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高三物理参考答案
.【答案】
1 B
c Pλ
【解析】 每个光子具有的能量为ε hγγ 所以每秒辐射光子数为
= ,=λ, hc。
.【答案】
2 D
【解析】 甲乙之间共有 .个完整波形 所以波长为λ 12 水波周期为
15 , = . m=8m, 2s,
15
所以波速为
4m/s。
. 【答案】
3 C
【解析】 由受力分析可知mg θ mω2L L θ mg θ mω2 L L θ 故θ θ
, tan1= (+ sin1), tan2= (2 + sin2), 1< 2;
又T θ mgT θ mg 故T T
1cos1= ,2cos2= , 1< 2。
.【答案】
4 B
【解析】AO两点电势相同 故从电子经过AO速度大小相等 错误
、 , 、 ,A ;
电子运动中经过的点均在中垂线右侧 电势大于等于 电势先升高后降低O点和B点电势均为
, 0, , 0,
故电势能先减小后增大 正确
,B ;
中垂线上各点电势相等 错误
,C ;
中垂线上O点离两电荷最近 且在同一方向 场强最大 错误
, , ,D 。
.【答案】
5 C
【解析】 竖直方向 如图 N θ f θ mgN增大f减小
: 1,2 cos+2sin= , , ;
如图 N θ mg f θN增大f增大 错误
2,2 cos= +2sin, , ,A 。
AB两点受力对称 两个N的合力竖直向上 两个f合力沿竖直方向 夹的越紧 两个N的合力越
, , , ,
大 当两个弹力合力等于重力时f 大于重力时f沿接触面向下
。 ,=0,; , 。
.【答案】
6 A
【解析】 设落点位置坐标为xy 则满足方程x vth x2 1gt2
(,), := 0 ;- = ,
2
解得x 4 y 16 正确
:= m,= m,A 。
3 9
.【答案】
7 A
【解析】 设原线圈与副线圈匝数比为n 则原线圈两端电压和电流分别为 n和4
, 15 n;
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1 4在原线圈的电路中满足 4R n 可得n 或者n 2 不合题意 故 正确
62=n +15 , =4 = ( ), A ;
15
电流比为 错误
1∶4,B ;
原线圈电流为 R消耗功率为P I2R 错误
1A, = =2W,C ;
原线圈电流为 电源的输出功率为P IU 故 错误
1A, = =1A×62V=62W, D 。
.【答案】
8 D
【解析】 初始时弹簧压缩量为x . 若初始时刻AB间的作用力为 则AC连接体的加速度
0=05m。 0,
m m
为a 3- 1g 此时B的加速度为a a 错误
1=m m =0, 2> 1=0,A ;
3+ 1
若m 分离时AC系统的加速度为a 此时B的加速度也为 故分离时弹簧压缩量为x
3=2kg, =0, 0, 1
. C下降 . 时AB分离 错误
=03m, 02m , ,B ;
AB分离前加速度逐渐减小 分离时为零 故一直加速 错误
, , ,C ;
由能量守恒定律可知 1kx2 1kx2 mgx x m m gx x 1m m m v2
: 0 - + 3 (0- )=(1+ 2)(0- )+ (1+ 2+ 3) ,
2 2 2
解得v 27 正确
:= m/s,D 。
7
.【答案】
9 BD
【解析】 绕地球运转的同一卫星与地心的连线单位时间扫过的面积相等 错误
,A ;
GM
由加速度a 得 加速度与到地心的距离平方成反比 正确
=r2 , ,B ;
Mm 2 M
假设近地卫星周期为T 对近地卫星满足G m4πR 可得地球密度 ρ 3π 此卫星
1, R2 = T2 , = =GT2 ,
1 4 R3 1
π
3
不是近地卫星 运动半径不等于地球半径 故 错误
, , C ;
a b
+ 3
GM ( ) π2a b3
根据开普勒第三定律可知 2 M (+ ) 正确
π2= T2 , = GT2 ,D 。
4 2
.【答案】
10 AC
【解析】 第一次将
S
接
1
稳定时满足Blv
1=
U
C,
此时q
1=
CU
C,
达稳定过程中对导体棒满足F安
=
BIl ma一直成立 可得Blq mv v
= , 1= (0- 1),
mv CBlmv
综上可得v 0 q 0
1=m CB2l2 ;1=m CB2l2 ;
+ +
m2v
第一次将
S
接
2
稳定过程中对导体棒F安
=
BIl
=
ma可得Blq
=
mv
1,
q
= m CB2l
0
2Bl,A
正确
,
+
错误
B ;
第二次将 接 时导体棒的初速度为 稳定时Blv U q CU 达稳定过程中对导体棒满足
S 1 0, 2= C 2,2= C 2,
F安
=
BIl
=
ma一直成立
,
可得Bl q
1-
q
2)=
mv
2,
CB2l2mv
综上可得v 0 正确
2= m CB2l2 2 ,C ;
( + )
往复多次后电容器不带电 导体棒的速度也为 整个系统的总热量为1mv2 部分过程导体棒中有
, 0, 0,
2
电流而R中没有 错误
,D 。
. 分
11(6 )
【答案】 . 分 变大 分 蓝光 分
(1)15(2 ) (2) (2 ) (3) (2 )
【解析】 红光折射率小于黄光 根据折射定律 折射角减小 折射光的D点靠近A点 而反射光
(1) , , , ,
的C点位置不变 故CD距离变小
, 。
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2 4蓝光的折射率大 临界角更小
(2) , 。
OA OA OC
故折射率为n sin∠2 .
