2026届山东省日照市下学期高三一模 物理试题(PDF版,含答案)
文档属性
| 名称 | 2026届山东省日照市下学期高三一模 物理试题(PDF版,含答案) |
|
|
| 格式 | |||
| 文件大小 | 23.6MB | ||
| 资源类型 | 教案 | ||
| 版本资源 | 通用版 | ||
| 科目 | 物理 | ||
| 更新时间 | 2026-03-12 00:00:00 | ||
图片预览
文档简介
2023 级高三物理一轮评分标准
一、单项选择题:本题包括 8小题,每小题 3分,共 24分。全部选对的得 3分,不选或选错的得 0分。
1.D 2.B 3.A 4.B 5.C 6.C 7.B 8.A
二、多项选择题:本题包括 4小题,每小题 4分,共 16分。全部选对的得 4分,选对但不全的得 2分,有选错的
得 0分。
9.AC 10.AD 11.ABD 12.AD
三、非选择题:本题包括 6小题,共 60分。
13.(6分)
(1)A(2分)(2)C(2分)(3)CD(2分)
14.(8分)
k
(1)A(2分) (2)2.0(2分)(3)②(2分)(4) g a (2 分)
m 0
15.(8分)
解析:(1)光路图如右图:
折射率:n= sini (1分)
sinr
8R
由三角形△POH知,sini = 5 =4
2R 5
r=α-∠POQ=37° sin r=0.6 (1分) i P α Q
r
4 8
得:n= (1分)
3 R5
(2) 设该单色光在水球中的临界角 C,则 M O N
sinC= 1 =0.75 (1分)
n
则 C<α ,光在 Q点发生全反射。
根据对称性,光在水球中传播的距离为 2倍的 PQ ,设 PQ长 L,
5
在三角形△PQO中有:r=∠POQ=37° ,得 L= R (1分)
4
又 v=c (1分)
n
2L
单色光在水球中传播的时间 t= (1分)
v
得 t=10R (1分)
3c
16.(8分)
p p
解析:(1)根据查理定律 1 2 (2分)
T1 T2
可得 T2=350K (1分)
pV p V p V
(2)①设供氧时间为 n分钟,则 1 0 3 0 n 0 (2分)
T1 T1 T0
高三物理 第 1页(共 8页)
解得 n=225分钟 (1分)
②设最终剩余气体压强为 p1时的体积为 V,则 p3V0 p1V (1分)
V 1
可得氧气瓶内最终剩余气体与启用前气体的质量之比 (1分)
V0 4
17.(14分)
解析:(1)对物块 A和小球 B组成的系统,由静止释放后水平方向动量守恒,以水平向右为正方向,水平方向的位
移关系 mAxA mBxB 0 (1分)
又 xA xB L (1分)
解得小球 B在水平方向上发生的位移 xB 1.8m (1分)
(2)对物块 A和小球 B组成的系统,由静止释放后水平方向动量守恒,有mAvA mBvB 0 (1分)
1 2 1 2
根据机械能守恒mBgL mAvA mBvB (1分)2 2
解得: vA 1.5m/s, vB 6m/s
此后,小球 B与物块 C发生弹性碰撞,以水平向右为正方向,根据动量守恒mBvB mBvB1 mCvC (1分)
1m v2 1 m v2 1 2根据机械能守恒
2 B B 2 B B1
m v (1分)
2 C C
解得: vB1 2m/s, vC 4m/s
此后,物块 A和小球 B组成的系统水平方向动量守恒mAvA mBvB1 (mA mB )vAB
1 2 1 2 1 2
根据机械能守恒定律 mAv2 A
m
2 B
vB1 mBgh (m m )v2 A B AB
解得小球 B上升的高度: h 0.01m (2分)
(3)由牛顿第二定律 mCg mCaC (1分)
得物块 C的加速度 aC 2m/s
2,水平向左
由牛顿第二定律 mCg mDaD (1分)
木板 D的加速度为 aD 1m/s
2 ,水平向右
v
C t C物块 一直做匀减速运动直至最终静止,运动时间 2sa (1分)C
1 2
设木板 D从开始运动到第一次碰到挡板 E用时 t0,由 d aDt0 (1分)2
得 t
1
0 s6
