{#{QQABLYQU84owggKgQAkJNIAYARCgJC4bUUwwEVAkCCEEEgQkAJATCLCEAoouOQRUEAAJMOIAwACAiiYBNABAA=}}#}}
{#{QQABLYQU84owggKgQAkJNIAYARCgJC4bUUwwEVAkCCEEEgQkAJATCLCEAoouOQRUEAAJMOIAwACAiiYBNABAA=}}#}}
{#{QQABLYQU84owggKgQAkJNIAYARCgJC4bUUwwEVAkCCEEEgQkAJATCLCEAoouOQRUEAAJMOIAwACAiiYBNABAA=}}#}}
{#{QQABLYQU84owggKgQAkJNIAYARCgJC4bUUwwEVAkCCEEEgQkAJATCLCEAoouOQRUEAAJMOIAwACAiiYBNABAA=}}#}}
{#{QQABLYQU84owggKgQAkJNIAYARCgJC4bUUwwEVAkCCEEEgQkAJATCLCEAoouOQRUEAAJMOIAwACAiiYBNABAA=}}#}}
{#{QQABLYQU84owggKgQAkJNIAYARCgJC4bUUwwEVAkCCEEEgQkAJATCLCEAoouOQRUEAAJMOIAwACAiiYBNABAA=}}#}}
{#{QQABLYQU84owggKgQAkJNIAYARCgJC4bUUwwEVAkCCEEEgQkAJATCLCEAoouOQRUEAAJMOIAwACAiiYBNABAA=}}#}}
{#{QQABLYQU84owggKgQAkJNIAYARCgJC4bUUwwEVAkCCEEEgQkAJATCLCEAoouOQRUEAAJMOIAwACAiiYBNABAA=}}#}}
2024 届高三模拟考物理科参考答案
一、 单项选择题:本题共 4 小题,每小题 4 分,共 16 分。在每小题给出的四个选项中,只有 一
项是符合题目要求的。
1. C 2. D 3. D 4. A
二、 双项选择题:本题共 4 小题,每小题 6 分,共 24 分。每小题有两项符合题目要求,全部 选
对的得 6 分,选对但不全的得 3 分,有选错的得 0 分。
5.BD 6.AC 7.BC 8.BC
三、 非选择题:共 60分,其中 9~11题为填空题,12、13 题为实验题,14~16 为计算题。 考生
根据要求作答。
9. 0.2 , 0.034 , 能(各 1分)
10. 7 , 4 , 小(各 1分)
11. 7.5( 2分) , 放热(1分)
12. C (1分) 不是 (2分) 1.5(2分)
2
13. (1). (2分) (2). 0.500(2分) (3). = 1 (2分)
8
(4). 小于 (1分)
mv2 mv
14.(10分)(1)U ;(2) I
2e 2kde
【详解】(1)电子在电场中由动能定理有
1
eU mv2 ①(2分)
2
解得
mv2
U ②(2分)
2e
(2)依题可做出电子在偏转磁场中的运动轨迹,如图所示
{#{QQABLYQU84owgKggQAkJNIAYARCgJC4bUUwwEVAkCCEEEgQkAJATCLCEAoouOQRUEAAJMOIAwACAiiYBNABAA=}}#}}
电子在磁场中做匀速圆周运动,轨迹半径为 R,有
v2
evB m ③(2分)
R
由几何关系可得
d
sin 30 ④(2分)
R
依题意有
B kI ⑤(1分)
联立解得
mv
I ⑥(1分)
2kde
5mg g 7
15.(13 分)(1) ;(2) ;(3) mgL
L 2L 5
【解析】
【详解】(1)整个装置静止时,细线恰好被拉直,细线中拉力 F1=0,弹簧长度等于细线长,
对小球 C,由
6
k( L L) mg ①(2分)
5
解得
5mg
k ②(1分)
L
(2)设弹簧恢复原长时,细线的拉力为 F2,装置转动的角速度为ω1,细线与转轴间的夹角为
θ1,由几何关系可知
L 5
cos ③(1分)1 6
L 6
5
对小球 C有
2F2 cos 1 mg ④(1分)
对小球 A有
F2 sin
6
1 m
2
1 Lsin 1 ⑤(1分)5
