当前位置:首页>文档>重庆市巴蜀中学2024届高考适应性月考卷(三)物理参考答案(1)_2023年10月_0210月合集_2024届重庆巴蜀中学高三适应性月考(三)_重庆巴蜀中学2024届高考适应性月考卷(三)物理

重庆市巴蜀中学2024届高考适应性月考卷(三)物理参考答案(1)_2023年10月_0210月合集_2024届重庆巴蜀中学高三适应性月考(三)_重庆巴蜀中学2024届高考适应性月考卷(三)物理

  • 2026-04-09 21:03:12 2026-02-13 18:25:24

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重庆市巴蜀中学2024届高考适应性月考卷(三)物理参考答案(1)_2023年10月_0210月合集_2024届重庆巴蜀中学高三适应性月考(三)_重庆巴蜀中学2024届高考适应性月考卷(三)物理
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巴蜀中学 2024 届高考适应性月考卷(三) 物理参考答案 选择题:共 10小题,共 43分。在每小题给出的四个选项中,第 1~7题只有一项符合题目要 求,每小题 4分;第 8~10题有多项符合题目要求,每小题 5分,全部选对的给 5分,选对但 不全的给3分,有选错的给0分。 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案 B C A D C B D BD ABC AD 【解析】 P 1.由v  得 f 之比为8∶3,故B正确。 m f 阻 阻 p mv 2.F   0 ,故 A错误。A、B质量相等,弹性碰撞,速度交换,B获得速度v ,故 B t t 0 错误。B进出前后速度方向发生变化,可知 C正确。B换为铁球,A碰后反向,动量变化 量大于mv ,故D错误。 0 3.若一直向下,则先向下减速,后向下加速,最终匀速,不可能向下加速到静止,故 A 正确。 4.双星系统转动半径与质量成反比,O 点更靠近地球,故 A 错误。所有拉格朗日点上航天 器角速度与地月系统角速度相等。由a 2 r,L 位置航天器离 O 点最近,r 最小,a n 1 n 最小,故B错误。发射地球卫星最小速度为7.9km/s,可知D正确。 1 5.当运动到 O 点左侧时,弹丸垂直墙壁发射,用时最短,h gt2,知此方式发射的弹丸 2 竖直向下位移最小,弹痕最高,故 A 错误,C 正确。当运动到 O 点时,应向左前方发 射,才能获得垂直墙壁的水平合速度,此方式水平位移最短,故B、D错误。 v h 2hv 6.根据速度反向延长交于水平位移的中点,推出 y  ,得v  0 ,故 A 错误。根据 v d y d 0 2 Eq 2hv2m v at,a 得E 0 ,故 B正确。两段水平位移相同、时间间隔相同,竖直位移 y m qd2 16h2v2m 为1∶3,所以两板距离为8h,故C错误。根据U Ed 得U  0 ,故D错误。 qd2 物理参考答案·第1页(共5页) {#{QQABQYoUggioABIAAQgCQwVSCAEQkACAAIoORFAMIAAAQRFABAA=}#}7.由图可知,点电荷在 y轴上受到的电场力方向均沿 x方向,故 y轴为等势线,O点为零势 能点,由E q,得E 0,故 A错误。在 O点由静止释放,负电荷将被向左推,至 p p 1 左侧某点 E 点其受电场力为零,此时速度最大为v ,W  mv2 0;由无穷远处释 0 OE 2 0 放,负电荷在 E点前受电场力向右而加速,E点至其对称点 F点受电场力向左而减速,F 点后受电场力向右而加速至3v ,故其在 E点速度最大,故 B错误。由 0,运动至 O 0 O 点时,速度为3v ,后继续减速至 F 点,故 F 点速度最小,由对称性:W W , 0 OF OE 1 1 W  mv2  m(3v )2,得v 2 2v ,故 C错误。无穷远至 E点与 O点至 E点,电场 OF 2 F 2 0 F 0 1 1 1 力做功相等,则W  mv2  m(3v )2,又W  mv2,得v  10v ,故D正确。 E 2 E 2 0 OE 2 0 E 0 S 8.电容由电容器本身决定,故 A错误。由C r ,d越大,电容越小,故 B正确。将导 4πkd S C 线连接,电容器放电,故C错误。沿中线剪开,S ,C ,故D正确。 2 2 1 1 1 9.第一阶段:mv mv 2mv 、 mv2  mv2  2mv2 mg L,得 v 2m/s,v 1m/s, 0 1 2 2 0 2 1 2 2 1 2 1 1 1 故 A 正 确 。 第 二 阶 段 : mv mv 2mv 、 mv2  mv2  2mv2 mgh , 得 1 2 2 1 2 2 2 3 1 v m/s,h m,故 B 正确。第三阶段:质量相等的“弹性碰撞”,速度交换,得 2 40 v 1m/s,v 2m/s,v v ,故 C正确。A在 C上运动时,竖直方向动量不守恒,摩擦 3 4 3 2 力做负功,机械能不守恒,故D错误。 10.