《(新高考)2021届高考考前冲刺卷 物理(十二)教师版.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《(新高考)2021届高考考前冲刺卷 物理(十二)教师版.doc(5页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、(新高考)此卷只装订不密封班级 姓名 准考证号 考场号 座位号 2021届高考考前冲刺卷物 理 (十二)注意事项:1答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试题卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。2选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。3非选择题的作答:用签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。4考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交。一、选择题:本题共10小题,共46分。在每小题给出的四个选项中,第17题只有一项符合题目要求,每小题4分;
2、第810题有多项符合题目要求,每小题6分,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。1第26届国际计量大会决定,质量单位“千克”用普朗克常量h来定义,“国际千克原器”于2019年5月20日正式“退役”。h的值为6.63×10-34 Js,则h的单位“Js”用国际单位制中的基本单位表示为()Akgm2/s2 Bkgm2/s CNs/m DNsm【答案】B【解析】能量的单位是J,由功能关系可知,h的单位是Js,由可得,则,故选B。2很多智能手机都有加速度传感器,用手托着手机,迅速向下运动,然后停止,手机记录的加速度a随时间t变化的图像如图所示,则()At1时刻手机速度最大Bt
3、2时刻手机在最低点Ct3时刻手受的压力最大Dt4时刻手受的压力最小【答案】C【解析】图像的面积表示速度变化,所以t2时刻手机速度最大,A错误;手机停止时,位置最低,所以t4时刻手机在最低点,B错误;根据牛顿第二定律,手机加速度向上并且加速度最大时,手给手机的作用力最大,即手受到的压力最大,由图可知,t3时刻手受的压力最大,C正确;手机加速度向下并且加速度最大时,手给手机的作用力最小,即手受到的压力最小,由图可知,t1时刻手受的压力最小,D错误。3如图所示,一束光斜射向水面,入水后分成a、b两束,下列说法正确的是()Aa光比b光更容易发生衍射现象Ba光的频率大于b光的频率C在水中a光的速度比b光
4、的速度小D当a、b两种光从水射向空气时,a光的临界角小于b光的临界角【答案】A【解析】由题图看出,a光的偏折程度小于b光的偏折程度,则a光的折射率小于b光的折射率,a光的频率小,由cf知波长大,因此a光比b光更容易发生衍射现象,A正确,B错误;由公式v,则在同样介质中a光传播的速度比b光的大,C错误;因为a光的折射率小,由公式sin C知,a光的临界角大,D错误。4两个固定的等量异种点电荷所形成电场的等势面如图中虚线所示,一带电粒子以某一速度从图中a点进入电场,其运动轨迹为图中实线所示,若粒子只受静电力作用,则下列关于带电粒子的判断正确的是()A粒子带正电B粒子在a点的电势能小于在c点的电势能
5、Cb点和d点的电场强度相同D粒子的动能先增大后减小【答案】B【解析】根据粒子的运动轨迹及电场线分布可知,电场方向向下,粒子受力向上,粒子带负电,故A错误;粒子从a到c的过程中电场力做负功,速度减小,电势能增大,粒子在a点的电势能小于在c点的电势能,故B正确;b点和d点的电场强度大小相同,但方向不同,故C错误;粒子从a到c到e的过程中电场力先做负功后做正功,速度先减后增,粒子的动能先减小后增大,故D错误。5如图甲所示的LC振荡电路中,把通过P点向右的电流方向规定为电流的正方向,通过P点的电流变化规律如图乙所示,则()A0.5 s1.0 s时间内,电容器在充电B0.5 s1.0 s时间内,电容器的
