公众号《全元高考》2024年池州市普通高中高三教学质量统一监测物理评分参考题号12345678910答案CBCACDBDBDABD11.【答案】:17.283(2分)B(1分)C(1分)4π2L2−L1T22−T12(2分)12.【答案】(1)(2分)(2)(2分)(3)E=5.00V(4.96~5.04范围内均可)(2分)r=0.42Ω(0.30~0.50范围内均可)(2分)几乎不变(2分)13.【答案】(1),(2)x=13500m,(3)Pm=33×106【详解】(1)火箭上升过程时的受力情况如图(2分)由图可知(1分)(1分)(2)当推力逆时针方向转动60后受力情况如图:F合'与F2垂直(1分)加速度段的加速度,减速阶段的加速度(1分)(1分)(m)(1分)(3)加速度阶段的最后时刻火箭的瞬时功率最大为Pm(W)(2分)14.【答案】(1)γ=20∘(2)l1=πR9(3)l2=πR4【详解】(1)根据n=sin30∘sinγ(2分),得sinγ=24(1分)所以γ=20∘;(1分)(2)光路图如图所示,从O点射向D点,γ=20∘(1分),则BD部分弧长为l1=20∘360∘⋅2πR(2分)解得l1=πR9(1分)(3)由折射定律可求得设在C点恰好发生全反射由sinC=1n(1分)可求得C=45°(1分)得∠AOC=180∘−20∘−90∘−45∘=25∘(1分)则∠COD=90∘−25∘−20∘=45∘(1分)弧AB上有光透出的部分弧长CD为l2=45∘360∘⋅2πR(1分)解得l2=πR4(1分)15.答案:(1)UMN=−1V(2)v=22m/s,θ=45°(3)P(1m,-1m),t=πs【详解】(1)对导体棒ab切割磁感线有:E=B1L1v1(1分)UMN=−R2R1+R2+rE(1分)解得UMN=−1V(1分)(2)带电粒子在平等板电容器内做类平抛运动,有qUMNd=ma(1分)L2=v0t(1分)vy=at(1分)又tanθ=vyv0(1分)v=v0sinθ(1分)解得:v=22m/s(1分)θ=45°(1分)(3)粒子进入磁场B2中做圆周运动,有qvB2=mv2R(1分)解得:R=2m设粒子打在光屏上位置坐标为(x,y),则有x2+y2=R2(1分)又粒子在抛物线上,有y=−x2(1分)联立有:y2−y−2=0(1分)解得:y=2m舍去,或y=−1m,即位置坐标为P(1m,-1m)(1分)由几何关系可知:所对圆心角为α=π2(1分)则t=αRv(1分)解得t=πs(1分)2024年池州市普通高中高三教学质量统一监测物理评分参考(详细)1.【答案】C【解析】A.福岛核电站利用的是重核裂变的原理发电。故A错误B.铯137衰变时,衰变产物中的X为电子。故B错误C.速度与热运动速度相当的中子最易引发核裂变。故C正确D.排海污水中的铯137经60年有3/4发生衰变。故D错误2.【答案】B 【解析】A.电流的周期为T=0.4s,故磁体的转速为n=1T=10.4r/s=2.5r/s,故A错误;B.通过乙图可知电压的最大值为12V,故有效值U=Um2=62V,故B正确;C.周期T=0.4s,故ω=2πT=2π0.4rad/s=5πrad/s,故电压的表达式为U=12sin5πt(V),故C错;D.电容器是否击穿应参考交流电的最大值,而交流电的最大值大于电容器的击穿电压,故D错误。3.【答案】C【解析】A、壶中原来空气的体积V1=0.6 L,由玻意耳定律p1nV0+V1=p2V1,解得n=12次,故A错误;B、气体从A到B,体积增大,对外做功,由于温度不变,理想气体内能不变,根据热力学第一定律ΔU=Q+W可得,气体吸收的热量等于气体做的功,故B错误;C、三角形面积:S=12pV,由题意可知,图线为等温曲线,由理想气体状态方程:pVT=C,则:pV=CT,由于C是常数,温度T保持不变,则pV相等,两三角形Rt△OAC和Rt△OBD的面积相等,故C正确;D、A到B的过程中,温度不变,分子平均运动速率不变,但是体积变大,分子变稀疏,压强减小,所以气体分子单位时间内对器壁单位面积上的碰撞次数减少,故D错误4.