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文檔簡介
2021-2022學(xué)年高考物理模擬試卷注意事項:1.答卷前,考生務(wù)必將自己的姓名、準考證號填寫在答題卡上。2.回答選擇題時,選出每小題答案后,用鉛筆把答題卡上對應(yīng)題目的答案標號涂黑,如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其它答案標號?;卮鸱沁x擇題時,將答案寫在答題卡上,寫在本試卷上無效。3.考試結(jié)束后,將本試卷和答題卡一并交回。一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、已知長直導(dǎo)線中電流I產(chǎn)生磁場的磁感應(yīng)強度分布規(guī)律是B=(k為常數(shù),r為某點到直導(dǎo)線的距離)。如圖所示,在同一平面內(nèi)有兩根互相平行的長直導(dǎo)線甲和乙,兩導(dǎo)線通有大小分別為2I和I且方向相反的電流,O點到兩導(dǎo)線的距離相等?,F(xiàn)測得O點的磁感應(yīng)強度的大小為。則甲導(dǎo)線單位長度受到的安培力大小為()A. B. C. D.2、中國北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(BeiDouNavigationSatelliteSystem,BDS)是繼美國全球定位系統(tǒng)(GPS)、俄羅斯格洛納斯衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(GLONASS)之后第三個成熟的衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)。北斗導(dǎo)航系統(tǒng)中有幾顆衛(wèi)星是地球同步衛(wèi)星,GPS導(dǎo)航系統(tǒng)是由周期約為12h的衛(wèi)星群組成。則北斗導(dǎo)航系統(tǒng)的同步衛(wèi)星與GPS導(dǎo)航衛(wèi)星相比()A.北斗導(dǎo)航系統(tǒng)的同步衛(wèi)星的角速度大B.北斗導(dǎo)航系統(tǒng)的同步衛(wèi)星的軌道半徑小C.GPS導(dǎo)航衛(wèi)星的線速度大D.GPS導(dǎo)航衛(wèi)星的向心加速度小3、如圖所示,將一籃球從地面上方B點斜向上拋出,剛好垂直擊中籃板上A點,不計空氣阻力,若拋射點B向籃板方向水平移動一小段距離,仍使拋出的籃球垂直擊中A點,則可行的是A.增大拋射速度,同時減小拋射角θB.增大拋射角θ,同時減小拋出速度C.減小拋射速度,同時減小拋射角θD.增大拋射角θ,同時增大拋出速度4、如圖,長l的輕桿兩端固定兩個質(zhì)量相等的小球甲和乙,初始時它們直立在光滑的水平地面上。后由于受到微小擾動,系統(tǒng)從圖示位置開始傾倒。當小球甲剛要落地時,其速度大小為()A.2gl2 B.gl C.2gl5、如圖所示,在豎直向下的勻強磁場中有兩根水平放置的平行粗糙金屬導(dǎo)軌CD、EF,導(dǎo)軌上放有一金屬棒MN.現(xiàn)從t=0時刻起,給金屬棒通以圖示方向的電流且電流I的大小與時間t成正比,即I=kt,其中k為常量,不考慮電流對勻強磁場的影響,金屬棒與導(dǎo)軌始終垂直且接觸良好.下列關(guān)于金屬棒的加速度a、速度v隨時間t變化的關(guān)系圖象,可能正確的是A. B.C. D.6、如圖所示,兩個完全相同的小球A、B,在同一高度處以相同大小的初速度v0分別水平拋出和豎直向上拋出,下列說法正確的是()A.兩小球落地時的速度相同B.兩小球落地時,重力的瞬時功率相同C.從開始運動至落地,重力對兩小球做功相同D.從開始運動至落地,重力對兩小球做功的平均功率相同二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、水平放置的平行板電容器,極板長為l,間距為d,電容為C。豎直擋板到極板右端的距離也為l,某次充電完畢后電容器上極板帶正電,下極板帶負電,所帶電荷量為Q1如圖所示,一質(zhì)量為m,電荷量為q的小球以初速度v從正中間的N點水平射人兩金屬板間,不計空氣阻力,從極板間射出后,經(jīng)過一段時間小球恰好垂直撞在擋板的M點,已知M點在上極板的延長線上,重力加速度為g,不計空氣阻力和邊緣效應(yīng)。