书签 分享 收藏 举报 版权申诉 / 25
上传文档赚钱

类型2022年新高考选择性考试物理高考模拟测试卷(四) (含答案).docx

  • 上传人(卖家):小豆芽
  • 文档编号:1018324
  • 上传时间:2021-01-12
  • 格式:DOCX
  • 页数:25
  • 大小:261.46KB
  • 【下载声明】
    1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
    2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
    3. 本页资料《2022年新高考选择性考试物理高考模拟测试卷(四) (含答案).docx》由用户(小豆芽)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
    4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
    5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
    配套讲稿:

    如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。

    特殊限制:

    部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。

    关 键  词:
    2022年新高考选择性考试物理高考模拟测试卷四 含答案 2022 高考 选择性 考试 物理 模拟 测试 答案 下载 _模拟试题_高考专区_物理_高中
    资源描述:

    1、2022 年新高考选择性考试物理高考模拟测试卷(四) (考试时间:75 分钟;满分:100 分) 一、单项选择题:本题共 7 小题,每小题 4 分,共 28 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.下列说法正确的是( ) A.质量数越小的原子核,比结合能越大 B.卢瑟福根据粒子散射实验提出了原子核式结构模型 C.德国物理学家普朗克提出了量子假说,并成功解释了光电效应现象 D.氡的半衰期为3.8 天,若取 40 个氡原子核,则经过7.6 天剩下 10 个 氡原子核 2.如图(甲)所示,变压器为理想变压器,a、b 间输入如图(乙)所示的 正弦交流电,两灯泡额定电压相等,电流

    2、表和电压表均为理想交流电 表,闭合开关后,两灯泡均正常发光,电流表的示数为 1 A,电压表示数 为 22 V,由此可知( ) A.输入变压器原线圈的交流电压的瞬时值表达式为 u=220 sin 50 t(V) B.正常发光时,灯泡 L1的电阻是 L2的 3 倍 C.原线圈电流为 A D.副线圈交变电流的频率为 5 Hz 3.如图,粗糙水平面上,两木块 A、 B 以轻绳相连,在恒力 F 作用下做匀 速运动。某时刻轻绳断开,在 F 牵引下 A 继续前进,B 最后静止。则 A 和 B 组成的系统动量关系下述正确的是 ( ) A.则在 B 静止前,系统动量不守恒;在 B 静止后,系统动量守恒 B.则在

    3、 B 静止前,系统动量守恒;在 B 静止后,系统动量不守恒 C.则在 B 静止前,系统动量守恒;在 B 静止后,系统动量守恒 D.则在 B 静止前,系统动量不守恒;在 B 静止后,系统动量不守恒 4.一位网球运动员以拍击球,使网球沿水平方向飞出,第一只球落在 自己一方场地的B点,弹跳起来,刚好擦网而过,落在对方场地的A点, 第二只球直接擦网而过,也落在 A 点,如图。设球与地面的碰撞后,速 度大小不变,速度方向与水平地面夹角相等,其运动过程中阻力不计, 则第一只球与第二只球飞过网 C 处时水平速度大小之比为( ) A.11 B.13 C.31 D.19 5.如图所示,边长为 l 的等边三角形导

    4、线框用绝缘细线悬挂于天花板, 导线框中通以恒定的逆时针方向的电流。图中虚线过 ab 边中点和 ac 边中点,在虚线的下方为垂直于导线框向里的有界矩形匀强磁场,其 磁感应强度大小为 B。此时导线框处于静止状态,细线中的拉力为 F1; 现将虚线下方的磁场移至虚线上方且磁感应强度的大小改为原来的2 倍,保持其他条件不变,导线框仍处于静止状态,此时细线中拉力为 F2。 则导线框中的电流大小为( ) A. - B. - C. - D. - 6.假设宇宙中有两颗相距无限远的行星 A 和 B,自身球体半径分别为 RA和 RB。两颗行星各自周围的卫星的轨道半径的三次方(r 3)与运行公 转周期的平方(T 2)

