1、 - 1 - 山东省 2021 年普通高中学业水平等级考试名校仿真模拟卷 物物 理理 (时间:90 分钟 满分:100 分) 一、单项选择题:本题共 8 小题,每小题 3 分,共 24 分。每小题只有一个选项符合题目 要求。 1山东海阳核电站是中国核电 AP1000 技术的标志性项目,其反应堆的核反应方程为 235 92U X 144 56Ba 89 36Kr3 1 0n,下列说法正确的是( ) A该反应中 X 是质子 B该反应中 X 是电子 C 144 56Ba 核中有 88 个中子 D 144 56Ba 的结合能比 235 92U 的结合能大 命题意图 本题考查考生对核反应方程和结合能的理
2、解。 C 核反应方程遵循质量数守恒和电荷数守恒, 可知该反应中 X 是中子, A、 B 错误; 144 56Ba 的质量数为 144,核电荷数为 56,中子数为 88,C 正确;由比结合能曲线可知 144 56Ba 的比结合 能略大于 235 92U 的比结合能,但 144 56Ba 的核子数比 235 92U 少 91 个,所以 144 56Ba 的结合能小于 235 92U 的结合 能,D 错误。 2灌浆机可以将涂料以速度v持续喷在墙壁上,涂料打在墙壁上后完全附着在墙壁上。 涂料的密度为,墙壁上涂料厚度每秒增加u,不计涂料重力的作用,则喷涂料对墙壁产生 的压强为( ) Auv Bu v C
3、v u D u v 命题意图 本题考查动量定理、压强、密度及其相关知识,意在考查考生的推理能力 和建模能力。 A 设灌浆机在t时间内喷出涂料的质量为m,涂料喷到墙壁上后速度变为零,设墙壁 对涂料的作用力为F,由动量定理得Ftmv,mSut,由牛顿第三定律知喷涂料对墙壁的 作用力FF,喷涂料对墙壁的压强pF S ,联立解得puv,A 正确。 3如图所示,有 10 块完全相同的长方体木板叠放在一起,每块木板的质量为 100 g, 用手掌在这叠木板的两侧同时施加大小为F的水平压力,使木板悬空水平静止。若手与木板 之间的动摩擦因数为 0.5,木板与木板之间的动摩擦因数为 0.2,最大静摩擦力等于滑动摩
4、擦 力,g取 10 m/s 2,则 F至少为( ) - 2 - A25 N B20 N C15 N D10 N 命题意图 本题考查受力分析、共点力平衡、摩擦力的计算,意在考查考生的理解能 力和推理能力。 B 以中间 8 块木板为研究对象,受到的重力mg810010 310 N8 N,受到的最 大静摩擦力fm0.2F,由平衡条件可知mg2fm,解得F20 N,B 正确。 4如图所示为六根与水平面平行的导线的横截面示意图,导线分布在正六边形的六个顶 点,导线所通电流方向已在图中标出。已知每根导线在O点磁感应强度大小为B0,则关于正 六边形中心O处磁感应强度的大小和方向的说法正确的是( ) A大小为
5、零 B大小为 2B0,方向沿x轴负方向 C大小为 4B0,方向沿x轴正方向 D大小为 4B0,方向沿y轴正方向 命题意图 本题考查右手螺旋定则,矢量合成,意在考查考生的理解能力和推理能力。 D 根据右手螺旋定则,作出每根通电导线在中心O点产生的磁感应强度的方向,由平 行四边形定则可知B2B022B0cos 604B0,方向沿y轴正方向,D 正确。 52019 年 4 月 10 日,事件视界望远镜(EHT)项目团队发布了人类历史上的首张黑洞照 片,我国科学家也参与其中做出了巨大贡献。经典的“黑洞”理论认为,当恒星收缩到一定 程度时,会变成密度非常大的天体,这种天体的逃逸速度非常大,大到光从其旁边