6、上极板带正电C1.0 s1.5 s时间内,Q点比P点电势低D1.0 s1.5 s时间内,磁场能正在转变成电场能【答案】A【解析】由图乙可知,在0.5 s1.0 s内,电路电流在减小,电容器C正在充电,故A正确;由图乙可知,在0.5 s1.0 s内,电流是正的,即经过P点的电流向右,由于电路中做定向移动的带电粒子是带负电的电子,因此在该时间段内,电子经过P点向左移动,因此电容器上极板带负电,故B错误;由图乙可知,在1.0 s1.5 s内,通过电感线圈的电流向上,且增大,电感线圈产生自感电动势,由楞次定律可知,电感线圈下端电势高,上端电势低,即Q点比P点电势高,故C错误;由图乙可知,在1.0 s1
7、.5 s内, 电路电流增大,磁场增大,磁感应强度变大,电路处于放电过程,电场能转化为磁场能,故D错误。6如图所示,S1、S2是振动情况完全相同的两个波源,它们的振动频率均为5 Hz,振幅均为0.5 m。P是两列波传播方向上的一个质点,PS15 m,PS29 m,t0时P刚好振动到波谷位置。已知S1、S2连线上相邻两振动减弱点间的距离为1 m,下列说法正确的是()AP的振幅为1.0 mB波的传播速度为5 m/sCt0时,S1刚好振动到波谷位置Dt0.1 s时,S2刚好振动到波峰位置【答案】A【解析】如图所示,设Q1是S1、S2连线中点左侧第1个振动减弱点,Q2是其左侧第2个振动减弱点,Q2与Q1
8、相距l,由振动减弱的条件,有,同理有,联立解得,即两波源连线上相邻两振动减弱点间的距离为,由题意,则,而P到S1、S2的路程差,故P点振动加强,振幅为1m,故A正确;由,得,故B错误;因,t0时P在波谷位置,此时S1应在波峰位置,故C错误;t0时S1与S2均在波峰位置,再过0.1s,即半个周期,S2刚好振动到波谷位置,故D错误。7如图所示,一根轻质弹簧一端固定于光滑竖直杆上,另一端与质量为m的滑块P连接,P穿在杆上,一根轻绳跨过定滑轮将滑块P和重物Q连接起来,重物Q的质量M6m。现把滑块P从图中A点由静止释放,当它经过A、B两点时弹簧对滑块的弹力大小相等,已知OA与水平面的夹角53°
9、,OB长为l,与AB垂直。不计滑轮的质量和一切阻力,重力加速度为g,在滑块P从A到B的过程中,下列说法正确的是()AP与Q的机械能之和先减小后增加B重物Q的重力的功率一直增大C滑块P运动到位置B处速度达到最大,且大小为D轻绳对滑块P做功4mgl【答案】D【解析】当滑块P经过A、B两点时弹簧对滑块的弹力大小相等,故在A点弹簧的压缩量与在B点弹簧的伸长量相等,在滑块P从A到B的过程中,弹力对P先做正功再做负功,故P与Q组成的系统机械能之和先增加后减小,A错误;刚释放时重物Q的速度为零,当P运动到B点时,P的速度方向与绳垂直,此时Q的速度为零,故重力的功率先增大后减小,B错误;由A的分析可知,在A点
10、弹簧对P的弹力向上,在B点弹簧对P弹力向下,可知,P先加速上升后减速上升,在A、B间某位置,合力为零,速度最大,在B点时合力已向下,速度已开始减小,C错误;P从A到B过程,对P、Q整体,由动能定理可得,设轻绳对滑块P做功为W,对P由动能定理可得,联立解得,D正确。8半圆柱体P放在粗糙的水平面上,有一挡板MN,延长线总是过半圆柱体的轴心O,在P和MN之间放有一个质量分布均匀,且表面光滑的圆柱体Q,Q与P等半径,Q的重力为G,整个装置处于静止状态,右图是这个装置的截面图。若用外力使MN绕O点缓慢地顺时针转动,在MN到达水平位置前,发现P始终保持静止,在此过程中,下列说法中正确的是()AQ所受的合力
11、保持不变BMN对Q的弹力逐渐减小CP、Q间的弹力先减小后增大D当OM与水平夹角为30°时,MN对Q的支持力为G【答案】AD【解析】MN绕O点缓慢地顺时针转动的过程中,Q缓慢移动,可看成平衡状态,受力始终平衡,即合力为零保持不变,故A正确;以光滑圆柱体为研究对象,受力分析如图,因为两圆柱等半径,所以,所以、,则,MN绕O点缓慢地顺时针转动的过程中,三角形OO1A各边长度及角度都不变,所以不变,而变大,变小,由正弦定理,所以PQ间的弹力FN1减小,MN对Q的弹力FN2增大,故BC错误;当OM与水平夹角为30°时,O1OB60°,所以OO1B30°,AO1B3
