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高三物理参考答案、提示及评分细则
1.B气体分子频繁碰撞,速率不断变化,选项A错误;气体温度不变,内能不变,选项B正确;气体体积增大,气体分子数
密度减小,选项D错误;气体体积变大对外做功,根据热力学第一定律可知,气体吸收热量,选项C错误
2.C根据题意可知,这两个光子的能量分别为E=-1.51eV-(一3.4eV)=1.89eV,E2=-3.4eV-(-13.6eV)=
10.2eV,根据题意可知,金属的逸出功率为W=E=1.89eV,则另一个光子照射该金属,逸出的光电子的初动能最大
值为Ek=E2-W=10.2eV-1.89eV=8.31eV,选项C正确.
3.A第二次上升的高度低,运动的时间短,选项C,D错误;两次水平位移x相同,由0一可知,第二次排球击中墙面的
速度大,选项A正确,B错误。
4.D根据题意有,0-之ca增大.0增大,选项A错误;F始终等于重物的重,选项B错误;P=2Fcos0,因此0增大,F变
小,选项C错误,票=2d0增大5变大,选项D正瑰
5.B水波波长入=号-4m,选项A错误:S,A=4m=入,根据几何关系SA=8m=2入,A点到两波源的路程差等于波长,
故A点为振动加强点,选项B正确;A点在平衡位置振动,回到平衡位置时位移为零,选项C错误;SA的中点到两波源
的路程相等,路程差为零,因此该点为振动加强点,选项D错误
6A由于转速相同,两次输出电压相同,设输出电压为山,则根据能量守恒,P,=及,图乙中,副线圈两端的电压,力
2U则A装=R透项A正确
T.D根据题意可知,电子从A移到M和从M移到P电场力做功相同,故UAw=UP,由UAw=Uw知,N点和P点等势,
故A点和B点等势,选项A错误;依题意知,A点电势为1V,M点电势为2V,则电子从A点到M点电场力做功
wM=一e(1V-2V)=1eV,选项B.C错误;匀强电场的电场强度E=。3Y=205V/m,选项D正确.
0.053m
8.AB直导线中电流产生的磁场在圆环处方向向下,在圆环靠近直导线过程中,圆环中磁通量增大,根据楞次定律可知,
圆环中有沿逆时针方向的电流,选项A正确;圆环向直导线靠近过程中,平行直导线方向圆环受到安培力的合力为零,
该方向圆环速度不变,安培力阻碍圆环垂直直导线方向的分运动,选项B正确;圆环最终以平行直导线方向的分运动做
匀速直线运动,选项C错误,根据能量守恒可知,圆环中产生的焦耳热小于之m6,选项D错误
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9.CD由于水平面光滑,因此拉力作用在板上时,板一定做加速运动,选项A错误;当物块与板间刚好要发生相对滑动
时,加速度为g,拉力F=(m十M)g,选项B错误;当物块与长木板发生相对滑动时,物块的加速度大小始终为g,选
项C正确;当物块与长木板发生相对滑动时,F越大,物块在板上相对滑动的时间越短,滑离时的速度=g越小,选项
D正确.
10.BD若小球带负电,则小球在管中由静止释放后将向下运动,选项A错误;当管的倾角为θ时,电场力沿管向上的分力
大于球的重力沿管向下的分力,即gcos>mgsn0.同理得到qEcos&。=mgin&,因此得到。>,m<二。选项B正
E,选项D正确
确,C错误;小球在管中匀速运动时的速度与出管后匀速运动的速度相同,则9gB张。解得UBsn。
1.a50(2分)(②2分)(3)电压表分流Q分)小1分)
解析:(1)电流表的示数1。=0.02A×25=0.50A.
(2)根据题意可知,U=I·p
无
(d
,结合题意有-6:得到。
4olo
πcd
41
(3)由于电压表分流,使测得的电流偏大,因此使测得的电阻率比实际值小
12.12.51分)(2>1分)41分)m+m(只)广1分
(3)-(2分)1分)挡光片重物砝码挂盘1分)
d2
解析:(1)挡光片的宽度d=2mm+0.05mm×5=2.25mm
(2)要使由静止释议后,重物能上升,要保证m十%>m:重物通过光电门时的速度大小6=号,从释放重物到挡光
片适过光电门这段时间内,重物和挡光片整休增加的机械能为△A正=mh十号m话=mgA+子m(只)厂
(3)若机械能守恒,则mgh+之m(4
)+m+m)()广=(+m),得到片-染因此当图
d2
像的斜率等于一4m必,与纵轴的截距等于2,则表明在重物上升过程中,挡光片、重物、砝码、挂盘组成的系统机械
d
d2
能守恒.