6、经过时都 不能逃逸,也就是其第二宇宙速度大于等于光速,此时该天体就变成了一个黑洞。若太阳演 变成一个黑洞后的密度为、半径为R,设光速为c,第二宇宙速度是第一宇宙速度的 2倍, 引力常量为G,则R 2的最小值是( ) A 3c 2 4G B 3c 2 8G C 4G 3c 2 D8G 3c 2 命题意图 本题考查天体的运动、第一宇宙速度、第二宇宙速度等知识,意在考查考 生的理解能力和分析综合能力。 - 3 - B 太阳演变成一个黑洞后,设该黑洞质量为M,则M4 3R 3,设其第一宇宙速度 为v1,则GMm R 2mv 2 1 R,太阳演变成黑洞后满足 2v 1c,联立解得R 23c 2 8G,故
7、 R 2的最小值 为 3c 2 8G,B 正确。 6单镜头反光相机简称单反相机,它用一块放置在镜头与感光部件之间的透明平面镜把 来自镜头的图像投射到对焦屏上。对焦屏上的图像通过五棱镜的反射进入人眼中。如图为单 反照相机取景器的示意图,五边形ABCDE为五棱镜的一个截面,ABBC,光线垂直AB射入, 分别在CD和EA上发生反射,且两次反射的入射角相等,最后光线垂直BC射出。若两次反射 都为全反射,则该五棱镜折射率的最小值是( ) A 1 sin 22.5 B 1 cos 22.5 C 2 2 D 2 命题意图 本题考查光的全反射、光路图等知识,意在考查考生的理解能力和推理能 力。 A 设光线在C
8、D和EA两面上的入射角为i,由反射定律和几何关系可知 4i90,又 两次反射均为全反射,iC,sin C1 n,联立解得 n 1 sin 22.5,A 正确。 7如图所示为一体积不变的绝热容器,现打开排气孔的阀门,使容器中充满与外界大气 压强相等的理想气体,然后关闭阀门。开始时容器中气体的温度为T0300 K。现通过加热丝 (未画出)对封闭气体进行加热,使封闭气体的温度升高到T1350 K,温度升高到T1350 K 后保持不变,打开阀门使容器中的气体缓慢漏出,当容器中气体的压强再次与外界大气压强 相等时,容器中剩余气体的质量与原来气体质量之比为( ) A34 B56 C67 D78 命题意图
9、本题考查考生的分析综合能力,需要应用理想气体状态方程解题。 C 由题意可知气体的加热过程为等容变化,由查理定律得p 0 T0 p1 T1,则 p17 6p 0,打开阀 门使容器中的气体缓慢漏出,设容器的体积为V0,膨胀后气体的总体积为V,由玻意耳定律得 - 4 - p1V0p0V, 解得V7 6V 0, 设剩余气体的质量与原来气体质量的比值为k, 则kV 0 V 6 7, C 正确。 8如图所示,理想变压器原、副线圈匝数之比为 14,正弦交流电源电压有效值为U 100 V,电阻R110 ,R220 ,滑动变阻器R3最大阻值为 40 ,滑片P处于正中间 位置,则( ) A通过R1的电流为 8 A
10、 B电压表读数为 400 V C若向上移动P,电压表读数将变大 D若向上移动P,电源输出功率将变小 命题意图 本题考查变压器规律及含变压器电路的动态分析。 A UI1R1U1,根据变压器的变压公式有U1U2n1n214,滑动变阻器R3滑片P 处于正中间位置,接入电路的阻值R320 ,U2I2(R2R3),I1I2n2n141,解得U2 80 V,通过R1的电流I18 A,A 正确,B 错误;若向上移动P,接入副线圈电路的阻值减小, 副线圈电流I2增大,则原线圈电流I1增大,电源输出功率变大,由UI1R1U1,可知U1减小, 根据变压器的变压公式有U1U2n1n214, 可知U2减小, 电压表读
