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高三物理学科寒假作业答案

编辑:sx_xingt

2013-02-25

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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-m3v3<0,解得:v3>.

17. 、 18.① 右 ,② eU _③ 不变

19.(1)4 → +2 (2)ΔE=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≥30°(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=2μmg/m (2分)

2μmg=qE (2分)

得 μ=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=3v0/4×T/2- v0 /4×T/2=d/2 (2分)

第n次碰前,B运动(n-1)d

Wf=-2μmg(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) v2—m (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/Ω

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) β(2分) (3) ① 5.2×1014 Hz(2分) ② n=2.0×1012(2分)

四、 计算题:

13. 解:(1) 上滑过程由牛顿第二定律得mgsinθ+μmgcosθ=ma(2分)

得:加速度a=gsinθ+μgcosθ.(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mgsinθ-μmgcosθ=ma′

得:加速度a′=gsinθ-μgcosθ(1分) 由运动学方程2a′xm=v-0

得:vt==(1分)

物体克服摩擦力所做的功为W克f=fxm=μmgcosθ·xm(2分)

设地面处重力势能为零,则下滑过程损失的机械能为

-ΔE机=(mgxmsinθ+0)-=mgxmsinθ-m(gsinθ-μgcosθ)xm(3分)=μmgcosθ·xm

所以W克f=-ΔE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=-ΔE机=μmgcosθ

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)

Δt时间速度变化 Δv=aΔt=Δt=Δq (1分)

速度由零增加到v过程v=Δv=Δq=q==(1分)q=(1分)

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