2022年重慶銅梁縣第一中學高考沖刺物理模擬試題含解析_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答題前,考生先將自己的姓名、準考證號碼填寫清楚,將條形碼準確粘貼在條形碼區(qū)域內(nèi)。2答題時請按要求用筆。3請按照題號順序在答題卡各題目的答題區(qū)域內(nèi)作答,超出答題區(qū)域書寫的答案無效;在草稿紙、試卷上答題無效。4作圖可先使用鉛筆畫出,確定后必須用黑色字跡的簽字筆描黑。5保持卡面清潔,不要折暴、不要弄破、弄皺,不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。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、一物體靜止在升降機的地板上,在升降機加速上升的過程中,地板對物體的支持力所做的功等于( )A物體勢能的增加

2、量B物體動能的增加量C物體動能的增加量加上物體勢能的增加量D物體動能的增加量減去物體勢能的增加量2、如圖所示,一個帶正電荷q、質(zhì)量為的小球,從光滑絕緣斜面軌道的A點由靜止下滑,然后沿切線進入豎直面上半徑為R的光滑絕緣圓形軌道,恰能到達軌道的最高點B.現(xiàn)在空間加一豎直向下的勻強電場,若仍從A點由靜止釋放該小球(假設(shè)小球的電荷量q在運動過程中保持不變,不計空氣阻力),則( )A小球一定不能到達B點B小球仍恰好能到達B點C小球一定能到達B點,且在B點對軌道有向上的壓力D小球能否到達B點與所加的電場強度的大小有關(guān)3、2019年12月7日10時55分,我國在太原衛(wèi)星發(fā)射中心用“快舟一號”甲運載火箭,成功

3、將“吉林一號”高分02B衛(wèi)星發(fā)射升空,衛(wèi)星順利進入預定軌道,繞地球做勻速圓周運動。已知地球質(zhì)量為M、引力常最為G,衛(wèi)星與地心的連線在時間t(小于其運動周期)內(nèi)掃過的面積為S,則衛(wèi)星繞地球運動的軌道半徑為()ABCD4、如圖所示,虛線是某靜電場的一簇等勢線。實線是一帶電粒子僅在電場力作用下的運動軌跡,A、B、C為軌跡上的三點。下列判斷正確的是()A軌跡在一條電場線上B粒子帶負電C場強EAECD粒子的電勢能EPAEPC5、下列說法正確的是A布朗運動是在顯微鏡中看到的液體分子的無規(guī)則運動B氣體溫度不變,運動速度越大,其內(nèi)能越大C溫度降低物體內(nèi)每個分子動能一定減小D用活塞壓縮氣缸里空氣,對空氣做功4.

4、5105J,空氣內(nèi)能增加了3.5105J,則空氣向外界放出熱量1105J6、如圖所示,車廂水平底板上放置質(zhì)量為M的物塊,物塊上固定豎直輕桿。質(zhì)量為m的球用細線系在桿上O點。當車廂在水平面上沿直線加速運動時,球和物塊相對車廂靜止,細線偏離豎直方向的角度為,此時車廂底板對物塊的摩擦力為f、支持力為N,已知重力加速度為g,則( )Af=MgsinBf=MgtanCN=(M+m)gDN=Mg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、如圖所示,半徑為R的半圓弧槽固定在水平面上,槽口向

5、上,槽口直徑水平,一個質(zhì)量為m的物塊從P點由靜止釋放剛好從槽口A點無碰撞地進入槽中,并沿圓弧槽勻速率地滑行到B點,不計物塊的大小,P點到A點高度為h,重力加速度大小為g,則下列說法正確的是A物塊從P到B過程克服摩擦力做的功為mg(R+h)B物塊從A到B過程重力的平均功率為C物塊在B點時對槽底的壓力大小為D物塊到B點時重力的瞬時功率為mg8、如圖所示,衛(wèi)星1和衛(wèi)星2均繞地球做圓周運動,其中衛(wèi)星1為地球同步軌道衛(wèi)星,衛(wèi)星2是極地衛(wèi)星,衛(wèi)星1的軌道半徑大于衛(wèi)星2的軌道半徑. 則下列說法正確的是A衛(wèi)星1和衛(wèi)星2做圓周運動的圓心均為地心B衛(wèi)星2的運行周期小于24hC衛(wèi)星1的向心加速度大于衛(wèi)星2的向心加速

