2023年重庆一中高2023届3月月考物理参考答案一、选择题:本大题共10小题,共43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,每小题4分;第8~10题有多项符合题目要求,每小题5分,全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。题号12345678910答案DACBBACACBCABD【解析】1.桌面受到弹力是由于手发生了形变,故A错误。作用力与反作用力,故B错误。水平桌面发生微小形变后,光线的反射仍遵循反射定律,故C错误。光点移动是因为反射光线方向发生变化,说明桌面不再水平,发生微小倾斜,即发生了微小形变,故D正确。2.根据对称性可知,OB绳与OA绳拉力大小相等,由平衡条件得FF2cos,当衣物OCOB2足够重时OC绳先断说明FF,则得到2cosFF,解得120,故A正确。OCOBOB2OB4.由图中横坐标交点绝对值可知b光的遏止电压大一些,故A错误。纵坐标最大值即为饱和光电流Ine,故单位时间内a光入射的光子数na大于b光入射的光子数nb,故B正确。11因qUmv2,而hWmv2,所以b光照射时光电子最大初动能大,且可得,22bal1,干涉条纹间距x,b光相邻条纹的间距更小,故C错误。临界角sinC,badnnnba,b临界角更小,故D错误。5.热气球开始携带物资时处于静止状态,所受合外力为0,水平投出重力为mg的物资瞬间,满足动量守恒定律,0Mmvv0热气球和物资的动量等大反向,热气球和物资的运动示意图如图所示,热气球和物资所受合力大小均为mg,所以热气球在竖直m1方向上加速度大小为ag,物资落地H过程所用的时间t内,根据Hgt2,解得落M2物理参考答案·第1页(共6页)2H11mHm2地时间为t,热气球在竖直方向上运动的位移为Hatg2H,gM22MgM2H热气球和物资在水平方向均做匀速直线运动,水平位移为xtvv,m00gmH2xtvv,根据勾股定理可知热气球和物资的实际位移为M0Mgm2Hv2dxxHH()()(1)220H2,解得d303m,故B正确。mMMMg521176.H横坐标xm,故A正确。波源传播方向向右,传播到P点时由同侧法43433判断P点起振方向向上,故波源起振向上,故B错误。P点向上经过TT315s,T4s,41f0.25Hz,故C错误。v1m/s,波从P传到Q点需要4s,TT213.5s4s24s1s0.5s,路程sAAA241(3622)m,故D错误。2nU224L17.PRIR22,PL3LIR,I233II2,解得PR2PL,故A、D错。II,22221L1n3RL1n()32RRLL1U2n11n1UU,2,UUU4,L1UUUU21132RR23n326L11n122()RRL2n4n41UUU43,故C正确,B错误。n33rr1333()rGM.根据开普勒第三定律12,加速度,点更大,故、正确。822a2AACTT12r9.小球进入电磁场后受到变化的洛伦兹力作用,加速度不恒定,故A错误。下落过程中电场力做正功,电势能减少,根据能量守恒,减少的电势能等于增加的机械能,故B正确。若仅增大磁感应强度,小球落地时的水平距离将增大,电场力做功增加,故C正确。若仅将电场反向,刚进入电磁场时电场力与洛伦兹力可能平衡,但洛伦兹力是变力,故D错误。物理参考答案·第2页(共6页)10.fAB8N,fBC8N,fC6N,假设C刚好被拉动,则A、B相对静止FfCBCTf,TfBC,则F22N,故A正确。要使A、B相对静止则TfBC2ma,fAB≤,则maT≤24N,当F22N时,假设A、B相对静止FfTf()CBCma,TfBC2ma,令F31,解出a3,T14,符合假设,故B正确,C错误。同理令F50,T24,说明A、B发生相对滑动,故D正确。二、非选择题:共5小题,共57分。11.