辽宁部分高中2023-2024学年高三上学期期末考试+物理+(含参考答案)

{#{QQABTYSAogiIQAIAARgCAQVKCgEQkAECCIoGBBAEoAAAQQFABCA=}#} {#{QQABTYSAogiIQAIAARgCAQVKCgEQkAECCIoGBBAEoAAAQQFABCA=}#} {#{QQABTYSAogiIQAIAARgCAQVKCgEQkAECCIoGBBAEoAAAQQFABCA=}#} {#{QQABTYSAogiIQAIAARgCAQVKCgEQkAECCIoGBBAEoAAAQQFABCA=}#} {#{QQABTYSAogiIQAIAARgCAQVKCgEQkAECCIoGBBAEoAAAQQFABCA=}#} {#{QQABTYSAogiIQAIAARgCAQVKCgEQkAECCIoGBBAEoAAAQQFABCA=}#} {#{QQABTYSAogiIQAIAARgCAQVKCgEQkAECCIoGBBAEoAAAQQFABCA=}#} {#{QQABTYSAogiIQAIAARgCAQVKCgEQkAECCIoGBBAEoAAAQQFABCA=}#} 2023 — 2024 学年上学期期末考试高三试题 物理答案 选择题 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A C D C B C B BD AD ABD 11. 【答案】 t d  ； Rg a ； C（每空 2分） 12. 【答案】 C ； 1- R k R 2 ； 2 1 k k 1  （每空 2分） 13. 【答案 】（ 1） v=6m/s ；（ 2） s=3600m 【详解】 （ 1）由图乙可知 ，王老师与共享单车在第一段路面上受到的阻力为 f1=13.5N ,所经历的时间为 t1=120s ， 根据牛顿第二定律结合运动学公式可知： 第一阶段加速运动，有 F− f1=m a1（ 1分） v= a1t1 （ 1分） 解得 v=6m/s （ 2分） （ 2）第二阶段有 F=f 2，王老师做匀速运动 （ 1分） 第三阶段做匀减速直线运动，加速度的大小为 a3， 有 f3− F=m a3 （ 1分） 则王老师家到单位的各段距离分别为 1 1 2tv s  （ 1分） 2 2 vt s  （ 1分） 3 2 3 a2 v s  （ 1分） 解得总距离 m s s s s 3600 3 2 1     （ 1分）{#{QQABTYSAogiIQAIAARgCAQVKCgEQkAECCIoGBBAEoAAAQQFABCA=}#} 14. 【答案 】（ 1）垂直纸面向里， 2 3 t eB m  ；（ 2） 3E 【详解】 （ 1）由左手定则，可知匀强磁场的方向为垂直纸面向里 ；（ 1分） 设电子从 P点进入磁场的速度为 v0， 在磁场中运动时，由洛伦兹力提供向心力得 20 0 v evBm R  （ 1分） 周期为 0 2 R T v   （ 1分） 联立可得 2 m T eB   设 OM 与竖直方向夹角为 ，则有 3 tan 3 3 l l   （ 1分） 可得 30    由图中几何关系可知，电子在磁场中运动轨迹对应的圆心角为 120，则电子在磁场中运动时间为 120 2 360 3 m t T eB      （ 1分） （ 2）在磁场中运动时，由洛伦兹力提供向心力得 evB=m v2 R解得 R= mv eB（ 1分） 设匀强磁场区域半径 r，当电子击中 M 点时，有 R= 3 3r（ 1分） R= mv0eB 当电子击中 N点时，电子在磁场中的偏转半径为 R1，设 ON与竖直方向夹角为 ，则有 3 tan3 3 l l  （ 1分）解得 60   由几何关系知电子在磁场中运动轨迹对应的圆心角为 90， 则电子击中 N点时偏转半径为 R1=r （ 1分） R1= mv1 eB 联立解得 1 03 v v  （ 1分） 粒子穿过匀强电场后的速度 v， 由动能定理得 eEd= 1 2mv2（ 1分） 联立解得 E1=3E （ 1分） 15. 【答案 】（ 1） 2 5m/s， 12m/s ；（ 2） 4m/s ， 8m/s；（ 3）见解析 【详解】 （ 1）物块 A从倾斜轨道上滑下时，由牛顿第二定律有 AA sin30 mgma  （ 1分） 代入数据解得 2 5m/s a （ 1分） 设物块 A下滑倾斜轨道底端时的速度为 v，由运动学公式有 2 2 v aL  （ 1分） 代入数据解得 12 v m/s （ 1分） （ 2）设小物块 A从薄木板 B右端滑离时 A的速度为 1v， B的速度为 2v，在 A、 B相互作用的过程中，规{#{QQABTYSAogiIQAIAARgCAQVKCgEQkAECCIoGBBAEoAAAQQFABCA=}#} 定向左为正方向，根据动量守恒定律有 AA1B2mvmvmv  ，（ 1分） 根据功能关系有 2 2 2 A p A1 B2 A 1 1 1 2 2 2 m v E m v m v m gs      （ 1分） 其中 s=2l=10m （ 1分） 代入数据联立解得 1 4m/s v  （ 1分） 2 8m/s v  （ 1分） 故 A的速度大小是 4m/s ， B的速度大小是 8m/s . （ 3）使小物块 A与薄木板 B之间的动摩擦因数变为    ，要使小物块最终停在薄木板 B上，须分两 种情况来分析，第一种情况是小物块 A滑上薄木板 B后没有碰撞挡板 n就达到共同速度，则由动量守恒有 A A B ( ) m v m m v   共 （ 1分） 解得 v共 =4m/s 根据功能关系有 1 2mAv2− 1 2(mA+ mB)v共 2 ≤ λμ mAgl（ 1分） 联立解得 λ≥ 4.8 （ 1分） 当 λ≥ 4.8 时，小物块 A停在距离薄木板 B右端的距离为 1x，则 2 2 A A B A 1 1 1( ) 2 2 m v m m v m gx    共 （ 1分） 解得 x1= 24 λm（ λ≥ 4.8 ）（ 1分） 第二种情况是小物块与挡板 n碰撞后再达到共同速度 v共 =4m/s ，根据功能关系有 1 2mAv2+ Ep− 1 2(mA+ mB)v共 2 ≤ 2λμ mAgl（ 1分） 解得 λ≥ 3.4 （ 1分） 当 3.4 ≤ λ<4.8 时，小物块 A停在距离薄木板 B右端的距离为 x2，有 1 2mAv2+ Ep− 1 2(mA+ mB)v共 2 = λμ mAg(2l − x2)（ 1分） 解得 x2=(10 − 34 λ)m (3.4 ≤ λ<4.8 ) （ 1分）{#{QQABTYSAogiIQAIAARgCAQVKCgEQkAECCIoGBBAEoAAAQQFABCA=}#}