2021届安徽省江南十校高三上学期物理第二次联考试题答案.docx

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1、2021届安徽省江南十校高三上学期物理第二次联考试题答案一、选择题1D 【解析】由可知,物块的加速度大小为;根据牛顿第二定律有,解得:,在第内,物块的位移,物块的重力势能增加量:,选项A错误;机械能的增加量等于除了重力外拉力的功:,选项B错误;动量的增量;,方向向上,选项C错误;拉力的平均功率:,选项D正确2B 【解析】在加速电场中,有;在偏转电场中,有,联立可得,选项B正确3D 【解析】根据左手定则可知,若粒子从C点射出,则粒子带正电,选项A错误;若粒子从D点射出,由几何知识可知粒子的轨道半径大于a,选项B错误;若粒子能从边射出的磁场,且粒子恰好不从边射出,则根据几何知识可得其临界轨迹的半径

2、为,选项C错误;若粒子能从边射出磁场,则粒子在磁场中的运动的轨迹所对应的圆心角都相同,均为,结合可知,粒子在磁场中的运动时间与其速度大小无关,选项D正确4A 【解析】地球同步卫星运行速度为,选项A正确,倾斜地球同步卫星的周期、角速度大小与地球自转的周期、角速度也相同,但由于轨道平面与赤道平面有夹角,所以它的纬度和经度都在不停变化,选项B错误;由,得,解得卫星的线速度和卫星的线速度大小之比约,选项C错误;由,得,解得卫星的向心加速度和卫星的向心加速度大小之比约为94,选项D错误5B 【解析】由图象可知,质点B在内的加速度与质点A在内的加速度相同,选项A正确;在时间内,质点B的位移为,平均速度,选

3、项B错误;在内,由图象得,质点B的速度大于质点A的速度,速度-时间图象的斜率表示加速度,由图象可知,质点B的加速度小于质点A的加速度,选项C正确;在时间内,质点B的位移为,质点A的位移为,B比A多运动了,所以时刻,两质点相遇,选项D正确,故本题选B6D 【解析】若受电线圈的c、d两端断开,在时刻,送电线圈中的电流在从a到b逐渐减小的过程中,穿过受电线圈中磁通量减小,根据楞次定律可知,时刻,c点的电势比d点的电势低,选项A错误;若受电线圈的c、d两端断开,时刻,受电线圈的磁通量的变化率为零,因此c、d两端的电压为零,选项B错误;若受电线圈的c、d两端连接,时刻受电线圈中感应电流最大,但送电线圈中

4、的电流为零,两线圈不会有相互作用,选项C错误;由图乙可知,从时刻到时刻,电流先从a端流入逐渐减小到零然后从b端流入逐渐增大,根据安培定则可知,送电线圈中电流产生的磁场在受电线圈中先向上逐渐减小,后向下逐渐增大,根据楞次定律可知,俯视来看,受电线圈中的电流一直沿逆时针方向,选项D正确7AC 【解析】以整体为研究对象,外力F有水平向右的分力,由水平方向受力平衡可得,地面对斜面体有向左的摩擦力,选项A正确;因为不知道物体P是否处于临界状态,所以根据题给条件,无法判断斜面体对物块的P的最大静摩擦力的大小,也就无法判断烧断细绳后物块P的状态,选项B错误;烧断细绳的瞬间,由弹性绳的延时性特点,可判断小球Q

5、的合力为,小球M的合力为零,根据牛顿第二定律可得小球Q和M的加速度分别为和0,选项C正确;由于不知道物块P的具体质量,故无法判断斜面体对物块P的摩擦力的方向;可能沿斜面向下,也可能沿斜面向上,还可能没有摩擦力,因此也无法判断烧断橡皮筋后,物块P的摩擦力的变化情况,选项D错误8ACD 【解析】电压表的读数为电源输出电压的有效值,故电压表读数为,选项A正确;原线圈中的电流,副线圈中的电流,根据变压器电流与匝数的关系有得,选项B错误;又,根据变压器电压与匝数的关系有得,定值电阻两端的电压,定值电阻的阻值,选项C正确;变压器的输入功率,选项D正确9BD 【解析】在B点微粒机械能最大,说明C到B电场力做

