江西省宜春市宜丰中学2024届高三上学期12月月考 物理答案

3.0 envi 2024-12-09 4 4 474.23KB 3 页 3知币
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3
1C【详解】鸡蛋下落高度
15 3m 45mh 
在鸡蛋与地面撞击时间内,规定竖直向下为正方向,由动
量定理,
0mgt Ft mv  
鸡蛋自由下落过程,由动能定理
2
10
2
mgh mv 
F方向竖直向上,由牛顿第
三定律知,鸡蛋对地面的平均冲击力
1500NF F 
方向竖直向下。故选 C
2C【详解】BC整体受力分析,受重力、支持力,BC沿斜面匀加速下滑,AB间摩擦力
不为零,BC 在水平方向有向左的加速度,则 BA对它的向左的摩擦力,故 A错误;选 ABC
整体为研究对象,根据牛顿第二定律可知 A加速度大小为 gsin θ,故 B错误;取 C为研究对象,当斜
B的倾角也为 θ时,C只受重力和斜面的支持力,加速度才为 ac=gsinθ,故 C正确;斜面对 A的作
用力垂直斜面向上,则 A对斜面的作用力垂直斜面向下,这个力可分解为水平和竖直的两个分力,故
斜面具有向右相对运动的趋势,斜面受到地面的摩擦力水面向左,故 D错误.故选 C
3A【详解】AB.该反应为氢核聚变,是聚变反应,故 A正确,B错误C.氢核聚变要在高温高压
下才能进行,由于质量亏损,根据爱因斯坦质能方程,反应过程要放出能量,故 C错误;D.该反应
过程中释放的
1
0n
贯穿本领很弱,电离本领也很弱,故 D错误。故选 A
4C【详解】设当水箱加速向右运动时,左侧水位相对于水箱底部的
最大高度为
m
h
作出重力加速度和水平相对向左的加速度的矢量图如
下图所示,设水箱的边长为
,根据几何关系可得
tan
m ab
h l l
 
3
tan 5
a
g
 
解得
1.7m
m
h
则可得稳定后水箱内水的体积为
2 3
1( ) 4.4m
2ab m
V l h l
 
原来水箱中水的体积为
2 3 3
4 1.5m 6m
cb
V l l  
因此可知流出水箱的水的体积为
3 3 3
6m 4.4m 1.6mV V V
 
故选 C
5B【详解】A.由题意可知,到达 B点的粒子动能与到达 C点的粒子动能相等,可
B
C两点的电势相等,
BC 的连线为匀强电场的等势线,等势线与电场线互相垂直,
如图所示,电荷量为
e
的粒子从 A点到 B点,动能增加,可知电场力做正功,则有
粒子沿电场线运动,因此可确定 AB 方向是该电场的方向,A错误D.由电场力做功
与电势差的关系公式,可得
12eV 8eV 4V
AB
AB
W
Ue e
 
由几何知识可知,
60BAC  
则有
1
2
AB AC R 
由匀强电场的电场强度与电势差的关系公式,可得匀强电场的电场强
度大小为
2
4V m 80 V m
5 10
AB
U
ER
 
D错误;B.由解析题图可知,圆周上的 D点电势最低,则
粒子运动到 D点的动能最大,则有
AD AD
U Ed
由几何关系可得
sin 30
AD
d R R 
联立解得
6V
AD
U
AD由动能定理可得
k kAD D A
eU E E 
代入数据解得
k14eV
D
E
B正确
CBC 是等势线,由匀强电
场的电场强度与电势差的关系公式,可得
2
1
sin 30 80 5 10 V 2V
2
OB
U E R
 
C错误。故选 B
6C【详解A.两个过程的初末温度相同,即内能变化相同,因此内能增加量相同,A错误;B
A B
为等容过程,气体做功为零,由热力学第一定律可知内能改变量
450JU Q 
A C
为等压过
程,内能增加了 450J,吸收热量为 750J,由热力学第一定律可知气体对外做功为 300J,故 B错误;
C
A C
为等压过程,则有
C
A
A C
V
V
T T
做功大小为
 
AC A C A
W p V V 
联立解得
10L
A
V
12L
C
V
则状态
B时,气体的体积为 10L,故 C正确;D
A C
过程中,气体体积增加了原体积的
1
5
,故 D错误。
故选 C
7C【详解】设篮球与篮板碰撞后的速度大小为 v,则平行篮板面的速度为
1cos53v v
垂直篮板面的速度为
2sin 53v v
篮球与篮板碰撞前在垂直篮板面的速度为
2
sin 53
0.8
v
v v
 
篮球与篮板
碰撞前的速度为
2 2
1 2
34
5
v
v v v
 
A点水平方向的分速度为
A
v v
∥ ∥
在竖直方向的分速度为
2 1
2 ( )
A
v g h h
 
则在 A点有
2
2 2 2
0 2 1
34
2 ( ) 5
A A
v
v v v g h h
 
 
 
 
求得
2
0 2 1
2 ( )
534
v g h h
v 
故选 C
8ACD【详解】A. 由甲图可知,波长为 4m,由乙图可知,周期为
4.5 0.5s 4sT 
所以波速
4m/s 1m/s
4
vT
 
A正确
BC.根据乙图分析,t=0 时,M点振动方向向下,机械波向 x轴正方向传
播,t=0 时刻,x1.5m 处的质点正向 y轴正方向运动,M点的横坐标不可能为 1.5mB错误,C
确;D. t=1.0s 时,根据乙图,由于对称性可知,M点位移为
2m
10
D正确。故选 ACD
9AC【详解】A
c
刚好在斜面顶端与传送带共速,根据
20 2v ax 
可知,小物块 c的加速度小,
共速前,设
a c
质量均为 m,则
cos sin ( )
b b
mg m g mg m m a
 
 
所以小物块 c与传送带间的动摩
擦因数比物块 a小,故 A正确
B.任意时刻 a
b的速率相等,对 b,重力的瞬时功率 Pb=mbgv a
Pa=magvsinθ<mbgv 所以重力对物块 a做功的功率小于重力对物块 b做功的功率。故 B错误
C.两
次两物块末动能和末势能相等,而 b机械能减小量相同,根据能量守恒可知,传送带对物块 a与传送
带对物块 c做的功相等,故 C正确;D.达到与传送带共速
v
ta
相对位移
2
2
v
x vt a
 
产热
cosQ mg x
 
 
cos sin ( )
b b
mg m g mg m m a
 
 
联立整理得
2
( )
sin
2(1 )
cos
b
b
m m v
Qm g mg
mg
 
小物c与传送带间的动摩擦因数比物块 a小,所以小物块与传送带间因摩擦产生的热量,ac大,
D错误。 故选 AC
10BCD【详解】A.由于电场力做功,故小球的机械能不守恒。故 A错误
B.重力和电场力的合力
大小为
2N
,方向与竖直方向的夹角为 45°斜向左下方,小球由
O
点到 A点,重力和电场力的合力做
的功最多,在 A点时的动能最大,速度最大。故 B正确;C.小球做周期性运动,在
B
点时的速度为
0。故 C正确
D.对小球由
O
点到 A点的过程,由动能定理得
2
1
22
mgl mv
沿
OB
方向建立
x
轴,垂直
OB
方向建立
y
轴,
x
方向上由动量定理得
1y
qv B t m v 
累计求和,则有
1
qB l mv
解得
2
5
l m
D
正确。故选 BCD
11 大于
1 2 1 1 2 3
m x m x m x  
1 2 1 1 2 3
m L m L m L 
100
【详解】1[1]为了保证小球 1与小球 2碰撞后不被反弹,小球 1的质量应大于小球 2的质量。
2[2]因为平抛运动的时间相等,则水平位移可以代表速度,OP 是小球 1不与小球 2碰撞平抛运动
的位移,该位移可以代表小球 1碰撞前的速度,OM 是小球 1碰撞后平抛运动的位移,该位移可以代
表碰撞后小球 1的速度,
ON 是碰撞后小球 2的水平位移,该位移可以代表碰撞后小球 2的速度,当所
测物理量满足表达式
1 2 1 1 2 3
m x m x m x  
说明两球碰撞遵守动量守恒定律。
3[3][4]碰撞前,
1
m
落在图中的
P
点,设其水平初速度为
1
v
,小球
1
m
2
m
发生碰撞后,
1
m
的落点
在图中
M
点,设其水平初速度为
1
v
2
m
的落,点是图中的
N
点,设其水平初速度为
2
v
设斜面与水
平面的倾角为
,由平抛运动规律得
2
2
1
sin 2
L gt
12 cosL v t
解得
2
2
1
cos
2sin
gL
v
同理可得
2
1
1
cos
2sin
gL
v
2
3
2
cos
2sin
gL
v
由动量守恒定律得
1 2 1 1 2 3
m L m L m L 
由能量守恒定律得
1 2 1 1 2 3
1 1 1
2 2 2
 Lm m m LL
联立解得
3100cmL
江西省宜丰县 2023-2024(上)创新部高三 12 月考试物理参考答案:
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