【文档说明】四川省南充市仪陇宏德中学2021届高三高考物理模拟卷(全国卷)(四)含答案.doc,共(17)页,945.500 KB,由小赞的店铺上传
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2021届高考物理模拟卷(全国卷)(四)1、如图所示,将a、b两小球以大小为205/ms的初速度分别从A、B两点相差1s先后水平相向抛出,a小球从A点抛出后,经过时间t,a、b两小球恰好在空中相遇,且速度方向相互垂直,不计空气阻力
,g取210/ms,则抛出点A、B间的水平距离是()A.805mB.100mC.200mD.1805m2、如图,拉格朗日点1L位于地球和月球连线上,处在该点的物体在地球和月球引力的共同作用下,可与月球一起以相同的
周期绕地球运动。据此,科学家设想在拉格朗日点1L建立空间站,使其与月球同周期绕地球运动。以1a、2a分别表示该空间站和月球向心加速度的大小,3a表示地球同步卫星向心加速度的大小。以下判断正确的是()A.231aaaB.213aaaC.312a
aaD.321aaa3、如图所示,水平地面上有一车厢,车厢内固定的平台通过相同的弹簧把相同的物块A、B压在竖直侧壁和水平的顶板上,已知A、B与接触面间的动摩擦因数均为μ,车厢静止时两弹簧长度相同,A恰好不下滑,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g,现使车
厢沿水平方向加速运动,为保证A、B仍相对车厢静止,则()A.速度可能向左,加速度可大于(1+μ)gB.加速度一定向右,不能超过(1-μ)gC.加速度一定向左,不能超过μgD.加速度一定向左,不能超过(1-μ)g4、太阳内部核反应的主要模式之一是质子-质子循坏,循环的结果可表示为1401214
HHe+2e+2v→,已知11H和42He的质量分别为P1.0078um=和4.0026um=,21931/uMeVc=,c为光速。在4个11H转变成1个42He的过程中,释放的能量约为()A.8MeVB.16MeVC.26MeVD.52MeV5、如图所示,面积为2
0.01m,内阻不计的100匝矩形线圈ABCD,绕垂直于磁场的轴OO'匀速转动,转动的角速度为100rad/s,匀强磁场的磁感应强度为2T.矩形线圈通过滑环与理想变压器相连,触头P可移动,副线圈所接电阻R=100Ω,电表均为理想交流电表,当
线圈平面与磁场方向垂直时开始计时,下列说法正确的是()A.P上移时,电阻R上消耗的功率增大B.线圈中感应电动势的表达式为1002cos(100)etV=C.t=0时刻,电压表示数为0D.当原副线圈匝数比为2:1时,电阻上消耗的功率为400W6、如图所示
,一个长直轻杆两端分别固定一个小球A和B,其中A、B两球的质量分别为2m和m,两球半径忽略不计,杆的长度为L。先将轻杆竖直靠放在竖直墙上,轻轻拨动小球B,使小球B在水平面上由静止开始向右滑动,当小球A沿墙下滑距离为
/2L时,下列说法正确的是(不计一切摩擦,重力加速度为g)()A.小球A沿墙下滑的过程中小球A的机械能守恒B.小球A沿墙下滑距离为2L时,小球A的速度为76gLC.长直轻杆对B做功为7mgLD.长直轻杆对A做功为7mgL7、如图甲所
示,在一螺线管内部中点处放置一小铜环;如图乙所示,在一螺线管外部放置一大铜环,闭合开关的瞬间,下列说法正确的是()A.从左往右看,两个铜环中都有沿顺时针方向的感应电流B.从左往右看,小铜环中有顺时针方向的感应电流,大铜环中有逆
时针方向的感应电流C.两个铜环都有收缩的趋势D.小铜环有收缩的趋势,大铜环有扩张的趋势8、磁流体发电机可简化为如下模型:两块长、宽分别为a、b的平行板,彼此相距L,板间通入已电离的速度为v的气流,两板间存在一磁感应强度大小为B的磁场,磁场方向与
两板平行,并与气流垂直,如图所示把两板与外电阻R连接起来,在磁场力作用下,气流中的正、负离子分别向两板移动形成电流设该气流的导电率(电阻率的倒数)为,则()A.该磁流体发电机模型的内阻为Lrab=B.产生的感应电动势为EBav=C.流过外电阻R的电流强度BLvILRab=+D
