2021-2022學年江西省上饒市“山江湖”協(xié)作體統(tǒng)招班高考物理倒計時模擬卷含解析_第1頁
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文檔簡介

1、2021-2022學年高考物理模擬試卷注意事項1考試結(jié)束后,請將本試卷和答題卡一并交回2答題前,請務必將自己的姓名、準考證號用05毫米黑色墨水的簽字筆填寫在試卷及答題卡的規(guī)定位置3請認真核對監(jiān)考員在答題卡上所粘貼的條形碼上的姓名、準考證號與本人是否相符4作答選擇題,必須用2B鉛筆將答題卡上對應選項的方框涂滿、涂黑;如需改動,請用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案作答非選擇題,必須用05毫米黑色墨水的簽字筆在答題卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律無效5如需作圖,須用2B鉛筆繪、寫清楚,線條、符號等須加黑、加粗一、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

2、合題目要求的。1、如圖所示,水平地面上堆放著原木,關(guān)于原木P在支撐點M、N處受力的方向,下列說法正確的是( )AM處受到的支持力豎直向上BN處受到的支持力豎直向上CM處受到的靜摩擦力沿MN方向DN處受到的靜摩擦力沿水平方向2、如圖所示,一小物體沿光滑斜面做勻變速直線運動經(jīng)過三點。已知為的中點,小物體經(jīng)過兩點的速度大小分別為和,則小物體從點運動到點的時間與從點運動到點的時間之比可能為()ABC5D43、如圖所示,勻強磁場分布在平面直角坐標系的整個第I象限內(nèi),磁感應強度為B、方向垂直于紙面向里一質(zhì)量為m、電荷量絕對值為q、不計重力的粒子,以某速度從O點沿著與y軸夾角為的方向進入磁場,運動到A點時,

3、粒子速度沿x軸正方向下列判斷錯誤的是( ) A粒子帶負電B粒子由O到A經(jīng)歷的時間C若已知A到x軸的距離為d,則粒子速度大小為D離開第象限時,粒子的速度方向與x軸正方向的夾角為4、如圖所示,圓心在O點、半徑為R的光滑圓弧軌道ABC豎直固定在水平桌面上,OC與OA的夾角為60,軌道最低點A與桌面相切一足夠長的輕繩兩端分別系著質(zhì)量為m1和m2的兩小球(均可視為質(zhì)點),掛在圓弧軌道光滑邊緣C的兩邊,開始時m1位于C點,然后從靜止釋放,若m1恰好能沿圓弧下滑到A點則()A兩球速度大小始終相等B重力對m1做功的功率不斷增加Cm1=2m2Dm1=3m25、圖為探究變壓器電壓與匝數(shù)關(guān)系的電路圖。已知原線圈匝數(shù)

4、為400匝,副線圈“1”接線柱匝數(shù)為800匝,“2”接線柱匝數(shù)為200匝,ab端輸入的正弦交變電壓恒為U,電壓表V1、V2的示數(shù)分別用U1、U2表示?;琍置于滑動變阻器中點,則開關(guān)S()A打在“1”時,B打在“1”時,U1:U2=2:1C打在“2”與打在“1”相比,燈泡L更暗D打在“2”與打在“1”相比,ab端輸入功率更大6、下列說法正確的是()A布朗運動是液體分子的無規(guī)則運動B隨液體的溫度升高,布朗運動更加劇烈C物體從外界吸收熱量,其內(nèi)能一定增加D內(nèi)能是物體中所有分子熱運動動能的總和二、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

5、部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、如圖所示,理想變壓器的原線圈接在穩(wěn)壓交流電源上,R1、R2、R3是阻值相等的定值電阻,電表A為理想電流表,調(diào)節(jié)滑片P可以改變原線圈匝數(shù)。初始時,開關(guān)K處于斷開狀態(tài),下列說法正確的是()A只把滑片P向上滑動,電流表示數(shù)將增大B只把滑片P向下滑動,電阻R1消耗的功率將增大C只閉合開關(guān)K,電阻R2消耗的功率將增大D只閉合開關(guān)K,電流表示數(shù)將變大8、如圖甲所示,輕桿一端固定在O點,另一端固定一小球,現(xiàn)讓小球在豎直平面內(nèi)做半徑為R的圓周運動小球運動到最高點時,受到的彈力為F,速度大小為v,其F-v2圖像如乙圖所示則( )Av2=c時,小球?qū)U的彈力

