内容正文:
高三物理参考答案、提示及评分细则
1.C号Th吸收一个中子后变成8Th,8Th衰变成U,质量数不变,电荷数增加了2,所以是两次3衰变.
2.C小球做平抛运动,h=g2,圆盘匀速转动,w=2红,k=1,2…,得h2,k=1,2…,C正确
3.A设龙舟刚要经过第一个浮标时的速度为,刚要经过第二个浮标时的速度为,经过第一个浮标L=0山十叫,
经过第二个浮标L=在十7at:2,2-2=2a,三式联立可得a=0.5m/%.
4.C电动势的最大值为Em=NBSw=VBwL2=20V,A错误;电动势的有效值为E=
=102V,电灯正常发光的电
流1=卡R=A=厄A,电灯正常发光的功米P=R=18W,B错误g-i学NS过=.O1C
R+r
R+r
C正确:整个回路上产生的热量为Q-P(R+r)1=1200J,W外=Q=1200J,D错误.
5.D由水平方向动量守恒,机械能守恒有m=2m峡,22=之×2m2十mgR,联立解得h=2V级,A错误:同
1
理,心,=2=4√R,mo。=2md头,号m。2=号×2md失2十mgh,联立解得=4R,B错误;返回底端时,ma=m0十
2
Mu?
Un2
应a匹致由路蓝动-C银由可0g2
一,M增
大,则h增大,D正确.
6.D探测器在P点脱离地球,速度大于1.2kms,A错误:相邻两次发射的窗口期内,地球要比火星多转一圈,。
受,(会一产)-x,山0天,B错误:对地球、火星,其受太闲的万有引力提供向心方G=0号得
受由慰意有店号·所以地球、火星绕太闲运动的选度之比为C结误:转移轨道的半长销为地球公
转轨道半径的1.25倍,由开普勒第三定律可知T=,由对称性可知从P点转移到Q点的时间为1=号
T转2
250天,D正确.
7.B根据公式A=vT,可得OA波长为2m,O、A两波源是反相振动,C点到O、A的距离差为2m,为波长的整数倍,干涉
后振动减弱,振幅为两波振幅之差,为1m,A错误;0.6s时C点在平衡位置正在向正方向运动,开始做振幅为1m,周期
为0.2s的简谐运动,B点的波在1.4s时传播到C点,1.45s时O、A波在C点产生位移为1m,速度为0,B波在C点
产生的位移为0,速度向负方向,叠加后C点的位移为1m,加速度不为0,B正确,C、D错误.
&AD开始时P.Q两点间电阻为=受,Q转动90后卫.Q两点间电阻为r?=3恐,电阻减小,电流增大:Q转动90
后,P.Q两点间圆环优孤部分与圆环劣弧部分长度之比为3:1,P,Q两点间电阻为r:=变,圆环受到的安培力为
F-ERB-8,放选A.D
3πr
以AC=2m时,=2m,E=BL=2V,IR干,=1A,F=B=1N,A正确:由上可知F号,正比于位移
E
x,故W=-币x=-1J,Q8=1J,Q=0.5J,B错误;由动能定理W+W+W,=号m,W=7J,C正确;由14
B元N=BLg-BL,=1Ns,D错误.
10.AC在0~4s时间内,AB相对地面静止,4~6s时间内,AB相对静止,一起向右加速运动,6s时,对A分析,根据牛顿
第二定律可知F-∫=mAa,可得a=1m/s2,对整体分析,根据牛顿第二定律可知F-:(mA十mB)g=(mA十mB)a,可
得1=0.2,B错误;6~9s时间内,AB相对滑动,Fr=2mAg=9N,可得2=0.3,A正确;根据上述分析6s末AB的
速度为u=at=1m/s,6~9s之间aB=1m/s2,4~9s内由动量定理易得9s时,A=7m/s,B=4m/s,9s~t之间
3m/g,aB=1m/s,时F=f,A合力为0,AB共速,并一起做匀速直线运动,速度最大,十aAt=十aBt,
可得1=是s,所以,=11.258,跌=625m/s,C正确,D错误。
11.(2)F2+F22=F,2(2分)(3)多次调整木板的倾角(2分)(4)无(2分)
解析:(2)由题意可知,F1、F2互相垂直,合力为F,由平衡条件可知F2十F22=F2.
