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2025 年重庆市普通高中学业水平选择性考试
高三第一次联合诊断检测 物理参考答案
1~7ABDACBC 8CD 9BC 10AC
解析:
1.A。由qIt易知,“A·h”指的是电量,选项A正确;故选A。
2.B。返回舱匀速下落过程中,动能不变,重力势能减少,故机械能减少,选项B正确;故选B。
3.D。电梯从1楼刚启动时加速,处于超重状态;电梯即将到达16楼时减速,处于失重状态。因此,此人刚开
始超重、最后失重,选项D正确;故选D。
mg
4.A。由分析知,剪断轻绳前,轻绳的弹力大小T 2mg;剪断轻绳后,该小球所受重力和电场力的合
cos
力大小也为2mg,故其加速度大小为2g,选项A正确;故选A。
v v
5.C。设第1架飞机离地时与第2架飞机间的距离为x,第1架飞机从开始加速到离地历时t,则x 1 2 t,
2
v v
d vt,联立解得x 1 2 d ,选项C正确;故选C。
1 2v
1
3Q 2Q 5kQ 2Q 3Q 5kQ E
6.B。设Q 2Q,Q 3Q,ABr,则E k k ,E k k ,可得 B 2,
1 2 B r2 (2r)2 2r2 A r2 (2r)2 4r2 E
A
选项B正确;故选B。
7.C。若开关S断开,该金属棒做平抛运动,水平方向速度不变,回路中的感应电动势不变,选项A、B均错
误;若开关S闭合,该金属棒受到水平向左的安培力作用,不会离开导轨,选项C正确;该金属棒受到
导轨斜向右上方的弹力,在竖直方向不是做自由落体运动,选项D错误;故选C。
1
8.CD。根据LC振荡电路电磁振荡的频率公式 f ,可知选项C、D正确;故选CD。
2π LC
9.BC。由于该过程中每个位置,爱好者受力均视为平衡,在C点,设前后两段轻绳的弹力大小分别为T 、T ,
前 后
前后两段轻绳与竖直方向的夹角分别为α、β,则有T sinT sin,且>,可得T >T ,结合分
前 后 后 前
析可知,运动到D点前,后方轻绳的张力始终大于前方轻绳的张力,选项B正确,选项A错误;在C、
D两处,前后两段轻绳的张力的合力不变,因此这两段轻绳的张力变化量(矢量)等值反向,选项C正
确,选项D错误;故选BC。
T T
10.AC。设极地卫星的周期为T ,已知地球同步卫星的周期T 24h,在t6h时间段内,t 2 1 nT ,
1 2 4 4 1
24 r3 T2 r 2
又85min≤T<2h,联立解得T h。由开普勒第三定律可知, 2 2 ,解得 2 (13)3,选项A
1 1 13 r3 T2 r
1 1 1
正确;a每天绕地球转13圈,选项B错误;a、b每天有两次相距最近的距离为(r r),选项C正确;
2 1
a、b相距最远的距离小于(r r),选项D错误;故选AC。
2 1
第一次联合诊断检测(物理)第5页 共8页11.(6分)
(1)3.07(2分)
d
(2) (2分)
t
2
1 d
(3) (m m ) (2分)
2 1 2 t
解析:
(1)d 3.0cm0.1mm73.07cm。
d
(2)由题易知v 。
t
(3)对甲(含遮光条)和乙组成的系统,从静止释放开始到遮光条通过光电门的整个过程中,重力势能的减少
2
1 d
量E (m m )gH ,动能的增加量E (m m ) ,要使系统机械能守恒,需要满足E E ,
p 1 2 k 2 1 2 t p k
2
1 d
即(m m )gH (m m ) 。
1 2 2 1 2 t
12.(10分)
(1)黑(2分)
(2)①A(2分) ②1000(2分) 10(2分)
(3)167(2分)
解析:
(1)根据“红进黑出”,电流由红表笔流入欧姆表,由黑表笔流出欧姆表,可知A为黑表笔。
(2)①选择开关旋转至a时,R 与R +R 并联,此时欧姆表的内阻必然小于15.15Ω,要使刻度盘中央刻度值
1 g 0
为“15”,其内阻只能为15Ω,可知a对应的欧姆表倍率为“×1”,选项A正确;故选A。
E
②当A、B表笔短接时,要使指针指示在1mA处,则I 1mA,解得R 1000。接入待测定值
R R 0
g 0
U
电阻R 后,R 两端的电压U I(R R )0.9V,因此I 1R EU ,解得R 10。
x 1 1 g 0 R x 1 x
1
1 1 1
(3)选择开关旋转至b时,要使其对应的倍率为“×10”,则欧姆表内阻应为R 150,由 ,
