内容正文:
★★★202605
高三物理(专版)答案
1~7题每小题4分,共28分,在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。8~10题每小题5分,
共15分,在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的,全部选对的得5分,选对但不全的得3分,
有选错的得0分。
1.答案B
命题透析本题考查原子物理中的重大发现与物理学史,考查学生的物理观念。
思路点拨汤姆孙通过阴极射线实验发现了电子,但他提出的是“枣糕模型”。确立“核式结构模型”的是卢瑟
福,基于α粒子散射实验,A错误;天然放射现象揭示了原子核内部有复杂的结构,B正确;卢瑟福确实曾预言
过原子核内可能存在一种质量与质子相近的中性粒子,但中子的发现者是他的学生查德威克,C错误;爱因斯
坦将量子概念推广到光,正式确立光子说,并成功解释光电效应,D错误。
2.答案C
命题透析本题以理想气体P-V图线为情境,考查热力学第一定律、内能变化,以及循环过程中的能量转化,
考查学生的图像分析能力与对热力学过程的理解。
思路点拨状态2到状态1的绝热过程,外界压缩气体,气体与外界没有热交换,温度升高,内能增大,A、B错
误;状态1到2,体积增大气体对外做功,状态2到1体积减小,外界对气体做功,但是状态1到2图线与V轴围
成的面积更大,对外做功更多,C正确,D错误。
3.答案D
命题透析本题以太空垃圾与空间站的轨道问题为背景,考查开普勒定律、卫星变轨原理、椭圆轨道与圆轨道
的运动学比较,考查学生的天体运动建模与逻辑推理能力。
思路点拨在椭圆轨道远地点卫星运行的速度小于与之相切的大圆轨道上卫星运行的速度,根据:=√,,
CM
大圆轨道上卫星运行的速度又小于空间站运行的速度,A错误;半长轴越大,公转周期越长,B错误;T4>T站二
者经过切点的时间不相同,C错误;空间站减速后做向心运动,轨道降低,D正确。
4.答案A
命题透析本题考查动态电路分析以及电路故障判断,考查学生的电路分析与动态推理能力。
思路点拨由串反并同知,电压表示数减小,电流表示数增大,A正确,B错误;根据闭合电路欧姆定律U=E一
得A三r不变,C错误:若R短路,并联部分电阻为0,电流表示数增大,电压表示数减小,D醋
5.答案D
命题透析本题以斜抛运动为情境,考查运动的合成与分解、抛体运动的对称性、时间与水平射程的计算,考查
学生的运动学分析与几何关系处理能力。
一1
思路点拨两沙包抛出的初速度大小均为o,0,>02,沙包1上升的最大高度大于沙包2上升的最大高度,沙包
1在空中运动的时间大于沙包2在空中运动的时间,为保证两位同学均能在各自的抛出点同时接住对方抛来
的沙包,A同学必须先抛出沙包1,A错误;沙包抛出后在空中只受重力作用,做匀变速曲线运动,根据△,=
g△t,可得沙包在空中相同时间内速度变化量相同,B错误;沙包1和2运动过程中离抛出点的最大高度为h=
vosin 0
2g
放沙包1和2运动过程中离范出点的最大高度之比为”-票公c错误:沙包水平滤度,=s0,竖
直速度,=om9,沙包在空中运动的时间为1-26s血0,则A,B两点间的距离为x=,=660s0.20血9=
g
g
2vsin Ocos 0
g
,化简得x=6sim2
9,当0=45时x最大为x。=,又因为,>,故A,B两同学之间的距离小于
g
三D形路
6.答案A
命题透析
本题以点电荷电场叠加为背景,考查电场强度的矢量叠加,结合对称性与比例关系,考查学生的电
场叠加计算能力与空间想象能力。