12、0°,即30°,所以,故D正确。9假设银河系中两个黑洞A、B,它们以二者连线上的O点为圆心做匀速圆周运动,测得A、B到O点的距离分别为r和2r。黑洞A、B均可看成质量分布均匀的球体,不考虑其他星球对黑洞的引力,两黑洞的半径均远小于它们之间的距离。则黑洞A、B()A质量之比为12 B所受引力之比为12C角速度之比为11 D线速度之比为12【答案】CD【解析】两个黑洞A、B以二者连线上的O点为圆心做匀速圆周运动,构成双星系统,根据万有引力提供向心力,有,知半径之比等于质量之反比,故质量之比为21,A错误;黑洞A、B间的万有引力属于相互作用力,大小相等,B错误;两黑洞属于同轴转动
13、模型,做匀速圆周运动的周期相同,则角速度相等,之比为11,C正确;根据线速度与角速度关系vr知线速度与半径成正比,黑洞A、B的线速度之比为12,D正确。10如图为质谱仪的结构图,该质谱仪由速度选择器与偏转磁场两部分组成,已知速度选择器中的磁感应强度大小为B0、电场强度大小为E,荧光屏PQ下方匀强磁场的方向垂直纸面向外,磁感应强度大小为2B0。三个带电荷量均为q、质量不同的粒子沿竖直方向经速度选择器由荧光屏上的狭缝O进入偏转磁场,最终打在荧光屏上的S1、S2、S3处,相对应的三个粒子的质量分别为m1、m2、m3,忽略粒子的重力以及粒子间的相互作用。则下列说法正确的是()A打在S3位置的粒子质量最
14、大B质量为m1的粒子在偏转磁场中运动时间最短C如果S1S3x,则D如m1、m2在偏转磁场中运动时间差为t,则【答案】ABD【解析】由洛仑兹力提供向心力知,解得,三个粒子所带电荷量相等,则其轨迹半径与质量成正比,故打在S3位置的粒子质量最大,故A正确;由,得, m1质量最大,故周期最小,在偏转磁场中运动时间最短,故B正确;由于S1S3x,联立得,故C错误;由对B选项的分析可知,解得,故D正确。二、非选择题:本题共5小题,共54分。11(4分)用图示装置测量重锤的质量,在定滑轮两侧分别挂上重锤和n块质量均为m0的铁片,重锤下端贴一遮光片,铁架台上安装有光电门。调整重锤的高度,使其从适当的位置由静止
15、开始下落,读出遮光片通过光电门的挡光时间t0;从定滑轮左侧依次取下1块铁片放到右侧重锤上,让重锤每次都从同一位置由静止开始下落,计时器记录的挡光时间分别为t1,t2,计算出t12,t22(1)挡光时间为t0时,重锤的加速度为a0从左侧取下i块铁片置于右侧重锤上时,对应的挡光时间为ti,重锤的加速度为ai,则_。(结果用t0和ti表示)(2)作出的图线是一条直线,直线的斜率为k,则重锤的质量M_。【答案】(1) (2)【解析】(1)遮光片经过光电门时的速度,重锤做初速度为零的匀加速直线运动,由速度位移公式得,整理得。(2)由牛顿第二定律得,整理得,则图像的斜率,解得。12(10分)实验课中同学们
16、要完成“测量电池的电动势和内阻”的任务。某小组计划用如图甲所示的电路进行测量,已知实验室除待测电池(电动势约几伏)、开关、导线外,还有下列器材可供选用:电流表A:量程00.6 A,内阻约0.2 电压表V:量程03 V,内阻约3 k滑动变阻器R1:0500 ,额定电流1 A滑动变阻器R2:020 ,额定电流2 A (1)为了便于实验,滑动变阻器最好选用_;(填写仪器的字母代号)(2)请根据图甲所示的电路图,在图乙中完成实物的连接;(3)实验过程某次测量时电流、电压表示数情况如图丙所示,此时电压表读数为_V,电流表读数为_A;(4)实验得到的UI图线如图丁所示,可得电池的电动势E_V,内阻r_;(
17、结果保留两位有效数字)(5)为了研究电表内阻对测量结果的影响,我们用U和I的函数关系来分析这一个问题。若字母RV、RA分别表示电压表和电流表的内阻,U、I分别表示电压表和电流表的示数,E、r分别表示电池的电动势和内阻的真实值。考虑到电表内阻的影响,请选择相关的字母写出反映U和I实际关系的函数表达式U_。【答案】(1)R2 (2)见解析图 (3)1.70 0.28 (4)2.0 1.0 (5)【解析】(1)因为电池的内阻小,为保证实验中可多测量几组数据,且在调节滑动变阻器时电流变化比较明显,所以滑动变阻器选择R2。(2)根据电路图连接的实物图如图所示。(3)电压表的精确度为0.1 V,读数时保留
