2023年高三下学期5月三校联考物理试卷参考答案与评分细则一、选择题:本题共11小题,每小题4分,共44分。在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项符合题目要求,第8~11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。题号1234567891011答案BCABCCDACBCBDBC1.【答案】B【解析】原子核的比结合能越大,原子核中核子结合的越牢固,原子核越稳定,A错误;汤姆孙通过对阴极射线在电场和在磁场中的偏转实验,发现了阴极射线是由电子组成,并测出电子的比荷,即原子内部存在电子,B正确;处于n=4能级的一个氢原子回到基态时,最多会辐射(n−1)种频率的光子,即3种频率的光子,C错误;由γ射线的特点可知,γ射线是波长很短的光子,穿透能力很强,电离能力很弱,D错误。2.【答案】C【解析】装入热水时,杯内上方气体温度升高,将一些气体排出,拧紧瓶盖,过一段时间后与外界发生热传递,气体放出热量后,内能减小温度降低。由于气体等容规律,瓶内的也压强减小,外界大气压将瓶盖压紧,故打开杯盖需要克服更大的摩擦力。温度降低后,气体的平均动能减小,平均速度也减小,并不是每个气体分子的速率都减小,单位时间内气体分子撞击容器的次数减少,故ABD错误,C正确。3.【答案】A【解析】如图所示为风筝受力示意图,风力为F时,重力为G,拉线拉力为F2;当风力变大为F1时,重力不变,拉线拉力变为F3,矢量三角形如图所示,风筝悬停在空中,可得风筝所受的合力为零,保持不变,拉线拉力变大,拉线对风筝的拉力与水平方向的夹角α变大,设拉线长为L,则风筝距地面高度为hLsin,则风筝距离地面的高度变大。故选A。4.【答案】B【解析】略5.【答案】C【解析】张洋铭在ab、bc、cd三段位移内速度增加量之比为1:2:1,则对应11时间之比为1:2:1,有Lvtat2L(vat)2ta(2t)22vt4at2102202017L(v3at)tat2vtat2观察可得LLL,选C。302022136.【答案】C【解析】海水被推向纸外,根据左手定则可知,电流方向由b指向a,b为电源正极,故A错误;同时改变电流和磁场方向,海水受到的安培力不变,航行方向不变,故B错误;根据牛顿第三定律,海水对潜艇的力与潜艇对海水的力大小相等,方向相反,故C正确;电源输出的能量不可能完全转化为动能,有焦耳热损耗,故D错误。7.【答案】D【解析】由图可知跳伞运动员开始时所受重力大于阻力,向下加速运动,随着速度的增大,阻力在增大,加速度逐渐减小;打开降落伞后阻力大于重力,加速度向上,运动员向下做减速运动;随着速度的减小,阻力也在减小,向上的加速度逐渐减小;当阻力和重力相等时向下做匀速运动,则位移先增加得越来越快,后增加得越来越慢,然后均匀增加,1A错误;重力势能Ep=mgh,其随高度下降均匀减小,随时间的变化规律应与位移随时间变化规律相关,先减小得越来越快,然后减小得越来越慢,最后均匀减小,BC错误;机械能E=E0-fy,开始时阻力先慢慢增大,开伞后阻力瞬间变大,最后运动员匀速运动,阻力不变,根据y的变化规律可知D正确。8.【答案】AC【解析】太空电梯各点随地球一起做匀速圆周运动,电梯上各点均处于失重状态,故A正确;同步卫星的周期为TaT,当两卫星a、b第一次相距最远时,满足2πt2πt2Tt,解得,故错误;太空电梯相对地球静止,各点角速度相等,πTbBTTb2tT各点线速度vR,与该点离地球球心距离成正比,故D错误,C正确。9.【答案】BC【解析】在相同的单缝衍射实验装置的条件下,光的波长越长,其衍射现象越显著,中央亮条纹越宽,从图中可知光束a的衍射现象比光束b更加显著,故可知λa>λb,cb单色光的波动性比a单色光弱,故A错误;波长长,则频率低,折射率小,根据v,nh在水中的传播速度vv,故B正确;光子动量p,所以pp,故C正确;a、bababL两束单色光射向同一双缝干涉装置,其干涉条纹间距x,则xx,故D错误。dab.【解析】设在时间内通过面积的空气质量为,则,解得10BDtSmmSv0t1(m)v2m0Sv;发动机输出的机械功率P2,对空气根据动量定理t0t,对直升机根据平衡知识,考虑,联立解得(Fmg)t(m)v0FMgMgmgmM2g2。t2P11.BC【解析】A不受支持力,则洛伦兹力垂直斜面向上,由左手定则知磁场垂直纸面向外,错误;线框刚进入磁场时对物体,,,对线框AABqv0mgcos53°Tmgsin53°nBLvTnB0Lg,解得B0.6T,v5m/s,C正确;线框进入磁场前做匀加速运R0动,,得2,则Mgmgsin53°(Mm)aa1m/sU/V2222v0,正确;nBLv0,h12.5mBP热Fvv0.5W2aAR03.0D错误。故选BC。3mg12.(6分)(3)FFH(2分)2.00R0.5(2分)(2分)1.013.(9分)(1)如答图(3分)330I/A200.20.40.6第13题答图(2)2.95V(2.90V~3.00V)(2分)(3)C(2分)(4)A(2分)(分)()设气缸竖直悬挂时,内部气体压强为,空气柱长度为,由玻意耳定14.101P0l1律可知,(分)P0l0P1l1……220PSmgPS,……(1分)得ll,……(1分)101190ll19()由盖吕萨克定律可知10,(分)得(分)2·……2T1T0……1T0T120(3)由热力学第一定律可知UQW……(1分)PlSWPSll……(1分)得QU0011020PlS即,释放了U00的热量……(1分)2015.(15分)解:(1)粒子在磁场中的运动轨迹如答图,设粒子做圆周运动的半径为r,由几何关系有rcosd(2分)-2dv2屏洛伦兹力提供向心力qvBm0(1分)0rrmv解得0(1分)Bv02dqθy(2)设粒子经过x轴时的坐标为-x1,则P-dO(分)x1rsinr2粒子在y>0区域电场中做类平抛运动,在xoy平面内沿v0方向x做匀速直线运动,设粒子碰到屏前做类平抛运动的时间为t1,则第15题答图(2dx)Eqvt1(1分)粒子运动的加速度a(1分)01cosm1在z轴负方向运动的距离zat212122解得6Eqd,所以打到屏上位置的轴坐标6Eqd(分)z12zz122mv0mv0()设粒子在区域运动的时间为,研究在磁场中的分运动,有12r(分)3y<0t2t2112v0在y>0区域运动的时间仍为t1,设粒子打到屏上时z轴坐标为z2,则1z(att)2(1分)221211根据动能定理有Eqzmv2mv2(2分)22203222解得22Eqd(分)vv0(23)2213mv016.(16分)解:(1)对物块B,根据牛顿第二定律有(分)解得2(分)m2gm2aB1aB2m/s1对物块A和木板,根据牛顿第二定律有2mg(Mm)a(1分)解得am/s2(1分)213(2)设从B滑上木板到三者共速所经历的时间为t1,共同速度为v共,则(分)(分)v0aBt1at11v共at11解得(分)t11.5sv共1m/s11该过程中A与木板一起运动的距离xat2121解得,所以接下来三者一起运动,直至与挡板碰撞,设该过程经历x10.75m
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