思路点拔A处点电荷在D的电场强度E,则B处点电荷在D的电场强度2E,C处点电荷在D的电场强度E,
D处的合电场强度3E=儿则E-专放选A。
7.答案B
命题透析本题以弹性绳与斜面构成的简谐运动系统为背景,考查受力分析、摩擦力变化、简谐运动的平衡位
置与速度最大点判断,考查学生的动力学分析与简谐运动模型构建能力。
思路点拨设弹性绳与斜面组成的夹角为α,下滑过程对物块受力分析如图1所示,垂直斜面方向上有F、+
Tsin a=mgcos0,其中T=kAx,△xsin a=OM,可知Fx大小不变,摩擦力为滑动摩擦力不变,故摩擦力大小不
变,A错误;沿斜面方向有mgsin0-f-Teos a=ma,以O点为坐标原点,沿斜面向下建立x轴,则有Tcos a=
k△xcos=x,可知物块沿斜面下滑的力大小与x有关,分析可知物块下滑时做简谐运动,O点和P点速度为
0,可知Q点为平衡位置,速度最大,B正确:从P点返回过程中,受力分析如图2所示,可知加速度为0的点在
Q点下方,C错误;物块下滑和上滑时分别做简谐运动,但振幅不一致,D错误。
mg
mg
图1
图2
8.答案BD
命题透析本题以波动图像与振动图像结合为背景,考查波的传播方向判断、周期与波速、质,点振动与位移关
系,考查学生的图像信息提取与波动规律应用能力。
2
思路点拨通过图2可知质点P的振动图像在t=0s之后向上振动,通过微平移法知该波沿x轴负方向传播,
A错误;从t=0时刻开始,回到平衡位置,波向x轴负方向传播了2m,即波速v=10m/s,且波长入=6m,所以
周期T=0.6s,B正确;由图1可知,t=0时刻,质点的位移为55cm,所以C错误;在t=3.35s,利用波的周期
性,t=3.35s=5
I,等效于波向左传播的距离,此时Q质点刚好处在距离平衡位置-5cm的位登,所以
D正确。
9.答案AC
命题透析本题以斜抛运动与弹簧模型结合为背景,考查动能定理、功能关系、机械能守恒与能量转化,考查学
生的多过程分析与能量守恒思想。
思路点拔物块从C点抛出至P点,竖直方向h=2,水平方向s=t,可得物块水平速度大小为”=5√h,
1
g
A正确:物块落到P点时的动能=了m-器,设弹资的弹力做功为用,从B至P由动能定理W-gL+
s2
心)=0,从P至B由动能定理-W-4mg(L+x)=0-E,联立解得=,F=
8所,所以C正确,D错
误:机械能的改变量等于除重力以外其他力做的总功,所以物块损失的机械能等于克服摩擦力和弹簧弹力做的
总功,B错误。
10.答案AC
命题透析本题以带电粒子在复合场中的匀速直线运动与碰撞后运动为背景,考查电场力、洛伦兹力、重力三
力平衡、配速法分析复杂运动,考查学生的综合分析能力与数学建模能力。
思路点拨作三个力的矢量三角形如图所示,可以求出B=mg,E=4,W之间的电压为U=6Ecos0=
3qv
3g
5g
24πm2
A正确,B错误;当微粒反弹速度为0时,利用配速法知道,微粒的运动可以分解为沿N到M的速度
25g
为:的匀速直线运动和速度为:的顺时针的圆周运动,因微粒从V匀速到以的时向罗一需,合好运动一周
到M点,C正确;当微粒反弹速度为0.5u时,利用配速法知道,微粒的运动可以分解为沿N到M的速度为v的
匀速直线运动和速度为0.5v的顺时针的圆周运动,恰好运动一周到M点,D错误。
mg
53
11.答案(1)0.02(2分)1.0(2分)
(2)9.7(2分)
命题透析本题利用高速摄像与软件追踪技术改进平抛实验,考查数据处理、初速度计算、重力加速度的逐差
法求解,考查学生的实验数据处理能力。
一3