    5、的关系如图所示,T 0为卫星环绕各自行星表面运行 的周期。则( ) A.行星 A 的质量小于行星 B 的质量 B.行星 A 的密度小于行星 B 的密度 C.行星 A 的第一宇宙速度等于行星 B 的第一宇宙速度 D.当两行星周围的卫星的运动轨道半径相同时,行星 A 的卫星的向心 加速度大于行星 B 的卫星的向心加速度 7.如图,水平面内固定有两根平行的光滑长直金属导轨,导轨间距为 L,电阻不计。整个装置处于两个磁感应强度大小均为 B、方向相反的 竖直匀强磁场中,虚线为两磁场的分界线。质量均为 m 的两根相同导 体棒 MN、 PQ 静置于如图所示的导轨上(两棒始终与导轨垂直且接触良 好)。现使 M

    6、N 棒获得一个大小为 v0、方向水平向左的初速度,则在此 后的整个运动过程中( ) A.两棒受到的安培力冲量大小相等,方向相反 B.两棒最终的速度大小均为 ,方向相同 C.MN 棒产生的焦耳热为 D.通过 PQ 棒某一横截面的电荷量为 二、多项选择题:本题共 3 小题,每小题 6 分,共 18 分。在每小题给出 的四个选项中,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。 8.如图(甲)为电动汽车无线充电原理图,M 为受电线圈,N 为送电线圈。 图(乙)为受电线圈 M 的示意图,线圈匝数为 n、电阻为 r、横截面积为 S,a、b 两端连接车载变流装置,

    7、磁场平行于圆轴线向上穿过线圈。下 列说法正确是( ) A.当线圈 N 接入恒定电流时,不能为电动汽车充电 B.当线圈 N 接入正弦式交变电流时,线圈 M 两端产生恒定电压 C.当线圈 M 中的磁感应强度增加时,有电流从 a 端流出 D.充电时,t 时间内线圈 M 中磁感应强度大小均匀增加B,则 M 两 端电压为 9.反射式速调管是常用微波器之一,它利用电子团在电场中的振荡来 产生微波,其振荡原理与下述过程类似。已知静电场的方向平行于 x 轴,其电势随 x 的分布如图所示。一质量 m=2.010 -20 kg,电荷量 q=2.010 -9 C 的带负电的粒子从(-1,0)点由静止开始,仅在电场力

    8、 作用下在 x 轴上往返运动。则( ) A.x 轴左侧电场强度 E1和右侧电场强度 E2的大小之比 = B.粒子在 00.5 cm 区间运动过程中的电势能减小 C.该粒子运动过程中电势能变化量的最大值为 4.010 -8 J D.该粒子运动的周期 T=3.010 -8 s 10.如图所示,在倾角=37的光滑足够长斜面上有两个用轻质弹簧 连接的物体 A 和 B,质量分别为 mA=1 kg、mB=2 kg,弹簧劲度系数为 k= 100 N/m,C 为固定挡板,当 A 在受到沿斜面向下,F=14 N 的力作用下处 于静止,且弹簧弹性势能 Ep= kx 2(x 为形变量),当撤去外力后,物体 A 上升

    9、至最高处时,B 恰好脱离挡板 C,g 取 10 m/s 2,以下说法正确的是 ( ) A.物体 A 上升的位移为 0.12 m B.物体 A 运动中达到最大速度时弹簧处于原长 C.弹簧处于原长时,物体 A 动能为 0.8 J D.物体 A 向上运动过程中,先超重后失重 三、 非选择题:包括必做题和选做题两部分,第 11 题第 14 题为必做 题,每个试题考生必须作答,第 15 题第 16 题为选做题,考生根据要 求作答。 (一)必做题:共 42 分。 11.(6 分)某实验小组用如图 1 所示的实验装置研究匀变速直线运动, 已知固定斜面的倾角为=37,把木块自斜面上某一位置由静止释 放,测量释

