贵州省六校联盟2024-2025学年高三上学期12月月考试题 物理 PDF版含解析

2024-12-28 · 11页 · 4.4 M

{#{QQABBQiEogCgAABAABgCQw3wCAGQkhACCYgGhEAIsAABSQFABAA=}#}{#{QQABBQiEogCgAABAABgCQw3wCAGQkhACCYgGhEAIsAABSQFABAA=}#}{#{QQABBQiEogCgAABAABgCQw3wCAGQkhACCYgGhEAIsAABSQFABAA=}#}{#{QQABBQiEogCgAABAABgCQw3wCAGQkhACCYgGhEAIsAABSQFABAA=}#}2025贵州省六校联盟高考实用性联考卷(三)物理参考答案一、单项选择题(本题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求)题号1234567答案ABBCDBC【解析】1.N1N2;2N1sinmg,解得香肠烤熟前,金属杆1对烤肠的支持力大小为mgNN,故A正确。122sinMmv2GM2.由题意知r∶r2∶7,由Gm,得v,解得v∶v7∶2,故A错ABr2rrABMm4π2r3误。由Gmr,可得T2π,所以T∶T22∶77,故B正确。由r2T2GMABv2v2a,所以a∶a1∶1,故C错误。卫星的向心力为Fm,所以向心力之比rABrFA∶FB7∶2,故D错误。Q3.A点的点电荷在O处产生的电场强度为Ek,方向沿AO方向,B点的点电荷在O处1r23Q产生的电场强度为Ek,方向沿BO方向,根据电场强度叠加原理可得O点的电场2r22kQ强度大小为EEE,故A错误。A点的点电荷在C处产生的电场强度为21r2QEk,方向沿AC方向,B点的点电荷在C处产生的电场强度为3r23Q3QQEkkk,方向沿BC方向,根据电场强度叠加原理可得C点的电4222BC(3r)r2kQ场强度大小为EE2E2,故B正确。正试探电荷在移动过程中电场力先减小34r2后增大,故C错误。正试探电荷在移动过程中电势能先减小后增大,故D错误。4.设每块砖的厚度是d,向上运动上运动时7d3daT2①;向下运动时5d3daT2②,a2联立①②得③,根据牛顿第二定律,向上运动时mgfma④,向下运动时a11mgfma⑤,联立③④⑤得fmg,故C正确。35.因为四根导线中的电流大小相等,方向相同,且O点与四根导线的距离相等,由安培定则可知,导线L1和导线L3在O点的磁感应强度等大反向,同理导线L2和导线L4在O点的磁感应强度等大反向,所以O点的磁感应强度为零,故A错误。由同向电流相互吸引可知,L2受其他三根导线的吸引力分别指向三根导线,又由对称性可知,导线L1和导线L3对L2的安培力合力沿着bd方向,而L4对L2的安培力也沿着bd方向,所以L2所受安培力的方向沿正方形的对角线bd方向。由图可知,L1与L2的距离小于L1与L3的距离,则导线L1在L2处产生的磁场比在L3处的强,又因为它们电流相等,由安培力公式FBIL可知,L1对L2的安培力大于L1对L3的安培力,通过右手螺旋定则判断L1在L2、L3处产生的磁场方向不同,故安培力的方向不同,故B、C错误,D正确。6.结合乙图根据甲图有物块0~1s内,物块做初速为零的匀加速直线运动,有F1fma1,物块1~2s内,做匀速直线运动,有F2f,物块2s后,做匀减速直线运动,有2F3fma,代入数据得m1kg,a24m/s,则设物块减少到零的时间为t则有0va2t,代入数据得t1s,故第3秒末物块速度为零,第4秒内拉力与摩擦力平衡,物块静止,速度为零,故B正确。根据动能定理,有WFWf0;Wffx联立,可得WF16J,故A错误。前4s内拉力的冲量为甲图中Ft图像与坐标轴所围面积,则有IF61N,s21N,s22N,s4N,s,故C错误。根据A项分析已知速度时间图像与坐标轴围成面积表示位移,则前4秒内的位移为13x4m8m,故D错误。27.人正对茶壶观察,作出滤网最边缘的光路俯视图,如图1所示,根据d2d1几何关系有sin2,sin2;根据折射率的定义式有d3d322图1sinn,解得d5.30cm,故C正确。sin1二、多项选择题(本题共3小题,每小题5分,共15分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有错选的得0分。)题号8910答案ADABBD【解析】8.金属的逸出功是金属的自身固有属性,仅与金属自身有关,增加此X光的强度,该金属逸出功不变,故A正确。根据光子能量公式hv可知,增加此X光的强度,X光的光子能量不变,故B错误。根据光电效应方程EkmhvW0可知逸出的光电子最大初动能不变,故C错误。