内容正文:
高三物理参考答案、提示及评分细则
1.D 2.A 3.C 4.D 5.C 6.B 7.D 8.BCD 9.AD 10.AC
11.(1)打开手机测加速度软件,调节斜面倾角,然后轻推小车,直到加速度为零(2分) (2)p(2分) (3分)
12.(1)右(2分) (2)(2分) (3)(2分) (4)158(2分) 调大(2分)
13.解:(1)作A、B两点到水平面的垂线,根据几何关系有,(1分)
则,根据几何关系光在A点入射角(1分)
折射角(1分)
则折射率(2分)
(2)根据几何关系有(1分)
光在介质中的传播速度(2分)
则折射光从A到B的时间(2分)
14.解:(1)A与B碰前有(1分)
解得(1分)
A与B弹性碰撞则有(1分)
(1分)
联立解得(1分)
(2)B在C上上升至最高点时B、C共速
由水平方向B、C动量守恒,能量守恒有(1分)
(2分)
联立解得(1分)
(3)假设B最终与C共速,即停在小车上
由B、C水平方向动量守恒,能量守恒有(1分)
(2分)
解得,假设成立(1分)
故B最终停在离小车左端L处(1分)
15.解:(1)设粒子进磁场Ⅰ时的速度大小为,根据动能定理有(1分)
解得(1分)
据题意可知,粒子在磁场Ⅰ中做匀速圆周运动,其半径(1分)
据牛顿第二定律有(1分)
解得(2分)
(2)设粒子释放的位置离虚线a的距离为d,粒子与虚线b相切时的速度大小为,
据动能定理有(1分)
解得(1分)
粒子在磁场Ⅰ中运动到b的过程,水平方向应用动量定理有(1分)
在竖直方向有(1分)
解得,即粒子应在边界a上由静止释放。(2分)
(3)由题意可知,粒子到边界d时速度与d相切水平向右,设其速度大小设为,
则有(1分)
粒子在两个磁场中运动到d的过程,水平方向应用动量定理有(1分)
在竖直方向有(1分)
则有(1分)
解得(2分)
(若用其它方法解出结果也给分)
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高三物理
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、选择题:本题共10小题,每小题4分,共40分。在每小题给出的四个选项中,第1~7题,只有一项是符合题目要求的。第8~10题有多项符合题目要求,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。
1.1905年,爱因斯坦提出了质能方程,经科学家的不断努力,在1932年终于证实这个方程的正确性,他们用质子轰击锂()原子核,锂原子核俘获一个质子后分裂为两个相同的原子核X,并释放能量,其核反应方程为。下列说法正确的是
A.X的质量数为8 B.X的核电荷数为4
C.X的结合能大于锂()的结合能 D.X的比结合能大于锂()的比结合能
2.如图在课间活动中,重力为G的某位同学用两只手分别撑住等高的桌面使自己悬空,并处于静止状态,已知伸直的两手臂和桌面夹角均为θ。当θ增大,该同学再次静止时,下列说法正确的是
A.每只手掌所受桌面的摩擦力变小 B.该同学所受合力增大
C.每只手掌所承受桌面的支持力变小 D.地面对每张桌子的摩擦力会变大
3.“天问一号”是我国发射的首颗火星探测器,“天问一号”携带“祝融号”着陆器进入火星轨道后的示意图如图所示,“天问一号”由火星轨道1经一系列的变轨后最终进入近火圆轨道3。已知A点是三个轨道的切点,,R为火星半径.则下列说法正确的是
A.“天问一号”的发射速度小于11.2 km/s
B.“天问一号”在轨道2和轨道3的周期之比为1∶2
C.“天问一号”在轨道1过A点的速度大于在轨道2过A点的速度
D.“天问一号”在轨道2过C点的速度大于轨道3的运行速度
4.某次军事演习中,在P、Q两处的炮兵向正前方同一水平面上的目标O发射炮弹,要求同时击中目标。若忽略空气阻力,炮弹轨迹如图所示,下列说法正确的是
A.若两颗炮弹运动的最高点在同一高度,则P处射出的炮弹运动时间长
B.若两颗炮弹运动的最高点在同一高度,则Q处射出的炮弹的初速度大
C.若Q点射出的炮弹的运动时间长,则Q处射出的炮弹到达的最高点更低
