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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0.5 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、背越式跳高采用弧线助跑,距离长,速度快,动作舒展大方。如图所示是某运动员背越式跳高过程的分解图,由图可估算出运动员在跃起过程中起跳的竖直速度大约为A.2m/s B.5m/s C.8m/s D.llm/s2、如图所示的曲
2、线是某个质点在恒力作用下运动的一段轨迹。质点从N 点出发经尸点到达M 点,已知弧长M P 大于弧长P N,质点由N 点运动到P 点与从P 点运动到M 点的时间相等。下列说法中正确的是()A.质点从N 点运动到M 点的过程中,速度大小保持不变B.质点在这两段时间内的速度变化量大小相等,方向相同C.质点在这两段时间内的速度变化量大小不相等,但方向相同D.质点在间的运动可能是变加速曲线运动3、某同学在测量电阻段实验时,按图所示连接好实验电路。闭合开关后发现:电流表示数很小、电压表示数接近于电源电压,移动滑动变阻器滑片时两电表示数几乎不变化,电表及其量程的选择均无问题。请你分析造成上述结果的原因可能是
3、()A.电流表断路B.滑动变阻器滑片接触不良C.开关接触部位由于氧化,使得接触电阻太大D.待测电阻和接线柱接触位置由于氧化,使得接触电阻很大4,同一平面内固定有一长直导线PQ和一带缺口的刚性金属圆环,在圆环的缺口两端引出两根导线,分别与两块垂直于圆环所在平面固定放置的平行金属板MN连接,如图甲所示.导线PQ中通有正弦交流电流i,i的变化如图乙所示,规定从Q到P为电流的正方向,则 在12s内A.M板带正电,且电荷量增加B.M板带正电,且电荷量减小C.M板带负电,且电荷量增加D.M板带负电,且电荷量减小5、甲、乙两列完全相同的横波分别从波源4、3两点沿x轴相向传播,f=0时的波形图像如图所示,若两
4、列波的波速都是Im/S,下列说法正确的是()A.甲乙两列波的频率都是4HzB.f=ls时,甲乙两波相遇C.f=3s时,x=6m处质点的位移为负方向最大D.r=Os时,x=2m处质点与x=10m处质点的振动方向相反6、按照我国整个月球探测活动的计划,在第一步“绕月”工程圆满完成各项目标和科学探测任务后,第二步是“落月”工程,已在2013年以前完成。假设月球半径为R,月球表面的重力加速度为g o,飞船沿距月球表面高度为3R的圆形轨道I运动,到达轨道的A 点时点火变轨进入椭圆轨道U,到达轨道的近月点B时再次点火进入月球近月轨道IH绕月球做圆周运动。下列判断不正确的是()A.飞船在轨道I 上的运行速率
5、y=J 还2B.飞船在A 点处点火变轨时,动能减小C.飞船在轨道n i绕月球运动一周所需的时间T=2兀汽D.飞船从A 到 8 运行的过程中机械能变大二、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、从水平面上方O点水平抛出一个初速度大小为vo的小球,小球与水平面发生一次碰撞后恰能击中竖直墙壁上与O等高的A 点,小球与水平面碰撞前后水平分速度不变,竖直分速度大小不变、方向相反,不计空气阻力。若只改变初速度大小,使小球仍能击中A 点,则初速度大小可能为()。6 堂.呻777
6、777777777777777777TA.2yo B.3vo C.为 D.%2 38、情 形 1:如图,两列水波波源Si和 S2的振幅分别为2A和 A,某时刻它们形成的波峰和波谷分别由实线和虚线表示。情 形 2:在杨氏双缝实验中,若两缝之间的距离稍微加大,其他条件不变,则干涉条纹将如何变?情 形 3:用单色光通过小圆盘和小圆孔做衍射实验时,在光屏上得到衍射图形,它们的特征是()A.情 形 1 中两列波在相遇区域发生干涉B.情 形 1 中此刻A 点和B 点的位移大小分别是A 和 3AC.情形2 中干涉条纹将变密D.情形3 中中央均为亮点的同心圆形条纹E.情形3 中用小圆盘时中央是暗的,用小圆孔时
