2021-2022學(xué)年江西新余一中宜春中學(xué)高考物理倒計時模擬卷含解析_第1頁
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文檔簡介

2021-2022學(xué)年高考物理模擬試卷考生須知:1.全卷分選擇題和非選擇題兩部分,全部在答題紙上作答。選擇題必須用2B鉛筆填涂;非選擇題的答案必須用黑色字跡的鋼筆或答字筆寫在“答題紙”相應(yīng)位置上。2.請用黑色字跡的鋼筆或答字筆在“答題紙”上先填寫姓名和準考證號。3.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,在草稿紙、試題卷上答題無效。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.如圖,容量足夠大的圓筒豎直放置,水面高度為h,在圓筒側(cè)壁開一個小孔P,筒內(nèi)的水從小孔水平射出,設(shè)水到達地面時的落點距小孔的水平距離為x,小孔P到水面的距離為y。短時間內(nèi)可認為筒內(nèi)水位不變,重力加速度為g,不計空氣阻力,在這段時間內(nèi)下列說法正確的是()A.水從小孔P射出的速度大小為B.y越小,則x越大C.x與小孔的位置無關(guān)D.當(dāng)y=,時,x最大,最大值為h2.2019年8月,“法國哪吒”扎帕塔身背燃料包,腳踩由5個小型渦輪噴氣發(fā)動機驅(qū)動的“飛板”,僅用22分鐘就飛越了英吉利海峽35公里的海面。已知扎帕塔(及裝備)的總質(zhì)量為120kg,設(shè)發(fā)動機啟動后將氣流以6000m/s的恒定速度從噴口向下噴出,則當(dāng)扎帕塔(及裝備)懸浮在空中靜止時,發(fā)動機每秒噴出氣體的質(zhì)量為(不考虛噴氣對總質(zhì)量的影響,取g=10m/s2)()A.0.02kg B.0.20kg C.0.50kg D.5.00kg3.取一根長2m左右的細線,5個鐵墊圈和一個金屬盤,在線端系上第一個墊圈,隔12cm再系一個,以后墊圈之間的距離分別是36cm、60cm、84cm,如圖所示.站在椅子上,向上提起線的上端,讓線自由垂下,且第一個墊圈緊靠放在地上的金屬盤,松手后開始計時,若不計空氣阻力,則第2、3、4、5個墊圈()A.落到盤上的聲音時間間隔越來越大B.落到盤上的聲音時間間隔相等C.依次落到盤上的速率關(guān)系為D.依次落到盤上的時間關(guān)系為4.如圖,傾角為的斜面固定在水平面上,質(zhì)量為的小球從頂點先后以初速度和向左水平拋出,分別落在斜面上的、點,經(jīng)歷的時間分別為、;點與、與之間的距離分別為和,不計空氣阻力影響。下列說法正確的是()A.B.C.兩球剛落到斜面上時的速度比為1∶4D.兩球落到斜面上時的速度與斜面的夾角正切值的比為1∶15.如圖,傾角為的光滑斜面上有兩個用輕彈簧相連的小物塊A和B(質(zhì)量均為m),彈簧的勁度系數(shù)為k,B靠著固定擋板,最初它們都是靜止的?,F(xiàn)沿斜面向下正對著A發(fā)射一顆質(zhì)量為m、速度為的子彈,子彈射入A的時間極短且未射出,子彈射入后經(jīng)時間t,擋板對B的彈力剛好為零。重力加速度大小為g。則()A.子彈射入A之前,擋板對B的彈力大小為2mgB.子彈射入A的過程中,A與子彈組成的系統(tǒng)機械能守恒C.在時間t內(nèi),A發(fā)生的位移大小為D.在時間t內(nèi),彈簧對A的沖量大小為6.北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(BDS)是中國自行研制的全球衛(wèi)星定位和導(dǎo)軌系統(tǒng),預(yù)計2020年形成全球覆蓋能力。