2021-2022學年新疆維吾爾自治區(qū)高考物理四模試卷含解析_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答卷前,考生務必將自己的姓名、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。回答非選擇題時,將答案寫在答題卡上,寫在本試卷上無效。3考試結束后,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、一個物體在多個力的作用下處于靜止狀態(tài),如果僅使其中某個力的大小逐漸減小到零,然后又逐漸從零恢復到原來大小,那么,圖中能正確描述該過程中物體速度與時間關系的是()ABCD2、真

2、空中一半徑為r0的帶電金屬球,通過其球心的一直線上各點的電勢分布如圖所示,r表示該直線上某點到球心的距離,r1、r2分別是該直線上A、B兩點離球心的距離,根據電勢圖像(-r圖像),判斷下列說法中正確的是()A該金屬球可能帶負電BA點的電場強度方向由A指向球心CA點的電場強度小于B點的電場強度D電荷量大小為q的正電荷沿直線從A移到B的過程中,電場力做功W=q(1-2)3、一帶負電的粒子只在電場力作用下沿x軸正方向運動,其電勢能Ep隨位移x變化的關系如圖所示,其中0 x2段是關于直線x=x1對稱的曲線,x2x3段是直線,則下列說法正確的是Ax1處電場強度最小,但不為零B粒子在0 x2段做勻變速運動

3、,x2x3段做勻速直線運動C若x1、x3處電勢為1、3,則13,故C錯誤;D、x2x3段斜率不變,所以這段電場強度大小方向均不變,故D正確;故選D點睛:EP-x圖像的斜率表示粒子所受電場力F,根據F=qE判斷各點場強的方向和大小,以及加速度的變化情況。至于電勢的高低,可以利用結論“負電荷逆著電場線方向移動電勢能降低,沿著電場線方向移動電勢能升高”來判斷。4、C【解析】A由可得,地日距離約為故A錯誤;B倘若月球徹底擺脫了地球,由萬有引力定律可知,地球對它仍然有引力作用,故B錯誤;C由于月地距離增大,故月球的公轉周期變長,故現(xiàn)在的一月應該長于過去,故C正確;D由于日地距離不斷縮小,故地球的公轉周期

4、變短,因此現(xiàn)在的一年應該略短于過去,故D錯誤;故選C。5、A【解析】AB由于、下落的高度相同,則下落過程中的時間相同,兩者做平拋運動,水平方向的分運動為勻速直線運動,則水平初速度之比等于水平位移之比則A正確,B錯誤;CD、被彈開的過程,對于、和彈簧構成的系統(tǒng),動量守恒,則可得則C、D均錯誤。故選A。6、A【解析】根據衛(wèi)星所受的萬有引力提供向心力可知:可得同步衛(wèi)星的軌道半徑大于中圓軌道衛(wèi)星,則中圓軌道衛(wèi)星的周期小,角速度、線速度和向心加速度均大,故A正確,BCD錯誤。故選A。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

5、,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、CD【解析】小球A、B、C、D、E組成的系統(tǒng)機械能守恒但動量不守恒,故A錯誤;由于D球受力平衡,所以D球在整個過程中不會動,所以輕桿DB對B不做功,而輕桿BE對B先做負功后做正功,所以小球B的機械能先減小后增加,故B錯誤;當B落地時小球E的速度等于零,根據功能關系 可知小球B的速度為,故C正確;當小球A的機械能最小時,輕桿AC沒有力,小球C豎直方向上的力平衡,所以支持力等于重力,故D正確,故選CD8、ADE【解析】A從A到B為等容變化,則由查理定律可得選項A正確; B從B到C為等壓變化,則由蓋呂薩克定律可得選項B錯誤;C狀態(tài)A到B的過程,氣體體積不變,

6、則W=0,溫度升高,則U0,則由熱力學第一定律可知,氣體吸熱,選項C錯誤;D狀態(tài)B到C的過程,氣體體積減小,則W0;溫度降低,則U0,則由熱力學第一定律可知,Q0,即氣體放熱,選項D正確;E狀態(tài)A到B再到C的過程,氣體溫度先升高后降低,可知氣體的內能先增大后減小,選項E正確。故選ADE。9、CD【解析】AB由電壓圖像可知,輸入電壓的最大值為V,則有效值為20V燈泡正常發(fā)光,故燈泡兩端的電壓為5V,即副線圈兩端的電壓V,由題知電阻R兩端的電壓為10V,故變壓器原線圈的電壓=10V原副線圈的匝數(shù)比故AB錯誤;C燈泡L1正常發(fā)光,即副線圈的電流A,根據理想變壓器輸入功率等于輸出功率可知,原副線圈中的