D.若Q点射出的炮弹的运动时间长,则Q处射出的炮弹到达的最高点更高
5.图甲和图乙分别为同一列沿x轴传播的简谐横波上、处的质点的振动图像,则该简谐横波的传播速度可能为
A.6 m/s B.5 m/s C.4 m/s D.3 m/s
6.如图所示,进行太空行走的航天员A和B的质量分别为80 kg和100 kg,他们携手远离空间站,相对空间站的速度为0.1 m/s。A将B向空间站方向轻推后,A的速度变为0.2 m/s,下列说法正确的是
A.研究A、B相对空间站的速度是以地球为参考系
B.若A将B向空间站方向轻推的作用时间为0.5 s,则A、B互相作用的平均力为16 N
C.A将B向空间站方向轻推后,B的动量大小为20 kg·m/s
D.A将B向空间站方向轻推的过程中,不能认为A、B组成的系统动量守恒
7.如图所示,矩形线圈ABCD在匀强磁场中绕垂直磁场方向的中心轴以角速度匀速转动(沿轴方向看逆时针转动),图中线圈只有一半处于磁场中。匀强磁场的磁感应强度;线圈ABCD的匝数为50匝,所围面积为,电阻为;理想变压器原、副线圈的匝数之比为1∶5,定值电阻,所用电表均为理想电表。以A→B→C→D方向的电流为正方向,图示时刻记为,则
A.电压表示数为5 V
B.矩形线圈产生的感应电动势为
C.若在电阻R两端并联一个同样的电阻,变压器的输出功率将增大
D.若在电阻R旁串联一个理想二极管,则通过电阻R的电流有效值将变为原来的倍
8.一定质量的理想气体发生一系列的变化,下列可能实现的是
A.气体的压强和体积均增加,气体的温度降低
B.气体的压强增加、温度升高,气体的体积减小
C.气体的压强、体积均增加,同时温度升高
D.气体的压强、体积均减小,同时温度降低
9.如图所示,劲度系数为k的轻质弹簧放在光滑的水平面上,一端固定在墙上,另一端与质量为m的物块相连,弹簧处于原长时,给物块一个水平向左的恒定推力F,让物块由静止开始向左运动。弹簧的弹性势能与弹簧的形变量x以及弹簧的劲度系数k之间的关系式为,下列说法正确的是
A.当弹簧的压缩量为时,物块的速度最大
B.当物块回到初始位置时,还可向右运动
C.物块向右运动的过程中加速度先增大后减小
D.弹簧的最大压缩量为
10.如图所示,平行导轨abc由半径为的四分之一光滑圆弧导轨与光滑水平导轨组成,其右端与光滑水平导轨衔接,导轨abc部分宽度为,导轨部分宽度为,bc段轨道和段轨道都足够长,水平部分处于竖直向上、大小的匀强磁场中,将质量相等的金属棒P和Q分别置于轨道上的ab段和段,且与轨道垂直。P、Q棒接入电阻均为,导轨电阻不计,Q棒静止,让P棒从距水平导轨高为r处由静止释放,重力加速度g取10 m/s2,下列说法正确的是
A.P棒滑至水平轨道瞬间的速度大小为2 m/s
B.P棒滑至水平轨道瞬间,Q棒受到的安培力大小为4 N
C.稳定时Q棒的动能是P棒动能的4倍
D.Q棒最终的速度大小为0.4 m/s
二、非选择题:本题共5小题,共60分。
11.(7分)某同学在做“探究加速度与力的关系”的实验时,发现缺少打点计时器,他想到手机中的软件可以测量加速度,于是他设计了如图甲所示的实验来进行探究。实验步骤如下:
A.将智能手机固定在小车上;
B.用细线连接小车,细线的另一端跨过定滑轮连接砝码盘,调节定滑轮位置,使细线与斜面平行,盘内放上砝码,由静止释放小车,用手机测量小车的加速度;
C.改变砝码的质量m,且始终保持砝码和砝码盘的总质量远小于小车和手机的总质量,重复上述步骤,得到相应的加速度a;
D.作出加速度a与砝码质量m的图像,如图乙所示。
回答以下问题:
(1)该实验步骤AB之间遗漏的平衡摩擦力的操作是________________________________________;
(2)已知重力加速度为g,根据图乙的坐标点,可知砝码盘的质量为________;小车和手机的总质量为M=________(均用题中字母g、p、q表示)。
12.(10分)晓丹同学在研究热敏电阻的特性时,利用如图甲所示的电路测量了不同温度下热敏电阻的电阻值,其中G为零刻度位于正中央的灵敏电流计,实验时调节电阻丝线夹c的位置,直到灵敏电流计的指针指在正中央,电阻丝的粗细均匀.