如圖所示是北斗導(dǎo)航系統(tǒng)中部分衛(wèi)星的軌道示意圖,已知a、b、c三顆衛(wèi)星均做勻速圓周運動,軌道半徑ra=rA.a(chǎn)的向心力小于c的向心力B.a(chǎn)、b衛(wèi)星的加速度一定相等C.c在運動過程中不可能經(jīng)過北京上空D.b的周期等于地球自轉(zhuǎn)周期二、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.下列有關(guān)熱現(xiàn)象的說法中,正確的是()A.溫度高的物體內(nèi)能不一定大B.氣體的溫度升高,所有分子的運動速率都增大C.物體從單一熱源吸收的熱量可全部用于做功D.對物體做功不能改變物體的分子勢能E.物體的內(nèi)能跟物體的溫度和體積有關(guān)8.在光滑水平桌面中央固定一邊長為0.3m的小正三棱柱abc俯視如圖.長度為L=1m的細線,一端固定在a點,另一端拴住一個質(zhì)量為m=0.5kg、不計大小的小球.初始時刻,把細線拉直在ca的延長線上,并給小球以v0=2m/s且垂直于細線方向的水平速度,由于光滑棱柱的存在,細線逐漸纏繞在棱柱上(不計細線與三棱柱碰撞過程中的能量損失).已知細線所能承受的最大張力為7N,則下列說法中正確的是:A.細線斷裂之前,小球角速度的大小保持不變B.細線斷裂之前,小球的速度逐漸減小C.細線斷裂之前,小球運動的總時間為0.7π(s)D.細線斷裂之前,小球運動的位移大小為0.9(m)9.2019年9月11日,《自然天文學(xué)》雜志登載了英國倫敦大學(xué)一個研究小組的報告:他們成功通過開普勒望遠鏡發(fā)現(xiàn),一顆代號為K2-18b的類地行星的大氣中有水汽,含量可能在0.1%至50%之間。如果K2-18b和地球均視為均勻球體,其半徑與地球半徑之比為p,其質(zhì)量與地球質(zhì)量之比為q,則K2-18b和地球()A.表面的重力加速度之比為 B.表面的重力加速度之比為C.第一宇宙速度之比為 D.第一宇宙速度之比為10.如圖所示,排球運動員站在發(fā)球線上正對球網(wǎng)跳起從O點向正前方先后水平擊出兩個速度不同的排球。速度較小的排球落在A點,速度較大的排球落在B點,若不計空氣阻力,則下列說法正確的是()A.兩排球下落相同高度所用的時間相等B.兩排球下落相同高度時在豎直方向上的速度相間C.兩排球通過相等的水平距離,落在A點的排球所用的時間較少D.兩排球在落地前的一小段相等時間內(nèi),落在B點的排球下降的高度較小三、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)利用阿特伍德機可以驗證力學(xué)定律。圖為一理想阿特伍德機示意圖,A、B為兩質(zhì)量分別為m1、m2的兩物塊,用輕質(zhì)無彈性的細繩連接后跨在輕質(zhì)光滑定滑輪兩端,兩物塊離地足夠高。設(shè)法固定物塊A、B后,在物塊A上安裝一個寬度為d的遮光片,并在其下方空中固定一個光電門,連接好光電門與毫秒計時器,并打開電源。松開固定裝置,讀出遮光片通過光電門所用的時間△t。若想要利用上述實驗裝置驗證牛頓第二定律實驗,則(1)實驗當(dāng)中,需要使m1、m2滿足關(guān)系:____。(2)實驗當(dāng)中還需要測量的物理量有_____利用文字描述并標明對應(yīng)的物理量符號)。(3)驗證牛頓第二定律實驗時需要驗證的等式為____(寫出等式的完整形式無需簡化)。(4)若要利用上述所有數(shù)據(jù)驗證機械能守恒定律,則所需要驗證的等式為____(寫出等式的完整形式無需簡化)。12.(12分)圖甲為“驗證動量守恒定律”的實驗裝置,軌道由斜槽和水平槽組成,A、B兩小球大小相同,質(zhì)量mA=20.0g、mB=10.0g。實驗步驟如下:a.固定軌道,使水平槽末端的切線水平,將記錄紙鋪在水平地面上,并記下水平槽末端重垂線所指的位置O;b.讓A球從斜槽C處由靜止釋放,落到記錄紙上留下痕跡,重復(fù)操作多次;c.