18、到精确度的下一位,所以电压为1.70 V;电流表精确度为0.02 A,读数时保留到精确度的同一位,电流表的读数为0.28 A。(4)根据闭合电路欧姆定律有UEIr,所以UI图象的斜率,所以电源的内阻r1.0 ,当I0.1 A时,U1.9 V,解得E2.0 V。(5)根据闭合电路欧姆定律可知,变形得。13(9分)如图所示,透热的气缸内封有一定质量的理想气体,缸体质量M200 kg,活塞质量m10 kg,活塞面积S100 cm2,活塞与气缸壁无摩擦且不漏气。此时,缸内气体的温度为27 °C,活塞正位于气缸正中,整个装置都静止。已知大气压恒为p01.0×105 Pa,重力加速度为
19、g10 m/s2。求:(1)缸内气体的压强p1;(2)缸内气体的温度升高到多少时,活塞恰好会静止在气缸缸口AB处。【解析】(1)以缸体为对像(不包括活塞),列缸体受力平衡方程:p1SMgp0S 解得:p13.0×105 Pa。(2)当活塞恰好静止在气缸缸口AB处时,缸内气体温度为T2,压强为p2,此时仍有p2SMgp0S (2分)则缸内气体为等压变化,对这一过程研究缸内气体,由盖吕萨克定律得:可得T22T1600 K故气体的温度是327 。14(14分)如图所示,半径未知的光滑圆弧AB与倾角为37°的斜面在B点连接,B点的切线水平。斜面BC长为L0.3 m。整个装置位于同一
20、竖直面内。现让一个质量为m的小球从圆弧的端点A由静止释放,小球通过B点后恰好落在斜面底端C点处。不计空气阻力。(g取10 m/s2)(1)求圆弧的轨道半径;(2)若在圆弧最低点B处放置一块质量为m的胶泥后,小球仍从A点由静止释放,粘合后整体落在斜面上的某点D。若将胶泥换成3m重复上面的过程,求前后两次粘合体在斜面上的落点到斜面顶端的距离之比。【解析】(1)设圆弧的半径为R,则小球在AB段运动时,有:mgRmv02解得:小球从B平抛运动到C的过程中,分解位移:Lsin 37°gt2,Lcos 37°v0t联立解得:R0.08 m。(2)在B处放置m的胶泥后,粘合时动量守恒:m
21、v02mv1得在B处放置3m的胶泥后,粘合时动量守恒:mv04mv2得整体从B平抛,分解位移:xvt,ygt2根据几何关系可知解得平抛时间落点距离B为可知s与v2成正比,则。15(17分)如图所示,间距为L2 m的两平行光滑金属导轨由倾斜部分和水平部分平滑连接而成,水平导轨处于B0.5 T方向垂直导轨平面的匀强磁场中,以磁场左边界为坐标原点,磁场右边界坐标为x1(值未标出),在坐标为x01.2 m处垂直于水平导轨放置有一质量m1 kg、电阻为R0.1 的导体棒ab。现把质量为M2 kg、电阻也为R0.1 的导体棒cd,垂直导轨放置在倾斜轨道上,并让其从高为h1.8m处由静止释放。若两导体棒在磁
22、场内运动过程中不会相碰,ab棒出磁场右边界前已达到稳定速度,且两导体棒在运动过程中始终垂直于导轨并接触良好,不计导轨的电阻,忽略磁场的边界效应,g10 m/s2。求:(1)cd棒恰好进入磁场左边界时的速度大小;(2)ab棒离开磁场右边界前的稳定速度;(3)cd棒从进入磁场到离开磁场的过程中,安培力对系统做的总功。【解析】(1)cd棒下落过程中机械能守恒,有:MghMv02解得:v06 m/s。(2)cd棒进入磁场后与ab棒组成的系统动量守恒,有:Mv0(Mm)v1解得两棒匀速时的速度:v14 m/s。(3)设两棒达到相同速度时相距为x,则两棒同速前进,流过导体棒中的电量:对ab棒应用动量定理得:解得:x0.4 m则从ab棒出磁场右边界到cd棒出磁场右边界的过程中,流过导体棒中的电量设cd出磁场时的速度为v2,对cd棒应用动量定理可得:BLq2Mv2Mv1解得:v23 m/s由功能关系可知,整过程中有:W安Mv22mv12Mv02解得:W安19 J。