长沙市一中2024届高考适应性演练(一)物理参考答案一、选择题(本题共6小题,每小题4分,共24分)题号123456答案BACACB1.【答案】B【解析】赖曼线系的光子中,从n2能级跃迁到n1基态释放的能量最小,即为E1E1E23.4eV13.6eV10.2eV巴耳末线系的光子中,从n能级跃迁至n2能级释放的能量最大,即为E2EE203.4eV3.4eV所以有EE1E210.2eV3.4eV6.8eV,B正确,ACD错误。2.【答案】AMm4223Mm4(Rh)【解析】根据G2m2Rh,Gmg,得TA正确;RhTR2gR2MmGMB.根据Gma,得a,空间站的运动半径小于卫星的运动半径,则空间站的r2r2加速度比同步卫星的加速度大,B错误;C.空间站运行的线速度一定小于第一宇宙速度7.9km/s,C错误;D.空间站为环绕天体,无法求得质量,D错误。3.【答案】CP【解析】物体A受到的滑动摩擦力为fAv1P以恒定的功率P拉着物体A和物体B共同运动有fAfBv2v1v2在物体A和B达到最大速度时作用在物体B上的拉力功率为PFfBv2P。v14.【答案】A【解析】根据EF段方程y4t26,y可知EF段无人机的速度大小为v4m/s故A正确;tB.根据yt图像的切线斜率表示无人机的速度,可知FM段无人机先向上做减速运动,后向下做加速运动,加速度方向一直向下,则无人机的货物处于失重状态,故B错误;yC.根据MN段方程y2t140,可知MN段无人机的速度为v2m/st物理(一中)答案(第1页,共7页){#{QQABJQCAoggAQJAAABgCAQXQCgOQkBAAAAoGhAAIIAIAyAFABAA=}#}则有pmvmv2(2)kgm/s24kgm/s12kgm/s可知FN段无人机和装载物总动量变化量大小为12kg∙m/s,故C错误;D.MN段无人机向下做匀速直线运动,动能不变,重力势能减少,无人机的机械能不守恒,故D错误。5.【答案】C【解析】根据图乙可知,板块间开始是静摩擦力,后来是滑动摩擦力,所以,物块与长木板先相对静止后相对运动,故A正确不符合题意;根据图乙中数据可得出物块与木板间的最大静摩擦力约1.08N,故B正确不符合题意;根据图乙可求得滑动摩擦力,但不知道正压力,无法计算动摩擦因数,故C错误符合题意;5.0s到5.2s图像的波动是由于达到最大静摩擦力后,细线的弹性引起的,故D正确不符合题意。6.【答案】B【解析】A.马达是非纯电阻元件,所以其内阻不是120Ω,故A错误;B.理想变压器的原副线圈匝数之比等于交流电源的电压有效值与供电电压之比,即n1:n2220:2455:6,故B正确;C.交流电源电压的有效值应为220V,故C错误;D.正弦交流电每个周期内电流方向变化2次,该交流电的周期为0.02s,1s内包含50个周期,所以该交流电每秒内电流方向变化100次,故D错误。二、选择题(本题共4小题,每小题5分,共20分)题号78910答案ABDBCADAD7.【答案】ABD【解析】小磁铁下滑时由于涡流的产生会有阻尼作用,且随速度的增大而增大,所受的摩擦力阻力不变,由mgsinθ-f-f阻尼=ma可知,随着小磁铁的加速下滑,阻尼作用增大,则加速度逐渐减小,v-t线的斜率减小,故A正确;若开始下落时小磁铁满足mgsinθ-f-f阻尼=0,小磁铁匀速下滑,此时动能不变,故B正确;小磁铁下滑时重力势能逐渐减小,但是不会趋近与某一定值,故C错误;小磁铁下滑过程中,由于有电能产生,则机械能逐渐减小,故D正确。8.【答案】BC【解析】设它们之间的作用力是,分析飞船有,分析火箭有FT(FFT)tmv,所以可得火箭的Ft,飞船的质量为Ft,错误;正确。FTvmxvmmmmABxvvx根据冲量定理可得,故有v所以推力越大,v就越大,Ft(mmx)vF(mm)Fxttvmv且与F成正比,因为FxF,D错误C正确。tTt9.【答案】AD【解析】从C点入射的光线,进入玻璃球后光线如图所示,设入射角为i,折射角为r,法线与直径AB夹角为θ,则根据几何关系i,2rh而sinR可知i60o,r30o,进入玻璃时,光线沿顺时针偏转了30o,根据光的折射定律,物理(一中)答案(第2页,共7页){#{QQABJQCAoggAQJAAABgCAQXQCgOQkBAAAAoGhAAIIAIAyAFABAA=}#}从B点射出时,光线沿顺时针又偏转了30o,因此从B点的出射光相对C点入射光方向偏折了60o,A正确;因此从B点的出射光相对C点入射光方向偏折了60o,A错误;根据几何关系,足球的直径d2RsinrR,B错误;由于光线从C点射入玻璃中的折射角等于从B点出射时的入射角,离开玻璃球的折射角等于射入玻璃球时的入射角,因此光线不会发生全反射,C错误;如果用频率更小的激光入射时,进入玻璃的折射角增大,从而在玻璃内传播的距离减小,而频率更小时,光在玻璃中的传播速度增大,从而光在玻璃球中的传播时间变短,D正确。10.【答案】AD【解析】AB.磁场方向竖直向上,运动轨迹如图所示L根据几何关系可得4rcos45L,解得r222222mv则有B0,A正确,B错误;LqCD.若磁场方向竖直向下,且带电粒子只与容器壁碰撞一次后从小孔d飞出,则带电粒子的运动轨迹应左右对称,则左侧的运动轨迹如图所示根据几何关系可得aMab2bM1cos,sin,90(45)45,2,aM5aM5sinr1物理(一中)答案(第3页,共7页){#{QQABJQCAoggAQJAAABgCAQXQCgOQkBAAAAoGhAAIIAIAyAFABAA=}#}5LaM25解得r1L222v0mv0由洛伦兹力提供向心力qv0Bm,解得r1r1qB22mv联立可得B0,C错误,D正确。