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2024 年重庆市普通高中学业水平选择性考试
高三第三次联合诊断检测 物理参考答案
1~7 CBBADDC 8 BD 9 AC 10 BD
解析:
1.C。对一定质量的理想气体,在体积不变的情况下,由查理定律可得 pCT (C为常量),即气体压强p与其
热力学温度T成正比,选项C正确;故选C。
2.B。由力的平衡条件可得,细绳对滑轮的作用力大小F 2mgcos30 3mg,选项B正确;故选B。
sini c csin
3.B。由折射定律知,该玻璃砖对光线的折射率n ,光线在该玻璃砖中运动的速度大小v ,可
sin n sini
v sinθ
知vsin,因此,a、b光线在该玻璃砖中运动的速度大小之比为 1 1 ,选项B正确;故选B。
v sinθ
2 2
1 1
4.A。设甲此次奔跑的平均加速度大小为a,当地重力加速度大小为g,对甲有 at2 l,对网球有 gt2 h,
2 2
a l
联立解得 ,选项A正确;故选A。
g h
Mm Qq
5.D。由万有引力定律F G 类比库仑定律F k ,并结合开普勒三大定律,易知F点为该椭圆的焦点,
r2 r2
且甲、乙两小球为异种电性,选项D正确,选项A错误;小球乙从B点运动到A点时,其动能减小,由
能量守恒定律可知,其电势能增加,选项B错误;小球甲的等势线为圆形,选项C错误;故选D。
6.D。轨迹图显示,该烟花在c点的水平速度为零,可知该烟花在运动过程中受到空气阻力影响,水平方向减速
运动,选项A错误;空气阻力对该烟花做负功,该烟花从b点运动到c点过程中,其机械能不守恒,选项
B错误;该烟花在b点时,水平方向速度不为零,水平方向所受空气阻力不为零,故在b点的加速度方向
不是竖直向下,但是有竖直向下的加速度分量,故而处于失重状态,选项D正确,选项C错误;故选D。
7.C。闭合开关S后,该导体棒运动时的电流比其静止不动时的电流小,选项A、B均错误;设该导体棒匀速运
动时的速度大小为v ,则有F mg,其中F B(EBLv m )L ,解得v 1 BLEmg(rR) ,选
m 安 安 rR m B2L2
项C正确,选项D错误;故选C。
8.BD。由题知,这四条谱线的频率关系为v >v >v >v ,因此,H 是氢原子从n=6能级向n=2能级跃迁
Hδ Hγ Hβ Hα δ
时产生的,选项B正确,选项A错误;由v >v 可知,若用H 照射某种金属能发生光电效应,则用H
Hγ Hα α γ
照射这种金属一定也能发生光电效应,选项D正确;但是,若用H 照射某种金属能发生光电效应,则用
γ
H 照射这种金属不一定能发生光电效应,选项C错误;故选BD。
α
9.AC。由分析可知,连接理想二极管D前、后,通过定值电阻R的电流变化频率不变,即 f f ,选项A正确,
2 1
2 2
U U
m m
选项B错误;由P 2 ,PT 2 T ,可得P= P 1 ,选项C正确,选项D错误;故选AC。
1 R 2 R 2 2 2
第三次联合诊断检测(物理)参考答案 第 1 页 共 4 页
{#{QQABaYAEogAAAJJAABgCAwlACkOQkBACACoGBFAAMAAACBNABAA=}#}10.BD。由a g可知,0~t 时间段内,平板P和滑块Q保持相对静止一起向右运动,tt 时刻,对平板P
0 0 0
和滑块Q整体,由牛顿第二定律有F 2mg 2ma ,解得F 3mg ,当t>t 时,a>g,滑块Q
1 2 0 1 0
将相对平板P向左运动,t2t 时刻,对平板P,有F mg 2mg m2a ,解得F 4mg,故选
0 2 2 0 2
1
项B正确,选项A错误;设t2t 时刻平板P的速度大小为v,结合a-t图像,有v 2a 2t 2gt ,
0 2 0 0 0
1
故此时平板P的动能E mv2 2mμ2g2t2,选项D正确,选项C错误;故选BD。
k 2 0
11.(7分)
(1)先通电再释放乒乓球(1分)
D D
(2) (2分) (2分)
t t
1 2
t t
(3) 2 1 (2分)
t
2
解析:
D D
(2)由光电门的测速原理可知:v ,v 。
碰前 t 碰后 t
1 2
v v t t
(3)由 碰前 碰后 100%,可得 2 1 。
v t
碰前 2
12.(9分)
(1)3.035(1分)
d ad (ba)d
(2)③ (2分) (2分) (2分)
cb cb cb
4L(cb)
(3) (2分)
πD2d(ba)
解析:
(1)由题知:D3.0cm0.05mm73.035cm。
1 r 1
(2)③开关S 闭合时,由①和闭合电路欧姆定律,有E I(rR),可知图线Ⅰ的表达式为 R,同
2
I E E