(3)实验中,要测多组F、F2数据,需多次调整木板的倾角,
(4)小球并不是标准的球形,两传感器压力仍然垂直,不影响实验结果.
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12.(1)A(1分)1.460(1分)(2)17.0(1分)(3)D(1分)E(1分)(4)4.3~4.5均得分(3分)
解析:(1)测量内径应使用图中游标卡尺的内测量爪(即图中A)进行测量.
图中游标卡尺为20分度,精确度为0.05mm,主尺读数是14mm,游标尺第12个刻度与主尺某刻度线对齐,则游标卡
尺的读数为14+12×0.05=14.60mm=1.460cm.
(2)用多用电表的欧姆挡估测水样的电阻17.0×1k=17.0k2.
(3)根据前面所测的数据,电流表不可使用,为使结果尽可能准确,其中甲应选用D,乙应选用E.
(④)根据图中数据,可得电阻为18.5kn,由R=光可得电阻率为p=45n·m
13.解:(1)根据理想气体状态方程有0,6Y-p0.8Y
T
0.96T
(2分)
解得p'=0.72p(2分)
(2)在绝热过程中,依据热力学第一定律有△J=W(2分)
气体对水做功转化为水的动能,有(T-0.96D=令罗于2分)
解得水喷射的速率U=0.4√m
T
(2分)
14.解:1Q在1/4圆弧轨道滑动,机械能守恒mR=之m(2分)
在轨道最低点F一g一"
-(2分)
由牛顿第三定律得Q对轨道的压力大小为FN'=Fv=300N(1分)
(2)P开始滑动时满足kx=mg(1分)
由能量守恒定律mgR=司m2+合x(2分)
解得2=2m/s(1分)
(3)P开始滑动后,弹簧长度不变,直至速度为零,Q反弹,由能量守恒定律宁kx=令m2(2分)
解得助正m
2m/s(1分)
15.解:(1)微粒在一6<x0的空间内做匀速圆周运动,可知微粒受到的电场力和重力平衡,
有mg=qE1(1分)
30
解得E=g=60NVC(1分)
圆周运动轨迹如图所示,洛伦兹力提供向心力,粒子带正电,则磁场方向垂直纸面向内,
则mB=m发
×6×
(1分)
由几何关系可知R==24m1分)
解得B=”"必=3T,方向垂直坐标平面向内1分)
qE
gR
(2)微粒进人0<x<6/3m的空间内后,做直线运动,则合力必定与速度在一条直线上,
30
微粒受力如右图,则有
130
F2=ngsin30°=ma2(1分)
解得a2=gsin30°=5m/s2(1分)
由题意可知,粒子在0<x<6√3m的空间内运动的距离
s=63
c0s30=12m(1分)
mg
设微粒刚进人x>6V3m区间时速度为,有h2一g2=2a2s(1分)
解得g=2√6m/s(1分)
(3)微粒刚进人x>6√3m区间时速度%恰好沿E方向,受力如右,微粒做类平抛运动,
则合力F3=ngcos30°=ma3(1分)
解得a=gcos30°=5√3m/s2(1分)
微粒运动轨迹如右所示,设沿F3方向位移为,沿E3方向位移为2
由几何关系可知
mg
ssin30°+(s2+stan30)sin30°=
cos30(1分)
化简得12十s2=√5s(1分)
/m
由类平抛规律
=2as21分)
2=贴1(1分)
63
30
x/m
联立解得2=8m,s=20,
2m(1分)
3
故微粒再次经过x轴时的横坐标为x=6V5十sin30°·an30°+C=40,5m《1分)
c0s309
3
【高三物理参考答案第2页(共2页)】
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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。选择題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城内作答,