把B球放在水平槽末端,A球仍從C處靜止釋放后與B球正碰,A、B分別落到記錄紙上,留下各自的痕跡,重復(fù)操作多次;d.確定三個落點各自的平均位置P、M、N,用刻度尺測出它們到O點的距離分別為xOP、xOM、xON;(1)確定P、M、N三點時,可用圓規(guī)畫一個盡可能小的圓,把所有有效落點圈在里面,圓心即為落點的平均位置,這樣做可以減小_______(填“系統(tǒng)”或“偶然”)誤差;(2)如圖乙,xOM、xOP讀數(shù)分別為10.20cm、30.65cm,xON讀數(shù)為________cm;(3)數(shù)據(jù)處理時,小球離開水平槽末端的速度大小可用水平射程x表示,由小球質(zhì)量及(2)中數(shù)據(jù)可算出碰前系統(tǒng)總的mx值是________kg?m(保留3位有效數(shù)字),把該值與系統(tǒng)碰撞后的值進行比較,就可驗證動量是否守恒。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1所示,在直角坐標系xOy中,MN垂直x軸于N點,第二象限中存在方向沿y軸負方向的勻強電場,Oy與MN間(包括Oy、MN)存在均勻分布的磁場,取垂直紙面向里為磁場的正方向,其感應(yīng)強度隨時間變化的規(guī)律如圖2所示。一比荷的帶正電粒子(不計重力)從O點沿紙面以大小v0=、方向與Oy夾角θ=60°的速度射入第一象限中,已知場強大小E=(1+),ON=L(1)若粒子在t=t0時刻從O點射入,求粒子在磁場中運動的時間t1;(2)若粒子在0~t0之間的某時刻從O點射入,恰好垂直y軸進入電場,之后從P點離開電場,求從O點射入的時刻t2以及P點的橫坐標xP;(3)若粒子在0~t0之間的某時刻從O點射入,求粒子在Oy與MN間運動的最大路程s。14.(16分)如圖所示,在區(qū)域Ⅰ中有水平向右的勻強電場,在區(qū)域Ⅱ中有豎直向上的勻強電場和垂直紙面向里的勻強磁場,磁感應(yīng)強度大??;兩區(qū)域中的電場強度大小相等,兩區(qū)域足夠大,分界線如甲圖中虛線所示。一可視為質(zhì)點的帶電小球用絕緣細線拴住靜止在區(qū)域Ⅰ中的A點,小球的比荷,細線與豎直方向的夾角為,小球與分界線的距離x=0.4m?,F(xiàn)剪斷細線,小球開始運動,經(jīng)過一段時間t1從分界線的C點進入?yún)^(qū)域Ⅱ,在其中運動一段時間后,從D點第二次經(jīng)過分界線。圖中除A點外,其余各點均未畫出,g=10m/s2,求:(以下結(jié)果均保留兩位有效數(shù)字)(1)小球到達C點時的速度大小v;(2)C、D兩點間的距離d及小球從C點運動到D點的時間t2。15.(12分)如圖所示,MN和M′N′為兩豎直放置的平行光滑長直金屬導(dǎo)軌,兩導(dǎo)軌間的距離為L。在導(dǎo)軌的下部有垂直于導(dǎo)軌所在平面、方向向里的勻強磁場,磁感應(yīng)強度為B。在導(dǎo)軌的MM′端連接電容為C、擊穿電壓為Ub、正對面積為S、極板間可認為是真空、極板間距為d的平行板電容器。在t=0時無初速度地釋放金屬棒ef,金屬棒ef的長度為L、質(zhì)量為m、電阻可忽略不計.假設(shè)導(dǎo)軌足夠長,磁場區(qū)域足夠大,金屬棒ef與導(dǎo)軌垂直并接觸良好,導(dǎo)軌和各接觸處的電阻不計,電路的電感、空氣的阻力可忽略,已知重力加速度為g。(1)求電容器兩端的電壓達到擊穿電壓所用的時間;(2)金屬棒ef下落的過程中,速度逐漸變大,感應(yīng)電動勢逐漸變大,電容器極板上的電荷量逐漸增加,兩極板間存儲的電場能也逐漸增加。單位體積內(nèi)所包含的電場能稱為電場的能量密度。已知兩極板間為真空時平行板電容器的電容大小可表示為C=。試證明平行板電容器兩極板間的空間內(nèi)的電場能量密度ω與電場強度E的平方成正比,并求出比例系數(shù)(結(jié)果用ε0和數(shù)字的組合表示)。

