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- 2021-04-14 发布
高考物理模拟试题
注意事项:
1.本试卷分第 1 卷(选择题)和第 II 卷(非选择题)两部分。答题前,考生务必将自己的姓名、
准考证号填写在答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。
2.回答第 1 卷时,选出每小题答案后, 用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改
动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。写在本试卷上无效。
3.回答第 II 卷时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
4.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。
第 I 卷
二、选择题: 本题共 8 小题, 每小题 6 分。在每小题给出的四个选项中, 第 14~17 题只有 一
项符合题目要求, 第 18~21 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.A、B 两辆汽车沿平直公路行驶,其位置一时间 (x-t) 图线如图所示,其中 O-t1 时间内 A 的图
线是曲线, t1 之后是平行于时间轴的直线, t1 时刻曲线与直线相切, B 的图线是过坐 标原点的
直线.下列说法正确的是( )
A.在 t1 时刻 A、B 两车相距最远
B. 在 t2 时刻 A、B 两车速度相等
C.在 O-t1 时间内 A 车做匀加速直线运动
D.在 O-t 2 时间内 A、 B 两车的平均速度相等
15.如图所示, abcdef 为圆形磁场区域的圆周上的 6 个等分点,比荷相同的粒子先后从 f 沿 fd 方
向射入磁场区域.从 a点离开磁场的粒子,速度大小为 a ,在磁场中运动的时间为 ta,从 c 点离
开磁场的粒子,速度大小为 c ,在磁场中运动的时间为 t c,不计粒子重力,则( )
A.
1
3
4
1
c
a
c
a
t
t, B.
1
2
4
1
c
a
c
a
t
t,
C.
1
2
2
1
c
a
c
a
t
t, D.
1
3
2
1
c
a
c
a
t
t,
16.如图所示,固定秆与水平面的夹角 α=300
,穿在杆上的两小球 A、B 通过一条跨过定滑 轮
的轻绳相连接,小球孔的内径略大于杆的直径,滑轮的转轴为 O,通过轻杆固定于天花板下,平
衡时 OA 绳与杆的夹角也为 α,OB 绳竖直,滑轮大小、质量不计,所有摩擦均可忽略,下列说法
正确的是 ( )
A.平衡时 B 球受三个力的作用 B.转轴 O 对滑轮的作用力竖直向上
C.小球 A、B 的质量之比为 1:3 D.小球 A 重力与轻绳拉力大小之比为 3:1
17.如图所示,天文学家观测到某行星和地球在同一轨道平面内绕太阳做同向匀速圆周运动,且
行星的轨道半径比地球的轨道半径小, 地球和太阳中心的连线与地球和行星的连线所夹的角叫做
地球对该行星的观察视角. 当行星处于最大观察视角处时, 是地球上的天文爱好者观察该行星的
最佳时期, 已知该行星的最大观察视角为 θ,不计行星与地球之间的引力, 则该行星环绕太阳运
动的周期约为 ( )
A. 3
2
sin 年 B. 2
3
sin 年 C. 3
2
cos 年 D. 2
3
cos 年
18.下列说法正确的是
A.放射性元素的半衰期与元素所处环境的温度有关
B.现已建成的核电站发电的能量来自于轻核聚变放出的能量
C.某放射性原子核经过 2 次 α衰变和 1 次 β衰变,核内质子数减少 3 个
D.用蓝色光照射某金属表面时有电子逸出,改用紫外线照射也一定会有电子逸出
19.光滑绝缘水平地面上有 A、B 两个带电小球, t=0 时刻 A 以某一初速度向静止的 B 运动, A、B
球运动的速度 - 时间 ( v-t) 图像如图所示,运动过程中两小球不会碰撞,则 ( )
A. 两小球一定带同种电荷 B.在 O-t 3 时间内电场力对 A 一直做负功
C. t1 时刻两小球所构成的系统电势能最大 D.t2 对刻两小球所构成的系统动能最小
20.甲图中 S、N 间的磁场可视为水平方向的匀强磁场, A 为理想交流电流表, V 为理想交流电
压表,矩形线圈绕垂直于磁场方向的水平轴 OO’匀速转动,矩形线圈通过滑环接一理想变压器,
滑动触头 P 上下移动时可改变变压器副线圈的输出电压, 副线圈接有可调电阻 R,从图示位置开
始计时, 发电机线圈中产生的交变电动势随时间变化的图像如图乙所示, 忽略线圈、 电刷与导线
的电阻,以下判断正确的是( )
A. 电压表的示数为 V210
B. O.01s 时穿过发电机线圈的磁通量最小
C.保持 R 的大小不变, P 的位置向上移动,电流表读数减小
D. 保持 R 的大小及 P 的位置不变,发电机线圈的转速增大一倍,变压器的输入功率将增大到
原来的 4 倍
21. 可视为质点的甲、乙两球质量分别为 m、2m,在甲球由静止释放的同时乙球竖直向上抛出,
两球相碰前瞬间速度大小都是 v0,碰撞时间极短,碰后两球粘在一起.不计空气阻力,当地重力
加速度为 g,选竖直向下为正方向,则( )
A. 从释放甲球到两球相碰前瞬间,甲球所受重力的冲量为 mv0
B. 从释放甲球到两球相碰前瞬间,乙球动量变化量为 -2mv o
C.甲、乙碰撞后继续上升的高度为
g2
2
0
D.甲、乙碰撞过程中损失的机械能为
3
4 2
0m
第 II 卷
三、非选择题:本卷包括必考题和选考题两部分,考生根据要求作答。
(一)必考题
22.(5 分)在探究 “弹力和弹簧伸长的关系 ”时,小张同学用如图甲所示的实验装置进行实验.将
该弹簧竖直悬挂,在自由端挂上钩码,通过改变钩码的个数,记录钩码的质量 m 和弹簧上指针
在刻度尺上的读数 x.
