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    2021届云南省大理、丽江、怒江联考高考物理二模试卷(1月份)含答案
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    2021届云南省大理、丽江、怒江联考高考物理二模试卷(1月份)含答案

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    这是一份2021届云南省大理、丽江、怒江联考高考物理二模试卷(1月份)含答案,共11页。试卷主要包含了选择题,非选择题,[物理-选修3-3]〔15分〕,[物理-选修3-4]〔15分〕等内容,欢迎下载使用。

     高考物理二模试卷〔1月份〕
    一、选择题:本大题共8小题,每题6分.在每题给出的四个选项中,第1~4题只有一个选项符合题目要求,第5~8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.
    1.在人类对微观世界进行探索的过程中,科学实验起到了非常重要的作用。以下说法正确的选项是〔   〕
    A. 查德威克用α粒子轰击铍原子核,发现了质子
    B. 卢瑟福通过对α粒子散射实验的研究,揭示了原子核有复杂的结构
    C. 汤姆孙通过对阴极射线的研究,发现阴极射线是原子核中的中子变为质子时产生的β射线
    D. 居里夫妇从沥青铀矿中别离出了钋〔Po〕和镭〔Ra〕两种新元素
    2.“太空涂鸦〞技术就是使低轨运行的攻击卫星通过变轨接近高轨侦查卫星,准确计算轨道并向其发射“漆雾〞弹,“漆雾〞弹在临近侦查卫星时,压爆弹囊,让“漆雾〞散开并喷向侦查卫星,喷散后强力吸附在侦查卫星的侦察镜头、太阳能板、电子侦察传感器等关键设备上,使之暂时失效。以下关于攻击卫星说法正确的选项是〔   〕
    A. 攻击卫星进攻前需要加速才能进入侦察卫星轨道
    B. 攻击卫星进攻前的向心加速度小于攻击时的向心加速度
    C. 攻击卫星进攻前的机械能大于攻击时的机械能

    3.如下列图,在水平光滑的平行金属导轨左端接一定值电阻R,导体棒ab垂直导轨放置,整个装置处干竖直向下的匀强磁场中.现给导体棒一向右的初速度,不考虑导体棒和导轨电阻,以下列图线中,导体棒速度随时间的变化和通过电阻R的电量随导体棒位移的变化描述正确的选项是〔   〕

    A.         B.         C.         D. 
    4.如图A、B两球质量相等,A球用不能伸长的轻绳系于O点,B球用轻弹簧系于O′点,O与O′点在同一水平面上,分别将A、B球拉到与悬点等高处,使绳和轻弹簧均处于水平,弹簧处于自然状态,将两球分别由静止开始释放,当两球到达各自悬点的正下方时,两球仍处在同一水平面上,那么〔   〕

    A. 两球到达各自悬点的正下方时,两球动能相等
    B. 两球到达各自悬点的正下方时,A球动能较大
    C. 两球到达各自悬点的正下方时,B球动能较大
    D. 两球到达各自悬点的正下方时,A球受到向上的拉力较小
    5.如下列图,下雨天,足球运发动在球场上奔跑时容易滑倒,设他的支撑脚对地面的作用力为F,方向与竖直方向的夹角为θ,鞋底与球场间的动摩擦因数为μ,下面对该过程的分析正确的选项是〔   〕

    A. 下雨天,动摩擦因数μ变小,最大静摩擦力增大  B. 奔跑步幅越大,越容易滑倒
    C. 当μ<tanθ时,容易滑倒                                    D. 当μ>tanθ时,容易滑倒
    6.如下列图,理想变压器的原、副线圈分别接理想电流表A、理想电压表V,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节滑片P改变。S断开时,灯泡L正常发光。以下说法中正确的选项是〔   〕

    A. 滑片P位置不动,当S闭合时,电压表读数增大
    B. 滑片P位置不动,当S闭合时,电流表读数增大
    C. 当S闭合时,为使灯泡L正常发光,滑片P应向上滑动
    D. 当S闭合时,为使灯泡L正常发光,滑片P应向下滑动
    7.如下列图,a、b、c、d、e、f是以O为球心的球面上的点,平面aecf与平面bedf垂直,分别在a、c两个点处放等量异种电荷+Q和﹣Q,取无穷远处电势为0,那么以下说法正确的选项是〔   〕