.该磁流体发电机模型的路端电压为BLvRULRab=+9、有一实验装置如图所示,水平台面上固定一个斜面,斜面底端有一小圆弧与水平台面平滑连接,且小圆弧末端与台面右端平齐,一个固定的水平木板紧靠平台右侧竖直面,用图钉将白纸和复写纸固定在木板上,水平台面距木板的高度为H。将一个质量为m
的小球从斜面上高h处由静止滑下,小球落在复写纸上后在白纸上印一个痕迹,落点距平台右侧竖直面的水平距离为L,逐渐增大小球开始释放时的初始高度,得到一系列不同的落点。本实验以小球在斜面上的运动为研究过程,重力加速度为g。(1)如果用此装置探究合外力做功与动能增加量是否成正
比,斜面__________(填“需要”或“不需要”)光滑。(2)如果用此装置验证机械能守恒定律,斜面必须保证足够光滑,如果各物理量之间满足关系式___________________________
___,即可认为机械能守恒定律成立。(3)测量长度、高度时的起止点都应该以球心为准,仔细观察发现,在测量小球平抛下降高度时实际测量的却是水平台面距离木板的高度,此处操作对验证机械能守恒定律______
____(填“有”或“没有”)影响。10、光二极管是目前很多用电器的指示灯的电子元件,在电路中的符号是只有电流从标有“+”号的端流入,从标有“一”号的一端流出时,它才能发光,这时可将它视为一个纯电阻。现有某厂家提供的某种型号的
发光二极管的伏安特性曲线如图所示。1.己知该型号的发光二极管的正常工作电压为2.0V。若用电动势为9V,内阻可以忽略不计的直流电源供电,为使该二极管正常工作,需要在电源和二极管之间串联一只阻值为Ω的定值电阻。2.己知
该型号的发光二极管允许通过的最大电流为56mA,请用实验证明这种元件的伏安特性曲线与厂家提供的数据是否一致。可选用的器材有:待测发光二极管直流电源E(电动势4.5V,内阻可以忽略不计)滑动变阻器R(最大阻值为20Ω)电压表1V(量程l0V,内阻约50kΩ)电压表2V(量程5V,内阻约20kΩ
)电流表1A(量程100mA,内阻约50Ω)电流表2A(量程60mA,内阻约100Ω)电键S、导线若干为准确、方便地进行检测,电压表应选用,电流表应选用。(填字母符号)3.画出利用2中器材设计的实验电路图。11、如图所示,半径R=0.4m的光滑圆弧轨道BC固定在竖直平面内,轨道的
上端点B和圆心O的连线与水平方向的夹角30=,下端点C为轨道的最低点且与粗糙水平面相切,一根轻质弹簧的右端固定在竖直挡板上.质量m=0.1kg的小物块(可视为质点)从空中的A点以02/vms=的速度被水平抛出,恰好从B点沿轨道切线方向进入轨道,经过C点后沿水平面向右运动至D点时,弹簧
被压缩至最短,此时弹簧的弹性势能0.8pmEJ=,已知小物块与水平面间的动摩擦因数μ=0.5,g取210/ms.求:1.小物块从A点运动至B点的时间;2.小物块经过圆弧轨道上的C点时,对轨道的压力大小;3.C、D两点间的水平距离L.12、平面OM和水平面ON
之间的夹角为30°,其中存在匀强磁场和匀强电场,其横截面如图所示,磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外,匀强电场的方向竖直向上。现从OM上的A点沿纸面向左上方先后发射速度大小分别为02v和0v(0v大小未
知)、速度方向与MO均成30°角的两相同的带电小球,带电小球进入磁场后恰好做匀速圆周运动,其中速度大小为0v的带电小球在磁场中的运动轨迹恰好与ON相切,且能从OM上另一点P射出磁场(P未画出)。已知带电小球的质量为m
、带电荷量为,3qOAL=,重力加速度为g。(1)求两带电小球分別在磁场中运动的时间;(2)若在左侧竖直的光屏'OO和平面OM之间的区域加上与平面OM和水平面ON间等大反向的电场,带电小球离开OM与ON间的区域后继续运动,能打
在光屏'OO上,其中222mgLqB求两带电小球打到光屏上的位置之间的距离。13、[物理——选修3–3](1)关于气体的内能,下列说法正确的是________。A.质量和温度都相同的气体,内能一定相同B.气体温度不变,整体运动速度越大,其内能越大C.气体被压缩时,内能可能不变