木板 D碰到挡板 E原速率反弹,向左做匀减速直线运动,加速度大小不变,经过相同时间 t0速度减为零,且回到
初始位置,之后木板 D往复运动。
T 2t 1周期 0 s3
n t因为 6,且物块 C的加速度大于木板 D的加速度,二者始终未共速。
T
高三物理 第 2页(共 8页)
所以木板 D与挡板 E恰好发生 6次碰撞,物块 C与木板 D同时静止 (1分)
18. (16分)由题
意可知,导体棒匀加速下滑过程中
由牛顿第二定律得:mg sin mgcos ma (1分)
1
t 2时间内,导体棒下滑的距离: x at (1分)
2
2
回路中无感应电流,磁通量保持不变, B0d Bd(d x) (1分)
5dB0
联立解得: B (1分)
5d 2gt 2 sin
t0时刻,导体棒静止前的速度大小为: v at (1分)
静止后瞬间,回路中的感应电动势与导体棒静止前切割磁感线的动生电动势大小相等
E Bdv (1分)
I E 4B
2
0d gt0 sin
电流大小为 (1分)
R (5d 2gt 20 sin )R
(2)导体棒电阻忽略不计,任意时刻,导体棒切割磁感线产生的动生电动势与理想线圈两端的自感电动势相
等,即
E B0dv
i
L (2分)
t
I B d对时间累积后可得: 0 x (1分)
L
B2d 2
导体棒所受安培力大小为: F 0 x (1分)
L
所以导体棒做简谐运动,下滑距离 x0时到达平衡位置,满足
B2d 2 4mgL sin
mg sin 0 x0 mg cos 即: x0 L 5B2d 2
(1分)
0
8mgL sin
下滑的最大距离为: xm 2x0 5B2d 2 (1分)0
B2d 2
下滑至的最底端时,安培力 0 xm mg sin mg cos ,导体棒将沿导轨向上运动,L
B2d 2 6mgL sin
当速度最大时, 0 x1 mg sin mg cos ,解得 x1 2 2 (1分)L 5B0 d
4mgL sin
向上运动的最大距离为 x 2(xm x1) 5B2d 2 (1分)0
高三物理 第 3页(共 8页)
B2d 2
上滑至的最高点时,安培力 0 (xm x) mg cos mg sin ,导体棒恰好能够保持静止。L
B0d 4mgL sin
稳定时,回路中的电流大小为: I (x x) L m 5B (1分)0d
高三物理 第 4页(共 8页)
一、单项选择题:本题包括 8小题,每小题 3分,共 24分。全部选对的得 3分,不选或选错的得 0分。
1.D 2.B 3.A 4.B 5.C 6.C 7.B 8.A
二、多项选择题:本题包括 4小题,每小题 4分,共 16分。全部选对的得 4分,选对但不全的得 2分,有选错的
得 0分。
9.AC 10.AD 11.ABD 12.AD
三、非选择题:本题包括 6小题,共 60分。
13.(6分)
(1)A(2分)(2)C(2分)(3)CD(2分)
14.(8分)
k
(1)A(2分) (2)2.0(2分)(3)②(2分)(4) g a (2 分)
m 0
15.(8分)
解析:(1)光路图如右图:
折射率:n= sini (1分)
sinr
8R
由三角形△POH知,sini = 5 =4
2R 5
r=α-∠POQ=37° sin r=0.6 (1分) i P α Q
r
4 8
得:n= (1分)
3 R5
(2) 设该单色光在水球中的临界角 C,则 M O N
sinC= 1 =0.75 (1分)
n
则 C<α ,光在 Q点发生全反射。
根据对称性,光在水球中传播的距离为 2倍的 PQ ,设 PQ长 L,
5
在三角形△PQO中有:r=∠POQ=37° ,得 L= R (1分)
4
又 v=c (1分)
n
2L
单色光在水球中传播的时间 t= (1分)
v
得 t=10R (1分)
3c
16.(8分)
p p
解析:(1)根据查理定律 1 2 (2分)
T1 T2
可得 T2=350K (1分)
pV p V p V
(2)①设供氧时间为 n分钟,则 1 0 3 0 n 0 (2分)
T1 T1 T0
高三物理 第 1页(共 8页)
解得 n=225分钟 (1分)
②设最终剩余气体压强为 p1时的体积为 V,则 p3V0 p1V (1分)
