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文檔簡(jiǎn)介

2022年高考押題預(yù)測(cè)卷01【湖南卷】

物理?全解全析

123456

DDCCAA

78910

ADADACDACD

1.【答案】D

【解析】

A.沿地月轉(zhuǎn)移軌道經(jīng)過(guò)尸點(diǎn)時(shí),需減速運(yùn)動(dòng)才能被月球捕獲進(jìn)入軌道I,A錯(cuò)誤:

B.從軌道I進(jìn)入軌道II需要在P點(diǎn)減速,而在軌道I和軌道II上運(yùn)行時(shí)滿足機(jī)械能守恒,因此沿

軌道I運(yùn)行經(jīng)過(guò)2點(diǎn)的機(jī)械能大于沿軌道n運(yùn)行經(jīng)過(guò)Q點(diǎn)的機(jī)械能,B錯(cuò)誤;

c.根據(jù)

沿軌道I繞月運(yùn)行的周期一定大于沿軌道II繞月運(yùn)行的周期,C錯(cuò)誤;

D.根據(jù)

GMmv2

——--=m—

rr

可得

rv2

M=—

G

已知引力常量、其繞月線速度和繞月半徑能計(jì)算出月球質(zhì)量,D正確。

故選D。

2.【答案】D

【解析】

A.當(dāng)滑動(dòng)變阻器的滑片向上滑動(dòng)時(shí),電路的總電阻減小,電壓不變,電流變大,電流表A的示數(shù)

變大,A錯(cuò)誤;

B.磁通量與線圈的匝數(shù)無(wú)關(guān),在線圈而cd的轉(zhuǎn)動(dòng)過(guò)程中,線圈磁通量的最大值為8S,B錯(cuò)誤;

C.當(dāng)變壓器原線圈的滑片向下滑動(dòng)時(shí),原線圈匝數(shù)減小,副線圈的電壓變大,電壓表V的示數(shù)變

大,C錯(cuò)誤;

D.若線圈R,出轉(zhuǎn)動(dòng)的角速度為線圈轉(zhuǎn)動(dòng)一周只有半周在磁場(chǎng)中發(fā)生電磁感應(yīng),產(chǎn)生的交流

電為正弦交流電(全波波形)的每個(gè)周期有半個(gè)周期存在電動(dòng)勢(shì)(半波波形),設(shè)輸入電壓的有效

值為U,電動(dòng)勢(shì)最大值為

UHBS3

RR2

因此電壓有效值為

NBSco

U=------

2

當(dāng)角速度大小變?yōu)?。時(shí),變壓器原線圈電壓的有效值為D正確。

故選D。

3.【答案】C

【解析】

AB.小球C下落到最低點(diǎn)時(shí),AB開(kāi)始分離,此過(guò)程水平方向動(dòng)量守恒。根據(jù)機(jī)械能守恒有:

i^=^^+^x2mxv\e

取水平向左為正方向,由水平方向動(dòng)量守恒得:

mnvc=lmxvM

聯(lián)立解得

'2m+n\}m'2m+

故AB正確;

C.C球由靜止釋放到最低點(diǎn)的過(guò)程中,選B為研究對(duì)象,由動(dòng)量定理

故C錯(cuò)誤;

D.C球由靜止釋放到最低點(diǎn)的過(guò)程中,系統(tǒng)水平方向動(dòng)量守恒,設(shè)C對(duì)地向左水平位移大小為

xi,AB對(duì)地水平水平位移大小為X2,則有

moxj=2mx2

Xl+X2=L

可解得

_m.L

42—二

2m+/()