    10、放点到斜面底端的距离 x 以及木块在斜面上运动的时间 t, 改变释放点位置,得到多组数据,作出 t 图象如图 2 所示。已知 sin 37=0.6,cos 37=0.8,g 取 10 m/s 2。 (1)根据图象可知,木块在斜面上运动的加速度大小为 m/s 2; (2)木块与斜面之间的动摩擦因数为 ; (3)在 t 图象中,有一组数据偏离直线比较远,可能的原因是 。(回答出一条原因即可) 12.(10 分)某小组要测量A1微安表的内阻,选用的器材有:待测微安 表A1(量程 0200 A,内阻约几百欧);微安表A2(量程 0 300 A,内阻约几百欧);电压表 V(量程 03 V,内阻约为 3

    11、k);滑 动变阻器 R1(阻值 010 );滑动变阻器 R2(阻值 020 k);电阻箱 R0(阻值 09 999 );电源(电动势3 V,内阻不计);导线和开关若干。 要求尽可能减小实验误差,甲、乙、丙三位同学分别进行实验: (1)甲同学设计了如图(a)的电路,利用伏安法测量A1表的内阻,该 电路是 (选填“合理”或“不合理”)的。 (2)乙同学设计了如图(b)的电路,滑动变阻器 R 应选用 (选 填“R1”或“R2”),主要实验步骤如下: 断开 S2、接通 S1,调节 R,使微安表A1指针指在 200 A 处; 保持 R 的滑片不动,再接通 S2,调节 R0,使电流表指针指在 150 A

    12、处,读出 R0的阻值为 1 350 ,则微安表A1的内阻测量值为 ,与真实值相比 (选填“偏大”或“偏小”)。 (3)丙同学设计了如图(c)的电路,主要实验步骤如下:先把开关 S 掷 到1,微安表A2的读数为I,再把开关S掷到2,调节电阻箱R0,直至微 安表A2的读数也为 I,记录此时电阻箱 R0的读数即为微安表A1的 阻值。但该同学在操作时发现,电阻箱 R0在几百欧的范围内调节时, 微安表A2的读数几乎是不变的,因此该方法实际上很难准确测出微 安表A1的阻值,其主要原因是 。 13.(11 分)如图所示为某快递车间传送装置的简化示意图,传送带右 端与水平面相切,且保持 v0=4 m/s 的恒

    13、定速率顺时针运行,传送带的 长 L=3 m。现将一质量为 0.4 kg 的包裹 A 轻放在传送带左端,包裹 A 刚离开传送带时恰好与静止的包裹 B 发生正碰,碰撞时间极短,碰撞 后包裹 A 向前滑行了 0.1 m 静止,包裹 B 向前运动了 0.4 m 静止。已 知包裹 A 与传送带间的动摩擦因数为 0.4,包裹 A、B 与水平面间的动 摩擦因数均为 0.5,g 取 10 m/s 2。求: (1)包裹 A 在传送带上运动的时间; (2)包裹 B 的质量。 14.(15 分)在如图所示的坐标系中,第一和第二象限(包括 y 轴的正半 轴)内存在磁感应强度大小为 B、方向垂直 xOy 平面向里的匀强

    14、磁场; 第三和第四象限内存在平行于 y 轴正方向、大小未知的匀强电场。P 点为 y 轴正半轴上的一点,坐标为(0,l);N 点为 y 轴负半轴上的一点, 坐标未知。现有一质量为 m、电荷量为 q 的带正电的粒子由 P 点沿 y 轴正方向以一定的速度射入匀强磁场,该粒子经磁场偏转后以与 x 轴 正半轴成 45角的方向进入匀强电场,在电场中运动一段时间后,该 粒子恰好垂直于 y 轴经过 N 点。粒子的重力忽略不计。求: (1)粒子在 P 点的速度大小; (2)第三和第四象限内的电场强度的大小; (3)带电粒子从由 P 点进入磁场到第三次通过 x 轴的总时间。 (二)选做题:共 12 分,请考生从给