下列分析正確的是()A.小球在電容器中運動的加速度大小為B.小球在電容器中的運動時間與射出電容器后運動到擋板的時間相等C.電容器所帶電荷量D.如果電容器所帶電荷量,小球還以速度v從N點水平射入,恰好能打在上級板的右端8、我國成功研制了世界最高水平的“”石墨烯超級電容器。超級電容器充電時,電極表面將吸引周圍電解質(zhì)溶液中的異性離子,使這些離子附著于電極表面上形成相距小于、相互絕緣的等量異種電荷層,石墨烯電極結(jié)構(gòu)使得該異種電荷層的面積成萬倍增加。下列有關(guān)說法正確的是()A.該電容器充滿電后的帶電荷量為B.該電容器最多能儲存的電能C.超級電容器電容大的原因是其有效正對面積大、板間距離小D.當該電容器放電至兩端電壓為時,其電容變?yōu)?、如圖所示電路中,變壓器為理想變壓器,a、b接在電壓有效值不變的交流電源兩端,R0為定值電阻,R為滑動變阻器.現(xiàn)將變阻器的滑片從一個位置滑動到另一位置,觀察到電流表A1的示數(shù)減小了0.2A,電流表A2的示數(shù)減小了0.8A,所有電表均為理想電表,則下列說法正確的是()A.電壓表V1示數(shù)減小B.電壓表V2、V3示數(shù)均減小C.該變壓器起降壓作用D.變阻器滑片是沿d→c的方向滑動10、天文學(xué)家觀測發(fā)現(xiàn)的雙子星系統(tǒng)“開普勒—47”有一對互相圍繞運行的恒星,其中一顆大恒星的質(zhì)量為M,另一顆小恒星只有大恒星質(zhì)量的三分之一,引力常量為G,據(jù)此可知()A.大、小兩顆恒星的轉(zhuǎn)動周期之比為1:3 B.大、小兩顆恒星的轉(zhuǎn)動角速度之比為1:1C.大、小兩顆恒星的轉(zhuǎn)動半徑之比為3:1 D.大、小兩顆恒星的轉(zhuǎn)動半徑之比為1:3三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11.(6分)為測得某圓柱形金屬導(dǎo)體的電阻率,某同學(xué)設(shè)計了如下實驗。(1)用螺旋測微器測它的直徑,如圖甲所示,為___________mm,用游標卡尺測它的長度,如圖乙所示,為___________cm。(2)用伏安法測得該金屬導(dǎo)體的伏安特性曲線如圖丙所示,則該金屬導(dǎo)體材料的電阻率與________有關(guān),并且電阻率隨該物理量的增大而___________(填“增大”或“減小”)。(3)若把該金屬導(dǎo)體與一阻值為4.0Ω的定值電阻串聯(lián)后接在電源電動勢為3.0V、內(nèi)阻為1.0Ω的電源兩端,該金屬導(dǎo)體的熱功率為___________W。(保留兩位有效數(shù)字)12.(12分)(1)如圖所示的四個圖反映“用油膜法估測分子的大小”實驗中的四個步驟,將它們按操作先后順序排列應(yīng)是________(用符號表示)(2)用“油膜法”來粗略估測分子的大小,是通過一些科學(xué)的近似處理,這些處理有:___________。(3)某同學(xué)通過測量出的數(shù)據(jù)計算分子直徑時,發(fā)現(xiàn)計算結(jié)果比實際值偏大,可能是由于(_____)A.油酸未完全散開B.油酸溶液濃度低于實際值C.計算油膜面積時,將所有不足一格的方格計為一格D.求每滴溶液體積時,1mL的溶液的滴數(shù)多記了10滴四、計算題:本題共2小題,共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13.(10分)如圖為一個簡易的“高度計”示意圖,在一豎直放置于水平地面上的密閉玻璃瓶中豎直插入一根較長透明細吸管,瓶內(nèi)有一定量的藍黑墨水和空氣,由于內(nèi)外壓強差,吸管內(nèi)水面將與瓶內(nèi)有一定高度差h。通過查閱資料,地面附近高度每升高12m,大氣壓降低lmmHg,設(shè)lmmHg相當于13.6mm高藍黑墨水水柱產(chǎn)生的壓強,不計管內(nèi)水面升降引起的瓶內(nèi)空氣體積的變化。Ⅰ.現(xiàn)將玻璃瓶放到離地1.2m高的平臺上時,吸管內(nèi)水面將________(填“上升”或“下降”)_______mm(溫度保持不變);Ⅱ.已知玻璃瓶放在地面上時,瓶附近溫度為27℃,大氣壓為750mmHg,測得水面高度差為136mm。然后將玻璃瓶緩慢平移到某高處,穩(wěn)定后發(fā)現(xiàn)水面升高了136mm,同時測得瓶附近溫度比地面高3℃,則此處距地面多高?14.