6、度D衛(wèi)星2的線速度小于靜止在赤道上某物體的線速度9、如圖,一個質(zhì)量為m的剛性圓環(huán)套在豎直固定細桿上,圓環(huán)的直徑略大于細桿的直徑,圓環(huán)的兩邊與兩個相同的輕質(zhì)彈簧的一端相連,輕質(zhì)彈簧的另一端相連在和圓環(huán)同一高度的墻壁上的P、Q兩點處,彈簧的勁度系數(shù)為k,起初圓環(huán)處于O點,彈簧處于原長狀態(tài)且原長為L;將圓環(huán)拉至A點由靜止釋放,OA=OB=L,重力加速度為g,對于圓環(huán)從A點運動到B點的過程中,彈簧處于彈性范圍內(nèi),下列說法正確的是()A圓環(huán)在O點的速度最大B圓環(huán)通過O點的加速度等于gC圓環(huán)在A點的加速度大小為D圓環(huán)在B點的速度為10、一簡諧機械橫波沿x軸正方向傳播,時刻波形如圖甲所示a、b、d是波上的三

7、個質(zhì)點。圖乙是波上某一質(zhì)點的振動圖像。則下列說法正確的是()A該波傳播速度大小為3m/sB圖乙可以表示d質(zhì)點的振動C圖乙可以表示b質(zhì)點的振動D時,質(zhì)點速度沿y軸負方向三、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)實驗小組利用以下方法對物體的質(zhì)量進行間接測量,裝置如圖1所示:一根輕繩跨過輕質(zhì)定滑輪與兩個相同的重物P、Q相連,已知重物P、Q的質(zhì)量均為m,當?shù)刂亓铀俣葹間。在重物Q的下面通過輕質(zhì)掛鉤懸掛待測物塊Z,重物P的下端與穿過打點計時器的紙帶相連。(1)先接通頻率為50Hz的交流電源,再由靜止釋放系統(tǒng),得到如圖2所示的紙帶,則系統(tǒng)運動的加

8、速度a=_m/s2(結(jié)果保留2位有效數(shù)字);(2)在忽略阻力的理想情況下,物塊Z質(zhì)量M的表達式為M=_(用字母m、a、g表示);(3)實際情況下,空氣阻力、紙帶與打點計時器間的摩擦、定滑輪中的滾動摩擦不可以忽略,物塊Z的實際質(zhì)量與理論值M有一定差異,這種誤差是_誤差(填“偶然”或“系統(tǒng)”)。12(12分)實驗室中有一臺銘牌模糊的可拆卸式變壓器,如圖所示,該變壓器可近似看做理想變壓器。某同學欲測量它的初級次級線圈匝數(shù):先在閉合鐵芯的上端鐵軛處緊密纏繞100匝漆包細銅線,并將細銅線兩端與理想交流電壓表構(gòu)成閉合回路。(1)在次級線圈左右兩端的接線柱上輸入12V低壓交流電壓,理想交流電壓表示數(shù)為60V

9、,則次級線圈的匝數(shù)為_匝;在初級線圈左右兩端的接線柱上輸入12V低壓交流電壓,理想交流電壓表示數(shù)為30V,則初級線圈的匝數(shù)為_匝。 (2)若初級線圈左右兩端接線柱接入的交變電壓瞬時表達式為u=311sin100t(V),則與次級線圈左右兩端接線柱直接相連的理想交流電壓表的示數(shù)為_V。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,兩條間距L1=0.5m的平行光滑金屬直導軌,沿與水平地面間夾角=30的方向固定放置??臻g存在垂直導軌所在的斜面向上的勻強磁場,其磁感應強度B隨時間變化的關(guān)系為B=0.2t(T)。垂直

