【文档说明】重庆市巴蜀中学2021届高三下学期高考适应性月考卷(八)物理答案.doc,共(6)页,7.853 MB,由小赞的店铺上传
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巴蜀中学2021届高考适应性月考卷(八)物理参考答案一、选择题:本大题共10小题,共43分。在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项符合题目要求,每小题4分;第8~10题有多项符合题目要求,每小题5分,全部选对的得5分,选对但不全的得3分,
有选错的得0分。题号12345678910答案DACDCBCBDADBC【解析】1.列车马上到站时会减速,乘客由于惯性向北倾斜,所以列车向北运动,故D正确。2.核聚变还未能用于发电;α粒子散射实验只能说明原子的核式结构,卢瑟福用α粒子轰击氮原子核发现的质
子;β射线来源于原子核内部,中子转化为一个质子加一个电子;故A正确。4.221()240m223gtHgtg=+=,故D正确。5.A质量最大时有sin53sin37cos37ABBmgmgmg=+;A质量最小时有sin53Amg+cos37sin37BBmgmg=。计算得知0
.251.25ABmm≤≤,故C正确。6.设炮弹在最高点速度为0v,炮弹上升和下降时间均为t。有02Lt=v;炮弹爆炸前后动量守恒,有0132mm=vv,有01200Ltt+=+vv;计算得800mL=,故B正确。7.由闭合电路欧姆定律可知11UEIr=−;22122122UIRUIRIrER
++++=,整理得222RUERr=+2122RrRIRr−++。计算可知C正确。8.开始有1mgkx=,弹簧被拉伸;小球速度最大时有2Eqmgkx−=,弹簧被压缩。由题意知道21xx,弹簧弹性势能先减
小后变大,且初状态弹性势能比末状态大,故A错误。小球上升时,电场力做正功,电势能减小,小球和弹簧系统机械能变大,故B正确。小球从开始到速度最大,电势能减小,弹性势能减小,小球机械能变大,故D正确。9.如图1,圆心为1O的圆弧经
过A点,由几何关系知道圆半径为1cm,故A正确。经过P点的两个圆弧圆心分别为2O和3O,2O对应的圆弧可以经过A点,故B错误。在磁场中它们的圆心角分别为300和180,运动时间之比为5∶3,故C错误。由图可知,只有两个速度方向可以经过P点,故D正确。10.设a、b速度分别为12vv、
,12vv。由于安培力作用,金属棒a加速,金属棒b减速。开始时回路中的电动势为2122EBLBL=−vv,电动势E减小,安培力减小,最终0E=,安培力也为0,金属棒a、b运动状态不再变化,做匀速直线运动,且1
2=vv,故A错误。金属棒a、b所受安培力等大反向,系统动量守恒,有03mm=vv共,可知B正确。22011322Qmm=−vv共总,23aQQ=总,可知C正确。规定向左为正方向,对金属棒a由动量定理有22BLItm=v共,qIt=,可知D错误。二、非选择题(共57分
)(一)必考题:共4小题,共45分。11.(每空2分,共6分)(1)减小(2)4(3)0.02【解析】(1)根据图象直接看出电压表示数增大时,电流表示数减小。(2)根据图象知太阳能电池板的电动势为0.
