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本文题目:高三物理学科寒假作业答案
答 案
1.A 2.B D 3.AD 4.AD 5.CD 6.AB 7.AC 8.BC
9.越大 10. ;不能实现,因为不能同时满足能量守恒和动量守恒的要求。
11.
12.根据公式 由图可知,撞前 撞后 则由 解得:
13. ; 14.B 3
15.由图知:碰前甲车运动的速度大小为v甲=0.6m/s ,碰后甲乙两车一起运动的速度大小为v共=0.4m/s ,由动量守恒定律可得:
m甲v甲=(m甲+ m乙)v共 解得:m甲:m乙=2:1
16.①由动量守恒定律有:m1v0=m3v3+m4vB,解得:vB=.
② B的速度与He核的速度方向相反,即:m1v0-m3v30,解得:v3.
17. 、 18.① 右 ,② eU _③ 不变
19.(1)4 +2 (2)E=24.87 MeV
20.共有3种频率的光能够使金属发生光电效应
从n=4跃迁到n=1发出光子的能量 该金属的逸出功 根据光电方程 可知 光电子最大初动能 高三年级物理学科寒假作业(七)
答 案
一.二选择题
题号一二
123456789
答案ADBADABACDBDAC
三、简答题:本题分必做题(第10、11题)和选做题(第12题)两部分,共计42分。请将解答填写在答题卡相应的位置。
10.(1)7.2 (1分) 8.695 (1分) (2) ①2.4(2分) ②0.58 (1分)、0.60 (1分)③9.7(2分)
11. ⑴V2 A1 R1 各1分,计3分⑵连线如图所示 3分,只要错一处就不得分
⑶ 减小 ⑷ 0.26W (0.25~0.27W均给分) 各2分,计4分
第12题图
元件
E
R
S
+
+
-
-
12.B. (选修模块3-4)(12分)(1) AD(4分) (2) 长些(2分) 球心(2分) (3) i(4分)
四、 计算题:
13.(14分)(1)金属棒开始运动时的加速度大小为a,由牛顿第二定律有
① (2分)
解得 (2分)
(2)设匀强磁场的磁感应强度大小为B,则金属棒达到最大速度时
产生的电动势 ② (1分)
回路中产生的感应电流 ③ (1分)
金属棒棒所受安培力 ④ (1分)
cd棒所受合外力为零时,下滑的速度达到最大,则
⑤ (1分)
由②③④⑤式解得 (1分)
(3)设电阻R上产生的电热为Q,整个电路产生的电热为Q总,则
⑥ (3分)
⑦ (1分)
由⑥⑦式解得 (1分)
14.(1)A碰前速度v0, 由动能定理
(2分)
(2分)
(2)根据题意,保证周期性碰,每次A加速至v0,时,B刚好速度减到零,而A到达B右壁
所以AB加速度大小相等 aA=qE/m aB=2mg/m (2分)
2mg=qE (2分)
得 =qE/2mg (2分)
(3)每次当A加速到v0/2而B减速到v0/2时,A离左壁最近,设周期T为
(2分)
A相对B右壁 x=3v0/4T/2- v0 /4T/2=d/2 (2分)
第n次碰前,B运动(n-1)d
Wf=-2mg(n-1)d=-(n-1)qEd (2分)
15.(16分)⑴汽车牵引力与输出功率的关系 1分
将 , 代入得 2分
当轿车匀速行驶时,牵引力与阻力大小相等,有 2分
⑵在减速过程中,注意到发动机只有 用于汽车的牵引,根据动能定理有
2分
代入数据得 1分
电源获得的电能为 2分
⑶由牛顿第二定律得 -(2000+80v)△t=m△v 2分
2分
代入数字解得汽车的制动时间为 2分
高三年级物理学科寒假作业(八)
答 案
一.二选择题
题号一二
123456789
答案CABDBBDADBDAD
三、简答题:本题分必做题(第10、11题)和选做题(第12题)两部分,共计42分。请将解答填写在答题卡相应的位置。
10.(1)1.050 (2分), (1分)(2)m
(3) v2m (2分)(4) C (2分)
11.(10分)(1)实验原理图如图所示(2分) R1(2分)(2)如图所示 (2分)
Ig-1/(mA) -1
R/
O
2.0
4.0
6.0
8.0
0.25
0.50
0.75
1.00
(3)1.38~1.44(2分) 0.40~0.60(2分)
R1
R
G
S
E r
C. (选修模块35)(12分)
(1) BD(4分) (2) 2(2分) (2分) (3) ① 5.21014 Hz(2分) ② n=2.01012(2分)
四、 计算题:
13. 解:(1) 上滑过程由牛顿第二定律得mgsinmgcos=ma(2分)
得:加速度a=gsingcos.(2分)
(2) 由2ax=v-0(2分) 得xm==.(2分)
(3) 下滑过程中:由牛顿第二定律得mgsinmgcos=ma
得:加速度a=gsingcos(1分) 由运动学方程2axm=v-0
得:vt==(1分)
物体克服摩擦力所做的功为W克f=fxm=mgcosxm(2分)
设地面处重力势能为零,则下滑过程损失的机械能为
-E机=(mgxmsin+0)-=mgxmsin-m(gsingcos)xm(3分)=mgcosxm
所以W克f=-E机得证.说明:若学生将xm代入方程证明也正确.
表达式为:W克f=-E机=mgcos
14.(16分)(1)由于小球在磁场中做匀速圆周运动,设轨道半径为r,则
解得 (2分)方向沿y轴正向 (1分)
解得 (2分)
(2) 小球做匀速直线运动,受力平衡,则 (3分)
解得 (1分)
(3)小球在复合场中做螺旋运动,可以分解成水平面内的匀速圆周运动和沿y轴方向的匀加速运动.做匀加速运动的加速度 (1分)
从原点O到经过y轴时经历的时间 (1分)
(1分)解得 (1分)
由动能定理得 (2分)
解得 (1分)
15. (16分)(1) 对框架 v=at E=BLv=Blat 安培力 F安=BIL=(1分)
F-F安=ma(1分) F=F安+ma=ma+(1分)绳子断开时刻绳子拉力 F0=F安(1分)
棒的加速度a==(1分)
(2) 绳子断裂时刻F0= t=(1分) 框架速度v0=at=(1分)
以后框架减速,棒向右加速,当两者速度大小相等时回路磁通量不再变化,一起匀速运动.由于框架和棒都是受安培力作用,且质量相等,所以任意时刻加速度大小相等,相等时间内速度变化的大小也相等,最终速度都是v,(1分)
v0-v=v-0,v==(2分) 框架向左匀速,棒向右匀速.
(3) 撤去拉力F后系统动能减少等于回路消耗电能,即棒上产生电热
Q=mv-=mv=(2分)
对棒 F安=BIL=ma a=(1分)
t时间速度变化 v=at=t=q (1分)
速度由零增加到v过程v=v=q=q==(1分)q=(1分)
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