广西壮族自治区柳州市柳江区2021届高考物理模拟试题(含答案)
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1、 1 2021 届高考物理模拟试题届高考物理模拟试题 二、选择题:本题共 8 小题,每小题 6 分,共 48 分。在每小题给出的四个选项中,第 141 8 题只有一项符合题目要求,第 1921 题有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分,选 对但不全的得 3 分,有选错的得 0 分。 14下面有关物理学史的说法中正确的组合是( ) 安培提出了分子电流假说 奥斯特发现了电流的热效应规律 卡文迪许测定了万有引力常量 密立根测定了电子的电量 A B C D 15个电子只在电场力作用下从 a 点运动到 b 点的轨迹如图虚线所示,图中一组平行实线 可能是电场线也可能是等势面,则以下说法正确的是 A无论图
2、中的实线是电场线还是等势面,a 点的场强都比 b 点的场强小 B无论图中的实线是电场线还是等势面,a 点的电势都比 b 点的电势高 C如果实线是等势面,电子在 a 点的速率小于在 b 点的速率 D如果实线是电场线,电子在 a 点的电势能比在 b 点的电势能大 16.如图所示,质量为 m 的铜棒长为 L,棒的两端各与长为 a 的细软铜线相连,静止悬挂在磁 感应强度大小为 B、方向竖直向上的匀强磁场中。当棒中通过恒定电流后,铜棒向上摆动, 最大偏角为 ,重力加速度 g 已知,则下列说法正确的是 A.铜棒摆动过程中,摆角为/2时,棒受力平衡 B.铜棒摆动过程中,安培力逐渐变小 C.铜棒摆动过程中,机
3、械能守恒 D.根据题中所给条件可以求出棒中的电流 172018 年 1 月 12 日,我国成功发射北斗三号组网卫星。如图为发射卫星的示意图,先将 卫星发射到半径为 r 的圆轨道上做圆周运动,到 A 点时使卫星加速进入椭圆轨道,到椭圆轨 道的远地点 B 点时,再次改变卫星的速度,使卫星进入半径为 2r 的圆轨道。已知卫星在椭 圆轨道时距地球的距离与速度的乘积为定值,卫星在椭圆轨道上 A 点时的速度为 v,卫星的 质量为 m,地球的质量为 M,引力常量为 G,则发动机在 A 点对卫星做的功与在 B 点对卫 星做的功之差为(忽略卫星的质量变化)( ) A. r GMm v 4 3 m 8 5 2 B
4、. r GMm v 4 3 m 4 3 2 C. r GMm v 4 3 m 4 3 2 D. r GMm v 4 3 m 8 5 2 18、如图所示,一个固定在水平面上的光滑物块,其左侧面是斜面 AB,右侧面是曲面 AC, 已知 AB 和 AC 的长度相同两个小球 p、q 同时从 A 点分别沿 AB 和 AC 由静止开始下滑, 比较它们到达水平面所用的时间( ) A. q 小球先到 Bp 小球先到 C两小球同时到 D无法确定 19、如图所示,理想变压器的原、副线圈分别接理想电流表、理想电压表,副线圈上通 过输电线接有一个灯泡 L,一个电吹风 M,输电线的等效电阻为 R,副线圈匝数可以通 过调
5、节滑片 P 改变S 断开时,灯泡 L 正常发光,滑片 P 位置不动,当 S 闭合时,以下 说法中正确的是( ) A电压表读数增大 B电流表读数减小 C等效电阻 R 两端电压增大 2 D为使灯泡 L 正常发光,滑片 P 应向上滑动 20如图所示,N为金属板,M为金属网,它们分别与电池的两极相连,各电池的电动势和 极性如图所示,己知金属板的逸出功为4.8eV现分别用不同频率的光照射金属板(各光子的 能量已在图上标出),则下列说法正确的是( ) AA图中无光电子射出 BB图中光电子到达金属板时的动能大 小为1.5eV CC图中的光电子能到达金属网 DD 图中光电子到达金属板时的最大 动能为 3.5e
6、V 21 如图, POQ 是折成 600角的固定于竖直平面内的光滑金属导轨, 导轨关于竖直轴线对称, OP=OQ=L=m3,整个装置处在垂直导轨平面向里的足够大的匀强磁场中,磁感应强度随时 间变化规律为 B=1-8t(T)。 一质量为 1kg、 长为 L、 电阻为 1、 粗细均匀的导体棒锁定于 OP、 OQ 的中点 a、b 位置。当磁感应强度变为 B=0.5T 后保持不变,同时将导体棒解除锁定,导 体棒向下运动,离开导轨时的加速度大小是 7.3m/s2。导体棒与导轨始终保持良好接触,导轨 电阻不计,重力加速度为 g=10m/s2下列说法正确的是( ) A. 导体棒解除锁定前回路中电流的方向是