5Lq三、填空题(本题共2小题,共16分)11.(6分)(1)C(2)2.20(3)2.2×10-3(4)C【解析】(1)用与A、B相同的带电小球C,先接触A,再接触B,两球将带上不等量的同种电荷,选项A错误;A、B小球接触后靠近带电体但不接触,然后分开A、B小球,再移走带电体,能使小球带等量异种电荷,选项B错误;A、B小球接触后,用带电小球接触A、B,移除导体球,再分开A、B小球,能使小球带等量同种电荷,选项C正确;(2)由图可知,A、B小球之间的距离r=2.20cm。r(3)对小球受力分析可知,库仑力Fmgtanmgsinmgl2.2带入数据解得F0.019.8N2.2103N100qQ1(4)根据Fk,可知F图像为过原点的直线,故选C。r2r212.(10分)(1)丙(2)1.36s(1.32~1.40s)均可(3)(4)9.71(9.47~9.78均可)Lg(5)不正确。设摆球的重心下移△L,根据单摆周期公式T2,有LLT2,g1421g2LL2g412L2L2T2所以22,与L无关。(或:不正确。小磁片只影响图像在L4T1T2轴上的截距,不影响图像的斜率,故不影响从图像中测得的g的大小。)【解析】(1)图乙的方法中当单摆摆动时摆长会发生变化,则图丙的悬挂方式较好;物理(一中)答案(第4页,共7页){#{QQABJQCAoggAQJAAABgCAQXQCgOQkBAAAAoGhAAIIAIAyAFABAA=}#}(2)小球经过最低点时磁感应强度最大,相邻两次磁场最强的时间间隔为半个周期,由图可知单摆的周期约为1.36s;(3)根据表格中数据描点连线如图Lg(4)根据T2可得LT2g42g1.240则图线斜率为0.248则g9.78m/s2425.00(5)重力加速度根据图像的斜率可求,由(4)的分析可知,小磁片不影响重力加速度的测量值,所以这个同学的观点是不正确的。四、计算题(本题共3小题,共40分。写出必要的推理过程,仅有结果不得分)13.(10分)()设预警传感器到容器底部的距离为h,挂重物前,对活塞分析,有1p1Smgp0S挂上重物后,对重物和活塞组成的系统分析,有p2SMmgp0S11pS又M0m18gL气体发生等温变化,则pSpSh1326解得hL7ShV()气体发生等压变化,则2T0T061解得VSL7外界对气体做功Wp2ShVT气体内能的变化量为Uk0kT60根据热力学第一定律ΔUWQ555可得,QkTpSLmgL6018018物理(一中)答案(第5页,共7页){#{QQABJQCAoggAQJAAABgCAQXQCgOQkBAAAAoGhAAIIAIAyAFABAA=}#}555可知,气体放出的热量为QQkTpSLmgL601801814.(14分)(1)带电量为q的粒子,由a板中央处静止释放,经b板上的小孔射出,说明板电势高,由楞次定律可知磁感应强度随时间是均匀减小的。bB0tΔΦ(2)由法拉第电磁感应定律有ENΔtΔBEN0SNkr2Δt2E由闭合电路欧姆定律有IR2R平行金属板a、b两端的电压UIR1粒子在电场中运动时,由动能定理有qUmv222Nqk解得vr23mv2(3)粒子从M点进入圆筒,速度为v,在圆筒中运动有qvBmr粒子在圆筒中运动的可能轨迹如图所示,由几何关系可知rrtan3252n(n1或2)2第一种情况5r2Nmk则B2rtan3q354第二种情况5物理(一中)答案(第6页,共7页){#{QQABJQCAoggAQJAAABgCAQXQCgOQkBAAAAoGhAAIIAIAyAFABAA=}#}r2Nmk则B22rtan3q3515.(16分)mv2(1)根据牛顿第二定律,在E点滑块c,Fmg3EN3R解得vE8m/s滑块c第一次经过E点到F点,11根据动能定理mg2Rmv2mv2323F23E解得vF46m/s(2)滑块c在传送带上做匀加速运动,因此刚放上传送带时,滑块c的速度设为vc,22根据运动学规律21gL1vEvc滑块a,b作为整体与滑块c发生相互作用,最终滑块c被弹出,根据动量守恒与能量守恒得(m1m2)v1(m1m2)v2m3vc111(mm)v2(mm)v2mv22121212223c联立解得v17.5m/s、v21.5m/sa与b发生碰撞,最后共速,满足动量守恒m1v0(m1m2)v1联立解得v010m/s(3)假设滑块c能再次回到E点,从F点到E点,11根据动能定理2mgLmg2Rmv2mv2232323E123F解得vE142m/s速度大于零,假设成立,滑块c可再次滑上传送带,做减速运动,22根据运动学规律21gL1v3vE1联立解得v32m/s1.5m/s即可以追上滑块a,b发生再次碰撞,设最大压缩量为x,根据动量守恒与能量守m3v3(m1m2)v2(m1m2m3)v共12121212mv(mm)v(mmm)v共kx233212221232联立解得x0.2m物理(一中)答案(第7页,共7页){#{QQABJQCAoggAQJAAABgCAQXQCgOQkBAAAAoGhAAIIAIAyAFABAA=}#}
2024届湖南省长沙市第一中学高三下学期适应性演练(一)物理答案
2024-03-27
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