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高2023及高三下第四次月考物理参考答案(戴).pdf

上传人:a**** 文档编号:752355 上传时间:2025-12-13 格式:PDF 页数:4 大小:1.11MB
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资源描述

1、1重庆市第八中学 2023 届高考适应性月考(八)物理参考答案1.B2.A3.D4.B5.C6.C7.D8.AB9.BD10.BCD1、【答案】B【详解】AB.太空中的油和水均处于完全失重状态,相同体积的油和水由于油的密度小,故做匀速圆周运动时,油所需向心力更小,水需要的向心力更大,当向心力不足时,水会做离心运动从而处于小瓶底部,分层原因是离心运动导致的,B 正确 A 错误;C.油和水做匀速圆周运动时,角速度相同,半径不同,故线速度不同,C 错;D.油对水的作用力和瓶子对水的作用力的合力提供水做圆周运动所需的向心力,D 错,故选 B。2、【答案】A【详解】Pu23894衰变要释放能量生成比结合

2、能更高更稳定的U23492,所以 Pu 比 U 的比结合能小,A 正确;衰变快慢与环境温度没有关系,半衰期是大量原子衰变的宏观统计规律,BD错误;由核反应方程式的质量数和电荷数守恒,应该是衰变;C 错误。故选 A。3、【答案】D【详解】从图中可以获得信息:振幅 A=2cm,波长=4m,起振方向向下,波沿 x 轴负方向传播。A.由 QR 间距为 1 个波长,振动形式传到 R 后,R 又振动了4 到了波谷,即54 =0.5,则 T=0.4s,频率为 2.5Hz,故 A 错误;B.所有质点起振方向相同,沿 y 轴负方向,故 B 错误;C.1.2s 相比图中过了 3 个周期,P 运动状态与图中相同,即

3、在平衡位置向下振动,故 C 错误;D.从图示状态到 R 第一次到达波峰,总时间等于传播时间 0.4s 与 R 振动时间 0.3s 之和,一共经过了74,Q 从平衡位置开始动,走过路程为 7A=14cm。故 D 正确。4、【答案】B【详解】A由题意及 PUI可得,额定电流为0.4W0.1A4VPIU,由qIt知,3500 1080%4h0.1AqAhtI,故 A 错误;B由题意可知,充电电流为 0.2A,则有31500 102.5h0.2AqAhtI充,故 B 正确;CmAh 是电荷单位,故 C 错误;D有题意可得333500 104V500 103600 4J7.2 10 JWqUAh,故 D

4、 错误。故选 B。5、【答案】C【详解】根据rvmrGMm22得rGMv 2环绕天体质量不能比较,A 错误;由图像斜率得1P 质量大于2P,B 错误;近地卫星RvmRGMm202得GRvM20,行星半径21RR;由RvmRmRG202334得GRv22043,行星密度21,C 正确;由mgRvmRGMm202得Rvg20,行星重力加速度21gg D 错误;故选 C.26、【答案】C【详解】A根据图丙可知,输出电流的频率11Hz5Hz2 10f,A 错误;B原线圈两端电压的有效值10.52VV42U,根据电压与匝数的关系有1122UnUn,解得25 2 V2U,B 错误;C其他条件不变时,根据上

5、述,可知变压器原副线圈两端电压的有效值均一定,对不同规格的充电设备充电,通过设备的额定电流可能不同,则变压器输出功率可能不同,而输出功率决定输入功率,即其他条件不变,对不同规格的充电设备充电,变压器输入功率可能不同,C 正确。D根据 Ent 可知,仅增大线圈 a 往复运动的频率时,穿过线圈的磁通量的变化率增大,则原线圈两端电压的最大值增大,根据电压匝数关系,充电电路两端的电压最大值,D 错误;故选 C。7.【答案】D【详解】A.A、D 两点位于 BC 的中垂面上,故场强方向相同,A、D 两点到 B、C 两点的距离也相等,故场强大小也相等,A 错误;B.电子从 E 到 F 的过程,正电荷对电子做

6、功为零(E、F 到 B 的距离相等),负电荷对电子做正功(F 点到 C 的距离大于 E 点到 C 的距离),故电场力做总功为正,电势能减小,B 错误;C.直线 AD 在 BC 的中垂面上,电势处处相等,故移动电荷时,电场力不做功,C 错误;D.D 点在 BC 的中垂面上,也在 AB 的中垂面上,由对称性可知 D 处电势不变;当负电荷移到 A 点后,由对称性可知 E、F 两点处电场强度大小相等,D 正确。8、【答案】AB【详解】由题意可知 a 光的折射率比 b 光的折射率小,故 A 选项正确;由cnv可得折射率越小的传播速度越大,故 a 光在水中的传播速度大,故 B 正确;由双缝干涉dyL 可得

7、,b 光的干涉条纹间距比 a 光小,故 C 错误;在同种介质中折射率越小,频率越大,b 光的频率比 a 光的大,当 a 光能发生光电效应时 b 光也能发生,D 错误。9、【答案】BD【详解】作图可知有粒子可以到达 MN 的右侧地面,A 错;若速率为mqBR2,则半径为 2R,当从 N 点射入磁场时刚好与虚线上方地面处相切,入射点沿虚线向左移动,切点也会平移,平移的轨迹可以看成半径为 R 的圆,此圆和赤道平面相切。所以半径小于 2R 时,粒子均无法到达地面。B 对;若速率为 mqBR,作图可知正对着 O 处入射的粒子不能到达地面。C 错;粒子正对着 O 处入射时,假设速率不断变大,当轨迹与赤道平

