文档内容
大庆市 2025 届高三年级第三次教学质量检测
物理试题答案及评分标准
1.C 2.A 3.B 4.C 5.D 6.D 7.C 8.AB 9.AD 10.ACD
11.(6分)(每空2分)(1) C (2) C (3) 绿光
12.(8分)
(1) ②×1k (1分) ④负极、正极 (1分)⑥12.0(2分) 9.00(2分)
(2) 1、2(1分) 1 (1分)
13.(10分)
v 2
(1)在A点细线对小球的拉力为0,根据牛顿第二定律得mgEqm A -------------(2分)
L
联立解得 (mgEq)L -------------------------------------------------------------------------(2分)
v
A m
(2)设最低点B点速度为v,A到B运动过程根据动能定理得
2mgL2qEL
1
mv2
1 mv2---------------------------------------------------------------------(- 2分)
2 2 A
解得 5(mgqE)L
v
m
此时细线上拉力为F,得到
FqEmg m
v2 -----------------------------------------------(2分)
L
得F 6(mgqE)----------------------------------------------------------------------------------(- 2分)
14.(12分)
(1)根据题意可知,电梯轿厢由静止启动瞬间
感应电动势E BLv BLv 2BLv 8V---------------------------------------------------(1分)
0 0 0
感应电流
I
E ------------------------------------------------------------------------------------------(1分)
R
代入数据解得I=10A---------------------------------------------------------------------------------(1分)
(2)电梯轿厢向上运动最大速率时,线框相对磁场的速率为v v ,线框中上、下两边都
0 m
切割磁感线。
产生感应电动势为 E 2BL(v v )------------------------------------------------------------(1分)
0 m
则此时线框所受的安培力大小 F 2BIL-----------------------------------------------------(- 1分)
A
E
根据闭合电路欧姆定律I
R
由平衡条件可得 F Mg ------------------------------------------------------------------------(1分)
A
MgR
解得 v v 10m/s-------------------------------------------------------------------(- 1分)
m 0 4B2L2
(3)磁场静止后,轿厢运动t时间内,线框所受的安培力大小F 2BIL 轿厢所受合力
A ,
大庆市高三年级第三次教学质量检测物理试题答案 第 1 页 共 3 页
{#{QQABCQgQggAAAgAAARhCAwlwCgAQkAAAAYoOgEAcMAABAAFABAA=}#}为 F
A
Mg。
取向下为正方向,对轿厢根据动量定理有
4B2L2v
厢tMgt 0(Mv )
---------------------------------------------------------------------(- 2分)
R m
整理得
4B2L2x
MgtMv
---------------------------------------------------------------------------------(- 1分)
R m
可得时间
t
v
m
4B2L2x---------------------------------------------------------------------------------------(- 1分)
g RMg
v 4B2L2x 10 4(0.5)2(0.4)23
可解得 t m s s0.7s---------------------------------(- 1分)
g RMg 10 0.80.210
15. (18分)
(1)设小球滑出圆弧轨道时的速度为v ,刚被卡住瞬间速度为v,与小盒C相连的绳子上
0
的拉力大小为T。
对小球从A到B,由动能定理得
mgL
1
mv20
----------------------------------------------(- 1分)
2 0
小球撞击C瞬间,二者组成的系统动量守恒,由动量守恒定律得
mv (mm)v
(1分)
0
对小球和C组成的系统,由圆周运动公式可知,与小盒C相连的绳子上的拉力大小
T 2mg 2m
v2
-------------------------------------------------------------------------------------(1分)
L
解得T=3mg------------------------------------------------------------------------------------------(1分)
(2)由(1)知,当小球刚被小盒C卡住时,物块D对物块E压力为零,此时桌面对木板
F的最大静摩擦力 f 2mg0.5mgmg,则木板F将向右运动。
2
木板F向右运动与挡板相撞前,假设物块E、Q、木板F一起运动,加速度大小为a,此
时轻绳拉力为F ,对物块Q由牛顿第二定律得mgF ma---------------------------(- 1分)
1 1
对物块E和木板F由牛顿第二定律得F 2mg 2ma -------------------------------(- 1分)
1 2
1
解得a g-------------------------------------------------------------------------------------------(- 1分)
6
1
对物块E由牛顿第二定律可知所受摩擦力 fma mg f mg
6 滑 1
所以木板F向右运动与挡板相撞前,物块E与木板F之间未发生相对滑动
假设第一次相撞的速度大小为v ,则由匀变速直运动推导公式v2 2aL
1 1 0
解得
v
1
gL
----------------------------------------------------------------------------------------(1分)
1 3 0
(3)假设第一次相撞后木板F与物块Q匀减速直线运动的加速度大小为a ,此时轻绳拉
1
力为F ,则对木板F由牛顿第二定律mg 2mgF ma ----------------------(1分)
2 1 2 2 1
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{#{QQABCQgQggAAAgAAARhCAwlwCgAQkAAAAYoOgEAcMAABAAFABAA=}#}对物块Q由牛顿第二定律mgF ma ----------------------------------------------------(1分)
2 1
解得a =g F =0则说明木板F与物块Q以相同大小加速度减速。速度减为零后木板F与
1 2
物块Q同时向右加速,设加速度大小为a ,
2
则对木板F由牛顿第二定律 2mgF mg ma -------------------------------(1分)
2 3 1 2
对物块Q由牛顿第二定律mg F ma
3 2
解得 a 1 g
2 2
对物块E分析,设加速加速度大小为a ,由牛顿第二定律mg ma
3 1 3
1
解得a g -----------------------------------------------------------------------------------------(1分)
3 2
设木板F向左减速时间为t ,向右加速时间为t ,木板F与物块E、Q共速,设共同速度为v
1 2 共
有0v at
1 11
v v at a t v a(t t)-------------------------------------------------------(- 1分)
共 1 11 2 2 1 3 1 2
1
代入数据得v
共
4
v
1
1
达到共速后,物块E、Q、木板F一起向右加速运动,加速度仍为a g ,假设第二次
6
相撞的速度大小为v ,设第一次相撞后木板F向左减速的位移大小为x ,向右加速位移
2 1
为x达到共速,v2 2a x 0
1 1
1
1
x L ------------------------------------------------------------------------------------------(1分)
得 1 6 0
v2 2a x v2 v2 2a(x x)---------------------------------------------------------(- 1分)
共 2 , 2 共 1
5
得 v2 v2 -----------------------------------------------------------------------------------------(1分)
2 24 1
5 5 1
x ( )x L ---------------------------(- 1分)
同理第二次碰后木板F向左减速位移 2 24 1 24 6 0
设木板F运动的总路程为∆S,则S L 2L 2L 2L 2L 2L
0 1 2 3 4 n
5
1( )n
S L 2L
24
L 2
1
L
1
27
L
------------------------------------------(- 1分)
0 1 5 0 6 0 19 19 0
1
24 24
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{#{QQABCQgQggAAAgAAARhCAwlwCgAQkAAAAYoOgEAcMAABAAFABAA=}#}