    A. b、f两点电场强度大小相等,方向相同
    B. e、d两点电势不同
    C. 电子沿曲线b﹣e﹣d运动过程中,电场力做正功
    D. 假设将+Q从a点移动到b点,移动前后球心O处的电势不变
    8.如图〔a〕,质量m1=0.2kg的足够长平板小车静置在光滑水平地面上,质量m2=0.1kg的小物块静止于小车上,t=0时刻小物块以速度v0=11m/s向右滑动,同时对物块施加一水平向左、大小恒定的外力F,图〔b〕显示物块与小车第1秒内运动的v﹣t图象。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取g=10m/s2 . 那么以下说法正确的选项是〔   〕

    A. 物块与平板小车间的动摩擦因数μ=0.4               
    C. 物块与小车间的相对位移x相对=6.5m                 D. 小物块向右滑动的最大位移是xmax
    二、非选择题:包括必考题和选考题两局部.第9题~第12题为必考题,每个试题考生都必须作答.第13题~第16题为选考题,考生根据要求作答。
    9.某同学设计了如下实验装置,用来测定小滑块与桌面间的动摩擦因数。如图甲所示,水平桌面上有一滑槽,其末端与桌面相切,桌面与地面的高度差为h。让小滑块从滑槽的最高点由静止滑下,滑到桌面上后再滑行一段距离L,随后离开桌面做平抛运动,落在水面地面上的P点,记下平抛的水平位移x。平移滑槽的位置后固定,屡次改变距离L,每次让滑块从滑槽上同一高度释放,得到不同的水平位移x。作出x2﹣L图象,即可根据图象信息得到滑块与桌面间的动摩擦因数μ.〔重力加速度为g〕

    〔1〕每次让滑块从滑槽上同一高度释放,是为了________。
    〔2〕假设小滑块离开桌面时的速度为v,随着L增大v将会________。〔选填“增大〞、“不变〞或“减小〞〕
    〔3〕假设x2﹣L图象的斜率绝对值为k,如图乙所示,那么滑块与桌面间的动摩擦因数μ=________。〔用此题中提供的物理量符号表示〕
    10.为了测某电源的电动势和内阻,实验室提供了如下器材:
    电阻箱R,定值电阻Rn,两个电流表A1、A2 , 电键S1 , 单刀双掷开关S2 , 待测电源,导线假设干。实验小组成员设计如图甲所示的电路图。

    〔1〕闭合电键S1 , 断开单刀双掷开关S2 , 调节电阻箱的阻值为R1 , 读出电流表A2的示数I0;将单刀双掷开关S2合向1,调节电阻箱的阻值,使电流表A2的示数仍为I0 , 此时电阻箱阻值为R2 , 那么电流表A1的阻值RA1=________。
    〔2〕将单刀双掷开关S2合向2,屡次调节电阻箱的阻值,记录每次调节后的电阻箱的阻值R及电流表A1的示数I,实验小组成员打算用图象分析I与R的关系,以电阻箱电阻R为横轴,为了使图象是直线,那么纵轴y应取     。

    2
    C.
    D.
    〔3〕假设测得电流表A1的内阻为1Ω,定值电阻R0=2Ω,根据〔2〕选取的y轴,作出y﹣R图象如图乙所示,那么电源的电动势E=________V,内阻r=________Ω。
    〔4〕按照本实验方案测出的电源内阻值________。〔选填“偏大〞、“偏小〞或“等于真实值〞〕
    11.如图甲所示,质量均为m=0.5kg的相同物块P和Q〔可视为质点〕分别静止在水平地面上AC两点,P在按图乙所示随时间变化的水平力F作用下由静止开始向右运动,3s末撤去力F,此时P运动到B点,之后继续滑行并与Q发生弹性碰撞,BC两点间的距离为L=3.75m,PQ与地面间的动摩擦因数均为μ=0.2,取g=10m/s2 , 求:

    〔1〕P到达B点时的速度大小v及其与Q碰撞前瞬间的速度大小v1;
    〔2〕Q运动的时间t。
    ﹣和正电子e+碰撞后湮灭,产生伽马射线。如下列图,在竖直面xOy内,第I象限内存在平行于y轴的匀强电场E,第II象限内存在垂直于面xOy向外的匀强磁场B1 , 第IV象限内存在垂直于面xOy向外的矩形匀强磁场B2〔图中未画出〕。点A、P位于x轴上,点C、Q位于y轴上,且OA距离为L.某t0时刻,速度大小为v0的正电子e+从A点沿y轴正方向射入磁场,经C点垂直y轴进入第I象限,最后以 的速度从P点射出。同一t0时刻,另一速度大小为的 负电子e﹣从Q点沿与y轴正半轴成45°角的方向射入第IV象限,后进入未知矩形磁场区域,离开磁场时正好到达P点,且恰好与P点出射的正电子e+正碰湮灭,即相碰时两电子的速度方向相反。假设正负电子的质量均为m、电荷量大小为e、电子重力不计。求:

    〔1〕第II象限内磁感应强度的大小B1;
    〔2〕电场强度E及正电子从C点运动至P点的时间;
    〔3〕Q点的纵坐标及第IV象限内矩形磁场区域的最小面积S。
    三、[物理-选修3-3]〔15分〕
    13.以下说法正确的选项是〔   〕
    A. 温度由摄氏温度t升至2t,对应的热力学温度便由T升至2T
    B. 相同温度下液体中悬浮的花粉小颗粒越小,布朗运动越剧烈
    C. 做功和热传递是改变物体内能的两种方式
    D. 分子间距离越大,分子势能越大,分子间距离越小,分子势能也越小
    E. 晶体具有固定的熔点,物理性质可表现为各向同性
    14.如下列图,两端开口的气缸水平固定,A、B是两个厚度不计的活塞,可在气缸内无摩擦滑动,面积分别为S1=20cm2 , S2=10cm2 , 它们之间用一根细杆连接,B通过水平细绳绕过光滑的定滑轮与质量为M=2kg的重物C连接,静止时气缸中的气体温度T1=600K,气缸两局部的气柱长均为L,大气压强P0=1×105Pa,取g=10m/s2 , 缸内气体可看作理想气体;

    〔1〕活塞静止时,求气缸内气体的压强;
    〔2〕假设降低气内气体的温度,当活塞A缓慢向右移动 L时,求气缸内气体的温度.
    四、[物理-选修3-4]〔15分〕
    15.一简谐机械横波沿x轴负方向传播,波的波长为8m,周期为2s,t=0s时刻波形如图甲所示,a、b、d是波上的三个质点。图乙是波上某一点的振动图象,那么以下说法正确的选项是〔   〕
    A. 图乙可以表示质点b的振动                  B. 在0~0.25s和0.25~0.5s两段时间内,质点b运动位移相同
    C. 该波传播速度为v=16m/s                   D. 质点a在t=1s时位于波谷
    E. 质点d 简谐运动的表达式为y=0.1sinπt〔m〕
    16.如下列图,等腰直角三角形ABC为某透明介质的横截面,O为BC边的中点,位于O点处的点光源在透明介质内向各个方向发射光线,其中从AC边上的D点射出的光线平行于BC,且OC与OD夹角为15°,从E点射出的光线垂直BC向上。BC边长为2L.求:

    〔1〕该光在介质中发生全反射的临界角C;
    〔2〕DE的长度x。

    答案解析局部
    一、选择题:本大题共8小题,每题6分.在每题给出的四个选项中,第1~4题只有一个选项符合题目要求,第5~8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.
    1.【解析】【解答】解:A、查德威克用α粒子轰击铍原子核,发现了中子。卢瑟福用α粒子轰击氮原子核,发现了质子,A不符合题意。
    B、卢瑟福通过对α粒子散射实验的研究,揭示了原子有复杂的结构。贝克勒尔通过对天然放射性现象的研究,证明原子核有复杂结构,B不符合题意。
    C、汤姆孙通过对阴极射线的研究发现了电子,但阴极射线不是原子核中的中子变为质子时产生的β射线,C不符合题意。
    D、居里夫妇从沥青铀矿中别离出了钋〔P0〕和镭〔Ra〕两种新元素,D符合题意。
    故答案为:D