    15、出的 2 道题中任选一题作答。 15.选修 3 3(12 分) (1)(5 分)恒温环境中,在导热良好的注射器内,用活塞封闭了一定质 量的理想气体。用力缓慢向外拉活塞,此过程中封闭气体分子的平均 速率 (选填“增大”“减小”或“不变”),封闭气体的内能 (选填“增大”“减小”或“不变”),封闭气体 (选 填“吸热”“放热”或“既不吸热也不放热”)。 (2)(7 分)疫情期间,从北方调大批钢瓶氧气到武汉,每个钢瓶内体积 为 0.5 m 3,北方测得氧气压强为 3107 Pa,每瓶总质量 m=5 kg,温度 为 300 K,长途运输到武汉方舱医院检测时测得压强为 3.310 7 Pa, 温度为 3

    16、30 K,现使用其中一瓶氧气,先用小钢瓶(加抽气机)缓慢分装, 小钢瓶体积为 0.1 m 3,分装后每个小钢瓶压强为 2105 Pa 供病人使 用,要求大钢瓶内压强降到 110 5 Pa 时就停止分装。 通过计算判断钢瓶运输途中是否漏气; 一大钢瓶可分装多少小钢瓶供病人使用。 16.选修 34(12 分) (1)(5 分)有一列沿 x 轴正方向传播的简谐横波,在 t=0 时刻它的波形 图如图(甲)所示,其中 P、 Q 两点是该机械波上的两个不同位置的质点, 其中图(乙)是 x 轴正方向上的某一个质点的振动图象,下列说法中正 确的是 。(填正确答案标号。选对一个得 2 分,选对 2 个得 4 分

    17、,选对 3 个得 5 分,每选错 1 个扣 3 分,最低得分为 0 分) A.该机械波传播的速度为 0.05 m/s B.在 t=0 时刻 P、Q 两点的加速度大小不相等 C.图(乙)可以用来表示质点 P 的振动图象 D.若波源的振动频率增大,则图(乙)中图象的振动周期 T 变小 E.该机械波在传播过程中当遇到体长为 3 m 的障碍物时,会发生明显 的衍射现象 (2)(7 分)如图,ABC 为由梯形和扇形组成的玻璃砖的横截面图,O 为圆 心,M 为半径 OA 的中点,半径为 R 的圆弧 AB 镀银。一红光 PM 垂直 OA 从M 点射入玻璃砖,经圆弧AB 反射后照到BC面恰好发生全反射,且从

    18、O 点射出玻璃砖。 已知该玻璃对红光的折射率为 ,光在真空中的速 度大小为 c。求: 红光从 O 点射出的折射角; 红光从 M 点传播到 O 点所用的时间。 参考答案 1.B 中等大小的原子核,比结合能最大,原子核最稳定,故 A 错误;由 物理学史可知,卢瑟福根据粒子散射实验提出了原子核式结构模型, 故 B 正确;普朗克在研究黑体辐射问题时提出了能量子假说,建立了 量子论,而爱因斯坦解释了光电效应现象,故 C 错误;半衰期是大量原 子核的统计规律,对少量原子核不适用,故 D 错误。 2.C 由图(乙)可判断输入变压器原线圈的交流电压的瞬时值表达式 为 u=220 sin 100t(V),故 A

    19、 错误;由题知两灯泡均正常发光,且额 定电压相等,当电压表示数为 22 V 时,可知两灯泡的额定电压为 22 V, 原线圈的输入电压为 U1=Uab-UL1=220 V-22 V=198 V,变压器原、副线圈 匝数比为 = = = ,流过原、 副线圈电流之比为 = = ,由于两灯泡 额定电压相等,有 = = ,故正常发光时,灯泡 L1 的电阻是 L2的 9 倍, 故 B 错误;由于 = ,I2=1 A,则 I1= A,故 C 正确;变压器不改变交流电 的频率,副线圈内交流电的频率也为 50 Hz,故 D 错误。 3.B 轻绳断开前,两木块在水平地面上向右做匀速直线运动,以 A、B 为系统,系统