6、方向向下B當?shù)氐闹亓铀俣却笮镃小球的質(zhì)量為Dv2=2b時,小球受到的彈力與重力大小相等9、一豎直放置的輕彈簧,一端固定于地面,一端與質(zhì)量為3kg的B固定在一起,質(zhì)量為1kg的A放于B上。現(xiàn)在A和B正在一起豎直向上運動,如圖所示。當A、B分離后,A上升0.2m到達最高點,此時B速度方向向下,彈簧為原長,則從A、B分離起至A到達最高點的這一過程中,下列說法正確的是(g取10m/s2)AA、B分離時B的加速度為gB彈簧的彈力對B做功為零C彈簧的彈力對B的沖量大小為6NsDB的動量變化量為零10、如圖所示,真空中xOy平面內(nèi)有一束寬度為d的帶正電粒子束沿x軸正方向運動,所有粒子為同種粒子,速度大小

7、相等, 在第一象限內(nèi)有一方向垂直x Oy平面的有界勻強磁場區(qū)(圖中未畫出),磁感應強度為B。所有帶電粒子通過磁場偏轉(zhuǎn)后都會聚于x軸上的a點。下列說法中正確的是( )A磁場方向一定是垂直xOy平面向外B所有粒子通過磁場區(qū)的時間相同C如果粒子速率v0=,能保證所有粒子都打在a點的最小磁場區(qū)域面積為D如果粒子速率v0=,能保證所有粒子都打在a點的最小磁場區(qū)域面積為三、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)某同學利用下述裝置對輕質(zhì)彈簧的彈性勢能進行探究,一輕質(zhì)彈簧放置在光滑水平桌面上,彈簧左端固定,右端與一小球接觸而不固連:彈簧處于原長時,小球

8、恰好在桌面邊緣,如圖(a)所示向左推小球,使彈簧壓縮一段距離后由靜止釋放小球離開桌面后落到水平地面通過測量和計算,可求得彈簧被壓縮后的彈性勢能回答下列問題:(1)本實驗中可認為,彈簧被壓縮后的彈性勢能Ep與小球拋出時的動能Ek相等已知重力加速度大小為g,為求得Ek,至少需要測量下列物理量中的 (填正確答案標號)A小球的質(zhì)量mB小球拋出點到落地點的水平距離sC桌面到地面的高度hD彈簧的壓縮量xE.彈簧原長l0(2)用所選取的測量量和已知量表示Ek,得Ek= (3)圖(b)中的直線是實驗測量得到的sx圖線從理論上可推出,如果h不變m增加,sx圖線的斜率會 (填“增大”、“減小”或“不變”);如果m

9、不變,h增加,sx圖線的斜率會 (填“增大”、“減小”或“不變”)由圖(b)中給出的直線關(guān)系和Ek的表達式可知,Ep與x的 次方成正比12(12分)LED燈是一塊電致發(fā)光的半導體材料芯片,其優(yōu)點是體積小、質(zhì)量輕、耗電量低、使用壽命長、亮度高、熱量低、綠色環(huán)保、安全可靠,我國已經(jīng)在大力推行使用LED燈具了。某小組同學找到了幾個圖甲所示的LED燈泡,準備描繪LED燈泡的伏安特性曲線,所用器材如下:ALED燈泡:額定功率0.1W;B電壓表V:量程05V,內(nèi)阻約為100kC電流表A:量程0300mA,內(nèi)阻約為10D鋰離子電池:電動勢3.8V、內(nèi)阻很??;E.滑動變阻器R:050,2A;F.開關(guān)、導線若干

