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诸暨市 2025 年 5 月高三适应性考试参考答案
物 理
一、选择题Ⅰ(本题共10小题,每小题3分,共30分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符
合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)
题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
答案 B C A C B A C D C C
二、选择题Ⅱ(本题共3小题,每小题4分,共12分。每小题列出的四个备选项中至少有一个是
符合题目要求的,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)
题号 11 12 13
答案 AD CD BC
三、非选择题部分(本题共5小题,共58分)
第14题参考答案:(共14分)
14-I(共6分)
(1) C ; (1分)
(2) 38.80; (1分) 9.63(或9.62) (1分)
(3) 10.19 ; (2分) C (1分)
14-II(共3分)
LK
(1) ; (2分)
PQ
(2) B ; (1分)
14-Ⅲ(共5分)
(1) A ; (1分)
2
(2) 8.0(±0.1); (1分) 191(±5) (2分)
(3) A ; (1分)
高三物理答案 第 1 页 (共 6 页)
{#{QQABKQQkwgCYkBbACJ4LEQUIC0qQkICjJcoMhUAduA5qwQFABIA=}#}第15题参考答案:(共8分)
(1) 不变 (1分)
增大; (1分)
(2)设圆筒到达某一深度时筒内空气长度L ,此过程等温变化,由玻意耳定律
1
p SL(p gh)SL (1分)
0 0 1
解得:
L 2.0 m
1
圆筒向上提升过程为等压变化,由盖-吕萨克定律
SL S(L L)
1 1 (1分)
T T
1 2
解得: T 360K (1分)
2
(3)在圆筒竖直提升△L的过程中,设气体对外做功为W
W (p gh)SL (1分)
0
解得:
W 2.4105J
内能变化 U kT (1分)
解得:
U 6105J
由热力学第一定律:
U QW
得:
Q 8.4105 J
(1分)
第16题参考答案:(共11分)
(1)小物块到达圆弧轨道最低点C 时速度为v ,由机械能守恒
C
1
mgH mv2 (1分)
2 C
小物块在圆弧轨道最低点C 时,由向心力公式
v2
F mg m C (1分)
N R
解得 F 25N (1分)
N
高三物理答案 第 2 页 (共 6 页)
{#{QQABKQQkwgCYkBbACJ4LEQUIC0qQkICjJcoMhUAduA5qwQFABIA=}#}(2)小物块由A到E的过程中,由能量关系
mg(H h)mgL (1分)
H h 3
解得 (1分)
L 3
设斜面体与平台相距为x,小物块到E点的速度为v ,由能量关系
E
1
mv2 mgx (1分)
2 E
得 v 2gx
E
根据斜抛运动的规律
xv cost
E
v sin
t 2 E
g
v sin v2 sin2
得: xv cos2 E E
E g g
2gxsin2
代入得 x 2xsin2
g
1
即: sin2 (θ与x无关) (1分)
2
3
则: sin2
2
得: 30 (1分)
(3)小物块从“小山坡”返回或越过“小山坡”,满足动量守恒和机械能守恒
mv mv Mv (1分)
0 1 2
1 1 1
mv2 mv2 Mv2
2 0 2 1 2 2
v 2.0m/s
得: 1
v 0
2
v 1.2m/s
或 1
v 0.8m/s
2
① 若小物块不能越过“小山坡”,则“小山坡”获得的速度为0.8m/s (1分)
② 若小物块能够越过“小山坡”,则“小山坡”获得的速度为0 (1分)
高三物理答案 第 3 页 (共 6 页)
