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文档简介

张家口市2024~2025学年度第一学期高三年级期末教学质量监测物理参考答案及评分标准一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1.D【解析】根据核反应前后质量数和电荷数守恒得A=238234=4,Z=9492=2,故式中的X为24He,故选D。2.B【解析】由对称性可知,负试探电荷在P点和Q点受到的电场力大小相等,方向不同,A错误;由对称性可知,P点和Q点的电势相等,所以负试探电荷在P点和Q点的电势能相等,B正确;负试探电荷在M点受到的电场力最大但电势能最小,C错误;试探电荷在N点受到的电场力一定不为零,D错误。3.A【解析】据牛顿第二定律:Fmg=ma,物体竖直向上的加速度最大时,拉力F最大,由v-t图像可知0S时和4S时竖直向上的加速度最大,A正确。4.C解析线圈产生的感应电动势最大值ENBSw·则感应电动势的有效值EE·根据闭2ENBSwR2(R+r)合电路欧姆定律可知i+,:则交流电流表的示数为1==ENBSwR2(R+r)5.D【解析】设斜面倾角为,对斜面体受力分析,如图所示NAFNG根据平衡条件可得FNSinF,对重物和杆整体在竖直方向上有FNCOS9=mg,FNFN',联立2可得F=mgtanmg,D正确20.1m,方向垂直纸面向里,BD=12mλ,则t=0时刻波源B在D点引起的位移为0,所以t=。时刻波源A、B在D点引起的合位移大小为0.1m,方向垂直纸面向里,B正确。l△z·d77.A【解析根据公式△d入可得入l·代入数据解得λ6.5x10m,A正确高三物理参考答案及评分标准第1页(共l△z·d7:二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得。分。8.AC【解析工"嫦娥六号"由I轨道变为II轨道,需要在P点减速,A正确;"嫦娥六号"由I轨道变为Ⅲ轨道,需要在Q点减速,B错误;轨道是贴近月球表面环月飞行,设其周期为T,根据万Mm2n242R3MMm2n242R3M3勒第三定律可知,半长轴越大,周期越大,D错误。S9ACD解析对活塞和重物受力分析,由平衡条件可知p,S+mg=piS,解得pip+"—g,SA正确;汽缸导热良好,缓慢增大重物质量过程中,汽缸内气体温度不变,内能不变,B错误;缓慢增大重物质量,由平衡条件可知,汽缸内气体体积减小,压强增大,温度不变,与初始时相比,汽缸内气体对汽缸底部单位时间内撞击的分子数增多,C正确;等效弹力改变量为△mg,等效弹簧形变改变量为sh·据胡克定律可得·空气弹簧的等效劲度系数k·D正确轴负方向的夹角为30"可能有两种情况,其运动轨迹图如图所示,设两种情况下圆形磁场的最ab226+,/2232312rrmL52rr5L小半径分别为R,和R2,R=ab226+,/2232312rrmL52rr5L场中的运动时间分别为t1=·,t2·,C错误,D正确42v,3v,122v,9v,AybPAybP三、非选择题:本题共5小题,共54分。解答题应写出必要的文字说明、方程式和重要答题步骤,只写出最后答案的不能得分。有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。11.(6分)(1)红(2分)(2)2500(2分)(3)小(2分)【解析】(1)由电流从红表笔流入可知,图中右侧表笔是红表笔。EE(2)设欧姆表内阻为R内由闭合回路欧姆定律有iR内·2R内+R:联立并代数解得,g—I3gRx2500Q。高三物理参考答案及评分标准第2页(共4页):(3)将一定值电阻与电流计并联,当电流计满偏时,通过电源的电流比并联之前大,则欧姆表内阻比并联之前小,所以倍率比并联之前小。12.(9分)(1)不必须(1分)(2)BC(1分)DE(1分)(30.588(2分)0.584(2分)在误差允许的范围内,系统动量守恒(2分)【解析】(1)本实验中不必须满足小车A的质量大于小车B的质量。(2)因为小车A与B碰撞前、后都做匀速直线运动,且碰后A与B粘在一起,其共同速度比小车A原来的速度小。所以应选点迹分布均匀且点距较大的BC段计算A碰前的速度,选点迹分布均匀且点距较小的DE段计算A和B碰后的速度。碰撞后总动量为mAVAmBVBO.584kg·m/s,由此得出结论:在误差允许的范围内,系统动量守恒。13.(9分)解:(1)由题可知Q1(qcPA)=W(1分)q2(qAPD)=W2(1分)解得APC:=30VDA15V则PDPC:=45V(1分)由于CD=3BD所以PBPD15V(1分)联立可得UBCBC=60V(1分)(2)易得BC的中点P与A点等势,如图所示,连接AP并作出电场方向 解得E=15o2V/m(1分)方向与BA成45o,向下垂直AP。(1分)高三物理参考答案及评分标准第3页(共4页):14.(14分)解:(1)由楞次定律和右手定则得通过导体棒PQ的感应电流方向为从Q到P(2分)(2)t=1S时,B=4T导体棒PQ的位移2at25m(2分)速度v=at=10m/s(1分)解得I=1A(1分)(3)根据牛顿第二定律可得F十mgsin37。ILB=ma(2分)拉力F的功率P=Fv(1分)解得P=120W(1分)15.(16分)解:(1)弹开后a的速度大小为v,,b的速度大小为vb由动量守恒定律得mbvb=mava(2分)根据能量守恒有Ep2mbvb2+2mava2(2分)解得va10m/s、vb4m/s(2分)(2)b与C发生完全非弹性碰撞,设碰后二者共同速度为vc,由动量守恒定律有mbvb(mb+mc)vci(1分)解得vc1=2m/s解得E=2J(1分)(3)小滑块a在传送带上的加速度大小a=ug(1分)所以小滑块a将从传送带上返回,返回速度大小va=10m/s根据动量守恒得:mavai十(mbmc)vci=mava2+(mb+mc)vc2(1分)2222据能量守恒得:mava2(mb+mc)vc2=7mava22(mb+mc)vc22(122223

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