【答案】A 【解析】A.设卫星C的质量为m、轨道半径为r、地球质量为M,人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,则得 GMmr2=mrω2,得ω=GMr3,则知C的角速度大于A的角速度;而B与A的角速度相等,所以C的角速度大于 B的角速度,故A正确;B.因B与同步卫星A的角速度相同,由v=rω知同步卫星A的线速度大,故B错误;C.若B突然脱离电梯,因其线速度小于同轨道的卫星的线速度,则所需向心力小于万有引力,做近心运动,故C错误;D.因B与A的角速度相等,由a=rω2分析知B的向心加速度小于A的向心加速度,故D错误。故选A。5.【答案】C【解析】设碗的半径为R,蚂蚁在最大高度处,与球心的连线与水平方向夹角为θ,则有,即。则该位置碗内曲面的切面与水平方向的夹角为,则静摩擦因数6.【答案】D【解析】:A:由题图甲乙可知,振幅A=20cm,周期T=0.8s,角速度为ω=2πT= 2.5πrad/s,A振动的初相为φ0=π,则质点A的位移的函数表达式为:y=20sin(2.5πt+π)cm,当t=1.8s时,质点A的位移为y =20sin11π2cm=−20cm。故A错。B:由乙图可知,质点的振动周期为T=0.8s,由甲图可知,波长A=20cm,则波速为v=λT=25cm/s;故B单位错。C:由该简谐波t=0时恰好传到B点,波源在B点左侧,波向x轴正方向传播,故C错。D:质点B、Q平衡位置之间的距离为L=60cm,由L= vt,解得t=2.4s,即经过2.4s质点Q开始振动,又经过0.8s质点Q完成一次全振动通过的路程是80cm,故D正确。7.【答案】:B【解析】A.上升时间为t=vsin53°g=2s,则x1=vcos53°vsin53°g=30m,故A错;B.A球竖直方向做竖直上抛运动至最高点,B球做自由落体落体运动,则两球运动的高度相同,均为ℎA=ℎB=vsin53°22g=20m,小球B下落时离地面的高度是40m,B对;C.两球竖直方向的运动是互逆的,相遇时小球A竖直速度为0,小球B的速度为vB=vsin53°=20m/s根据两球在竖直方向上的动量守恒,mvB=2mvy两球粘在一起后的竖直速度为,vy=10m/s继续下落,有ℎA=vyt′+12gt′2,得t′=(5-1)s则小球A从抛出到落回地面的时间为t''=(5+1)s,C错;D.根据两球在水平方向上的动量守恒mvcos53°=2mvx得vx=7.5m/s相撞后两球的水平位移为x2=vxt′=15(5−1)2m小球A从抛出到落回地面的水平距离为x=x1+x2=15(5+3)2m,D错误。8.【答案】D 【解析】A.由等量同种点电荷电场特点可知,A、C处放置的正电荷在长方体的几何中心处场强方向竖直向下,F、H处放置的负电荷在长方体的几何中心处场强方向竖直向下,则该长方体的几何中心处合场强竖直向下,故A错误;B.B、D两点到两正电荷的距离相同,到两负电荷的距离相同,由矢量合成可知,B、D两点的场强大小相等,方向不同,由对称性可知电势相同,故B错误;C.沿竖直方向从O1到O2,两正电荷在O1点场强为0,两负电荷O2点场强为0,则O1点场强与O2点场强相同且较小,不可能先减小后增大,故C错误;D.D点离两正电荷更近,G点离两负电荷更近,则D点电势高于G点电势,将一电子从D点移到E点,电场力做负功,故D正确。9.【答案】BD【解析】A.图像与时间轴围成的面积表示位移,由于上升过程和下降过程中的位移相等,上升阶段平均速度大于下降阶段平均速度,根据公式v=xt可知上升时间小于下降时间,故A错误;B.根据牛顿第二定律可得mg+kv02=ma,解得a=g+kv02m,故B正确。C.设上升时加速度为a,根据牛顿第二定律可知mg+kv=ma取极短Δt时间,速度变化量为Δv=aΔt=(g+kvm)Δt,由于vΔt=Δℎ上升全程速度变化量为∑Δv=−g∑Δt−km∑Δℎ=0−v0,则v0=gt1+kmH解得H=(v0−gt1)mk,故C错误;D.