10、。(1)考慮到描繪LED燈泡的伏安特性時,燈泡兩端電壓應從零開始,同時又要盡量減小實驗誤差。下列電路中最恰當?shù)囊粋€是_。A BC D(2)選擇好正確的電路進行實驗,根據(jù)實驗所測得的電壓和電流,描繪出該LED燈泡的伏安特性曲線如圖乙所示,由圖線可知,LED燈泡兩端電壓在2.3V以下時幾乎處于_(選填“短路”或“斷路”)狀態(tài),選LED燈泡的電阻隨其兩端電壓的升高而_(選填“增大”“減小”或“不變”)。(3)由該LED燈泡的伏安特性曲線可知,若將該LED燈泡與題中所給電源和一阻值約為的電阻串聯(lián),則該LED燈泡的耗電功率為_W(保留兩位有效數(shù)字)。四、計算題:本題共2小題,共26分。把答案寫在答題卡中

11、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)寬為L且電阻不計的導軌處于磁感應強度為B的勻強磁場中,如圖所示,導體棒在導軌間部分的電阻為r,以速度v0在導軌上水平向右做勻速直線運動,處于磁場外的電阻阻值為R,在相距為d的平行金屬板的下極板附近有一粒子源,可以向各個方向釋放質(zhì)量為m,電荷量為+q,速率均為v的大量粒子,且有部分粒子一定能到達上極板,粒子重力不計。求粒子射中上極板的面積。14(16分)如圖所示,為常德市某小區(qū)在防治新冠疫情過程中用于噴灑消毒液的噴霧器,由三部分構(gòu)成,左側(cè)為手持式噴霧管,管底部有閥門K;中間為儲藥桶,桶的橫截面積處處相等為S=400cm2,桶高

12、為H=50cm,桶的上方有可以關(guān)閉的蓋子;右側(cè)是通過體積可忽略的細管連通的打氣裝置,每次打進V0=700cm3的空氣。某次消毒需將噴嘴舉高到比桶底高處,工作人員關(guān)閉閥門K,向桶中裝入了h=30cm深的藥液,封閉蓋子,為了能使儲藥桶中消毒液全部一次性噴出,通過打氣裝置向桶內(nèi)打氣。求需要打氣多少次才能達到目的?(已知大氣壓強,消毒液的密度為水銀密度的0.1倍,不考慮在整個消毒過程中氣體溫度的變化。桶內(nèi)藥液噴灑完時噴管內(nèi)仍然充滿藥液,設噴管內(nèi)部體積遠小于儲藥桶的體積)15(12分)隨著航空領域的發(fā)展,實現(xiàn)火箭回收利用,成為了各國都在重點突破的技術(shù)。其中有一技術(shù)難題是回收時如何減緩對地的碰撞,為此設計

13、師在返回火箭的底盤安裝了電磁緩沖裝置。該裝置的主要部件有兩部分:緩沖滑塊,由高強絕緣材料制成,其內(nèi)部邊緣繞有閉合單匝矩形線圈abcd;火箭主體,包括絕緣光滑緩沖軌道MN、PQ和超導線圈(圖中未畫出),超導線圈能產(chǎn)生方向垂直于整個緩沖軌道平面的勻強磁場。當緩沖滑塊接觸地面時,滑塊立即停止運動,此后線圈與火箭主體中的磁場相互作用,火箭主體一直做減速運動直至達到軟著陸要求的速度,從而實現(xiàn)緩沖?,F(xiàn)已知緩沖滑塊豎直向下撞向地面時,火箭主體的速度大小為v0,經(jīng)過時間t火箭著陸,速度恰好為零;線圈abcd的電阻為R,其余電阻忽略不計;ab邊長為l,火箭主體質(zhì)量為m,勻強磁場的磁感應強度大小為B,重力加速度為

14、g,一切摩擦阻力不計,求:(1)緩沖滑塊剛停止運動時,線圈ab邊兩端的電勢差Uab;(2)緩沖滑塊剛停止運動時,火箭主體的加速度大??;(3)火箭主體的速度從v0減到零的過程中系統(tǒng)產(chǎn)生的電能。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、A【解析】M處受到的支持力的方向與地面垂直向上,即豎直向上,故A正確;N處受到的支持力的方向與原木P垂直向上,不是豎直向上,故B錯誤;原木相對于地有向左運動的趨勢,則在M處受到的摩擦力沿地面向右,故C錯誤;因原木P有沿原木向下的運動趨勢,所以N處受到的摩擦力沿MN方向,故D錯誤故選A2、A【解