(除特殊标注外,每空2分,共7分)(1)C(1分)(2)A(3)1.59.6(9.5~9.7)【解析】(3)打D点时的速度大小等于C、E两点间平均速度,即x10.324.39vCE102m/s1.5m/s;根据逐差法可得自由落体加速度大小为D2T20.02xx10.324.394.39aCEAC1022m/s9.6m/s2。4T2240.0212.(每空2分,共10分)(1)乙11bb(2)1或2b1a1ab12()b1ab22()b1(3)等于【解析】(1)对于同一个R值,开关S、K都闭合时,R和R0并联部分电阻分得的电压更小,即1更大,所以步骤②对应图线甲,步骤①对应图线乙。UU11r1(2)k断开时,由闭合电路欧姆定律得EUr,整理得,根据图(c)RUEER1rb111乙线有b,,解得E,r,闭合时由闭合电路欧姆定律得1EaaE1b111111rr1111rEUUr,整理得,根据图(c)甲线有b,UEEREREER2RR000rbbb21,解得R1。Eaa021bba211物理参考答案·第3页(共6页)(3)若考虑电压表内阻RV,可将RV与原电源并联形成等效电源,设等效电源的电动势和rb内阻分别为,则由图(c)乙线有1,1,根据图(c)甲线有Er、b1EEa111rrbb21bb,,R1,可见R不变。EE2Eaa00R021()bba21113.(10分)解:()对活塞和气缸组成的系统根据牛顿第二定律得①1FMma()解得a20m/s2②(2)稳定后设封闭气体压强为p,对活塞进行受力分析根据牛顿第二定律得pS0pSma③解得p0.8105Pa④由气体实验定律得plSplS⑤0解得l50cm⑥评分标准:本题共10分。正确得出④、⑥式各给1分,其余各式各给2分。14.(13分)解:(1)C点到P点过程粒子做类平抛运动y轴方向0(sin)v22aR①0②qEma0sinv0t③ax轴方向svcost④023联立各式解得E310V/m4,sm⑤35(2)C点发出的粒子在圆形磁场中做匀速圆周运动,其入射速度vv0cos110m/s⑥mv2设粒子轨迹半径为r1,由牛顿第二定律得qBv⑦r1由几何关系可知rR11m⑧联立解得⑨B0.2T物理参考答案·第4页(共6页)(3)分析可知,CD上任意点发出的粒子经圆形磁场偏转后都从M点通过x轴进入第Ⅳ象限,其中从A点射出的粒子将从N点进入、从M点离开圆形磁场,且第一次通过x轴时速度方向沿y方向,它第二次通过x轴时能到达离O点最远的位置,其运动轨迹如图⑩Bmv2设粒子在第IV象限磁场中运动的轨迹半径为r2,由牛顿第二定律得qv⑪2r2解得r22m⑫所求点的坐标为(5m,0)⑬评分标准:本题共13分。正确①~⑬式各给1分。15.(17分)解:(1)设t2s时刻导体棒移动的距离x0,电路中导体棒长度为l0,接入电路的导轨总长度为s0,电路总电阻为R0,xt00v8m①2vt由几何关系可知lt2vtan3712m,s020m②000cos37电路总电阻R000()lsr③由感应电动势及欧姆定律有BlIR00v00④联立解得I03A⑤(2)导体棒匀速运动过程中回路电流恒为I,t时刻导体棒长度为lt2tan376mv0()t⑥由于导体棒匀速运动,所以FBIl⑦解得Ft36(N)⑧t时刻F的功率PFtv0144(W)⑨1可见功率P与时间t成正比,可由P-t图像面积得0~2s时间内外力做的功WPt288J2⑩物理参考答案·第5页(共6页)(3)设撤去外力F后导体棒运动过程中某时刻在电路中长度为l1,速度大小为v1,此时5Bl11v3接入电路的导轨总长度s11l,电路电流I11v⑪3()4slr113安培力FBIllv⑫111112该时刻后极短一段时间t,t时间内导体棒速度变化量为v,由动量定理有3BIltmv,即ltmvv⑬11211上式中lt11v为极短时间t内导体棒在金属框架中扫过的面积S33因此Smv,由数学知识可得Smv⑭223lxx2()tan37即00⑮x0mv022整理得xx216800⑯解得x4m⑰评分标准:本题共17分。正确得出①~⑰式各给1分。物理参考答案·第6页(共6页)
物理-答案
2023-11-22
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