    【分析】查德威克发现了中子;卢瑟福揭示了原子的核式结构;阴极射线是原子核外电子的X射线。
    2.【解析】【解答】解:A、攻击卫星的轨道半径小,进攻前需要加速做离心运动,才能进入侦查卫星轨道,A符合题意。
    B、根据a= 可知,攻击前,攻击卫星的轨道半径小,故攻击卫星进攻前的向心加速度大于攻击时的向心加速度,B不符合题意。
    C、攻击卫星在攻击过程中,做加速运动,除引力以外的其他力做正功,机械能增加,故攻击卫星进攻前的机械能小于攻击时的机械能,C不符合题意。
    D、根据万有引力提供向心力 ,得v= ,轨道半径越小,速度越大,当轨道半径最小等于地球半径时,速度最大,等于第一宇宙速度7.9km/s。故攻击卫星进攻时在轨运行速率小于7.9km/s,D不符合题意。
    故答案为:A

    【分析】利用变轨结合半径的变化可以判别速度的变化;利用引力提供向心力结合半径的变化可以判别加速度、机械能和线速度的变化。
    3.【解析】【解答】解:AB、导体棒做切割磁感线运动,产生感应电流,受到向左的安培力,导体棒做减速运动,随着速度的减小,感应电流减小,导体棒所受的安培力减小,那么加速度减小,v﹣t图象的斜率绝对值减小,v﹣t图象是曲线。A不符合题意,B符合题意。
    CD、通过电阻R的电量 q=V= ,那么知 q﹣x图象是过原点的倾斜的直线,C、D不符合题意。
    故答案为:B。

    【分析】利用牛顿第二定律可以判别斜率的变化;利用电荷量的表达式可以判别电荷量与位移的关系。
    4.【解析】【解答】解:ABC、两个球都是从同一个水平面下降的,到达最低点时还是在同一个水平面上,根据重力做功的特点可知在整个过程中,AB两球重力做的功相同,两球重力势能减少量相等。B球在下落的过程中弹簧要对球做负功,弹簧的弹性势能增加,所以B球在最低点的速度要比A的速度小,动能也要比A的小,AC不符合题意,B符合题意;
    D、由于在最低点时B的速度小,根据向心力的公式可知,B球需要的向心力小,所以绳对B的拉力也要比A的小,D不符合题意。
    故答案为:B。

    【分析】利用高度的变化可以判别重力势能的变化;利用弹力做功可以判别速度的变化及动能的变化;利用牛顿第二定律可以比较拉力的大小。
    5.【解析】【解答】解:A、下雨天,地面变光滑,动摩擦因数μ变小,最大静摩擦力减小,A不符合题意。
    B、将力F分解,脚对地面的压力为Fcosθ,奔跑幅度越大,夹角θ越大,那么压力越小,最大静摩擦力越小,人越容易滑倒,B符合题意。
    CD、当Fsinθ>μFcosθ时,人容易滑倒,此时μ<tanθ,C符合题意,D不符合题意。
    故答案为:BC。

    【分析】下雨天动摩擦因素变小所以最大静摩擦变小;奔跑幅度越大压力越小所以摩擦力越小;当水平方向向前的作用力大于摩擦力时就会滑倒。
    6.【解析】【解答】解:A、滑片P位置不动,当S闭合时,电阻变小,原线圈电压及匝数比不变,副线圈电压不变,电压表读数不变,A不符合题意;
    B、副线圈电压不变,电阻变小,输出功率变大,输入功率变大,根据P1=U1I1 , 知电流表读数变大,B符合题意;
    CD、因为副线圈电流增大,所以等效电阻R两端的电压增大,并联局部的电压减小,为了使灯泡L正常发光,必须增大电压,滑片P应向上滑动,C符合题意,D不符合题意;
    故答案为:BC。