13.解:(1)设光在D点的入射角为i,折射角为r,根据几何关系
i=30°(1分)
2(90°-r)=60°(1分)
【高三物理参考答案第2页(共4页)】
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解得r=60°(1分)》
则三棱镜对光的折射率n=s!=3(2分)
sin i
(2)根据题意DP=2Lcos30°=√3L(1分)
设光在三棱镜中传播的路程为5,设光在真空中传播的速度为c,根据题意
3L=三(1分)
c
又u元(2分)
解得s=L(1分)
14.解:(1)线框进磁场过程,根据法拉第电磁感应定律E=地(1分)
△t
根据欧姆定律7=是
(1分)
根据电流定义式1=是(1分)
△t
线框进磁场过程△Φ=BL2(1分)
解得B=
L2
(1分)
(2)设线框刚进磁场时的速度大小为,根据动量定理
-BIL△t=0-m(1分)
即BgL=m(1分)
解得=R
L
1分)
(3)线框在穿过磁场过程中,设运动的时间为t,根据动量定理
Fm-B1西,
B2L22,
R
R12=0-m(2分)
即Fm-L-BL=一mwA分)
R
R
解得1一瓷
(1分)
15,解:(1)设物块a滑上传送带时的速度大小为oa沿圆弧轨道从A到B,由机械能守恒定律有之m6=mgR(1分)
a在B处,根据牛顿第二定律有
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F、一mg=mR
(1分)
联立两式并代入数据解得F=30N(1分)
根据牛顿第三律,a在B处对圆弧轨道的压力大小FN=Fv=30N(1分)
(2)物块α相对传送带滑动时,根据牛顿第二定律
ng=ma,解得a=5m/s2(1分)
要使物块a到达传送带右端时的速度大小为8m/s
物块滑上传送带时的速度最小时有一后=2αL(1分)
解得=4m/s(1分)
根据机械能守恒mgRm一号m话,解得R=0.8m1分
物块滑上传送带时的速度最大时有一(=一2aL(1分)
同理可得Rmx=5.6m(1分)
圆弧轨道半径R的取值范围为0.8m≤R≤5.6m(1分)》
(3)设物块α与物块1第一次碰撞后,物块α的速度大小为v1、物块1的速度大小为',则根据动量守恒定律有
mu=-m十3m(1分)
根据机械能守恒定律有方m-=m+号×3md:1分)
解得西=d=2,1分)
由于水平面上静止的物块质量相等,因此1与2、2与3、…发生弹性碰撞交换速度.因此α与1第一次碰撞后物块n获
得的速度大小为2”(1分)
根据物块α、物块1碰撞的特点及水平面上物块间碰撞的特点分析可知,物块a与物块1第二次碰撞后,α的速度大小
=2=()广。(1分)
物块a与物块1共发生n次弹性碰撞,第n次碰撞后,物块a的速度大小
4=(2)”u1分)
因此物块α与物块1第一次碰撞后,物块α在传送带上共运动的时间
=2(g+g++)-号+(号)°++(号)门=(1-)sa分)
aa
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考生注意:
1.本试卷分选择题和非选择题两部分。满分100分,考试时间75分钟。
2.答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。
3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的
答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,
超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。
4.本卷命题范围:高考范围。
一、单项选择题: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个选项符合题
目要求。
1.足够长导热性能良好的玻璃管开口向上竖直放置,管内由水银柱封闭一定质量的气体,气体看成理想
气体,大气压强和环境温度一定,将玻璃管在竖直面内缓慢转过90°,关于此过程,下列说法正确的是
A.所有气体分子速率不变
B.气体内能不变
C.气体放出热量
D.气体分子数密度变大
2.如图所示为氢原子的能级图,某个氢原子处在=3能级向低能级跃迁,共辐射两个不同频率的光子,
让这两种频率的光子照射同一金属,均能发生光电效应,其中一种频率的光子照射该金属时刚好能发
生光电效应,则另一种频率的光子照射该金属,能逸出光电子的初动能最大值为
n
E/ev
A.17.0eV
0.54
-0.85
1.51
B.10.2eV
-3.4
C.8.31eV
D.1.89eV
-13.6
3.某同学对着竖直墙面垫排球,两次均从P点将排球垫起,第一次垫起后排球垂直击中墙面上A点,第
二次垫起后排球垂直击中墙面上B点,B点比A点低,则第二次相对于第一次
A,排球在空中运动时间短,排球击中墙面时的速度大
B.排球在空中运动时间短,排球击中墙面时的速度小
C,排球在空中运动时间长,排球击中墙面时的速度大
D.排球在空中运动时间长,排球击中墙面时的速度小
