上海市崇明县2021届高三第二次高考模拟考试物理试题-Word版含解析.docx
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1、2021年上海市崇明县高考物理二模试卷一、单项选择题(共16分,每小题2分每小题只有一个正确选项)1(2分)关于分子动理论和物体的内能,下列说法中正确的是() A 液体分子的无规章运动称为布朗运动 B 物体的温度上升,物体内大量分子热运动的平均动能增大 C 物体的温度上升,物体内分子势能肯定增大 D 物体从外界吸取热量,其温度肯定上升【考点】: 物体的内能;分子间的相互作用力【分析】: 布朗运动是指悬浮在液体中颗粒的运动,不是液体分子的运动温度只是分子平均动能的标志;做功和热传递都可以转变物体的内能;【解析】: 解:A、布朗运动是指悬浮在液体中颗粒的运动,不是液体分子的运动,而是液体分子的运动
2、的间接反映故A错误;BC、温度是分子平均动能的标志,温度上升,物体内大量分子热运动的平均动能增大,但是无法依据温度变化判定分子势能变化,故B正确,C错误;D、做功和热传递都可以转变物体的内能物体从外界吸取热量,其内能不肯定增加,与做功状况有关,故D错误;故选:B【点评】: 本题关键要理解布朗运动的实质和意义,知道温度是分子平均动能的标志,分子势能变化需要依据分子力的性质和做功的正负来判定2(2分)表征物体做简谐振动快慢的物理量是() A 回复力 B 振幅 C 周期 D 位移【考点】: 单摆周期公式【分析】: 简谐运动的周期跟振幅没有关系,而是由本身的性质(在单摆中由初始设定的绳长)打算,反映了
3、振动的快慢【解析】: 解:A、回复力F=kx,是时刻变化的,与位移有关,故A错误;B、振幅反映了振动的强弱,故B错误;C、周期反映了振动的快慢,故C正确;D、位移是偏离平衡位置的距离,是时刻变化的,最大位移等于振幅,反映振动的强度,故D错误;故选:C【点评】: 本题考查了描述简谐运动的几个物理量,要明确各个量的含义,基础题3(2分)下列有关科学家和其在物理学中的贡献描述正确的是() A 卡文迪什发觉了万有引力定律 B 法拉第发觉了电流的磁效应 C 贝克勒尔首先发觉了自然放射现象 D 汤姆生提出了原子的核式结构模型【考点】: 物理学史【专题】: 常规题型【分析】: 依据物理学史和常识解答,记住有
4、名物理学家的主要贡献即可【解析】: 解:A、牛顿发觉了万有引力定律,故A错误;B、奥斯特发觉了电流的磁效应,故B错误;C、贝克勒尔首先发觉了自然放射现象,故C正确;D、卢瑟福提出了原子的核式结构模型,故D错误;故选:C【点评】: 本题考查物理学史,是常识性问题,对于物理学上重大发觉、创造、有名理论要加强记忆,这也是考试内容之一4(2分)如图所示,A、B是某“门”电路的输入信号,Z是相应的输出信号由此可以推断,该门电路是() A “或”门 B “与”门 C “非”门 D “与非”门【考点】: 简洁的规律电路【分析】: 与门的特点:大事的全部条件满足,大事才能发生或门的特点:只要有一个条件满足,大
5、事就能发生非门的特点:输入状态和输出状态完全相反【解析】: 解:由图可知,当AB中有一个为高电平常,输出Z即为高电平;符合或门的性质;故选:A【点评】: 本题考查常见规律电路,要留意把握三种常见门电路的性质;并依据输出信号来确定门电路5(2分)关于机械波,下列说法与事实不全都的是() A 能在真空中传播 B 频率由波源打算 C 能产生干涉、衍射现象 D 在传播过程中能传递能量【考点】: 机械波【分析】: 明确机械波的性质:机械波能传播能量和振动性质,其频率由波源打算,波速由介质打算【解析】: 解:A、机械波的传播需要介质;不能在真空中传播;故A错误;B、机械波的频率与波源振动的频率相同;故B正