    20、所受外力的合力为零;轻绳断开后,在 B 停止运动以前, 恒力 F 和摩擦力均不变,系统的合外力仍为零,则系统的动量守恒;B 静止后,B 的合外力为 0,拉力大于木块 A 的摩擦力,A 和 B 组成的系统 合力不为 0,所以系统动量不守恒,B 正确,A、C、D 错误。 4.B 由平抛运动的规律可知,两球分别被击出至各自第一次落地的 时间是相等的。由于球与地面的碰撞是完全弹性碰撞,设第二只球自 击出到落到A 点时间为t,则第一只球自击出到落到A点的时间为3t; 由于第一、二两球在水平方向均为匀速运动,水平位移 x 大小相等, 设它们从 O 点出发时的初速度分别为 v1、v2,由 x=v0t 得 v

    21、2=3v1;所以 有 = ,所以两只球飞过球网C处时水平速度之比为13,故B正确,A、 C、D 错误。 5.D 当磁场在虚线下方时,通电导线的等效长度为 l,受到的安培力 方向竖直向上,设三角形导线框质量为 m,则有 F1+BI( l)=mg,当磁场 在虚线上方时,通电导线的等效长度为 l,受到的安培力方向竖直向 下,磁感应强度增大到原来的两倍,故此时有 F2=2BI( l)+mg,联立可 得 I= - ,故 D 正确,A、B、C 错误。 6.D 根据万有引力提供向心力,有 =m R,解得 T= ,对于环 绕行星 A 表面运行的卫星,有 T0 = ,对于环绕行星 B 表面运行的 卫星,有T0

    22、= ,联立得 = ,由题图知RARB,所以MAMB,故A 错 误;A 行星质量为 MA=A ,B 行星的质量为 M B=B ,联立以 上公式得A=B,故 B 错误;行星的近地卫星的线速度即第一宇宙速 度 , 根 据 万 有 引 力 提 供 向 心 力 , 有 = m , 解 得 v = = RR,因为RARB,所以vAvB,故C错误;根据 =ma知a= , 由于 MAMB,行星运动的轨道半径相等,则行星 A 的卫星的向心加速度 大于行星 B 的卫星的向心加速度,故 D 正确。 7.D MN 棒向左运动,由右手定则可知,MN 中的电流由 N 到 M,PQ 中的 电流由 P 到 Q,由左手定则可知

    23、,MN 棒受到的安培力方向向右,PQ 棒受 到的安培力方向也向右,由于两棒组成回路所以两棒中的电流相等, 由F=BIL可知,安培力大小相等,由I=Ft可知,两棒受到的安培力冲量 大小相等,方向相同,故 A 错误;由于 MN 棒受到的安培力方向向右,PQ 棒受到的安培力方向也向右,则 MN 棒向左做减速运动,PQ 棒向右做加 速运动,两棒切割磁感线产生的感应电动势正极与正极相连,当两棒 产生的电动势相等时,两棒速度大小相等,回路中的电流为 0,此后两 棒以相同速率反方向做匀速直线运动,取向左为正方向,对两棒分别 用动量定理得- - t=mv-mv0,- - t=-mv,解得 v= ,由能量守恒得

    24、 Q= m - 2mv 2= m ,则 MN 棒产生的焦耳热为 m ,故 B、 C 错误; 对 PQ 棒由动量定理得 B - Lt=mv,即 BLq=m ,则 q= ,故 D 正确。 8.AC 当送电线圈 N 接入恒定电流,则产生的磁场不变化,受电线圈 M 中的磁通量没有发生变化,故无法产生感应电流,不能为电动汽车充 电,故 A 正确;当线圈 N 接入正弦式交变电流时,受电线圈 M 中的磁通 量按正弦式规律变化,故 M 两端产生正弦式交变电压,故 B 错误;穿过 线圈 M 的磁感应强度增加,根据楞次定律,感应电流产生的磁场方向 向下,故感应电流方向从 b 向 a,即电流从 a 端流出,故 C

