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高三物理参考答案、提示及评分细则 1.C从C点沿中垂线向外,各点的电场强度大小可能越来越小,也可能先变大先后变小.正粒子由静止释放后,沿OC方 向运动,所以加速度大小可能一直减小,也可能先增大后减小.选项C正确. 2.D由于万有引力常量G题设中没有给出,所以无法求出月球的质量与密度,选项A、B错误;由于万有引力常量G和 ¨嫦娥五号”的质量题设中均没给岀,所以无法求¨嫦娥五号”在圆轨道所受月球引力大小,选项C错误;题设给出了椭圆 和环月圆轨道的周期T1、T2,环月圆轨道的近月高度h,月球半径R,由开普勒第三定律得7=,可以求出大椭 圆半长轴a,从而求出椭圆轨道远月点距离月球的高度H=2a-(h+2R),选项D正确 3.CS刚闭合时,线圈中产生自感现象,此时线圈可看作一个很大的电阻,故Ⅰ2不亮,大电容对变化电流阻碍作用很小, 此时电容器可看作阻值很小的导线,对变化电流有旁路作用,故L3也不亮,只有L亮,选项A、B错误;S闭合足够长时 间后,电路稳定而自感现象消失,因为线圈的直流电阻为零,故可将线圈看作一根导线,L、L2灯一样亮,电容器C断 路,Ⅰ中电流等于干路电流,故Ⅰ最亮,选项C正确;S闭合时,电容器C充电,S闭合一段时间后,C中无电流,相当于 断路,S再断开,由于自感现象,此时线圈可看作新的电源,L、L2都亮一下后一起缓慢熄灭,电容器将对L。放电,故Ls 也将逐渐熄灭,选项D错误. 4.B粒子带正电,y轴右侧区域内的电场方向竖直向上,选项A错误;设带电的粒子的质量为m、带电荷量为q,粒子从O 点进入匀强电场时的速度大小为w则在金属板MN之间由动能定理有=号m,由题意可知粒子在y轴右 侧匀强电场中做类平抛运动,设从O点运动到P(3,1点所用时间为h,由类平抛运动可得x=,y=2m1…,联立各 式并代入数据解得E=2×103V/m,选项B正确,C错误;增大M、N之间的电势差,粒子应经过P点的正下方,选项D 错误 5.D在极短的时间内将弹体加速发射出去的过程中,由动量定理BL·【=mv,通过电磁炮的电荷量为q=I,联立解得 200×10-3×300 12C;电容器两端的电压将变为U,=CU1-95×10-2×200012y=1760V,选项D 5×10-2 正确 6.C设离子离开电场时的速度为v,且与水平方向成a角,离子在电场中做类平抛运动所以离子进入磁场后的速度大小 U=离子进入磁场后做匀速圆周运动令其轨道半径为根据牛顿第二定律有B=m,由几何关系有号=ma 联立各式解得磁场的磁感应强度大小B wl,选项C正确 7.A由楞次定律易知,圆形导线环进入磁场时,电流方向为逆时针,即正方向,圆形导线环全部进入 磁场时,电流为零,圆形导线环离开磁场时,电流方向为顺时针,即负方向,选项D错误;设经过时间 t圆形导线环的位置如图所示,圆形导线环运动速度大小为v、半径为R、电阻为r,此时圆形导线环 切割磁场的有效长度为L=2√R-(R-wn)2,产生的感应电动势e=BLv、电流大小为i=2,联立 三式变化可得2BR R)2=1,可见,圆形导线环匀速进入磁场时的i-t图象是椭圆的一部分,同样,圆形导 线环匀速离开磁场时的i-t图象也是椭圆的一部,选项A正确,B、C错误. 【高三新高考11月质量检测·物理参考答案第1页(共4页)】 湖北 E 8.BC将R的阻值调至2Ω时,由闭合电路欧姆定律,可计算出滑动变阻器中电流I=R+R。+r2+1+1 A=1A,电容 器两端电压U=IR=2V,选项A错误;电容器的电荷量Q=CU=20×10-6×2C=4×10-5C,选项B正确;把定值电阻 R看作电源内阻的一部分,根据电源输出功率最大的条件,将R的阻值调至2时,外电阻R等于定值电阻和电源内阻 之和,滑动变阻器的功率为最大值选项C正确;将R的阻值调至2Ω时,定值电阻和滑动变阻器相对于电源来说,是外 电阻大于电源内阻,电源的输出功率不是最大值,选项D错误 9.BD根据右手定则可知,金属棒中电流方向是从M流向N,选项A错误;金属棒转动产生的电动势为E=B·2r =B·2r··2r=4Bo2,金属棒中电流大小为1=4Br2_12Bo2,则电阻R中电流大小为h≈_4Bor,选项 R B正确,C错误;根据能量守恒定律可知外力做功的功率等于电路消耗的电功率,即P=P=FX5R=48Br 选项D正确. 0.BC粒子进入磁场后向下偏转,由此可知粒子带正电,加速电极板是左板电势高于右板电势,选项A错↓ 误;粒子以最大速度(对应轨道半径为n)从NP边界离开磁场时的运动轨迹如图所示,由题设知m k,由牛顿第二定律有qhB=m,由几何关系有r=(m 2/sm37,联立各式解得n=, 3B,选项B正确粒子从NP边界离开磁场时离N点最远距离为/-( L,选项C正 确:由小=2m,可得U=2