2022年江蘇省蘇錫常鎮(zhèn)四市高三下學期第六次檢測物理試卷含解析

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、準考證號填寫清楚，將條形碼準確粘貼在考生信息條形碼粘貼區(qū)。2選擇題必須使用2B鉛筆填涂；非選擇題必須使用05毫米黑色字跡的簽字筆書寫，字體工整、筆跡清楚。3請按照題號順序在各題目的答題區(qū)域內(nèi)作答，超出答題區(qū)域書寫的答案無效；在草稿紙、試題卷上答題無效。4保持卡面清潔，不要折疊，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、如圖所示，為某運動員(可視為質(zhì)點)參加跳板跳水比賽時，其豎直方向的速度隨時間變化的vt

2、圖象以他離開跳板時為計時起點，不計空氣阻力。則下說法中正確的是（ ）At3時刻達到最高點Bt2時刻的位移最大Ct1時刻的加速度為負D在t1t2時間內(nèi)重力做功WG小于t2t3時間內(nèi)克服阻力做功Wf2、在如圖所示的電路中，理想變壓器的原、副線圈的匝數(shù)比為，電阻，電流表和電壓表均為理想交流電表，若電流表的示數(shù)為2A，電壓表的示數(shù)為30V，則電阻的阻值為（ ）A45B55C65D753、如圖所示，一充電后的平行板電容器的兩極板間距離為l，在正極板附近有一質(zhì)量為m1、電荷量為q1（q10）的粒子A，在負極板附近有一質(zhì)量為m2，電荷量為q2（q20）的粒子B僅在電場力的作用下兩粒子同時從靜止開始運動。已知

3、兩粒子同時經(jīng)過一平行于正極板且與其相距方的平面Q。兩粒子間相互作用力可忽略，不計粒子重力，則下列說法正確的是（）A粒子A、B的加速度大小之比4：3B粒子A、B的比荷之比為3：4C粒子A、B通過平面Q時的速度大小之比為：2D粒子A、B通過平面Q時的動能之比為3：44、一個帶負電的粒子從x=0處由靜止釋放，僅受電場力作用，沿x軸正方向運動，加速度a隨位置變化的關系如圖所示，x2x1=x3x2可以得出（）A從x1到x3過程中，電勢先升高后降低B在x1和x3處，電場強度相同C粒子經(jīng)x1和x3處，速度等大反向D粒子在x2處，電勢能最大5、AB是固定在空中的光滑水平橫桿，一質(zhì)量為M的物塊穿在桿AB上，物塊

4、通過細線懸吊著一質(zhì)量為m的小球現(xiàn)用沿桿的恒力F拉物塊使物塊、小球一起（保持相對靜止）向右運動，細線與豎直方向夾角為，則以下說法正確的是（）A桿對物塊的支持力為MgB細線上的拉力為CD物塊和小球的加速度為6、如圖所示，物體m與斜面體M一起靜止在水平面上。若將斜面的傾角稍微增大一些，且物體m仍靜止在斜面上，則A斜面體對物體的支持力不變B斜面體對物體的摩擦力變大C水平面與斜面體間的摩擦力變大D水平面與斜面體間的摩擦力變小二、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，AC、B

5、D為圓的兩條互相垂直的直徑，圓心為O，半徑為R，將等電量的兩正點電荷Q放在圓周上，它們的位置關于AC對稱，與O點的連線和OC間夾角為30，下列說法正確的是（ ）A電荷q從A點運動到C點，電場力做功為零B電荷q從B點運動到D點，電場力做功為零CO點的場強大小為DO點的場強大小為8、狄拉克曾經(jīng)預言，自然界應該存在只有一個磁極的磁單極子，其周圍磁感線呈均勻輻射狀分布（如圖甲所示），距離它r處的磁感應強度大小為（k為常數(shù)），其磁場分布與負點電荷Q的電場（如圖乙所示）分布相似。現(xiàn)假設磁單極子S和負點電荷Q均固定，有帶電小球分別在S極和Q附近做勻速圓周運動，則關于小球做勻速圓周運動的判斷正確的是 （ ）A

6、若小球帶正電，其運動軌跡平面可在S的正上方，如圖甲所示B若小球帶正電，其運動軌跡平面可在Q的正下方，如圖乙所示C若小球帶負電，其運動軌跡平面可在S的正上方，如圖甲所示D若小球帶負電，其運動軌跡平面可在Q的正下方，如圖乙所示9、在光滑水平面上，小球A、B（可視為質(zhì)點）沿同一直線相向運動，A球質(zhì)量為1 kg，B球質(zhì)量大于A球質(zhì)量。如果兩球間距離小于L時，兩球之間會產(chǎn)生大小恒定的斥力，大于L時作用力消失。兩球運動的速度一時間關系如圖所示，下列說法正確的是AB球質(zhì)量為2 kgB兩球之間的斥力大小為0. 15 NCt=30 s時，兩球發(fā)生非彈性碰撞D最終B球速度為零10、下面正確的是_A熱量一定是從內(nèi)能