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,只有一项是符合题目
要求的
1.2025年11月,钍基熔盐堆首次实现钍铀核燃料的转换,进一步巩固我国在国际熔盐堆研究领域的引
领地位.钍基熔盐堆是第四代核反应堆技术,它使用钍Th作为主要原料,Th本身不会自发裂变,
但它能吸收一个中子,接着再经过衰变,就变成铀U,这才是真正能发生核裂变的燃料.则发生的衰
变是
A.一次B衰变
B.一次a衰变
C.两次β衰变
D.一次a衰变和一次B衰变
2.如图所示,水平圆盘绕过盘心O的竖直轴以角速度ω匀速转动.某时刻,当圆盘边缘某点Q转动到最
右侧时,在轴上P点以某一初速度水平向右抛出一个小球(可视为质点),经过一段时间,小球落在圆
盘上的Q点.已知重力加速度大小为g,不计空气阻力.则OP间距可能为
0
A.4r'g
w2
B.Gr'g
C.Bxg
D.l2xg
w
3.一次龙舟竞赛活动中,龙舟总长18m,正在做匀加速直线运动,其前进方向上有两个相距60m的固定
浮标,龙舟经过这两个浮标所用的时间分别为4s和2s,已知√26896=164,则龙舟的加速度为
A.0.5m/s2
B.0.4m/s2
C.0.45m/s2
D.0.35m/s2
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4.如图所示为一个小型应急交流发电机,内部为N=50匝、边长L=20cm的正方形线圈,总电阻为r=
1.0.线圈在磁感应强度为B=0.1T的匀强磁场中,绕垂直于磁感线的轴匀速转动.发电机对一电
阻为R=9.02的电灯供电,线路中其他电阻不计,若发电机的转动角速度为ω=100rad/s时,电灯正
常发光.下列说法正确的是
A.交流发电机产生电动势的最大值为20√2V
B.电灯正常发光的功率为9W
C.从图示位置开始,线圈转过30°的过程中通过电灯的电量为0.01C
D.线圈每转动一分钟,外力所需做的功为12000J
5.如图所示,在光滑的水平地面上静置一质量为m的四分之一光滑圆弧滑块,圆弧半径为R,一质量也为
m的小球,以水平速度%自滑块的左端A处(切线水平)滑上滑块,当二者共速时,小球刚好到达圆弧
上端B点,重力加速度为g.下列说法正确的是
Ab大小为√gR
B.若将小球的初速度增大为2,则小球能上升的最大高度为3R
C.小球返回圆弧轨道底端分离后将做平抛运动
D.若增大圆弧滑块的质量,小球上升的最大高度将增大
6.2030年前后我国将发射天问三号探测器,开展火星采样返回任务.如图所示,要顺利实现登陆火星的
计划,地球、火星必须处于特定的位置才能够发射探测器,且探测器消耗的能量最小,我们称之为发射
窗口期.即探测器从地球轨道进人地火转移轨道后,沿地火转移轨道到达火星轨道时,火星也刚好运动
到附近.地火转移轨道近日点P与地球轨道相切,远日点Q与火星轨道相切.已知地球和火星绕太阳
运动均可视为匀速圆周运动,地球和太阳平均距离为1个天文单
到达时
地球的位蛋
位(Au),火星和太阳平均距离为1.5个天文单位,地球绕太阳运
发射时
动的周期为365天,√5=2.2,则
地球的位置
P
Q中裂脑
A.探测器在P点的速度小于11.2km/s
太阳
位置
B.每年都会出现一次发射窗口期
发射跳
地火转移轨逆》
C,地球,火星绕太阳运动的速度之比为号
火星的位置
D.地火转移轨道上从P点转移到Q点的时间约250天
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7.如图甲所示,在xOy平面内O、A、B、C四个点的坐标分别为(0,0)(4,0)(4,3)(0,3).O、A、B三点有三