11、数将变小, C、 D 错误。 二、多项选择题:本题共 4 小题,每小题 4 分,共 16 分。每小题有多个选项符合题目要 求。全部选对的得 4 分,选对但不全的得 2 分,有选错的得 0 分。 9地球同步卫星的质量为m,距地面高度为h,地球表面的重力加速度为g,地球半径 为R,地球的自转角速度为,那么同步卫星绕地球转动时,下列叙述正确的是( ) A卫星受到的向心力FmR 2 B卫星的加速度大小为a(Rh) 2 C卫星的线速度大小为vR g Rh D卫星的线速度大小为v3gR 2 命题意图 本题考查万有引力定律、牛顿运动定律及其相关知识点,意在考查考生的 分析综合能力。 BCD 地球同步卫星绕地
12、球做匀速圆周运动的轨道半径rRh,运动的角速度等于地 球的自转角速度,受到的向心力Fmr 2m(Rh)2,A 错误;由牛顿第二定律 Fma, 得卫星的向心加速度大小为a(Rh) 2,B 正确;设地球的质量为 M,在地球表面万有引力 等于重力有GMm 0 R 2m0g,同步卫星绕地球做匀速圆周运动,万有引力提供向心力有GMm r 2mv 2 r, - 5 - 联立解得卫星的线速度大小为vR g Rh,C 正确;由线速度和角速度的关系可得卫星的线 速度大小为v(Rh),可得v3gR 2,D 正确。 10如图甲所示,物块A、B间拴接一个压缩后被锁定的弹簧,整个系统静止放在光滑水 平面上,其中A物块最
13、初与左侧固定的竖直挡板相接触,B物块质量为 4 kg。现烧断细绳解 除对弹簧的锁定,在A离开挡板后,B物块的vt图象如图乙所示,则可知( ) 甲 乙 A物块A的质量为 2.5 kg B物块A的质量为 2 kg C从开始到A离开挡板过程中弹簧对A的冲量为 0 D在A离开挡板后弹簧的最大弹性势能为 6 J 命题意图 本题考查了动量守恒定律和能量守恒定律及其相关知识点,考查物理观念 素养。 BD 烧断细绳解除弹簧的锁定,物块B在弹簧弹力作用下向右加速运动,在A即将离开 挡板时,弹簧恢复原长,物块B的速度为v03 m/s,A离开挡板后,B物块做减速运动,A物 块做加速运动,A、B和弹簧组成的系统动量守
14、恒,B速度减小到最小值时,B的加速度为 0, 可知此时弹簧上的弹力为 0,弹性势能也为 0,设A此时的速度大小为v2,以向右为正方向, 由能量守恒定律和动量守恒定律有1 2m Bv 2 11 2m Av 2 21 2m Bv 2 0,mBv0mBv1mAv2,联立解得mA2 kg, v24 m/s,A 错误,B 正确;从开始到A离开挡板过程中,弹簧对A的力不为 0,弹簧对A的 冲量也不为 0,C 错误;在A离开挡板后,当A、B物块速度相等时弹簧的弹性势能最大,mBv0 (mAmB)v共,Epm1 2m Bv 2 01 2(m AmB)v 2 共6 J,D 正确。 11如图所示边长为L的电阻不为
15、 0 的正方形金属框放在光滑水平面上,金属框以初速 度v0穿过方向垂直水平面向外的有界匀强磁场区域,速度变为v。速度方向始终垂直于边ab 和磁场边界,磁场区域的宽度为d(dL)。则金属框进入磁场的过程和从磁场另一侧穿出的过 程相比较,正确的是( ) - 6 - A金属框进入磁场过程速度变化量等于穿出磁场过程中速度变化量 B金属框进入磁场过程速度变化量大于穿出磁场过程中速度变化量 C金属框进入磁场过程产生的热量等于穿出磁场过程产生的热量 D金属框进入磁场过程产生的热量大于穿出磁场过程产生的热量 命题意图 本题考查法拉第电磁感应定律、闭合电路欧姆定律、安培力、动量定理及 功能关系等相关知识点。 A
