2021-2022学年湖南省三湘名校高考冲刺物理模拟试题含解析.pdf

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1、2021-2022学年高考物理模拟试卷注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、如图所示,条形磁铁静止放在桌面上,当在其左上方放一电流方向垂直纸面向里的通电直导线后,则磁铁受到的摩擦力和弹力fs N-Z Z Z/Z Z Z Z /7 7 7A.摩擦力为零B.摩擦力方向向左C.弹力保持不变D.摩擦

2、力方向向右2、如图,竖直平面内的R S A5C,A 3 竖直、BC水平,B C=2 A B,处于平行于A A5C平面的匀强电场中,电场强度方向水平。若将一带电的小球以初动能Ek沿 A 8方向从A 点射出,小球通过C 点 时 速 度 恰 好 沿 方 向,则()A.从 4 到 C,小球的动能增加了 4队B.从 A 到 C,小球的电势能减少了 3EkC.将该小球以3耳的动能从C 点沿C 8方向射出,小球能通过4 点D.将该小球以4 4 的动能从C 点沿C 8方向射出,小球能通过A 点3、双星系统由两颗相距较近的恒星组成,每颗恒星的半径都远小于两颗星球之间的距离,而且双星系统一般远离其他天体。如图所示

3、,相距为L 的、N 两恒星绕共同的圆心。做圆周运动,M、N 的质量分别为、机2,周期均为7。若另有间距也为L 的双星尸、Q,尸、。的质量分别为2,小、2?2,贝 4()-0/M -.A.尸、。运动的轨道半径之比为M:m2B.尸、。运动的角速度之比为,”2:,小C.尸、。运动的周期均为比72D.尸与M的运动速率相等4、如图所示,铁板倾斜放置,倾角为。,磁铁吸在铁板上并处于静止状态,磁铁的质量为?,重力加速度为g,则下列说法正确的是()A.磁铁可能只受两个力作用B.磁铁一定受三个力作用C.铁板对磁铁的摩擦力大小为mg cos,D.铁板对磁铁的作用力大小为快5、关于固体、液体、气体和物态变化,下列说

4、法中正确的是()A.晶体一定具有各向异性的特征B.液体表面张力是液体内部分子间的相互作用C.0C的铁和0C的铜,它们的分子平均速率相同D.一定质量的某种理想气体状态改变时,内能不一定改变6、目前,我国的第五代移动通信技术(简称5G或5G技术)已经进入商用阶段,相应技术达到了世界先进水平。5G信号使用的是超高频无线电波,关于5G信号,下列说法正确的是()A.5G信号是由机械振动产生的B.5G信号的传输和声波一样需要介质C.5G信号与普通的无线电波相比粒子性更显著D.5G信号不能产生衍射现象二、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

5、部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得。分。7、下列说法不正确的是()A.物体的温度为0C时,物体的分子平均动能为零B.两个分子在相互靠近的过程中其分子力逐渐增大,而分子势能一定先减小后增大C.多数分子直径的数量级是l()f ,mD.第二类永动机是不能制造出来的,尽管它不违反热力学第一定律,但它违反热力学第二定律E.一定质量的理想气体,如果在某个过程中温度保持不变而吸收热量,则在该过程中气体的压强一定增大8、如图为儿童游乐场的滑梯示意图,滑梯可视为倾角为,、质量为M的斜面固定在地面上,小美手持细线下端悬挂一小球沿滑梯滑下,小美连同小球的质量为m,下滑时,细线呈竖直状态,则在下滑过程中,

6、下列说法正确的是()A.滑梯对地面的压力大小为(M+m)gB.小美、小球组成的系统机械能守恒C.小美与滑梯间的动摩擦因数一定为tan。D.系统增加的内能大于小美减少的机械能9、一定质量的理想气体,其状态变化的-V图象如图所示,其中。一。过程气体既不吸热、也不放热,匕f c过程气体体积不变。对此下列说法正确的是()A.a-过程中,外界对气体做功B.a f%过程中,气体分子的平均动能不变C.c过程中,单位时间内与器壁单位面积碰撞的分子数增多D.一 c过程中,气体温度降低E.c f 过程中,单位体积内的气体分子数减少10、如图所示,y轴上固定有两个电荷量相等的带正电的点电荷,且关于坐标原点。对称。某

7、同学利用电场的叠加原理分析在两电荷连线的中垂线(x轴)上必定有两个场强最强的点A、A,该同学在得到老师的肯定后又在此基础上作了下面的推论,你认为其中正确的是()11(2)A.若两个点电荷的位置不变,但电荷量加倍,则 x 轴上场强最大的点仍然在A、4两位置B.如图(1),若保持两个点电荷的距离不变、并绕原点O 旋转90后对称的固定在二轴上,则 x 轴上场强最大的点仍然在 A、两位置C.如图(2),若在yoz平面内固定一个均匀带正电圆环,圆环的圆心在原点。直径与图两点电荷距离相等,则 X轴上场强最大的点仍然在A、4 两位置D.如图(3),若在yoz平面内固定一个均匀带正电薄圆板,圆板的圆心在原点。

8、,直径与图两点电荷距离相等,则x 轴上场强最大的点仍然在A、两位置三、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.(6 分)在“探究弹力和弹簧伸长量的关系,并测定弹簧的劲度系数”实验中,实验装置如图甲所示。实验时先测出不挂钩码时弹簧的自然长度,再将5 个钩码逐个挂在绳子的下端,每次测出相应的弹簧总长度。数据记录如下表所示:(弹力始终未超过弹性限度,取 g=10m/s2)(1)在图乙坐标系中作出弹簧弹力大小口与弹簧总长度x 之间的函数关系的图线记录数据组123456钩码总质量(g)0306090120150弹簧总长(cm)6.007.118.20

9、9.3110.4011.52(2)由图线求得该弹簧的劲度系数%=N/m(保留两位有效数字)12.(12分)某同学用如图甲所示的实验装置某测量木块与木板间动摩擦因数:9.50 11.00 12.50 14.00(cm)(1)从打出的若干纸带中选出了如图所示的一条,纸带上A、B、C、D、E 这些点的间距如图中标示,其中每相邻两点间还有4 个计时点未画出。打点计时器的电源频率是5 0 H z,根据测量结果计算:则 打 C点时纸带的速度大小为m/s;纸带运动的加速度大小为 m/s2o (结果保留3 位有效数字)(2)通过(1)测得木块的加速度为a,还测得钩码和木块的质量分别为,和 已 知 当 地 重

10、力 加 速 度 为 g,则动摩擦因数=-四、计算题:本题共2小题,共 2 6 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。1 3.(1 0 分)如图所示,水平地面上固定一个倾角9=3 7。,高20m的斜面,办=0 时刻起在斜面底端A处有一个小物块质量m=l k g,以初速度%=3 0 m/s 沿斜面向上运动,并且f 0=0 时刻起有一平行于斜面的斜向下的的恒力尸=2N作用在物块上,作用时间为f =3 s。已知物块与斜面间动摩擦因数=0.8 7 5,g=1 0 m/s2,s i n 3 7 0 =0.6,c o s 3 7 =0.8,物块与斜面间的最大静摩擦力与

11、滑动摩擦力大小相等,不计空气阻力影响,求:(1)物块向上滑行的距离及时间;撤掉外力后物块经多长时间停下来。够长的水平传送带与圆弧轨道相切于b点,在电动机的带动下皮带以速度v o=2 m/s 顺时针匀速转动,在。的正上方高=0.4 m 处将小物块A由静止释放,在a点沿切线方向进入圆弧轨道ah,当 A滑上水平传送带左端的同时小物块B在c 点以v=4 m/s 的初速度向左运动,两物块均可视为质点,质量均为2 k g,与传送带间的动摩擦因数均为=0.4。两物块在传送带上运动的过程中恰好不会发生碰撞,取 g=1 0 m/s 2.求:(1)小物块A到达圆弧轨道最低点时对轨道的压力大小;(2)小物块B、A开

