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1、2021-2022学年高考物理模拟试卷请考生注意:1请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用05毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2答题前,认真阅读答题纸上的注意事项,按规定答题。一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、小球P和Q用不可伸长的轻绳悬挂在天花板上,P球的质量大于Q球的质量,悬挂P球的绳比悬挂Q球的绳短将两球拉起,使两绳均被水平拉直,如图所示,将两球由静止释放,在各自轨迹的最低点( )AP球的速度一定大于Q球的速度BP球的动能一定小于Q球
2、的动能CP球所受绳的拉力一定大于Q球所受绳的拉力DP球的向心加速度一定小于Q球的向心加速度2、图为氢原子的能级示意图。处于n=4能级的一群氢原子向低能级跃迁时,辐射出的光子再照射列逸出功为2.29eV的某金属板上,下列说法正确的是()A共有10种不同频率的光子辐射出来B共有6种不同频率的光子能使该金属发生光电效应现象C入射光子的频率越高,逸出光电子的最大初动能越大D从金属板中逸出的光电子就是粒子3、甲、乙两球质量分别为、,从同一地点(足够高)同时静止释放两球下落过程中所受空气阻力大小f仅与球的速率v成正比,与球的质量无关,即f=kv(k为正的常量),两球的vt图象如图所示,落地前,经过时间两球
3、的速度都已达到各自的稳定值 、,则下落判断正确的是()A甲球质量大于乙球Bm1/m2=v2/v1C释放瞬间甲球的加速度较大Dt0时间内,两球下落的高度相等4、如图所示,内壁及碗口光滑的半球形碗固定在水平面上,碗口保持水平A球、C球与B球分别用两根轻质细线连接,当系统保持静止时,B球对碗壁刚好无压力,图中=30,则A球、C球的质量之比为( )A1:2B2:1C1: D:15、如图所示,在横截面为正三角形的容器内放有一小球,容器内各面与小球恰好接触,图中a、b、c为容器的三个侧面、将它们以初速度v0竖直向上抛出,运动过程中容器所受空气阻力与速率成正比,下列说法正确的是A上升过程中,小球对c有压力且
4、逐渐变大B上升过程中,小球受到的合力逐渐变大C下落过程中,小球对a有压力且逐渐变大D下落过程中,小球对容器的作用力逐渐变大6、在地球同步轨道上等间距布置三颗地球同步通讯卫星,就可以让地球赤道上任意两位置间实现无线电通讯,现在地球同步卫星的轨道半径为地球半径的11倍。假设将来地球的自转周期变。砸鲇萌诺厍蛲轿佬鞘迪稚鲜瞿康,则地球自转的最小周期约为A5小时B4小时C1小时D3小时二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、如图所示,一定质量的理想气体从状态A依次经过状
5、态B、C和D后再回到状态A其中,AB和CD为等温过程,BC和DA为绝热过程该循环过程中,下列说法正确的是_AAB过程中,气体对外界做功,吸热BBC过程中,气体分子的平均动能增加CCD过程中,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数减少DDA过程中,气体分子的速率分布曲线发生变化E.该循环过程中,气体吸热8、一小球从地面竖直上抛,后又落回地面,小球运动过程中所受空气阻力与速度成正比,取竖直向上为正方向下列关于小球运动的速度v、加速度a、位移s、机械能E随时间t变化的图象中可能正确的有ABCD9、我国计划在2030年之前实现飞船载人登月计划,假设你有幸成为登上月球的第一位中国人,如果告知万有引力常量,你
