内容正文:
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高三物理(一模答)—
2020 — 2021 学 年 度 下 学 期 高 三 第 一 次 模 拟 考 试 试 题
物理参考答案
1.B 2.C 3.C 4.B 5.C 6.B 7.B 8.AD 9.ABC 10.CD
11.(6分,每小问2分)
(1)B(2 分)
(2)2.49N—2.51N(2 分)
(3)F(1 分)、F′(1 分)
12.(8分)
(1)0~0.6(1 分);R1(1 分);(2)B(2 分);
(3)E′= RV
RV + r E(2 分);r′=
RV r
RV + r(2 分);
13.(10分)
(1)AO段,由动能定理
mgh = 12 mv
2(2分)
从O点飞出后,做平抛运动。水平方向
x = vt(1分)
竖直方向
y = 12 gt
2(1分)
落到斜面上
y
x
= tan θ(1分)
联立以上各式,解得
t = 2 tan θ 2h
g
(2分)
(2)运动员的着陆点到O点的竖直距离y为:
y= 12 gt
2(1分)
运动员在着陆点D时的动能大小EK=mgh(1+4tan2θ)(2分)
14.(12分)(1)第一次粒子射入磁场后刚好不能从PQ边界射出磁场,表明在磁场中做匀速
圆周运动的轨迹与PQ边界相切,要确定粒子做匀速圆周运动的圆心O的位置,如图答 3 所示,
圆半径R1与L的关系式为:
L = R1 + R1 cos θ,R1 = L1 + cos θ(1分)
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高三物理(一模答)—
又 R1 = mv1Bq(1分),
解得 v1 = BqLm(1 + cos θ)(1分)
如图答 1 所示,以速度v2射入磁场,粒子刚好垂直PQ射出磁场,可确定粒子在磁场中做匀
速圆周运动的圆心在PQ边界线的O点,半径R2与磁场宽L的关系式为
R2 = Lcos θ(1分),
又 R2 = mv2Bq(1分),
解得 v2 = BqLm cos θ(1分)
v1
v2
= cos θ1 + cos θ(2分)
(2)加匀强电场后,粒子在磁场中沿直线运动射出PQ边界的条件为
Eq=Bq v2(2分)
Bq v2 t= BqL
sin θ
(1分)
电场力冲量大小Eqt= BqLsin θ(1分)
15.(12分)
(1)对cd导体棒列牛顿第二定律方程
F-F 安培力=2ma(1分)
当a=0时速度最大为vm
F 安培力=ILB(1分)
I=E/2R(1分)
E=BLvm(1分)
vm=2FR/B2L2(1分)
(2)①从开始到最终稳定的过程中,两棒的总动量守恒,取水平向右为正方向,由动量守恒
定律有:2m × 3v0-m × 2v0=3mv 共.(1分)
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高三物理(一模答)—
解得:v 共= 43 v0(1分)
由能量守恒定律可得,从开始到最终稳定的过程中回路总共产生的电能:
E 电能= 12 × 2m ×(3v0)2+m(2v0)2-(3m)v 共2= 253 mv02 (1分)
②分析两种情况可知,当ab棒的速度大小是v0时有两种情况:
当ab棒的速度未反向,即向左时,设此时cd棒的速度是v1,根据动量守恒得:
2m × 3v0-m × 2v0=2mv1-mv0 解得:v1= 52 v0(1分)
当ab棒的速度反向,即向右时,设此时cd棒的速度是v2,根据动量守恒得:
2m × 3v0-m × 2v0=2mv2+mv0 解得:v2= 32 v0(1分)
对cd棒,由动量定理得F 安t=mΔv(1分)
其中F 安=BIL,q=It(1分)
代入两种情况可得,当v1= 52 v0时,通过cd棒的电荷量为q1=
mv
BL
。(1分)
当v2= 32 v0时,通过cd棒的电荷量为q2=
3mv
BL
。(1分)
由E= ΔΦΔt (1分) q=
BΔS
2R
(1分)
ΔS1 = 2mRvo
B2L
(1分)
ΔS2 = 6mRvo
B2L
(1分) (其它方法正确给满分)
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