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【文档说明】河南省名校2023-2024学年高三上学期开学考试 物理答案和解析.pdf,共(9)页,394.883 KB,由小赞的店铺上传
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第1页共8页河南省2024届高三起点考试物理参考答案、解析及评分标准一、选择题:本题共12小题;第1~8小题为单项选择,每小题3分;第9~12小题为多项选择,每小题4分,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。
共40分。题号123456789101112答案CBBCBADCBCACACAD二、非选择题:本题共6小题,共60分。13.(6分)(1)B(1分);(2)7.02(1分);(3)0.58(2分),9.7(2分)14.(7分)(1)最大阻值
(1分),50.0(1分);(2)丙(1分);(3)00AkRRRE(2分),0A0ARRRRkbr(2分)15.(7分)解答:设加速运动的时间为t1,匀速运动的速度为v2112ABxat∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙①1分1vat
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙②1分1()BCxvtt∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙③1分ACABBCxxx∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙④1分由①②③④带入数据得21115.250tt
解得10.5st或110.5st(舍去)所以xAB=0.25m∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙3分16.(10分)对杆ab进行受力分析,若摩擦力沿导轨向下,由平衡条件有Ff+mgsin53°=Fcos53°∙∙∙
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙①2分FN=mgcos53°+Fsin53°∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙②2分又最大静摩擦力Ffm=μFN∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙③1分由①②③有Fmax=2.2N∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙1分若摩擦力
沿导轨向上,由平衡条件有mgsin53°=Fcos53°+Ff∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙④2分FfFmgFNxyFfFmgFNxy{#{QQABYYSEggiAAhBAARgCE
QUACEKQkAAACKgOQFAEsAABCQFABAA=}#}第2页共8页由②③④有Fmin=0.2N∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙1分综上有0.2N≤F≤2.2N∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙1分17.(12分)(1)若小球刚好能通过D点,则在D点Rvmmg2D∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙①2分从D点平抛2212gtR∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙②1分tvxD∙∙∙∙∙∙∙
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙③1分由①②③解得m5x∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙1分(2)若小球刚好能到与圆心等高处,小球从圆心等高处到最终停止,由能量守恒有mgsmgR∙∙∙∙∙∙
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙2分解得s=25m∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙1分从半圆轨道第一滑下后经过6m的路程与弹簧第一次相碰,之后每经过12m的粗糙路段与弹簧相碰一次。碰撞次数次2126-201N∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
∙∙∙∙∙∙∙∙∙2分x´=s-6-1×12=7m故停在距离B点5m处∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙2分18.(18分)(1)以物块为研究对象,画受力分析图Ff1=mg∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙①1分FN1=ma∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
∙∙∙∙∙∙∙∙②1分物块恰好静止在挡板上,即所受摩擦力为最大静摩擦力又Ff=μFN∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙③1分以整体为研究对象F=(m+M)a∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