b R R R R
b 2 g 0
500
解得R 167。
2 3
13.(10分)
解:(1)由题知,原线圈两端的电压U 22V(2分)
1
n U 1
故原、副线圈的匝数之比: 1 1 (2分)
n U 10
2 2
P 90
(2)通过原线圈的电流有效值I A(2分)
1 U 11
1
n 9 2
通过用电器的最大电流强度I 2 1 I ,解得:I A(2分)
2m n 1 2m 11
2
t
该交流电的周期T 0.02s,t1s内电流方向变化的次数:n2 100( 次)(2分)
T
第一次联合诊断检测(物理)第6页 共8页14.(13分)
1 2x 2v
解:(1)设该飞机的加速度大小为a,由xv t at2(2分),得:a 0 (2分)
0 0 2 0 t2 t
0 0
(2)设tt 时刻,该飞机的速度大小为v ,所受牵引力大小为F
0 1
v v 2x
由x 0 1t ,得:v v (2分)
2 0 1 t 0
0
2x 2m(xv t )
由F mgsinkv ma,得:F mgsink( v ) 0 0 (2分)
1 t 0 t2
0 0
(3)由题知,牵引力F mgsinkv ma;在极小时间t内:F tmgsintkvtmat
i i i i
可得:F tmgsintkxmv(2分)
i
因此,该段时间t 内,牵引力的冲量I F tmgsintkxmv
0 i
2m(xv t )
解得:I mgt sinkx 0 0 (2分),方向与速度方向相同(1分)
0 t
0
15.(18分)
解:(1)设小球D在A点的速度大小为v
0
1 mv2 1 2mU
由qU mv2(1分),qv B 0 (1分),解得:r (2分)
2 0 0 0 r 0 B q
0 0
(2)小球D从A点运动到P 点的轨迹如答图1所示,设A点到P 点的圆心角为θ
1 1
y
r sinOA
由几何关系易得: 0 ,又OA 3OP O 1
r
0
(1cos)OP
1
1 r 0
θ
P 1 r 0
3 r
联立解得:60,OA r ,OP 0
2 0 1 2 x
O v 0 A
可得,小球D从A点运动到P 点的时间:t 1 2πm πm (3分) 答图1
1
6 qB 3qB
0 0
由分析知,小球D和小球1发生第1次碰撞后瞬时,两球速度方向相反,且运动半径相同
从第1次碰撞到第2次碰撞,两小球的运动轨迹如答图2所示
设小球1质量为m ;第1次碰撞后瞬时,小球D速度大小为v ,小球1速度大小为v
1 1 2
y
mv mv mv
由弹性碰撞可得: 1 0 1 1 1 1 2 (2分) 小球1 v 2 r 0 60° O 1
2 mv 0 2 2 mv 1 2 2 m 1 v 2 2 P 1 r 0
r
0
v
由几何关系可得:半径关系: k m q 1 B v 2 2 (1 m k v ) 1 qB 0 r 0 (1分) O 2 6 r 0 0 ° O v 1 2 v 0 A x
P
时间关系: 1 2πm 5 2πm 1 (1分) 1
6 (1k)qB 6 kqB v 1
0 2
答图2
5
联立解得:k (1分)
6
第一次联合诊断检测(物理)第7页 共8页(3)由分析易知:第1、2次碰撞点之间的距离为r ;第2次碰撞后瞬时,小球1静止,小球D恢复到原
0
1
来的速度大小v ,此时小球D的电荷量已减少为q (1k)q q
0 1 6
mv
第2次碰撞后,小球D在区域Ⅰ中运动的半径r 0 6r (1分)
1 qB 0
1 0
y
作出第2次碰撞后到第3次碰撞前,小球D的运动
P r 0 O
1
轨迹如答图3所示,显然易得:
x
O A
P
第2、3次碰撞点之间的距离为r
1
6r
0
1 60°
6r 0
第3、4次碰撞点之间的距离也为r 6r 60°
1 0 O 3 6r 0
第4次碰撞后,小球D在区域Ⅰ中运动的 v 0 6r
0
P 2 6r 0
半径r 62r (1分)
2 0
……以此类推,同理可知:
答图3
第2n次碰撞后,小球D在区域Ⅰ中运动的半径r 6nr (1分)
n 0
由于磁场边界约束,由几何关系可得:(1sin60)6nr <100OA,解得:n<3(1分)
0
即:第6次碰撞后,小球D将从区域Ⅰ右侧射出磁场区域,不再发生碰撞
因此,最后一次碰撞位置到P 处的距离:d r 26r 262r (1分)
1 0 0 0
85 2mU
解得:d (1分)
B q
0
第一次联合诊断检测(物理)第8页 共8页