7、中央是亮的9、一质点做简谐运动的图象如图所示,下 列 说 法 正 确 的 是.(填正确答案标号)A.质点振动频率是0.25 HzB.在 10 s 内质点经过的路程是20 cmC.第 4 s 末质点的速度最大D.在 f=l s 和 f=3 s 两时刻,质点位移大小相等、方向相同E.在 f=2 s 和 f=4 s 两时刻,质点速度大小相等、方向相同10、一列波源在x 轴原点的简谐横波沿x 轴正方向传播,如图所示为U 0 时刻的波形,此时波源正好运动到y 轴 的 1cm处,此时波刚好传播到x=7m的质点A 处,已知波的传播速度为24m/s,下列说法正确的是()A.波源的起振方向沿y 轴正方向B.从
8、U 0时刻起再经过L s 时间,波源第一次到达波谷3C.从 U 0 时刻起再经过2.75s时间质点B 第一次出现在波峰D.从 U 0时刻起到质点B 第一次出现在波峰的时间内,质点A 经过的路程是48cm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。1 1.(6 分)现用光电计时器等器材做“验证机械能守恒定律”的实验,如图所示。在滑块上安装一遮光条,把滑块放在水平气垫导轨上,并用绕过定滑轮的细绳与钩码相连,光电计时器安装在B 处。测得滑块(含遮光条)的质量为M,钩码总质量为加,遮光条宽度为4,导轨上滑块的初始位置A 点到3 点的距离为L,当地的重力加
9、速度为g。将滑块在图示A 位置释放后,光电计时器记录下遮光条通过光电门的时间为八人滑块从A 点运动到3 点的过程中,滑块(含遮光条)与钩码组成的系统重力势能的减少量为 动能的增加量为.(均用题中所给字母表示)钩码12.(12分)二极管具有单向导电性,正向导通时电阻几乎为零,电压反向时电阻往往很大。某同学想要测出二极管的反向电阻RD,进行了如下步骤:步骤一:他先用多用电表欧姆档进行粗测:将红、黑表笔分别插入正、负表笔插孔,二极管的两端分别标记为A 和瓦将红表笔接A 端,黑表笔接8 端时,指针几乎不偏转;红表笔接8 端,黑表笔接A 端时,指针偏转角度很大,则为了测量该二极管的反向电阻,应将红表笔接
10、二极管的 端(填“4”或B”);步骤二:该同学粗测后得到RD=1490Q,接着他用如下电路(图一)进行精确测量:已知电压表量程03V,内阻Rv=3kQ。实验时,多次调节电阻箱,记下电压表的示数。和相应的电阻箱的电阻R,电源的内阻不计,得 到 器 与 R 的关系图线如下图(图二)所示。由图线可得出:电源电动势E=,二极管的反向电阻RD=;步骤二中二极管的反向电阻的测量值与真实值相比,结果是(填“偏大”、“相等”或“偏小四、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)如图为一个简易的“高度计”示意图,在一竖直放置于水
11、平地面上的密闭玻璃瓶中竖直插入一根较长透明细吸管,瓶内有一定量的蓝黑墨水和空气,由于内外压强差,吸管内水面将与瓶内有一定高度差人通过查阅资料,地面附近高度每升高12m,大气压降低ImmHg,设 ImmHg相当于13.6mm高蓝黑墨水水柱产生的压强,不计管内水面升降引起的瓶内空气体积的变化。I.现将玻璃瓶放到离地1.2m 高的平台上时,吸 管 内 水 面 将 (填“上升”或“下降”)mm(温度保持不变);D.已知玻璃瓶放在地面上时,瓶附近温度为2 7 C,大气压为750mmHg,测得水面高度差为136mm。然后将玻璃瓶缓慢平移到某高处,稳定后发现水面升高了 136m m,同时测得瓶附近温度比地面
