内容正文:
2018学年金丽衢十二校高三第一次联考
物理参考答案
一、二、选择题(1—13 每题 3 分,14—16 每题 2 分,共 45 分)
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
答案
B
D
B
A
D
D
D
C
题号
9[来源:Z&xx&k.Com]
10
11
12
13
14
15
16
答案
B[来源:学科网ZXXK]
C
B
D
A[来源:Z&xx&k.Com]
BC
AC
ACD
三、非选择题 (共 7 小题,共 55 分)
17.(1)D (2分)
(2)CD (2分)
(3)不合理(1分)
18.(1)如图(2分)
(2)0.30(1分)
(3)非线性(1分)
(4)BD(1分,少选不得分)
19.(1) (2分)
(2)F–f -mg=ma1 (2分)
f = 5.6N (1分)
(3)mg-f=ma2 a2=6m/s2 (2分)
v2=a2t2=24m/s (2分)
20.(1) (2分)
v0=0.6m/s (1分)
(2)设小球不能离开轨道,通过直线轨道CD后能上升的最大高度为h0,则
(3)锣的下边界与P点的高度差h1=0.8m,上边界与P点的高度差h2=0.2m,如果小球从P点飞出后能打到锣的上、下边界,根据平抛运动知识
[来源:Z#xx#k.Com]
可得从P点飞出的速度 (2分)
而小球沿圆弧GP运动到P点的条件
得
所以 (1分)
根据动能定理
21.(1)乙 (2分) (2)C相同(2分)
22.(1)在5s内斜面对小球的最大支持力是在t=0时,大小为2mgcosθ (1分)
设第一秒内小球在斜面上运动的加速度为a,
由牛顿第二定律得:(mg+qE0)sinθ=ma
在第二秒内:qE0=mg
所以小球将离开斜面在上方做匀速圆周运动,
圆周运动的周期为: (1分)
故小球在奇数秒内沿斜面做匀加速运动,在偶数秒内离开斜面做完整的圆周运动(1分)
小球在5s内沿斜面通过的位移: (1分)
电场力做功:W电=E0qxsinθ
代入数据解得:W电=9mg2sin2θ (1分)
(2)第五秒末的速度为:v5=a(t1+t3+t5)=6gsinθ (1分)
接着做匀速圆周运动,由向心力公式得:qv5B=m (1分)
小球离开斜面的最大距离为:d=2R3[来源:Z|xx|k.Com]
所以此最大距离为: (1分)
(3)第五秒末的速度为:v5=a(t1+t3+t5)=6gsinθ
接着做匀速圆周运动,由向心力公式得:qv5B=m
甲小球离开斜面的最大距离为:d=2R3
乙小球与甲小球碰撞是完全弹性碰撞,所以碰撞后两球速度交换,因此,两小球在碰撞后均做半径为R3的匀速圆周运动。有二种情况甲小球能通过A点。
第一种情况如图(a)所示,两球未发生碰撞,甲小球转过半圈后到达A点,所以
(1分)
第二种情况如图(b)所示,两球各自转过半圈后相碰,并交换速度,以后甲小球转半圈后到达A点,所以:
(1分)
23.(1)向下运动时,线圈的磁通量增大,感应电流为逆时针。(1分)
(2)Δq=IΔt
E=B1dv Δx=v•Δt (1分)
由以上三式得:=0.005x (C) (1分)
(3)当q=2.5×10-4C时,x=0.05m
单个金属环进入磁场后受到安培力的大小:
900N (1分)
当0<x<0.05m过程中
下面50个环的克服安培力做的总功为:
W1=50
W1=2250J (1分)
上面25个线圈新进入磁场的线圈
W2=×25×F·x=562.5 J
W总=W1 +W2=2812.5 J (1分)
(4)当q=5×10-4C时,x=0.1m
设单个金属环在磁场中向下运动的位移为x’
I=F•Δt
Δx′=v•Δt
根据以上三式,单个金属环受到安培力的冲量为:
(1分)
当0<x<0.05m过程中,下面50个环的总冲量:
I1=50×=225N•s
上面25个线圈新进入磁场的线圈总冲量
I2=×25×=56.25N•s
0.05<x<0.1m过程中
下面75个线圈的总冲量
I3=75×=1350N•s
上面25个线圈新进入磁场的线圈总冲量
I4=×25×=225N•s (1分)
I总=I1+ I2 +I3+ I4=1856.25 N•s (1分)
方向向上 (1分)
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