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.取水面上質(zhì)量為m的水滴,從小孔噴出時由機械能守恒定律可知解得選項A錯誤;BCD.水從小孔P射出時做平拋運動,則x=vth-y=gt2解得可知x與小孔的位置有關(guān),由數(shù)學(xué)知識可知,當(dāng)y=h-y,即y=h時x最大,最大值為h,并不是y越小x越大,選項D正確,BC錯誤。故選D。2、B【解析】

設(shè)扎帕塔(及裝備)對氣體的平均作用力為,根據(jù)牛頓第三定律可知,氣體對扎帕塔(及裝備)的作用力的大小也等于,對扎帕塔(及裝備),則設(shè)時間內(nèi)噴出的氣體的質(zhì)量,則對氣體由動量定理得解得代入數(shù)據(jù)解得發(fā)動機每秒噴出氣體的質(zhì)量為0.2kg,故B正確,ACD錯誤。故選B。3、B【解析】

AB、

5個鐵墊圈同時做自由落體運動,下降的位移之比為,可以看成一個鐵墊圈自由下落,經(jīng)過位移之比為,因為初速度為零的勻加速直線運動在相等時間內(nèi)的位移之比為,知各墊圈落到盤中的時間間隔相等,故選項A錯誤,B正確;CD、因為各墊圈落到盤中的時間間隔相等,則各墊圈依次落到盤中的時間比為,則速度之比為,故選項C、D錯誤.4、D【解析】

A.平拋運動落在斜面上時,豎直方向的位移和水平方向上位移比值一定解得可知時間與初速度成正比,所以,故A錯誤;B.落點到A點的距離可知距離與初速度的平方成正比,所以,故B錯誤;CD.設(shè)速度與水平方向的夾角為,有則知小球落在斜面上時速度方向相同,所以兩球落到斜面上時的速度與斜面的夾角相同,夾角正切值的比為1∶1,則落到斜面上時的速度為則可知剛落到斜面上時的速度與初速度成正比,所以兩球剛落到斜面上時的速度比為1∶2,故C錯誤,D正確。故選D。5、C【解析】

A.子彈射入A之前,AB系統(tǒng)所受合力為0,擋板對B的彈力大小為2mgsinθ,故A錯誤;

B.彈射入A的過程中,A與子彈之間的摩擦生熱,組成的系統(tǒng)機械能不守恒,故B錯誤;

C.子彈射入A前彈簧為壓縮狀態(tài),壓縮量為擋板對B的彈力剛好為零時彈簧處于伸長狀態(tài),伸長量為則在時間t內(nèi),A發(fā)生的位移大小為故C正確;

D.選沿斜面向上為正,時間t初態(tài)A的動量為-mv0,在時間t的末態(tài),對于系統(tǒng)彈性勢能相同,重力勢能增加,則動能變小,即此位置A動量大小P要小于mv0,時間t內(nèi)由動量定理有I彈-2mgtsinθ=P-(-mv0)<2mv0即為I彈<2mv0+2mgtsinθ.故D錯誤。

故選C。6、D【解析】因a、c的質(zhì)量關(guān)系不確定,則無法比較兩衛(wèi)星的向心力的大小,選項A錯誤;a、b衛(wèi)星的半徑相同,則加速度的大小一定相同,選項B錯誤;c是一般的人造衛(wèi)星,可能會經(jīng)過北京的上空,選項C錯誤;a、b的半徑相同,則周期相同,因a是地球的同步衛(wèi)星,則兩衛(wèi)星的周期都等于地球自轉(zhuǎn)的周期,選項D正確;故選D.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、ACE【解析】