15、析】中點位移的瞬時速度大小若小物體反向之前經(jīng)過兩點,則有;若小物體反向之前經(jīng)過點、反向之后經(jīng)過點,則有;綜合上述可知,選項A正確,BCD錯誤;故選A。3、B【解析】A根據(jù)題意作出粒子運動的軌跡如圖所示,根據(jù)左手定則判斷知,此粒子帶負電,故A正確,不符合題意;B粒子由O運動到A時速度方向改變了60角,所以粒子軌跡對應的圓心角為=60,則粒子由O到A運動的時間為故B錯誤,符合題意;C根據(jù)幾何關(guān)系,有解得R=2d根據(jù)得故C正確,不符合題意;D粒子在O點時速度與x軸正方向的夾角為60,x軸是直線,根據(jù)圓的對稱性可知,離開第一象限時,粒子的速度方向與x軸正方向的夾角為60,故D正確,不符合題意;故選B。

16、4、C【解析】A. m1由C點下滑到A點過程中,兩球沿繩子方向的速度大小相等;m1由C點滑下去一段后,繩子與圓的切線不重合,而是類似于圓的一根弦線存在,m2一直沿豎直方向上升,所以兩球速度大小不相等,故A項錯誤;B.重力對m1做功的功率指的是豎直分速度,m1從C點靜止釋放,所以C點處m1的豎直分速度為零;m1恰好能沿圓弧下滑到A點,A點處m1的豎直分速度也為零;從C點到A點過程中,m1的豎直分速度不為零;所以整個過程中m1的豎直分速度從無到有再從有到無,也就是一個先變大后變小的過程,所以重力對m1做功的功率先增大后變??;故B項錯誤;CD. m1 從C點靜止釋放,恰好能沿圓弧下滑到A點,則據(jù)幾何

17、關(guān)系和機械能守恒得:解得:m1=2m2故C項正確,D項錯誤。5、C【解析】A滑片P置于滑動變阻器中點,則,故A錯誤;B打在“1”時,根據(jù)電壓與匝數(shù)成正比,則有U1:U21= n1:n21=400:800=1:2故B錯誤;CD打在“2”時,根據(jù)電壓與匝數(shù)成正比,則有U1:U22= n1:n22=400:200=2:1即打在“2”時燈泡兩端電壓較小,與打在“1”相比,燈泡L更暗,變壓器次級消耗的功率較小,則ab端輸入功率更小,故C正確,D錯誤。故選C。6、B【解析】A布朗運動不是液體分子的無規(guī)則運動,而是花粉顆粒的無規(guī)則的運動,布朗運動間接反映了液體分子是運動的,故選A錯誤;B隨液體的溫度升高,布

18、朗運動更加劇烈,選項B正確;C因為溫度越高,分子運動速度越大,故它的運動就越劇烈;物體從外界吸收熱量,如果還要對外做功,則它的內(nèi)能就不一定增加,選項C錯誤;D內(nèi)能是物體中所有分子熱運動動能與分子勢能的總和,故選項D錯誤。故選B。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】A 只把滑片P向上滑動,原線圈匝數(shù)增大,根據(jù) 可知,副線圈兩端電壓 變小,根據(jù)歐姆定律可知,副線圈電流變小,副線圈功率 變小,則輸入功率變小,輸入電壓不變,則原線圈電流變小,電流表示數(shù)將變小,故A

19、錯誤;B 只把滑片P向下滑動,原線圈匝數(shù)變小,副線圈兩端電壓 變大,根據(jù)歐姆定律可知,副線圈電流變大, ,則電阻R1消耗的功率將增大,故B正確;CD 只閉合開關(guān)K,副線圈電阻變小,匝數(shù)比和輸入電壓不變,則輸出電壓不變,根據(jù)歐姆定律可知,副線圈干路電流變大,R1分壓變大,則R2兩端電壓變小,消耗的功率將減??;副線圈干路電流變大,輸出功率變大,則輸入功率變大,輸入電壓不變,則原線圈電流變大,電流表示數(shù)將變大,故C錯誤D正確。故選BD。8、CD【解析】由圖象可知,當時,有:F0,則桿對小球得作用力方向向下,根據(jù)牛頓第三定律可知,小球?qū)U的彈力方向向上,故A錯誤;由圖象知,當時,F(xiàn)=0,桿對小球無彈力

