当前位置:首页>文档>六校联考答案_A1502026各地模拟卷(超值!)_10月_241023江苏省南京市六校联合体2024-2025学年高三上学期10月期中调研_江苏省南京市六校联合体2024-2025学年高三上学期10月期中物理试题

六校联考答案_A1502026各地模拟卷(超值!)_10月_241023江苏省南京市六校联合体2024-2025学年高三上学期10月期中调研_江苏省南京市六校联合体2024-2025学年高三上学期10月期中物理试题

  • 2026-03-08 04:11:59 2026-03-08 04:00:12

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六校联考答案_A1502026各地模拟卷(超值!)_10月_241023江苏省南京市六校联合体2024-2025学年高三上学期10月期中调研_江苏省南京市六校联合体2024-2025学年高三上学期10月期中物理试题
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2024-2025 学年第一学期六校联合体 10 月联合调研 高三物理参考答案 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A C A C C D B B D C B 12.(15分)(1)2.15 3分 (2) B 3分  M m  d2 (3) mgL 3分 (4) 不能 3分 2t2 (5)偏大 1分 若气垫导轨左端的滑轮调节过高,使得拉动滑块的绳子与气垫轨道之间存在夹角,不考虑其 它影响,滑块由静止释放运动到光电门的过程中,根据几何关系可知砝码实际下降的高度小 于释放滑块时测量的遮光条到光电门的距离L即 S S L 如图所示 可得 mgLmgS S  1 2 1 2 所以滑块、遮光条与钩码组成的系统重力势能减小量的测量值大于真实值。 2分 T 13.(6分) (1) 0.2s,T 0.8s 2分 4 (2) x14n(m) 1分 x v 1分 t 14n  520n(m/s) 1分 0.2 (n0,1,2,3.....) 1分 14. (8分)(1)E Bdv2V 1分 RR R 1 2 1 1分 R R 1 2 E I  1A 1分 Rr I I  1 0.5A 1分 1 2 (2)xvt 4m 1分 F BId 0.25N 1分 W Fx1J 2分 其他解法正确同样给分 第 1 页 共 4 页 {#{QQABBQCEggAoAABAAQgCQQkiCAGQkhGCAagOgEAIMAAASAFABAA=}#}15.(12分)(1)粒子在磁场中,由洛伦兹力提供向心力得 mv2 mv v qv B 0 2分 解得轨道半径为r  0  0 1分 0 r qB kB (2)粒子在垂直于x轴的平面内做匀速圆周运动,在x轴方向上做匀加速运动。若粒子在 垂直于x轴的平面内转过奇数个半圈,此时打到探测屏上的位置距离P点最远;根据几何关 mv 2v 系得 D2r 2 0 0 3分 qB kB (3)垂直于x轴的平面内,粒子在磁场中运动的周期 2πr T  v 0 则粒子回到x轴时间 2m tnT n (n1,2,3) 1分 qB 沿x轴方向 qE ma v at 2分 x 联立解得 2nπE v  1分 x B 4n2π2E2 则 v v2v2  v2 1分 x 0 0 B2 (n1,2,3) 1分 16. (15分) (1) f mgcos0.5N 2分 方向沿传送带向上 1分 (2)刚开始物体A的速度小于传送带速度,由牛顿第二定律,对A、B两物体分析,可得: T mgcosmgsinma 1 MgT Ma 1 联立解得a 5m/s2 1 v 5 物体A从静止加速至5m/s,所用时间t   s1s 1分 1 a 5 1 vt 51 发生的位移为x  1  m2.5m9m 1 2 2 从开始到物体A与传送带第一次共速,物体A相对传送带向下发生的相对位移大小为 x vt x 2.5m 1分 1 1 1 第 2 页 共 4 页 {#{QQABBQCEggAoAABAAQgCQQkiCAGQkhGCAagOgEAIMAAASAFABAA=}#}物体A与传送带共速后,因Mg 3Nmgcosmgsin1.5N,A继续加速,传送带给 物体A向下的滑动摩擦力,对A、B两物体分析,可得: Tmgcosmgsinma 2 MgTMa 2 解得a 3m/s2 2 物体A与传送带共速v 到物体B落地过程,设物体B落地瞬间速度大小为v ,则有 1 2 2a x v2 v2,其中x 9m2.5m6.5m 2 2 2 2 解得v 8m/s 2 v v 85 所用时间t  2  s1s 1分 2 a 3 2 从物体A与传送带共速到物体B落地过程,物体A相对传送带向上发生的相对位移大小为 vv x  2 t vt 1.5m 1分 2 2 2 2 mgcosmgsin 物体B落地后,物体A向上做匀减速a  7.5m/s2 3 m v v 85 所用时间t  2  s0.4s 1分 3 a 7.5 3 物体A从速度v 减速到再次与传送带共速,物体A相对传送带向上发生的相对位移大小为 2 vv x  2 t vt 0.6m 1分 3 2 3 3 mgsinmgcos 物体A再次与传送带共速后,物体A继续向上做匀减速a  2.5m/s2 4 m v 5 所用时间t   s2s 1分 4 a 2.5 4 物体A从再一次与传送带共速到刚好到达顶端,物体A相对传送带向下发生的相对位移大 v 小为x vt  t 5m 1分 4 4 2 4 则过程中产生的划痕长度为 Slx x x x  2.5m5m1.5m0.6m 5.4m 1分 1 4 2 3 第 3 页 共 4 页 {#{QQABBQCEggAoAABAAQgCQQkiCAGQkhGCAagOgEAIMAAASAFABAA=}#}用v-t图像求解正确也可以 (3) 法1:由功能关系得,电动机所多消耗的电能等于传送带克服摩擦力的功 E W mgcos(vt vt )mgcos(vt vt ) 2分 多 克 1 4 2 3 4J 1分 法2:由能量守恒得: v v v 1 E mg(h 2 t  t )sinmgcos(x x x x ) Mv2Mgh 2分 多 2 3 2 4 1 4 2 3 2 4J 1分 第 4 页 共 4 页 {#{QQABBQCEggAoAABAAQgCQQkiCAGQkhGCAagOgEAIMAAASAFABAA=}#}