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高 三 年 级 考 试
物理试题参考答案及评分标准
2023.11
一、选择题:本题共40分。在每小题给出的四个选项中,第1~8题只有一项符合题目要
求,第9~12题有多项符合题目要求。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
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
答案
D C D D B B C A BD AB BC AD
三、非选择题:共60分。
()F' () ()(每空 分,共 分)
13. 1 2 BC 3 C 2 6
c c
() ()丁 () (每空 分,共 分)
14. 1 0.75 2 3 g bg 2 8
( 分)
15. 8
解:()光路图,如图所示。
1
r
透明体的折射率n sin
= θ ①
sin
根据几何关系可得r DAO
= ∠ = 45° ②
解得n 2 3
= ③
3
()该单色光在透明球中发生全反射的临界角为C,
2
C 1
sin = n ④
解得C
= 60° ⑤
根据几何关系,光路为圆的内接正六边形方形,从S发出的光线经多次全反射
回到S点的时间最短,正六边形的边长为R。
R
t 6
= v ⑥
c
v
= n ⑦
R
解得t 4 3
= c ⑧
评分参考: ~ 每式 分,共 分。
① ⑧ 1 8
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1 5
{#{QQABJYQEogigABIAAQhCAwUACEEQkBECCCoOQBAIoAAAwBNABCA=}#}( 分)
16. 8
解:()以小物块为研究对象进行受力分析,根据牛顿第二定律得
1
F f mg ma
cos37° - - sin37°= 1 ①
f μ F mg
= ( sin37° + cos37°) ②
v v a x
2 2
1 - 0 = 2 1 1 ③
解得m
= 1kg ④
()撤去外力后小物块的加速度为a ,沿斜面向上运动x 速度减为零,
2 2 2
mg μmg ma
sin37° + cos37°= 2 ⑤
v a x
2
1 = 2 2 2 ⑥
小物块沿斜面下滑的加速度为a
3
mg μmg ma
sin37° - cos37°= 3
v a x x
2
2 = 2 3( 1 + 2) ⑦
解得v
2 = 85m/s ⑧
评分参考: ~ 每式 分,共 分。
① ⑧ 1 8
( 分)
17. 14
解析:()滑块由A滑到C,由动能定理得:
1
mgR
1 -
μmg
∙
L
=
1 mv 2C
①
2
解得:v
c = 3m/s
在D处,速度分解如图,可知:
v v tan
y = C∙ 53° ②
且由C到D的平抛运动可知:
v gt
y = ③
x v t
CD = C∙ ④
联立各式可解得:
v
D = 5m/s
x
CD = 1.2m ⑤
()滑块由A滑到B,由动能定理得:
2
mgR
1 =
1 mv 2B
2
滑块滑经B处时,由牛顿第二定律得:
v
N mg m
2B
B - = R ⑥
1
滑块由D滑到E,由动能定理得:
mg
∙
R
2(1- cos53°) =
1 mv 2E
-
1 mv 2D
⑦
2 2
v
v C
D = ⑧
cos53°
滑块滑经E处时,由牛顿第二定律得:
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{#{QQABJYQEogigABIAAQhCAwUACEEQkBECCCoOQBAIoAAAwBNABCA=}#}v
N mg m
2E
E - = R
2
由牛顿第三定律得:
N' N
B B
N' = N
E E
联立各式可解得:
N
B
60
N = ⑨
E 61
()滑块由D滑到F,由动能定理得:
3
-
mg
∙
R
2
(
cos53° - cos60°
)
=
1 mv 2F
-
1 mv 2D
⑩
2 2
解得:v
F = 21m/s
以F点为坐标原点,建立如图平面直角坐标系,
由牛顿第二定律得:
F ma
风∙cos30°= x
F mg ma
风∙sin30° - = y ⑪
解得:a
x = 5 3m/s 2
a
y = -5m/s 2
滑块由F到P所用时间t
v
