- 2021-06-02 发布 |
- 37.5 KB |
- 5页
申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
文档介绍
辽宁省沈阳市2018-2019高三一模物理试卷(PDF版)
2019 年沈阳市高三年级教学质量监测(一) 物理参考答案 一、选择题 1.A 2.B. 3.C 4.A 5.C 6. D 7.B 8.ABD 9.BC 10.BD 二、非选择题:满分 50 分 11. 解:(1)设小球重力为 G,从 A 到 B 根据动能定理得: GR=E0 ①(1 分) 解得: R EG 0= ②(1 分) 设小球受到电场力为 F,根据电场力做功与电势能变化的关系,从 B 到 C 有: FR=2E0 ③(2 分) R EF 02= ④(1 分) (2)设小球到 C 点动能为 EkC,则从 B 到 C 过程,根据动能定理得: FR - GR = EkC -E0 ⑤(2 分) EkC= 2E0 ⑥(1 分) 设小球在 C 点时速度为 vc,在运动轨迹的最高点 D 时速度为 vD,则从 C 到 D 过程 在竖直方向上:0=vC-ay t ⑦(2 分) 在水平方向上:v D =ax t ⑧(2 分) 代入 F=2G ax=2ay 解得 vD=2vC ⑨(1 分) 则 EkD =4EkC =8E0 ⑩(2 分) 12. 解:(1)设滑块加速度大小为 a0,根据滑块的运动可知: t vv t va 21 0 -=D D= ①(1 分) 根据牛顿第二定律可得: μ1mg =ma0 ②(2 分) 解得 μ1 = 0.3 ③(1 分) (2)在木板向右匀减速运动过程中,由牛顿第二定律可得: 121 )2( magmmg =+ mm ④(2 分) 在木板向左匀加速运动过程中,由牛顿第二定律可得: 221 )2( magmmg =- mm ⑤(2 分) 由运动学规律可知 v0=a1t1 ⑥(1 分) v2=a2t2 ⑦(1 分) t1+ t2= t ⑧(1 分) 联立解得:μ2=0.05(另一解为 μ2=0 由于地面粗糙舍去) ⑨(2 分) (3)滑块与木板共速前,滑块的位移: tvvx 2 21 1 += =2.5m ⑩(2 分) 木板位移: 2 2 2 1 2 0 2 22 a v a vx +-= =-0.25m ⑾(2 分) 共速后,由于 21 mm > ,可知两者一起减速到静止,不再有相对运动 ⑿(1 分) 相对位移为:Δx = x1-x2 = 2.75m ⒀(2 分) 13.(1)BCE (2)解:①由于轻质活塞不计重力,有 P0S=P1S +mg ①(2 分) S mgPP -= 01 ②(1 分) ②设初始时,温度为 T1=T,体积为 V1=hS,压强为 S mgPP -= 01 , 再次平衡时,体积为 V2=hS/2 压强为 P0S=P2S +2mg ③(2 分)) 根据理想气体状态方程 ④(3 分) 解得: ( )TmgSP mgSPT )(2 2 0 0 2 - -= ⑤(2 分) 14.(1)BCE (2)①根据图中信息可得:λ=2 m T=λ v=0.5 s ①(1 分) 设 4.5s 中含有 n 个周期,则 n=4.5÷0.5=9 所以 s=n×4A=1.44m ②(2 分) t=4.5 s 时,y=4 cm ③(1 分) ②质点 A 做简谐运动,设质点 A 的振动方程为 y =Acos(ωt+φ) 即 y =0.04cos(4πt+φ) ④(1 分) 将 t=0 时 y=0.02m 代入④式,解得 cosφ=0.5 由于速度方向沿 y 轴负方向,所以 3 pj = ⑤(1 分) 则质点 A 的振动方程为 )34cos(04.0 pp += ty ⑥(2 分) 质点 A 到达波峰时 y=0.04m 代入③又因为是第一次到达波峰 所以 t= 12 5 s≈0.42s ⑦(2 分) (其他做法比照给分)查看更多