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文檔簡介
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、考場號和座位號填寫在試題卷和答題卡上。用2B鉛筆將試卷類型(B)填涂在答題卡相應位置上。將條形碼粘貼在答題卡右上角"條形碼粘貼處"。2.作答選擇題時,選出每小題答案后,用2B鉛筆把答題卡上對應題目選項的答案信息點涂黑;如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案。答案不能答在試題卷上。3.非選擇題必須用黑色字跡的鋼筆或簽字筆作答,答案必須寫在答題卡各題目指定區(qū)域內相應位置上;如需改動,先劃掉原來的答案,然后再寫上新答案;不準使用鉛筆和涂改液。不按以上要求作答無效。4.考生必須保證答題卡的整潔??荚嚱Y束后,請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.下列說法正確的是()A.物體從外界吸收熱量,其內能一定增加B.物體對外界做功,其內能一定減少C.物體溫度降低,其分子熱運動的平均動能增大D.物體溫度升高,其分子熱運動的平均動能增大2.三點構成等邊三角形,邊長為,勻強電場方向與構成的平面夾角30°,電勢,,下列說法正確的是()A.場強大小為B.場強大小為C.將一個正電荷從點沿直線移到點,它的電勢能一直增大D.將一個正電荷從點沿直線移到點,它的電勢能先增大后減小3.如圖所示,在光滑絕緣水平面上有A、B兩個帶正電的小球,,。開始時B球靜止,A球以初速度v水平向右運動,在相互作用的過程中A、B始終沿同一直線運動,以初速度v的方向為正方向,則()A.A、B的動量變化量相同 B.A、B組成的系統(tǒng)總動量守恒C.A、B的動量變化率相同 D.A、B組成的系統(tǒng)機械能守恒4.如圖所示,A、B兩球質量相等,A球用不能伸長的輕繩系于O點,B球用輕彈簧系于O′點,O與O′點在同一水平面上,分別將A、B球拉到與懸點等高處,使輕繩和輕彈簧均處于水平且自然伸直狀態(tài),將兩球分別由靜止開始釋放,當兩球達到各自懸點的正下方時,兩球仍處在同一水平面上,則()A.兩球到達各自懸點的正下方時,兩球損失的機械能相等B.兩球到達各自懸點的正下方時,A球速度較小C.兩球到達各自懸點的正下方時,重力對A球做的功比B球多D.兩球到達各自懸點的正下方時,A球的動能大于B球的動能5.如圖所示,虛線a、b、c是電場中的一簇等勢線(相鄰等勢面之間的電勢差相等),實線為一α粒子(重力不計)僅在電場力作用下通過該區(qū)域時的運動軌跡,P、Q是這條軌跡上的兩點,據此可知()A.a、b、c三個等勢面中,a的電勢最高B.電子在P點具有的電勢能比在Q點具有的電勢能小C.α粒子在P點的加速度比Q點的加速度大D.帶電質點一定是從P點向Q點運動6.某籃球運動員垂直起跳的高度為100cm,則該運動員的滯空時間(運動員起跳后,從雙腳都離開地面到任意一只腳接觸地面的時間間隔)約為()A.0.20s B.0.45s C.0.90s D.1.60s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.“嫦娥五號”是我國首個實施無人月面取樣且返回的探測器,它由軌道器、返回器、著陸器、上升器四個部分組成,由長征五號運載火箭從文昌航天發(fā)射場發(fā)射。若“嫦娥五號”探測器環(huán)月工作軌道為圓形,其離月球表面高度為h、運行周期為T,月球半徑為R。由以上數據可求的物理量有()A.月球表面的重力加速度B.“嫦娥五號”探測器繞月球運行的加速度C.“嫦娥五號”探測器繞月球運行的速度D.月球對“嫦娥五號”探測器的吸引力8.示波器的核心部件是示波管,示波管由電子槍、偏轉電極和熒光屏組成,其原理圖如圖甲所示。下列說法正確的是()A.如果僅在XX′之間加不變的電壓(X正X′負),在熒光屏的正Y軸上將出現一個亮斑B.如果僅在XX′之間加圖乙所示的電壓,在熒光屏上會看到X軸上一條水平的亮線C.