    【分析】滑片位置不动,匝数之比不变,所以输出电压不变;当开关闭合时电阻变小那么电流变大;利用开关闭合时输出电流变大电阻R两端电压变大导致灯泡两端电压变小,所以可以通过增大副线圈的匝数增大灯泡两端的电压。
    7.【解析】【解答】解:AB、等量异种电荷的电场线和等势线都是关于连线、中垂线对称的,由等量异号电荷的电场的特点,结合题目的图可知,图中bdef所在的平面是两个点电荷连线的垂直平分面,所以该平面上各点的电势都是相等的,各点的电场强度的方向都与该平面垂直。
    由于b、c、d、e各点到该平面与两个点电荷的连线的交点O的距离是相等的,结合该电场的特点可知,b、c、d、e各点的场强大小也相等。
    由以上的分析可知,b、d、e、f各点的电势相等且均为零,电场强度大小相等,方向相同。A符合题意,B不符合题意;
    C、由于b、e、d各点的电势相同,故电子移动过程中,电场力不做功,C不符合题意;
    D、将+Q从a点移动到b点,球心O仍位于等量异种电荷的中垂线位置,电势为零,故其电势不变,D符合题意;
    故答案为:AD

    【分析】利用电场线的分布可以比较电势和场强的大小;利用电场力和运动方向可以判别电场力做功;利用等量异种电荷中垂线其电势等于0.
    8.【解析】【解答】解:AB、根据v﹣t图象可知,在前1s内小车向右做匀加速直线运动,小物体向右做匀减速直线运动,
    小车和小物块的加速度分别为 , =﹣9m/s2 ,
    对小车根据牛顿第二定律有μm2g=m1a1 ,
    对小物块根据牛顿第二定律有﹣〔F+μm2g〕=m2a2 ,
    代入数据联立解得μ=0.4,F=0.5N,AB符合题意;
    C、根据图象可知,在t=1s时小车和小物块的速度相同,两者不在发生相对运动,
    在前1s内小车发生的位移为 ,
    小物块发生的位移为 =6.5m,
    所以x2﹣x1=5m,C不符合题意;
    D、当小车河小物块的速度相等后,在外力的作用下一起向右减速运动,其加速度为 ,
    当速度减小到0时,整体发生的位移为 ,
    所以小物块向右滑动的最大位移是xmax=x2+x3=7.7m,D符合题意;
    故答案为:ABD。

    【分析】利用加速度的定义式可以求出加速度的大小;结合牛顿第二定律可以求出动摩擦因素和恒力的大小;利用位移公式可以求出相对位移的大小;利用位移公式结合牛顿第二定律可以求出最大的位移。
    二、非选择题:包括必考题和选考题两局部.第9题~第12题为必考题,每个试题考生都必须作答.第13题~第16题为选考题,考生根据要求作答。
    9.【解析】【解答】解:〔1〕每次让滑块从滑槽上同一高度释放,是为了保证到达斜面体底端的速度相同。〔2〕滑块离开滑槽后,受到摩擦力作用,做匀减速直线运动,设离开滑槽的速度为v0 ,
    根据运动学公式可知, ,
    随着L增大,v将会减小。〔3〕滑块从桌边做平抛运动,那么有:h=
    x=vt
    由〔2〕可知, ,
    联立解得:
    假设x2﹣L图象的斜率绝对值为k,那么有:4μh=k
    解得:μ= 。
    故答案为:〔1〕滑块到达滑槽末端的速度相等;〔2〕减小;〔3〕 。

    【分析】〔1〕每次从同一高度释放小球是为了保证到达底端的速度大小相同;
    〔2〕滑块离开斜槽后做匀减速运动所以速度会减小;
    〔3〕利用图像斜率结合速度位移公式可以求出动摩擦因素的大小。
    10.【解析】【解答】解:〔1〕由题意可知,电路电流保持不变,由闭合电路欧姆定律可知,电路总电阻不变,那么电流表内阻等于两种情况下电阻箱阻值之差,即:RA1=R2﹣R1;〔2〕根据题意与图示电路图可知,电源电动势:E=I〔r+R0+R+RA1〕,整理得: = R+ ,为得到直线图线,应作 ﹣R图象,故答案为:C。〔3〕由 ﹣R图线可知:b= =1.3,k= = = = ,解得,电源电动势:E=3V,电源内阻:r=0.9Ω;〔4〕实验测出了电流表A1的内阻,由〔2〕〔3〕可知,电源内阻的测量值等于真实值。
    故答案为:〔1〕R2﹣R1;〔2〕C;〔3〕3;0.9;〔4〕等于真实值。