20、,此時重力提供小球做圓周運動的向心力,有:,得,由圖象知,當時,F(xiàn)=a,故有,解得:,故B錯誤,C正確;由圖象可知,當時,由,得F=mg,故D正確;故選CD.【點睛】小球在豎直面內(nèi)做圓周運動,小球的重力與桿的彈力的合力提供向心力,根據(jù)圖象、應用向心力公式、牛頓第二定律分析答題9、ABC【解析】A、由分離的條件可知,A、B物體分離時二者的速度、加速度相等,二者之間的相互作用力為0,對A分析可知,A的加速度,所以B的加速度為g,故A正確;B、 A、B物體分離時彈簧恢復原長,A到最高點彈簧恢復原長,從A、B分離起至A到達最高點的這一過程中彈簧的彈性勢能變化為零,所以彈簧對B做的功為零,故B正確;CD

21、、A、B物體分離后A做豎直上拋運動,可知豎直上拋的初速度,上升到最高點所需的時間:,由運動的對稱性可知此時B的速度為2m/s,方向豎直向下,對B在此過程內(nèi)用動量定理(規(guī)定向下為正方向)得:,解得彈簧的彈力對B的沖量大小為:,B的動量變化量為,故C正確,D錯誤;故選ABC。10、ACD【解析】A由題意可知,正粒子經(jīng)磁場偏轉(zhuǎn),都集中于一點,根據(jù)左手定則可有,磁場的方向垂直平面向外,故A正確;B由洛倫茲力提供向心力,可得運動的時間運動的時間還與圓心角有關(guān),粒子做圓周運動的圓心角不同,因此粒子的運動時間不等,故B錯誤;C當粒子速率時,粒子做圓周運動的半徑為能保證所有粒子都打在點的最小磁場區(qū)域如圖最小磁

22、場區(qū)域面積為故C正確;D當粒子速率時,粒子做圓周運動的半徑為能保證所有粒子都打在點的最小磁場區(qū)域如圖最小磁場區(qū)域面積為故D正確;故選ACD。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、(1)ABC (2)(3)減小 增大 2【解析】(1)由平拋規(guī)律可知,由水平距離和下落高度即可求出平拋時的初速度,進而可求出物體動能,所以本實驗至少需要測量小球的質(zhì)量m、小球拋出點到落地點的水平距離s、桌面到地面的高度h,故選ABC(2)由平拋規(guī)律可知:豎直方向上:h=gt2,水平方向上:s=vt,而動能Ek=mv2聯(lián)立可得Ek= ;(3)由題意可知如果h不變,m

23、增加,則相同的L對應的速度變小,物體下落的時間不變,對應的水平位移s變小,s-L圖線的斜率會減?。恢挥衕增加,則物體下落的時間增加,則相同的L下要對應更大的水平位移s,故s-L圖線的斜率會增大彈簧的彈性勢能等于物體拋出時的動能,即Ep=,可知Ep與s的2次方成正比,而s與L成正比,則Ep與L的2次方成正比【點睛】本題的關(guān)鍵是通過測量小球的動能來間接測量彈簧的彈性勢能,然后根據(jù)平拋規(guī)律以及動能表達式即可求出動能的表達式,彈性勢能轉(zhuǎn)化為物體的動能,從而得出結(jié)論根據(jù)x與L的圖線定性說明m增加或h增加時x的變化,判斷斜率的變化彈簧的彈性勢能等于物體拋出時的動能和動能的表達式,得出彈性勢能與x的關(guān)系,x與L成正比,得出Ep與L的關(guān)系12、D 斷路 減小 0.024(0.0230.025均給分) 【解析】(1)要求電流電壓從零開始,所以電路應該

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