(1)为了保证用电器的安全,开关闭合前,滑动变阻器的滑片应位于最________(选填“左”或“右”)端;
(2)用笔划线代替导线,根据电路图甲将图乙中的实物图连线;
(3)某次测量时,若a、c两点间的距离为,c、b两点间的距离为,定值电阻的阻值为,则热敏电阻的阻值________;
(4)通过改变环境的温度,测量了在不同温度下热敏电阻的阻值,并通过记录的多组实验数据描绘了如图丙所示的图像,通过分析,晓丹同学利用该热敏电阻设计了一报警装置,电路图如图丁所示,已知电源的电动势为、内阻为,欲使环境的温度等于60℃且回路中的电流大于等于50 mA时报警装置开始启动,则此时电阻箱的阻值应调节为R=________ Ω,如果保持报警电流50 mA不变仅提高报警温度,则电阻箱R的阻值应________(选填“调大”“不变”或“调小”)。
13.(10分)如图所示,半径为R的半圆形透明介质放在水平面上,PQ为直径,用一束单色光水平照射在圆弧面上的A点,光束经折射后从圆弧面上的B点射出,测得A点离水平面的高度为0.8 R,B点离水平面的高度为0.6 R,已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,光在真空中的传播速度为c。求:
(1)该透明介质的折射率;
(2)折射光从A传播到B的时间。
14.(15分)如图所示,质量为3m的小车C静止于光滑水平面上,小车上表面由长为2L的粗糙水平轨道与半径为L的光滑圆弧轨道平滑连接组成。一个质量为m的小物块B静止在小车的左端。用一根不可伸长、长度为2L的轻质细绳悬挂一质量也为m的小球A,现将小球A向左拉到与悬点同一高度处(细绳处于伸直状态)由静止释放,当小球A摆到最低点时与小物块B刚好发生对心弹性碰撞,小物块B与小车C上水平轨道间的动摩擦因数为,不计空气阻力,A和B均视为质点,重力加速度为g。求:
(1)A与B碰后瞬间B的速度大小;
(2)B在C上能上升的最大高度;
(3)判断B能否从小车左端离开小车,若能,求出B离开小车时的速度;若不能,求B最终在小车上的位置距小车左端的距离。
15.(18分)如图所示,水平虚线a、b、c、d间距均为L,a、b间和c、d间有沿水平方向垂直纸面向里的匀强磁场Ⅰ和Ⅱ,两个区域的磁感应强度大小相等,空间存在平行于纸面竖直向下的匀强电场,电场强度大小为E,一个质量为m、电荷量为q的带正电粒子在P点由静止释放,粒子进磁场Ⅰ时撤去电场,粒子在磁场Ⅰ中运动的轨迹恰好与虚线b相切,已知P点离虚线a距离也为L,不计粒子的重力.求:
(1)匀强磁场的磁感应强度大小;
(2)不撤去电场,改变带电粒子在虚线上方由静止释放的位置,粒子进磁场Ⅰ后轨迹恰好与虚线b相切,则粒子释放的位置离虚线a的距离为多少;
(3)不撤去电场,将粒子在虚线a上方距离为2L的Q点(图中未标出)以水平速度v向右射出,结果粒子恰好不能从磁场Ⅱ的d边界射出,则初速度v多大.