6、可以完成以下哪项工作()A测出一个石块在月球表面上方自由下落的高度和时间,求出月球表面上该石块的重量B测出一个石块在月球表面上方做平抛运动的高度和时间,求出月球的质量C从月球表面上捡取100块石头,测量它们的质量和体积,求出月球的平均密度D测出飞船贴近月球表而绕月球做匀速圆周运动的周期求出月球的平均密度10、一质量为的电动汽车在平直公路上以恒定的功率加速行驶,当速度大小为时,其加速度大小为(),设汽车所受阻力恒为(),重力加速度为,下列说法正确的是()A汽车的功率为B汽车的功率为C汽车行驶的最大速率为D汽车行驶的最大速率为三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要
7、求写出演算过程。11(6分)小明想要粗略验证机械能守恒定律。把小钢球从竖直墙某位置由静止释放,用数码相机的频闪照相功能拍摄照片如图所示。已知设置的频闪频率为f,当地重力加速度为g。(1)要验证小钢球下落过程中机械能守恒,小明需要测量以下哪些物理量_(填选项前的字母)。A墙砖的厚度d B小球的直径D C小球的质量m(2)照片中A位置_(“是”或“不是”)释放小球的位置。(3)如果表达式_(用题设条件中给出的物理量表示)在误差允许的范围内成立,可验证小钢球下落过程中机械能守恒。12(12分)某同学用图甲电路测量一电源的电动势和内阻,其中电流表A的量程为0.6 A,虚线框内为用电流计G改装的电压表。
8、(1)已知电流计G的满偏电流Ig= 300 A,内阻Rg=100 ,改装后的电压表量程为3V,则可计算出电阻R1=_。(2)某次测量时,电流计G的示数如图乙,则此时电源两端的电压为 _V。(3)移动滑动变阻器R的滑片,得到多组电流表A的读数I1和电流计G的读数I2,作出I1-I2图像如图丙。由图可得电源的电动势E=_V,内阻r=_。(4)若电阻R1的实际阻值大于计算值,则电源内阻r的测量值_实际值(填“小于”“等于”或“大于”)。四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13(10分)如图所示,一块质量为kg,长为m的均质薄木
9、板静止在足够长的水平桌面上,在木板的左端静止摆放着质量为kg的小木块(可视为质点),薄木板和小木块之间的动摩擦因数为,薄木板与地面之间的动摩擦因数为在时刻,在木板左端施加一水平向左恒定的拉力N,取m/s1则:(1)拉力刚作用在木板上时,木板的加速度大小是多少?(1)如果一直作用在上,那么经多少时间将离开?(3)若在时间s末撤去,再经过多少时间和第一次速度相同?在此情况下,最终在上留下的痕迹的长度是多少?14(16分)如图甲所示,质量均为m0.5 kg的相同物块P和Q(可视为质点)分别静止在水平地面上A、C两点P在按图乙所示随时间变化的水平力F作用下由静止开始向右运动,3 s末撤去力F,此时P运
10、动到B点,之后继续滑行并与Q发生弹性碰撞已知B、C两点间的距离L3.75 m,P、Q与地面间的动摩擦因数均为0.2,取g10 m/s2,求:(1)P到达B点时的速度大小v及其与Q碰撞前瞬间的速度大小v1;(2)Q运动的时间t15(12分)如图所示,质量m=2kg的物体静止于水平地面的A处,A、B间距L=20m。用大小为30N,沿水平方向的外力拉此物体,经t0=2s拉至B处。(取g=10m/s2)(1)求物体与地面间的动摩擦因数;(2)该外力作用一段时间后撤去,使物体从A处由静止开始运动并能到达B处,求该力作用的最短时间t。参考答案一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出
11、的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、C【解析】从静止释放至最低点,由机械能守恒得:mgR=mv2,解得:,在最低点的速度只与半径有关,可知vPvQ;动能与质量和半径有关,由于P球的质量大于Q球的质量,悬挂P球的绳比悬挂Q球的绳短,所以不能比较动能的大小故AB错误;在最低点,拉力和重力的合力提供向心力,由牛顿第二定律得:F-mg=m,解得,F=mg+m=3mg,所以P球所受绳的拉力一定大于Q球所受绳的拉力,向心加速度两者相等故C正确,D错误故选C点睛:求最低的速度、动能时,也可以使用动能定理求解;在比较一个物理量时,应该找出影响它的所有因素,全面的分析才能正确的解题2、C【解析】A. 共