10、導軌放置的金屬棒ab固定,金屬棒cd在平行于斜面向上的力F作用下保持靜止,金屬棒cd的質(zhì)量為m=0.2kg,金屬棒ab的電阻R1=0.2,金屬棒cd的電阻R2=0.3,兩金屬棒之間的距離為L2=0.2m,取g=10m/s。求:(1)力F隨時間變化的表達式(2)在t0=1000s內(nèi)金屬棒cd產(chǎn)生的焦耳熱Q14(16分)如圖所示,用質(zhì)量m1kg的活塞在汽缸內(nèi)封閉一定質(zhì)量的理想氣體,活塞與汽缸壁間的摩擦忽略不計,開始時活塞距離汽缸底部的高度h11.0m,氣體的溫度t1=27 ?,F(xiàn)將汽缸緩慢加熱至t2=207,活塞緩慢上升到距離汽缸底某一高度h2處,此過程中被封閉氣體增加的內(nèi)能U300J。已知大氣壓強

11、p01.0105Pa,重力加速度g10m/s2,活塞橫截面積S5.010-4 m2。求:()初始時汽缸內(nèi)氣體的壓強p1和緩慢加熱后活塞距離汽缸底部的高度h2;()此過程中缸內(nèi)氣體吸收的熱量Q。15(12分)某空間區(qū)域內(nèi)存在水平方向的勻強電場,在其中一點處有一質(zhì)量為、帶電荷量為的小球?,F(xiàn)將小球由靜止釋放,小球會垂直擊中斜面上的點。已知斜面與水平方向的夾角為60,之間的距離為,重力加速度為。求:(1)場強的大小和方向;(2)帶電小球從點運動到點機械能的增量;(3)在點給帶電小球一個平行斜面向上的初速度,小球落到斜面上時與點之間的距離。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

12、小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、C【解析】物體受重力和支持力,設(shè)重力做功為WG,支持力做功為WN,運用動能定理研究在升降機加速上升的過程得:WG+WN=EkWN=Ek-WG根據(jù)重力做功與重力勢能變化的關(guān)系得:WG=-Ep所以有:WN=Ek-WG=Ek+Ep。A物體勢能的增加量,與結(jié)論不相符,選項A錯誤;B物體動能的增加量,與結(jié)論不相符,選項B錯誤;C物體動能的增加量加上物體勢能的增加量,與結(jié)論相符,選項C正確;D物體動能的增加量減去物體勢能的增加量,與結(jié)論不相符,選項D錯誤;故選C。2、B【解析】不加電場時,設(shè)恰能到達軌道的最高點B的速度為v,根據(jù)機械能守恒定律有:mg(h

13、-2R)=mv2;在最高點時,重力提供向心力,有:mg=m加上電場后,設(shè)能到達B點的速度為v2,根據(jù)動能定理得:mv22=(mg+Eq)(h-2R)在最高點時,重力與電場力的合力提供向心力,有:mg+Eq=m得v2=v,故為小球仍恰好能到達B點,故B正確,ACD錯誤;故選B.3、A【解析】衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動,根據(jù)萬有引力提供向心力可知根據(jù)幾何關(guān)系可知,衛(wèi)星與地心連線在時間內(nèi)掃過的面積聯(lián)立解得衛(wèi)星繞地球的軌道半徑故A正確,B、C、D錯誤;故選A。4、C【解析】A因為電場線與等勢線垂直,所以軌跡不可能在一條電場線上,故A錯誤;B電場線的方向大體上由C到A,粒子受到的力的方向大概指向左上方,與

14、電場線方向大體相同,所以粒子應該帶正電,故B錯誤;CAB之間的距離小于BC之間的距離,AB與BC之間的電勢差相等,根據(jù)公式可知,場強EAEC,故C正確;D因為粒子帶正電,A處的電勢要比C處的電勢低,根據(jù)公式,所以粒子的電勢能EPAEPC,故D錯誤。故選C。5、D【解析】A、布朗運動是懸浮在液體中固體顆粒的無規(guī)則運動,不是液體分子的運動,故A錯誤;B、氣體溫度不變,則內(nèi)能不變,運動速度增大說明宏觀的機械能增大,與內(nèi)能無關(guān),故B錯誤;C、溫度是分子熱運動平均動能的標志,故溫度降低了,物體內(nèi)分子熱運動的平均動能降低,不是每個分子的動能都減小,故C錯誤;D、根據(jù)熱力學第一定律公式 ,由題意知,解得:,