(1) 小张同学根据实验数据在坐标纸上用描点法画出 x-m 图像如图乙所示,由图像可求得该弹
簧的劲度系数 k=____N/m(当地的重力加速度 g=9.8m/s2
,结果保留 3 位有效数字) .
(2)在本次实验中,考虑到弹簧自身有重量,测得弹簧劲度系数 k 的值与真实值相比较 ___
_(填 “偏大 ”、 “偏小 ”或 “没有影响 ”)。
23.(10 分)实验室有一只内阻为 Rv1 的电压表 V1 和内阻未知的电压表 V2,某同学设计了如图甲
所示的电路来测量一新型电池的电动势 E、内阻 r 和电压表 V2 的内阻,实验过程如下:
(1)用笔画线代替导线,在图乙中完成甲图所示电路的实物连线;
(2)闭合 S1、S2,读出并记录电压表 V1 的示数 U1,与电源电动势 E 比较, U1 E(填 “大于 ”、
“等于 ”或 “小于 ”);
(3)保持 S1 闭合, 断开 S2,读出并记录电压表 V1、V2 的示数为 U1’、U2,则该电池 电动势 E=___
_,内阻 r= ,电压表 V2 的内阻为 RV2= ___.
24. (14 分) 如图所示,足够长的平行光滑金属导轨竖直固定放置,导轨间距 L=0.2m,完全相同
的两金属棒 ab、 cd 均垂直于导轨放置且与导轨接触良好,其长度恰好等于导轨间距,两棒的质
量均为 m=O.O1kg,电阻均为 R=0.2Ω,回路中其余电阻忽略不计 .cd 棒放置在水平绝缘平台上,
整个装置处在垂直于导轨平面向里的匀强磁场中, 磁感应强度 B=1T.棒 ab 在恒力 F 作用下由静止
开始向上运动, 位移 x=O.1m 时达到最大速度, 此时 cd 棒对绝缘平台的压力恰好为零. g 取 1Om/s2.
求:
(1)恒力 F的大小;
(2)在此过程中 ab 棒产生的焦耳热 .
25.(18 分) 如图,质量 M=0.5kg 的木板静止在光滑水平面上,它的左端放有一质量 m=2kg 的
小铁块(可视为质点) ,铁块与木板间动摩擦因数 μ=0.2,距木板右端 xo=0.5m 处有一竖直墙壁,
现对小铁块施加一向右的大小为 10N 的水平力 F.若木板与墙壁碰撞时间极短,碰撞前后速度大
小相等,小铁块所受水平力 F不变,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,小铁块始终没有滑离木板,
重力加速度 g 取 1Om/s2.求:
(1)木板从开始运动到第一次与墙壁碰撞所经历的时间;
(2)木板第 2 次与墙壁碰撞时小铁块的速度大小 .
(二)选考题: 共 15 分。请考生从给出的 2 道任选一题作答,并用 2B 铅笔在答题卡上把所选题
目题号后的方框涂黑。 注意所做题目的题号必须与所涂题目的题号一致, 在答题卡上选答区域指
定位置答题。如果多做,则按所做的第一题计分。
33.[物理选修 3-3] (15 分)
(1)( 5 分)下列说法正确的是 ____.(填正确答案标号。选对 1 个得 2 分,选对 2 个得 4 分,选
对 3 个得 5 分。每选错 1 个扣 3 分,最低得分为 0 分)
A.相同质量 0℃的冰与 0℃的水内能相等
B.分子间的引力和斥力都随分子间距离的增大而减小
C.人们对干爽与潮湿的感受主要由空气的相对湿度决定
D. 已知氢气的摩尔体积和阿伏加德罗常数可以估算出一个氢气分子的体积
E.热量总是自发地从分子平均动能大的物体传递到分子平均动能小的物体
(2)(10 分)一定质量的理想气体从状态 A 变化到状态 B,再变化到状态 C,其状态变化过程的
p-V 图像如图所示,若该气体在状态 A 时的温度为 17℃.求:
(i)气体在状态 C 时的温度;
(ii) 气体从状态 A 到状态 C 与外界交换的热量.