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4.如图所示,一段轻绳α一端连接在O点,另一端连接在光滑轻质滑轮A上,绕过滑轮的轻绳b一端吊
着重物,另一端用手拉着,重物静止,手对b绳端拉力大小为F,轻绳α与竖直方向的夹角为0,滑轮两
边轻绳间的夹角为a&,轻绳α上拉力大小为F’,改变b绳端拉力的方向,使α不断增大,重物始终保持平
衡,则在α增大过程中
A.0不变
B.F变大
C.F不变
D系变大
5.如图所示,平静的水面上S、S2两点处的质点同时振动形成的水波沿水面传播,水波看成简谐横波,波
的传播速度为10m/s,S1、S2的振动完全相同,振动的频率均为2.5Hz,SS2与S2P垂直,A是S2P
上一点,在两列波的叠加区域内,S2A=4m,∠AS1S2=30°,则下列判断正确的是
A.水波的波长为25m
B.A点为振动加强点
C,A点振动的位移不可能为零
D.SA的中点为振动减弱点
6.用小型发电机给定值电阻R供电,线圈的电阻不计,第一次,定值电阻直接接在发电机的输出端,如图
甲所示;第二次,通过一个理想变压器给定值电阻输出电压,如图乙所示,变压器原、副线圈的匝数比为
1:2.两次发电机在外力作用下以相同的角速度转动,第一次外力做功的功率为P1、第二次外力做功
的功率为P2,则
A.P2=4P1
B.P2=2P1
C.P2=P1
DA-iR
7.如图所示,边长为10cm的正三角形ABC处在匀强电场中,三角形平面与电场平行,M、N两点将AC
边三等分,P、Q两点将BC边三等分;将一个电子从A点移到M点和从M点移到P点电场力做功相
同.已知B点电势为1V,C点电势为4V,则下列判断正确的是
A.N点电势比P点电势高
B.M点电势为一2V
C.电子从A到M电场力做功为一1eV
D.匀强电场的电场强度大小为20√3V/m
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二、多项选择题: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,有两个或两个以上选
项符合题目要求.全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分
8.长直导线固定在光滑绝缘水平面上,通有向右的恒定电流,质量为m的金属圆环在水平面上以大小为
的初速度沿如图所示方向开始运动,圆环最终没有与直导线接触,则下列判断正确的是
A.圆环向直导线靠近过程中,圆环中有沿逆时针方向的电流
B.圆环向直导线靠近过程中,所受安培力的合力垂直直导线
C.圆环最终速度为零
D.圆环中产生的焦耳热等于2m6
9.如图所示,质量为M的木板放在光滑的水平面上,质量为m的物块放在长木板上表面的中点,均处于
静止状态,物块与长木板间的动摩擦因数为4,重力加速度为g,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,给长木
板施加一个水平向右的拉力,则下列说法正确的是
A.物块与长木板有可能一起向右匀速运动
m
M
B.当F=g时,物块与长木板间刚好要发生相对滑动
C.当物块与长木板发生相对滑动时,F增大,物块的加速度保持不变
D.当物块与长木板发生相对滑动时,F越大,物块滑离长木板时的速度越小
10.如图所示,粗细均匀的光滑玻璃管固定在正交的匀强电场和匀强磁场中,匀强电场的电场强度大小为
E,方向水平向右,匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直电场水平向里,玻璃管在垂直于磁场的
竖直面内,与电场方向的夹角为θ角.一个带电量为q、直径比管径略小的小球在管内下端由静止释
放,小球沿管向上做匀加速运动,中途将管在竖直面内转动,当管与电场方向夹角为α时,管内球恰好
做匀速直线运动,球出管后仍然做直线运动,重力加速度为g,则下列说法正确的是
×E
A.小球带负电
B.a>0
C.小球的质量等于Etan6
g
D.小球在管中匀速运动的速度大小为Bsna
E
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三、非选择题:本题共5小题,共54分,
11.(6分)某同学要测量金属丝的电阻率,设计了如图甲所示的电路.图中AB是金属丝,P为线夹,电压
表V(量程为0~3V,内阻约3000)、电流表A(量程为0~0.6A,内阻约0.52),电阻箱(阻值范围
为0~999.92).电源电动势为3V,测得金属丝的直径为d
0.2
0.4
0
0.6
甲
(1)闭合开关前将电阻箱接入电路的电阻调到最大,线夹移至B点,闭合开关,调节变阻箱,使电流表的
指针偏转较大,这时电流表的指针所指的位置如图乙所示,则这时干路中的电流I。=
A;记
录这时电压表的示数U,测出A、P间的距离x;
(2)多次改变线夹的位置重复实验,每次实验调节电阻箱使电流表的示数均为I,记录每次电压表的
示数U,测出每次A、P间的距离x;作出U-x图像,得到图像的斜率为,则金属丝的电阻
率p=
(3)本次实验由于
(填“电压表分流”或“电流表分压”)使测得的电阻率比实际值
(填“大”或“小”).
