2021届高三上学期8月三校联考物理 (Word版含答案)2份打包
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资料简介
1 2020 学年高三上学期 8 月执信、广雅、六中三校联考试卷答案说明 物理 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A D C B A C BD ACD AC BC ACD ABD 13. (每空 2 分,共 6 分)(1)2.00m/s (2)0.5J (3)D 解析:由题给条件可知,小车自 C 点开始匀速运动,则匀速运动的速度: smsmT xv CD /00.2/02.0 1000.4 2 1   ; (2) JJmvW 5.000.225.02 1 2 1 22 1  (3) 根据动能定理及功能关系可得,橡皮筋做的功等于小车动能的增量,即 2 2 1 mvW  ,故 W 与 v 成二次函数关系,D 正确. 14.(共 9 分)(1)0.15 (2 分) (2)2.60(1 分) 100mA (1 分) 300mA (1 分) (3)2.93V(2.91-2.94 均可得分)(2 分) 0.96-1.0 (2 分) 解析:(1)根据欧姆定律可知: 1( )G G GI r I I R  ,带入数据解得:R1=0.15Ω. (2) 根据丙图可知电压表读数为 2.60V;根据图乙可知电流计的读数为 100mA,通过电阻 R1 的电流等于通过电流计 G 电流的 2 倍,则流过电源电流为 300mA; (3) 根据图像可知,电源的电动势为:E=2.93V,因改装的电流表的内阻为 0.15 0.30 0.10.15 0.30AR     ; 则电源内阻.    0.1103160 40.293.2 3 ARr (结果保留两位有效数字) 15.(1) 16 /m s (2) 28 /m s (3) 1800J 【解析】企鹅向上“奔跑”做匀加速运动,由运动学公式求出企鹅向上“奔跑”的位移大小;根据牛 顿第二定律求出企鹅在冰面滑动的加速度大小,结合运动学公式求出企鹅退滑到出发点时的速度 大小; 解:(1)“奔跑”过程 21 162x at m  (公式 2 分,结果 1 分) (2)上滑过程: 137cos37sin mamgmg   解得 a1=8m/s2(公式 2 分,结果 1 分) (3)上滑位移  2 1 1 12 atx ma   (2 分) JxmgW 10037cos 11   (1 分) 下滑位移 x2=1+16=17m(1 分) JxmgW 170037cos 22   (1 分)2 企鹅结束奔跑后至退滑到出发点,W=W1+W2=-1800J;故机械能减少 1800J(1 分) 16. 3 2 m m剩 【解析】 设火罐内气体初始状态参量分别为 p1、T1、V1,温度降低后状态参量分别为 p2、T2、V2,罐的容 积为 V0,由题意知 p1=p0、T1=450 K、V1=V2、T2=300 K、V2=20V0/21 ① 由理想气体状态方程得 2 00 0 1 2 20 21p Vp V T T   (4 分) ② 代入数据得 p2=0.7p0 ③(1 分) 对于抽气罐,设初态气体状态参量分别为 p3、V3,末态气体状态参量分别为 p4、V4,罐的容积为 0V  ,由题意知 p3=p0、V3= 0V  、p4=p2 ④ 由玻意耳定律得 20 0 4V Vp p  ⑤(2 分) 联立②⑤式,代入数据得 4 0 10 7V V  ⑥(1 分) 故剩余气体的质量与抽气前罐内气体质量的比值为 3 2'21 20 4 0  V V m m剩 (2 分) 17.(1) q v m BR  (2) ( 2 3) 2R BRt v E     【解析】 (1)由几何关系得:粒子做圆周运动的半径 r=R(2 分) 根据洛伦兹力提供向心力可得: 2vqvB m r  (2 分)3 解得: q v m BR  (1 分) (2) 由于粒子轨迹半径和圆半径相等,则无论粒子沿哪个方向射入磁场,从磁场中射出时速度方 向均沿 y 轴负方向(判断出出射方向得 2 分) 若 AQ 弧长等于六分之一圆弧,粒子的运动轨迹如图所示: 粒子在磁场中运动周期: 2 RT v  (1 分) 粒子在 QA 段运动时间: 1 6 Tt  (1 分) 无场区 AB 段距离: cos30x R R   (1 分) 粒子在 AB 段运动时间: 2 2xt v  (1 分) 粒子在电场中运动时由牛顿第二定律: qE ma (1 分) 在电场中运动时间: 3 2 vt a  (1 分) 粒子在 AC 段运动时间: 4 3 Tt  (1 分) 总时间: 1 2 3 4t t t t t    代入数据得: ( 2 3) 2R BRt v E     (1 分)

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