增加此X光的强度,单位时间照射到金属表面的光子变多,则单位时间逸出的光电子数增多,故D正确。9.在t1时刻,振动物体处于负的最大位移处,加速度方向竖直向上,物体处于超重状态,故A正确。在t2时刻,振动图对应的斜率为负,向下运动,故B正确。在t2时刻,还受到阻力作用,合力不为零,故C错误。由于物体做减幅振动,所以运动过程中,机械能一直减小,故D错误。10.根据图象得Bx函数关系式B0.50.5x,金属棒向右运动切割磁感线产生感应电动势EBLvB2L2vEBLv,感应电流I,安培力FBIL,解得RrRr安RrF(Rr)10Fv安安,根据匀速直线运动的速度位移公式xvt,可得金属棒不可能做B2L2(x1)2匀速直线运动,故A错误。根据题意金属棒所受的安培力大小不变,x0处与x1处安B2L2vB2L2v培力大小相等,有0011,解得v0.5m/s,故B正确。金属棒在x0处的安RrRr1B2L2v0.520.222培力大小为F00N0.05N,对金属棒金属棒从x0运动到安Rr0.411x1m过程中,根据动能定理有WFxmv2mv2,代入数据解得W0.325J,F安2120FBxL故C错误。根据感应电量公式q,x0到x2过程中,Bx图像包围的RrRr0.51.5BxL20.2面积Bx22,所以qC1C,故D正确。2Rr0.4三、非选择题(本题共5小题,共57分)11.(每空2分,共6分)(1)交流电源hh(2)422T(3)9.70【解析】(1)电火花打点计时器所用的交流电压为220V。hh(2)打E点时重物的速度为v42。D2T11(3)由机械能守恒定律得mghmv2mv2,整理得v22ghv2,则v2h图线的斜2211k18.453.60率k2g,解得gm/s29.70m/s2。220.2512.(除特殊标注外,每空1分,共9分)(1)5(2)②如图2所示(3分)(II)R③121(2分)I2(3)2.1/2.2/2.3/2.4/2.5均给分0.24/0.25/0.26/0.27/0.28均给分(2分)13.(12分)解:(1)气体进行等压变化,有1llSlS5①T0T16解得:TT②150(2)此过程中气体内能增加1UCTCT③50气体的压强p0SmgsinpS④气体对外做功大小为WpSl⑤热力学第一定律可得此过程中容器内气体吸收的热量11QUWCTl(pSmgsin)⑥5050评分标准:本题共12分。正确得出①~⑥式各给2分。14.(14分)解:(1)根据题意可知EqqvB①E解得:B②v(2)粒子先在电磁场中做匀速直线运动,时间t0,有Rvt0③粒子从O进入电场做类平抛运动,受沿x轴负方向的电场力,有Eqma④1Rat2⑤2R2mR解得:ttt⑥0vEq3qER(3)仅有磁场,以v进入磁场,有13mvv2qvBm1⑦1r3解得:rR3画出粒子的运动轨迹,如图3所示,由几何关系可得,轨迹所对圆心角为120°,并且出射点到P点的距离为R则粒子在磁场中2πrT⑧图3v1在磁场中运动的时间1202πmvtT⑨13603qE出磁场到P点的时间t1Rv1t1⑩从M点运动至P点所用的时间2πmv33mvttt⑪1113qE评分标准:本题共14分。正确得出①、⑦、⑪式各给2分,其余各式各给1分。15.(16分)解:(1)从D到E由动能定理得11mg(RRcos)mv2mv2①2E2D解得:vE7m/s因为vE7m/s0,故可以到达E点②在E点若重力恰好提供向心力,则v2mgm0R解得:v05m/svE③故在E点有v2mgFmE④ER解得:FE8N由牛顿第三定律可知,压力FNFE8N⑤(2)由于10.8tan,m在传送带上运动时由于vD小于传送带速度,可知m一直做加速运动,则有1mgcosmgsinma⑥解得:a0.4m/s222由公式vDvC2aL⑦解得:vC3m/s⑧(3)根据第(2)问可知,物块到达C点时速度大小为vC3m/s设物块在传送带上向上滑动的加速度大小为a1,有1mgcosmgsinma1⑨2解得:a112.4m/s上滑距离2vC9s1m20m⑩2a124.8vC上滑时间t1a1此段时间内,传送带接触点的运动距离60svtm⑪1131物块减速到零后开始沿传送带加速下滑。设下滑加速度大小为a2,由牛顿第二定律可知a2a1,故物块返回到C点时速度大小没变,还是vC3m/s,故物块下滑时,物块的距离s2s1传送带接触点的运动距离s2s1⑫则物块从C点往B点返回时,由动能定理可得1mgx0mv2⑬212C解得:x10.9m1m⑭则物块在整个过程摩擦生热Q2mg(xx1)1mgcos(s1s1s2s2)68.55J⑮评分标准:本题共16分。正确得出①式给2分,其余各式各给1分。

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