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答题卡
班级:
姓
名:
填
正确填涂
贴条形码区
准考证号:
样
错误填涂
(正面朝上,切勿贴出虚线方框)
缺考标记
缺考考生,由监考员贴条形码,
(考生禁填】
并用2B铅笔填涂缺考标记
例
[X1⊙[pI
注1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在规定的位置,再认真核对条形码上的准考证号,姓名及考试科目,确认无误后将条形码粘贴在规定的位置
意
2.作答时,选择题必须使用2B铅笔填涂:非选择题必须使用0.5毫米黑色墨水签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
3.必须在答题卡各题目规定的答题区域内答题,超出答题区域范围书写的答案无效:在草稿纸、试题卷上答题无效
项4.请保持卡面清洁,不准折叠、不得弄破
选择题答题区域(请用2B铅笔填涂)
1[A]LB][C][D]
6[A][B][C][D]
2[A][B][C][D]
7[A][B][CJ[D]
3[A][B][C]LD]
8 [A][B][C][D]
4[A][B][C][D]
9[A][B][C][D]
5[A][B][C][D]
10[A][B][C][D]
非选择题答题区域(请用0.5毫米黑色墨水签字笔书写)
11.(7分)
(1)
(2分)
(2)
(2分)
(3分)
12.(10分)
(1)】
(2分)
(2)如图所示(2分)
线夹C
3)
(2分)
电阻丝
(4)】
(2分)
(2分)
☐
13.(10分)
请在各题目的答题区域内作答,超出矩形边框限定区域的答案无效!
高三物理第1页(共2页)】
002-HB
请在各题目的答题区域内作答,超出矩形边框限定区域的答案无效!
14.(15分)
15.(18分)
请在各题目的答题区域内作答,超出矩形边框限定区域的答案无效!
高三物理第2页(共2页)
002-HB高三物理参考答案、提示及评分细则
1.D根据电荷数守恒和质量数守恒可知X的质量数为4,核电荷数为2,A、B错误;锂(L)的核子数大于X的核子数,故
X的结合能小于锂(L)的结合能,C错误;该核反应过程中存在质量亏损,转化为能量,比结合能增大,D正确.
2A每只手掌受到桌面的支持力竖直向上,竖直方向上根据平衡条件G=2爪,可得支持力R,=号,即支持力不变,C错
误:该同学始终处于平衡状态,合力为零保持不变,B错误:对桌子受力分析,地面与桌子之间的摩擦力大小∫,由受力分
析知f=F三G
am)2am),当0增大,∫变小,每只手掌所受桌面的摩擦力变小,与地面对每张桌子的摩擦力大小相等,A
正确,D错误。
3.C由于发射的是火星探测器,因此“天问一号”的发射速度大于第二宇宙速度,A错误:由题意可知,轨道2和轨道3的
半长轴之比为2:1,由开省粉第三定律可知器器解得号-2平,B错误:天间一号从锁道1进人机过2省在A
点点火减速,所以“天问一号”在轨道1过A点的速度大于轨道2过A点的速度,C正确:以火星的球心为圆心,OC长为
半径面圆轨道4,探测器在轨道3和轨道4均做圆周运动,由公式G=m二得一√四
©,则探测器在轨道3的速度
大于轨道4的速度,又探测器由轨道4进入轨道2时,探测器应在C点减速,即探测器在轨道4过C点的速度大于轨道
2过C点的速度,所以探测器在轨道2过C点的速度应小于轨道3的运行速度,D错误,
4.D高度决定斜抛运动的时间,若两颗炮弹的最高点在同一高度,则P、Q两处射出的炮弹运动时间相等,A错误;若两
种斜抛运动的最高点在同一高度,则P、Q两处的初速度在竖直方向的分速度相等,P到O的水平位移大于Q到O的水
平位移,则P水平方向分初速度大于Q水平方向的分速度,则P处射出的炮弹的初速度大,B错误;若Q点射出的炮弹
的运动时间长,则Q点炮弹竖直分速度大,飞得更高,C错误,D正确.