16、D 设金属框质量为m,电阻为R,由法拉第电磁感应定律,可知金属框进入磁场过程 产生的平均感应电动势E1 1 t1 , 1BL 2, 平均感应电流 I1E 1 R, 所受平均安培力 F1BI1L, 由动量定理有F1t1mv1,解得 v1B 2L3 mR ;同理解得穿出磁场过程中金属框速度变化量为 v2B 2L3 mR ,A 正确,B 错误;根据能量守恒定律得,金属框进、出磁场过程产生的热量对应进、 出磁场过程金属框减小的动能,即E进1 2mv 2 01 2m(v 0v) 2,E 出1 2m(v 0v) 21 2m(v 0 2v) 2, 可知金属框进入磁场过程产生的热量大于穿出磁场过程产生的热量,
17、 C 错误, D 正确。 12如图所示,直角坐标系中x轴上在xr处固定电荷量为9Q的正点电荷,在x r处固定电荷量为Q的负点电荷。y轴上a、b两点的纵坐标分别为yar和ybr,d点 在x轴上,横坐标为xd2r。e、f点是x轴上d点右侧的两点。下列说法正确的是( ) Aa、b两点的场强相同 Ba、b两点的电势相等 C电子在e点和f点的电势能Epe、Epf一定满足EpeEpf De、f两点场强Ee、Ef一定满足Ee0,f点的电场强度Efk 9Q rx1x2 2 k Q rx1x2 20,且小于Ee,D 错误;电子沿x轴正方向从e点移动到f点,需要克服电场 力做功,电势能增大,所以电子在e点和f点电
18、势能一定满足Epeh)处由静止释放后,金属棒 穿过了两磁场,且金属棒在进入两磁场时的电流恰好相等,不计金属导轨电阻,重力加速度 为g。求: (1)金属棒进入磁场的瞬间,所受安培力的大小; (2)当金属棒刚好穿过磁场时,在这一过程中金属棒上产生的总热量Q。 命题意图 本题考查考生的分析综合能力,需要利用闭合电路欧姆定律、机械能守恒 定律、法拉第电磁感应定律等知识解题。 解析 (1)设金属棒进入磁场上边界瞬间的速度大小为v,由机械能守恒定律可得 MgH1 2Mv 2 (1 分) 金属棒上产生的感应电动势为EBLv 由闭合电路欧姆定律可得回路中的电流IE R 金属棒所受到的安培力大小为FBIL 解得
19、FB 2L2 R 2gH。 (2 分) (2)设金属棒穿出磁场时的速度大小为v1,由能量守恒定律可得 - 11 - 1 2Mv 2Mgd1 2Mv 2 1Q1 (1 分) 依据题意知,两磁场区域竖直宽度d相同,金属棒穿过两磁场区域过程中,流过金属棒 的电流及其变化情况也相同,所以金属棒在进入磁场和的瞬间的速度相同,金属棒在两 磁场之间区域运动时由机械能守恒定律可得 1 2Mv 2 1Mgh1 2Mv 2 (1 分) 解得Q1Mg(hd) (1 分) 由于金属棒在进入磁场和瞬间的速度相同,金属棒在穿过两磁场时产生的焦耳热也 相同,即Q1Q2,故当金属棒刚好穿过磁场时,在这一过程中金属棒上产生的总
20、热量为 QQ1Q22Mg(hd)。 (2 分) 答案 (1)B 2L2 R 2gH (2)2Mg(hd) 17(14 分)如图所示、小球C在光滑的水平轨道上处于静止状态,在它左边有一垂直于 轨道的固定挡板P,右边有两个小球A和B,A和B用处于原长状态的轻质弹簧相连,两个小 球以相同的速度v0向C球运动,C与B发生碰撞并立即结合成一个整体D,在A和D继续向左 运动的过程中,当弹簧长度变到最短时,突然被第一次锁定不能伸长但还能继续被压缩,然 后D与挡板P发生弹性碰撞,而A的速度不变,过一段时间后,弹簧被继续压缩到最短后第 二次被锁定,已知A、B、C三球的质量均为m。 (1)求弹簧长度第一次被锁定时
21、A球的速度大小; (2)求弹簧长度第二次被锁定时具有的弹性势能。 命题意图 本题考查考生的理解和分析综合能力,需要考生灵活应用动量守恒定律和 能量守恒定律综合求解问题。 解析 (1)设C球与B球结合成D时,D的速度为v1,由动量守恒定律,有mv0(m m)v1 (2 分) 当弹簧压至最短时,D与A的速度相等,设此速度为v2,由动量守恒定律,有 2mv1mv0 3mv2 (2 分) 解得A的速度大小为v22 3v 0。 (1 分) (2)设弹簧长度第一次被锁定时,弹簧的弹性势能为Ep1,根据能量守恒定律有 1 22mv 2 11 2mv 2 01 23mv 2 2Ep1 (2 分) 解得Ep1