8、面相切时,由几何关系2222rRRr)()(可得:23Rr,D 对。10、【答案】BCD【详解】A设弹性绳弹性系数为 k,小球在 CE 段任意一点 N 受到的弹性绳的拉力为 F,弹性绳与竖直杆的夹角为。则小球在任意一点受到弹性绳拉力沿水平方向的分力为4sin1mgklklFBCBE(恒力),动摩擦也就为恒力4mg,且由于 CD=DE,所以小球在 CD阶段克服摩擦力做的功等于其在 DE 阶段克服摩擦力做的功。故 A 错误;B假设从 C 到 D的运动中,下降的位移为 y,竖直方向的合力 F=mg-f-klBEcos=mg-4mg-ky,满足回复力的特点,说明是简谐振动(只是说 C 到 E 是简谐振

9、动的一部分,从 E 返回的运动摩擦力反向,不3能说小球一直做简谐振动),根据简谐振动的对称性,小球在 C 点和 E 点的加速度等大反向,故 B 正确;C由以上分析可知,若将小球的质量变为 2m,摩擦力及弹力做功不变。故改变前,由能量守恒定律可得P+EQmgh,改变质量后,由能量守恒定律可得2P1+(2)22EEQm vmgh,联立可得Evgh,故 C 正确;D结合以上分析可知,从在 C 点到 E 点过程中,摩擦生热为 Q=fh=4mgh,此过程中弹性势能变化量为QmghE p,从在 E 点到 C 点过程中,由能量守恒定律可得QmghmvE p2021,解得ghv0,故 D 正确。故选 BCD。

10、11、【答案】(1)C 选项;(2 分)(2);等于(2 分)(3)bag24。(2 分)解析:(1)最低点速度最快,计时误差较小;(2)n-1 个 T/2 就是 t,所以没有误差;(3)由grlT 2可得rTgl224;斜率24gba 得bag2412、【答案】(1)如图(2 分);(2)减小电阻箱的阻值(2 分);(3)(1212121221tttRRtttRtRRRRBAt(2分);(4)A(3 分)解析:(1)如图;(2)电流从 1 流向 2,说明 2 的电势低,较小 RC 的电阻可以提高 2 的电势;(3)由电桥平衡有:BAttBARRRRRRRR1111得;BAttBARRRRRR

11、RR2222得将 Rt1、Rt2 分 别 代 入)1(0tRRt可 解 得:211221tRtRRR;211221110tRtRRRtRRRRRBBA,把0R和代入)1(0tRRt化简后可得答案;(4)BARR 的数量级越小,测量 Rt 时电阻箱的值越大,电阻箱的精确度为 0.1,电阻箱的值越大则相对误差越小。13.解:(1)因为塔内封闭气体做等温变化,由玻意耳定律得10003 VPVP(2 分)代入数据解得,水泵停止注水时塔内气体的体积为301VV(2 分)(2)对塔内气体,由玻意耳定律得1100VPVP(2 分)由题意得01%)401(VV(2 分)代入数据解得,水泵工作压强的上限应调到0

12、135 PP(2 分)14 解:(1)由tIq,REI(2 分);tnE(2 分)4当列车前进距离 d 时,BdL2=,所以rBdLq(2 分)(2)对列车由动量定理得0-=2-vmmvtFA(2 分)BLqtBILtFA(2 分);所以mrdLBvv22022202121mvmvQ(2 分);所以22442222mrdLBrdvLBQ0 22440222mrdLBrdvLBQQb(2 分)15 解:(1)A 球摆到最低点过程,20021vmmgh(2 分);02gh0v(2 分)(2)A 与 B 发生弹性碰撞:BBAAAvvvmmm0(2 分);22vvvBBAA20A212121mmm(2

13、 分)0BAAB2vvmmm同理可知:B 与 C 碰撞后BCBBC2vvmmmC 与 D 碰撞后0DCCBBACBACDCCD82vvvmmmmmmmmmmmmD 球摆到最高点2D42104vmmgh;023516hh(2 分);顾客不能获得优惠卷或者直接分析:因为 D 的质量大于 A 的质量,如果 D 能上升到0,则系统机械能变大,故 D不能上升到0,顾客不能获得优惠卷。(3)讨论可知共有 8 种可能,分别是:CABD、CADB、CDAB、CDBA、BCAD、BCDA、DCAB、DCBA;由能量关系可知,第四个球如果是 D,系统机械能会变大,故不能获得优惠券,故还有 6 种可能。讨论如下:如:BCDA20=12 22解得:=20B 与 C 碰撞,2=2+312 22=12 22+12 32解得:=45,同理可解得=192175 ,故该情况能获得优惠券;同理分析剩下的情况,可得 BCDA、CDBA、DCAB、DCBA 四种情况满足要求,故概率为50%评分建议:8 种可能,列举一种给 0.5 分,计算分析出一项满足要求的可能给 0.5 分,最后结果 2 分。

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