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2024二模考试物理参考答案及评分标准_2025年1月_250121吉林省吉林市普通中学2024-2025学年高三上学期二模(全科)

  • 2026-03-07 03:59:53 2026-02-10 14:31:14

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2024二模考试物理参考答案及评分标准_2025年1月_250121吉林省吉林市普通中学2024-2025学年高三上学期二模(全科)
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文档信息

文档格式
pdf
文档大小
1.237 MB
文档页数
3 页
上传时间
2026-02-10 14:31:14

文档内容

2024年高三年级第二次模拟考试物理学科参考答案及评分标准 一、选择题:本题共10小题,共46分。在每小题给出的四个选项中,其中第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6分,全部选对的得6分,选对但不全的得 3分,有选错的得0分。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B C C D D A B AD AC BC 二、非选择题 11.(6分)(1)< (2分)(2) m m 1cosm 1cos(2分)(3)不需要(2分) 1 2 1 12.(8分)(1)b (2分) (2)1.5 (1分)10 (1分)偏大(2分)(没有有效数字要求,数对就给分) (3) (2分)(只要画错就不得分) 13.(10分)(1)根据题意,当包裹刚开始下滑时满足 mgsinmgcos(1分) 可得37(1分) 当包裹与水平托盘间的摩擦力达到最大静摩擦力时,加速度最大,即 mgma(1分) 所以a7.5m/s2(1分) (2)当机器人先以最大加速度做匀加速直线运动,加速至最大速度,然后做匀速直线运动,最后以最大 加速度做匀减速直线运动至零时,机器人从供包台运行至分拣口所需时间最短,则匀加速直线运动阶段 v2 有x  m (1分) 1 2a v t  m (1分) 1 a v2 匀减速阶段有x  m (1分) 3 2a v t  m (1分) 3 a x Lx x 所以匀速运动的时间为t  2  1 3 (1分) 2 v v m m 联立可得t t t t 15.4s(1分)(运用不同运动学公式解题,只要正确均给分) 1 2 3 14.(12分)(1)粒子在磁场中做圆周运动的圆心为O ,如图 1 在OON 中,由几何关系可得 1R2   3L 2 RL2或 或 (2分) 解得R2L = / 60° = 3 / 60° 洛伦兹力提供粒子做圆周运动的向心力,有 mv2 qv B 0 (2分) 0 R mv 解得B 0 (2分) 2qL (2)粒子进入电场后在N、P两点速度大小相等,说明两点的连线为等势线,所以电场方向垂直N、P连 线斜向下,有几何关系可知,粒子在N点时速度方向与N、P连线的夹角也为=60⁰,在P点时速度方向竖 直向下,电场方向为与竖直方向成 指向左下方。设粒子由N点运动到P 点的时间为t 方法一:沿NP方向有 30° 3L v tcos(2分) cos 0 垂直NP方向根据动量定理有 qEt 2mv sin(2分) 0 mv2 联立解得E 0 (2分) 4qL 方法二:沿NP方向有 3L v tcos(2分) cos 0 垂直NP方向根据运动学公式与牛顿运动定律有 sinθ= a (1分) 0 qE=ma (12 分) mv2 联立解得E 0 (2分) 4qL 方法三:水平竖直建系 沿x方向 a t=0(1分) 0 30° a 30° t2=3L(1分) − 1 (或沿y方 向0 30° 2 a 30° t= − a0 30°t2= 3L0)° − 0 − 1 q0E = m3a0°( 2分 2 ) 30° − 3 − mv2 联立解得E 0 (2分) 4qL 方法四:水平竖直建系,由平均速度公式得 3L= t 或 L= t (1分) 0 30° 0− 0 30° 3 2 2沿x方向 at=0(1分)(也用位移时间关系列方程 at2=3L) x x 1 沿y方向 0 30° −a y t= (1分)(也用位移时间关系列方程 0 30° − 2 a y t2= L) 1 a2=a x 2 + a0 y 2 30° − − 0 0 30° − 2 − 3 qE=ma (1分) mv2 联立解得E 0 (2分) 4qL 1 15.(18分)(1)根据动能定理Fmgs  mv2(2分) 1 0 2 1 又I= (2分) 1 1( −ℎ) 得线框abcd 刚 1 进入磁场区域MNQP时,线框abcd中的电流大小为I 0.5A(1分) (2)线框abcd进入磁场过程中匀速运动,则刚进入磁场时 =μm g+n B I(L-h)(2分) 1 1 1 完1全进入磁场时F 2 =μ(m 1 g+n 1 B 1 IL)+n 1 B 1 I(L-h)(2分) F F 则外力F做功的大小为W  1 2 L(2分) 2 代入数据解得W 1.075J(1分)(也可拆开分别求安培力和摩擦力功,安培力功2分,摩擦力功4分) (3)线框abcd完全进入磁场后不受磁场力作用,设abcd与efhj碰撞时的速度为v 。根据动能定理 0 1 1 mgsL mv2 mv2(1分) 1 2 1 2 1 0 由题意,碰撞后abcd会反向运动。根据动量守恒与机械能守恒 mv mv m v (1分) 1 0 1 1 2 2 1 1 1 mv2  mv2 m v2(1分) 2 1 0 2 1 1 2 2 2 联立解得v 1m/s,v 2m/s 1 2 由题意可知,线框efhj两侧磁感应强度大小之差为ΔB=10L(1分) 且保持不变。对线框efhj,根据动量定理n BILtm v (1分) 2 2 2 又qIt =1C(1分) 注意:计算题解题方法不同,步骤书写也会有所不同,只要正确,均可给分