    25、正确;根据法 拉第电磁感应定律,有 E=n =nS ,设受电线圈外接电路的电阻为 R, 由闭合电路的欧姆定律得 M 两端的电压 U= R= ,故 D 错误。 9.ACD 根据 U=Ed 可知,左侧电场强度:E1= - V/m=2.010 3 V/m, 右侧电场强度:E2= - V/m=4.010 3 V/m,所以 = ,故 A 正确;粒 子带负电,故在 00.5 cm 区间运动过程中的电势能增加,B 错误;该 粒子运动过程中电势能变化量的最大值为Ep=Uq=202.0 10 -9 J=4.010-8 J,C 正确;粒子运动到原点时速度最大,根据动能定 理有 qE1x=Ekm,其中 x=1.01

    26、0 -2 m,联立得 E km=4.010 -8 J,设粒子在原 点左右两侧运动的时间分别为 t1、t2,在原点时的速度为 vm,由运动学 公式有 vm=a1t1= t1,同理可知 vm=a2t2= t2,Ekm= m ,而周期 T=2(t1+t2),联立得 T=3.010 -8 s,故 D 正确。 10.CD 当力 F 作用于物体 A 时,对 A 物体根据平衡条件有 kx1=F+ mAgsin ,弹簧压缩量 x1=0.2 m,当 B 恰要脱离挡板 C 时,对 B 物体, 有 kx2=mBgsin ,弹簧伸长量 x2=0.12 m,物体 A 上升的位移 x=x1+x2= 0.32 m,故 A

    27、错误;物体 A 运动中速度最大时,加速度为 0,处于平衡状 态,有kx=mAgsin ,弹簧处于压缩状态,故B错误;当物体A运动至 弹簧处于原长时,由能量守恒定律有 k =Ek+mAgx1sin ,解得 Ek=0.8 J,故 C 正确;物体 A 在向上运动的过程中先加速再减速,故先 超重后失重,故 D 正确。 11.解析:(1)由公式可得 x= at 2,得出 t 图象的斜率就是加速度的一 半,所以求得 a=0.4 m/s 2。 (2)由牛顿第二定律可得 mgsin -mgcos =ma,代入数值算得 =0.7。 (3)偏离直线的数据,可能的原因是木块释放点到斜面底端的距离 x 测量偏大了,或

    28、木块在斜面上运动的时间 t 测量偏小了,或木块不是 由静止释放。 答案:(1)0.4 (2)0.7 (3)见解析 12.解析:(1)待测微安表的最大量程 I=200 A=210 -4 A,电路中需 要最小电阻 R= =15 000 ,电路中需要最小电阻大于待测微安表,滑 动变阻器调节范围小,测量误差大,故不合理。 (2)电路中需要最小电阻为 15 000 ,滑动变阻器应选用 R2。 根据电路原理得 - = ,微安表内阻测量值 R=450 ,并联电 阻箱时,总电阻减小,则总电流偏大,滑动变阻器两端电压变大,待测 微安表的电压减小,与真实值相比偏小。 (3)R2接入电路的阻值比A1的内阻大得多,导

    29、致A1两端的电压太小, 读数几乎是不变的。 答案:(1)不合理 (2)R2 450 偏小 (3)R2接入电路的阻值比A1 的内阻大得多 13.解析:(1)包裹 A 在传送带滑行,由牛顿第二定律可得1mAg=mAa1 解得 a1=4 m/s 2 假设包裹 A 离开传送带前就与传送带共速,则有 =2a1s1 解得 s1=2 mL,所以上述假设成立 加速过程 s1= a1 解得 t1=1 s 匀速过程 L-s1=v0t2 解得 t2=0.25 s 所以包裹 A 在传送带上运动的时间 t=t1+t2=1.25 s。 (2)包裹 A 在水平面滑动时,由牛顿第二定律可得2mAg=mAa2 解得 a2=5

    30、m/s 2 同理可知,包裹 B 在水平面滑动的加速度也是 a2=5 m/s 2 包裹 A 向前滑动至静止: 0- =-2a2sA 解得 vA=1 m/s 包裹 B 向前滑动至静止: 0- =-2a2sB 解得 vB=2 m/s 包裹 A、B 相碰前后系统动量守恒,有 mAv0=mAvA+mBvB 解得 mB=0.6 kg。 答案:(1)1.25 s (2)0.6 kg 14.解析:根据题意作出粒子的运动轨迹如图所示。 (1)由几何关系可知 rsin 45=l 解得 r= l 又因为 qv0B=m 可解得 v0= 。 (2)粒子进入电场在第三象限内的运动可视为类平抛运动的逆过程, 设粒子射入电场