∙∙∙④1分由①②③④有F=120N∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙1分(2)以物块为研究对象,画受力分析图设物块沿挡板下滑,竖直方向的加速度为ay,水平方向的加速度为axFN2=max∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙⑤1分
mg-Ff2=may∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙⑥1分又滑块在竖直方向的运动有h=221tay∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙⑦1分由③⑤⑥⑦有ax=24m/s2ay=4m/s2mgFN1Ff1mgFN2Ff2{#{QQABYYSEggiAAhBAARgCEQUACEK
QkAAACKgOQFAEsAABCQFABAA=}#}第3页共8页以半圆槽为研究对象,画受力分析图F'-2NF=Max∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙⑧1分由牛顿第三定律有:2NF=FN2∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
∙⑨1分由⑧⑨有F'=72N∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙1分物块滑到B点时的速度在水平、竖直方向的分量分别为vx、vy,则vx=axt=1m/s∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙⑩1分vy=ayt=6m/s∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
∙∙⑪1分设物块到达C点时,半圆槽的速度为vM,物块的速度为vC。撤去F'后,物块从B点运动到C点过程中,物块和半圆槽构成的系统水平方向动量守恒:(M+m)vx=MvM+mvC∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙⑫2分系统机械能守恒
2C2M2y2x2x21212121mvMvmgR=+vvmMv∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙⑬2分由⑩⑪⑫⑬有vM=5m/s或vM=7m/svC=8m/svC=4m/s(因物块从B点运动到C点过程中,物块加速运动,半圆槽减速运动,所以舍去不合
理的计算结果)综上所述:F'=72N,vc=8m/s即为所求。∙∙∙∙∙∙∙1分【解析】1.以地面为参考系,注水使停在闸室中的船匀速上升,则水手在y轴方向作匀速运动,水手从船尾沿正方向加速走向船头,则水手在x轴方向作加速运动,加速度与合速度方向呈一定夹角,合运动为曲线运动,且向加速度方向弯
曲,故C选项正确。2.由图BC可知,s65m/s30mvLt所以图中C点的坐标为(26s,5m/s),故A错误。由图AB段,汽车减速的加速度2m/s120s25m/s5m/sABABtvva汽车减速阶段加速度大小为1m/s2,故B选项正确。汽车减速的位移
m30022A2Bavvx,故C选项错误。由图CD段汽车加速的加速度2m/s3425CDCDttvva,故D选项错误。MgF'2fFFN2NF(舍){#{QQABYYSEggiAAhBAARgCEQUACEKQkAAACKgOQFAEsAABCQFABAA
=}#}第4页共8页3.根据题目条件,地球与火星两次相遇的时间间隔t为780天,则有222tTt-T火地,已知地球的公转周期T地为365天,则可求出火星绕太阳运动的公转周期。已知火星和地球间距r1约为8220万千米,利
用万有引力提供向心力公式火火火火火太rTmrmMG2224,122214r-rrTmrmMG火地地火地太,可求出太阳的质量M太及火星绕太阳运动的轨道半径r火。无法计算火星的质量,故选B选项
。4.此题为课本中的“光电效应演示实验”,用高频短波紫外线灯持续照射锌板,锌板会发生光电效应,逸出光电子。由于锌板原来带负电,随着带负电的光电子逸出,锌板所带负电量减少,验电器指针张开的角度θ逐渐变小。继续照射,更多的光电子逸出后,锌板开始带上正电
且电荷量增加,故验电器指针张开的角度θ后逐渐变大,即整个过程中验电器指针张开的角度先变小后变大,故C选项正确。5.根据等量同种电荷的电场分布,可判断出C、D、M、N这四点处于同一等势面内,故电势相等。又依据A、B两处点电荷为正电荷,电势沿电场线方向逐渐减小,可判断出C、D、M、N这四
点电势低于O点,则A选项错误,B选项正确。同理,根据等量同种电荷的分布,可判断出C、D、M、N这四点电场强度大小相等,但方向不同。O点电场强度为零,所以四点的电场强度均大于O点,C、D两选项均错误。6.若空间中只有垂直纸面的匀
强磁场,带电粒子从P点射入到达P1点,由于洛伦兹力不做功的特点,粒子到达P1点的动能201k21mvE,粒子到达P1点的时间01241vRTt。而若空间中只有平行于OP1方向的匀强电场,电场力在竖直方向上做正功,粒子到达P1点的动能
20k221mvE,粒子做类平抛运动,到达P1点的时间002232vRvxt,21tt,故A选项正确。7.由图像可知A到B的过程中,气体做等温变化,由玻意尔定律有BBAAVPVP,可得BAVV,A选项错误。B到C的过程中,气体做等容变
化,可得CAVV,B选项错误。对一定质量的理想气体,温度越高内能越大。由图像可知A到B的过程中气体的温度不变,故气体内能不变∆U=0,又气体体积减小,外界对气体做功W>0,根据热力学第一定律∆U=W+Q,则Q<0,即气体向外界放热
,C选项错误。由图像可知B到C的过程中气体的温度减小,即气体内能减小∆U<0,又气体体积不变W=0,则Q<0气体向外界放热,所以D选项正确。8.由微平移法可知,t=2s时刻,质点K正向y轴正方向运动,A错误。由t=2s时刻,第一次出现图中波形x=
4m处的质点正在向y轴负方向运动,可知改质点已经振动了半个周期,此时波传播到了位于x=6m处的质点,故波速3m/sm/s26txv,B选项错误。t=1s时刻,波传播的距离为3mvtx,则位于x=3m
