2022年高考物理押题预测卷+答案解析01(山东卷)
展开2021年高考押题预测卷01【山东卷】
物理·全解全析
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
B | C | B | D | D | D | C | C | BC | AD | ABD | AD |
1.【答案】 B
【解析】
AB.磷的衰变方程为
根据质量数和电荷数守恒可知,Y粒子质量数A=0,电荷数Z=+1,故Y是正电子,B正确,A错误。
C.放射性元素的原子核有半数发生衰变时所需要的时间,叫半衰期,放射性元素的半衰期由原子核内部因素决定与外界条件无关,C错误;
D.原子核两个完整的半衰期后剩余原子核的数量是原来的 ,D错误。
故选B。
2.【答案】 C
【解析】
理想变压器的变压比
因为U1、 n1、n2均不变,则U2不变,当用户的用电器增多时,P4增大,根据变压器输出功率决定输入功率,有P3增大,升压变压器的输入功率P1和输出功率P2也都增大,根据
则I2增大,则
增大,所以由
得出U3减小,所以U4也减小;经以上分析知当用户的用电器增多时 P4增大,I2增大,所以由
得输电线上损失的功率也增大,故C正确。
故选C。
3.【答案】 B
【解析】
A.因整个系统不存在摩擦力,只有重力做功,故系统的机械能守恒,故A错误;
B.当细线与细杆垂直时,物块的速度为0,根据动能定理可得
其中
联立解得
故B正确;
C.若M=2m时,物块一开始先做向下的加速运动,后做减速运动,圆环先做向上的加速运动,后做减速运动,设物块和圆环速度为零时,细线与细杆夹角为α,根据机械能守恒定律可知,物块重力势能的减少量等于圆环重力势能的增加量,有
整理得
解得
或(舍去)
根据数学关系,可解得
则圆环上升的最大高度为
开始时,由于
圆环在初始位置上方运动,则圆环运动区间的长度为,故C错误;
D.圆环在初始位置上方运动,故可视为圆环在初始位置恰好静止,由此可得
Mgcosθ=mg
解得
故当满足时,圆环在初始位置上方运动,故D错误。
故选B。
4.【答案】 D
【解析】
A.两等量正离子在O点的合场强为0,两等量负离子在O点的合场强为0,则四个离子的合场强为0,所以A错误;
BD.由于等量异种电荷的连线的中垂线为等势线,则A、O、B都在同一等势线上各点电势相同,都为0,所以B错误;D正确;
C. A、B两点电场强度大小相等,方向相反,所以C错误;
故选D。
5.【答案】 D
【解析】
设刹车的加速度大为a,则有
代入数据有
解得
所以D正确;ABC错误;
故选D。
6.【答案】 D
【解析】
A.卫星在椭圆轨道Ⅱ上运动根据近地点速度大于远地点则有v2>v3,由椭圆轨道Ⅱ上近地点进入轨道I,根据卫星变轨规律由高轨道进入低轨道必须点火减速,则v2> v1,但是根据卫星的线速度 可知v1>v3,所以卫星的速度大小关系为v2>v1>v3,则A错误;
B.卫星在轨道Ⅱ上经过P点的加速度等于轨道I上P点的加速度,因为同一点万有引力相同,则加速度相同,所以B错误;
C.根据卫星的周期公式 ,轨道半径越大的周期越大,则卫星在轨道Ⅱ上的运行周期大于在轨道I上的周期,所以C错误;
D.卫星在轨道Ⅱ上由P点运动到Q点的过程只的引力做功所以机械能守恒,则D正确;
故选D。
7.【答案】 C
【解析】
A.若粒子从ab边中点处垂直ab边射出,则圆心一定在在ab边上,设与ab边交点为g,则圆心在Og的中垂线上,而中垂线与ab边平行,不可能相交,故A错误;
B.同理做aO垂线出射速度垂线交于f点,即f为圆心,则对于圆心角为,所以粒子在磁场中的运动时间为
且
解得
故B错误;
C.垂直cf向上发射的粒子刚好与能离开磁场时,轨迹与边af相切,则由几何关系得
由 得
联立解得
故C正确;
D.因为O点距六边形的最近距离为
即此时对应刚好离开磁场的最小直径,所以最小半径为
又
所以最小速度为
故D错误。
故选C。
8.【答案】 C
【解析】
由题意铁块与木板之间摩擦力的最大值为
木板与地面间的摩擦力的最大值为
当时,木板和铁块相对地面静止
又由图像可得
所以0-4s时间内图像与F-t图像相同;当,并且木板和铁块一起相对地面加速运动时,设此时系统的加速度为a,根据牛顿第二定律,对整体有
对铁块有
可得
从此关系式可以看出,当时,M、m相对静止,则对整体有
对铁块
即
即
所以0-10s内图像如图C,故ABD错误,C正确。
故选C。
9.【答案】 BC
【解析】
A.峰值
t=0时刻,线圈平面与磁感线平行,发电机线圈产生的电动势瞬时值表达式为
e=100cos(100πt)V
故A错误;
B.灯泡正常工作时的电阻为
故B正确;
C.发电机电动势的有效值为