个波源产生的简谐波分别沿OC、AC、BC方向传播,传播速度都为10m/s,三个波源的起振方向相同
并且都垂直于平面,其振动图像分别如图乙、丙、丁所示.则下列说法正确的是
y/m
y/m
y/m
y/m
t/m
甲
丙
A.0.6s到1s之间C点的振幅为5m
B.1.45s时C点的位移为1m
C.1.45s时C点的速度为0
D.1.45s时C点的加速度为零
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,有多项符合题目要
求.全部选对得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分,
8.如图所示,在水平绝缘桌面上放置一个半径为R的金属圆环,圆环粗细均匀、单位长度的电阻为,圆
环所在区域存在竖直向上的匀强磁场(未画出),磁场的磁感应强度大小为B,环上P、Q两点通过鳄鱼
夹连有轻质软导线,与金属圆环接触良好,在导线两端加上恒定电压U,开始时P、Q两点连线过圆环
的圆心,现顺时针将Q点的鳄鱼夹在圆环上缓慢移动90°,则下列说法正确的是
A.移动过程中,流过软导线的电流不断增大
B.移动过程中,流过软导线的电流不断减小
C移动90'后圆环受到的安培力为
D.移动90后圆环受到的安培力为82U四
3π
9.如图甲所示,水平粗糙固定导轨左侧接有定值电阻R=1Ω,导轨处丁垂直纸面向外的匀强磁场中,磁
感应强度B=1T,导轨间距L=1m,一质量m=1kg,接人阻值r=12的金属棒在水平向右的拉力F
作用下由静止开始从CD处运动,金属棒与导轨间的动摩擦因数μ=O.2,金属棒速度与位移的v-x图
像如图乙所示,重力加速度g=10/s2,金属棒始终与导轨垂直并接触良好,其他电阻不计.下列说法
正确的是
A.x=2m时,金属棒受安培力的大小为1N
v/(m-s)
B.x=0至x=2m位移过程中,金属棒产生的焦耳热为1J
C.x=0至x=2m位移过程中,拉力F做的功为7J
D.x=0至x=2m位移过程中,安培力的冲量大小为2N·s
x/m
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10.如图甲所示,质量m=3kg的小物块A静置于质量mB=1kg的足够长的木板B的左端.t=0时,A
受到水平向右的外力F作用,F随时间t的变化关系如图乙所示,A与B间摩擦力∫大小随时间t的
变化关系如图丙所示.重力加速度取g=10m/s2,接触面间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力.则
F/N
J/N
分
A.A与B间的动摩擦因数为0.3
B.B与地面间的动摩擦因数为0.1
C.B的最大速度为6.25m/s
D.to=11 s
三、非选择题:本题共5小题,共54分.
11.(6分)某同学用两个压力传感器来完成“验证力的平行四边形定则”实验,主要实验步骤如下:
压力传修器2
压力传感器1
甲
乙
(1)如图甲所示,压力传感器1固定在木板上,压力传感器2固定在与木板垂直的挡板上.将木板放在
水平地面上,将小球放在压力传感器1上血,记录此时传感器1的示数F。,
(2)如图乙所示,把木板绥慢拾起一定角度使小球压紧压力传感器1、2,记录传感器1、2的示数F、
F2.在误差允许的范围内,若F1、F2的大小满足关系式
(用F。、F1、F2表示),即可初步验
证力的平行四边形定则.
(3)不变更小球,重复步骤(2),
,记录F和F2的大小,多次验证
(4)实验后发现,使用的小球并不是标准的球形,对本实验结果
(选填“有”或“无”)彩响.