34.[物理选修 3-4] (15 分)
(1)(5 分)如图甲所示为一列沿水平方向传播的简谐横波在时刻 t 的波形图,如图乙所示为质
点 b 从时刻 t 开始计时的振动图像,则下列说法中正确的是 ____(填正确答案标号。选对 1 个得
2 分,选对 2 个得 4 分,选对 3 个得 5 分。每选错 1 个扣 3 分,最低得分为 0 分)
A. 该简谐横波沿 x 轴正方向传播
B.该简谐横波波速为 0.4 m/s
C.再经过 1.25s 质点 a 通过的路程为 0.5m
D.再经过 1.25s 质点 a 通过的路程为 1Ocm
E.当该波传播中遇到尺寸为 3m 的障碍物,能发生明显的衍射现象
(2)( 10 分)如图所示,半圆玻璃砖的半径 R=1Ocm,折射率 n= 3 ;,直径 AB 与屏幕垂直并接
触于 A 点, 激光 α以入射角 i=300
从真空射向半圆玻璃砖的圆心 O,在屏幕 MN 上出现两个光斑. 已
知真空中该激光波长 λ0= 650nm,真空中光速 c=3.O×l08m/s.求:
(i)该激光在玻璃砖中的波长 λ;
( ii) 屏 MN 上两光斑间的距离.
参考答案
二、选择题
14 15 16 17 18 19 20 21
D A C B CD AC BD AD
第 II 卷
(一) 必考题
22、(5)
(1)73.5(73.0~ 74.0 均可 ) (3 分)
(2)没有影响 (2 分)
23、(10)每空各 2 分
(1)如图 (2)小于 (3)
21
21
UU
UU , 1'
11
2 )1( VR
UU
U , 1'
1
2
VR
U
U
24、(14 分)
(1)设 cd 棒受安培力为 F1,对 cd 棒受力分析:
F1-mg=0 ①
对 ab 棒受力分析:
F- F1-mg=0 ②
联立 ①② 解得:
F=2mg=0.2N
(2)设 ab 最大速度 为 v,此时对 ab 棒有
F1=BIL ④
F-mg- F 1=0 ⑤
E=BLV ⑥
I=
R
E
2
⑦
从开始到达最大速度的过程中
Fx= Qmghm 2
2
1
⑧
两棒产生的热量相同,所以
Qab= Q
2
1 =2.5×10-3 J
25、(18 分)
(1)设木板与小铁块相对静止,则
F=(M+m)a
设木板与小铁块之间的静摩擦力大小为 f,则
f=Ma
木板与小铁块之间的最大摩擦力大小为
f m=μmg
可得: f< fm
说明两者之间没有相对运动,则
a=
mM
F
由运动学公式有
x0= 2
2
1 at
可得: t=0.5s
(2)设木板与档板第 1 次碰撞前木板与物块的共同速度为 v1,则
v1=at
碰撞后,木板 M 向左做匀减速运动,加速度大小为
a1=
M
fm
减速到 0 所经历的时间为
t1=
1
1
a
可得: t1=0.25s
之后,木板 M 向右做匀加速运动,对铁块有
F- f m =ma2
可得: a2=3m/s2,即小铁块向右做匀加速运动
木板向右匀加速到速度等于 V1 时速度仍然比小铁块速度小,木板和小点铁块的受力情况都不会
变化,由于木板向左减速和向右加速的加速度相同,向右匀加速到速度等于 V1 时木板正好与挡
板发生第 2 次碰撞。显然,向左与向右运动的时间相同,所以
T=2t1
木板第 2 次与挡板碰撞时小铁块的速度是:
V=v1+a2T
可解得: V=3.5m/s
(二)选考题:共 15 分
33、[物理 - 选修 3-3]
(1)BCE
(2)
(ⅰ)设初态的压强、体积与温度分别为 PA、VA、TA,末态的压强、体积与温度分别为 PC、VC、TC,
理想气体状态方程得
C
CC
A
AA
T
VP
T
VP
TC=tc+273
可得: tc =17℃
(ⅱ)由热力学第一定律得
△U=W+Q
A 状态与 C 状态温度相同,理想气体内能没有改变, A 状态到 C 状态气体膨胀对外做功,所以气
体吸热,吸收的热量为
Q=W=P×△U
代入数据可得: Q=200J
34、[物理 - 选修 3-4]
(1)ABE
(2)
(ⅰ)光由真空进入玻璃砖频率不变,设光在玻璃砖中的波长为 λ,速度为 v
vc
0
n=
v
c
代入数据解得: λ=
3
3650 nm=375nm
(ⅱ)画出如图光路图
设折射角为 r,根据折射定律
n=
i
r
sin
sin
可得: r=600
由几何知识得, △OPQ为直角三角形,所以两个光斑 PQ 之间的距离
L=PA+AQ=Rtan300 +2Rsin600
代入数据可解得:
L=
3
340 cm=23.1cm