如果在XX′之間加不變的電壓(X正X′負),在YY′之間加圖丙所示的電壓,在熒光屏上會看到一條與Y軸平行的豎直亮線(在Ⅱ、Ⅲ象限)D.如果在XX′之間加圖乙所示的電壓,在YY′之間加圖丙所示的電壓,在熒光屏上看到的亮線是正弦曲線9.如圖所示,在豎直平面內有一邊長為L的正方形區(qū)域處在場強為E的勻強電場中,電場方向與正方形一邊平行.一質量為m、帶電量為q的小球由某一邊的中點,以垂直于該邊的水平初速V0進入該正方形區(qū)域.當小球再次運動到該正方形區(qū)域的邊緣時,具有的動能可能為()A.可能等于零B.可能等于C.可能等于mv02+qEL-mgLD.可能等于mv02+qEL+mgL10.如圖所示,足夠大的水平圓臺中央固定一光滑豎直細桿,原長為L的輕質彈簧套在豎直桿上,質量均為m的光滑小球A、B用長為L的輕桿及光滑鉸鏈相連,小球A穿過豎直桿置于彈簧上。讓小球B以不同的角速度ω繞豎直桿勻速轉動,當轉動的角速度為ω0時,小球B剛好離開臺面。彈簧始終在彈性限度內,勁度系數為k,重力加速度為g,則A.小球均靜止時,彈簧的長度為L-B.角速度ω=ω0時,小球A對彈簧的壓力為mgC.角速度ω0=D.角速度從ω0繼續(xù)增大的過程中,小球A對彈簧的壓力不變三、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)如圖甲所示是某研究性學習小組探究小車加速度與力關系的實驗裝置,長木板置于水平桌面上,一端系有砂桶的細繩通過滑輪與固定的拉力傳感器相連,拉力傳感器可顯示繩中拉力F的大小,改變桶中砂的質量進行多次實驗。完成下列問題:(1)實驗時,下列操作或說法正確的是______________;A.需要用天平測出砂和砂桶的總質量B.小車靠近打點計時器,先接通電源,再釋放小車,打出一條紙帶,同時記錄拉力傳感器的示數C.選用電磁打點計時器比選用電火花計時器實驗誤差小D.為減小誤差,實驗中一定要保證砂和砂桶的質量遠小于小車的質量(2)實驗中得到一條紙帶,相鄰計數點間有四個點未標出,各計數點到A點的距離如圖乙所示。電源的頻率為50Hz,則打點計時器打B點時砂桶的速度大小為___m/s;(3)以拉力傳感器的示數F為橫坐標,以加速度a為縱坐標,畫出的a—F圖像可能正確的是(____)A.B.C.D.(4)若作出a—F圖線,求出其“斜率”為k,則小車的質量為_____。12.(12分)如圖甲所示為測量電動機轉速的實驗裝置,半徑不大的圓形卡紙固定在電動機轉軸上,在電動機的帶動下勻速轉動,在圓形卡紙的旁邊垂直安裝了一個改裝了的電火花計時器,時間間隔為T的電火花可在卡紙上留下痕跡。(1)請將下列實驗步驟按先后排序____。①使電火花計時器與圓形卡紙保持良好接觸②接通電火花計時器的電源,使它工作起來③啟動電動機,使圓形卡紙轉動起來④關閉電火花計時器,關閉電動機;研究卡紙上留下的一段痕跡(如圖乙所示),寫出角速度ω的表達式,代入數據,得出ω的測量值(2)要得到ω的測量值,還缺少一種必要的測量工具,它是____A.秒表B.毫米刻度尺C.圓規(guī)D.量角器(3)寫出角速度ω的表達式ω=___,并指出表達式中各個物理量的意義____。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)如圖所示,一根勁度系數為k的輕質彈簧豎直放置,上下兩端各固定質量均為M的物體A和B(均視為質點),物體B置于水平地面上,整個裝置處于靜止狀態(tài),一個質量的小球P從物體A正上方距其高度h處由靜止自由下落,與物體A發(fā)生碰撞(碰撞時間極短),碰后A和P粘在一起共同運動,不計空氣阻力,重力加速度為g.(1)求碰撞后瞬間P與A的共同速度大??;(2)當地面對物體B的彈力恰好為零時,求P和A的共同速度大?。?)若換成另一個質量的小球Q從物體A正上方某一高度由靜止自由下落,與物體A發(fā)生彈性碰撞(碰撞時間極短),碰撞后物體A達到最高點時,地面對物塊B的彈力恰好為零.求Q開始下落時距離A的高度.(上述過程中Q與A只碰撞一次)14.(16分)一列沿x軸負向傳播的簡諧橫波在t=0時刻波的圖象如圖所示,經0.1s,質點M第一次回到平衡位置,求:(1)這列波傳播的速度大??;(2)質點M在1.2s內,走過的路程.15.(12分)如圖一個帶有光滑圓弧的滑塊B,靜止于光滑水平面上,圓弧最低點與水平面相切,其質量為M,圓弧半徑為R,另一個質量為的小球A,以水平速度,沿圓弧的最低點進入圓弧,求:(1)小球A能上升的最大高度;(2)A、B最終分離時的速度。
