重庆市巴蜀中学校2023-2024学年高考适应性月考(六)物理答案

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物理参考答案·第 1页(共 9页)
巴蜀中学 2024 届高考适应性月考卷(六)
物理参考答案
选择题:共 10 小题,共 43 分。在每小题给出的四个选项中,第 1~7 题只有一项符合
目要求,每小题 4分;第 8~10 题有多项符合题目要求,每小题 5分,全部选对的给 5
分,选对但不全的给 3分,有选错的给 0分。
题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
答案 A D C D C C B BD AD BD
【解析】
1.根据题意可知极板之间电压U不变,极板上所带电荷量 Q变多,根据电容定义式 Q
CU
可知电容器的电容 C增大,故 D错误。根据电容的决定式
rS
Ckd
可知极板间距 d
小,极板之间形成匀强电场,根据 U
Ed
可知极板间电场强度 E增大,故 BC错误。极
板间距 d减小,材料竖直方向尺度增大,故 A正确。
2.脚对崖壁的压力与崖壁对脚的支持力是一对作用力和反作用力,故A错误。重力、轻绳对
人的拉力、OC的支持力三力平衡,所以轻绳对人的拉力和重力的合力一定与OC的支持力
等大反向,而OC的支持力一定沿杆,故B错误。在虚线位置时,AC变长,OAOC长度
不变,根据相似三角形,有 GNT
OA OC AC
,则轻绳承受的拉力变大,OC段受到的压力
一直不变,故C错误。此时刻,重力、轻绳对人的拉力、OC的支持力构成等边三角形
所以轻绳对人的拉力 1
T等于人的重力大小G;当OC水平时,三角形AOC为等腰直角三角
形,则 22
A
COAOC,根据相似三角形,有
GNT
OA OC AC

,轻绳AC承受的拉力
2
T大小为 2G1
2
2
2
T
T,故D正确。
3.波速 4m 1m/s
4s
s
t
 
v,故A正确。因振源
A
产生的波在 4st
时刻传到 4mx的位置,
则振源A起振方向沿y轴负方向,故B正确。0~4sC质点没动,4~8s,只有甲波使C振动,
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物理参考答案·第 2页(共 9页)
运动路程为8cm8~10s,甲乙两列波叠加,C质点振动加强,运动的路程为8cm,则总路
程为16cm,故C错误。振幅 2cmA,周期 4sT
2π π
2
T
,又振源B起振方向沿y
负方向,则振源为B的振动方程为 π
2sin π cm
2
yt




,故D正确。
4.根据上述可知,神舟十七号先到轨道,然后在与轨道交会点加速,才能与天和核心
舱完成对接,故A错误。由万有引力提供向心力,有 2
GMm ma
r,解得 2
GM
ar
,可知飞
船变轨前通过椭圆轨道近地点P时的加速度等于变轨后经过P点的加速度,故B错误。在
轨道的角速度一定大于在轨道的角速度,故C错误。根据开普勒第三定律可知
3
12
3
1
22
1
2
RR
R
TT



,可得
3
12
1
1
2
RR
TT R



,飞船在轨道从PQ的时间为 1
1
2T,故等于
3
12
1
22
RR
T
R



,故D正确。
5.当 37

时,配重的受力如图所示。张5N
cos37
mg
T
,故 A错误。配重
受到的合力为 tan 37Fmg
,且 2(sin37)FmrL

,解得配重的角速度
5rad/s
,故 B错误。由功能关系,
0缓慢增加到 37的过程中,绳
子对配重做的功等于配重机械能的增加量,重力势能的增加量
p(1 cos 37 ) 0.2 JEmghmgL  ,动能的增加量 2
k
1
2
Em
 v,且 sin 37()rL
 v
解得 k0.45JE ,则绳子做的功 pk
0.65JWE E  ,故 C正确。绳子张力的竖直分力
要与配重的重力平衡,故绳子张力的竖直分力不能为零,
不能为 90,故 D错误。
6.甲汽车从速度 v减为0的位移
2
1112.5m
2
xa

v,即从离收费站中心线112.5m开始减
速,乙汽车从速度 v减速到
v,行驶的位移为
22
1100m
2
sa

vv ,即从离收费站中心线
110m 处开始减速,所以甲汽车先减速,故AB错误。甲汽车通过 1
x
所用时间为
115sta

v,根据对称性,总时间为 01
248stt t  ,从减速到恢复正常行驶过程的位移
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物理参考答案·第 3页(共 9页)
大小 1
2225mxx ;乙汽车通过 1
s
所用时间为 110sta

vv ,匀速运动时间为
22s
s
t
v
,又据对称性,加速时间与减速时间相等,另外通过剩余位移用时为
1
3
21s
xss
t

v
,总时间 123
223stttt

  ,乙汽车比甲汽车节约时间为
25sttt
  。故C正确,D错误。
7.从 OA的位移为
x
,粒子在 00t
时刻射入电场,粒子沿 y轴方向匀速运动,位移大小
yTvsin 30 y
x

,所以 2
x
T
v,路程大于 2Tv,故 A错误。粒子在 00t时刻
射入电场,粒子沿 y轴方向匀速运动,位移大小为 yT
v,粒子沿 x轴方向在 0~ 2
T内做
初速度为零的匀加速运动,位移为 1
x
,则
2
1
1
22
T
xa



,粒子沿 x轴方向在 ~
2
TT内做匀
减速运动,位移为 2
x
,据运动的对称性 12
x
x
,粒子沿 x轴方向的总位移为 1
2
x
x,粒子
只受到电场力作用,由牛顿第二定律得 0
qE ma,由题意 OA x轴正方向夹角为 30°
tan 30 y
x
 ,解得
0
43q
mET
v。粒子在 08
T
t
时刻射入电场,粒子沿 y轴方向匀速运动,
位移大小为 yTv;沿 x轴方向在 ~
82
TT
内做初速度为零的匀加速运动,位移为 3
x
末速
度为 4
v,则
2
34
13 3
28 8
TT
xa a




v,粒子沿 x轴方向在 ~
2
TT内做匀变速运动,位移为
4
x
,末速度为 5
v,则
2
44 54
1
22 2 2
TT T
x
aa

 


vvv
,粒子沿 x轴方向在 9
~8
T
T内做匀
变速运动,位移为 5
x
,则
2
55
1
82 8
TT
xa




v解得
2
345
3
82
aT
x
xx T v,则 A点的
坐标为 3
2TT




vv,故 B正确,C错误。粒子在 04
T
t
时刻射入电场,粒子沿 y轴方向
匀速运动,速度不变,粒子沿 x轴方向在 ~
42
TT
内做初速度为零的匀加速运动,末速度为
1
v,则 14
T
a
v,粒子沿 x轴方向在 ~
2
TT内做匀变速运动,末速度2
v,则
{#{QQABRQSEogCIAAJAAQgCEwXqCAKQkBCCCKoOgBAEsAABiQNABAA=}#}
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