12、始相向运动时的距离展;由于物块相对传送带滑动,电动机多消耗的电能。严h1 015.(12分)如图所示,一车上表面由粗糙的水平部分A 3和光滑的半圆弧轨道BCD组成,车紧靠台阶静止在光滑水平地面上,且左端与光滑圆弧形轨道MN末端等高,圆 弧 形 轨 道 末 端 水 平,一质量为町=5kg的小物块户从距圆弧形轨道用N末端高为a =1.8m处由静止开始滑下,与静止在车左端的质量为机2=1kg的小物块。(可视为质点)发生弹性碰撞(碰后立即将小物块P取走,使之不影响。的运动),已知A 3长为L=1 0 m,车的质量为M=3kg,取重力加速度g=10m/s2,不计空气阻力.(1)求碰撞后瞬间物块。的速度;

13、(2)若物块。在半圆弧轨道BCD上经过一次往返运动(运动过程中物块始终不脱离轨道),最终停在车水平部分A3的中点,则半圆弧轨道BCD的半径至少多大?参考答案一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、B【解析】磁铁的磁感线从N到S,故通电导线所处位置的磁场方向为斜向左下,根据左手定则可知导线受到斜向左上的安培力,根据牛顿第三定律可得磁铁受到导线给的斜向右下的作用力,该作用力可分解为水平向右和竖直向下,故磁铁受到的摩擦力水平向左,弹力增大,B正确.2、D【解析】A.设小球的速度为L则有P 1 2E*=mvk 2小球通过C点时速度恰好

14、沿B C方向,则说明小球在竖直方向上的速度减为0,小球在水平方向上做初速度为零的匀加速直线运动,运动的位移为竖直方向上位移的2倍,则平均速度为竖直方向上平均速度的2倍,又这段时间竖直方向的平均速度为故水平方向的平均速度为V-2v-v又2解得%=2v则从 4 到 C,小球的动能增加了A k =4 k -k =3线故 A 错误;B.由动能定理可知重力与电场力做功之和为动能的增加量即3耳,重力做负功,故电场力做功大于3,则小球的电势能减小量大于3稣,故 B 错误;D.由上分析可知:动能为4纭,则速度大小为北,即小球以方对速度从C 点沿C 5方向射出。而由AB分析可知,小球以初速度y沿 A 5方向从A

15、 点射出时,小球将以速度大小为2 v,方向沿3 c 方向通过C 点,则小球以方的速度从C 点沿C 8方向射出后运动过程恰好可视为其逆过程,所以若将小球以方的速度从C 点沿C 5方向射出,小球能通过A 点;故 D 正确;C.由 D 分析可知,若将小球以2y的速度从C 点沿C 5方向射出,小球能通过A 点;则若将小球小于方的速度从C点沿C 8方向射出,小球将经过4 点右侧。所以,若将该小球以3Ek的动能从C 点沿C 8方向射出,小球将经过A 点右侧,不能经过A 点,故 C 错误。故选D。3、C【解析】双星系统的两颗恒星运动的角速度相等,由万有引力提供向心力,对 M、N 有nLITLG 广=叫,1(

16、Y)2G警=如 力(竺)21 T对 P、。有2犯2 a ,2兀、2G=27/111()21 T2m.2nt.Z27TX2G=2mrr2()2L T其中r+n=L,ri+r2=L联立解得2由2mrf=2m2rf2可知rf:r2=mz:m则可知ri=ri2%T结合V=可 知 尸 与 M 的运动速率不相等,故 ABD错误,C 正确。故 选C。4、D【解析】A B.磁铁受到重力、铁板对磁铁的弹力、摩擦力、铁板对磁铁的磁场力共四个力,选 项 AB错误;C.根据力的平衡可知,铁板对磁铁的摩擦力大小为zg sin 8,选 项 C 错误;D.铁板对磁铁的作用力与磁铁的重力等大反向,选 项 D 正确。故选D。5