处的质点L开始振动,C选项正确。λ=4m,T=vλ=32s则位于O点的质点的位移-时间关系为cm23sin20cm2sin20ttTy,D选项错误。{#{QQABYYSEg
giAAhBAARgCEQUACEKQkAAACKgOQFAEsAABCQFABAA=}#}第5页共8页9.两个带电小球静止悬挂在同一水平线上,对A球进行水平方向上的受力平衡分析有,F静=Eq1。对B球进行水平方向上的受力平衡分析有,F´静=Eq2-Fsinα,F静与
F´静互为作用力反作用力,则大小相等,所以|q1|<|q2|,B选项正确,A选项错误。若球A缓慢放电,球B再次静止时,在水平方向上,根据等式Eq1=Eq2-Fsinα,q1数值减小,q2保持不变,则拉力沿水平方向的分力Fsinα增大,对B球在竖直方向上的受力平衡分析,GB=Fcosα,又
根据(Fsinα)2+(Fcosα)2=F,则当Fsinα增大且Fcosα不变时,F增大,cosα变小,α变大,所以C正确,D错误。10.滑块上滑和下滑过程均可以看做初速度为零的匀加速运动,满足公式x=21at2,所
以x相同时,加速度a与时间t2成反比,即a1:a2=3∶1。由公式2ax=v2,所以x相同时,速度v与a成正比,即v1:v2=3∶1,所以A选项正确,B选项错误。沿斜面向上滑和下滑过程,由牛顿第二定律分别有mgsinθ+μmgcosθ=ma1和mgs
inθ-μmgcosθ=ma2,解得μ=0.375,所以C选项正确。滑块从底端开始运动到回到底端,重力的冲量为mg(t1+t2),所以D选项错误。11.垂直于纸面匀强磁场的磁感应强度B增大,由楞次定律可知,在金属圆环中产生逆时针方向的感应电流,A选项正确。由已知B=B0+k
t有ktBΔΔ,由法拉第电磁感应定律推导有2ΔΔΔΔrktSBtnE,B选项错误,金属圆环电阻SRSLR2阻,则在金属圆环中的感应电流RSkrREI22阻,C选项正确,感应电流的热功率RSrkRIP2422阻,D选项错误。12.木板全部在传送带上时2
m/s5.1amamg得,m316220avx,x>L1,木板始终在传送带上做匀加速运动,木板的左端到达A点的距离L=L1-L2=3m,所以木板左端到达A点的速度m/s32axv,A选项
正确,B选项错误。木板的左端到达A点所需时间s2avt,木板与传送带间因摩擦产生的热量J50.1)(01LtvmgQ,传送带停止传输并锁定不动,木板继续运动并平稳滑上水平面,设木板横截面积S,密度为ρ,滑上水平地面的长度为x,则木板与传送带间摩擦力
f'=μgρS(L2-x),则f'-x图象如图所示,其图线与横纵坐标轴所围三角形面积即为因摩擦产生的热量J15.02122mgLQ,从木板放上传送带到全部滑离传送带,木板与传送带间因摩擦产生热量J65
.121QQQ,D选项正确。ABαE+-Eq1F静GBFEq2F´静f'xOμmgL2{#{QQABYYSEggiAAhBAARgCEQUACEKQkAAACKgOQFAEsAABCQFABAA=}#}第6页共8页13.(6分)(1)B(1分);(2)
7.02(1分);(3)0.58(2分),9.7(2分)详解:(1)电磁打点计时器使用交流电源,故A和C选项错。根据实验操作规范,应使纸带处于竖直状态,故选B。(2)由图可知,x=7.02cm。(3)s/m0.58s/m02.021079.012.322
TxxvBDC22222s/m7.9s/m02.091076.176.102.79TxxaOCCF14.(7分)(1)最大阻值(1分),50(1分),(2)丙(1分)(3)00AkRRRE(2分),0A0ARRRRkbr(2分)详解:(1)为保证电路安全,应
将变阻箱的阻值调至最大后接入电路。将K接到1端调整为K接到2端,改变滑动变阻器阻值,电流表的读数不变,则开关调整前后总电阻不变,R0=9999.9Ω-9949.9Ω=50.0Ω。(2)若选择乙同学的电
路图,为保证测量值不超过电流表的量程,则调节范围约为0.9mA~1.0mA之间,测量范围过小;丙同学电路图中,电量表与定值电阻并联后,相当于扩大电流表的量程,调节范围更大,更合理。(3)按丙同学所选的电路图分析推到得电动势表达式A0A))((IRrRRIRIE,变形整理可得00AA00A0
)()(1ERRRrRRRERRRI,根据已知条件可得0A0ERRRk,00AA0)(ERRRrRRb,解得0A0kRRRE,0A0ARRRRkbr。15.(7分)解答:设加速运动的时间为t1,匀速运动的速度为v2112ABxat∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
∙∙∙∙∙∙①1分1vat∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙②1分1()BCxvtt∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙③1分ACABBCxxx∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙④1分由①②
③④带入数据得21115.250tt{#{QQABYYSEggiAAhBAARgCEQUACEKQkAAACKgOQFAEsAABCQFABAA=}#}第7页共8页解得10.5st或110.5st(舍去)所以xAB=0.2
5m∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙3分16.(10分)对杆ab进行受力分析,若摩擦力沿导轨向下,由平衡条件有Ff+mgsin53°=Fcos53°∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙①2分FN=mgcos53°+Fsin53°∙∙∙∙∙∙∙