12、高3 C,则此处距地面多高?14.(16分)在某次学校组织的趣味运动会上,某科技小组为大家展示了一个装置,如图所示,将一质量为0.1kg的钢球放在。点,用弹射器装置将其弹出,使其沿着光滑的半圆形轨道0 4 和 4 8 运动,5 c 段为一段长为L=2.0m 的粗糙平面,OEFG为接球槽。圆弧0 4 和 A 3 的半径分别为r=0.2m,R=0.4m,小球与8 c 段的动摩擦因数为必=0.5,C 点离接球槽的高度为无=1.25m,水平距离为x=0.5 m,接球槽足够大,glO m/s2,求:钢球恰好不脱离圆弧轨道,钢球在A 点的速度VA多大;满足时,钢球在圆轨道最低点8 对轨道的压力;要使钢球最
13、终能落入槽中,弹射速度至少多大。15.(12分)如图,质量为6m、长为L 的薄木板AB放在光滑的平台上,木 板 B 端与台面右边缘齐平.B 端上放有质量为3m 且可视为质点的滑块C,C 与木板之间的动摩擦因数为口=1,质量为m 的小球用长为L 的细绳悬挂在平台右边缘正上方的O 点,细绳竖直时小球恰好与C 接触.现将小球向右拉至细绳水平并由静止释放,小球运动到最低点时细绳恰好断裂,小球与C 碰撞后反弹速率为碰前的一半.求细绳能够承受的最大拉力;(2)若要使小球落在释放点的正下方P 点,平台高度应为多大;通过计算判断C 能否从木板上掉下来.参考答案一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分
14、。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】运动员跳高过程可以看做竖直上抛运动,当重心达到横杆时速度恰好为零,运动员重心升高高度约为:力a 1.3m,根据机械能守恒定律可知:mv2-mgh;解得:v=-J2gh-6 m/s 5m/s 故B正确,ACD错误。2、B【解析】A.因质点在恒力作用下运动,由牛顿第二定律可知,由于加速度不变,质点做匀变速曲线运动,由力指向曲线凹面那一侧可知,质点从N点运动到“点的过程中,相同时间内的路程不同,故速度大小发生了变化,故A错误;B C.因加速度不变,则质点在这两段时间内的速度变化量大小相等、方向相同,故B正确、C错误;D.质点在恒力作
15、用下运动,则 质 点 在 间 的 运 动 是 匀 变 速 曲 线 运 动,故D错误。故选B。3、D【解析】A B.电流表断路或者滑动变阻器滑片接触不良,都会造成整个电路是断路情况,即电表示数为零,AB错误;C.开关接触部位由于氧化,使得接触电阻太大,则电路电阻过大,电流很小,流过被测电阻的电流也很小,所以其两端电压很小,不会几乎等于电源电压,C错误;D.待测电阻和接线柱接触位置由于氧化,使得接触电阻很大,相当于当被测电阻太大,远大于和其串联的其他仪器的电阻,所以电路电流很小,其分压接近电源电压,D正确。故选D。4、A【解析】在 卜2s内,穿过金属圆环的磁场垂直于纸面向里,磁感应强度变小,穿过金
16、属圆环的磁通量变小,磁通量的变化率变大,假设环闭合,由楞次定律可知感应电流磁场与原磁场方向相同,即感应电流磁场方向垂直于纸面向里,然后由安培定则可知感应电流沿顺时针方向,由法拉第电磁感应定律可知感应电动势增大,由此可知上极M板电势高,带正电,电荷量增加,故A正确,B、C、D错误;故选A.5、C【解析】A.两列波长均为4=4 m,根据u=4/可知频率为A 错误;B.两波初始时刻相距=4 m,相遇用时t=s=2s2v 2B 错误;C.f=3s时,结 合B选项和波形平移法可知,甲、乙两列波在6m处均为波谷位置,所以质点的负向位移最大,C 正确;D.根据同侧法可知/=0s时,x=2m处质点与x=10m