    31、时坐标为(-x1,0),从粒子射入电场到粒子经过 N 点的 时间为 t2,由几何关系知 x1=( +1)l, 在 N 点有 v2= v1= v0 由类平抛运动规律有( +1)l= v0t2 v1=at2= t2 联立以上方程解得 t2= ,E= - 。 (3)粒子在磁场中的运动周期为 T= 粒子第一次在磁场中运动的时间为 t1= T= 粒子在电场中运动的时间为 2t2= 粒子第二次在磁场中运动的时间为 t3= T= 故粒子从开始到第三次通过 x 轴所用时间为 t=t1+2t2+t3= ( +2 +2) 。 答案:(1) (2)均为 - (3)( +2 +2) 15.解析:(1)对于一定质量的理

    32、想气体,气体的内能和分子平均速率 只取决于温度,由题目可知,温度不变,则封闭气体的内能不变,封闭 气体分子的平均速率也不变;根据U=W+Q 可知,温度不变,则内能 U 不变,即U=0,用力向外缓慢拉动活塞,则 W0,即气体从外界 吸收热量。 (2)假设钢瓶不漏气,气体体积不变,由查理定律得 = ,即 = 解得 p=3.310 7 Pa 与钢瓶内气体压强相等,钢瓶不漏气。 分装气体时气体温度不变,由玻意耳定律得 pV=pV 3.310 7 Pa0.5 m3=1105 PaV 110 5 Pa(V-0.5 m3)=2105 PaV 解得 V=82.25 m 3 分装气体的瓶数 n= =822.5

    33、瓶822 瓶。 答案:(1)不变 不变 吸热 (2)见解析 822 16.解析:(1)由图(甲)知波长为 4 m,由图(乙)知周期为 2 s,故波速 v= = m/s=2 m/s,故 A 错误;根据 F=-kx=ma,得 a=- ,在 t=0 时刻 P、 Q 两点的位移 x 不相等,故加速度大小不相等,故 B 正确;图(甲)中,在 t=0 时刻 P 点位于正的最大位移处,而在图(乙)中,在 t=0 时刻质点位 于平衡位置处,故图(乙)不可以用来表示质点P的振动图象,故C错误; 质点的振动频率和波源的振动频率一样,当波源的振动频率增大,则 周期 T= 减小,故质点的振动周期也变小,故 D 正确;发生明显衍射现 象的条件是障碍物的尺寸比波长小或跟波长差不多,该波的波长为 4 m,障碍物的尺寸比波长小,能发生明显的衍射现象,故 E 正确。 (2)红光在 BC 面恰好发生全反射,则有 sin C= 解得 C=45 则 DEEO,又 M 为 OA 中点, 解得=30 由几何关系有 i=30 根据折射定律有 n= 解得=45。 红光在玻璃砖中传播速度 v= 根据几何关系知 DE=MD=Rcos OE=Rsin 红光从 M 传播到 O 点所用的时间 t= 解得 t= + )。 答案:(1)BDE (2)45 + )

    展开阅读全文
    提示  163文库所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
    关于本文
    本文标题:2022年新高考选择性考试物理高考模拟测试卷(四) (含答案).docx
    链接地址:https://www.163wenku.com/p-1018324.html

    Copyright@ 2017-2037 Www.163WenKu.Com  网站版权所有  |  资源地图   
    IPC备案号:蜀ICP备2021032737号  | 川公网安备 51099002000191号


    侵权投诉QQ:3464097650  资料上传QQ:3464097650
       


    【声明】本站为“文档C2C交易模式”,即用户上传的文档直接卖给(下载)用户,本站只是网络空间服务平台,本站所有原创文档下载所得归上传人所有,如您发现上传作品侵犯了您的版权,请立刻联系我们并提供证据,我们将在3个工作日内予以改正。

    163文库