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙②2分又最大静摩擦力Ffm=μFN∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙③1分由①②③有Fmax=2.2N∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙1分若摩擦力沿导轨向上,由平衡条件有mgsin53°=Fcos53°+Ff∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
④2分由②③④有Fmin=0.2N∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙1分综上有0.2N≤F≤2.2N∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙1分17.(12分)(1)若小球刚好能通过D点,则在D点R
vmmg2D∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙①2分从D点平抛2212gtR∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙②1分tvxD∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙③1分由①②③解得m5x∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙1分(2)若小球刚好能到与圆心等高处,小球从圆心等高处到最终停止,由能量守恒有mgsmgR∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙2分解得s=25m∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
∙∙∙∙∙∙1分从半圆轨道第一滑下后经过6m的路程与弹簧第一次相碰,之后每经过12m的粗糙路段与弹簧相碰一次。碰撞次数次2126-201N∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙2分x´=s-6-1×12=7m故停在距离B点5m处∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
∙2分18.(18分)(1)以物块为研究对象,画受力分析图Ff1=mg∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙①1分FN1=ma∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙②1分物块恰好静止在挡板上,即所受摩擦力为最大静摩擦力又Ff=μFN∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
∙∙∙∙∙∙∙③1分以整体为研究对象F=(m+M)a∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙④1分mgFN1Ff1FfFmgFNxyFfFmgFNxy{#{QQABYYSEggiAAhBAARgCE
QUACEKQkAAACKgOQFAEsAABCQFABAA=}#}第8页共8页由①②③④有F=120N∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙1分(2)以物块为研究对象,画受力分析图设物块沿挡板下滑,竖直方向的加速度为ay,水平方向的
加速度为axFN2=max∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙⑤1分mg-Ff2=may∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙⑥1分又滑块在竖直方向的运动有h=221tay∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
∙∙⑦1分由③⑤⑥⑦有ax=24m/s2ay=4m/s2以半圆槽为研究对象,画受力分析图F'-2NF=Max∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙⑧1分由牛顿第三定律有:2NF=FN2∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙⑨1分由⑧
⑨有F'=72N∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙1分物块滑到B点时的速度在水平、竖直方向的分量分别为vx、vy,则vx=axt=1m/s∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙⑩1分vy=ayt=6m/s∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙⑪1分设物块到达C点时,半
圆槽的速度为vM,物块的速度为vC,撤去F'后,物块从B点运动到C点过程中,物块和半圆槽构成的系统水平方向动量守恒:(M+m)vx=MvM+mvC∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙⑫2分系统机械能守恒2C2M2y2x2x21212121mvMvmgR=+vvmMv∙∙∙∙∙
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙⑬2分由⑩⑪⑫⑬有vM=5m/s或vM=7m/svC=8m/svC=4m/s(因物块从B点运动到C点过程中,物块加速运动,半圆槽减速运动,所以舍去不合理的计算结果)综上所述:F'=72N,vc=8m/s即为所求∙∙
∙∙∙∙∙1分mgFN2Ff2MgF'2fFFN2NF(舍){#{QQABYYSEggiAAhBAARgCEQUACEKQkAAACKgOQFAEsAABCQFABAA=}#}获得更多资源请扫码加入享学资源网微信
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