17、、D【解析】A.单晶体具有各向异性的特征,多晶体表现为各向同性,选 项 A 错误;B.液体表面张力是液体表面层分子间的相互作用,选 项 B 错误;C.(TC的铁和0的铜,它们的分子平均动能相同,但是分子平均速率不相同,选 项C错误;D.一定质量的理想气体的状态改变时,若温度不变,则其内能不变,故D正确;故选D。6、C【解析】A.5G信号是无线电波,无线电波是由电磁振荡产生的,机械波是由机械振动产生的,故A错误;B.无线电波的传播不需要介质,机械波的传播需要介质,故B错误;C.5G信号是超高频无线电波,比普通的无线电波频率高得多,故粒子性更显著,故C正确;D.衍射现象是波特有现象,则无线电波可以

18、产生衍射现象,故D错误。故 选C。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、ABE【解析】A.因为物体分子在做永不停息的无规则运动,所以当物体的温度为0C时,物体的分子平均动能也不可能为零,故A错误;B.两个分子在相互靠近的过程中其分子力先增大后减小再增大,而分子势能一定先减小后增大,故B错误;C.多数分子直径的数量级是10-10m,故C正确;D.第二类永动机是不能制造出来的,尽管它不违反热力学第一定律,但它违反热力学第二定律,故D正确;E.根据热力学第一定律知,温度不变则

19、内能不变,吸热则必膨胀对外做功,又由理想气体状态方程知,压强一定减小,故E错误;本题选择不正确的,故选择ABE。8、ACD【解析】A.由于下滑时,细线呈竖直状态,说明小美、小球一起沿滑梯匀速下滑,将滑梯、小美、小球看一个整体,则滑梯对地面的压力大小为(M+m)g,故A正确;B.由于小美、小球一起沿滑梯匀速下滑,则小美、小球组成的系统机械能减小,故B错误;C.由于小美、小球一起沿滑梯匀速下滑,则有mg sin 6=/amg cos 0所以小美与滑梯间的动摩擦因数一定为tan,故C正确;D.由能量守恒可知,小美和小球减小的机械能等于系统增加的内能,则系统增加的内能大于小美减少的机械能,故D正确。故

20、选ACDo9、ACE【解析】A.a f b过程,气体体积减小,则外界对气体做功。所以A 正确;B.a 一人过程,由题意知该过程气体既不吸热、也不放热,由热力学第一定律知气体内能一定增加,则理想气体分子的平均动能一定增大。所以B 错误;C.匕一 c 过程,气体体积不变而压强增大,体积不变则单位体积的气体分子数不变,压强增大则气体的温度一定升高,气体分子的热运动更加剧烈,分子在单位时间内与器壁单位面积的碰撞次数增多。所 以 C 正确;D.过程,由叱=。(常数)T知气体温度升高。所以D 错误;E.c-a 过程中,气体体积增大,则单位体积内的气体分子数减少。所以E 正确。故 选 ACE.10、ABC【

21、解析】A.可以将每个点电荷(2g)看作放在同一位置的两个相同的点电荷(q),既然上下两个点电荷(g)的电场在x 轴上场强最大的点仍然在A、火 两位置,两组点电荷叠加起来的合电场在x 轴上场强最大的点当然还是在4、A 两位置,选 项 A 正确;B.由对称性可知,保持两个点电荷的距离不变、并绕原点O 旋转90后对称的固定在二轴上,则x 轴上场强最大的点仍然在A、A两位置,选 项 B 正确;C.由 AB可知,在 yOz平面内将两点电荷绕O 点旋转到任意位置,或者将两点电荷电荷量任意增加同等倍数,在 x轴上场强最大的点都在4、A 两位置,那么把带电圆环等分成一些小段,则关于。点对称的任意两小段的合电场

22、在x轴上场强最大的点仍然还在4、A 两位置,所有这些小段对称叠加的结果,合电场在x 轴上场强最大的点当然还在A、A 两位置,选 项 C 正确;D.如 同 C 选项,将薄圆板相对。点对称的分割成一些小块,除了最外一圈上关于。点对称的小段间距还是和原来一样外,靠内的对称小块间距都小于原来的值,这些对称小块的合电场在x 轴上场强最大的点就不再在A、A1两位置,则整个圆板的合电场在x 轴上场强最大的点当然也就不再在A、4 两位置,选 项 D 错误。故选ABC.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。.642O.8.642on1nn28【解析】(1)口