6、确;C、机械波可以产生干涉及衍射现象;故C正确;D、机械波的传播过程也是传递能量的过程;故A正确;本题选择与事实不全都的,故选:A【点评】: 波的基本特点是波传播的是振动形式和能量,而质点不随波迁移,只在各自的平衡位置四周振动机械波形成要有两个条件:波源和介质6(2分)下列那个核反应方程是重核裂变的方程() A H+HHe+n B PSi+e C N+HeO+H D U+nSr+Xe+10n【考点】: 重核的裂变【分析】: 衰变生成氦原子核,自发进行;衰变生成电子,自发进行;聚变是质量轻的核结合成质量大的核裂变是质量较大的核分裂成较轻的几个核【解析】: 解:A、H+HHe+n,是核聚变方程故A
7、错误B、PSi+e是发觉正电子的反应方程故B错误C、N+HeO+H是人工核反应方程,是发觉质子的方程故C错误D、U+nSr+Xe+10n是重核的裂变故D正确故选:D【点评】: 该题考查常见的几个核反应方程,属于对核反应方程的种类的考查,难度不大,在学习中需要记住一些特殊的方程式7(2分)在电磁波谱中,红外线、可见光和X射线三个波段的频率大小关系是() A 红外线的频率最大,可见光的频率最小 B 可见光的频率最大,红外线的频率最小 C X射线频率最大,红外线的频率最小 D X射线频率最大,可见光的频率最小【考点】: 电磁波谱【分析】: 电磁波是由变化电磁场产生的,电磁波有:无线电波、红外线、可见
8、光、紫外线、伦琴射线、射线它们的波长越来越短,频率越来越高【解析】: 解:红外线、可见光和伦琴射线(X射线)三个波段的波长是从长到短,所以其频率是从低到高则频率最高的是伦琴射线(X射线),频率最小的红外线,故C正确、ABD错误故选:C【点评】: 本题考查对电磁波谱的生疏,对于电磁波谱要留意依据其波长或频率的变化而变化的规律特殊是留意可见光、红外线及紫外线间的波长、频率关系的把握8(2分)在如图所示装置中,质量为m2的物体悬挂在轻绳上O点,轻绳的一端固定在a点,另一端绕过轻质滑轮b后悬挂一质量为m1的物体已知悬点a、b间的距离远大于滑轮的直径,不计一切摩擦,整个装置处于静止状态,则() A 肯定
9、等于 B 肯定不等于 C m1肯定小于m2 D m1可能等于m2【考点】: 共点力平衡的条件及其应用;力的合成与分解的运用【专题】: 共点力作用下物体平衡专题【分析】: 对与m2连接的悬挂点进行受力分析,抓住两个绳子拉力在水平方向上的分力相等,得出、的关系依据竖直方向上合力等于m1的重力,得出m1和m2的关系【解析】: 解:由题,由于质量为m2的物体悬挂在轻绳上O点,所以绳子的拉力相等,等于m1的重力,对与m2连接的悬挂点进行受力分析,水平方向有Tsin=Tsin,所以=在竖直方向上有:Tcos+Tcos=m2g,而T=m1g,则有2m1gcos=m2g所以m2肯定小于2m1,当=60时,T=
10、m1g=m2g,此时m1等于m2故A、D正确,B、C错误故选:AD【点评】: 解决本题的关键合适地选择争辩对象,正确地进行受力分析,运用共点力平衡,抓住水平方向和竖直方向合力为零进行求解该题中质量为m2的物体悬挂在轻绳上O点,可能是通过滑轮悬挂,也可能是通过光滑的环悬挂,与“系”在O点的“节点”要区分开二、单项选择题(共24分,每小题3分每小题只有一个正确选项)9(3分)如图所示,一两头开口的圆柱形容器直立在水平面上,上部圆筒较细,下部圆筒较粗且足够长容器下部圆筒中有一可沿圆筒无摩擦移动的活塞S,用细绳通过测力计F将活塞提着,容器中盛有肯定量的水现提着活塞的同时使活塞缓慢地下移在这一过程中,测
11、力计的读数() A 始终保持不变 B 先变小,然后保持不变 C 先变大,然后保持不变 D 先变小,然后变大【考点】: 抱负气体的状态方程;封闭气体压强【专题】: 抱负气体状态方程专题【分析】: 弹簧测力计的示数是细绳对活塞的拉力,等于活塞的重力和水对活塞的压力其中,活塞的重力肯定,所以推断弹簧测力计示数是否变化,需要推断水对活塞压力是否变化依据公式F=pS,在活塞横截面积不变的状况下,要分析压强大小的变化状况,而压强的大小p=gh,最终还要通过确定水的深度h的变化状况来推断【解析】: 解:细绳对活塞的拉力,等于活塞的重力和水对活塞的压力水对活塞的压力F=pS,S不变,压强p=gh,可见深度h的
