内容正文:
2023年高考物理第一次模拟考试卷
物理·参考答案
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
D
D
A
C
B
B
B
AD
BD
BC
11.(1)18.304 (2分) (2) m ;(2分) mgh(2分)
12.(1)100(2分) (2)图见解析图1(2分) 图见解析图2(2分)
1.4×10-3(1.3×10-3~1.5×10-3均可)(3分)
13.答案 (1)p0+ T0 (4分) (2)- (6分)
解析 (1)根据活塞受力平衡可得 pS=mg+p0S 解得p=p0+ (2分)
加热过程中,缸内气体做等压变化,根据盖—吕萨克定律有,=
解得T=T0 (2分)
(2)加热过程中,气体对外界做的功为 W=pS× (2分)
加热过程中,气体吸收的热量为 Q=k(T-T0) (1分)
根据热力学第一定律有 ΔU=Q-W=-。(1分)
14.答案 (1)1 m (6分)(2)5×10-5 s (3分) 2×108 m/s2 (3分)
解析 (1)带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,由洛伦兹力提供向心力
根据牛顿第二定律有qvB= 解得r=2 m (2分)
过M点作带电粒子运动速度方向的垂线与磁场右侧边界交点为O,如图所示,
由几何关系有OM= (2分)
可得OM=2 m=r,可知O为粒子在磁场中运动轨迹的圆心,且圆心角为α,粒子离开磁场时,与边界垂直,且到MQ的距离
d=r-rcosα=1 m。 (2分)
(2)粒子垂直边界进入电场后做类平抛运动,在电场中的加速度大小a= (2分)
代入数据得a=2×108 m/s2 (1分)
在电场中运动的时间t= (2分)
代入数据得t=5×10-5 s。 (1分)
15.答案 (1)41.4 N (8分)(2)0.75 m (5分)(3)1 s (3分)
解析 (1)设剪断细线后,两小球离开弹簧瞬间,小球P的速度大小为v1,小球Q的速度大小为v2,两小球弹开的过程,由动量守恒定律得m1v1=m2v2 (1分)
由机械能守恒定律得Ep=m1v+m2v (2分)
联立可得v1=5 m/s,v2=16 m/s
小球Q沿圆轨道运动过程中,由机械能守恒定律可得m2v=m2v+2m2gR (2分)
在C点有FN+m2g=m2 (2分)
联立可得FN=41.4 N
由牛顿第三定律知,此时小球Q对轨道的压力大小FN′=FN=41.4 N。(1分)
(2)设小球P沿斜面向上运动的加速度的大小为a1,由牛顿第二定律得
m1gsinθ+μm1gcosθ=m1a1 (1分)
假设小球P沿斜面上升的过程还未与Q碰撞,由运动学公式有0-v=2a1· (1分)
联立解得小球P沿斜面上升的最大高度h=0.75 m (1分)
小球P沿斜面向上运动到最高点的时间 t1==0.5 s (1分)
此时小球Q的下落高度y1=gt<(2R-h) (1分)
可知假设正确,即小球P不是在上滑过程被击中的,而是在下滑过程被小球Q击中的,所以所求最大高度h符合题意。
(3)设小球P从A点上升到两小球相遇所用的时间为t,小球P沿斜面下滑的加速度为a2,则m1gsinθ-μm1gcosθ=m1a2 (1分)
两球相碰时竖直方向有
2R-gt2=h-a2(t-t1)2sinθ
联立解得t=1 s。(2分)
原创精品资源学科网独家享有版权,侵权必究!
4
学科网(北京)股份有限公司
$ (
………………○………………
外
………………○………………
装
………………○………………
订
………………○………………
线
………………○………………
) (
………………○………………
内
………………○………………
装
………………○………………
订
………………○………………
线
………………○………………
) (
此卷只装订
不密封
)
(
………………○………………
内
………………○………………
装
………………○………………
订
………………○………………
线
………………○………………
………………○………………
外
………………○………………
装
………………○………………
订
………………○………………
线
………………○………………
… 学校:
______________
姓名:
_____________
班级:
_______________
考号: