摘要:
**基本信息**
高三物理三模试卷聚焦核心素养,以核聚变、电磁学等模块为载体,通过选择、实验及综合计算题型,考查物理观念与科学思维,非选择题突出情境真实性与问题层次性。
**题型特征**
|题型|题量/分值|知识覆盖|命题特色|
|----|-----------|----------|----------|
|选择题(单选)|7/28|核反应方程(物质观念)、受力分析(运动与相互作用观念)|结合科技前沿(如第1题第三代核聚变)|
|选择题(多选)|3/18|波动图像(科学推理)、变压器电路(模型建构)|注重多过程分析(如第8题波传播与振动关系)|
|非选择题|5/54|动摩擦因数测量(科学探究)、电磁场偏转(科学论证)、动量能量综合(质疑创新)|综合题梯度设计(如第15题分弹性与非弹性碰撞考查)|
内容正文:
高三物理
参考答案及评分细则
题号
2
5
6
1
8
9
10
答案
B
D
D
D
A
C
B
BC
AD
ACD
11.(1)4.50(2分)
(2)4(2分)
to
2L8(2分)
(3)是(2分)
12.(1)×10(1分)260(1分)
(2A(2分)a(2分)L)R-R2分,化简形式不同,结果正确均可得分)
《⊙)2-R分,化简形式不同,结果正确均可得分)
13.【解析】(1)开始时,缸内气体的压强1=p+"=6mg
S
(1分)
根据理想气体状态方程hS=色X1.1hS
(2分)
T。
1.2T。
解得p=72mg
11S
(1分)
(2)设弹簧的劲度系数为k,升温后对活塞研究,根据力的平衡
p2S=Po S+mg+kx
(2分)
解得k=60mg
11h
(2分)
14.【解析】粒子在电磁场区域的运动轨迹如图所示
yΠ
(1)法一:粒子在电场中做类平抛运动,则其速度的反向延长线交于其水平位移的中点,由几何关系则有
d=3
tana-d3
(2分)
则粒子从O点进人区域I时的速度方向与y轴正方向间的夹角α=30°
(1分)
法二:2d=%t
(1分)
id=24
(1分)
【高三物理参考答案第1页(共3页)】
HB
tana=o
Vy
联立解得a=30
(1分)
【说明:第(1)小问共3分,方法合理结果正确均可得3分,如方法合理结果错误,按步骤酌情给分】
(2)由几何关系可知粒子进人区域I经磁场偏转从Q射出的过程转过的圆心角为
B=60°
(1分)
v2
设粒子进入区域I的速度为v,设粒子在区域I中做圆周运动的半径为r,由qoB。=m
(1分)
得=9Bn
(1分)
m
粒子在区域I中圆周运动的周期为T=2πn=2πm
(1分)
v gBo
故粒子在区蚊I中运动的时间:一品T一品
(1分)
(3)在区域Ⅱ中做圆周运动的半径为r2,则由几何关系有
r2=n-ncos60°=1
2
(1分)
由洛伦兹力提供向心力有g0B'=m女
(1分)
解得n-
9B1
(1分)
则有片一景
解得B=2B
(1分)
15.【解析】(1)圆弧轨道槽不锁定,小球P与槽组成的系统水平方向动量守恒有
m0r=3m⑦B
(2分)
运动时间相同,则有
∑mvpt=∑3mUBt
得mxp=3m.x
(1分)
又xp十x=R
(1分)
解得x=0.125m
(1分,分数形式也可得分)
(2)①轨道槽锁定,小球P从释放至运动到C点,设C点速度大小为,由机械能守恒定律有
mgR(1+cos 53)
(1分)
解得v=4m/s
(1分)
小球P从C点飞出后做斜抛运动,最高点时与小球1发生碰撞,故碰前瞬间速度大小即小球水平方向的分
速度大小,则有=cos53°=2.4m/s
(2分,分数形式也可得分)
②小球P与小球1碰后的共同速度大小为M=空=1,2m/s
(1分)
P与1整体与2的第1次碰撞,为弹性碰撞,由动量及能量守恒有
2m0=2m'1+mv2
(1分)
号×2mdf=号×2mof+分n时
(1分)
【高三物理参考答案第2页(共3页)】
HB
解得碰后小球2的速度大小为2
.2×2m.4
2m+m01=
3
此后小球2与小球3发生第2次碰撞,为完全非弹性碰撞,由动量守恒有
m2=(m十m)v2s
(1分)
解得=受
此后2、3整体与小球4发生第3次碰撞,为弹性碰撞,由第一次碰撞分析可得碰后小球4的速度大小为
4
2
w=3:=3%
可见每经过两次碰撞(一个周期),偶数编号小球获得的速度大小变为前一个偶数编号小球速度的号,即
w=(号)wm=1,23…)
(1分)
4
由前面可得%=3=1.6m/s
(1分)
编号2026的小球对应2m=2026,则n=1013,综上可得
2026小球的速度大小为%=8(名)12
5(3)m/s
(1分)
【高三物理参考答案第3页(共3页)】
HB
高三物理
全卷满分 100分,考试时间 75分钟。
注意事项:
1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试卷和答题卡上,并将条形码粘贴在答题卡上的指定位置。
2.请按题号顺序在答题卡上各题目的答题区域内作答,写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
3.选择题用2B铅笔在答题卡上把所选答案的标号涂黑;非选择题用黑色签字笔在答题卡上作答;字体工整,笔迹清楚。
4.考试结束后,请将试卷和答题卡一并上交。
一、选择题:本题共7小题,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。
1.“第三代”核聚变中有氦3跟氦3的核反应,其核反应方程为: 则
A. n=1,X为中子 B. n=2,X为质子
C. n=1,X为质子 D. n=2,X为中子
2.如图所示,用手握着圆锥体缓慢提起并停在空中,此时手对圆锥体的作用力
A.垂直锥面向下 B.沿锥面向上 C.竖直向下 D.竖直向上
3.某卫星运行在离地高为h的圆轨道上,h是地球半径的n 倍,则该卫星在轨运行的线速度大小是地球第一宇宙速度的
倍
A.
C.
倍
倍
倍
4. A、B两球在同一水平线上,同时按如图所示的方向斜向上抛出,两球在空中某一点相遇,不计空气阻力及球的大小。则下列说法正确的是
A.两球的初速度大小一定相同
B.两球的初速度方向与水平方向的夹角一定相同
C.两球初速度的水平分速度大小一定相等
D.两球初速度的竖直分速度一定相同
5.如图所示,粗细均匀的光滑直杆水平固定放置,质量为m的小球A套在杆上,质量为m的小球B 用长为L 的轻质细线与A 球连接,另一长也为 L 的轻质细线一端连接在B 上,另一端固定在杆上的 P 点。用水平向左的力 F 拉着A 球沿杆缓慢向左移动,从两细线与水平方向的夹角均为53°,至两细线与水平方向的夹角均为37°的过程中,拉力 F 对A 球做的功为(重力加速度为 g,s 小球均可视为质点)
A. B. C. D.
6.一个带负电的粒子在正点电荷形成的电场中运动的轨迹如图所示,粒子仅受电场力作用,运动到B点时速度最小,在B点的加速度大小为、电势能为 ;粒子在C点的加速度大小为、电势能为 。则下列判断正确的是
A. B.
C. D.
7.一束由a、b两种单色光组成的复色光斜射到长方体玻璃砖的侧面,入射角为θ,折射光线在玻璃砖内经玻璃砖上表面一次全反射后光路如图所示,a光照射到玻璃砖下表面时,光线与玻璃砖下表面的夹角为α,则关于a、b两种单色光下列说法正确的是
A.玻璃砖对a光折射率大 B. a光在玻璃砖中传播速度大
C.玻璃砖对a光的折射率为 D. a光能从玻璃砖下表面出射
二、选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题给出的四个选项中,有多项是符合题目要求的。全选对的得6分,选不全的得3分,错选得0分。
8.一列简谐横波沿x轴正向传播,t=0时刻的部分波形如图所示,此时质点 P 在平衡位置x=2cm处,质点Q的平衡位置在x=6cm处,从图示时刻开始,质点Q经过0.2s第一次到达平衡位置,则下列说法正确的是
A. t=0时刻,质点 P、Q振动方向均沿y轴正方向
B.质点 P 的振动周期为1.2 s
C.波的传播速度大小为0.2m/s
D.从图示时刻再经过0.2s质点 P 第一次到达波谷
9.如图所示的理想变压器电路中,L₁、L₂、L 是完全相同的灯泡,在A、B间加上有效值恒定的正弦交流电压,开关S闭合时,三个灯泡均正常发光,设灯泡的电阻保持不变,则下列判断正确的是
A.变压器原、副线圈的匝数比为2:1
B.变压器原、副线圈的匝数比为1:2
C.若断开 S,灯丝容易烧断的是灯泡 L₁
D.若断开 S,灯丝容易烧断的是灯泡 L₂
10.如图所示,间距为L 足够长的光滑平行金属导轨倾斜放置,与水平面的夹角为 30°,处在垂直于导轨平面向下的匀强磁场中,导轨上有挡板,质量均为m、长均为L、电阻均为R的金属棒a、b垂直放在导轨上,金属棒a静止靠在挡板上,给金属棒b施加一个平行导轨向上的恒力,使b由静止沿导轨向上运动,当金属棒b速度达到最大时,金属棒a对挡板的压力恰好为零,重力加速度为g,导轨电阻不计,金属棒b运动过程中始终与导轨垂直且接触良好,若金属棒b加速运动的时间为t,则下列说法正确的是
A.拉力F= mg
B.金属棒b运动的最大速度为
C.金属棒b加速运动的距离为
D.金属棒b加速运动过程中,金属棒b中产生的焦耳热为
三、非选择题:本题共5小题,共54分。
11.(8分)要测量滑块与长木板间的动摩擦因数,某同学设计了如图甲所示的装置,长木板倾斜放置,可用手机测角度软件测出长木板的倾角,光电门固定在长木板上,滑块每次在长木板上的A 点由静止释放,重力加速度为g。
(1)用游标卡尺测出遮光片的宽度,示数如图乙所示,则遮光片宽度d= mm。
(2)由静止释放滑块,若滑块通过光电门时电子计时器记录遮光片挡光时间为 t₀,则滑块通过光电门时的速度大小v= ;测得 A 点到光电门的距离为L,则滑块在木板上运动的加速度大小a= 。(均用测得的物理量符号表示)
(3)改变长木板的倾角重复实验,每次实验记录测出的长木板的倾角θ,求出每次实验滑块运动的加速度 a,根据测得的数据作 图像,得到图像的斜率的绝对值为k,则求得物块与长木板间的动摩擦因数μ= (用k、g表示)。
12.(10分)某实验小组要测量一个阻值约为 250 Ω的定值电阻的阻值,除待测电阻外,实验室提供的器材有:电流表 A₁(量程0~20mA,内阻约为100Ω);电流表A₂(量程0~50mA,内阻r₂ 约为 20 Ω);定值电阻. ,滑动变阻器 R₁(0~5Ω);电阻箱R₂(0~999.9 Ω);直流电源 E(电动势为6 V,内阻不计);开关两只,导线若干。
(1)用多用电表粗测定值电阻的阻值,选择开关应拨到欧姆挡 (填“×1”“×10”或“×100”)挡,并进行欧姆调零,用调好的多用电表测被测电阻,示数如图甲所示,则被测电阻
(2)实验小组根据提供的器材连接了如图乙所示的电路测电阻,电表甲应是电流表 (填“A₁”或“A₂”);闭合开关 S₁ 前先将滑动变阻器的滑片移到 (填“a”或“b”)端;使电阻箱接入电路的电阻最大,闭合开关S₂,调节滑动变阻器同时调节电阻箱,使两电流表的指针均偏转较大,若电流表 A₁ 的示数为 I₁,电流表 A₂ 的示数为I₂,电阻箱的阻值为 R,则电流表甲的内阻为r= (用I₁、I₂、R、R₀表示)。
(3)再断开开关 S₂,调节电阻箱及滑动变阻器,使电流表的指针均偏转较大,若电流表 A₁ 的示数为I'₁,电流表 A₂的示数为I'₂,电阻箱的阻值为 R',则被测电阻的阻值.
(用 I'₁、I'₂、R'、r、R₀表示)。
13.(8分)如图所示,导热性能良好的汽缸开口向上放在地面上,缸内活塞质量为m、横截面积为S,活塞与汽缸内壁无摩擦且不漏气,重力加速度为g,竖直轻弹簧一端与活塞相连,另一端连接在天花板上,弹簧刚好处于原长,活塞离缸底的距离为h,大气压强 环境温度为 T₀,现缓慢升高环境温度到1.2T₀,活塞上升了0.1h的高度,弹簧的形变始终在弹性限度内,求:
(1)升温后缸内气体的压强。
(2)弹簧的劲度系数。
14.(12分)如图所示的平面直角坐标系xOy中,在x轴上方空间的圆形区域Ⅰ和圆形外部区域Ⅱ分别存在着方向相同(方向如图所示)、但磁感应强度大小不同的匀强磁场,在第三象限内存在沿 y轴正方向的匀强电场。已知区域Ⅰ的圆心在y轴上,且边界与x轴相切于原点O,内部的磁感应强度大小为 现有一质量为m、电荷量大小为q的正电粒子从坐标为 的 P 点沿x轴正方向射出,经电场偏转后恰好从坐标原点O进入区域Ⅰ,偏转后沿x轴正方向从区域Ⅰ射出,进入区域Ⅱ再经偏转垂直x轴射出,不计粒子重力。求:
(1)粒子从O点进入区域Ⅰ时的速度方向与y轴正方向间的夹角α。
(2)粒子在区域Ⅰ中运动的时间t。
(3)区域Ⅱ中匀强磁场的磁感应强度.B'的大小。
15.(16分)如图所示,质量为3m、半径R=0.5m 的光滑圆弧轨道槽静止在光滑水平面上,O为圆心,B是最低点,半径 OA 水平,半径OC与OB 间夹角为53°,在圆弧轨道槽右侧有一足够长的光滑平台,从平台的最左端开始沿直线、等间距依次静置有编号分别为1、2、3……2026的质量均为m的小球。现有一质量为m的小球P 从A 点正上方高R 处由静止释放。已知重力加速度 g 取 10 m/s²,所有小球均可视为质点,不计空气阻力,
(1)若圆弧轨道槽不锁定,求小球运动到 B点时,轨道槽运动的距离x。
(2)若将圆弧轨道槽锁定,小球 P 从轨道槽的C 点飞出后,恰好运动到最高点时与平台左端的小球1发生碰撞并立即粘合在一起。求:
①小球P 与小球1发生碰撞前瞬间,小球 P 的速度v₀的大小;
②将P 和1的整体与小球2 的碰撞记作第1次,此后依次为第2次、第3 次、……,由于小球材料的不同,奇数次碰撞为弹性碰撞,偶数次碰撞为完全非弹性碰撞(奇数次的弹性碰撞后将左侧小球立即移走,例如 P 和1 整体与2 碰后将 P 和1 整体移走,小球2 和 3整体与小球4 碰后,将小球2 和3整体移走……),碰撞时间均极短。求最终小球2026的速度大小。
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