【物理参考答案】长沙市2023年新高考适应性考试

2023-11-20 · 5页 · 1.4 M

长沙市2023年高考适应性考试物理参考答案一、选择题:1234567891011BACCDDBABDABBCAC5.【解析】线框完全进入磁场后的运动为a=g的匀加速运动,离开磁场的过程中做加速度减小的减速运动,线框完全离开磁场后的运动为a=g的匀加速运动,故选项A、B均错误。根据C选项的图象,ab边出磁场时,加速度为零,安培力等于重力,即此时的速度刚好等于cd边进入磁场时的速度;而从ab边刚进入磁场到cd边刚出磁场,物体的加速度为g,位移为;接下来再运动位移为l时,加速度均小于g,ab边刚出磁场时速度肯定大于ab刚进入磁场时的速度,所以加速度不可能为零,故C错误。cd边刚出磁场时的速度大小不确�定,线框的加速度大于g、等于g和小于g均有可能,故D正确。应选D。6.【解析】如图所示,根据对称性以及几何关系可知根据折射定律有sini1.6sinr�=2�联立以上两式可得,故sini=0.96故入射线与出射线的距离为d=2×0.1×0.96mm=0.192mm故选D。sin�=0.6.【解析】设初始时刻电场强度为,则,正负电荷所在点的电势分为和,712qUlqUl则其电势能为Eq()qEl,则电场力做功WE;现将两极板旋P1121dp1dqUl转30,场强变为,则,故WEW。2p2d故选B。11.【解析】根据圆环的平衡和牛顿第三定律可判断选项A正确;由于r≫h,因此两圆环近似看作两根平行长直导线,圆环所在处的磁感应强度B由镜像圆环产生,则由题目条件可知,BkI,错误;由于两导线间的电流反向,因此上面圆环所受的安培力方向竖直2hB向上,大小为,故FkII2r,又由于圆环恰好悬浮,故,计算可得F=BIL2hF=mgmghI,故正确,错误。krCD物理参考答案第1页(共5页)二、非选择题:共52分。12.(6分)【答案】(1)2.60(2)1857相等【解析】(1)读数时要估读到分度值的下一位。(2)由丙图读出U2=1.40V,根据串联电路中电压与电阻的关系有U1RX,计算得到,若考虑电压表内阻的影响,当开RX1857U2R0RR关拨向接线柱1时,电压表和待测电阻并联的总电阻为VX,则二者分得电压为RVRXRVRXRVRXRVRX,同理,当开关拨向接线柱时,电压表和电U1UU2RVRXRVRXR0RXRVR0R0RVRXR0RV阻箱分得电压为R0RVR0RV,则有U1RX,故测量值U2UUR0RVR0RVR0RXRVRXU2R0RXR0RV与真实值相等。22(分)【答案】或4(l2l1)或4(l1l2)13.9(1)76.75(2)9.669.67(3)2222T2T1T1T2(4)空气阻力的影响;刻度尺测量(读数)不精确;手机计时不精确等均给分。【解析】(1)根据表中对前面两图的读数可知,小明是根据小球上沿对齐的刻度读数,所以第3幅图也要根据上沿对齐的刻度读数。(2)根据图可知三幅图中小球中心对应的刻度值分别为:,,,根据逐差法求解加速度的方法可得:�1=2.00cm=0.0200m�2=25.95cm=0.2595m�3=76.75cm=0.7675m(x3x2)(x2x1)(0.76750.2595)(0.25950.0200)22g2m/s9.66m/s;T(1)26lX(3)设摆长与细线长度之间的差值为X,根据单摆周期公式可得T21和1g2l2X,联立方程解得:4(l2l1)T22g22gT2T1(4)空气阻力的影响;刻度尺测量(读数)不精确;手机计时不精确等均给分。14.(9分)【答案】(1)31V;(2)288K(或12℃)300V【详解】(1)由题意可知此过程为等压变化过程,由盖-吕萨克定律知0VT0T且,解得V31V3000P1.2VPV(2�)=由3理00想K气体�=状态31方0K程1000T1T0解得:�1=288K物理参考答案第2页(共5页)15.(13分)【答案】(1)0.5T(2)-1.5J(3)1.5104N/C【解析】(1)顺利通过的粒子作匀速直线运动,则有BqvqEUEd解得:B1=0.5T(2)①粒子从O点到P点的过程中由于洛伦兹力不做功,只有电场力做功,根据动能定理可知:电场力对粒子做的功等于粒子动能的增量1212Wmvmv022W=-1.5J②将电场沿x轴和y轴分解,可以得到电场力做功:WqExxopqEyyop又Etany3Ex22EExEy代入解得:4E21.510N/C(V/m)物理参考答案第3页(共5页)16.(15分)【答案】(1)1.3s(2)0.64JE1J(3)距离B点1.4m【详解】(1)摩擦力fmgf2加速度为a2m/sm小物块先加速到传送带速度,所用时间为t,v11vt11s1a1加速位移为xat21.0m<1.6m12故小物块之后做匀速运动,时间为t2,Lx1t20.3sv0可得总时间为.1+2=1.3s(2)①若小物�块=与�小球�发生弹性碰撞,系统没有能量损失,小物块与小球速度交换,小球能上升的最大高度为h,则有;mgh1mv22221解得,因为lh0.2m2l,细线会发生弯曲,所以不可能是弹性碰撞。②若小ℎ=物0块.2与m小球碰撞后,小球恰好到达与圆心O等高的位置由机械能守恒得:mgl1mv22222动量守恒定律得:m1v1m1v3m2v2系统损失的能量ΔE=1mv2-1mv2-1mv21211213222解得:ΔE10.64J③若小物块与小球发生完全非弹性碰撞,m1v1=(m1+m2)v4解得:v4=1m/s系统损失的能量1212∆�2=2�1�1−2(�1+�2)�4解得:ΔE21J所以系统损失的能量范围为:0.64JE1J物理参考答案第4页(共5页)(3)小物块射出后相对于传送带的运动方向如图所示,滑动摩擦力与相对运动方向相反2v可得,0vv相v0v2.5m/saxaayav相v相avvat由于x00xayvvaxt所以加速变a的方向不变,小物体的两个方向的加速度分量不变,由上可知,相对地面,小物体在v1方向做匀减速直线运动,在AC方向做匀加速直线运动,设小物块从BD边射出,运动时间为,由匀减速运动可知t1dvtat22y可得或者(舍去)12此时沿�=AC0.方5s向的位�移=为2sx=假设成立;122���1=0.2�所以小物块从BD边射出,射出点距离D点为xD==1.4m�−�物理参考答案第5页(共5页)

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