23、I按照表中所给数据在坐标系中描点并用一条直线连接即可,要注意让尽可能多的点连在线上,不通过直线的点大致均匀地分布在直线两侧,偏差过大的点是测量错误,应该舍去。6429.8642O1111m(2)2根据表达式歹=刈”-/),得图线的斜率表示弹簧的劲度系数,故AFZ;=28N/mAxms-(m+M)a12、1.18m/s 1.50m/s2 -Mg【解析】(1)12.因纸带上两相邻计数点的时间间隔为 T=0.10s,设 si=9.50cm、S2=11.00cm、S3=12.5cm S4=14.00cm,打 C点时纸带的速度大小为s2+.vc 二2T代入数值得vc=1.18m/s加速度_+a2 _(5

24、4+53)-(5|+S2)2-4T2代入数值得a=1.5 0 m/s23.对 木 块、祛码盘和硅码组成的系统,由牛顿第二定律得解得_ mg+M)a Mg四、计算题:本 题 共2小 题,共2 6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。1 3、(l)3 0 m,2 s;(2)l so【解 析】(1)物块上滑过程中,加 速 度 外mg sinO+f +F=maN -mg cos 8 =0联立解得a=1 5 m/s2上滑过程经历的时间/%=2 sq上滑过程的位移2x,=3 0 m2 4(2)因 为 si n 8 =1 8 m 。=2 0 m,所以物块未从斜面顶端

25、飞出。物块下滑,撤 去/之 前 的 下 滑 过 程 中,加速度为沿斜面向下mgsin0+F-f =ma2解得a2=l m/s2经历的时间,2 =,一 4 =ISV j =a2t2=Im/s恒力厂撤去,物块加速度4 沿斜面向上f-mg si n 0=ma3解得%=Im/s2经历的时间r3=Is%速度减为O o14、(I)IOON(2)5m(3)16J【解析】小物块A 从静止运动到5 点,由动能定理得1 2R)=mvh在 b 点由牛顿第二定律得解得FN=100N根据牛顿第二定律可知小物块A 到达圆弧轨道最低点时对轨道的压力大小为100N(2)由牛顿第二定律得可知两个小物块的加速度大小均为a=fig

26、=4m/s2小物块A 向右减速至与传送带共速的过程中所需时间t=5一%小物块A 的位移2a传送带的位移Xl=VfltA所以A 物块相对传送带的位移乐=4一 王小物块B 向左减速至0 再反向加速至与传送带共速的过程所需的时间小物块B 的位移大小传送带的位移X2=V0B所以小物块B 相对传送带的位移AXB=/+/小物块B、A 开始相向运动的距离鼠=5+5解得晨=5m(3)小物块A 相对传送带运动产生的热量Qi=gA小物块动能的变化量小物块B 相对传送带运动产生的热量Q1=加gB小物块动能的变化量A Ek i=mvl-mv2所以电动机多消耗的能量E=Qt+A Ek|+Q +AE%解得E=16J1 5

27、、(1)1 0 m/s,方 向 水 平 向 右(2)1.2 5 m【解析】(1)设物块P到达圆弧形轨道MN末端的速度大小为v,由机械能守恒定律得叫g/=;叫 V;代入数据解得到V,=6 m/s物块P、。碰撞过程动量守恒,机械能守恒,取水平向右为正方向,设碰后瞬间产、。速度分别为巧、v2,则M21V l =+m2v21 2 1 1 2 1 2/町 匕=5町匕-+耳,%匕解得/=4 m/s,v2=1 0 m/s(或片=6 m/s,v2=0 ,不符合题意,舍去)故碰撞后瞬间物块Q的速度大小为1 0 m/s,方向水平向右(2)设物块。与车相对静止时,共同速度大小为,系统在水平方向动量守恒,则m2V 2 =(%v3解得v3=2.5 m/s.物块。从开始运动到与车相对静止过程中系统的能量守恒,设物块。与A3间的动摩擦因数为,则;(丐+M)片解得/i =0.2 5经分析可知,物块。滑至C点与车共速时,半径R最小,则有g 网 学=+卬n2gL+M)v;代人数据解得E=1.25m

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