A.物體溫度高,其分子平均動能一定大。但分子數(shù)不確定,總動能不確定。且分子間勢能也不確定,則物體內(nèi)能不確定,A正確;B.氣體溫度升高,其分子運動平均速率增大。其中多數(shù)分子速率變大,也有少數(shù)分子速率變小,B錯誤;C.在引起外界變化時,物體可以從單一熱源吸收熱量全部用于做功,C正確;D.對物體做功,物體內(nèi)能增加。可表現(xiàn)為分子勢能增加,或分子動能增加,或二者均增加,D錯誤;E.物體的內(nèi)能是所有分子動能和分子勢能之和,分子動能與溫度有關(guān),分子勢能與體積等有關(guān),則內(nèi)能跟物體的溫度和體積有關(guān),E正確。故選ACE。8、CD【解析】試題分析:A、B細線斷裂之前,繩子拉力與速度垂直,不做功,不改變小球的速度大小,故小球的速度大小保持不變,由圓周運動的速度與角速度的關(guān)系式v=r,隨r減小,小球角速度增大,故A、B錯誤;繩子剛斷裂時,拉力大小為7N,由F=m,解得此時的半徑為r=m,由于小球每轉(zhuǎn)120°半徑減小0.3m,則知小球剛好轉(zhuǎn)過一周,細線斷裂,則小球運動的總時間為t=,其中r1=1m,r2=0.7m,r3=0.4m,v0=2m/s,解得t=0.7π(s),故C正確;小球每轉(zhuǎn)120°半徑減小0.3m,細線斷裂之前,小球運動的位移大小為0.9m,故D正確.故選CD考點:牛頓第二定律圓周運動規(guī)律9、AD【解析】

根據(jù)星球表面物體受到的萬有引力等于物體的重力有得星球表面重力加速度故可知A正確,B錯誤;根據(jù)萬有引力提供向心力有得第一宇宙速度故可知C錯誤,D正確。故選AD。10、AB【解析】

A.從同一高度水平發(fā)出兩個速度不同的排球,根據(jù)平拋運動規(guī)律,豎直方向上有可知兩排球下落相同高度所用的時間相等,A項正確;B.由可知兩排球下落相同高度時在豎直方向上的速度相同,B項正確;C.由平拋運動規(guī)律可知水平方向上有x=vt,可知速度較大的排球通過相等的水平距離所用的時間較少,C項錯誤;D.由于做平拋運動的排球在豎直方向的運動為自由落體運動,兩排球在落地前的一小段相等時間內(nèi)下降的高度相同,D項錯誤。故選AB。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、物塊A初始釋放時距離光電門的高度h【解析】

(1)[1]由題意可知,在物塊A上安裝一個寬度為d的遮光片,并在其下方空中固定一個光電門,連接好光電門與毫秒計時器,所以應(yīng)讓物塊A向下運動,則有;(2)[2]由勻變速直線運動的速度位移公式可知,加速度為則實驗當(dāng)中還需要測量的物理量有物塊A初始釋放時距離光電門的高度h;(3)[3]對兩物塊整體研究,根據(jù)牛頓第二定律,則有物塊A經(jīng)過光電門的速度為聯(lián)立得(4)[4]機械能守恒定律得12、偶然40.80(40.78~40.2)6.13×10-3【解析】

(1)[1]確定P、M、N三點時,可用圓規(guī)畫一個盡可能小的圓,把所有有效落點圈在里面,圓心即為落點的平均位置,這樣做可以減小偶然誤差;(2)[2]由圖可知,xON讀數(shù)為40.80cm;(3)[3]碰前系統(tǒng)總的mx值是0.02kg×0.3065m=6.13×10-3kg?m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)(5+)L【解析】

(1)若粒子在t0時刻從O點射入,粒子在洛倫茲力作用下做勻速圓周運動,如圖所示:由幾何關(guān)系可知圓心角洛倫茲力提供向心力,則已知周期粒子在磁場中運動的時間符合題意。(2)由(1)可知解得設(shè)t2時刻粒子從點射入時恰好垂直軸進入電場,如圖所示:則解得粒子在電場中做類平拋運動,分解位移根據(jù)牛頓第二定律有解得(3)粒子在磁場中轉(zhuǎn)動,已知周期運動軌跡如圖所示:則由于粒子從點開始恰好做勻速圓周運動一圈回到點,時刻運動到,則粒子從點開始恰好做勻速圓周運動一圈回到點,后沿做直線運動,則因為恰好等于的長度,所以最

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