12、有种不同频率的光子辐射出来,选项A错误;B. 其中能级差大于2.29eV的跃迁有:41、31、21、42,即共有4种不同频率的光子能使该金属发生光电效应现象,选项B错误;C. 根据光电效应规律可知,入射光子的频率越高,逸出光电子的最大初动能越大,选项C正确;D. 从金属板中逸出的光电子是,不是粒子,选项D错误。故选C。3、A【解析】两球先做加速度减小的加速运动,最后都做匀速运动,稳定时kv=mg,因此最大速度与其质量成正比,即vmm,由图象知v1v2,因此m甲m乙;故A正确,B错误释放瞬间v=0,空气阻力f=0,两球均只受重力,加速度均为重力加速度g故C错误;图象与时间轴围成的面积表示物体通过
13、的位移,由图可知,t0时间内两球下落的高度不相等;故D错误;故选A4、C【解析】B球对碗壁刚好无压力,则根据几何知识分析可得B球所在位置两线的夹角为90,以B球为研究对象,进行受力分析,水平方向所受合力为零,由此可知A1:2,与结论不相符,选项A错误;B2:1,与结论不相符,选项B错误;C1: ,与结论相符,选项C正确;D:1,与结论不相符,选项D错误;故选C.考点:考查受力平衡的分析点评:本题难度较。魅稡球所在位置夹角为90是本题求解的关键5、D【解析】AB小球和正三角形容器为共加速系统,上升过程中,以整体为研究对象,根据牛顿第二定律:系统加速度竖直向下且大于重力加速度,小球加速度向下,
14、所以容器底面c对小球无作用力,a、b侧面对小球的作用力竖直向下,以小球为研究对象,根据牛顿第二定律:系统速度减。铀俣燃跣。∏蚴艿降暮贤饬跣。珹B错误;CD下落过程中,以整体为研究对象,根据牛顿第二定律:系统加速度竖直向下且小于重力加速度,小球加速度向下,所以a、b侧面对小球无作用力,底面c对小球的作用力竖直向上,根据牛顿第二定律:系统的速度增大,加速度减。∏虻募铀俣燃跣。酌鎐对小球的作用力增大,根据牛顿第三定律可知小球对容器的作用力逐渐变大,C错误;D正确。故选D。6、B【解析】设地球的半径为R,则地球同步卫星的轨道半径为r=1.1R,已知地球的自转周期T=24h,地球同步卫星的
15、转动周期与地球的自转周期一致,若地球的自转周期变。蛲轿佬堑淖芷诒湫。由公式可知,做圆周运动的半径越。蛟硕芷谠叫。由于需要三颗卫星使地球赤道上任意两点之间保持无线电通讯,所以由几何关系可知三颗同步卫星的连线构成等边三角形并且三边与地球相切,如图。由几何关系可知地球同步卫星的轨道半径为r=2R由开普勒第三定律得故B正确,ACD错误。故选B。二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、ADE【解析】过程中,体积增大,气体对外界做功,过程中,绝热膨胀,气体对外做功,温
16、度降低,过程中,等温压缩,过程中,绝热压缩,外界对气体做功,温度升高【详解】A.过程中,体积增大,气体对外界做功,温度不变,内能不变,气体吸热,故A正确;B.过程中,绝热膨胀,气体对外做功,内能减。露冉档,气体分子的平均动能减。蔅错误;C.过程中,等温压缩,体积变。肿邮芏缺浯,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数增多,故C错误;D.过程中,绝热压缩,外界对气体做功,内能增加,温度升高,分子平均动能增大,气体分子的速率分布曲线发生变化,故D正确;E.该循环中,气体对外做功大于外界对气体做功,即;一个循环,内能不变,根据热力学第一定律,即气体吸热,故E正确;故选ADE【点睛】本题考查了