{#{QQABKQQkwgCYkBbACJ4LEQUIC0qQkICjJcoMhUAduA5qwQFABIA=}#}第17题参考答案:(共12分)
(1)线框A B C D 中感应电流的方向: 顺时针 (1分)
1 1 1 1
由法拉第电磁感应定律和闭合回路欧姆定律:
Φ SB B a2
E 0 (1分)
t t 4t
E E
I (1分)
R 4ar
0
流过截面的电量
B a
q It 0 (1分)
16r
0
(2)线框A B C D 受到安培力冲量的方向:向左 (1分)
2 2 2 2
设某时刻线框的电流为i,则
e a B
i
R 16r t
0
线框受到安培力的冲量
I BiL t (1分)
安 EF
a B 2 2a2
I B at BB (1分)
安 16r t 2 32r
0 0
2a2B2
得: I 0 (1分)
安
64r
0
(3)根据两环对称性,设某时刻两线框电流i 和i 如图所示。
1 2
设回路A EA D C FC B 中的电动势为E ,则
1 2 2 2 1 1 1
B 7a2
E i 6ar (1分)
1 t 4 1 0 A1 A2
i E
B 7a 1 i 1
得 i 1 t 24r i 2 i 2
0 B1 B2 D1 D2
设回路ED FB 中的电动势为E ,则
1 2 2
F
B a2
E i 2ar (1分)
2 t 4 2 0 C1 C2
B a
得 i
2 t 8r
0
B
【或:对于A B C D : E a2 i 3ar i ar 】
1 1 1 1 1 t 1 0 2 0
高三物理答案 第 4 页 (共 6 页)
{#{QQABKQQkwgCYkBbACJ4LEQUIC0qQkICjJcoMhUAduA5qwQFABIA=}#}由于i i ,线框A B C D 所受安培力的合力方向向左,速度方向向左
1 2 1 1 1 1
设线框A B C D 获得速度大小为v,利用动量定理
1 1 1 1
2
B(i i ) at mv0 (1分)
1 2 2
B a 2
B at mv0
t 6r 2
0
2a2
BB mv
12r
0
2B2a2
解得: v 0 (1分)
24r m
0
第18题参考答案:(共13分)
(1)氘和氚核聚变的核反应方程式
2H3H4He1n (2分)
1 1 2 0
(2)设极向场线圈产生的磁场大小为B,洛仑兹力提供向心力
v 2
qv B m 0 (1分)
0 r
mv
B 0 (1分)
qr
(3)带电粒子与x轴成θ角射入环向磁场,粒子沿螺旋线运动。
① 设粒子垂直轴向做圆周运动的周期为T,则
2m
T (1分)
qB
0
设粒子沿轴向上做匀速运动的速度v ,则螺距:
x
2mv cos
Lv T 0
x qB
0
得: LR (1分)
高三物理答案 第 5 页 (共 6 页)
{#{QQABKQQkwgCYkBbACJ4LEQUIC0qQkICjJcoMhUAduA5qwQFABIA=}#}② 粒子垂直轴向上做匀速圆周运动,设粒子刚好碰到室壁的角度为θ
v2
qvB m
r
1
r R (1分)
2
v v sin
0
qB R 4
即: sin 0 (1分)
2mv 5
0
粒子源发出的粒子没有被室壁吸收的百分比
2(1cos)
100%
1 2
得: 40% (1分)
1
(4)中点O处的磁场最弱,设在O处发射粒子的速度为v,与轴线夹角为θ;“磁瓶”的“瓶颈”
处磁场最强,粒子运动到此处时速度方向恰好与轴线垂直,则粒子能够被约束在“磁瓶”内,
因为洛仑兹力不做功,粒子速度大小始终为v。根据题意可知
v2
由 k
2
B
x
v2 (vsin)2
得: (1分)
B B
max min
B 1
即: sin2 min (1分)
B k
max 1
则角度大于θ的粒子能被约束在“磁瓶”内
22(1cos)
(1分)
2 2
k 1
得: cos 1 (1分)
2 k
1
高三物理答案 第 6 页 (共 6 页)
{#{QQABKQQkwgCYkBbACJ4LEQUIC0qQkICjJcoMhUAduA5qwQFABIA=}#}