    【分析】〔1〕利用欧姆定律可以求出电流表的内阻大小;
    〔2〕利用闭合电路的欧姆定律可以判别图像的坐标信息;
    〔3〕利用图像斜率和截距可以求出电动势和内阻的大小;
    〔4〕由于没有电表内阻的影响所以测量值等于真实值。
    11.【解析】【分析】 〔1〕利用动量定理结合牛顿第二定律和速度位移公式可以求出速度的大小;
    〔2〕利用动量守恒定律结合动能守恒及速度公式可以求出运动的时间。
    12.【解析】【分析】〔1〕利用牛顿第二定律可以求出磁感应强度的大小;
    〔2〕利用类平抛的位移公式结合速度公式可以求出电场强度的大小;
    〔3〕利用位移公式结合运动的时间和牛顿第二定律可以求出面积的大小。
    三、[物理-选修3-3]〔15分〕
    13.【解析】【解答】解:A、温度由摄氏温度t升至2t,对应的热力学温度便由T升至T′,其中T'=2t+273,不一定等于2T,A不符合题意。
    B、相同温度下液体中悬浮的花粉小颗粒越小,受力越不易平衡,布朗运动越剧烈,B符合题意。
    C、根据热力学第一定律可知,做功和热传递是改变内能的两种方式,C符合题意。
    D、假设分子力表现为斥力时,分子间距离越大,分子力做正功,分子势能越小;分子间距离越小,分子力做负功,分子势能越大。假设分子力表现为引力时,分子间距离越大,分子力做负功,分子势能越大;分子间距离越小,分子力做正功,分子势能越小,D不符合题意。
    E、根据晶体的特性可知,晶体具有固定的熔点,物理性质可表现为各向同性,E符合题意。
    故答案为:BCE

    【分析】利用热力学温标的关系可以判别温度的变化量大小;利用分子距离和分子势能的关系图可以判别两者的大小关系;晶体都有固定熔点,其单晶体物理性质为各向异性。
    14.【解析】【分析】〔1〕利用活塞的平衡方程可以求出压强的大小;
    〔2〕利用理想气体的状态方程可以求出气体的温度大小。
    四、[物理-选修3-4]〔15分〕
    15.【解析】【解答】解:A、由图乙知,t=0时刻质点经过位置向下运动,图甲是t=0时刻的波形,此时a位于波峰,位移最大,与图乙中t=0时刻质点的状态不符,而质点b在t=0时刻经过平衡位置向下运动,与图乙中t=0时刻质点的状态相符,所以图乙不能表示质点d的振动,可以表示质点b的振动,A符合题意;
    B、由图乙可知,在0~0.25s和0.25~0.5s两段时间内,质点b运动位移不相同,B不符合题意;
    C、波的波长为8m,周期为2s,故传播速度v= =  m/s=4 m/s,C不符合题意;
    D、因周期T=2s,那么质点a在t=1s时,即振动半个周期,其位于波谷,D符合题意;
    E、根据平移法可知,质点d下一时刻沿着y轴正方向运动,振幅A=10cm=0.1m,而 =πrad/s,因此质点d 简谐运动的表达式为y=0.1sinπt〔m〕,E符合题意。
    故答案为:ADE

    【分析】利用起振方向可以判别质点的振动图像;利用质点运动的时间可以判别位移的大小;利用波长和周期可以求出传播速度的大小;利用振动时间可以判别质点的位置;利用振幅和相位可以判别质点的振动方程。
    16.【解析】【分析】〔1〕利用折射定律结合全反射定律可以求出临界角的大小;
    〔2〕利用几何关系可以求出DE的长度。
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