17、理想气体状态方程的应用,根据图象判断出气体体积如何变化,从而判断出外界对气体做功情况,再应用热力学第一定律与题目所给条件即可正确解题;要知道:温度是分子平均动能的标志,理想气体内能由问题温度决定8、AC【解析】AB. 小球在上升过程中所受重力和阻力,由于所受空气阻力与速度成正比,所以阻力逐渐减。蚣铀俣戎鸾ゼ跣。蛏献黾铀俣燃跣〉募跛僭硕,上升到最高点再次下落过程中由于空气阻力逐渐增大,所以加速度逐渐减。黾铀俣燃跣〉募铀僭硕,故A正确,B错误;C. 在s-t图像中斜率表示速度,物体先向上做减速,在反向做加速,故C正确;D. 因阻力做负功,且导致机械能减。的艿募跎倭课枷癫皇且淮魏
18、,故D错误;故选AC9、AD【解析】A根据 得则月球表面上该石块的重量G=mg=m故A正确;B一个石块在月球表面上方做平抛运动的高度和时间,同样有竖直方向得又根据任意一星球表面物体重力等于万有引力G=mg得因不知道月球半径,则求不出月球的质量,故B错误;C从月球表面上捡取100块石头,测量它们的质量和体积,只能大体测出月球上石头的密度,但月球密度不一定与月球上石头的密度相同,故C错误;D由万有引力提供向心力得: 得:又M=R3,联立解得:故D正确。故选AD。10、BC【解析】AB车的额定功率为P,汽车的速度为v时,根据牛顿第二定律得得故A错误,B正确。CD汽车匀速运动时牵引力等于阻力, 速率最
19、大,故有故C正确,D错误。故选BC。三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11、A 不是 【解析】(1)1此题为粗略验证机械能守恒,对于小球直径没有必要测量,表达式左右两边都有质量,所以质量没有必要测量,只需要测量墙砖的厚度(2)2图片上可以看出,所以A点不是释放小球的位置(3)3由匀变速直线运动规律周期和频率关系其中若机械能守恒,则a=g即满足12、9900 2.40 2.90 1.0 小于 【解析】(1)1由改装原理可知,要串联的电阻(2)2电流计G的示数为240A,则此时电源两端的电压为240A10-610000V=2.40V;(3)34
20、由图像可知,纵轴截距为290A,则对应的电压值为2.90V,即电源电动势为E=2.90V;内阻(4)5若电阻R1的实际阻值大于计算值,则通过电流计G的电流会偏。蛲枷馡2-I1的斜率会偏。虻缭茨谧鑢的测量值小于实际值。四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13、(1)1m/s1;1.5m/s1;(1)1s;(3)s;1m。【解析】(1)F刚作用在木板上时,由牛顿第二定律,对m有:1mg=ma1代入数据得 a1=1m/s1对M有:F-1mg-1(M+m)g=Ma1代入数据解得:a1=1.5m/s1(1)设m离开M的时间
21、为t1,则对m有:对M有:又有L=x1-x1联立解得:t1=1s(3)t=1s时m的速度v1=a1t1=11m/s=1m/sM的速度为:v1=a1t1=1.51m/s=1.5m/s此过程中m相对M的位移1s后m仍以a1的加速度作匀加速运动,M将以a3的加速度匀减速运动,且有:1mg+1(M+m)g=Ma3解得:m/s1设再经t1后二者速度相等,有:1解得此时两者的共同速度为v=m/s此过程中m相对M的位移 则在此情况下,最终m在M上留下的痕迹的长度:14、 (1), (2) 【解析】(1)在0-3s内,对P,由动量定理有:F1t1+F2t2-mg(t1+t2)=mv-0其中F1=2N,F2=3N,t1=2s,t2=1s解得:v=8m/s设P在BC两点间滑行的加速度大小为a,由牛顿第二定律可得:mg=maP在BC两点间做匀减速直线运动,有:v2-v12=2aL解得:v1=7m/s(2)设P与Q发生弹性碰撞后瞬间的速度大小分别为v1、v2,取向右为正方向,由动量守恒定律和动能守恒有:mv1=mv1+mv2mv12=mv12+mv22联立解得:v2=v1=7m/s碰后Q做匀减速直线运动,加速度为:a=g=2m/s2Q运动的时间为:15、(1)0.5 (2)【解析】(1) 物体做匀加速运动,则 所以由牛顿第二定律得: 又解得: (2)有力作用时,加速度为,撤去力后则 、 联立解得:
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