玉C由图可知T=2s,如果该波沿x轴正方向传播,则写一西=60叶子入其巾=01,23,解得=m=-0,12,
3,所以该波的传播速度为。产=片3m/M=01,23,当n=0时=4/n=1时。=号m:如果该波沿
⑦轴负方向传播,则西=(m十以,其中n=0、12,3、…,解得入生m,心=0、12、3、…,所以该波的传播速度
-今一是m/s,m=0、1k23,,当1=0时=12m/sm=1时v-号m/综上可知C正确,AD错误
12
6.B研究A、B相对空间站的速度是以空间站为参考系,A错误;对A由动量定理可得F△1=mAvA一Ao,代入数据解
得F=16N,B正确.由动量守恒定律可得(mA+mB)h=mAA十svB,代人数据可得(80十100)X0.1=80X0.2+pB,
解得=2kg·m/s,C错误;A将B向空间站方向轻推的过程中,可认为A、B组成的系统动量守恒,D错误.
【高三物理参考答案第1页(共4页)】
002-HB
7.D线圈中产生的最大电动势Em=NBSw=√2V,则感应电动势瞬时值为e=√2sin20πt(V),B错误;设原线圈中的电
流为1,则副线圈中的电流为号,根号,
子解得E05A:电压表示数为款2.5V.A错误R的
×25
5
电功率即为变压器输出功率P-号1心=0.25W,若在电阻R两端并联一个同样的电阻,同理可求得1=号A,=号
V,则P一号心=号W,可见,变压器的输出功率减小,C错误:若在电阻R旁申联一个理想二极管,则通过电阻R的
电流有效值将变为原来的号,D正确
&.BCD根据理想气体状态方程y=C进行判断,由理想气体状态方程分析可知p个,V个,则T个,故A不可能发生,C
T
可能发生;由理想气体状态方程分析可知p◆,V,则T可能升高,也可能降低或不变,故B可能发生;由理想气体状态
方程分析可知p,V↓,则T¥,故D可能发生.
?AD对物块的运动过程进行分析,物块先向左加速再碱速,接者向右加速再减速,当F=k:时即弹簧的压箱量工一是
时,物块的速度达最大值,A正确;根据能量守恒和运动的对称性,当物块回到初始位置时,速度正好为0,不会再向右运
动,B错误;物块先向左加速再减速,加速度先向左减小再向右增加,根据运动的对称性,当向右加速再减速时,加速度先
减小再增大,C错误;当物块向左运动速度为0时,弹簧的压缩量最大,Em=2k2品,由功能关系F2m=E,综合解得
太=装,D正确
10.AC对于P棒,金属棒下落r过程应用动能定理有mgr=m2,得=√2gr,解得P棒刚进入磁场时的速度,=
2m/s,A正确:电动势为E=BL,根据欧姆定律有1景=2A,安培力为F。=BL,=2N.B错误,当P棒进人水
平轨道后,切割磁感线产生感应电流,P棒受到安培力作用而减速,Q棒受到安培力而加速,Q棒运动后也将产生感应
电动势,与P棒感应电动势反向,因此回路中的电流将减小,最终达到匀速运动时,回路的电流为零,所以Ep=E。,即
BLm=BL20,解得2p=Q,由动能公式E=?m,得Q棒最终的动能是P棒最终动能的4倍,C正确:设P棒从
进人水平轨道开始到速度稳定所用的时间为△1,由动量定理,对P棒一Fp△t=一BIL△t=p一,对Q棒Fa△t=
BLAy=mn-0,速度关系为2p=0,联立解得p=√2区=0.4m/s,w2/2=0.8m/s,D错误.
