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{#{QQABDYaEogigAAJAAAhCEwVgCkEQkhECCagOBFAMIAAAyRFABAA=}#}{#{QQABDYaEogigAAJAAAhCEwVgCkEQkhECCagOBFAMIAAAyRFABAA=}#}{#{QQABDYaEogigAAJAAAhCEwVgCkEQkhECCagOBFAMIAAAyRFABAA=}#}{#{QQABDYaEogigAAJAAAhCEwVgCkEQkhECCagOBFAMIAAAyRFABAA=}#}{#{QQABDYaEogigAAJAAAhCEwVgCkEQkhECCagOBFAMIAAAyRFABAA=}#}{#{QQABDYaEogigAAJAAAhCEwVgCkEQkhECCagOBFAMIAAAyRFABAA=}#}{#{QQABDYaEogigAAJAAAhCEwVgCkEQkhECCagOBFAMIAAAyRFABAA=}#}{#{QQABDYaEogigAAJAAAhCEwVgCkEQkhECCagOBFAMIAAAyRFABAA=}#}金丽衢十二校 2024 学年高三第一次联考
物理参考答案及评分标准
选择题(共45分)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
B C B C D B D C D C D C D BC ACD
非选择题(共55分)
16.(14分)
Ⅰ(1)B(2分) (2)A(2分)
hcl
Ⅱ(1)CD(2分) (2) (1分)
dx
Ⅲ(1)2.325(1分) (2)a(1分) 0.90(1分) 2667(1分)
πd2URV
(3)10(1分) (4) (2分)
4l(IRV U)
17.(8分)【详解】
(1)因汽缸导热良好,稳定后汽缸内气体温度不变,由于理想气体内能只与温度有关,所
以气体内能不变;
开始时气体的压强
mg
p p 1.03105Pa
1 0 S
旋转90°后气体的压强
p p 1.01105Pa
2 0
容器内气体的压强减小,单位时间内气体分子碰撞活塞的次数变少。(每空1分,共2分)
(2)以活塞为研究对象,根据共点力平衡条件有
p S p Smgsin
0 3 ………………………1分
解得
p 1.00105Pa
3 ……………………………1分
设乙图中图中封闭气柱的长度为L,由玻意耳定律有
pSL pSL
1 3 3………………………………1分
解得
L 18.54cm
3 ………………………………1分
(3)外界对气体做功为
W p (L L)
3 3 S
解得
W=5.4J……………………………………1分
根据热力学第一定律 ΔU=W+Q
解得 ΔU=-34.6J…………………………1分
即气体内能减少了34.6J
物理参考答案 第1页 (共4页)
{#{QQABDYaEogigAAJAAAhCEwVgCkEQkhECCagOBFAMIAAAyRFABAA=}#}18.(11分)【详解】
v 2
(1)mg m D v 1m/s………………1分
D
R
1
mg(h 2R) mv 2 h 0.25m…………1分
1 2 D 1
1
mgh mv 2 v 5m/s……………………1分
1 2 E E
mg ma a1m/s2
1
v2 v 2 2aL v3m/sv …………………1分
E 1 0
故离开传送带速度为3m/s
(2)mv (mM)v
1 2
1 1
mv 2 (mM)v 2 mgL
2 1 2 2 2 2
v 4m/s……………………1分
1
1
mgh mgL mv 2 ……………………1分
3 1 1 2 1
h 1.0m……………………………………1分
2
(3)滑块在传送带上一直减速时
v 2 v 2 2gL v 13m/s
max 0 1 1 max
1
mgh mv 2 h 0.65m……………1分
3 2 max 3
①当0.25m≤h≤0.65m时,滑块离开传送带速度为v 3m/s
0
mv (mM)v
0 3
1 1
Q mv 2 (mM)v 2
2 0 2 3
27
Q J………………………………1分
80
②当h≥1.0m时,滑块可以从木板离开
QmgL 0.6J……………………1分
2 2
③当0.65m≤h≤1.0m时,滑块在传送带上一直减速且最终于木板相对静止
1
mghmgL mv 2
1 1 2 G
mv (mM)v
G 4
1 1
Q mv 2 (mM)v 2
2 G 2 4
3 3
Q h (J)…………………1分
4 20
物理参考答案 第2页 (共4页)
{#{QQABDYaEogigAAJAAAhCEwVgCkEQkhECCagOBFAMIAAAyRFABAA=}#}19.(11分)
(1)v =2.5m/s (2)v =2.5m/s (3)0.225m 0.2J
0 m
【详解】
(1)释放瞬间金属棒a恰好无运动趋势,有
mgsin30F ……………………1分
安
F BIL
安
根据闭合电路欧姆定律
E BLv ……………………1分
I 0
2R 2R
联立,解得
v =2.5m/s…………………………1分
0
(2)金属棒b将加速上滑,切割磁感线产生感应电动势,在闭合回路中产生感应电流,所
以金属棒b会受到沿导轨向下的安培力作用,随着速度的增加,安培力逐渐增大,其
加速度逐渐减小,直至为零,当加速度为0时金属棒b速度最大
对c受力分析
T mg
对金属棒b受力分析
T mgsin30oF ………………1分
安
根据
B2L2v ……………………1分
F m
安 2R
联立解得
v =2.5m/s………………………1分
m
BL(v v )
(3)回路内电流I b a
2R
B2L2x
mv mgsint
m 2R
x0.45m
……………………2分
x xx 0.35m………1分
b a
B2L2x
mv mgsint
a 2R
……………………1分
v 0.7m/s
a
1 1
mv2 mv2 mgsin(x x )Q
2 m 2 a b a
Q0.326J…………………………1分
物理参考答案 第3页 (共4页)
{#{QQABDYaEogigAAJAAAhCEwVgCkEQkhECCagOBFAMIAAAyRFABAA=}#}20.(11分)【详解】
mv2 mv
(1)Bqv 0 B 0 ……………………1分
0 R qR
E mRv
(2)Eq Bqv B 0 ……………1分
1 0 1 v qL2
0
垂直于纸面向内……………1分
1
(3)Uq mv2,故从小孔进入电容器的粒子会原速返回……………1分
2 0
如图示
····
30……………1分
O
·····
θ
由动量定理
····
S
30 150
Ft Nt2mv Ntmv ………………………………1分
180 0 180 0
7
F Nmv …………………………………………………………1分
6 0
(4)记粒子在电场偏转后进入Ⅲ区域速度大小为v,方向为,如图 α
v
mv 2mv
d 2 cos 0 2R………………1分 · d
qB qB
· ·
l
t
v
0
1 1 Eq L 1
y at2 ( )2 R……………1分
2 2 m v 2
0
9030 1
N N N ……………………2分
1 180 3
物理参考答案 第4页 (共4页)
{#{QQABDYaEogigAAJAAAhCEwVgCkEQkhECCagOBFAMIAAAyRFABAA=}#}