2024届江西师范大学附属中学高三下学期第三次模拟考试物理答案

2024-05-22 · 3页 · 267.5 K

2024高三下学期物理三模参考答案:1.B2.C3.C4.D5.A6.B7.D8.AC9.AD10.BD11.C1.5偏小不变2+2+1+1IRr12.1.845±0.002A2022+2+3+2II1213.(1)v2m/s;(2)2m5+5【详解】(1)机器人在BC段做圆周运动,餐盘所需向心力由托盘对其的摩擦力提供,设餐盘的质量为m,由牛顿第二定律有v2mgmR代入数据解得(2)根据牛顿第二定律可得mgma可得餐盘能够达到的最大加速度的大小为a1m/s2根据匀变速直线运动的规律可得机器人速度减为零的位移大小为v24xm2m22a则“机器人服务员”从C点到D点的最短距离为2m。3mv39a3mv2214.(1);(2)0y;(3)224+4+42qa32qB0【详解】(1)粒子运动轨迹半径设为r,如图所示根据几何关系可得rasin6023解得ra3v2由洛伦兹力提供向心力可得qvBmr3mv解得B2qa(2)粒子从y轴上OA之间射出,设A点纵坐标为yA,PA为轨迹圆的直径,如图所示,由几222何关系得yAa(2r){#{QQABKYaUggCgAoBAABgCEwFwCgAQkBCCAIoGBFAIIAAACRFABAA=}#}39a解得yA339a可知y轴上有带电粒子穿过的区域范围为0y3(3)为了使该粒子能以速度v垂直于轴射出,实际上只需在第一象限适当的地方加一个垂直于xOy平面、磁感强度为B0的匀强磁场。若此磁场仅分布在一个矩形区域内,粒子在此v2磁场中运动时,根据洛伦兹力提供向心力可得qvB0mr0mv解得r0qB0如图所示,由几何关系可得矩形磁场区域的最小面积为Smin2r0sin60r0r0cos603mv22解得Smin222qB015.(1)物块甲到达B点的速度可能值vB217m/s、vB6m/s、vvB(6m/sv217m/s);11(2)3m/s;(3)1.0m;(4)mmx3285+3+5+41【详解】(1)由题意可知,物块甲到达A点时有Emv2p12A可得vA213m/s物块甲从A到B过程中,若物块甲一直加速则有1m1gm1a22vBAv2aL可得此时v217m/s;22若物块甲一直减速,则有vBAv2aL可得此时v6m/s;若物块甲先加速后匀速或先减速后匀速,则此时;(2)当传送带速度v4m/s时,物块甲在B点的速度,此后冲向斜面到达D点时{#{QQABKYaUggCgAoBAABgCEwFwCgAQkBCCAIoGBFAIIAAACRFABAA=}#}11速度为v,由mghmv22mvD1221DB1解得vD5m/s离开斜面后做斜上抛运动,在运动的最高点时速度vv0Dcos533m/s(3)物块甲与物块乙在碰撞过程中,由动量守恒定律m1v0m1v1m2v2111由机械能守恒定律mv2mv2mv2210211222解得v11m/sv22m/s以物块乙和木板为系统,由动量守恒定律m2v2m2m3v31若木板向右加速至共速后再与挡板碰撞,由动能定理mgxmv202212332解得xm0.5m19可知木板与物块乙共速后再与挡板相碰;木板与挡板第一次碰后,以速度v3向左减速到零,位移大小为x1,此后向右运动与挡板发生第二次碰撞,由动量守恒定律m2v3m3v3m2m3v4第二次碰后以速度v4向左减速到零,位移为x2,木板向左减速过程中,由动能定理得1mgx0mv22212341解得xx21912同理可得xx31921以此类推木板的总路程为sx02x12x22xnx021m98解得s1.0m(4)以木板为对象,由牛顿第二定律2m2gm3a1木板与挡板碰前做匀加速直线运动,有xat22木板与挡板碰后每次都返回到同一位置,物块一直做匀减速直线运动。①当木板第一次返回到初始位置时,物块乙速度恰好减为0时,木板与挡板仅能发生一次碰撞。即v22g20t1解得xm8②当木板第二次返回到初始位置时,木板与物块乙速度恰好减到0时,木板与挡板仅能发生二次碰撞。即v22g40t1解得xm3211可知木板与挡板若发生两次碰撞,挡板与木板距离的范围为mmx328{#{QQABKYaUggCgAoBAABgCEwFwCgAQkBCCAIoGBFAIIAAACRFABAA=}#}

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