5
5
11.(1)打开手机测加速度软件,调节斜面倾角,然后轻推小车,直到加速度为零(2分)(2)(2分)s(3分)
q
解析:(1)该实验探究加速度与力的关系中需要平衡摩擦力,故需要打开手机加速度软件,调节斜面倾角,然后轻推小
车,直到加速度为零.
【高三物理参考答案第2页(共4页)】
002-HB
(2)对小车和手机有(m十m)g=M,当a=0时,m=p;当m=0时,M=m&=竖
a g
12.(1)右(2分)(2)图见解析(2分)(3)片R(2分)(④)158(2分)调大2分)
解析:(1)为了保证用电器的安全,开关闭合前,应使回路中的电阻值最大,则滑动变阻器的滑片应位于最右端:
(2)根据电路图甲将实物图乙连线,如图所示;
线夹c
电阻丝
(③血电路离甲分析可知,该实验的原理为电桥法测量电阻值,则当灵领电流计的示数为零时,应有受一尽,又由电
图定律得R=P专则有是-去又=代,解得R一
E
(④)由闭合电路欧姆定律得I=R十R-,又由图丙可知60℃时,热敏电阻的阻值为R=800,解得R=1580:如果
保持报警电路50mA不变仅提高报警温度,由于电源的内阻r、报警电流以及电源的电动势不变,仅提高报警温度,则
E
热敏电阻R的阻值减小,由I一R,十R十,可知电阻箱R的阻值应调大,
13.解:(1)作A、B两点到水平面的垂线,根据几何关系
有a=37°,0=53°(1分)
则∠AOB=90°,根据几何关系光在A点入射角i=90°一a=53°(1分)
B
0
折射角r=45°(1分)
则折射率n=sii=42
sin r 5
(2分)
(2)根据几何关系有SB=√2R(1分)
光在介质中的传播速度u=C(2分)》
则折射光从A到B的时间1=S业=迟
5c
(2分)
14.解:(①)A与B碰前有2m2=mgX2L(1分)
解得h=2gL(1分)
A与B弹性碰撞则有
mh=mA+B(1分)
合m2=子mw2+7ms:1分)
1
联立解得=h=2√gL(1分)
【高三物理参考答案第3页(共4页)】
002-HB
(2)B在C上上升至最高点时B、C共速
由水平方向B、C动量守恒,能量守恒有
mB=(m+3m)u共(1分)
ms=合(m+3ma联+wmgX2L+mgh(2分)
1
联立解得M=号
(1分)
(3)假设B最终与C共速,即停在小车上
由B、C水平方向动量守恒,能量守恒有
mg=(m十3m)u烘(2分)
合mas=合(m+3mu+ngs2分)
1
解得s=3L<4L,假设成立(1分)
故B最终停在离小车左端L处(1分)
15.解:)设粒子进磁场1时的速度大小为,根据动能定理有EL=了m话(1分)
解得h=√
2gEL
m
(1分)
据题意可知,粒子在磁场I中做匀速圆周运动,其半径=L(1分)
据牛顿第二定律有gnB=m
(1分)
2mE
解得B=√qL
(2分)
(2)设粒子释放的位置离虚线α的距离为d,粒子与虚线b相切时的速度大小为o1,据动能定理有
gEL+dD=2m1分)
解得y=V
2gE(L+d)
(1分)
粒子在磁场I中运动到b的过程,水平方向应用动量定理有q而,Bt1=心(1分)
在竖直方向有,t1=L(1分)
解得d=0,即粒子应在边界a上由静止释放.(2分)
(3)由题意可知,粒子到边界d时速度与d相切水平向右,设其速度大小设为,则有9EX5L=合心一之m1分)
粒子在两个磁场中运动到d的过程,水平方向应用动量定理有g,Bt2=m②一℃(1分)
在竖直方向有元,t2=2L(1分)
则有2gBL=m2一mu(1分)
解得广√哥
(2分)
(若用其它方法解出结果也给分)
【高三物理参考答案第4页(共4页)】
002-HB