辽宁省本溪市高级中学2023-2024学年高三上学期适应性测试(一)物理参考答案

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【文档说明】辽宁省本溪市高级中学2023-2024学年高三上学期适应性测试(一)物理参考答案.docx,共(9)页,239.044 KB,由小赞的店铺上传

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以下为本文档部分文字说明:

本溪高中2023-2024学年度高考适应性测试(一)物理参考答案1.B【详解】C.根据212hgt=可知时间为2htg=则可知每个球在空中的运动时间一样,故C正确,不符合题意;A.根据0xvt=可得乒乓球的水平位移为02hxvg=则可知初速度大小不同的乒乓球的水平分位移一定不同,故

落点的位置一定不同,故A正确,不符合题意;B.根据220yvvv=+可得220()vvgt=+可知落在球台上时速度大小一定不相同,故B错误,符合题意;D.根据ygt=v可知2yvgtgh==则可知每个球落在球台上时,竖直方向的速度

大小与方向一定相同,故D正确,不符合题意;故选B。2.B【详解】采用等效法,将电阻R等效为交流电源的内阻,将变压器看成一个电阻R′,当R′=R=11Ω时,变压器原线圈输入的功率最大,扩音器功率最大;变压器原线圈电流0122A1A1111UIRR===++变压器负线圈输入功率22

1111W11WPIR===A.通过扩音器的电流2011A0.1A1100PIR===根据电流与匝数成反比,则12210.11110nInI===A错误;B.电阻R两端的电压1111V11VUIR===B正确;C.交流电源的输出功率()()221==11111W=22WPIRR+

+出C错误;D.由上知通过扩音器的电流20.1AI=,D错误。故选B。3.C【详解】A.当轻杆a缓慢向下移动的过程中,细线的拉力大小始终等于物体的重力G,保持不变,但由于θ增大,所以细线BO对天花板的拉力方向发生改变,所以此拉力是变化的,故A项错误;BC.两细线拉力大小不变,夹角增大,由它

们的合力减小,根据滑轮平衡可知,a杆对滑轮的作用力与两细线的合力大小相等、方向相反,所以a杆对滑轮的作用力逐渐减小,a杆对滑轮的作用力F的方向沿两夹平分线斜向右上方,如图故B项错误,C项正确;D.细绳BO、AO大小都等G,且两绳拉力夹

角为120,由平行四边形定则可知,合力为G,即开始时绳对滑轮的作用力大小等于G,故D项错误.4.C【详解】瓢虫沿弧形树枝由A点缓慢爬到B点的过程中,相当于先上坡后下坡,上坡过程坡度越来越小,瓢虫的静摩擦力为Ff由平衡条件得sinfFm

g=则静摩擦力为Ff的方向沿曲面切线向上与运动方向相同,大小越来越小下坡过程坡度越来越大,瓢虫的静摩擦力为Ff由平衡条件得sinfFmg=则静摩擦力为Ff的方向沿曲面切线向上与运动方向相反,大小越来越大

所以ABD错误;C正确;故选C。5.D【详解】A.太阳能汽车可达的最大机械功率为2max250%90%4980PSPSPrr==机故A错误;B.汽车的机械功率为30.02310WPfvmgv===机故B错误;C.若汽车机械功率恒定,车速减半时牵引力增加一倍,故C错误

;D.由AB可知,太阳板的面积必须满足关系3293.010W80PSr故D正确。故选D。6.A【详解】在AB段,根据牛顿第二定律2NvmgFmR−=可得2NvFmgmR=−可得速度越大,滑块受支持力越小,摩擦力就越小;在BC段,根据牛顿第二

定律有2NvFmmgR=+可得速度越大,滑块受支持力越大,摩擦力就越大,由此可知从A到C运动的每一点的摩擦力小于从C到A经过每一点的摩擦力,而两种情况下路径相同,所以A到C过程中克服摩擦力做功小,根据动能定理可得22f01122Wmvm

v=−克服摩擦力做功越小,末动能越大,即末速度越大,因此有12vv。故选A。考点:考查了动能定理,圆周运动,克服摩擦力做功。【点睛】解决本题的关键知道圆周运动靠径向的合力提供向心力,通过支持力大小比较出滑动摩擦力的大小,从而通过动能定理比

较速度的大小。7.D【详解】A.小球做平抛运动,则小球的初速度v0越大,其轨迹就越靠近ab直线,则碰到圆环时的水平分位移越大,故A正确,不符合题意;B.小球做平抛运动,当小球掉在c点时竖直分速度最大,设初速度为v0,则有R=12gt2R=v0t解得022gRv=故B正确,不符合题意

。C.小球撞击在圆弧ac段时,速度方向斜向右下方,不可能与圆环垂直;当小球撞击在圆弧cb段时,根据“中点”结论可知,由于O不在水平位移的中点,所以小球撞在圆环上的速度反向延长线不可能通过O点,也就不可能垂直撞击圆环,故C正确,不符合题意

;D.v0取值不同时,小球运动的轨迹不同,落到圆环上的位置不同,则位移的偏向角不同,因速度的偏向角的正切值等于位移偏向角的正切值的2倍,可知速度的偏向角不同,则小球落在圆环上的速度方向和水平方向之间的夹

