山东省淄博市高青县第一中学2020届高三物理6月份模拟试题(Word版附答案)
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资料简介
第 1 页 共 5 页 高三二模物理参考答案 2020.6.6 一、单项选择题:本题共 8 小题,每小题 3 分,共 24 分。在每个题给出的四个选项中,只 有一项是符合题目要求的。 1.A 2.C 3.D 4.A 5.D 6.B 7.D 8.C 二、多项选择题:本题共 4 小题,每小题 4 分,共 16 分。在每个题给出的四个选项中,有 多项符合题目要求。全部选对的得 4 分,选对但不全的得 2 分,有选错的得 0 分。 9.AD 10.BD 11.BCD 12.AC 三、非选择题:本题共 6 小题,共 60 分。 13.(6 分)(1)10.52; (2 分) 不需要(2 分) (2) 2 24 2 Df h     (2 分) 14.(8 分)(1)9.0Ω(1 分) 偏小;(2 分) (2)①如右图所示 (2 分) ② 10.0Ω (1 分) ③并联 (1 分) 0.05Ω(1 分) 15.(8 分)解: (1)由题意可得,折射光线 MN 交 BC 边于 N 点,光路图如图所示, 030ONC MNB    由几何关系得折射角 30   (1 分) 由折射定律得 sin sin i n  (1 分) 3n  (1 分) (2) 0 12 cos30 2BN BM BC  ,即 N 为 BC 边的中点。 设反射光线经过 AC 连线上的 O 点,则 0 1tan30 2OC CN AC  即 O 点为半圆弧的圆心,光线从半圆面上的 P 点射出。 (1 分) 设光线在棱镜中传播速度为 v , cv n  (1 分)第 2 页 共 5 页 BMN 为等腰三角形 2 LMN BM  则光线在棱镜中传播的路程为 2S MN ON OP L    (2 分) 光线在棱镜中传播的时间 2 3St Lv c   (1 分) 16.(9 分) 解:(1)包裹 B 在传送带滑行,由牛顿第二定律可得: 1 B Bm g m a = (1 分) 假设包裹 B 离开传送带前就与传送带共速,由匀变速运动知识可得: 2 0 1v ax= 2 解得: 1 12x m L= 所以上述假设成立 加速过程:x1=1 2at21 (1 分) 匀速过程: 1 1 0 2L x v t- = (1 分) 包裹 B 在传送带上运动的时间: 1 2t t t= + 联立解得: 1.25 t s= (1 分) (2) 包裹 B 在水平面滑动到与 A 碰撞前,由动能定理得, 0 2 2 2 2 0 1 1 2 2B B B Bm gL m v m v   (1 分) 碰后包裹 A 在水平面滑动至静止,由动能定理得, 2 3 3 10 2A A Am gL m v   (1 分) 碰后包裹 B 在水平面滑动至静止,由动能定理得, 2 2 3 10 2B B Bm gL m v   (1 分) 包裹 A、B 相碰前后系统动量守恒: 0B B A A B Bm v m v m v= + (1 分) 联立解得: 2 1kg5Am  (1 分)第 3 页 共 5 页 17. (13 分)解:(1)从滑块从 B 到 F 的过程中,由动能定理得 21( 2 ) 2fmg h r W mv   (1 分) 1cos cosf LW mg   2 N mvmg F r   (1 分) 联立以上三式解得 2.2NNF  由牛顿第三定律可得对轨道的压力大小 2.2NN NF F   (1 分) (2)滑块从 B 到压缩弹簧最大的过程中,由动能定理得 0fmgh W W  弹力 (1 分) 1 2fW mgL mgL    (1 分) PW E弹力 联立以上三式解得 0.13JPE  (1 分) (3)当滑块恰好过最高点 F 时, 2 Fvmg m r  (1 分) 2 1 1( 2 ) 2f Fmg h r W mv   (1 分) 1fW mgL 解得 1 0.45h m (1 分) 要求只通过 F 点一次,压锁弹簧后弹开再次到达圆心等高点时,h 取最大值(1 分) 滑块从 B 到压缩弹簧后弹开再到圆心等高点的过程中 2( ) 0fmg h r W   (1 分) 1 22fW mgL mgL    2 0.6h m (1 分) 只通过 F 点一次,且不脱离轨道,则 h 的大小范围为 0.45 0.6m h m  (1 分)第 4 页 共 5 页 18.(16 分) 解:(1)带电粒子在偏转电场中做类平抛运动, 沿 y 轴负方向的速度: 0yv at (1 分) 0qE ma (1 分) 由 2 2 0 yvv v  得 2 2 2 20 0 02 q Ev v tm   (1 分) (2)粒子在 00 ~ t 时间内在电场运动 水平位移 1 0x v t (1 分) 竖直位移 2 1 1 2y at (1 分) 粒子在 0 0~ 2t t 时间内是磁场内做匀速圆周运动 洛仑兹力提供向心力: 2vBqv m R  (1 分) 0 0 2 mT tB q   (1 分) 由题意可得,粒子运动轨迹如图所示 水平位移 2 0 44 sin ymvx R qB   竖直位移 0 2 0 44 cos mvy R qB   02t 时刻的位置坐标 20 1 2 0 0 0 2qEx x x v t tm    (1 分) 20 0 0 1 2 02 2 v t qEy y y tm     (1 分) (3)由于粒子每次经过磁场时初末速度相同。每次经过电场,在 y 轴负方向不断加速,经 k 次电场时: 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 y E q E q E q kE qt t tv tm m m m      (k=1,2,3…….) (2 分)第 5 页 共 5 页 当 n 为偶数时 2n k   0 0 2 8y n n Ev q tm  (n=2,4,6…….) (1 分) 当 n 为奇数时 2 1n k     0 0 1 3 8y n n Ev q tm   (n=1,3,5…….) (1 分) 0nt 时刻的动能  2 2 0 1 2k yE m v v  (1 分) 当 n 为偶数时  2 2 0 22 2 2 2 0 0 1 2 128 64 k n n E qE t m m v   (n=2,4,6…….) (1 分) 当 n 为奇数时    2 2 2 2 2 2 2 0 00 1 1 3 128 64 k n nm q mE E tv    (n=1,3,5…….) (1 分) (3)解法二 对粒子运动过程中,对 y 轴方向由动量定理得 E B yI I mv  (1 分) 电场力的冲量 0 0 0 0 0 0 0 02 3EI E qt E qt E qt kE qt     (1 分) 洛伦兹力的冲量 0BI  0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 y E q E q E q kE qt t tv tm m m m      (k=1,2,3…….) 当 n 为偶数时 2n k   0 0 2 8y n n Ev q tm  (n=2,4,6…….) (1 分) 当 n 为奇数时 2 1n k     0 0 1 3 8y n n Ev q tm   (n=1,3,5…….) (1 分)  2 2 0 1 2k yE m v v  (1 分) 当 n 为偶数时  2 2 0 22 2 2 2 0 0 1 2 128 64 k n n E qE t m m v   (n=2,4,6…….) (1 分) 当 n 为奇数时    2 2 2 2 2 2 2 0 00 1 1 3 128 64 k n nm q mE E tv    (=1,3,5…….) (1 分)

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