思路点拔((D7=7=002s,由6=产,得%=1.0m/
(2)g=0.071-0018-0.018m/s≈9.7m/s。
0.062
12.答案(1)3(2分)串联(2分)
(2)减小(2分)
(3)50(±5,2分)24(±3,2分)
命题透析本题以光伏电池的输出特性为背景,考查伏安特性曲线分析、内阻变化规律、最大输出功率计算以
及传感器内阻对测量结果的影响,考查学生的实验探究与数据分析能力。
思路点拨(1)观察图像,电动势接近2V,应由3片光伏板串联而成。
(2)R增大,电流减小,图像连线斜率绝对值增大,斜率倒数表示,内阻减小。
(3)输出功率P=U1,最大时U=1.1V,I=45mA,估算功率P≈50mW。连接原点和功率最大的工作点,可得
此时外电阻约为242,功率最大时,内外电阻相等。
13.命题透析本题以楔形玻璃中的光传播为情境,考查光的折射定律、全反射条件、最短光程与光路几何关系,
考查学生的几何光学建模与计算能力。
思路点拨(I)从点光源S发出的光到达AB边的时间最短的光线垂直AB边从D点射出
由几何关系可知8=号
3d
(1分)
最短时间t=文
d
(1分)
得青
(1分)
又n=c
…(1分)
5
解得n=3
…·(1分)》
(2)由几何关系可知SD=
兰射到A极边上E点和F点刚好发生企反射,如图所示
37
则imC=1,C=370
…(1分)
n
则∠DSE=∠DSF=37°
(1分)
由几何关系可知ED=FD=
9d
20
…(分)》
AB边上有光射出部分的长度L=EF=
9d
10
…(2分)
4
14.命题透析本题以多物块弹性碰撞为背景,考查动量守恒、能量守恒、运动学规律与多过程能量转化,考查学
生的复杂系统建模与综合计算能力。
思路点拨(1)小球在光滑斜面上的加速度a=gsin0=6m/s2…(1分)
设小球第一次与1号物块碰撞时的速度为o,有哈=2aL
(1分)
解得o=6m/s…
…(1分)
由于发生弹性碰撞,由动量守恒定律得Mo=M,+2
(1分)
由能量守恒定律得M=分M+mG
…(2分)
解得碰后小球速度大小为-1=3m/s
(1分)
1号物块速度为2=3m/s…
(1分)
(2)因μ=ta0,1号物块碰后做匀速直线运动,与2号物块发生弹性碰撞,速度交换。碰撞后1号物块静止,2
号物块以速度2=3/s做匀速运动,以此类推…(2分)
小球与1号物块第2次碰前速度为vo=6m/s
。。
(1分)
对小球,有哈-匠=2ax
…(1分)
解得x=2.25m…
....E ..
(2分)
15命题透析本题以无人机电磁阻尼回收为情境,考查电磁感应中的动量定理、能量守恒、多物块系统热量分
配,考查学生的电磁感应综合分析与数列建模能力。
思路点拨(I)运动中任意时刻有E=BL
…(1分)
E
1-2R
(1分)
F=BIL
s EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE E
(1分)
由动量定理F发·△t=m△v
……(1分)
代人求和得:m。
(1分)
2R
解得第1架无人机在磁场中滑行的距离为x1=
2Rmvo =20 m
BL
…(1分)
(2)由(1)可得第n架无人机在磁场中滑行的距离为x.=
R mvo
BL
(1分)
其中E,=尽+R=+山R
n
n
(1分)
要保证无人机不会碰撞,则x-1一xn≥d…(们分)
代入数据得
3
n(n-)≥1001
…(们分)】
n取最大值n=6…
…(1分)
5
(3)每一架降落的过程,整个回路产生的热量Q=】
…(1分)
又Q=Rt.
…(1分)】
1.1
在第n架降落的过程中,第一根导体棒产生的热量Q1=”几Q
1
1
n(n+1)2
…(1分)
1+
n
所以在企过程中,Q=(++++0+动=
3
m哈
7
…(1分)
对n=6,Qn=
。3
.1
m%……(们
R+6
R
所以Q:Qn=1:1…
…(1分)》
说明:亦可通过数列证明各根导体棒在全过程中产生的热量都相等。
6★★★202605
专版
高三物理
注意事项:
1.答题前,务必将自己的个人信息填写在答题卡上,并将条形码粘贴在答题卡上的指定
位置。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑。如需
改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题
卡上。
一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28分。每小题只有一个选项符合题目要求。
1.关于原子结构、原子核结构及物理学史,下列说法正确的是
A.汤姆孙发现电子,由此确立了“核式结构模型”
B.天然放射现象说明原子核内部具有复杂结构
C.卢瑟福通过粒子散射实验发现了中子的存在
D.普朗克为解释光电效应提出了光子说
2.如图所示,一定质量的理想气体从状态1经p-V图上的直线过程到达状态2,再经过绝热
过程回到状态1构成循环,下列说法正确的是
A.状态1的温度等于状态2的温度
B.状态1的内能小于状态2的内能
C.状态1经直线到状态2过程气体对外做功
绝热
D.一个完整的循环过程,外界对气体做的功大于气体对外做的功
3.大量“星链卫星”涌人地球近地轨道(350~500km高度),其轨道高度跟我国空间站轨道高
度相近,到期的卫星留下了大量的残片成为“太空垃圾”,空间站为了避免太空撞击,预设了
“主动规避+清理+防护”等多层避险方案。如图所示,某时刻太空垃圾碎片A、B均处于
远地点,两者和空间站恰好共线,都绕地球逆时针运动,A、B所在的椭圆轨道与空间站的圆
形轨道相切于M点,此时三者的速度分别为A、心g站,周期分别为T4、TB、T站,下列说法正
确的是
物理(专版)第1页(共8页)
0
空间站赋◆脚
A.VA>V站,VB>V站
B.TA<TB<T站
C.碎片A再经过半个周期后,一定与空间站在M点相遇
D.若经过一段时间碎片A将要与空间站相碰,空间站可适当减速避免碰撞
4.如图所示的电路,电源电动势为E,内阻为r,定值电阻的阻值为R。,灯泡L的电阻值恒定不
变(设为R),电表均为理想电表。闭合开关后,将滑动变阻器的滑片从最左端缓慢移动至
最右端,在此过程中,下列判断正确的是
A.电压表示数减小
B.电流表示数减小
C.电压表V的示数变化量大小△U与电流表A的示数变化量大小△I
的比值逐渐减小
D.若在滑动过程中,灯泡突然熄灭,且电流表示数减小、电压表示数增大,则故障可能是滑
动变阻器R短路
5.如图所示,A、B两位同学从同一高度分别抛出沙包1和2,两沙包抛出的初速度大小均为
,方向与水平方向的夹角分别为01、02,且0,>02,两沙包抛出后在空中的运动轨迹分别如
图中I和Ⅱ所示。已知两位同学均能在各自的抛出点同时接住对方抛来的沙包,不计空气
阻力,重力加速度为g,下列说法正确的是
A.A、B两同学可能同时抛出沙包
B.沙包1和2在空中运动过程中相同时间内速度变化量不
相同
n202
C.沙包1和2在空中运动过程中离抛出点的最大高度之比为
tan201
D.A,B两同学之间的距离一定小于
g
物理(专版)第2页(共8页)
6.如图所示,真空中有一菱形ABCD,∠A=60°,A、B、C三点分别固定电荷量为q、2q、q的正点
电荷,D点的电场强度为E。现撤走B、C两点的点电荷,则D的电场强度
大小E为
A.E=3
B.E=4
cB号
D.B=3Eo
3
7.如图所示,有一T形支架固定在水平地面上,N、M、O、P、Q都是支架上的点,且NO⊥OP。
有一可看作质点的物块放置在OP上,物块与OP间的动摩擦因数处处相同,轻质弹性绳的
一端与物块相连,另一端跨过M处的光滑定滑轮固定在N点,弹性绳的自然长度与MN间
距离相等。物块从O点静止释放,沿杆向下运动至最低点P后又沿杆向上运动,Q为OP
中点。绳中弹力始终遵从胡克定律,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。则物块
A.从O运动至P的过程中,受到的摩擦力变大
B.第一次运动至Q点时,速度最大
C.第一次从P点返回的过程中,速度最大的位置在Q点
0
上方
ununnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
D.做振幅不变的简谐运动
二、多项选择题:本题共3小题,每小题5分,共15分。每小题有多个选项符合题目要求。全
部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
8.图1是沿x轴传播的一列简谐横波在t=0s时刻的波形图,图2是质点P的振动图像,下
列说法正确的是
ylcm
y/cm
10
0.2
图1
图2
A.该波沿x轴正方向传播
B.波的周期T=0.6s
C.在t=0时刻,质点P的位移为5cm
D.在t=3.35s时刻,质点Q的位移为-5cm
物理(专版)第3页(共8页)
9.如图所示,离地面高h的水平台面OP上有一轻弹簧,左端固定,弹簧处于原长时右端处于
A点。用一质量为m的可看成质点的物块,将弹簧压缩至B点,由静止释放物块,物块脱离
弹簧后正好运动至P点。现将该物块从距P点水平距离为s的C处斜向上抛出,物块无碰
撞地从P点落在台面上,且正好将弹簧压缩至B点。已知AP=L,AB=x,忽略空气阻力,重
力加速度为g。下列说法正确的是
A.物块从C点抛出时的水平速度大小为s
P
☑
5
B.物块从C至B点的过程中,克服重力、摩擦力、
C
hnnnnmnnnnnnhnnmmn
弹簧弹力做的总功等于物块损失的机械能
C.物块与台面间的动摩擦因数为gh(乙+)
s2
D,物块与台面间的动摩擦因数为4h(心+)
2
10.如图所示,真空中存在一水平向右的匀强电场,同时存在一水平且垂直纸面向里的匀强磁
场,点N处有一绝缘挡板。一质量为m、电荷量为q(q>0)的带电微粒从M点在纸面内以
初速度v人射,沿着MN做匀速直线运动,MN垂直于挡板。微粒与挡板碰撞瞬间,立刻改
变磁场的方向为垂直纸面向外,碰后微粒速度大小变为彻,方向相反,电荷量及带电性质
不变。已知MW与水平方向夹角0=53,重力加速度为g,MwN的长度为602
5g。不考虑磁
场方向变化产生的影响,sin53°=0.8,下列说法正确的是
A.MN之间的电势差为24πmw
文又又
25q
×××必×
××&×××
B.磁感应强度大小为3心
×&××××→
M单义XX
C.当k=0时,微粒能再次回到点M
D.当k=0.5时,微粒不能再次回到点M
三、非选择题:本题共5小题,共57分。
11.(6分)某学习小组利用高速摄像技术和计算机图像分析软件改进教材“平抛运动”探究实
验,实现高精度、数字化研究平抛运动的特点。装置如图所示,使小球做平抛运动,高速摄
物理(专版)第4页(共8页)
像机以固定频率拍摄小球运动轨迹,通过软件确定每一帧画面中的小球球心坐标,得到平
面直角坐标系下的位置数据(以小球离开斜槽末端瞬间球心位置为原点,水平向右为x
轴,竖直向下为y轴)。
斜槽轨道
小球
本
已知摄像机拍摄频率f=50Hz,从小球离开斜槽末端开始,部分数据如下表:
帧数
0
第1帧
第2帧
第3帧
第4帧
第5帧
第6帧
x/m
0.000
0.020
0.041
0.060
0.082
0.102
0.121
y/m
0.000
0.002
0.008
0.018
0.031
0.049
0.071
