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试卷第=page22页,共=sectionpages2222页【赢在高考·黄金8卷】备战2024年高考物理模拟卷(浙江卷专用)黄金卷06·参考答案一、选择题Ⅰ(本题共13小题,每小题3分,共39分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)12345678910111213BAABBDDCCAABC二、选择题Ⅱ(本题共2小题,每小题3分,共6分。每小题列出的四个备选项中至少有一个是符合题目要求的。全部选对的得2分,选对但不全的得1分,有选错的得0分)1415CDABD三、非选择题(本题共6小题,共55分)16.(7分+7分)Ⅰ、(1)BD;(2)0.40;(3)未平衡摩擦力或平衡摩擦力不足Ⅱ、(1)AC;(2)③。17.(9分)【解答】解:(1)图示时刻,活塞处于静止状态,对活塞,根据平衡条件得p1S=p0S+mg可得管内封闭气体的压强为:p1=p0+解得p1=1.02×105Pa(2)图示时刻,管内外液面高度差为h1=解得h1=0.2m=20cm(管内液面比管外低20cm)当F=8N,管内封闭气体的压强为:p2=p0+解得p2=9.8×104Pa管内外液面高度差为h2=解得h2=0.2m=20cm(管内液面比管外高20cm)设F=8N时管内封闭气体的长度为L1,根据玻意耳定律得p1L0S=p2L1S解得L1=51cm故F=8N时活塞相较之图中位置向上移动距离为s=(L1﹣L0)+(h1+h2)解得s=42cm(3)当气体的温度变为42℃时,热力学温度为T3=(42+273)K=315K设此时管内气体的压强为p3。根据查理定律得p解得p3=1.071×105Pa内外水面的高度差h3=解得h3=0.71m=71cm对活塞,由平衡条件得p3S=p0S+(m+Δm)g解得Δm=1.02kg18.(12分)【解答】解:(1)滑块从A到B做平抛运动,滑块经过B点时的竖直分速度为vy=gt=10×65m/s=2滑块恰好从B点进入轨道,如图所示,由平抛运动的规律有v0=vBsinα=vytanα解得:α=30°,vB=42m/s(2)由B→O',由动能定理可知mgRsin30°=解得v滑块经过O'点时受轨道的支持力大小FN,由牛顿第二定律有F解得FN=5N由牛顿第三定律可得滑块在O'点时对轨道的压力大小F压=5N,方向向左。(3)设CD=DF=L,从B到F,由动能定理及功能关系有mg(R+Rsinα﹣Lsinθ)﹣μmgL﹣μmgLcosθ﹣Ep=0−代入数据可解得弹簧的弹性势能的最大值:Ep=2.02J(4)设滑块返回时能上升的高度为h,由功能关系有mgLsinθ+Ep=μmgLcosθ+μmgL+mgh解得h=2.44m>1.2m则滑块返回时能从B点离开。运动到B点时,有:mgℎ=mg(R+Rsinα)+1在B点,对滑块,由牛顿第二定律得mgsinα+解得:FN=2.6N由牛顿第三定律可知对B点的压力为F'N=2.6N19.(10分)【解答】解:(1)根据楞次定律和安培定则可知,在0~t0内,CD中的电流由C到D,即:φC>φD感应电动势为:E=感应电流为:I=则外力:F=在t0~3t0,匝圆形导体线圈内磁通量不变,则回路电动势、电流为零,C、D两点的电势相等,故外力F=0(2)CD棒向左加速过程中,感应电动势的平均值为:E感应电流的平均值为:I安培力的平均值为:F由动量定理得:F联立可得:x由串联电路的特点可知,电路中产生的总热量为:Q由功能关系和能量守恒得:W=3Q+(3)CD从磁场区域Ⅱ右边界向左运动距离x时,回路中棒CD的长度为:d回路中总电阻为:r回路中电流为:I棒CD所受安培力为:F棒CD从磁场区域Ⅱ右边界运动到FI过程,由动量定理得:−∑即:−B0其中:S3t0=2所以:v=20.(10分)【解答】解:(1)在磁场中由洛伦兹力提供向心力qvP点发出的粒子均从F点射出,根据几何关系可得r=R解得带电粒子的初速度大小v0(2)从M点射出的粒子运动时间最长,粒子从F点离开磁场时与O1O之间的夹角为θ,如下图可得sinθ=L解得θ=30°根据几何知识该粒子在PO1O平面内的轨迹长度为s=3R所以tmax(3)设打在荧光屏上的横、纵坐标分别为x、y,粒子从F点离开磁场时与O1O之间的夹角为θ,如图上所示,可得sinθ=L解得θ=30°依题意有x=Rtanθ=3带电拉子在匀强电场中做类平抛运动,可得a=qEy=1Rcosθ联立解得y=2Em则粒子打在荧光屏上的位置坐标为(3(4)猜想带电粒子打到荧光屏上形成图像的形状是抛物线。证明:因为所有粒子从F点射入电场

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