(3)sin∠1=OC;sin∠2=OD, = =OD=15。
sin∠1
. 分
12(10 )
【答案】 分 分 . 分 偏小 分 偏小 分
(1)36(2 ) (2)40(2 ) 15(2 ) (3) (2 ) (2 )
【解析】 串联的电阻R 40-4
(1) 0= ×4kΩ=36kΩ。
4
U r
根据电路规律可知 U E 10r可得图像方程1 10 10 1
(2) 10 = -R , U=E+E ·R,
r a b a b a b
故b 10E 10 10 - r - 10 - .
=E, =b=40V;E = c ,= c×b=bc =15Ω。
10
U U r真 r真
(3)
考虑电压表分流
,10
U
=
E真
-(
1
R
0
+R )
r真,U 1
=E
10
真 (1+R )+
1
E
0
真 ·R
1
,
V V
r真 r真 a b
b
=E
10
真 (1+R ),
故E测
<
E真; 1
E
0
真 = c
-
,
故r测
<
r真。
V
. 分
13(10 )
【答案】 . 5 分 或 分
(1)11×10Pa(4 ) (2)240K~360K( -33℃~87℃)(6 )
【解析】 活塞受力平衡mg PS PS 分
(1) : + 0 1= 1………………………………………………… (2 )
解得P . 5 分
=11×10Pa…………………………………………………………………………… (2 )
气体为等压变化
(2)
初V 3T 分
:1=2500cm ,1=300K ………………………………………………………………… (1 )
若活塞到达容器细管底部V
3
分
2=2000cm ……………………………………………………… (1 )
V V
满足 1 2 可得T 分
T =T , 2=240K ………………………………………………………………… (1 )
1 2
若活塞到达容器顶部V
3
分
:3=3000cm ………………………………………………………… (1 )
V V
满足 1 3 可得T 分
T =T , 3=360K ………………………………………………………………… (1 )
1 3
故温度测量范围为 或 分
240K~360K( -33℃~87℃)……………………………………… (1 )
. 分
14(14 )
【答案】 E
mv2
0 分 B 2
mv
0 分 S 1l2 分
(1) = ql(5 ) (2) = ql (5 );= π (4 )
2 2
【解析】 在匀强电场中运动时在x方向上v v 分
(1) :Mx = 0 …………………………………… (1 )
a
v2Mx qE
分
= l=m ……………………………………………………………………………………… (1 )
2
qE ma 分
= ………………………………………………………………………………………… (1 )
mv2
可得E 0 分
= ql …………………………………………………………………………………… (2 )
2
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3 4注 动能定理做亦可
【 】: 。
在磁场中有几何关系可以得到r 2l 分
(2) = ……………… (1 )
2
v2
在磁场中运动速度为v v 满足关系式qvB m 分
= 2 0, = r … (2 )
mv
可得B 2 0 分
= ql ……………………………………………… (2 )
磁场区域的半径为R r 2l 分
= = …………………………… (2 )
2
可得磁场区域面积为S R2 1l2 分
=π = π ……………………… (2 )
2
. 分
15(18 )
【答案】 分 μ 3 分 大小为 水平向左 分
(1)23m/s(5 ) (2)0≤ < (6 ) (3) 12m, (7 )
5
【解析】 在斜面上滑时a g θ μg θ 分
(1) 1= sin+ cos ……………………………………………… (1 )
v2
上滑位移x 0 分
=a ………………………………………………………………………………… (1 )
21
下滑时a g θ μg θ 分
2= sin- cos …………………………………………………………………… (1 )
在斜面上下滑至斜面底端时v2 ax 分
1=22 ………………………………………………………… (1 )
可得v 分
1=2 3m/s……………………………………………………………………………… (1 )
若 第二次从斜面上滑下后与 速度相同
(2) A B
第一次滑下后至被弹簧弹开过程
A
mv mv mv
1 1= 1 2+ 2 3
1mv2 1mv2 1mv2 分
1 1= 1 2+ 2 3 …………………………………………………………………… (1 )
2 2 2
可得v 2v v 1v 分
2=- 1,3= 1 …………………………………………………………………… (1 )
3 3
即物块 再次从斜面上滑下速度应为v 1v
A 3= 1
3
v2 v2
在斜面上滑动过程斜面上运动的最大位移x 2 3 分
A =a=a ………………………………… (1 )
21 22
a
可得 1 分
a=4………………………………………………………………………………………… (1 )
2
由 可知a g θ μg θa g θ μg θ
(1) 1= sin+ cos,2= sin- cos
可得 μ 3 分
= ……………………………………………………………………………………… (1 )
5
即 与斜面间的动摩擦因数 μ 3 分
A 0≤ < ……………………………………………………… (1 )
5
物块 第一次从斜面滑下时速度大小为v 分
(3) A 0=6m/s …………………………………… (1 )
从物块 第一次滑下 再次回到斜面底端
A →
mv mv mv 始终成立
1 0= 1 1+ 2 2
m vΔt m vΔt m vΔt 分
1∑ 0 = 1∑ 1 + 2∑ 2 …………………………………………………………… (2 )
mvt mx mx 分
1 0 = 1 1+ 2 2 …………………………………………………………………………… (1 )
又x 解得x 分
1=0, 2=12m ……………………………………………………………………… (1 )
即此段时间内 的位移大小为 水平向左 分
B 12m, ……………………………………………… (2 )
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4 4