V 1
可得氧气瓶内最终剩余气体与启用前气体的质量之比 (1分)
V0 4
17.(14分)
解析:(1)对物块 A和小球 B组成的系统,由静止释放后水平方向动量守恒,以水平向右为正方向,水平方向的位
移关系 mAxA mBxB 0 (1分)
又 xA xB L (1分)
解得小球 B在水平方向上发生的位移 xB 1.8m (1分)
(2)对物块 A和小球 B组成的系统,由静止释放后水平方向动量守恒,有mAvA mBvB 0 (1分)
1 2 1 2
根据机械能守恒mBgL mAvA mBvB (1分)2 2
解得: vA 1.5m/s, vB 6m/s
此后,小球 B与物块 C发生弹性碰撞,以水平向右为正方向,根据动量守恒mBvB mBvB1 mCvC (1分)
1m v2 1 m v2 1 2根据机械能守恒
2 B B 2 B B1
m v (1分)
2 C C
解得: vB1 2m/s, vC 4m/s
此后,物块 A和小球 B组成的系统水平方向动量守恒mAvA mBvB1 (mA mB )vAB
1 2 1 2 1 2
根据机械能守恒定律 mAv2 A
m
2 B
vB1 mBgh (m m )v2 A B AB
解得小球 B上升的高度: h 0.01m (2分)
(3)由牛顿第二定律 mCg mCaC (1分)
得物块 C的加速度 aC 2m/s
2,水平向左
由牛顿第二定律 mCg mDaD (1分)
木板 D的加速度为 aD 1m/s
2 ,水平向右
v
C t C物块 一直做匀减速运动直至最终静止,运动时间 2sa (1分)C
1 2
设木板 D从开始运动到第一次碰到挡板 E用时 t0,由 d aDt0 (1分)2
得 t
1
0 s6
木板 D碰到挡板 E原速率反弹,向左做匀减速直线运动,加速度大小不变,经过相同时间 t0速度减为零,且回到
初始位置,之后木板 D往复运动。
T 2t 1周期 0 s3
n t因为 6,且物块 C的加速度大于木板 D的加速度,二者始终未共速。
T
高三物理 第 2页(共 8页)
所以木板 D与挡板 E恰好发生 6次碰撞,物块 C与木板 D同时静止 (1分)
18. (16分)由题
意可知,导体棒匀加速下滑过程中
由牛顿第二定律得:mg sin mgcos ma (1分)
1
t 2时间内,导体棒下滑的距离: x at (1分)
2
2
回路中无感应电流,磁通量保持不变, B0d Bd(d x) (1分)
5dB0
联立解得: B (1分)
5d 2gt 2 sin
t0时刻,导体棒静止前的速度大小为: v at (1分)
静止后瞬间,回路中的感应电动势与导体棒静止前切割磁感线的动生电动势大小相等
E Bdv (1分)
I E 4B
2
0d gt0 sin
电流大小为 (1分)
R (5d 2gt 20 sin )R
(2)导体棒电阻忽略不计,任意时刻,导体棒切割磁感线产生的动生电动势与理想线圈两端的自感电动势相
等,即
E B0dv
i
L (2分)
t
I B d对时间累积后可得: 0 x (1分)
L
B2d 2
导体棒所受安培力大小为: F 0 x (1分)
L
所以导体棒做简谐运动,下滑距离 x0时到达平衡位置,满足
B2d 2 4mgL sin
mg sin 0 x0 mg cos 即: x0 L 5B2d 2
(1分)
0
8mgL sin
下滑的最大距离为: xm 2x0 5B2d 2 (1分)0
B2d 2
下滑至的最底端时,安培力 0 xm mg sin mg cos ,导体棒将沿导轨向上运动,L
B2d 2 6mgL sin
当速度最大时, 0 x1 mg sin mg cos ,解得 x1 2 2 (1分)L 5B0 d
4mgL sin
向上运动的最大距离为 x 2(xm x1) 5B2d 2 (1分)0
高三物理 第 3页(共 8页)
B2d 2
上滑至的最高点时,安培力 0 (xm x) mg cos mg sin ,导体棒恰好能够保持静止。L
B0d 4mgL sin
稳定时,回路中的电流大小为: I (x x) L m 5B (1分)0d
高三物理 第 4页(共 8页)
同课章节目录