12.(8分)某实验小组要验证机械能守恒,设计了如图甲所示装置.固定竖直杆上装有光电门,测得杆上
A点到光电门中心的高度为,绕过两个光滑定滑轮的细线一端吊着装有挡光片的重物,另一端吊着
挂盘,挂盘内放有砝码.不计细线和滑轮的质量,当地重力加速度为g.
LE221222221
砝码
光电门
挂盘
2 cm
重物
光片
10
20
多
(1)如图乙所示,用游标卡尺测得挡光片的宽度为d=
mm
(2)测量重物和挡光片的总质量1、测量挂盘的质量。,在挂盘中放上砝码,记录挂盘中砝码的质量
m2,为确保重物释放后能向上运动,要保证m2十mo
(填“>”或“<”)m1;将重物移到使
挡光片与杆上A点对齐的位置,由静止释放重物,挡光片通过光电门的挡光时间为6,则重物通过
光电门的速度大小为6=
(用d、。表示);从释放重物到挡光片通过光电门这段时间
内,重物和挡光片整体增加的机械能为△E=
(用m、g、h、d、to表示).
【高三物理第4页(共6页)】
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(3)改变挂盘中砝码的质量2重复实验多次,每次重物均在A点由静止释放,记录每次改变后砝码
的质量m、由M=m十十m求出系统的总质量M,记录挡光片挡光的时间t,作出是图像,
如果图像的斜率等于
,图像与纵轴的截距等于
,则表明在重物上升过程中,
(用文字表述)组成的系统机械能守恒.
13.(10分)如图所示,MN是竖直固定挡板,ABC为直角三棱镜,∠A=30°,∠B=90°,一束单色光垂直
AB边射入三棱镜,在AC边的D点发生折射,折射光线照射到挡板上的P点,测得PC=CD=L,不
考虑光在AC面的反射,求:
(1)三棱镜对光的折射率;
(2)若光在玻璃砖中传播的时间与光从D到P传播的时间相等,则光在玻璃砖中传播的路程为多少?
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14.(12分)如图所示,间距为2L的水平线MN、PQ间有竖直向上的匀强磁场,质量为m、电阻为R、边长
为L的正方形金属线框abcd静止在MN左侧的水平面上,给金属线框一个水平向右的初速度,金属
线框刚好能完全进人磁场,通过线框ab边截面的电量为q,整个水平面绝缘光滑,线框运动过程中ab
边始终与MN平行,求:
(1)匀强磁场的磁感应强度大小;
(2)线框ab边刚进磁场时线框的速度大小;
(3)若在线框ab边刚进磁场时,给ab边施加一个垂直于ab边的水平向右、大小为F的恒力,结果线
框恰好能通过磁场,则线框穿过磁场的时间为多少?
M
15.(18分)如图所示,水平传送带以8.m/s的速率沿顺时针方向匀速运行,传送带两端间的距离为
4,8m,光滑四分之一圆弧轨道AB固定在竖直面内,圆弧轨道的最低点B紧靠传送带的左端,圆弧
轨道的最低点切线与传送带上表面在同一平面内,传送带右端紧靠右侧光滑水平面,且传送带上表面
与水平面相平.个质量均为3kg的相同物块一字排开静止在传送带右侧的水平面上,质量为1kg
的物块a在圆弧轨道上的最高处A点由静止释放,物块a第一次到达传送带右端时速度也为8m/s,
已知物块a与传送带间的动摩擦因数为0.5,重力加速度g取10m/s2,物块间的碰撞均为弹性正
碰,求:
(1)物块a在B处对圆弧轨道的压力大小;
(2)圆弧轨道半径R的取值范围;
(3)物块α与水平面上物块1第一次碰撞后,在传送带上运动的总时间.
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