D.一定量的某种理想气体的内能只与温度有关E.一定量的某种理想气体在等压膨胀过程中,内能一定增加2.一U形玻璃管竖直放置,左端开口,右端封闭,左端上部有一光滑的轻活塞。初始时,管内汞柱及空气柱长度如图所示。用力向下缓慢推活塞,直至管内两边汞柱高度相等时为止。求此时
右侧管内气体的压强和活塞向下移动的距离。已知玻璃管的横截面积处处相同;在活塞向下移动的过程中,没有发生气体泄漏;大气压强075.0pcmHg=。环境温度不变。14、[物理一一选修3-4](1)某时刻一列简谐横波在某弹性介质中的波形图如图所示,介质中的三个质点abc、、此时刻对应的位置如
图,已知质点b在介质中振动的频率为5Hz,质点c的动能正在逐渐增大,且此时刻质点c对应的y轴坐标为2.5cm−,则下列说法正确的是_________.A.此时刻质点a的加速度最大B.质点ab、做受迫振动,而且振动频率与质点c相同C.质点b振动2s的时间内,
质点b沿x轴负方向平移了40mD.从此时刻开始经过7s120,质点b和质点c的振动速度相同E.从此时刻开始计时,质点c的振动方程为π5sin(10π)m6yt=−(2)如图所示为某种透明材料制成的棱镜的横截面图,ABOD为矩形,CD是半径为R的四分之一圆弧,圆心为O,一束平行光线从A
B上射入,入射角为θ,其中从AB点入射的光线进入棱镜后恰好在BC上的O点发生全反射,然后由CD射出。已知OB段的长度为L,真空中的光速为c。求:(i)该透明材料的折射率n;(ii)若透明材料的折射率231,32nLLR==,不考虑光在CD上的反射,求能从CD上射出
的光线对应的圆心角α.答案以及解析1答案及解析:答案:D解析:A经过t时间两球的速度方向相互垂直,此时B运动时间为(t−1)s设A球的速度方向与竖直方向的夹角为θ,根据几何关系可得:()001tangtvgtv−==,解得:t=5s,
则B运动时间为t−1=4s故AB两点的水平距离()0000015491805mxvtvtvvv=+−=+==,故D正确,ABC错误。2答案及解析:答案:D解析:在拉格朗日点1L建立空间站,使其与月球同周期绕地球运动,根据向心加速度224πnarT=,由于拉格朗日点1
L的轨道半径小于月球轨道半径,所以21aa,同步卫星周期为24h,小于月球公转周期,轨道半径小于月球半径,根据2GMar=,得32aa,3答案及解析:答案:B解析:开始A恰好不下滑,对A分析有fA=mg=μNA
=μF弹,解得mgF=弹,此时弹簧处于压缩状态。当车厢做加速运动时,为了保证A不下滑,侧壁对A的支持力必须大于等于mg,根据牛顿第二定律可知加速度方向一定向右。对B分析,fB=μ(F弹-mg)≥ma,解得a<
(1一μ)g,故B正确,A、C、D错误。4答案及解析:答案:C解析:由2EmC=知()242peEmmmc=−−,2Emc==61916931101.610J910−27311.710kg0.910kg−−,忽略电子质量,则:()241.00784.0026
MeV26Euuc=−,故C选项符合题意;5答案及解析:答案:A解析:A.根据题意可知,感应电动势瞬时值表达式:e=NBSωsinωt,代入数据得:1002100esint=所以电动势有效值:1002mEEV==,根据变压
器原理得:,输入电压P上移,原线圈匝数变小,副线圈电压变大,根据可知,电阻消耗功率变大,故A正确,B错误;C.电压表示数为有效值,即U=E=100V,故C错误;D.由电压与匝数成正比得副线圈电压:电阻消耗功率:,故D错误
。故选:A。6答案及解析:答案:BC解析:A沿墙下滑的过程中小球受重力,杆对它的弹力和墙对它的弹力,除重力做功外,杆的弹力对A小球做负功,所以A的机械能不守恒,故A错误;当小球A沿墙下滑距离为2L时,设A球的速度为Av,B球的速度为B
v,根据系统的机械守恒得两球沿杆子方向上的速度相等,则有sin30sin60ABvv=,联立解得67AgLv=,27BgLv=,故B正确;对B球,根据动能定理得212222AALmgWmv+=,解得7AmgLW=−,故D错误。7答案及解析:答案:A