(16分)如圖所示,豎直平面內(nèi)的四分之一圓弧軌道下端與水平桌面相切,小滑塊A和B分別靜止在圓弧軌道的最高點和最低點?,F(xiàn)將A無初速度釋放,A與B碰撞后結(jié)合為一個整體,并沿桌面滑動。已知圓弧軌道光滑,半徑R=0.2m;A和B的質(zhì)量相等均為1kg;A和B整體與桌面之間的動摩擦因數(shù)μ=0.2。取重力加速度g=10m/s2。求:(1)碰撞前瞬間A的速率v;(2)A和B系統(tǒng)碰撞過程損失的機械能;(3)A和B整體在桌面上滑動的距離L。15.(12分)如圖所示為柱狀玻璃的橫截面,圓弧的圓心為點,半徑為,與的夾角為90°。為中點,與平行的寬束平行光均勻射向側(cè)面,并進入玻璃,其中射到點的折射光線恰在點發(fā)生全反射。(i)分析圓弧上不能射出光的范圍;(ii)求該玻璃的折射率。
參考答案一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、C【解析】
設(shè)兩導(dǎo)線間距為d,根據(jù)右手螺旋定則知,甲導(dǎo)線和乙導(dǎo)線在O點的磁感應(yīng)強度方向均為垂直紙面向里,根據(jù)矢量疊加有乙導(dǎo)線在甲導(dǎo)線處產(chǎn)生的磁感應(yīng)強度大小則甲導(dǎo)線單位長度受到的安培力大小C正確,ABD錯誤。故選C。2、C【解析】
A.地球同步衛(wèi)星的周期為24h,GPS導(dǎo)航系統(tǒng)周期約為12h,根據(jù)周期與角速度的關(guān)系可知北斗導(dǎo)航系統(tǒng)的同步衛(wèi)星的周期大,則其角速度小,故A錯誤;B.由萬有引力提供向心力有得衛(wèi)星繞地球做圓周運動的周期北斗導(dǎo)航系統(tǒng)的同步衛(wèi)星的周期大,則其軌道半徑大,故B錯誤;C.由萬有引力提供向心力有得衛(wèi)星繞地球做圓周運動的線速度北斗導(dǎo)航系統(tǒng)的軌道半徑大,則其線速度小,GPS導(dǎo)航衛(wèi)星的線速度大,故C正確;D.根據(jù)可知北斗導(dǎo)航系統(tǒng)的角速度小、線速度小,則其加速度小,GPS導(dǎo)航衛(wèi)星的向心加速度大,故D錯誤。故選C。3、B【解析】
由于籃球垂直擊中A點,其逆過程是平拋運動,拋射點B向籃板方向水平移動一小段距離,由于平拋運動的高度不變,運動時間不變,水平位移減小,初速度減小。水平速度減小,則落地速度變小,但與水平面的夾角變大。因此只有增大拋射角,同時減小拋出速度,才能仍垂直打到籃板上。A.增大拋射速度,同時減小拋射角θ。與上述結(jié)論不符,故A錯誤;B.增大拋射角θ,同時減小拋出速度。與上述結(jié)論相符,故B正確;C.減小拋射速度,同時減小拋射角θ。與上述結(jié)論不符,故C錯誤;D.增大拋射角θ,同時增大拋出速度。與上述結(jié)論不符,故D錯誤。故選:B。4、C【解析】
甲、乙組成的系統(tǒng)水平方向動量守恒,以向右為正方向,在水平方向,由動量守恒定律得:m當小球甲剛要落地時,水平方向上的速度為零,所以乙球的速度也為零,乙球的動能為零,甲球的重力勢能全部轉(zhuǎn)化為甲球的動能,由機械能守恒定律得:1解得:vA.2gl2B.gl與計算結(jié)果不符,故B不符合題意。C.2gl與計算結(jié)果相符,故C符合題意。D.0與計算結(jié)果不符,故D不符合題意。5、D【解析】
AB、由題,棒中通入的電流與時間成正比,I=kt,棒將受到安培力作用,當安培力大于最大靜摩擦力時,棒才開始運動,根據(jù)牛頓第二定律得:F-f=ma,而F=BIL,I=kt,得到BkL?t-f=ma,可見,a隨t的變化均勻增大。當t=0時,f=-ma,根據(jù)數(shù)學(xué)知識可知AB錯誤,故AB錯誤。
CD、速度圖象的斜率等于加速度,a增大,則v-t圖象的斜率增大。故C錯誤,D正確。故選D。6、C【解析】
A.兩個小球在運動的過程中都是只有重力做功,機械能守恒,根據(jù)機械能守恒可知兩物體落地時速度大小相等,方向不同,所以速度不同,故A錯誤。B.落地時兩物體的速率相同,重力也相同,但A物體重力與速度的夾角為銳角,B物體重力與速度方向相同,所以落地前的瞬間B物體重力的瞬時功率大于A物體重力的瞬時功率,故B錯誤。C.根據(jù)重力做功的表達式得兩個小球在運動的過程重力對兩小球做功都為mgh,故C正確。D.從開始運動至落地,重力對兩小球做功相同,但過程A所需時間小于B所需時間,根據(jù)P=W二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、BD【解析】