7、aoba B. 导体棒解除锁定前回路中的电流大小是 33A C. 导体棒滑到导轨末端时的速度为 v=3.6m/s D. 导体棒运动过程中产生的焦耳热是 2.02J 三、非选择题:第 2225 题为必考题,每个试题考生都必须作答。第 33、34 题为选考题, 考生根据要求作答。 (一)必考题 22、(5 分)某探究学习小组的同学要验证“牛顿第二定律”,他们在实验室组装了一套如图所示 的装置,水平轨道上安装两个光电门,小车上固定有力传感器和挡光板,细线一端与力 传感器连接,另一端跨过定滑轮挂上砝码盘实验首先保持轨道水平,通过调整砝码盘 里砝码的质量让小车做匀速运动以实现平衡摩擦力(传感器读数为零
8、0),再进行后面 的操作,并在实验中获得以下测量数据:小车、力传感器和挡光板的总质量 M,平衡摩 擦力时砝码和砝码盘的总质量 m0,挡光板的宽度 d,光电门 1 和 2 的中心距离 s. (1)该实验是否需要满足砝码和砝码盘的总质量远小于车的质量?_(填“需要”或“不需 要”) (2)实验需用游标卡尺测量挡光板的宽度 d,如图所示,d _ mm. (3)某次实验过程:力传感器的读数为 F,光电计时器记录小车通过光电门 1 和 2 的挡光 时间分别为 t1、t2(小车通过光电门 2 后,砝码盘才落地),已知重力加速度为 g,则该实 验要验证的“牛顿第二定律”表达式是:_(用测量数据 及已知量表示
9、) 3 23. (9分)某同学设计了如图甲所示的实验电路,电路中各个元件的参数为:电池组(电动势约6V, 内阻 r 约 2)、 电流表(量程 2.0A,内阻 RA=0.2)、 电阻箱 R1(099.9)、 待测电阻 R2、 定值电阻 R0=1.0、 开关及导线若干.他用该电 路测电阻 R2的阻值及电源的电动势和内阻. (1)该同学首先测出了 R2的阻值。 他的主要操作步骤是:先闭合开关 S, 将单刀 双掷开关 Sl掷于 b,读出电流表的示数 I;然 后将单刀双掷开关 S1掷于 a,调节电阻箱的电阻值为 1.0 时,电流表的示数也为 I。 电阻 R2的阻值为 。 (2)他接着利用该电路测电源电动
10、势和内电阻。 其主要实验步骤为: A将 S1掷于 a,调节电阻箱 R1的阻值至 (填“最大值”或“最小值”),之后闭合开关 S; B调节电阻箱 R1,得到一系列电阻值 R 和电流 I 的数据; C断开开关,整理实验仪器。 图乙是他根据实验数据绘出的 1 R I 图象,图象纵轴截距与电源电动势的乘积代 表 ,电源电动势 E= V,内阻 r= (计算结果保留两位有效数字)。 若电流表的内阻未知,仍按上述方案进行测量,则电动势的测量值 真实值, 内 阻的测量值 真实值(填“大于”、“小于”或“等于”)。 24 (12 分)如图所示, 一倾角 =37的斜面底端与一传送带左端相连于 B 点, 传送带以
11、v=6m/s 的速度顺时针转动,有一小物块从斜面顶端点以 0=4m/s 的初速度沿斜面下滑,当物块滑到 斜面的底端点时速度恰好为零,然后在传送带的带动下,运动到 C 点。己知斜面 AB 长度为 L1=8m,传送带 BC 长度为 L2=18m,物块与传送带之间的动摩擦因数 2=0.3, (sin37 =0.6, cos37 =0.8,g=10m/s2) (1)求物块与斜而之间的动摩擦因数 l; (2)求物块在传送带上运动时间; 25 (18 分)如图所示的竖直平面内,相距为 d 的不带电平行金属板 M、N 水平固定放置, 与灯泡 L、开关 S 组成回路并接地,上极板 M 与其上方空间的 D 点相
12、距 h,灯泡 L 的额定功 率与电压分别为 PL、UL。带电的小物体以水平向右的速度 v0从 D 点连续发射,落在 M 板其 电荷立即被吸收,M 板吸收一定电量后闭合开关 S,灯泡能维持正常发光。设小物体视为质 点,重力加速度为 g,金属板面积足够大,M 板吸收电量后在板面均匀分布,M、N 板间形 成匀强电场,忽略带电小物体间的相互作用以及空气阻力。 (1)初始时带电小物体落在 M 板上速度? (2)假设单位时间内发射 n 个小物体,求每个小物体所带的电量? 4 (3)闭合开关 S 后,带电微粒 Q 以水平速度从匀强电场左 侧某点进入电场,并保持速度穿过 M、N 板之间。现若在 M、N 板间某
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