D解析:题图甲中通过小铜环的是螺线管内部的部分磁感线,题图乙中通过大铜环的是螺线管内部的所有磁感线与螺线管外部的部分磁感线的差值。闭合开关瞬间,穿过两铜环的磁通量均向左增大,根据愣次定律.则铜环中的感应电流的磁场的方向向右,从左往右看,铜环中感应电流沿顺时针方向,选项A正确
、选项B错误;闭合开关的瞬间,穿过铜环的磁通量向左增大,根据增缩减扩可知,题图甲中小铜环有收缩的趋势,题图乙中大铜环有扩张的趋势.选项C错误、选项D正确。8答案及解析:答案:AC解析:根据左手定则知正电荷向上偏,负电荷向下偏,上极板
带正电,下极板带负电,最终电荷处于平衡有:EqvBqL=,解得电动势为:E=BLv.内电阻为:LLLrSSab===,根据闭合电路欧姆定律有:EBLvILLRRabab==++,那么路端电压为:BLvRUIRLRa
b==+,9答案及解析:答案:(1)不需要;(2)24LHh=;⑶没有。解析:(1)木块在斜面上所受的合外力只要保持恒定即可,不需要光滑,每当h增加多少倍,在斜面上的位移就增加多少倍,合外力做功即増加多少倍。根据平
抛知识可知,在平抛高度不变的情况下,平抛的初速度与水平位移成正比,即小球在斜面底端的动能与平抛的水平位移平方成正比,所以只需要测量h和L,作出2hL−的图象,即可验证合外力做功与动能增加量是否成正比。(2)欲使212mghmv=
成立,同时2HLvg=联立二式可得24LHh=成立,所以需要测量的物理量为L,H和h.(3)平抛初始球心与落地球心的高度差等于初始小球底端与落地小球底端的高度差,也就是等于水平台面距离木板的高度,所以没有影响。10答案及解析:答案:(1)350(2)
22VA,(3)如图所示解析:①发光二极管的正常工作电压为20V.则此时的电流为0.02A,则串联的定值电阻723500.02EURI−−===②因为发光二极管允许通过的最大电流为56mA,所以电流表选择2A误差较小,根据图1知,二极管两端的电压
在最大电流时,电压小于4V,所以电压表选择2V误差较小.③因为电压和电流需从零开始测起,则滑动变阻器采用分压式接法;二极管的电阻大约为21000.02=,远小于电压表的内阻,属于小电阻,所以电流表采用外接法.电路图如图所
示.11答案及解析:答案:(1)小物块恰好从B点沿切线方向进入轨道,由几何关系有:0tanyvv=;根据平抛运动的规律可得:yvgt=;解得:30.355tss=;(2)小物块由B点运动到C点,由
机械能守恒定律有:2211sin1)22cBmvmmgRv=−+(又04/sinBvvms==;在C点处,由牛顿第二定律有:2CmvFmgR−=;解得:F=8N;根据牛顿第三定律,小物块经过圆弧轨道上C点时对轨道的压力F′大小为8N;(3)小物块从B点运动到D点,由
能量守恒定律有:21(1sin)2PmBEmvmgRmgL=++−;解得:L=1.2m。解析:12答案及解析:答案:(1)由题意可知,小球在复合场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,小球受到的电
场力与重力平衡,故小球带正电。小球的运动轨迹如图所示。由几何知识得,速度为0v的小球在磁场中的运动轨迹对应的圆心角为300°根据题意有,200vqvBmr=解得0mvrqB=周期02π2πrmTvqB==,故30055π=36063mtTTqB==经分析可知,两小球在
磁场中的运动轨迹对应的圆心角相等,故在磁场中的运动时间相等,均为5π3mtqB=。(2)由几何知识得把43OPrLr==+解得rL=速度为0v的带电小球从P点离开OM与ON间的区域后在光屏'OO和平面OM之间的
区域,做类平抛运动,设小球打在光屏上的T点,竖直位移为y,竖直方向有qEmgma+=,得2ag=水平位移023xrvt==竖直位移212yat=200vqvBmr=联立解得22212mgyqB=该球打到光屏上的T点到O点的距离为2221222mgHLyLqB=+=+