设原、副线圈中的电流分别为I1、I2,由闭合电路欧姆定律可知
E=I1r+Uab
根据变压器原理可知
其中
解得
故C正确;
D.由C选项知I1=1.6A,则
故D错误。
故选BC。
10.【答案】 AD
【解析】
A.B点形成的机械波的振动周期为
两列波的振动频率相同,则振动周期也相同,有
根据波速公式有
所以A点形成的机械波在左侧绳中传播的速度为4m/s,则A正确;
B.由于两段绳子的材质不同,即波的传播介质不同,所以无法确定B点形成的机械波传播到p点左侧的速度,所以B错误;
C.B点发出第一个波峰到达p点的时间为
此时A点发出的波传播距离为
则没有到达p点,所以无法形成的第一个波峰在P点相遇,则C错误;
D.两列波到p点的相位差为0,为振动加强点,所以P点振动稳定后,为振动加强点,则D正确;
故选AD。
11.【答案】 ABD
【解析】
AB.由图乙知图线的斜率为
图线的表达式为
代入k值得
导体棒切割磁感线产生的感应电动势为
感应电流为
所以感应电动势和感应电流都不变,则安培力为
所以安培力逐渐增大,故AB正确;
CD.由于安培力与位移为一次函数关系,所以求安培力的功时可用力对位移的平均值,根据题意,当导体棒运动2L0时,导轨间导体棒长度为3L0,安培力平均值为
克服安培力做功为
故C错误,D正确。
故选ABD。
12.【答案】 AD
【解析】
A.小球最终由P点离开小车,从小球滑上小车至离开小车,此过程系统无机械能损失,可视为弹性碰撞,由弹性碰撞结论可知,小车能获得的最大速度为
故A正确;
BC.小球在Q点时,水平方向上与小车共速,由动量守恒定律得
解得
由能量守恒定律得
解得
则小球此时在竖直方向上的分速度大小为
设小球在Q点时速度方向与水平方向的夹角为θ,则
故BC错误;
D.小球离开小车时的速度大小为
由动能定理得
解得
故D正确。
故选AD。
13.【答案】 9
【解析】
(1)因为游标尺精确度为0.05mm,每个小格实际长度为,所以可得游标尺中第6格刻度线与主尺对齐刻度线为
(5)由题意铁片下边的挡光时间分别为,铁片遮光宽度d。则通过光电门的速度近似为
(6)研究铁片上下两边依次通过光电门的运动过程,根据公式有
解得
14. 【答案】 7.5 1.48 1.5 不合理,改装后电流表的内阻与电池内阻相差不大,忽略后,会使内阻的测量值相对误差过大。
【解析】
(1)根据并联电路电流分配关系,电流与电阻成反比,当电流表满偏时,流过电阻的电流为200mA,则干路电流为202mA,则量程约为。
(2)根据闭合电路欧姆定律,当电流表达到满偏时,回路中总电阻
为了保护电流表,闭合开关之前,电阻箱接入电路的电阻值应大于。
(3)根据闭合电路欧姆定律
解得
整理可得
斜率表示E,根据图线可得
代入及,,,解得。
不合理,改装后的电流表内阻约为1Ω,被测电池内阻约为1.5Ω,如果把电表当成理想电表,测量值为2.5Ω,相对误差
相对误差太大。
15.【答案】 (1);(2)
【解析】
(1)该单色光在圆柱体中传播的光路图如图所示
折射角
其中
,
得
根据光的折射定律有
(2)由几何关系可知,该单色光恰好从AD面上无限靠近D处射出半圆柱,在半圆柱中传播的路程
设该单色光在半圆柱中的传播速度大小为v,有
,
解得
16.【答案】 (1);(2)
【解析】
(1)设右管水银面下降,则由玻意尔定律可得
解得右管水银面下降的高度为
h=37.5cm
(2)设空气柱长度为,则由玻意尔定律可得
则管中封闭空气柱的长度为37.5cm。
17.【答案】 (1);(2)
【解析】
(1)由图像的面积规律可知传送带A、B间的距离L即为图线与t轴所围的面积,设,所以
解得
由平均速度的定义可得
(2)由图像可知,0~0.4s和0.4~1.4s内物体的加速度分别为
根据牛顿第二定律得
由图像可知传送带运行速度为,所以0~0.4s内物体相对传送带的位移
即
0.4~1.4s内物体相对传送带的位移
即
则因摩擦而产生的热为
解得
18.【答案】 (1);(2);(3);(4)
【解析】
(1)由题意知,粒子1在第一象限中做圆周运动的半径
设粒子1的电荷量为、质量为,进入第一象限时速度为,则
解得
(2)粒子1在第四象限中运动过程中
整理得
(3)由几何关系知,粒子2在磁场中运动的半径满足
解得
粒子2在磁场中运动轨迹所对的圆心角为
解得
设粒子2的电荷量为、质量为,进入第一象限时速度为,则
解得
粒子2从A到C的时间,从C到P的时间,则
整理得
(4)粒子2在第四象限电场中
整理得
解得
故粒子2从第四象限经过y轴时的纵坐标为
【结束】
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