根據(jù)水平方向做勻速直線運動分析兩段過程的運動時間,根據(jù)豎直方向?qū)ΨQ性分析小球在電容器的加速度大小,根據(jù)牛頓第二定律以及分析求解電荷量,根據(jù)牛頓第二定律分析加速度從而求解豎直方向的運動位移。【詳解】AB.小球在電容器內(nèi)向上偏轉(zhuǎn)做類平拋運動,水平方向做勻速直線運動,出電容器后受到重力作用,豎直方向減速,水平方向由于不受力,仍然做勻速直線運動,由于兩段過程在水平方向上的運動位移相同,則兩段過程的運動時間相同,豎直方向由于對稱性可知,兩段過程在豎直方向的加速度大小相等,大小都為g,但方向相反,故A錯誤,B正確;C.根據(jù)牛頓第二定律有解得故C錯誤;D.當小球到達M點時,豎直方向的位移為,則根據(jù)豎直方向的對稱性可知,小球從電容器射出時,豎直方向的位移為,如果電容器所帶電荷量,根據(jù)牛頓第二定律有根據(jù)公式可知,相同的時間內(nèi)發(fā)生的位移是原來的2倍,故豎直方向的位移為,故D正確。故選BD。8、AC【解析】
A.根據(jù)超級電容器“”,結(jié)合可知該電容器充滿電后的帶電荷量C=36000C故A正確;B.電容器是一種儲能元件,該電容器充滿電最多能儲存的電能為J=54000J故B錯誤;C.借助平行板電容器的決定式分析可知,超級電容器電容大的原因是其有效正對面積大,板間距離小,故C正確;D.電容器的電容只與電容器本身結(jié)構(gòu)有關(guān),與電容器帶電荷量和兩極板間電壓無關(guān),故D錯誤。故選AC。9、CD【解析】
ABD.根據(jù)變壓器原理,輸入電壓U1和輸出電壓U2保持不變,而A2示數(shù)減小,說明負載電路電阻變大,所以滑動變阻器R變大了,即變阻器滑片是沿的方向滑動的,故AB錯誤,D正確;C.原、副線圈中電流和匝數(shù)成反比,即電流變化時,則有可求得故變壓器應(yīng)為降壓變壓器,故C正確。故選CD。10、BD【解析】
AB.互相圍繞運行的恒星屬于雙星系統(tǒng),大、小兩顆恒星的轉(zhuǎn)動周期和角速度均相等,故A錯誤,B正確;CD.設(shè)大恒星距離兩恒星轉(zhuǎn)動軌跡的圓心為,小恒星距離兩恒星轉(zhuǎn)動軌跡的圓心為,由可得大,小兩顆恒星的轉(zhuǎn)動半徑之比為1:3,故C錯誤、D正確。故選BD。三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11、0.6002.060溫度增大0.45【解析】
(1)[1].螺旋測微器的讀數(shù)由固定刻度和可動刻度兩部分組成,直徑為d=0.5mm+10.0×0.01mm=0.600mm[2].游標卡尺的讀數(shù)由固定刻度和游標尺上的讀數(shù)兩部分組成,長度為L=20mm+12×0.05mm=20.60mm=2.060cm(2)[3][4].由曲線可看出溫度升高電阻增大,電阻率增大;
(3)[5].電源與4.0Ω的定值電阻串聯(lián)組成等效電源,有U=E-I(R+r)=3.0-(4.0+1.0)I=3-5I在燈泡伏安特性曲線中作出電源的U-I圖象,兩圖象的交點坐標值為:U=1.5V,I=0.3A
燈泡功率為P=UI=1.5V×0.3A=0.45W12、dacb把在水面上盡可能擴散開的油膜視為單分子油膜,把形成油膜的分子看做緊密排列的球形分子A【解析】
(1)[1]“油膜法估測油酸分子的大小”實驗步驟為:配制酒精油酸溶液(教師完成,記下配制比例)→測定一滴油酸酒精溶液的體積(d)→準備淺水盤→形成油膜(a)→描繪油膜邊緣(c)→測量油膜面積(b)→計算分子直徑;因此操作先后順序排列應(yīng)是dacb;(2)[2]在“用油膜法估測分子的大小”實驗中,我們的科學(xué)的近似處理是:①油膜是呈單分子分布的;②把油酸分子看成球形;③分子之間沒有空隙;(3)[3]計算油酸分子直徑的公式是V是純油酸的體積,S是油膜的面積。A.油酸未完全散開,測得的S偏小,測得的分子直徑d將偏大,故A正確;B.如果測得的油酸溶液濃度低于實際值,測得的油酸的體積偏小,測得的分子直徑將偏小,故B錯誤;C.計算油膜面積時將所有不足一格的方
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