7、電流之比解得電阻R中的電流為1A,由歐姆定律可知=10故C正確;D開關S閉合后,電路的總電阻減小,而輸入端電壓保持不變,故副線圈中的電流增大,則原線圈中電流增大,電阻R兩端電壓升高,變壓器原線圈電壓降低,故副線圈輸出電壓降低,燈泡兩端電壓降低,電流減小,故D正確。故選CD。10、AD【解析】AB當貨物剛放上傳送帶時,對貨物由牛頓第二定律得設貨物與傳送帶共速時用時為,則,解得則這段時間內貨物運動的位移傳送帶運動的位移貨物從底端運動至頂端的過程中,滑動摩擦力對貨物做的功靜摩擦力對貨物做的功故摩擦力對貨物做的功根據功能關系得貨物增加的機械能也為,故A正確,B錯誤;CD系統(tǒng)因運送貨物增加的內能為傳送帶

8、因運送貨物多做的功等于系統(tǒng)增加的內能與貨物增加的機械能之和 故C錯誤,D正確。故選AD。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、B D C 5.1(或5.2或5.3) 【解析】(1)12小燈泡L的額定電壓為2.5V,故電壓表選D(3V),額定電流為故電流表選B(0.6A);3小燈泡的電阻為由于故采用電流表外接法,要求小燈泡兩端的電壓從零開始,所以滑動變阻器采用分壓式接法,故實驗電路應選C。(2)4由圖像可知,當燈泡兩端電壓為2.0V時,小燈泡的電流約為0.38A,則小燈泡的電阻為(5.1或5.2)12、) 1k 歐姆調零 6000 1.5V

9、 0.25A 0.83 【解析】(1)123用多用表測量某元件的電阻,選用“100”倍率的電阻擋測量,發(fā)現(xiàn)多用表指針偏轉角度過小,說明倍率檔選擇過低,因此需選擇 “1k”倍率的電阻擋,并需歐姆調零后,再次進行測量,多用表的指針如圖甲所示,測量結果為6000。(2)45由閉合電路歐姆定律得 把r=1.0代入整理得故 得Ig=0.25A 得E=1.5V(3)6電流表G的指針半偏,則I=0.125A,由代入數(shù)據解得Rx=0.83四、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、(1)(2)(3)【解析】(1)a與b碰撞達到共速時彈簧被

10、壓縮至最短,彈性勢能最大設此時ab的速度為v,則由系統(tǒng)的動量守恒可得2mv03mv由機械能守恒定律解得:(2)當彈簧恢復原長時彈性勢能為零,b開始離開彈簧,此時b的速度達到最大值,并以此速度在水平軌道上向前勻速運動設此時a、b的速度分別為v1和v2,由動量守恒定律和機械能守恒定律可得:2mv02mv1+mv2解得:(3)設b恰能到達最高點C點,且在C點速度為vC,由牛頓第二定律:解得:再假設b能夠到達最高點C點,且在C點速度為vC,由機械能守恒定律可得:解得:所以b不可能到達C點假設剛好到達與圓心等高處,由機械能守恒解得所以能越過與圓心等高處設到達D點時離開,如圖設傾角為:剛好離開有N=0,由

11、牛頓第二定律:從B到D有機械能守恒有:解得:【點睛】本題綜合性較強,考查了動量守恒、機械能守恒定律以及完成圓周運動的臨界條件的應用,注意把運動過程分析清楚,正確應用相關定律求解14、(i);(ii)【解析】(i)光路圖如圖所示。根據題圖知,光進入介質B的入射角為 =60,折射角為 =30 則工藝品的折射率為 在介質中的光速:(ii)由幾何關系得光在工藝品中傳播的路程光在工藝品中傳播的速度 則光在工藝品中傳播的時間聯(lián)立解得15、(1)m/s;(2)0.8 m;(3)4 J【解析】(1)設滑塊A恰能通過圓形軌道最高點時的速度大小為v2,根據牛頓第二定律有mAg=mA解得:v2=m/s(2)設滑塊A在圓形軌道最低點被彈出時的速度大小為v1,對于滑塊A從圓形軌道最低點運動到最高點的過程,根據機械能守恒定律,有mAv12=mAg2R+mAv22可得:v1=6m/s設滑塊A和B運動到圓形軌道最低點速度大小為v0,對滑塊A和B下滑到圓形軌道最低點的過程,根據動能定理,有(mA+mB)gh=(mA+m

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