6、功最大,由数学关系知过B点做圆的切线,即电场力沿方向,带电粒子电性未知,场强方向不能确定在F点微粒动能最大,说明C到F合力做功最多,即重力电场力的合力方向沿,有:,解得,动能定理有:,故选项A错误、B正确;反向延长线与圆的交点,为等效重力的最高点,合力做的负功最大,动能最小,选项C错误;根据C、A关于延长线对称,带电微粒从C点到A点等效重力(合力)做功为零,动能不变,选项D正确10AC 【解析】小球不脱离半圆轨道的临界条件有两个,一是恰好从D点飞出,小球刚好能从D点飞出应满足,得,所以选项A正确;其二是小球在半圆形导轨在E点减到速度为零,由动能定理,得,小球能进入半圆轨道有,得,所以选项C正确

7、二、实验题11(6分)(1)20分度(2分) (2)(2分) (3)(2分)【解析】(1)根据遮光条的宽度,可知该同学用的是“20分度”的游标卡尺;(2);(3)对重物,根据牛顿第二定律有,得12(8分)(1)电路连接见解析(2分) (2)1.0(0.9-1.1)(2分) 2.75(2.65-2.83)(2分) (3)D(2分) (4)D(2分)【解析】(1)由于电压调节范围大,滑动变阻器用分压接法,由于灯泡的电阻较小,因此安培表采用外接法(2)小灯泡额定电压为,由图可知,小灯泡的额定电流为,因此小灯泡的额定功率为;当灯泡两端的电压为时,由图可知,灯泡中的电流为,则此时灯泡的电阻为(3)由于电

8、压很小时,温度变化不大,I、U成线性关系,因此用欧姆表测常温下灯泡的电阻约为,选择D项(4)为灯泡的电阻,由于U为零时,因此图象不过原点,选项A、C错误;图象的割线斜率为,随着电压增大,电流增大,一直减小,由于B图象是先减小后增大,选项B错误,D正确三、计算题13(8分)解:由图可知,碰撞前有: (1分) (1分)碰撞后有 (1分)对A、B组成的系统,由动量守恒定律及动量定理得: (1分)(2) (1分)所以 (1分)(3)碰撞中A、B组成的系统损失的机械能: (1分)代入数据解得: (1分)14解:(1)由能量守恒定律知,金属棒减少的重力势能等于增加的动能、电路中产生的焦耳热、金属棒和导轨之

9、间摩擦产生的热量三者之和: (2分)即 (2分)(2)金属棒达到最大速度时,金属棒切割磁感线产生的感应电动势: (1分)由闭合电路欧姆定律得: (1分)从b端向a端看,金属棒受力如图金属棒达到最大速度时,满足: (1分)由以上三式得: (1分)由题图乙可知:斜率,纵轴截距所以得到,解得 (2分)15解:(1)根据题意,画出带电粒子在磁场中的运动轨迹如图所示,可知粒子从y轴正半轴上一点射出,洛伦兹力提供圆周运动的向心力,由 (1分)得 (1分)同理可得 (1分)由对称性可知 (1分)由几何关系可得射出磁场坐标 (1分)代入数据得 (1分)放粒子射出磁场时的位置坐标为;(2)设带粒子依次运动五段圆

10、弧所对应时间为、 (1分) (1分) (1分)由几何关系知粒子在磁场中运动时间 (1分)由第(1)问知粒子在磁场中运动的位移 (1分),方向沿y轴正方向 (1分)16解:(1)(6分)设物块滑上长木板的大小为在长木板上运动的加速度大小为,根据牛顿第二定律:求得: (1分) (1分)求得 (1分)假设物块在传送带上先加速后匀速,设物块在传送带上加速度为;根据牛顿第二定律:得: (1分)物块加速运动的位移:,假设成立 (1分)因此传送带的速度大小为 (1分)(2)物块传送带上加速的时间为: (1分)匀速运动的时间: (1分)物块滑上长木板后,由于因此物块滑上长木板后,长木板开始做初速度为零的匀加速运动,设经过时间物块和长木板具有共同速度,对长木板研究,根据牛顿第二定律: (1分)求得: (1分)求得: (1分)共同速度: (1分)此后物块与长木板一起向前做匀减速运动,加速度大小:一起运动的时间: (1分)因此物块运动的时间: (1分)迎访问“高中试卷网”

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