7、多的物體傳遞到內(nèi)能少的物體B在絕熱條件下壓縮氣體，氣體的內(nèi)能一定增加C人對空氣干爽與潮濕的感受主要取決于空氣的相對濕度D液體具有流動性是因為液體分子具有固定的平衡位置E.當兩分子間距離為r0時，分子力為0；當分子間距離小于r0時，分子間表現(xiàn)為斥力三、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

8、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）用圖甲所示裝置探究動能定理。有下列器材：A電火花打點計時器；B220V交流電源；C紙帶；D細線、小車、砝碼和砝碼盤；E.一端帶滑輪的長木板、小墊木；F.刻度尺。甲 乙(1)實驗中還需要的實驗器材為_。(2)按正確的

9、實驗操作，實驗中得到一條點跡清晰的紙帶如圖乙，圖中數(shù)據(jù)xA、xB和xAB已測出，交流電頻率為f，小車質(zhì)量為M，砝碼和砝碼盤的質(zhì)量為m，以小車、砝碼和砝碼盤組成系統(tǒng)為研究對象，從A到B過程中，合力做功為_，動能變化量為_，比較二者大小關系，可探究動能定理。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，ABCD為固定在豎直平面內(nèi)的軌道，其中ABC為光滑半圓形軌道，半徑為R，CD為水平粗糙軌道，一質(zhì)量為m的小滑塊（可視為質(zhì)點）從圓軌道中點B由靜止釋放，滑至D點恰好靜止，CD間距為4R。已知重力加速度為g。(1)求

10、小滑塊與水平面間的動摩擦因數(shù)(2)求小滑塊到達C點時，小滑塊對圓軌道壓力的大小(3)現(xiàn)使小滑塊在D點獲得一初動能，使它向左運動沖上圓軌道，恰好能通過最高點A，求小滑塊在D點獲得的初動能14（16分）如圖所示，在同一水平面上的兩根光滑絕緣軌道，左側(cè)間距為2l，右側(cè)間距為l，有界勻強磁場僅存在于兩軌道間，磁場的左右邊界（圖中虛線）均與軌道垂直。矩形金屬線框abcd平放在軌道上，ab邊長為l，bc邊長為2l。開始時，bc邊與磁場左邊界的距離為2l，現(xiàn)給金屬線框施加一個水平向右的恒定拉力，金屬線框由靜止開始沿著兩根絕緣軌道向右運動，且bc邊始終與軌道垂直，從bc邊進入磁場直到ad邊進入磁場前，線框做勻

11、速運動，從bc邊進入右側(cè)窄磁場區(qū)域直到ad邊完全離開磁場之前，線框又做勻速運動。線框從開始運動到完全離開磁場前的整個過程中產(chǎn)生的熱量為Q。問：(1)線框ad邊剛離開磁場時的速度大小是bc邊剛進入磁場時的幾倍？(2)磁場左右邊界間的距離是多少？(3)線框從開始運動到完全離開磁場前的最大動能是多少？15（12分）如圖所示，在大氣中有一水平放置的固定剛性圓筒，它由圓心共軸的圓筒a、b連接而成，其橫截面積分別為3S和S。已知大氣壓強為p0，溫度為T0。兩活塞A、B圓心處用一根長為3l的不可伸長的輕線相連，把溫度為T0的空氣密封在兩活塞之間，此時兩活塞的位置如圖所示。若活塞與圓筒壁之間的摩擦可忽略，現(xiàn)對

12、被密封的氣體緩慢加熱，求：當B活塞剛好碰到b部分圓筒的左側(cè)時，氣體溫度為多少？當氣體溫度為3T0時，氣體的壓強為多少？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運動員起跳時的速度方向向上，可知，t1時刻達到最高點，故A錯誤。B在0-t2時間內(nèi)，v-t圖象為直線，加速度不變，所以在0-t2時間內(nèi)人在空中，t1時刻達到最高點，t1-t2時間內(nèi)下落，t2時刻開始進入水面，t3時刻達到水中最深處，t3時刻的位移最大，故B錯誤。C根據(jù)速度圖象的斜率表示加速度，知t1時刻的加速度為正，故C錯誤。D在t1-t3時間內(nèi)，根據(jù)

13、動能定理知即所以在t1t2時間內(nèi)重力做功WG12小于t2t3時間內(nèi)克服阻力做功Wf23，故D正確。故選D。2、B【解析】原、副線圈兩端的電壓之比已知故則通過的電流副線圈的電流又因為，所以通過原線圈的電流流過電流表的電流即解得故選B。3、B【解析】設電場強度大小為E，兩粒子的運動時間相同，對粒子A有對粒子B有聯(lián)立解得故A錯誤，B正確；C由v=at得故C錯誤；D由于質(zhì)量關系未知，動能之比無法確定，故D錯誤。故選B。4、A【解析】AB由圖可知，加速度方向沿x軸正方向，加速度方向沿x軸負方向，由于粒子帶負電，則電場強度方向沿x軸負方向，電場強度沿x軸正方向，根據(jù)沿電場線方向電勢降低可知，從x1到x3過