17、处质点的振动方向均向上,D 错误。故选C。6、D【解析】A.万有引力提供向心力9MmV-=m-(3R+R)2 3R+R解得v=G在月球表面cM mG-=mgo解得GM=gR2联立解得2故 A 正确,不符合题意;B.飞船在A 点变轨后由圆轨道变为椭圆轨道,做向心运动,要求万有引力大于飞船所需向心力,所以飞船应该减速,动能减小,故 B 正确,不符合题意;C.万有引力提供向心力-二m-(3R+R)2 T2(3R+R)GM=gR2故 C 正确,不符合题意;D.在椭圆轨道上,飞船由A 点运动至3 点,只有万有引力做功,机械能守恒,故 D 错误,符合题意。故选D。二、多项选择题:本题共4 小题,每小题5
18、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、C D【解析】设竖直高度为九小球以师平抛时与地面碰撞一次,反弹后与A 点碰撞,在竖直方向先加速后减速,在水平方向一直匀速,根据运动的对称性原理,可知该过程运动的时间为平抛运动时间的两倍,则有水平方向的位移0A=W=2voJ设当平抛速度为说时,经与地面次碰撞,反弹后仍与A 点碰撞,则运动的时间为水平方向的位移不变,则有VQ=(n=l,2,3.)n故当=2时 耳=+;当=3时 片=&;故 AB错误,CD正确。2 3故选CD,8、BCD【解析】A.由图看出,波源S 形
19、成的水波波长大于波源S2是形成的水波波长,两列波在同一介质中传播,波速相等,由波速公 式 呻 得 知,两列波的频率不等,不会形成干涉现象,但能发生叠加现象,故 A 错误;B.根据两列水波波源Si和 S2的振幅分别为2 4 和 A,结合图可知,此时刻A 点和8 点的位移大小分别是A 和 3A,故 B 正确。C.在杨氏双缝实验中,若两缝之间的距离稍微加大,其他条件不变,根据=可知,则条纹间距减小,干涉条d纹将变密集,选 项 C 正确;D E.情形3 中小圆盘和小圆孔衍射均为中央亮点的同心圆形条纹,选 项 D 正确,E 错误。故选BCD.9、ABC【解析】A、振动图象表示质点在不同时刻相对平衡位置的
20、位移,由图象可知,质点运动的周期7=4 s,其频率/=j =0.25 Hz,故 A 正确;B、10 s 内质点运动了 2 T,其运动路程为s=2 x4A=2 x4x2 cm=20 c m,故 B 正确;2 2 2C、第 4 s 末质点在平衡位置,其速度最大,故 C 正确;D、f=l s 和 f=3 s 两时刻,由图象可知,位移大小相等、方向相反,故 D 错误;E、在 f=2 s 质点处于平衡位置,其速度最大,但,=2 s 和 f=4 s 两时刻,速度方向相反,故 E 错误.10、BC【解析】A.波向x 轴的正方向传播,此时波传到质点4 位置,此时质点4 的振动方向沿y 轴负方向,所以波源的起振
21、方向沿y轴负方向,故 A 错误;B.该波的波长为1 2 m,周期2 12 1T=s=sv 24 2从仁0 时刻起波源振动到波谷需要的振动时间1 丁 二 2 1t=T+T x=s2 4 3 3故 B 正确;C.波从质点A传播到质点B需要的时间为64 7.57t,=-T=s1 12 24质 点 8 从开始振动到第一次到达波峰所用的时间为3T 3t,-=s2 4 8所以时间为t=+12=2.75s故 C 正确;D.从 UO时刻起到质点B 第一次出现在波峰,经历的时间为2.75s,则 A 经过的路程是2.75s-x 8cm=44cmT故 D 错误。故 选 BCo三、实验题:本题共2 小题,共 18分。