球上升到落回地面的全过程由动能定理−W=12mv12−12mv02,则W=12mv02−12mv1210.【答案】ABD 【解析】【分析】本题考查带电物体在洛伦兹力下的运动,解题关键是做好物块的受力分析,明确其洛伦兹力方向,结合平衡条件以及牛顿第二定律进行分析。本题要明确小物块速度最大时合力为零。刚开始释放时加速度最大。【解答】A.小物块运动过程中的加速度a=mg−μqvBm,物块由静止释放时有最大加速度am=g,故A正确;B.物块速度最大时合力为零,根据平衡条件得μqvB=mg,解得小物块能达到的最大速度为v=mgμqB,故B正确;C.小物块沿绝缘墙壁下滑h过程根据动能定理,解得,故C错误;D.小物块沿绝缘墙壁下滑h过程,根据动量定理,,解得,D正确。11.【答案】:17.283(2分)B(1分)C(1分)4π2L2−L1T22−T12(2分)【详解】(1)由图可读出为d=17.28mm+3×0.001mm=17.283mm(2)A.单摆在摆动过程中。阻力要尽量小甚至忽略不计,所以摆球选铁球;故A错误;B.单摆摆动时,对摆角的大小有要求,摆角的大小不超过5°,B正确;C.F最大值为摆球经过最低点的时刻,相邻两次时间间隔为2t0=T2,则T=4t0。C正确;D.由单摆的周期公式可推出重力加速度的计算式g=4π2lT2,用悬线的长度作为摆长,则摆长偏小,代入单摆周期公式计算得到的重力加速度值偏小,D错误。(3)图像的斜率为k=T22−T12L2−L1,由周期公式T=2πLg,变形得T2=4π2gL,所以4π2g=T22−T12L2−L1,变形得g=4π2(L2−L1)T22−T12。12.【答案】(1)(2分)(2)连线略(2分)(3)E=5.00V(4.96~5.04范围内均可)(2分)r=0.42Ω(0.30~0.50范围内均可)(2分)(4)几乎不变(2分)【详解】(1)根据全电路欧姆定律,得出(3)根据全电路欧姆定律得出:,结合图像得:,。E=5.00V(4.96~5.04范围内均可),r=0.42Ω(0.30~0.50范围内均可)分析实验数据可知;充电宝的电动势随储电量的减小而几乎不变。13.【答案】(1),(2)x=13500m,(3)Pm=33×106【详解】(1)火箭上升过程时的受力情况如图(2分)由图可知(1分)(1分)(2)当推力逆时针方向转动60后受力情况如图:F合'与F2垂直(1分)加速阶段的加速度,减速阶段的加速度(1分)(1分)m(1分)(3)加速度阶段的最后时刻火箭的瞬时功率最大为PmW(2分)14.【答案】(1)γ=20∘(2)l1=πR9(3)l2=πR4【详解】(1)根据n=sin30∘sinγ(2分),得sinγ=24(1分)所以γ=20∘;(1分)(2)光路图如图所示,从O点射向D点,γ=20∘(1分),则BD部分弧长为l1=20∘360∘⋅2πR(2分)解得l1=πR9(1分)(3)由折射定律可求得设在C点恰好发生全反射由sinC=1n(1分)可求得C=45°(1分)得∠AOC=180∘−20∘−90∘−45∘=25∘(1分)则∠COD=90∘−25∘−20∘=45∘(1分)弧AB上有光透出的部分弧长CD为l2=45∘360∘⋅2πR(1分)解得l2=πR4(1分)15.答案:(1)UMN=−1V(2)v=22m/s,θ=45°(3)P(1m,-1m),t=πs【详解】(1)对导体棒ab切割磁感线有:E=B1L1v1(1分)UMN=−R2R1+R2+rE(1分)解得UMN=−1V(1分)(2)带电粒子在平等板电容器内做类平抛运动,有qUMNd=ma(1分)L2=v0t(1分)vy=at(1分)又tanθ=vyv0(1分)v=v0s
2024届安徽省池州市普通高中高三下学期教学质量统一监测(二模)物理联考答案
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