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、D【解析】
A.如果物體從外界吸收熱量時,再對外做功,則內能可能減小,可能不變,可能增加,A錯誤;B.如果物體對外界做功的同時,再從外界吸收熱量,則其內能可能減小,可能不變,可能增加,B錯誤;CD.溫度是分子平均動能大小的標志,溫度升高,物體內大量分子熱運動的平均動能增大,C錯誤D正確。故選D。2、B【解析】
AB.勻強電場在構成的平面上的電場強度分量因為電勢,,所以AB為等勢線,電場線與AB垂直指向C,則解得故A錯誤,B正確;C.根據,將一個正電荷從點沿直線移到點,電勢一直降低,它的電勢能一直減小,故C錯誤;D.因為AB為等勢線,所以將一個正電荷從點沿直線移到點,它的電勢能不變,故D錯誤。故選B。3、B【解析】
AB.兩球相互作用過程中A、B組成的系統(tǒng)的合外力為零,系統(tǒng)的總動量守恒,則A、B動量變化量大小相等、方向相反,動量變化量不同,故A錯誤,B正確;C.由動量定理可知,動量的變化率等于物體所受的合外力,A、B兩球各自所受的合外力大小相等、方向相反,所受的合外力不同,則動量的變化率不同,故C錯誤;D.兩球間斥力對兩球做功,電勢能在變化,總機械能在變化,故D錯誤。故選B。4、D【解析】
A.A球運動過程中,只有重力做功,機械能守恒,B球運動過程中,B球機械能轉化為彈簧的彈簧勢能,故A錯誤;BD.兩個球都是從同一個水平面下降的,到達最低點時還是在同一個水平面上,可知在整個過程中,A、B兩球重力勢能減少量相同。球A的重力勢能全部轉化為動能,球B的重力勢能轉化為動能和彈簧的彈性勢能,所以兩球到達各自懸點的正下方時,A球動能較大,速度較大,故B錯誤,D正確;C.兩個球都是從同一個水平面下降的,到達最低點時還是在同一個水平面上,可知在整個過程中,A、B兩球重力勢能減少量相同,即重力做功相同,故C錯誤。故選D。5、C【解析】
A.電荷所受電場力指向軌跡內側,由于α粒子帶正電,因此電場線指向上方,沿電場線電勢降低,故a等勢線的電勢最低,c等勢線的電勢最高,故A錯誤;B.a等勢線的電勢最低,c等勢線的電勢最高;而電子帶負電,負電荷在電勢高處的電勢能小,所以電子在P點具有的電勢能比在Q點具有的電勢能大,故B錯誤;C.等勢線密的地方電場線密場強大,故P點位置電場強,電場力大,根據牛頓第二定律,加速度也大,故C正確;D.由圖只能判斷出粒子受力的方向,不能判斷出粒子運動的方向,故D錯誤;故選C。6、C【解析】
根據物體做自由落體運動時可知可得物體自由落體運動下落1m需要的時間約為0.45s,根據豎直上拋運動和自由落體運動的關系可知,滯空時間約為0.90s,C正確,ABD錯誤。故選C。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、ABC【解析】
A.根據可求解月球的質量M,根據可求解月球表面的重力加速度,選項A正確;B.根據可求解“嫦娥五號”探測器繞月球運行的加速度,選項B正確;C.根據可求解“嫦娥五號”探測器繞月球運行的速度,選項C正確;D.“嫦娥五號”的質量不確定,則不能求解月球對“嫦娥五號”探測器的吸引力,選項D錯誤。故選ABC。8、BD【解析】