15、故空氣向外界放出熱量,故D正確6、C【解析】以m為研究對象,受力如圖所示由牛頓第二定律得解得而繩的拉力為以M為研究對象,受力如圖所示在豎直方向上,由平衡條件有在水平方向上,由牛頓第二定律有解得故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、BC【解析】A項:物塊從A到B做勻速圓周運動,根據(jù)動能定理有: ,因此克服摩擦力做功,故A錯誤;B項:根據(jù)機械能守恒,物塊在A點時的速度大小由得:,從A到B運動的時間為 ,因此從A到B過程中重力的平均功率為,故B正

16、確;C項:根據(jù)牛頓第二定律:,解得:,由牛頓第三定律得可知,故C正確;D項:物塊運動到B點,速度與重力垂直,因此重務的瞬時功率為0,故D錯誤。故選:BC。8、AB【解析】A由萬有引力提供向心力,衛(wèi)星1和衛(wèi)星2的做圓周運動的圓心均為地心,A正確;B衛(wèi)星1的周期為24h,根據(jù):可得:因為衛(wèi)星2的軌道半徑小于衛(wèi)星1的軌道半徑,所以衛(wèi)星2的運行周期小于衛(wèi)星1的周期,即小于24h,故B正確;C根據(jù):可得:衛(wèi)星1的向心加速度小于衛(wèi)星2的向心加速度,故C錯誤;D由:可得:可知衛(wèi)星1的線速度小于衛(wèi)星2的線速度,由知赤道上物體的線速度小于衛(wèi)星1的線速度,所以衛(wèi)星2的線速度大于靜止在赤道上某物體的線速度,故D錯誤

17、.9、BC【解析】A圓環(huán)受力平衡時速度最大,應在O點下方,故A錯誤。B圓環(huán)通過O點時,水平方向合力為零,豎直方向只受重力,故加速度等于g,故B正確。C圓環(huán)在下滑過程中與細桿之間無壓力,因此圓環(huán)不受摩擦力,在A點對圓環(huán)進行受力分析如圖,根據(jù)幾何關(guān)系,在A點彈簧伸長量為L-L=(-1)L,根據(jù)牛頓第二定律,有解得 故C正確。D圓環(huán)從A到B過程,根據(jù)功能關(guān)系,知圓環(huán)減少的重力勢能轉(zhuǎn)化為動能,有解得故D錯誤。故選BC。10、AC【解析】A由題圖甲可知波長,由題圖乙可知周期,則波速A正確;BCa、b、d三質(zhì)點中在時位于平衡位置的是b和d質(zhì)點,其中b質(zhì)點向y軸正方向運動,d質(zhì)點向y軸負方向運動。則題圖乙可

18、以表示b質(zhì)點的振動,C正確,B錯誤;D時a質(zhì)點通過平衡位置向y軸正方向運動,D錯誤。故選AC。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、8.0 系統(tǒng) 【解析】根據(jù)位移差公式求解系統(tǒng)的加速度。對整個系統(tǒng)進行分析,根據(jù)牛頓第二定律求解M的表達式。根據(jù)誤差來源分析誤差的性質(zhì)。【詳解】(1)1根據(jù)位移差公式,解得系統(tǒng)運動的加速度為(2)2根據(jù)牛頓第二定律,對Q和Z有對物體P有聯(lián)立解得。(3)3由題意可知本實驗中誤差是由于實驗原理的選擇而造成的,無法通過多測數(shù)據(jù)來消除,故這是一種系統(tǒng)誤差?!军c睛】本題主要考查了通過系統(tǒng)牛頓第二定律測質(zhì)量的方法,能分析出實驗誤差的原因。明確系統(tǒng)誤差和偶然誤差的定義。12、200 400 110 【解析】(1)12由理想變壓器的電壓與匝數(shù)關(guān)系可知次級線圈的匝數(shù)為匝初級線圈的匝數(shù)匝(2)3因交流電壓表的示數(shù)為電壓有效值該變壓器初級、次級線圈的匝數(shù)比為2:1,由可知與次級線圈左右兩端接線柱直接相連的理想交流電壓表的示數(shù)為110V.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

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