12、变化直接影响了压强的小由图可知,当活塞向下移动时,水深h在渐渐减小,因此,压强p也在减小,压力F也在减小;当活塞下移到上面细筒中的水全部进入粗筒时,再下移活塞水深不再转变,而压力F保持不变因此,测力计的示数应当是先变小,后保持不变,选项B符合题意故选:B【点评】: 此题考查的角度比较特殊,突破点在容器外形对液体深度造成的影响10(3分)(2022江苏)一汽车从静止开头做匀加速直线运动,然后刹车做匀减速直线运动,直到停止下列速度v和位移x的关系图象中,能描述该过程的是() A B C D 【考点】: 匀变速直线运动的图像;匀变速直线运动的速度与时间的关系;匀变速直线运动的位移与时间的关系【专题】
13、: 运动学中的图像专题【分析】: 依据匀变速直线运动位移速度公式列式分析即可求解【解析】: 解:物体做初速度为零的匀加速直线运动,设加速度为a1,则v2=2a1xv=,所以图象是单调递增凸函数,刹车后做匀减速直线运动,可以反过来看成初速度为零的匀加速直线运动,设加速度大小为a2,则v2=2a2x解得:v=,则图象是单调递增的凸函数,再反过来即为单调递减的凸函数,故A正确故选:A【点评】: 本题主要考查了匀变速直线运动位移速度公式的直接应用,知道车后做匀减速直线运动,可以反过来看成初速度为零的匀加速直线运动,难度适中11(3分)如图所示,一只小鸟沿着较粗均匀的树枝从右向左缓慢爬行,在小鸟从A运动
14、到B的过程中() A 树枝对小鸟的作用力先减小后增大 B 树枝对小鸟的摩擦力先减小后增大 C 树枝对小鸟的弹力先减小后增大 D 树枝对小鸟的弹力保持不变【考点】: 共点力平衡的条件及其应用;力的合成与分解的运用【专题】: 共点力作用下物体平衡专题【分析】: 小鸟缓慢爬行,合力为零,受重力、支持力和静摩擦力处于平衡,依据平衡得出摩擦力的变化和弹力的变化【解析】: 解:A、树枝对小鸟的作用力与小鸟的重力等值反向,所以树枝对小鸟的作用力大小不变,故A错误B、小鸟所受的摩擦力f=mgsin,从A到B的过程中,先减小后增大,则摩擦力先减小后增大,故B正确C、小鸟所受的弹力N=mgcos,从A到B的过程中
15、,先减小后增大,则弹力先增大后减小,故C、D错误故选:B【点评】: 解决本题的关键能够正确地受力分析,运用共点力平衡进行求解,留意小鸟所受的摩擦力为静摩擦力12(3分)如图,某示波管内的聚焦电场,上下对称分布的实线和虚线分别表示电场线和等势线,一电子分别在a、b、c三点,所受的电场力为Fa、Fb和Fc,所具有的电势能为Ea,Eb,Ec,则他们的大小关系是() A FaFc,EaEc B FaFb,EaEb C FbFc,EbEc D FbFc,EbEc【考点】: 电场线;电势能【分析】: 图中a、b两点在一个等势面上,依据W=qU推断电场力做功的大小,依据电场线的疏密程度推断电场强度的大小【解
16、析】: 解:由图可知,b处的电场线最密,c处的电场线最疏,则b处的电场强度最大,c处的电场强度最小,电子在b处受到的电场力最大,c处的电场力最小即FbFaFc;沿电场线的方向电势降低,由图可知,右侧的电势高,左侧的电势低,所以c处的电势最高,a处的电势最低,电子带负电,在电势高的地方的电势能小,所以EaEbEc故选:D【点评】: 本题关键是明确电场强度的大小看电场线的疏密程度,电子带负电,在电势高的地方电子的电势能小,基础问题13(3分)如图所示,在外力作用下某质点作直线运动的t图象为正弦曲线从图中可以推断() A 在0t3时间内,外力做正功 B 在0t1时间内,外力的功率渐渐增大 C 在t2
17、时刻,外力的功率最大 D 在t1t3时间内,外力做的总功不为零【考点】: 动能定理的应用;匀变速直线运动的图像【专题】: 动能定理的应用专题【分析】: 由vt图象可知物体的运动方向和速度大小的变化,由动能定理分析外力做功正负由图象的斜率可知加速度的大小和方向,分析出外力的大小和方向,可由公式P=Fv可求得功率的变化状况【解析】: 解:A、在0t1时间内,由图象可知,物体的速度增大,动能增大,由动能定理知外力做正功;故A正确B、图象斜率表示加速度,加速度与外力成正比,则知在0t1时间内,加速度减小,外力减小减小,速度增大由图象可知0时刻速度为零,由P=Fv可知外力的功率为零t1时刻速度最大但拉力
