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文档简介

2024年高考考前信息必刷卷()05物理·答案及评分标准(满分:100分)一、选择题Ⅰ(本题共13小题,每小题3分,共39分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)12345678910111213ACCCBBBCDABCB二、选择题Ⅱ(本题共2小题,每小题3分,共6分。每小题列出的四个备选项中至少有一个是符合题目要求的。全部选对的得2分,选对但不全的得1分,有选错的得0分)1415BDBD三、非选择题(本题共6小题,共55分)16.Ⅰ、(1)①1.260;②dt;③d22g;(2)③Ⅱ、(1);(3)非线性;(4)BCⅢ、(1)sinθ0sinα2;(2)2θ0﹣α;(17.(8分)【解答】解:(1)初态对活塞与沙桶整体受力分析得:mg+p1S=p0S,p0=11mgS,解得p由玻意耳定律得p1•45LS=pLS,解得:p=8mgS再次对活塞与砂桶组成的系统受力分析得Mg+pS=p0S,解得M=3m(2分)(2)不再砂桶中加砂子,如果活塞不受卡环约束,则气体做等压变化,由盖—吕萨克定律得4LS5T0=lST,解得气柱长度l=由理想气体状态方程得:4p1LS5T解得:p=32mg3S(18.(11分)【解答】解:(1)放开AB后,A、B、弹簧组成的系统动量守恒,取向左为正方向,由动量守恒定律得mAvA﹣mBvB=0(1分)由系统机械能守恒得Ep=12mAvA2+12m解得A、B离开弹簧时的速度vA=2m/s,vB=4m/s(2分)(2)假设A通过圆弧最高点b,到达b点的速度为vb。由机械能守恒定律得12mAvA2=12mAvb2+m解之得:vb=0说明A恰好运动到圆弧最高点b,A对轨道的压力大小FN=mAg=2×10N=20N,方向竖直向下。(1分)(3)假设B恰好运动到小车右端时共速,取向右为正方向,由动量守恒定律得mBvB=(mB+M)v(1分)由能量守恒定律得μmBgL=12mBvB2-12(解得:v=1m/s,μ=0.5(1分)当0.5≤μ≤0.6时,B与小车能共速且速度为v,小车和B因摩擦而产生的热量为Q1=12mBvB2-12(mB+M解得:Q1=6J(1分)当0.3≤μ<0.5时,B与小车不能共速,小车和B因摩擦而产生的热量为Q2=μmBgL解得:Q2=12μJ(1分)19.(11分)【解答】解:(1)薄板旋转方向为逆时针,则线框相对于薄板的运动方向为顺时针,根据右手定则可知,d点电势低于c点电势,故M板带负电;(2分)(2)薄板旋转,线圈相对薄板的线速度分别为v0=ω0r,v1=ω1r停止充电时,两极板的电压为U1=nBLv1在充电过程中,对薄板分析,根据动量定理得﹣ft﹣nBILt=mv1﹣mv0充电的电荷量大小满足Q1=It,Q1=CU联立解得ω1=mrω0-ft(3)整个过程中,薄板损失的机械能为ΔE损=12充电过程中的Q﹣U图像如图所示:利用微元法,结合充电过程中克服电场力做功的公式W=qU,电容的公式C=QΔE回=12U1Q1(薄板运动的整个过程中该系统的能量回收率η=ΔE1ΔE联立解得η=n2B2L20.(11分)【解答】解:(1)电子在加速场中,根据动能定理有:eU=解得电子刚进入磁场的速度大小为:v=2eUm((2)打在荧光屏a点的电子,根据几何关系得:R12=(2d)2+(R1﹣d解得:R1=2.5d(2分)①若减小粒子的速度,粒子打在荧光屏的下表面,临界条件是轨迹相切于c点,是粒子的最小速度,如图所示:根据几何关系可得,对应粒子做圆周运动的半径为R1=2d,因此ac区域长度是ac=d,(2分)②若增大粒子的速度,粒子打在荧光屏上表面,临界条件是粒子运动轨迹与NP相切,由几何关系得:R3=3d所以ag的长度为:ag=3d+(3d)2-(2d)2由于af=3d,那么fg=5d﹣发光区域的总长度为:Δd=ac+fg=d+5d﹣d=5d,

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