A.如果僅在XX′之間加不變的電壓(X正X′負),電子在兩極間發(fā)生偏轉,做類平拋運動,電子射出時沿垂直于板面的方向偏移為電子離開電場的偏轉角度為則電子達到屏上距離中心的距離為其中是極板到屏的垂直距離,即與U成正比,所加電壓不變,電子的在光屏的位置不變,所以在熒光屏的正X軸上將出現一個亮斑,所以A錯誤;B.如果僅在XX′之間加圖乙所示的電壓,所以電子只在X方向偏轉,由圖象可知,電壓均勻增大,又與U成正比,所以亮點在X軸上均勻分布,所以在X軸上是一條水平的亮線,所以B正確;C.如果在XX′之間加不變的電壓(X正X′負),在YY′之間加圖丙所示的電壓,電子既要在X方向偏轉,也要在Y方向偏轉,由于XX′之間的電壓不變,所以看到的也是一條平行與Y軸的亮線,在Ⅰ、Ⅳ象限,所以C錯誤;D.如果在XX′之間加圖乙所示的電壓,在YY′之間加圖丙所示的電壓,電子既要在X方向偏轉,也要在Y方向偏轉,但在X軸方向均勻分布,所以看到的就是和圖丙一樣的正弦曲線,所以D正確。故選BD。9、BCD【解析】
要考慮電場方向的可能性,可能平行于AB向左或向右,也可能平行于AC向上或向下.分析重力和電場力做功情況,然后根據動能定理求解.【詳解】令正方形的四個頂點分別為ABCD,如圖所示
若電場方向平行于AC:
①電場力向上,且大于重力,小球向上偏轉,電場力做功為qEL,重力做功為-mg,根據動能定理得:Ek?mv1=qEL?mgL,即Ek=mv1+qEL?mgL
②電場力向上,且等于重力,小球不偏轉,做勻速直線運動,則Ek=mv1.
若電場方向平行于AC,電場力向下,小球向下偏轉,電場力做功為qEL,重力做功為mgL,根據動能定理得:Ek?mv1=qEL+mgL,即Ek=mv1+qEL+mgL.
由上分析可知,電場方向平行于AC,粒子離開電場時的動能不可能為2.
若電場方向平行于AB:
若電場力向右,水平方向和豎直方向上都加速,粒子離開電場時的動能大于2.若電場力向右,小球從D點離開電場時,有Ek?mv1=qEL+mgL則得Ek=mv1+qEL+mgL
若電場力向左,水平方向減速,豎直方向上加速,粒子離開電場時的動能也大于2.故粒子離開電場時的動能都不可能為2.故BCD正確,A錯誤.故選BCD.【點睛】解決本題的關鍵分析電場力可能的方向,判斷電場力與重力做功情況,再根據動能定理求解動能.10、ACD【解析】
A.若兩球靜止時,均受力平衡,對B球分析可知桿的彈力為零,;設彈簧的壓縮量為x,再對A球分析可得:,故彈簧的長度為:,故A項正確;BC.當轉動的角速度為ω0時,小球B剛好離開臺面,即,設桿與轉盤的夾角為,由牛頓第二定律可知:而對A球依然處于平衡,有:而由幾何關系:聯立四式解得:,則彈簧對A球的彈力為2mg,由牛頓第三定律可知A球隊彈簧的壓力為2mg,故B錯誤,C正確;D.當角速度從ω0繼續(xù)增大,B球將飄起來,桿與水平方向的夾角變小,對A與B的系統(tǒng),在豎直方向始終處于平衡,有:則彈簧對A球的彈力是2mg,由牛頓第三定律可知A球隊彈簧的壓力依然為2mg,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、B0.832A【解析】
(1)[1].AD.由于有拉力傳感器可顯示繩中拉力F的大小,則不需要用天平測出砂和砂桶的總質量,也不需要砂和砂桶的質量遠小于小車的質量,選項AD錯誤;B.小車靠近打點計時器,先接通電源,再釋放小車,打出一條紙帶,同時記錄拉力傳感器的示數,選項B正確;C.電火花計時器與紙帶之間的摩擦力較小,則選用電火花計時器比選用電磁打點計時器實驗誤差小,選項C錯誤;故選B.(2)[2].已知打點計時器電源頻率為50Hz,則紙帶上相鄰計數點間的時間間隔為:T=5×0.02s=0.1s。
B點對應的速度為則此時砂桶的速度為(3)[3].因長木板放在水平桌面上,則由于沒平衡摩擦力,對小車根據牛頓第二定律則得到的a—F圖像可能正確的是A。(4)[4].由可知解得12、①③②④Dθ為n個點對應的圓心角【解析】
(1)[1]該實驗先將電火花計時器與圓形卡紙保持良好接觸,先使卡片轉動,再打點,最后取出卡片進行數據處理.故次序為①③②④;(2)[2]要測出角速度,需要測量點跟點間的角度,需要的器材是量角器,故選D;(3)[
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