故D正確。

本題選不正確的,故選C。

4.【答案】C

【解析】

對(duì)兩小球受力分析如圖

O

耳、斤為A、8兩小球之間的庫(kù)侖力,尸2、弓為兩小球之間的彈簧彈力,滿足

F=FX+F2=F'=F;+F{

對(duì)A球受力分析,尸、(、町g、三力滿足相似三角形,則有

小g=Z=F

0C~OA~AC

同理對(duì)B球亦有

"J=F,

OCOBBC

當(dāng)A球的電荷量增大則兩球距離會(huì)增大,夾角a、夕增大,但仍有

7]_m}AC_m2

T2m2BCm}

繩長(zhǎng)不變,c點(diǎn)上移,℃氏度變小。

故選c。

5.【答案】A

【解析】

當(dāng)機(jī)時(shí),B向下做勻加速運(yùn)動(dòng),A向上做勻加速運(yùn)動(dòng),設(shè)加速度大小均為“,細(xì)繩中的拉力大

小為T(mén),對(duì)A、B根據(jù)牛頓第二定律分別有

T-mllg=mva①

mg-T=ma②

聯(lián)立①②解得

T二2,初叫1g2mog

機(jī)+人]+必

m③

(機(jī)-%Jg_2m°g

a--g

m+mQm+m{)④

由③式可得,當(dāng),”TOO時(shí),有

T

m=2"%g⑤

所以

"=21,=47%g⑥

當(dāng)mV,如時(shí),B向上做勻加速運(yùn)動(dòng),A向下做勻加速運(yùn)動(dòng),同理可得二者的加速度大小為

a,=(%i')g=g_3-

機(jī)+%>"

m⑦

由④式和⑦式可知,當(dāng)”?>〃?0時(shí),,〃越大,。越大;當(dāng)時(shí),〃?越大,。越小。

綜上所述可知A正確,BCD錯(cuò)誤。

故選Ao

6.【答案】A

【解析】

A.在只逐漸增大光照強(qiáng)度的過(guò)程中,光敏電阻阻值減小,則通過(guò)電阻&的電流增大;根據(jù)熱功率

公式P=FR可知電阻&消耗的電功率變大,故A正確;

B.只調(diào)節(jié)電阻后的滑動(dòng)端P2向上端移動(dòng)的過(guò)程中,電路總電阻不變,則電源輸出電流不變,RJ

消耗的功率不變,電容器兩端電壓不變,電阻后中沒(méi)有電流,故B錯(cuò)誤;

C.只調(diào)節(jié)電阻上的滑動(dòng)端P/向上端移動(dòng)的過(guò)程中,色接入電路的電阻不變,電源輸出電流不變,

電源路端電壓不變,電壓表示數(shù)不變;電容器兩端電壓減小,電容器放電,帶電微粒所受電場(chǎng)力減

小,微粒向下運(yùn)動(dòng),故c錯(cuò)誤;

D.若斷開(kāi)開(kāi)關(guān)S,電容器放電,電容器所帶電荷量變少,電容器兩端電壓減小,帶電微粒所受電

場(chǎng)力減小,帶電微粒向下運(yùn)動(dòng),選項(xiàng)D錯(cuò)誤。

故選A?

7.【答案】AD

【解析】

A.甲、乙兩人射箭高度相同,兩支箭在空中的運(yùn)動(dòng)時(shí)間相同,落入壺口時(shí)豎直方向的速度。相同。

設(shè)箭尖插入壺中時(shí)與水平面的夾角為火箭射出時(shí)的初速度為%,則

tan^=—

%

"產(chǎn)嬴?

兩支箭射出的初速度大小之比為

tan530:tan370=16:9

A正確;

B.設(shè)箭尖插入壺中時(shí)的速度大小為v,則

vsin0=vv

v=—匕:-

sin。

兩支箭落入壺口時(shí)的速度大小之比為4:3,B錯(cuò)誤;

C.因兩支箭在空中的運(yùn)動(dòng)時(shí)間相同,甲、乙兩人投射位置與壺口的水平距離之比,即初速度大小

之比,等于16:9,C錯(cuò)誤;

D.由

"12

旦=—mv

卜2

可知,兩支箭落入壺口時(shí)的動(dòng)能之比為16:9,D正確。

故選ADo

8.【答案】AD

【解析】

A.根據(jù)

Em-En=hv

可知H,頻率最高,因此H,應(yīng)的電子躍遷前所處的能級(jí)最高,A正確;