22、1 12mv 2 0 (1 分) - 12 - 撞击P后,D的速度大小不变仍为v22 3v 0,方向向右;A的速度大小和方向均不变。然 后D与A继续相互作用,设当弹簧压缩到最短时,A与D的速度为v3,根据动量守恒定律可得 2mv2mv23mv3 (2 分) 解得v31 3v 22 9v 0 (1 分) 弹簧弹性势能的增加量为 Ep3 2mv 2 23 2mv 2 316 27mv 2 0 (2 分) 弹簧长度第二次被锁定时具有的弹性势能Ep2Ep1Ep 73 108mv 2 0。 (1 分) 答案 (1)2 3v 0 (2) 73 108mv 2 0 18(16 分)如图所示,AD是倾角为37
23、、长为l2 m 的倾斜轨道,在DC和AD之 间有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度B10.05 T;ED是水平的荧光屏,在CD右侧和 ED下方有垂直纸面向里的匀强磁场(未画出),磁感应强度B21 T;质量为m0.05 kg、 电荷量为q0.2 C 的物块(可视为质点)从A点由静止释放,经过t1.15 s,物块到达D 点并进入匀强磁场,已知物块与AD间的动摩擦因数0.5,重力加速度g10 m/s 2,取 sin 370.6,cos 370.8。 (1)求物块到达D点时的速度大小vD; (2)若在匀强磁场所在区域加一匀强电场,使得物块进入匀强磁场后做直线运动,求 该匀强电场的大小和方向; (3)若
24、在D点安装一个长度可忽略的圆弧轨道, 使得物块离开轨道后水平向右进入匀强磁 场,而且匀强磁场方向变成垂直纸面向外,求物块打在荧光屏上的位置。 命题意图 本题考查考生的分析综合能力,需要考生应用正交分解法和动量定理等知 识解题。 解析 (1)物块带正电,开始运动后,由左手定则知其受到垂直AD向上的洛伦兹力。 (1 分) 根据动量定理有 mvDmgtsin (mgcos q v B 1)t (2 分) 且v tl (1 分) 解得vD2.5 m/s。 (1 分) - 13 - (2)物块在匀强磁场所在区域做直线运动,那么电场力、重力、洛伦兹力这三力平衡, 设电场方向与水平方向夹角为。 正交分解可得
25、Eqsin mgqvDB2sin 53 (1 分) Eqcos qvDB2cos 53 (1 分) 解得E 10 2 V/m,arctan 1 3,方向指向左上方。 (2 分) (3)根据题意,物块水平进入匀强磁场,又因物块受到向下的重力,可将速度vD分解为 向左的速度v左和向右的速度v右。 (1 分) 速度向左时受到向上的洛伦兹力 向左的速度需满足qv左B2mg,用来平衡物块受到的重力。 解得v左2.5 m/s,v右5 m/s (2 分) 向右的速度使物块在磁场中做匀速圆周运动,有 qv右B2mv 2 右 r (1 分) T2r v右 (1 分) 因此物块运动可视为一边顺时针做圆周运动,一边向左匀速运动,因此物块打到荧光屏 上的位置与D点的距离dv左T (1 分) 联立解得d1.25 m 因此物块打在荧光屏的位置与D点相距 1.25 m。 (1 分) 答案 (1)2.5 m/s (2) 10 2 V/m,方向指向左上方,与水平方向夹角为 arctan 1 3 (3)1.25 m
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