剪断绳子后,物块 A、B 获得速度v 、v ,对 A 在 d 点左侧有2gLv2 ,得 A B A v 3.5m/s,A、B 组成系统动量守恒:m v m v 0,得v 7m/s,故 A 正确。B A A A B B B 在其运动的最高点电势能最大,故 B 错误。若物块 B 恰好能达最高点,有 v2 1 1 m gEqm B , 且 又 有 (m gEq)2R m v2  m v2 , 得 v  14m/s , B B R B 2 B B 2 B B B v  70m/s,又∵v v ,故 B 不能到达最高点,故 C 错误。设 B 在飞出点的速度为 B B B (v)2 1 v,则在飞出点有(m gEq)sinm B ,(m gEq)R(1sin) m (v)2 B B B R B 2 B B 1  m v2 ,30,得v  7m/s,故D正确。 2 B B B 物理参考答案·第2页(共5页) {#{QQABQYoUggioABIAAQgCQwVSCAEQkACAAIoORFAMIAAAQRFABAA=}#}非选择题:共5小题,共57分。 11.(除特殊标注外,每空2分,共7分) (1)电压 (2)逐渐减小 (3)ABD(3分) 【解析】(3)C选项中少考虑了电容器极板间的电场能。 12.(除特殊标注外,每空2分,共9分) (1)ACD (2)大于 (3)mOBmOAm OC 正确(3分) 1 1 2 1 1 1 【解析】由mOBmOAm OC 和 mOB2  mOA2  m OC2联立解得OBOAOC。 1 1 2 2 1 2 1 2 2 13.(10分) 解:(1)由mgsinmgcosma ① 得a7m/s2 ② (2)右侧斜面第一次上滑, a 7m/s2 1 右侧斜面第一次下滑:mgsinmgcosma ,得a 5m/s2 ③ 2 2 1 又由x at2 ④ 2 11 1 x a t2 ⑤ 2 2 2 t a 35 得 1  2  ⑥ t a 7 2 1 评分标准:本题共10分。正确得出④、⑤式各给1分,其余各式各给2分。 14.(13分) 1 解:(1)mgL mv2 ① 2 0 得v  2gL ② 0 1 1 1 (2)第一次碰撞,由mv mv Mv 和 mv2  mv2  Mv2 ③ 0 1 2 2 0 2 1 2 2 1 2 得v  v,v  v 1 3 0 2 3 0 物理参考答案·第3页(共5页) {#{QQABQYoUggioABIAAQgCQwVSCAEQkACAAIoORFAMIAAAQRFABAA=}#}碰后活塞向下匀速运动,小球竖直上抛运动,当小球速度向下且两者共速时有最大距 v 离,由v v gt 得共速时间t  0 2 1 g  1 1  此时最大距离xx 活 x 球 v 2 t   3 v 0 t 2 gt2   ④ 代入数据得xL ⑤ (3)第一次碰后到第二次碰前:x x 活 球 1 1 2v v t  v t gt2得t 0 ⑥ 2 3 0 2 g 2 5 得到第二次碰前v  v,v  v 活 3 0 球 3 0 1 1 1 1 又由碰撞双守恒mv Mv mv Mv 和 mv2  Mv2  mv2  Mv2 ⑦ 球 活 1 2 2 球 2 活 2 1 2 2 1 1 4 4 得v  v  2gL,v  v  2gL ⑧ 1 3 0 3 2 3 0 3 评分标准:本题共13分。公众号三人行试卷库正确得出②、⑤、⑥式各给1分 ,其余各式各 给2分。15.(18分) 3 解:(1)全过程速度变化量v v ① 3 0 由动量定理I mv ② 3 解得I  mv ③ 3 0 方向竖直向上 ④ (2)设质子经过BC边界上某点坐标为(x ,y),则 水平方向:Lxv t ⑤ 0 eE 竖直方向:v  1t ⑥ y m v y 由 y  ⑦ v x 0 k(Lx)x 得y ⑧ L L 该曲线过C点,把C点坐标即x ,yL代入上式,得到k 4 ⑨ 2 物理参考答案·第4页(共5页) {#{QQABQYoUggioABIAAQgCQwVSCAEQkACAAIoORFAMIAAAQRFABAA=}#}4x2 所以,BC的曲线方程为y4x ⑩ L 是一条开口向下的抛物线 (3)到达O点的质子速度的水平分量为v ,设速度方向与x轴负方向的夹角为,则 0 x方向:v v x 0 xv t 0 2v tan 2v tan 2Ltan y方向:t 0  0  a v2 v 0 0 L 得x2Ltan 可知,当tan最大时,x 最大。从 A点飞入的质子,在第一象限电场中飞行时间最长, 速度偏转角最大,对从A处发射的质子,有 v t Lx 01 1 at2 L y 2 11 4x2 且y4x L (2 2)L 得t  1 2v 0 (2 2)L 取t  1 2v 0 at 则tan 11 2(2 2) v 0 则x (84 2)L max 评分标准:本题共18分。正确得出①、②式各给2分,其余各式各给1分。 物理参考答案·第5页(共5页) {#{QQABQYoUggioABIAAQgCQwVSCAEQkACAAIoORFAMIAAAQRFABAA=}#}