B./射線是原子核衰變時(shí)產(chǎn)生的高能電磁波,與核外電子無(wú)關(guān),B錯(cuò)誤;

C.能級(jí)越低的電子,離原子核越近,C錯(cuò)誤;

D.根據(jù)光電效應(yīng)方程

hv=W+Ek

由于H。比H0頻率高,同一金屬的逸出功相同,因此H,照射時(shí)的光電子的最大初動(dòng)能更大,D正

確。

故選AD,

9.【答案】ACD

【解析】

A.由圖〃可知,物塊A與物塊3碰撞前的動(dòng)能

12£口

萬(wàn)根/=k

可得物塊A與物塊B碰撞前的速度

物塊A與物塊B碰撞后的動(dòng)能

121

耳町/共=§線

可得物塊A與物塊B碰撞后的速度

物塊A與物塊/3碰撞時(shí)間極短,根據(jù)動(dòng)量守恒定律

mAv=(mA+mB)-

解得

吆」

啊2

A正確;

B.由圖匕可知,A與B碰撞后A在X2處動(dòng)能最大,則A與3碰撞后在X2位置處速度最大,B錯(cuò)

I天;

C.根據(jù)動(dòng)能定理有

0-Ek=F令》

則可知Ei圖的斜率代表物體所受的合外力,由圖b可知A與8碰撞后在xj位置處合外力最大,

即加速度最大,C正確;

D.彈簧上端與物塊3相連,物塊8處于靜止?fàn)顟B(tài),設(shè)此時(shí)彈簧的形變量為此,結(jié)合圖〃根據(jù)平

衡條件可知

mBgsin0=kx0

由圖匕可知,當(dāng)A8一起運(yùn)動(dòng)到上時(shí),速度最大,根據(jù)平衡條件

mAgsin0+mBgsin0=k(x2-x]+x0)

物塊A從O點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到位置x/的過(guò)程中,根據(jù)動(dòng)能定理

mAgsin0xx=Ek

聯(lián)立解得

士區(qū)一王)

D正確。

故選ACD,

10.【答案】ACD

【解析】

A.由粒子沿x軸正方向射入磁場(chǎng),知其在左側(cè)磁場(chǎng)運(yùn)動(dòng)的圓心在y軸上,由洛倫茲力提供向心力

■>

mV

qvcB------~

4

得OVXVQ區(qū)域圓周運(yùn)動(dòng)的半徑

mv_

r.=——=2a

qB

取粒子在a<x<2a區(qū)域圓周運(yùn)動(dòng)的軌跡恰好與右邊界相切,軌跡如圖

由圖可知此時(shí)粒子從y軸負(fù)方向射出磁場(chǎng),故A正確;

B.取粒子在區(qū)域圓周運(yùn)動(dòng)的半徑為與,有

r2sin300+與<a

故B錯(cuò)誤;

C.粒子在OVx<a區(qū)域的運(yùn)動(dòng)周期為

qB

則運(yùn)動(dòng)時(shí)間為

cT九7im

4=2x--------

12463qB

粒子在a<爛2a區(qū)域,由

mv

r.二——

qB,

8,把=孫=38

qr22qa

運(yùn)動(dòng)周期為

_2冗m

=~qB

運(yùn)動(dòng)時(shí)間為

T444%加

——,——------

22433qB'

粒子在兩磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)時(shí)間為

1=4+,2

若B'=8B,則

Tim

t------

2qB

故C正確;

D.取粒子OVxV。區(qū)域速度偏角為0,粒子在aV爛2〃區(qū)域沿x軸運(yùn)動(dòng)的最遠(yuǎn)距離

amvamvBmv

L=r2s\nO+r2=r2--Fr,=-----------1=—a-\

耳?qB'也qB'B'qB'

qB

若減小粒子的入射速度,粒子在aV.E2〃區(qū)域沿x軸運(yùn)動(dòng)的最遠(yuǎn)距離減小,粒子不會(huì)從磁場(chǎng)的右

側(cè)離開(kāi),一定從y軸射出磁場(chǎng)區(qū)域,故D正確。

故選ACD?

