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2023 年重庆市普通高中学业水平选择性考试
高三第一次联合诊断检测 物理参考答案
1~7 ADCDACB 8 BD 9 AC 10 BC
1. A。根据麦克斯韦电磁场理论,变化的磁场可以激发电场,变化的电场可以激发磁场,四图中仅有A项为周
期性连续变化的磁场,激发周期性连续变化的电场,进而产生连续电磁波,故A正确。
2. D。因为壁虎是缓慢爬行,所受合力为零,垂脊给壁虎的作用力应该和重力始终等大、反向。故选D。
y x sin x 1
3. C。由几何关系,两次试滑竖直位移之比为 a Oa Oa ,竖直方向运动员做自由落体运动有y gt2,
y x sin x 2
b Ob Ob
2y t y x
运动员在空中运动的时间t ,运动员在空中运动的时间之比为 a a Oa k ,故C正确.
g t y x
b b Ob
4. D。接收线圈中电流方向与发射线圈中电流方向可能相同,也可能相反,选项A、B错误;接收线圈与发射线
圈中磁通量的变化率大致相同,选项C错误;接收线圈与发射线圈的匝数比约为n∶n=15∶220=3∶44,
2 1
选项D正确。
2 2 172
5.A。设小行星的周期为T,由绕行关系可知再次掠过地球满足如下关系: 1722,解得T 年,
1 T 171
故选A。
Q
6. C。设均匀带电球体带电总量为Q,则b点电场强度大小为E k ,c点电场强度大小为
b R2
4R 3
Q 4kQ Q' 3 2 kQ
E k , a点电场强度大小为E k ,Q' Q。E ,a、b、c
c
3R
2 9R2 a
R
2 4
R3
a 2R2
3
2 2
三点电场强度大小的比值E :E :E =9:18:8,选项C正确。
a b c
7. B。从能量转化守恒的角度看篮球下落的过程,可知篮球的重力势能转化为篮球的动能,故而篮球下落到与
1
地面碰撞前动能E mgH ,篮球与地面碰撞过程损失的能量总为碰撞前动能的 ,可知篮球与地面碰后
k 4
3 3
篮球的动能变为原来的 ,即E mgH ,篮球反弹后所具有的动能转化为重力势能,则篮球与地面第
4 k1 4
3
一次碰撞后篮球上升的最大高度可由式子E mgh 得出,h H ,同理可以得出篮球与地面第二次碰
k1 4
3 3 3
撞后篮球上升的最大高度h ( )2h,继而求出第三次h ( )3H ,…,第n次h ( )nH ,进行数学归
2 4 3 4 n 4
纳,发现每次与地面碰撞后篮球上升的高度与之前下落高度为等比数列,篮球停止运动前运动的总路程
3
1( )n
xH 2h2h 2h ,由等比数列知识得 xH 4 2h ,篮球停止,n 取无穷大,总路程
2 3 3
1
4
1
xH 2h7H ,故B正确。
3
1
4
8. BD。无人管理自动灌溉系统,应用的是湿度传感器,选项A错误;商场使用的电子秤应用了力传感器,选项
第一次联合诊断检测(物理)参考答案 第1页 共4页B正确;酒店大厅的自动门应用的是红外传感器,选项C错误;给货车称重的地磅应用了力传感器,选
项D正确。
9. AC。由右手定则可以判断出a、b两电极的电势高低与磁场的方向有关,与离子的种类没有关系,A正确、B
U
错误;由
d
ab qBqv可得U
ab
Bdv,电势差U
ab
的大小与液体流速有关,与离子的浓度没有关系,C正
确、D错误。故选AC。
7 C
10.BC。由图像可知 和 时的电势能相同,故电势相等,
6 6
连线为等势线,电场线与等势线垂直,由此可以判断电
D B
O
θ
场强度的方向如答图1所示,不沿BD方向,A错误;
E
A
2mgl
电荷在电场中运动最大的电势差为U ,根据
答图1
q
mg
U E2l可得E ,B正确;如答图2所示,小球在
q
C
mv2
B点受力分析可知T +Eqcos30 B ,小球在D点受
B l
T T
mv2 D D B B
力分析可知T Eqcos30 D ,小球从B点到D点的 O
D l Eq θ Eq
mg mg
过程中,由动能定理:Eqcos302l 1 mv2 1 mv2,由 A
2 D 2 B 答图2
以上三式可得T T 3 3mg ,选项C正确,选项D错
D B
误。故选BC。
11.(6分)
(1)仍使小圆环处于O点(1分)
(2)C(2分)
(3)4.00(1分) A(2分)
解析:
(1)步骤③是只用一个弹簧测力计,将小圆环拉到同一位置O点,使F的作用效果与F、F 同时作用时相同。
1 2
