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文档简介

高三物理试卷参考答案1.A【解析】本题考查万有引力定律,目的是考查学生的理解能力。根据万有引力公式F=G可知,题图中a处单位质量的海水所受月球的引力最大,选项A正确。2.C【解析】本题考查核反应方程,目的是考查学生的理解能力。核反应过程中电荷数与质量数均守恒,可得儿=141,y=36,选项C正确。3.C【解析】本题考查牛顿运动定律,目的是考查学生的理解能力。火箭喷出气体后质量变小,其惯性变小,选项A错误;火箭尾部向下喷出气体,火箭对该气体产生一个作用力,该气体会对火箭产生一个反作用力,使火箭获得向上的推力,选项B错误、C正确;火箭飞出大气层后,火箭对气体作用,该气体对火箭有反作用力,使火箭获得向前的推力,选项D错误。4.B【解析】本题考查光的折射与反射,目的是考查学生的推理论证能力。从AB面射出的光线与SO重合,说明光线经平面镜反射后沿原路返回,折射光线恰与BC平行,可得棱镜对该光线的折射率,选项B正确。5.A【解析】本题考查直线运动,目的是考查学生的推理论证能力。列车进站的逆过程是初速度为零的匀加速直线运动,因为第6节车厢经过该旅客用时10(\—1)s,所以第7节车厢经过该旅客用时10s,对第7节车厢经过该旅客的过程,有L=at2,其中t=10s,解得a=0.5m/s2,选项A正确。6.C【解析】本题考查波的干涉,目的是考查学生的创新能力。当A、B两管等长时,两列波发生的干涉使得声波显著增强,将A管拉长d后,声波强度显著减小,说明两列波发生的干涉使得声波减弱,因为这是第一次干涉使得声波减弱,所以A管上、下两部分伸长的距离之和为波长的一半,即2d=,解得λ=4d,选项C正确。7.D【解析】本题考查交变电流,目的是考查学生的推理论证能力。充电桩两端电压的最大值为220\V,选项A错误;变压器原、副线圈的匝数比,选项B错误;变压器不改变交变电流的频率,通过变压器副线圈电流的频率为50Hz,选项C错误;若10台充电桩同时使用,则通过变压器副线圈的电流I2=10×15A=150A,设此时通过变压器原线圈的电流为I1,有,解得I1=3.3A,选项D正确。8.AC【解析】本题考查平抛运动和功率,目的是考查学生的创新能力。若摩托车跨过壕沟,则摩托车在空中运动的时间=0.4s,选项A正确;摩托车在空中运动的过程中处于完全失重状态,选项B错误;设摩托车恰好跨过壕沟时的最大输出功率为P,此时摩托车的速度大小为℃,有P=f℃、L=℃t,解得P=6000W,选项C正确;设摩托车的质量为m,只要摩托车【高三物理●参考答案第1能跨过壕沟,摩托车与右侧路面接触前瞬间所受重力做功的功率就恒为PG=mg\2gh,选项D错误。9.CD【解析】本题考查带电体在电场中的运动,目的是考查学生的推理论证能力。因为小球乙下落过程中所受的静电力越来越大,所以小球乙先加速运动后减速运动,可知该过程中小球乙的加速度先减小后增大,选项A、B错误;对小球乙下落的过程,根据动能定理有mgh十W电=0,解得W电=—mgh,可得小球乙下落的过程中电势能的增加量△Ep=—W电=mgh,选项C正确;此种情况下,对小球乙下落的过程,根据动能定理有2mgh十W电=●2m℃2—0,解得℃=\gh,选项D正确。10.BCD【解析】本题考查带电粒子在磁场中的运动,目的是考查学生的模型建构能力。若有正电子从a点射出磁场,则该正电子途中必然从ab边射出磁场,选项A错误;当电子从ac边射出磁场时,电子在磁场中运动的时间最长,且最长时间为半个周期,设电子的质量为m,电荷量为e,有=K,可得该最长时间t1=●=,选项B正确;设从D点射出磁场的负电子在磁场中做圆周运动的半径为r,根据几何关系有2十设该负电子的速度大小为℃,有e℃B=m,解得℃=,选项C正确;当正电子的运动轨迹恰好与ab边相切时,该正电子在磁场中运动的时间最长,根据几何关系可知,该正电子运动轨迹对应的圆心角θ=1200,则该正电子在磁场中运动的时间t2=●=,选项D正确。11.(1)1.150(1.148~1.152均可给分)(2分)(2)M(2分)(3分)【解析】本题考查电阻率的测量,目的是考查学生的实验探究能力。(1)螺旋测微器的示数d=1mm十0.01mm×15.0=1.150mm。(2)根据题图甲所示的电路可知,滑动变阻器采用分压接法,为保护电路,闭合开关S前,滑片P应处于M端。(3)金属丝的横截面积S=π()2,金属丝的电阻根据电阻定律有R儿=P,解得P12.(1)B(2分)(2)放大法(1分)【高三物理●参考答案第(4)小(2分)(5)无(1分)【解析】本题考查物体的平衡条件,目的是考查学生的实验探究能力。(1)因为齿轮传动,当指针偏转的角度为θ时,每根弹簧伸长的增加量儿=θR,所以还需测量的物理量为齿轮的半径O(2)实验中,利用放大法将较小的直线位移转换为较大的角位移O(3)对放上托板的待测物体,根据物体的平衡条件有mg=2k儿,又儿=θR,解得m=O变形可得在其他条件不变的情况下,k越小,精确度越高O根据m=可知,待测物体的质量m与弹簧自身受到的重力无关O13.【解析】本题考查气体实验定律,目的是考查学生的推理论证能力。(1)根据查理定律有=(3分)解得(2分)(2)根据玻意耳定律有pv0十p0v=3p0v0(3分)解得(2分)14.【解析】本题考查电磁感应,目的是考查学生的推理论证能力。(1)导体棒a进入磁场瞬间产生的感应电动势E1=BL×2℃0=2BL℃0(2分)导体棒b进入磁场瞬间产生的感应电动势E2=BL℃0(1分)此时通过回路的电流(2分)解得(1分)(2)导体棒a进入磁场瞬间受到的安培力大小F=ILB(2分)根据牛顿第二定律有F=ma(2分)解得(1分)15.【解析】本题考查动量与能量,目的是考查学生的模型建构能力。(1)根据牛顿第三定律可知,两物块碰撞后瞬间所受半圆轨道的支持力大小FNI=FN(1分)设两物块碰撞后瞬间的速度大小为℃1,根据牛顿第二定律并结合向心力公式有FNI—2mg=2m(2分)解得℃1=6m/s设两物块碰撞前瞬间物块乙的速度大小为℃0,对两物块碰撞的过程,根据动量守恒定律有【高三物理●参考答案第0=2m℃1(2分)解得℃0=12m/s对物块乙从A点运动到B点的过程,根据动量定理有I—μmgt=m℃0—0(2分)解得I=12N●s。(1分)(2)设两物块通过D点时的速度大小为℃2,有2mg=2m(1分)2=\5m/s对两物块从B点运动到D点的过程,根据动能定理有22—12(2分)解得wf=5.5J。(1分)(3)设当半圆轨道的半径为R0时,两物块能通过D点,且两物块通过D点时的速度大小为3,对两物块从B点运动到D点的过程,根据动能定理有12(1

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