角不相同,故D错误,符合题意。故选D。8.AC【详解】设初速度方向为正方向,如果末速度与初速度方向相同,则022106m/sm1/s4vvat−−===如果末速度方向与初速度方向相反,则022106m/s4m4/svvat−−−===−故AC正确,BD错误。故选AC。9.AB【详解】A

.此刻A、D是振动加强点,A、D连线上的所有质点一定都是振动加强点,A正确;B.A是波峰与波峰相遇,此时位移为7cm+,D是波谷与波谷相遇,此时位移为7cm−,故质点A、D在该时刻的高度差为14cm,B正确;C.干涉

图样是稳定存在的,此刻质点B、C是振动减弱的点,之后也始终处于振动减弱的状态,C错误;D.由图可知,再过半个周期,D点位移正向最大,D错误。故选AB。10.BC【详解】A.物块从0.2m上升到0.35m的过程,只受重力作用,由动能定理可得kEm

gh=图线的斜率为0.3N0.350.2mg=−解得0.2kgm=A错误;B.由图乙可知,物块上升至0.2m时与弹簧分离,此时弹簧恰好恢复原长,物块的动能为0.3JkE=重力势能为20.2100.2m0.4JpEmgh===故物块与弹簧系统具有的机械能

为0.7JkpEEE=+=当压缩至h1=0.1m时弹簧的弹性势能最大,此时物块的重力势能为10.2100.1m0.2JpEmgh===由于整个过程系统机械能守恒,故弹簧的最大弹性势能为0.5J,B正确;C.物块开始运动时,弹簧、物块、地球组成的系统具有的机械能为0.

7J,C正确;D.当物块的动能最大时,物块的重力势能与弹簧的弹性势能总和最小,由图乙可知,最大动能大于0.3J,故物块的重力势能与弹簧的弹性势能总和的最小值小于0.4J,D错误。故选BC。11.0.198/0.199/0.200/0.

201mm24Rd0×1甲【详解】(1)[1]螺旋测微器主尺读数为零,主尺中线与可动刻度第20条刻度线对齐,读出20.0,最终读数为合金丝的直径=0+20.0?0.01mm=0.200mmd[2]根据电阻定律LRS

=合金丝的横截面积21=4Sd合金丝的长度2==4RSRdL(2)[3]欧姆表选挡后要进行欧姆调零:把两笔尖相互接触,调节旋钮T,使多用电表的指针指向电阻挡的0刻线,欧姆表测得的电阻值=示数×

倍数,指针从∞刻度线向右偏转,偏转角度太大,导致示数太小,原因是选挡的倍数太大,故应选择倍数较小的挡位,即选×1挡;(3)由题目给出的数据可知2AVxRRR该合金丝的阻值较小故应采用电流表的外接法,即选甲电路。12.最

左侧1.400.571I【详解】(1)[1]为保护电路安全,由图示电路图可知,开关闭合前滑动变阻器R的滑片滑到最左侧。(2)[2]由图示电源UI−图像可知,图像与纵轴交点坐标值为1.40,根据图像可知则电源电动势等于截距,即=1.40VE[3]电源内阻为图像斜率的绝对值Δ1.401.00

==Ω0.57ΩΔ0.70UrI−(3)[4]电压表不能用,则变阻器换为电阻箱,由闭合电路欧姆定律得()EIrR=+得到11rRIEE=+则要以1I为纵坐标,以R为横坐标作图求解。[5]该方法做实验时,其引

起误差的原因为,没有考虑电流表的内阻,有()()11A22A21++=IRRIRRrII−−真112221=IRIRrII−−测由上述式子可知,因为电流表的内阻原因,其测量值大于真实值。13.(1)350K;(2)11J【详解】(1)气体在A

状态时,根据平衡条件有0ApSmgpS+=气体从状态A到状态B的过程中发生等温变化,根据波意耳定律有AABBpVpV=气体从状态B到状态C发生等容变化,根据查理定律有CBBCppTT=其中300KABTTT===联立以上各式解得350KCT=(2)由于从状态A到状态B气体发生等温变化,

即气体温度不变,因此0ABU=而从状态A到状态C,根据热力学第一定律有ACACUQW=+由于状态B到状态C气体发生等容变化,即气体体积不变,则可知0BCW=因此可得ACABBCABWWWW=+=而ACABBCBCUUUUU=+

==联立解得11JABW=14.(1)220m/s3a=;(2)2.9s;【详解】(1)当传送带逆时针转动时,物块Q恰好能保持静止,可知Q与传送带之间的摩擦力30NPfmg==现使传送带以6m/s的速度顺时针运动时,则对Q分析可知QTfma+=对PPPmgTma−=解得220m/

s3a=(2)物块Q加速到与传送带共速时,则用时间10.9svta==位移12.7m2vxt==而后由于摩擦力等于P的重力可知,物块Q做匀速运动,则到达右端的时间22sLxtv−==总时间为122.9sttt=+=15.(1)02v;(2)202mvqL【详解】(1)粒子运动轨迹如图所

示设粒子在O点时速度大小为v,OQ段为四分之一圆弧,QP段为抛物线,根据对称性可知,粒子在Q点的速度大小也为v,方向与x轴正方向成45°,可得002cos45vvv==(2)Q到P过程中,竖直方向做匀

加速直线运动,水平方向做匀速直线运动,竖直方向上有00tan45yvvv==Eqma=22yvaL=解得获得更多资源请扫码加入享学资源网微信公众号www.xiangxue100.com

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