(2)实验中两个拉力的作用效果和一个拉力的作用效果相同,采用的科学方法是等效替代法,C项正确。
(3)测力计的精度为0.1N,F=4.00N,保持小圆环位置不变,F、F 的合力不变,由平行四边形定则作图可
1 1 2
知,保持F 大小不变,方向绕O点顺时针稍转动、F 绕O点顺时针稍转动可使F 的值增加。
1 2 2
12.(9分)
(1)190.0(1分) 10.0(2分)
(2)198.3(3分)
(3)C(3分)
解析:
(1)闭合开关K,调节滑动变阻器R 的阻值使微安表满偏,保持滑动变阻器R 的阻值不变,认为电路中电流
2 P P
不变,闭合开关K 并调节电阻箱的阻值,微安表电流为125μA时,电阻箱R的电流125μA,此时微安表
1
第一次联合诊断检测(物理)参考答案 第2页 共4页I R
等于电阻箱电阻,阻值为R
g
=190.0Ω;把微安表改装成5mA电流表时,需要并联R g g 10.0的电阻。
II
g
(I I' )R (5.00.24)10
(2)电流为I' 0.24mA,微安表的实际内阻R G 198.3
G g I' 0.24
G
(3)“半偏法”测量微安表内阻的系统误差,来源于闭合开关K 时电路中电阻减小,电流增加了,欲减小系统
1
误差,需要使滑动变阻器接入电路的电阻增加,闭合开关K 时,电路中电阻变化小,电流变化小,增加滑
1
动变阻器接入电路的电阻,需要提高电源电动势,故C正确。
13.(12分)
解:(1)工件刚放在传送带底端M处后瞬时,设工件质量为m,加速度大小为a
根据牛顿第二定律得:mgcos37 mgsin37 ma(2分),a=1m/s2(2分)
(2)工件达到与传送带相同速度历时t ,v=at ,t =2s(2分)
1 1 1
v
位移大小为x ,x t , x =2m(2分)
1 1 2 1 1
随后工件沿传送带向上做匀速直线运动,历时t 到达顶端N处,L x vt ,t =8s(2分)
2 MN 1 2 2
工件从传送带底端M处到达顶端N处所经过的时间t=t +t t=10s(2分)
1 2
14.(12分)
1
解:(1)导体棒a在圆弧轨道运动,机械能守恒,有:2mgR 2mv2(2分)①
2 0
碰撞为弹性碰撞,有:2mv 2mv mv ②
0 a b
1 1 1
2mv2 2mv2 mv2(2分)③
2 0 2 a 2 b
1 4
联立①②③式解得:v 2gR、v 2gR (2分)④
a 3 b 3
(2)足够长时间后,两导体棒共速,由动量守恒有:2mv mv (2mm)v (2分)⑤
a b 共
1 1 1
由能量守恒可得:系统产生的焦耳热为Q 2mv2 mv2 (2mm)v2 (2分)⑥
2 a 2 b 2 共
由焦耳定律可得:Q I2rt Q I22rt Q Q Q⑦
a b a b
Q 2
联立⑤⑥⑦式解得:Q mgR(2分)⑧
a 3 9
15.(18分) 30°
y
E
mg
解:(1)由匀速直线运动的条件可知:mg Eq;得E (3分),方向竖直向上(1分)
q
v 2 mv
(2)由B qv m 0 得R 0 L(2分);
0 0 R B q
0 P
5T 30°
t 进入的微粒运动的图像如答图3所示, A
12 O x
AE6Lcos30L(3 31)L4L ,故微粒打不到挡板上(2分) 答图3
第一次联合诊断检测(物理)参考答案 第3页 共4页微粒到挡板(上端点)最小距离为(3 35)L(2分)
β
y
(3)设某时刻进入的微粒,第一次转动的角度为θ,刚好到达挡板的上边缘,
如答图4所示,根据几何关系可知:
x方向:3L6LsinLsin;
y方向:4L6LcosLcos; P
θ
解得(2分), O
x
即带电微粒在磁场中运动一个θ和两个半圆后刚好在挡板的上边缘; 答图4
3L 3 y
由几何关系可知sin ;
5L 5
β
如答图5所示,若微粒会打到挡板上,根据几何关系:
3L4LsinLsin,随着角度从37°逐渐增大,
P
先减小到-90°后再增大,当150时90,
θ
O
圆弧刚好和边界相切,如答图6所示;再增大微粒打不到挡板上。 x
答图5
180180 360
微粒在磁场中运动的时间t T T ;
360 360 y
由此可知,当90时时间最短,当90时时间最长(2分)
tmax1
1 m L
t T (2分)
2 B q v
0 0
P
由几何关系可知:微粒打到挡板上区域的长度为(42 3)L(2分)
30°
O x
60° tmin
tmax2
答图6
第一次联合诊断检测(物理)参考答案 第4页 共4页