t 0 - F∙cos30°
= 2× a ⑫
y
P到F的距离x
P
x v t 1 a t2
P = F∙sin30°∙ + x ⑬
2
联立解得:x 42 3
P = m ⑭
5
评分参考: ~ 每式 分共 分。
① ⑭ 1 14
( 分)
18. 16
解析:()t 时,设 的加速度大小为a ,根据牛顿第二定律有
1 = 0 B B
( )
F μ m g μ m m g m a
+ 1 A - 2 A + B = B B ①
解得a
2
B = 1m/s ②
() 的加速度大小为a
2 A A
μ m g m a
1 A = A A ③
a
2
A = 1m/s
设经时间t 与 速度相同
1A B
v v a t a t
1 = 0 - A 1 = B 1 ④
t v
1 = 6s 1 = 6m/s
x v t 1 a t 2
A = 0 1 - A 1 = 54m
2
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{#{QQABJYQEogigABIAAQhCAwUACEEQkBECCCoOQBAIoAAAwBNABCA=}#}x 1 a t 2
B = B 1 = 18m
2
相对位移d x x
1 = A - B = 36m ⑤
此后A、B一起加速运动t
2 = 2s
F μ m m g m m a
- 2( A + B) =( A + B) ⑥
a
2
= 0.5m/s
t 时A与B共同速度为v v at
= 8s 2 = 1 + 2 = 7m/s ⑦
t 后,A、B相对滑动
= 8s
μ m m g μ m g m a'
2( A + B) - 1 A = B B
a' 7 2
B = m/s
3
v
A速度减为 用时t 2 x'
0 A = a = 7s A = 24.5m
A
v
B速度减为 用时t 2 x'
0 B = a' = 3s B = 10.5m
B
相对位移d x' x'
2 = A - B = 14m ⑧
当A与地面保持相对静止时,A、B间因摩擦产生的热量
Q μ m g d d
= 1 A ( 1 + 2) ⑨
Q
= 50J ⑩
()当L 时,撤去力F后 经t 停止运动,此时未碰撞
3 = 45.5m B B = 3s ⑪
设撤去力F后,再经t A与B右端挡板发生碰撞,
3
L d v t 1 a t 2 x'
- 1 = 2 3 - A 3 - B ⑫
2
解得t (另一解t 舍去)
3 = 4s 3 = 10s
从A开始运动到A与挡板碰撞所经历的时间
t t t t
总 = 1 + 2 + 3 ⑬
解得t
总 = 12s ⑭
()A与B碰撞前
4
v v a t
A = 2 - A 3 = 3m/s ⑮
若 与 碰撞后一起运动,
A B
m v m m v
A A =( A + B) 共 ⑯
v
共 = 0.75m/s
碰撞过程中系统损失的动能
Δ
E
K =
1 m
A
v 2A
-
1
(
m
A +
m
B)
v 2共
= 3.375J ⑰
2 2
若A与B碰撞后A、B反向运动
m v m v' m v'
A A = B B - A A ⑱
μ m m g μ m g m a''
2( A + B) + 1 A = B B
a''
2
B = 3m/s
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{#{QQABJYQEogigABIAAQhCAwUACEEQkBECCCoOQBAIoAAAwBNABCA=}#}v' v'
t A B
4 = a = a''
A B
所以v' v'
B = 3 A
解得v' 3 v' 9
A = m/s B = m/s
8 8
Δ
E
K =
1 m
A
v 2A
-(
1 m
A
v'
A
2
+
1 m
B
v'
B
2
) ⑲
2 2 2
E = 81
Δ K J≈2.5J ⑳
32
评分参考: 、 、 每式 分, 每式 分共 分。
① ② ⑪~⑳ 1 ③~⑩ 0.5 16
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{#{QQABJYQEogigABIAAQhCAwUACEEQkBECCCoOQBAIoAAAwBNABCA=}#}{#{QQABJYQEogigABIAAQhCAwUACEEQkBECCCoOQBAIoAAAwBNABCA=}#}