12.(8分)某实验小组通过取样来测直饮水的电阻率,他们将采集的水样装满长为0.5m的塑料圆柱中,
管两端用金属圆片电极密封.实验室可供利用的器材如下:
A.电源(电动势约12V,内阻不计)
B.电流表A(量程0~0.6A,内阻未知)
C.滑动变阻器R(最大阻值0一102)
D.电压表V1(量程0~3V,内阻为3.0k2)
E.电压表V2(量程0~15V,内阻为15.0k2)
F.定值电阻R,(阻值为3.0k)
G.开关、导线若干
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(1)装入水样品前,需测量塑料管的内径,应使用图甲中游标卡尺的
(选填“A”“B”或“C”)进
行测量,某次测量的示数如图乙所示,读数d=
cm.
8910
10
20
(cm)
甲
乙
(2)选用多用电表欧姆挡位的“×1k”倍率粗测样品电阻,示数如图丙所示,则样品电阻约为
ko
(3)根据前面所测数据,为使结果尽可能准确,他们画出了图丁所示的电路图,其中甲应选用
乙应选用
(填写器材前的字母)
R
30
10.0
005
删出
A-V2
1.0
丙
戊
(4)改变滑动变阻器的阻值,读取多组数值,描点后拟合出图线,如图戊所示.根据测得的数据,计算出
该水样的电阻率ρ=
2·m(结果保留一位小数),
13.(10分)如图所示,体积为V的长方体绝热容器的右下方有一个细管与外界连通,并通过阀门S控制
其开关.现在向容器中注人质量为m的水,并用打气简通过阀门向容器内打人空气,打气结束时容器
内高压气体的体积为0.6V,温度为T,压强为力.打开S,假设容器内的水以恒定的速率喷出(容器内
水的动能不计),当容器内水喷出一半时关闭S,容器内气体的温度下降为0.96T,容器内气体可视为
理想气体.已知内能与温度之间关系为U=T(k为已知常量),不计水的重力势能和水温变化,求:
(1)关闭S时,容器内气体压强;
(2)水喷射的速率
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14.(12分)如图所示,固定在竖直面内的1/4光滑圆弧轨道半径为R=0.22m,可视为质点的质量为m=
10kg的物块Q从最高点(与圆心等高)处由静止释放,经过一段时间滑上静置在水平地面的木板P
上,P的上表面光滑,并与圆弧轨道最低点相切,木板的右端通过挡板固定有一根轻质弹簧,劲度系数
为k=100N/m,开始时弹簧处于原长.已知木板P的质量可忽略不计,P与地面间的动摩擦因数为
μ=0.2,弹簧的弹性势能为E,=2,重力加速度g取10m/g.求:
(1)Q运动到1/4圆弧轨道最低点时对轨道的压力大小;
(2)P开始滑动时Q的速度大小;
(3)Q从P左端离开P时的速度大小(答案可保留根号).
pq
P w
15.(18分)如图所示平面直角坐标系xOy中,y轴沿竖直方向,y轴左侧一12m<x<0的区域内,存在沿y
轴正向的匀强电场E和垂直坐标平面的匀强磁场(未画出),y轴右侧0<x<6√3m的区域内有与x轴
负方向成60°角,场强为E的匀强电场,x>6√3m的区域有与x轴正方向成30°,场强为E的匀强电场.
一质量为m=6×10-3kg,电荷量为q=1.0×10-3C的带电微粒以速度%=12m/s沿x轴正向进人电
磁场中,在y轴左侧区域做匀速圆周运动,微粒从原点O进人y轴右侧后,在0<x<6√m的区域内做
直线运动,且速度恰好垂直E2方向,已知E=30N/C,重力加速度g=10m/s2,求:
(1)y轴左侧电场E:的大小及磁场的大小和方向;
y/m
E」
(2)微粒刚进人x>6√3m区域时的速度大小:
(3)微粒再次经过x轴时的横坐标.
60°
30°
63
x/m
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