j1/u\21/u\2

-/ntngl=—m(----)——tn(——)

22

11.【答案】4.701-4.705加2M0.34

【解析】

(1)螺旋測(cè)微器的固定刻度為4.5mm,可動(dòng)部分為

0.01mmx20.2=0.202mm

所以讀數(shù)為

d=4.5mm+0.202mm=4.702mm

(2)遮光片通過(guò)光電門(mén)1、2的速度分別為

則滑塊從P位置運(yùn)動(dòng)到Q位置的過(guò)程中,由動(dòng)能定理

.12121/d1,d

一〃mg/=—mv——mv~=—m()~——m(——)-

2222頌2

(4)由上式可得

V:=岐+2〃g/

由圖可知,學(xué)=°時(shí),4=2.2,帶入上式,可得

〃=0.34

12.【答案】100013032.4151680

【解析】

(1)滿偏時(shí)有

歐姆表的內(nèi)阻

%=1500C

表盤(pán)的中值電阻為1500C,電流表指針指向如圖乙所示的位置時(shí)的讀數(shù)為0.6mA,根據(jù)閉合電路的

歐姆定律有

I=--—

x凡+凡

解得

R=—史:C-1500C=1000Q

*0.6x10-3

(2)閉合開(kāi)關(guān)S,歐姆表的內(nèi)阻變小,倍率變小至“X10”,調(diào)節(jié)電阻箱凡和&,使電流表滿偏時(shí)

歐姆表內(nèi)阻為150A,電路總電流為

/=—A=0.01A

150

/.(凡+凡)

R上上__上=i30C

&(6+4)

—+r=150

'4+(兄+與)

解得

%=32.4。

根據(jù)兩倍率知,歐姆表表盤(pán)正中刻度的標(biāo)值為15o

/八噎R內(nèi)哼

(3)設(shè)電流表滿偏電流4,歐姆調(diào)零時(shí):4,則4;當(dāng)電動(dòng)勢(shì)變小、內(nèi)阻變大時(shí),由于

E'

歐姆表重新調(diào)零,內(nèi)阻的變化不影響,由于滿偏電流不變,由L知,歐姆表的內(nèi)阻變小,

用歐姆表測(cè)電阻時(shí)

E_E

解得

R真=1680C

13.【答案】(1)0.3m;(2)13.5J;(3)A與P碰撞2次,B與A分離

【解析】

(1)由題圖乙得碰后B的速度vB=3m/s,即A第1次與P碰前瞬間B的速度為vw=3m/s,設(shè)此時(shí)