{#{QQABLYQU84owggKgQAkJNIAYARCgJC4bUUwwEVAkCCEEEgQkAJATCLCEAoouOQRUEAAJMOIAwACAiiYBNABAA=}}#}}
解得
g1 2L ⑥(1分)
4
(3)设弹簧长度为 L时,细线的拉力为 F3,装置转动的角速度为ω2,细线与转轴间的夹角
5
为θ2,由几何关系可知
4
L 2
cos 1
5 ⑦(1分)
6
L 3
5
对小球 C有
4
2F3 cos 2 mg k(L L) ⑧(1分)5
对小球 A有
2 6F3 sin 2 m 2 Lsin 2 ⑨(1分)5
4
在弹簧的长度由初状态变为 L的过程中,弹簧弹性势能不变,
5
竖直转轴对装置所做的功
1 6 4
W m( r)2 2 mg L L 2 ⑩(2分)2 5 5
2 2
6 4 2 5
其中 r L L L
5 5 5
解得
7
W mgL (1分)
5
2dm 1 16 4 2E Qd
16.(16分)(1)t= (2)E 0pm= QE0d(3)qm= Q(4) v
QE0 45 9 B3 5 m
水平向右
【解析】(1)由牛顿第二定律,A在电场中运动的加速
QE (1分)
a 0
m
A在电场中做匀变速直线运动
{#{QQABLYQU84owgKggQAkJNIAYARCgJC4bUUwwEVAkCCEEEgQkAJATCLCEAoouOQRUEAAJMOIAwACAiiYBNABAA=}}#}}
1
d at 2 (1分)
2
解得运动时间
2d 2dm
t (1分)
a QE0
(2)设A. B离开电场的速度分别为vA0、vB0,由动能定理,有
1 1 m
QEOd mv
2 2
2 A0
, qE0d v ①(1分)2 4 B0
A、B相互作用的过程中,动量和能量均守恒,A、B间相互作用力为斥力,A受力方向与其
运动方向相同, B受力方向与其运动方向相反,相互作用力A做正功,对 B做负功。在 AB靠近的过
程中, B的路程大于A的路程,由于作用力大小相等,作用力对 B做功的绝对值大于对A做功的绝对
值,因此相互作用力做功之和为负,相互作用能增加,所以当A、 B最接近时,相互作用能最大,因
此两者速度相同,设 v ,有
m m
(m )v mv
4 A0
vB0 (1分)4
1 1 m 1 m
Epm ( mv
2
A0 v
2
B0 ) (m )v
2 ③ (1分)
2 2 4 2 4
4
又已知 q Q,由①②③解得 相互作用能的最大值为
9
1
Epm QE0d (1分)45
(3)考虑A、B在 x d区间的运动,由动量守恒、能量守恒,且在初态和末态均无相互作用,
有
m m
mvA v4 B
mvA0 v ④(1分)4 B0
1 2 1mvA
m 1v2 mv2 1 m v2
2 2 4 B 2 A0 2 4 B0
⑤(1分)
3 8
得: vB vB0 v ⑥(1分)5 5 A0
因 B不改变运动方向,故 vB 0⑥(1分)
{#{QQABLYQ8U4owggKgQAkJNIAYARCgJC4bUUwwEVAkCCEEEgQkAJATCLCEAoouOQRUEAAJMOIAwACAiiYBNABAA=}}#}}
16
得: q Q
9
即 B所带电荷量的最大值为
16
qm Q(1分)9
1
4 QE d mv2
1 m
( ) O A1, 4QE0d v
2
2 2 4 B1
(1分)
2
0
32 0
1 = = =4 1 1
由动量守恒、能量守恒,且在初态和末态均无相互作用,有
m m
mvA2 vB2 mvA1 v4 4 B1
1
mv2
1 m
A2
2 1 1 mvB2 mv
2 v2
2 2 4 2 A1 2 4 B1
得
4 2E Qd 11 2E Qd
v 0 0B2 (1分) vA2 (1分)5 m 5 m
弹性碰撞结束后,B先向左匀速到达电场边界,进入电场后,在电场中先做匀减速直线运动,速度减为零
后反向做匀加速直线运动直到离开电场,最后 B一直向右做运动直线运动。
4 2E Qd
v 0B3 (1分)5 m
方向:水平向右(沿 x轴正方向)(1分)
{#{QQABLYQU84owgKggQAkJNIAYARCgJC4bUUwwEVAkCCEEEgQkAJATCLCEAoouOQRUEAAJMOIAwACAiiYBNABAA=}}#}}