22、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,mgL(M+m)d22(3)2【解析】1 滑块从A 点运动到8 点的过程中,滑 块(含遮光条)与钩码组成的系统重力势能的减少量为吆心。通 过 光 电 门 的 速 度 所 以 系 统 动 能 增 加 量 为LM+O=(M+M/2 2(Af)212、A 2.0V 1500。相等【解析】UI多用电表测电阻时电流从黑表笔流出,红表笔流入。当红表笔接A 时,指针几乎不偏转,说明此时二极管反向截止,所以接A 端。根据电路图由闭合电路欧姆定律得EU+RTRRV+RD整理得J_ _ J_+R7+RD RUE ERM。再由图像可知纵截距0.5=-E解得E
23、=2.0V3斜率1.5 0.5 R,+RD2 X 1()3-ERVRD解得RD=1500C4由于电源内阻不计,电压表内阻已知,结合上述公式推导可知二极管反向电阻的测量值与真实值相等。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、I.上升,1.36;II.28.8m【解析】I.根据平衡可得:P=Po+h由于是密封玻璃瓶,瓶内气体压强P 不变,而外界大气压强P0减小,故吸管内水面将上升。每升高12m,大气压降低ImmHg,ImmHg相当于13.6mm高蓝黑墨水水柱产生的压强,则升高1.2m时吸管内水面将上升 1.36mm。H
24、.玻璃瓶在地面上时:温 度 7 300K,压强:P、=(750+受)mmHg=760mmHg13.6玻璃瓶在高处时:温 度 72=303K,压强p 2,由于瓶内空气体积一定,故根据查理定律可得:乙=乙Z T2解得:p2=767.6mmHg此高度处大气压为:p =(7 6 7.6-1 3 6+受)mmHg=7 47.6 m m H g1 3.6则此处高度为:h=(7 5 0-7 47.6)x l 2 m=2 8.8 m1 4、(l)2 m/s;(2)6 N,方向竖直向下;(3)J B m/s【解析】(1)要使钢球恰好不脱离圆轨道,钢球在A点有R解得VA=2 m/s 从 4 到 8根据动能定理有2
25、mgR=m v l-m v 在 8位置时,对钢球尸 VBFB _ m g =1彳联立解得FB=6N根据牛顿第三定律,钢球对半圆轨道的压力大小为6 N,方向竖直向下(3)使钢球刚好落入槽中时对钢球,则有。=gg/,x=vct,解得v c=l m/s从。到 C点,根据动能定理有m g R -pimgL g mv-;mv1解得v0=7 1 3 m/s故要使钢球最终能落入槽中,弹射速度v o 至少为屈m/s1 5、(l)3 m g(2)L(3)滑 块C不会从木板上掉下来【解析】(D设小球运动到最低点的速率为v。,小球向下摆动过程机械能守恒,由机械能守恒定律得:m g L =-mvl解得:=J 2 g
26、L小球在圆周运动最低点,由牛顿第二定律:T-mg=m-R由牛顿第三定律可知,小球对细绳的拉力:T,=T解得:T=3mg-I,(2)小球碰撞后平抛运动.在竖直方向上:h=gt水平方向:L=-t解得:h=L(3)小球与滑块C 碰撞过程中小球和C 系统满足动量守恒,设 C 碰后速率为V”以小球的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:加%=+3 平设木板足够长,在 C 与木板相对滑动直到相对静止过程,设两者最终共同速率为V 2,由动量守恒定律的:3mv,-(3m+6in)v2由能量守恒定律得:g =g(3加+6m)vj+/-3mgs联 立 须 得:s=L/2由 sL知,滑块C 不会从木板上掉下来.【点睛】(1)由机械守恒定律求出小球的速度,然后由牛顿定律求出绳子能够承受的最大拉力;(2)小球做平抛运动,应用平抛运动规律分析答题;(3)应用动量守恒定律与能量守恒定律求出C 的位移,然后根据位移与木板的长度关系分析答题.