14、程中，電勢先升高后降低，在x1和x3處，電場強度方向相反，故A正確，B錯誤；C圖像與坐標軸所圍面積表示速度變化量，由圖像可知，速度變化為0，則粒子經(jīng)x1和x3處，速度相同，故C錯誤；D電場強度方向沿x軸負方向，電場強度沿x軸正方向，則在x2處電勢最高，負電荷的電勢能最小，故D錯誤。故選A。5、C【解析】對小球和物塊組成的整體，分析受力如圖1所示，根據(jù)牛頓第二定律得：水平方向：，豎直方向：故A錯誤；以小球為研究對象，分析受力情況如圖2所示，由牛頓第二定律得：；,故B錯誤；對整體在水平方向：，故選項C正確，選項D錯誤【點睛】以小球和物塊整體為研究對象，分析受力，根據(jù)牛頓第二定律研究橫桿對M的摩擦力

15、、彈力與加速度的關系對小球研究，根據(jù)牛頓第二定律，采用合成法研究細線與豎直方向的夾角、細線的拉力與加速度的關系6、B【解析】A、物體m靜止不動，受力平衡可對物體受力分析，正交分解重力G得：斜面體對物體的支持力N=mgcos斜面體對物體的摩擦力f=mgsin比較可知稍微增大一些，N變小，f變大，故A錯誤、B正確C、對于水平面對斜面的力，最好采用整體法，對m和M整體進行受力分析：整體受重力和水平面的支持力，因為整體處于靜止也就是平衡狀態(tài)，所以地面對斜面體的摩擦力始終為零，水平面對斜面體間的支持力不變故C錯誤、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

16、，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】電荷q從A點運動到C點，所受電場力豎直向上，電場力做負功，A錯，根據(jù)對稱性B正確，O點的場強大小為，C錯，D正確8、ABC【解析】AC.要使小球能做勻速圓周運動，則洛侖茲力與重力的合力應能充當向心力；在甲圖中，若小球為正電荷且逆時針轉(zhuǎn)動（由上向下看），由左手定則知其受洛侖茲力斜向上，與重力的合力可以指向圓心，其運動軌跡平面可在S的正上方；若小球為負電荷，但順時針轉(zhuǎn)動，同理可知，合力也可以充當向心力，其運動軌跡平面可在S的正上方，故AC正確；BD. Q帶負電，若小球帶正電，則正電荷在圖示位置各點受

17、到的電場力指向Q，電場力與重力的合力可能充當向心力，其運動軌跡平面可在Q的正下方；但若小球帶負電，小球受電場力逆著電場線，其與重力的合力不能提供向心力，其運動軌跡平面不可能在Q的正下方，小球不會做勻速圓周運動，故B正確，D錯誤。故選ABC。9、BD【解析】當兩球間距小于L時，兩球均做勻減速運動，因B球質(zhì)量大于A球質(zhì)量可知B球加速度小于A球的加速度，由v-t圖像可知：；由牛頓第二定律：，解得mB=3mA=3kg，F(xiàn)=0.15N，選項A錯誤，B正確； 由圖像可知，AB在30s時刻碰前速度：vA=0，vB=2m/s；碰后：vA=3m/s，vB=1m/s，因可知t=30 s時，兩球發(fā)生彈性碰撞，選項C

18、錯誤；由圖像可知，兩部分陰影部分的面積應該相等且都等于L，可知最終B球速度為零，選項D正確.10、BCE【解析】A熱量能從溫度高的物體傳遞到溫度低的物體，但溫度高的物體的內(nèi)能不一定大，故A錯誤；B在絕熱條件下壓縮氣體，外界對氣體做功而沒有熱傳遞，根據(jù)熱力學第一定律可知氣體的內(nèi)能一定增加，故B正確；C人對空氣干爽與潮濕的感受主要取決于空氣的相對濕度，空氣的相對濕度越大，人們感覺越潮濕，相對濕度越小感覺越干燥，故C正確；D液體具有流動性是因為液體分子不具有固定的平衡位置，故D錯誤；E根據(jù)分子力的特點可知，當兩分子間距離為r0時，分子力為0，當分子間距離小于r0時，分子間表現(xiàn)為斥力，故E正確；故選B

19、CE。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。【點睛】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、天平 mgxAB 【解析】(1)1因

20、為需要測量小車以及砝碼和砝碼盤的質(zhì)量，所以實驗中還需要的實驗器材為天平。(2)2以小車、砝碼和砝碼盤組成系統(tǒng)為研究對象，平衡摩擦力后，系統(tǒng)所受合外力做的功為3勻變速直線運動的某段時間內(nèi)，中間時刻速度等于平均速度其動能變化量為四、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)0.25；(2)；(3)【解析】(1)從B到D的過程中，根據(jù)動能定理得所以(2)設小滑塊到達C點時的速度為，根據(jù)機械能守恒定律得解得：設小滑塊到達C點時圓軌道對它的支持力為，根據(jù)牛頓第二定律得解得：根據(jù)牛頓第三定律，小滑塊到達C點時，對圓軌道壓力的大小(3)根據(jù)題意，小滑塊恰好到達圓軌道的最高點A，此時，重力充當向心力，設小滑塊到