高 三 物理答案
1.对电脑受力分析,受重力、支持力和静摩擦力保持静止,合力为零,所以 C 对,D 错。
238
2.比结合能越大,核越稳定,A错;衰变快慢不受外界环境影响,B错; A 94EPuA 发生的是衰变,射
线的穿透能力较弱,不能用于金属探伤,D错。
3.根据点电荷的电场线分布特点,由图可知,左侧为负电荷,右侧为正电荷,故 A 错误;根据沿
电场线方向电势逐渐降低,由图可知,A 点电势比 B 点电势低,则正电荷在 A 点电势能小于在 B
点电势能,故 B 错误,D 正确;根据电场线的性质,由图可知,B 点电场强度大,故 C 错误。
4.无线充电和变压器工作原理都是互感现象,A 对;交变电流频率为 50Hz,接收线圈接收频率也
为 50Hz,B 错;由于漏磁等因素,发射线圈与接收线圈匝数比不为 44:1,C 错;发射线圈产生
的磁场周期性变化,所以穿过接收线圈的磁通量周期性变化,接收线圈不是始终有收缩趋势,D
错。
5.两束单色光在玻璃砖的上表面的入射角等于在下表面的折射角,根据光路可逆性原理知,两束单
色光在玻璃砖的上表面都不会发生全反射,故 A、B 错误;因玻璃砖的上表面只有一束光线射出,
通过玻璃砖后 a 和 b 光射在上表面上同一点,a 的侧移小于 b 的侧移,可知激光 a 的折射率小于
激光 b 的折射率,则激光 a 比激光 b 在透明材料中传播速度大,激光 a 的频率小于激光 b 的频率,
故 C 错误,D 正确。
6.连接 AO、BO、CO(如图),对组合体 ,地球表
面重力加速度 , 联立几式求得
,A 正确。
7.当小环运动到O点时,速度方向向下,与绳垂直,沿绳方向无分速度,所以此时物体Q的速度为 0,
所以物体Q的速度先增大后减小,动能也先增大后减小,故A错误;Q机械能的变化取决于除重力
以外的力所做的功,也就是绳子拉力所做的功,小环从A到B的过程中,物体Q先下降再升高,绳
子拉力先做负功再做正功,物体Q的机械能先减小后增大,故B正确;小环下降到O点时,物体下
1 2
降H,根据能量守恒定律可知mghmgHA mvA ,可解得小环的动能不为mgh,故C错误;根据能
2E
量守恒定律可知mg2hEkPEkQ,根据关联速度可知vPcosvQ,即小环的速度大于物体Q的速
度,所以EkP>mgh,故D错误。
8.由图知,=4m,T=4s,所以波速为 1m/s,B 正确;由图知,x=2m 处质点在 t=2s 时振动方向向 y
轴负向,所以该波向 x 轴负向传播,A 正确;质点不随波迁移,C 错误;t=2s 时,x=3m 处质点
位移负向最大,加速度方向为 y 轴正向,D 错。
9.以竖直向上为正方向,初始速度应为正,A 错;速度先减小为 0 后反向增大,所以位移-时间图
像斜率先减小后变为负数增大,且机械能一直有损失,导致上升过程中任意位置的速率都比下降
过程同一位置速度大(上升、下降经过同一位置处的动能不可能相等),因此上升过程的平均速
度大于下降过程的平均速度,所以上升过程的时间小于下降过程的时间,B 正确,C 错误;E 机
—X 图像斜率表示空气阻力,空气阻力上升过程减小,下降过程增大,且上升过程机械能损失更
多,D 正确。
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10.对金属棒 P 受力分析,当 P 与挡板无弹力作用时,安培力大小为 mgsin,A 正确;对金属棒 Q
受力分析,有 T=2mgsin+F 安,对重物有 T=mg,联立解得 sin= ,B 正确;金属棒 Q 刚运动时,
加速度最大,对重物和 Q 连接体分析可得最大加速度为 g/9,C 正确;匀速时,重力势能减少的
功率为 mgv/3,由能量守恒知,回路焦耳热功率为 mgv/3,D 错。
11.(1)完全放电 (2)2.0010 3 2.1610 3
(3)167180(每空 2 分)
12.(1)12 (2)0.20 (3)0.21 (4)0.051 (1、2 空各 2 分,3、4 空各 3 分)
13.答 案 :( 1) (2)
(1)初始时,对汽缸进行受力分析可得 (3 分)
解得: (2 分)
(2)环境温度升高,对汽缸进行受力分析可知:A 气体压强均不变,其发生等压变化
(3 分)
解得: (2 分)
14.答 案 :( 1) (2)
解析(1)设沿倾斜轨道向下的方向为正方向,由图可得,物块 A 在倾斜轨道上下滑的加速度:
, (1 分)
而 ,可得 , (2 分)
碰后 A 上滑过程; , (2 分)
(2)由第二段图像可知: ,可得: , (2 分)
碰撞过程动量守恒: ,其中 ,
可得:A 的质量 , (2 分)
碰后 A 上滑过程: ,得: , (2 分)
由: ,可得 A 再次回到水平轨道时的速度 ,
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由于 A 与 B 不在发生第二次碰撞,
则 A 在水平轨道上因摩擦而损失的机械能 (2 分)
2U0 16 3U0 (23 3) 2
15.答案:(1)A 2 2 A (2)A A (3)A BrA
B r E 3E rE UE 0E
1 2
解析 (1)粒子在电场中加速时qU0A mvA 0A EA (2 分)
2E
2
v0A A
在磁场中做匀速圆周运动时qv0BmEA A (2 分)
rE E
q 2U0
联立解得A A A 2 2。A (1 分)
mE B r E
4 4 1 2
(2)若粒子在A UA 0 电压下加速,则A qUA 0A mvA 1A E
3E 3E 2E
2
v1A A
在磁场中做匀速圆周运动时qv1BmEA
rE 1E
2 4U0
解得r1A rA ,v1A A (2 分)
3E 3BrE
2 2 2
由几何关系x (A 3rEA r1) r1A EA (1 分)
可得 xr
则粒子恰能从电场的最高点 A 射入电场,且图中的 30,由题意可知,电场与水平方向成 60
角,则粒子进入电场时速度方向与电场方向垂直,带电粒子进入电场后做类平抛运动,垂直于
电场方向 2rcos 60v1t
1qE 2
沿电场方向 2rsin 60A A tA (2 分)
2E mE
16 3U0
解得EA 。A (1 分)
3E rE
1 1 1 2 2 3U0
(3)撤去小圆中的电场,将加速电压变为A UA 0,则A qUA 0A mvA 2A EA v2A A (1 分)
3E 3E 2E 3E BrE
2
v2A A r
在磁场中做匀速圆周运动时qv2BmEA A 解得r2A A (2 分)
E E
r2 3E
由几何关系可知 30
2
粒子做一个圆弧运动对应的时间为t1A TA
3E
2 2m 2Br2
t1A A A A A A (1 分)
3E qBE 3U0E
2r 3Br2
粒子做一次直线运动的时间t2A A A A (1 分)
v2E UE 0E
(23 3) 2
则回到P点的时间t3t13t2A BrA 。 (2 分)
UE 0E
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