1 rR 1 1 1 cb
理,由②有E I(rR R),可知图线Ⅱ的表达式为 x R,结合 R图像,可得 ,
x I E E I E d
d r ad R (ba)d
解得E ,又由 a,解得r ,由 x ba,解得R 。
cb E cb E x cb
L 1 (ba)d 4L(cb)
(3)由R , 和R ,联立解得 。
x πD2 x cb πD2d(ba)
4
13.(10分)
解:(1)该小球从O点运动到N点过程中,在竖直方向做自由落体运动
1 h
由2h gt2(2分),解得:t2 (2分)
2 g
第三次联合诊断检测(物理)参考答案 第 2 页 共 4 页
{#{QQABaYAEogAAAJJAABgCAwlACkOQkBACACoGBFAAMAAACBNABAA=}#}(2)设该小球从O点运动到两极板上边缘过程中,历时t
1
1 2h
由h gt2(1分),解得t (1分)
2 1 1 g
h
因此,该小球在电场中运动的时间t tt (2 2) (1分)
2 1 g
1
该小球在电场中运动时,水平方向上有:qE ma(1分),d at2 (1分)
2 2
(32 2)mgd
联立解得:E (1分)
qh
14.(13分)
解:(1)设甲粒子在y>0磁场区域做匀速圆周运动的半径为r ,周期为T
甲1 甲1
v2 mv 2πr 2πm
由qvBm ,解得:r (1分),故T 甲1 (1分)
r 甲1 qB 甲1 v qB
甲1
mv πm
同理可知,甲粒子在y<0磁场区域做匀速圆周运动的半径r (1分),周期T (1分)
甲2 2qB 甲2 qB
mv T T
因此,甲粒子从O点射入磁场至到达x轴上x 处历时:t 甲1 甲2 (1分)
qB 2 2
mv x
故甲粒子从O点射入磁场至到达x轴上x 处的平均速度大小v (1分)
qB t
2v
联立解得:v (1分)
3π
2mv 4πm
(2)同理可知,乙粒子在y>0磁场区域做匀速圆周运动的半径r (1分),周期T (1分)
乙1
qB
乙1
qB
mv 2πm
乙粒子在y<0磁场区域做匀速圆周运动的半径r (1分),周期T (1分)
乙2
qB
乙2
qB
作出甲、乙两粒子运动的部分轨迹图如答图1所示
y
乙
又由T T 2(T T )可知,
乙1 乙2 甲1 甲2
甲
B
2mv
甲、乙两粒子将在x轴上x 处第一次相遇 v v
qB
x
O
因此,甲、乙两粒子从O点射入磁场后第一次相遇
2B
所经过的时间为tT T (1分)
甲1 甲2
答图1
3πm
解得t (1分)
qB
15.(18分)
解:(1)设物块甲与物块乙碰撞前瞬时,物块甲的速度大小为v
1
1 1
由能量守恒定律可得: kx2 mv2(1分)
2 0 2 1
设物块甲与物块乙碰撞粘合在一起后瞬时速度大小为v
2
x k
碰撞过程中,由动量守恒定律可得:2mv mv (1分),解得:v 0 (1分)
2 1 2 2 m
第三次联合诊断检测(物理)参考答案 第 3 页 共 4 页
{#{QQABaYAEogAAAJJAABgCAwlACkOQkBACACoGBFAAMAAACBNABAA=}#}2m
由题知,碰撞后,甲、乙将一起做简谐运动,周期T 2π (1分)
k
T 2m
因此,碰撞后甲、乙一起第一次回到O点所经过的时间t (1分),解得:tπ (2分)
2 k
(2)由分析知,物块甲从P点由静止释放后,先向右做简谐运动,其平衡位置位于O点左侧
mg
设该平衡位置到O点的距离为x,则有:kxmg,解得:x (1分)
k
物块甲第1次向右做简谐运动的振幅A x x,解得A 9.5x(1分)
1 0 1
物块甲第1次向右运动至速度减为零后,又向左做简谐运动,其平衡位置位于O点右侧
由分析可知,该平衡位置到O点的距离仍为x
物块甲第1次向左做简谐运动的振幅A A 2xx 3x,解得:A 7.5x(1分)
2 1 0 2
同理分析可知:
物块甲第2次向右做简谐运动的振幅A A 2x5.5x(1分)
3 2
物块甲第2次向左做简谐运动的振幅A A 2x3.5x(1分)
4 3
物块甲第3次向右做简谐运动的振幅A A 2x1.5x(1分)
5 4
由k(A x)0.5mg<mg可知,物块甲第3次向右运动至速度减为零后,将停止运动
5
mg
即物块甲最终停在O点右侧,到O点的距离为x A x0.5x (2分)
5 2k
m
由题知,物块甲做简谐运动的周期恒为T2π (1分)
k
T m
因此,整个运动过程中所经过的时间t5 (1分),解得:t5π (1分)
2 k
第三次联合诊断检测(物理)参考答案 第 4 页 共 4 页
{#{QQABaYAEogAAAJJAABgCAwlACkOQkBACACoGBFAAMAAACBNABAA=}#}