A的速度VAO,對(duì)A、B系統(tǒng)由動(dòng)量守恒定律有

mv=MVM+叫°

代入數(shù)據(jù)解得

vA0=3m/s

由題圖乙得0~0.3s,B的加速度大小

Av__.7

an=--5m/s

I加I

由牛頓第二定律有

jLimg=tnaK

解得

〃=Q5

A第1次與P碰撞前A一直向右加速,A與P的距離最短為XA??對(duì)A由動(dòng)能定理有

12

^8V-MVM

代入數(shù)據(jù)得

(2)在A、B不分離時(shí),A每次與P碰后到下次與P再次碰撞前,最后兩者共速,設(shè)A與P第2

次碰撞前的速度為力,以水平向右為正方向,對(duì)A、B系統(tǒng)由動(dòng)量守恒定律可得

叫0一憶0=("+加%

解得

匕=1.5m/s

A與尸第1次碰撞到第2次碰撞的時(shí)間間隔內(nèi)的熱量

2

Q=-mv2+-Mv2+-(A/+m)v,=13.5J

~2no2A021

(3)A第1次與P碰前,B在木板A上的滑動(dòng)距離為x刷,對(duì)A、B組成的系統(tǒng),由能量守恒

11

2

-r_12

25勿%o+〃婀相對(duì)I

代入數(shù)據(jù)得

/刖=°-4m

A第1次與擋板P碰后到共速的過(guò)程中,對(duì)A、B系統(tǒng),由能量守恒有

|叫J|如B02=_(必+加葉+幺mgx相對(duì)2

解得

工相對(duì)2=°-9m

假設(shè)第3次碰撞前,A與B仍不分離,A第2次與擋板P相碰后到共速的過(guò)程中,以水平向右為

正方向,由動(dòng)量守恒有

(A/+m)V2

解得

v2=0.75m/s

由能量守恒有

Imv;+;,即:=;(M+加々2+〃儂X相對(duì)3

解得

“相對(duì)3=0,225nl

由于

“相對(duì)=*相對(duì)1+*相對(duì)2+*相對(duì)3=L525m>L=1.5m

故不能發(fā)生第3次碰撞,所以A與P碰撞2次,B與A分離。

14.【答案】⑴i=0.3A;=0.05kg.⑵D.6m/s;(3)^=003C

【解析】

(1)根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律可得,=0至f=ls內(nèi)回路中的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為

.絲=S"=O.6V

Ar\t

根據(jù)閉合電路歐姆定律可得/=0至z=ls內(nèi)流過(guò)電阻的電流為

設(shè)金屬棒面的質(zhì)量為加,這段時(shí)間內(nèi)金屬棒仍受力平衡,即

mgsin0=BxiL

解得

m=0.05kg

(2)設(shè)金屬棒"進(jìn)入EF時(shí)的速度大小為心此時(shí)回路中的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為

E=B}Lv

回路中的電流為

1=-^—

R+r

導(dǎo)體棒油所受安培力大小為

F=BJL

根據(jù)平衡條件可得

F=mgsin0

解得

v=0.6m/s

(3)設(shè)金屬棒就從進(jìn)入E尸到最終停下的過(guò)程中,回路中的平均電流為7,經(jīng)歷時(shí)間為/,對(duì)金

屬棒ab根據(jù)動(dòng)量定理有

(一BJL+mgsin0-jLimgcos0)t=0-mv

其中

mgsin6—jjmgcos6=0

q-lt

解得

q=0.03C

15(1).【答案】ABD

【解析】

A.懸浮在液體中固體小顆粒的無(wú)規(guī)則運(yùn)動(dòng)是布朗運(yùn)動(dòng),選項(xiàng)A正確;

B.單晶體和多晶體均有固定的熔點(diǎn),選項(xiàng)B正確;

C.0C的冰熔化為同溫度的水要吸收熱量,則相同質(zhì)量的0℃的冰的內(nèi)能小于0C的水的內(nèi)能,選

項(xiàng)c錯(cuò)誤;

D.根據(jù)熱力學(xué)第二定律可知,熱量可以由低溫物體傳遞給高溫物體,但要引起其他的變化,選項(xiàng)

D正確;

E.熱傳遞存在方向性是說(shuō)熱量只能自發(fā)的從高溫物體傳向低溫物體,空調(diào)機(jī)既能致冷又能致熱,

并不能說(shuō)明熱傳遞不存在方向性,而是在反向時(shí),要引起其他方面的變化,故E錯(cuò)誤。

故選ABD。

y=一>%

15(2).【答案】(1)夕一夕。;(2)不合格

【解析】

(1)緩慢變化過(guò)程中,由玻意耳定律可得

M.(%+V)=PV

解得

y_Po^o

P-Po

(2)設(shè)溫度由7變化為1.2T后,壓強(qiáng)由p變?yōu)長(zhǎng)16p,體積變?yōu)樨?,根?jù)氣體狀態(tài)方程有

A(

解得

V1.16c/rc,

—=——=96.7%

乂1.2

可知漏氣量占比為3.3%;故該香水瓶瓶蓋密封性不合格。

16(1).【答案】ACE

【解析】

A.由題給波動(dòng)圖像可知該波的振幅為

A=5cm

波長(zhǎng)為

A=8m

該波的波速為

v=4m/s

2

v=—

T

可得

T=2s

2兀..

co=——=7crad/s

T

則波源做簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng)的表達(dá)式為

y=-Asincut

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