6VE=,电压表示数为400mV时电流为50mA,由闭合电路知识有EUIr=+,即0.60.40.05r=+,得4r=。(3)根据图象知电压表示数为400mV、电流表示数为50mA时滑动变阻器的接入电阻为0.4
V80.05A=,即滑动变阻器的接入电阻为8Ω时,路端电压和电流分别为0.4V、0.05A,则太阳能电池板的输出功率为0.40.05W0.02WPUI===。12.(除特殊标注外,每空2分,共9分)(1)21mm图1(2)0
.640.064(3)A(3分)【解析】(1)纸带点距相等,说明盒子和砝码盘做匀速运动,有12mgmg=,得21mm=。(2)由逐差公式有2456123()()(3)xxxxxxaT++−++=,由题意知0.1sT=,代入数据得20.64m/sa=。根据牛顿第二定律
有201012()()()mmgmmgmma+−−=+,解得010.064:ammg==。(3)根据牛顿第二定律有201012()()()mkmgmkmgmma+−−=+,得0012mgmgakmm+=+,即a与k成正比,因此选A。13.(12分
)解:(1)洛伦兹力提供向心力,有2111qBmR=vv①11mRqB=v②2πmTqB=③(2)如图2,根据勾股定理有2221212()(2)RRRR+=+④得1223RR=又由mRqB=v知,轨迹半径与线速度
成正比,则1223=vv⑤(3)由题意,114tT=⑥如图,12193284BORRR=−=而2132EORR==则30EOF=,所以速度为2v的离子转过的圆心角为120º图2则213tT=⑦所以1234tt=⑧评分标准:本题共12分。正确得出
⑦式给3分,正确得出③、④式各给2分,其余各式各给1分。14.(18分)解:(1)A第一次在曲面上下滑,有211102mghm=−v①得22m/s=vA第一次在传送带上向右滑行,有111mgqEma+=②得213
m/sa=又22112aL−=vv③得14m/s=v④(2)第一次碰撞有111122mmm=+vvv⑤且222111122111222mmm=+vvv⑥得12m/s=−v,负号表示向左第一次返回直到最高点有211111102qELmgLmghm−−=−v⑦得1
0.1mh=⑧(3)A第二次沿曲面下滑,有2111112mghm=v得12m/s=v第二次在传送带上向右滑行,有112mgqEma−=得221m/sa=设能达到传送带的速度,有220122ax−=vv得1mx=,即到达
传送带右端时刚达到传送带的速度0v⑨从此时起,第n次碰后A的速度大小012nn=vv⑩第n次碰后,第1n+次碰前在传送带上运动的时间02222nnnta==vv第n次碰后,第1n+次碰前A与传送带的相对路程20022nnn
xt==vv则从A第二次向右运动经过传送带右端直至最终停下的总相对路程201128m24x=++=v该过程产生的摩擦热132JQmgx==评分标准:本题共18分。正确得出④、⑤、⑨、式各给2分,其余各式各给1分。(二)选考题:共12分。15.(12分)(1)(4分)
C【解析】分子间距变大时,斥力和引力都变小,故A错误。液体表面张力的存在是因为液体表面层分子间作用力合力表现为引力,故B错误。一定质量理想气体的压强和体积都增大,则其温度增大,内能增大;而体积增大,气体对外做功,则气体一定吸热,故C正确。液体的汽化热不仅
和液体温度有关,也和大气压有关,故D错误。(2)(8分)解:Ⅰ.左边气体压强开始为80cmHg①右边气体压强开始为160cmHgp=②体积11VlS=,19cml=右边气体压强后来为2p,22VlS=,26cml=对右边气体由玻意耳定律知1122pVpV=③得290cmHgp=④Ⅱ.左边
气体压强变为2(206)116cmHgpg++=⑤则其上水银柱长116cm75cm41cm−=,注入了36cm的水银柱⑥评分标准:本题共8分。正确得出③、⑤式各给2分,其余各式各给1分。16.(12分)(1)(4分)B【解析】由图甲可知该简
谐横波波长8m=,由图乙知周期4sT=,故波速8m/s4T===v2m/s,故A正确。由图乙知,在2st=时刻4mx=处质点的振动方向沿y轴负方向,故由逆向波形法可判断该波的传播方向沿x轴负方向,故B错误。由于该波的
传播方向沿x轴负方向,由图甲可判断在1st=时,2mx=处的质点处于平衡位置,故加速度为0;1st=时,4mx=处质点由图乙可知处于正向最大位移处,此时加速度最大,故C正确。该简谐横波的频率为11Hz0.25Hz4fT===。频率相同的两列波相遇时,才会发生干涉
现象,故D正确。(2)(8分)解:Ⅰ.由于光线垂直于AC面射入,故光线在AB面上的入射角为30,由题意知,光线恰好在AB面上发生全反射,所以入射角等于临界角,则全反射临界角30C==①由全反射条件可求得112sinsin30nC===②Ⅱ.如图
3所示光束从射入该介质到第一次穿出该介质经历的路程为3tan302tan30cos303332LLLdDFFEEGL=++=++=③Ⅲ.dt=v④光在介质中的传播速度cn=v⑤解得3Ltc=⑥评分标准:本题共8分。正确得出②、
③式各给2分,其余各式各给1分。图3