同理对速度为02v的带电小球在光屏'OO和平面OM间做类平抛运动,有水平位移0'(3')cos30'2vxLrt=+=竖直位移21''2yat=200()22vvqBmr=联立解得222147'4mgyqB=故该小球打到光屏上的T’点到O点的距离为'(3')sin30'HLry=+
+其中0'22mvLrqB==联立解得222147'44LmgHqB=+故两小球打到光屏上位置间的距离为22299'44mgLHHHqB=−=−解析:13答案及解析:答案:1.CDE2.9.42hcm=解析:1.温度相同的气体,其分子平均动能相同,仅质量相
同,分子质量不同的气体,所含分子数不同,气体的动能也可能不同,所以内能不一定相同,A项错误;气体的内能与整体运动的机械能无关,B项错误;理想气体等温压缩过程中,其内能不变,C项正确;理想气体不考虑分子间相互作用力,分子势能为零,一定量的气体,分子数量一定,温度相同时分子平均动能相同,由于内
能是所有分子热运动的动能与分子势能的总和,所以D项正确;由盖-吕萨克定律可知,一定质量的理想气体.等压膨胀过程中,温度一定升高,则其内能一定增加,E项正确。2.设初始时,右管中空气柱的压强为1p,长度为1l;左管中空气柱的压强为20pp=,长度为2l。活塞
被推下h后,右管中空气柱的压强为1'p,长度为1'l;左管中空气柱的压强为2'p,长度为2'l。以cmHg为压强单位,由题给条件得1020.05.0020.02ppcmHg−=+−,120.05.00'20.02lcm−
=−,根据玻意耳定律1111''plpl=,联立解得1'144pcmHg=,根据题意可得12''pp=,220.05.00'4.002lcmcmh−=+−,根据玻意耳定律可得2222''plpl=,解得9.42hcm=.14答案及解析:答案:(1)ABD;(2)(i)设光线
在AB上的折射角为r,光路图如图1所示,根折射定律得sinsinnr=设光线发生全反射的临界角为C,由题意知,光线在BC上O点恰好发生全反射,可得1sinCn=由几何知识可知,90Cr+=联立以上各式解得21sinn=+(ii)
由1sinCn=得13sin2Cn==,故60,30Cr==。设刚好在O点发生全反射的光线从CD上的P点射出,由A和B处入射的边界光线分别能到达CD圆弧上的'C点和'D点,在AB上发生折射后直接到达CD上的光线,在'C点处与法线间的夹角最大。则在三角形中由
正弦定理得sin'sinROEOEC=由几何关系知'60,OECOER=,则60故在AB上发生折射后直接射到CD圆弧上的光线不会在CD上发生全反射。经分析,从AB折射到达BC经过全反射后到达CD圆弧上CP间的光线,在C点处与法线间的夹角最大,且为30°,故不会在CD上发生全反射。
CP间有光线从CD上射出。从AB折射到达BC经过全反射后到达CD圆弧上'PD间的光线在'D射出时与法线间的夹角最大,设到达'D点的光线与'OD间的夹角为',如图2所示,则在三角形中由正弦定理得sin30sin'RL=解得11sin'sin3024==故sin'
60光线也不会在CD上发生全反射,故有光从CD上射出的圆弧范围为'CD,由几何知识得'OD与法线间的夹角30'=+,其中1'arcsin4=。解析:(1)由波动图象可知,此时质点a位于波峰,其振动的加速度最大,故A正确;由机械波的形成和传播的知识可知,介质中所有质点中都
在做受迫振动,总是重复波源振动,振动频率相同,故B正确;由质点c动能正在逐渐增大,可知质点C此时的振动方向沿y轴正方向,故该简谐波沿x轴负方向传播,又质点b在介质中振动的频率为5Hz,可知波的周期为0.2sT=,由波动图象知波长为4m,故
波速为20m/sv=,振动时间2s10tT==,故波传播的距离为140mxvt==,但介质中的质点不随波迁移,故C错误;由质点c此时对应的轴坐标为2.5cm−及波动方程可知,质点b和质点c平衡位置间的距离为55m623x==,要使两者的速度相同,它们的平衡位罝中点处的质点应
处于平衡位置处,故722s120xtv−==,故D正确;此时刻开始计时,由波形图可知振幅5cmA=,又2π10πT==,质点c此时的相位为π6=−,故质点c的振动方程为π5sin(10π)cm6yt=−,故E错误。