(1)摄像机的拍摄周期为
s,数据分析可得小球做平抛运动的初速度大小o=
m/s(计算结果保留2位有效数字)。
(2)用逐差法计算可得重力加速度g=
m/s2(计算结果保留2位有效数字)。
12.(10分)光伏电池板的电动势主要由材料决定,如单晶硅光伏板的电动势约为0.6V~
0.7V,光照强度对其影响较小。其内阻r,受到光照强度和负载电阻等因素影响可从零点
几欧姆到几十欧姆之间变化,进而影响其短路电流,其伏安特性曲线与普通电池也有很大
不同。理论证明,当负载电阻R=,时电源的输出功率最大。某实验小组找到若干片单晶
硅光伏板,利用实验室的器材设计了图1所示的电路图,并进行如下操作:
50
40
传感器
40
30
计算机
电压
20
传感器
10
10
光伏
0.5
1
1.5
2 U/V
8
0.5
1
1.52UW
电池组
(a)
(b)
图1
图2
①将光伏电池组置于稳定的光照强度下,调节变阻箱R,记录多组传感器的数据,通过计
算机描点作图得到该电池的I-U图像,如图2(a)所示;
物理(专版)第5页(共8页)
②减小光照强度,重复①的操作,得到不同光照强度下的1-U曲线,如图2(b)所示。
观察并分析上述实验结果可知:
(1)该小组用的光伏电池组是由
片光伏板
(填“串联”或“并联”)
而成的。
(2)在相同的光照强度下,光伏板的内阻随负载电阻R的增大而
(填“增大”
“减小”或“不变”)。
(3)通过I-U图像可以观察光伏电池的输出功率P=UI最大的状态即为光伏电池的最
佳“工作点”,在最强光照下,如图2(a),该电池组的最佳“工作点”M的输出功率约
为
mW,此时该光伏电池组的总内阻约
①。(计算结果均保留2
位有效数字)
13.(10分)如图所示,楔形玻璃的横截面为直角三角形ABC,其中∠B=37°,BC边上的点光
源S到点B的距离为d,从点光源S发出的光到达AB边的最短时间为是,不考虑光的多次
反射,光在真空中传播速度为c,sin37°=0.6,求:
(1)楔形玻璃的折射率(计算结果用分数表示);
(2)AB边上有光射出部分的长度。
B370
物理(专版)第6页(共8页)
14.(14分)如图所示,足够多的完全相同质量为m=3kg的物块静止在倾角为0=37°的足够
长斜面上,物块的间距均为x,物块与斜面间的动摩擦因数为=0.75,最大静摩擦力等于
滑动摩擦力。一质量为M=1kg的光滑小球在距离1号物块L=3m处由静止释放,小球
和物块均可看作质点,小球与物块、物块与物块之间的碰撞均为弹性碰撞,重力加速度g
取10m/s2,sin37°=0.6。
(1)求小球第一次与1号物块碰撞后瞬间,两者的速度大小分别为多少;
(2)若小球每次与1号物块碰撞前瞬间的速度均相等,则x为多少。
…
物理(专版)第7页(共8页)
15.(17分)利用电磁阻尼可以快速批量回收固定翼无人机,其简化原理如图所示,足够长平
行光滑金属导轨MN、PQ被固定在水平绝缘桌面上,导轨间距为L=1m,右端连接阻值为
R=1的定值电阻。导轨处存在竖直向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B=1T。无人
机尾部装有长度也为L=1m的金属杆,电阻也为R=12(无人机其他部分视为绝缘),无
人机的总质量为m=1kg,无人机长度为d=0.3m,均以初速度v。=10/s从同一位置进
入磁场,速度减为0时被锁定,下一架降落时上一架已经被锁定。无人机尾部的金属杆运
动时始终与轨道垂直,不计空气阻力和导轨的电阻,忽略回路中的电流对原磁场的影响。
(1)求第1架无人机在磁场中滑行的距离;
(2)为保证无人机不发生碰撞,此装置最多能停几架;
(3)在(2)问的整个过程中,求第1架无人机尾部的金属杆和最后一架无人机尾部的金属
杆产生的热量之比Q:Qn。
无
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