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文檔簡介
高級中學名校試卷PAGEPAGE1——★參考答案★——一、單項選擇題:本題共8小題,每小題3分,共24分.在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。題號12345678答案CBADABCB二、多項選擇題:本題共4小題,每小題4分,共16分.在每小題給出的四個選項中,有多項符合題目要求.全部選對的得4分,部分選對的得2分,有選錯的得0分。題號9101112答案ACADBCABD三、非選擇題:本題共6小題,共60分。13.(6分)(5)(bgc+b-7)m(2分)cg(2分)(14.(8分)(1)R2(2分)(2)(2分)(3)(2分)(19~21均得2分)(4)偏大(2分)15.(7分)解:(1)排球被墊起后上升過程由動能定理可得:mg(h1-h2解得:v1排球被墊起前后的能量關系可得:12mv1解得:v=10m/s(1分)(2)排球從被擊出到被墊起的過程中由動能定理可得:mg(h1-h2解得:v0排球從被擊出到被墊起的過程為平拋運動:豎直方向:h1-h2=12水平方向:x=v0t解得:x=4.8m(1分)(9分)解:(1)金屬棒a在磁場中運動時,回路的總電阻為:R總=Ra+金屬棒a在磁場中向右運動的過程,由動量定理可得:-B2d2L解得:v1金屬棒a、b組成系統碰撞過程滿足動量守恒和能量守恒:ma12mav1解得:v2=-0.5m/sv3=1金屬棒a在磁場中向左運動的過程中,由動量定理可得:-B2d2x解得:x=0.2m(1分)金屬棒a從開始運動到停止運動過程中回路產生總的焦耳熱Q總=12Q金屬棒a從開始運動到停止運動過程中金屬棒a產生的焦耳熱:Qa=RaQa=0.35J((14分)解:(1)小球下擺至最低點過程中,由動能定理得:m0gl=12m解得:v0小球與絕緣板碰撞過程滿足動量守恒和能量守恒:m0v0=m012m0v02解得:v1=6m/s((2)小滑塊在絕緣板上向右運動至與板共速前的過程中,由牛頓第二定律得:小滑塊:μ1mg=ma1板:μ1mg+μ2a1=4m/小滑塊與絕緣板共速用時設為t1v1-a2解得:t1小滑塊與絕緣板共速時的速度:v板的位移:S板=v1小滑塊的位移:S1小滑塊與絕緣板共速后一起減速的加速度:a小滑塊與絕緣板共速后一起減速至電場邊界的位移:Sv2-v共2=-2絕緣板開始進入電場時小滑塊的速度:v=2m/s(1分)(3)小滑塊與絕緣板在電場中剛好出現相對滑動時的加速度:a1小滑塊與絕緣板在電場中剛好出現相對滑動時絕緣板進入電場的長度設為S3μ2(M+m)g+S3S開始進入電場到出現相對滑動時,由動能定理得:-μ2(M+m)gS3-v3小滑塊出現相對滑動到停止運動,運動的位移設為S4v32=-2aS小滑塊從開始運動到停止運動的總位移:S=S1+S2+(16分)解:(1)離子在Ⅰ區中做勻速圓周運動,由幾何關系得:r1=dsinqBv0=mvB=3mv05qd(2)離子在Ⅱ區中做類斜拋運動,沿x軸做勻速直線運動,沿y軸做勻變速直線運動:x軸:113d-d=v0y軸:-r11-cosqE=ma(1分)解得:E=21mv02離子剛進入Ⅲ區時,沿x軸、y軸的分速度分別為:x軸:vx=v0y軸:vy=v0令沿x軸的速度v1滿足:qBv1=qE解得:v發現v1=vx,則離子剛在Ⅲ區的運動可分解為沿x軸以vm=v1由向心力公式得:qBvy=mvy解得:r2離子進入Ⅲ區第一次到達最低點用時:tT=2πmqB(離子進入Ⅲ區第一次到達最低點時橫坐標為:x1=11d3x=x1+v速度最大時的x坐標為:x=5d+n+14·8πd3——★參考答案★——一、單項選擇題:本題共8小題,每小題3分,共24分.在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。題號12345678答案CBADABCB二、多項選擇題:本題共4小題,每小題4分,共16分.在每小題給出的四個選項中,有多項符合題目要求.全部選對的得4分,部分選對的得2分,有選錯的得0分。題號9101112答案ACADBCABD三、非選擇題:本題共6小題,共60分。13.(6分)(5)(bgc+b-7)m(2分)cg(2分)(14.(8分)(1)R2(2分)(2)(2分)(3)(2分)(19~21均得2分)(4)偏大(2分)15.(7分)解:(1)排球被墊起后上升過程由動能定理可得:mg(h1-h2解得:v1排球被墊起前后的能量關系可得:12mv1解得:v=10m/s(1分)(2)排球從被擊出到被墊起的過程中由動能定理可得:mg(h1-h2解得:v0排球從被擊出到被墊起的過程為平拋運動:豎直方向:h1-h2=12水平方向:x=v0t解得:x=4.8m(1分)(9分)解:(1)金屬棒a在磁場中運動時,回路的總電阻為:R總=Ra+金屬棒a在磁場中向右運動的過程,由動量定理可得:-B2d2L解得:v1金屬棒a、b組成系統碰撞過程滿足動量守恒和能量守恒:ma12mav1解得:v2=-0.5m/sv3=1金屬棒a在磁場中向左運動的過程中,由動量定理可得:-B2d2x解得:x=0.2m(1分)金屬棒a從開始運動到停止運動過程中回路產生總的焦耳熱Q總=12Q金屬棒a從開始運動到停止運動過程中金屬棒a產生的焦耳熱:Qa=RaQa=0.35J((14分)解:(1)小球下擺至最低點過程中,由動能定理得:m0gl=12m解得:v0小球與絕緣板碰撞過程滿足動量守恒和能量守恒:m0v0=m012m0v02解得:v1=6m/s((2)小滑塊在絕緣板上向右運動至與板共速前的過程中,由牛頓第二定律得:小滑塊:μ1mg=ma1板:μ1mg+μ2a1=4m/小滑塊與絕緣板共速用時設為t1v1-a2解得:t1小滑塊與絕緣板共速時的速度:v板的位移:S板=v1小滑塊的位移:S1小滑塊與絕緣板共速后一起減速的加速度:a小滑塊與絕緣板共速后一起減速至電場邊界的位移:Sv2-v共2=-2絕緣板開始進入電場時小滑塊的速度:v=2m/s(1分)(3)小滑塊與絕緣板在電場中剛好出現相對滑動時的加速度:a1小滑塊與絕緣板在電場中剛好出現相對滑動時絕緣板進入電場的長度設為S3μ2(M+m)g+S3S開始進入電場到出現相對滑動時,由動能定理得:-μ2(M+m)gS3-v3小滑塊出現相對滑動到停止運動,運動的位移設為S4v32=-2aS小滑塊從開始運動到停止運動的總位移:S=S1+S2+(16分)解:(1)離子在Ⅰ區中做勻速圓周運動,由幾何關系得:r1=dsinqBv0=mvB=3mv05qd(2)離子在Ⅱ區中做類斜拋運動,沿x軸做勻速直線運動,沿y軸做勻變速直線運動:x軸:113d-d=v0y軸:-r11-cosqE=ma(1分)解得:E=21mv02離子剛進入Ⅲ區時,沿x軸、y軸的分速度分別為:x軸:vx=v0y軸:vy=v0令沿x
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