18、为零,t1时刻外力功率也为零,可知外力功领先增大后减小,故B错误C、t2时刻物体的加速度为零,外力为零,由P=Fv可知外力的功率为零,故C错误D、在t1t3时间内物体的动能变化量为零,由动能定理可知外力做的总功为零,故D错误故选:A【点评】: 本题要求同学能娴熟把握图象的分析方法,由图象得出我们需要的信息把握动能定理,能够依据动能的变化分析外力做功正负B项中接受的是极限分析法,因开头为零,后来为零,而中间有功率,故功率应先增大,后减小14(3分)如图所示是一个单边斜拉桥模型,均匀桥板重为G,可绕通过O点的水平固定轴转动7根与桥面均成30角的平行钢索拉住桥面,其中正中间的一根钢索系于桥的重心位置
19、,其余成等距离分布在它的两侧若每根钢索所受拉力大小相等且等于F,则() A F=G B F=G C F=G D F=G【考点】: 力矩的平衡条件【分析】: 钢绳拉力和重力的合力沿着杆指向O点,否则杆会绕O点转动;依据牛顿第三定律,O点对杆的支持力水平向左;然后对杆受力分析,受重力、拉力和支持力,依据平衡条件,有:拉力的竖直重量等于重力【解析】: 解:钢绳拉力和重力的合力沿着杆指向O点,否则杆会绕O点转动;依据牛顿第三定律,O点对杆的支持力水平向左;对杆受力分析,受重力、拉力和支持力,依据平衡条件,有:7Tsin30=mg解得:T=;故选:B【点评】: 本题考查力矩平衡的条件应用;推断出O点对杆
20、的支持力水平向左是解题的突破口;然后依据平衡条件列式求解即可15(3分)在输液时,药液有时会从针口流出体外,为了准时发觉,设计了一种报警装置电路如图所示,M是贴在针口处的传感器,接触到药液时其电阻RM会发生变化,导致S两端的电压U增大而报警此时() A RM变大,且R越大,U增大越明显 B RM变大,且R越小,U增大越明显 C RM变小,且R越大,U增大越明显 D RM变小,且R越小,U增大越明显【考点】: 闭合电路的欧姆定律【专题】: 恒定电流专题【分析】: 电阻R与RM并联后与S串联,当电阻R越大时,电阻R与RM并联的电阻越接近RM,电压变化越明显【解析】: 解:S两端电压U增大,故传感器
21、两端电压肯定减小;当“有药液从针口流出体外”使传感器接触药液,RM变小;当RRM时,R越大,M与R并联的电阻R并越接近RM,U增大越明显;故选:C【点评】: 本题是电路的动态分析问题,关键明确当电阻R越大时,电阻R与RM并联的电阻越接进RM,电压变化越明显16(3分)如图所示,两端开口、内径均匀的玻璃弯管竖直固定,两段水银柱将空气柱B封闭在玻璃管左侧的竖直部分,A侧水银有一部分在水平管中若保持温度不变,向右管缓缓注入少量水银,稳定后() A 右侧水银面高度差h1减小 B 空气柱B的长度不变 C 空气柱B的压强增大 D 左侧水银面高度差h2增大【考点】: 封闭气体压强;抱负气体的状态方程【分析】
22、: 使用连通器的原理可以求出B两部分气体的压强;向右管注入少量水银,左侧的压强就增大,左侧的水银就会向左移动,从而左侧的水银A向上运动,这时左侧水银的高度差h2就会减小温度保持不变,气体的压强减小再依据连通器的原理确定h的变化【解析】: 解:A:气体的压强减小,右管与B的水银面的高度差h1就会减小,故A正确,D错误;B:温度保持不变,气体的压强减小,依据玻意耳定律,气体的体积就会增大,长度变大故B错误;C、依据连通器的原理PB=P0+gh1=P0+gh2,向右管注入少量水银,左侧的压强就增大,左侧的水银就会向左移动,从而左侧的水银A向上运动,这时左侧水银的高度差h2就会减小温度保持不变,气体的
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