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理科综合(物理)参考答案及评分标准·第1页(共11页)学科网(北京)股份有限公司-0.8504∞E/eV1235n-13.6-3.40-1.51-0.54mgma60FN红河州2023届高中毕业生第二次复习统一检测理科综合(物理)参考答案及评分标准一、选择题14.【答案】B【解析】A.处于基态的氢原子跃迁到第一激发态需要吸收的能量为E=E2-E1=10.2eV,跃迁到第二激发态需要吸收的能量为E=E3-E1=12.09eV,用11.0eV的光子照射,并不能使处于基态的氢原子跃迁到激发态,故选项A错误。B.处于n=2激发态的氢原子为-3.40eV,其绝对值小于光子能量4.00eV,用4.00eV的光子照射处于n=2激发态的氢原子,可以使其电离,故选项B正确。C.氢原子由基态跃迁到激发态后,运动半径变大,核外电子动能减小,原子的电势能增大,故选项C错误。D.大量处于n=3激发态的氢原子,向低能级跃迁时可辐射出的光子的频率种类为3种,如图所示,故选项D错误。15.【答案】C【解析】对D受力分析,当工件A与D之间恰好没有作用力时,D只受到重力、B对D的弹力作用,弹力方向垂直接触面(沿B、D的轴心连线方向),弹力和重力的合力提供加速度,可以得到下图,根据牛顿第二定律得,3tan603mgFma合,故当33ag时A与D之间恰好没有作用力。再把A、B、D作为整体受力分析,当汽车向左运动时,A相对于车有向右运动的趋势,所以车厢与A之间的弹力为0,C对B有水平向右的弹力,竖直方向上的支持力和重力平衡,对水平方向列式:C对整体的力33Fmamg,故选项C正确。16.【答案】D理科综合(物理)参考答案及评分标准·第2页(共11页)学科网(北京)股份有限公司FABCDM45°γ45°GE【解析】A.由34π3MR和2GmMmgR得:34πgGR,故选项A错误。B.由2224πGmMmRhTRh和2GmMmgR得:3224πRhTgR,故选项B错误。C.空间站也是绕地球运行的,相当于卫星,其运行速度小于地球的第一宇宙速度,故选项C错误。D.因赤道上的物体与同步卫星具有相同的角速度,赤道上物体的向心加速度小于同步卫星的向心加速度,因空间站距地面的高度小于同步卫星,空间站的向心加速度大于同步卫星的向心加速度,综合以上结果,可知空间站的向心加速度大于赤道上物体的向心加速度,故选项D正确。17.【答案】A【解析】A.在AC边上某点入射时的入射角i=45°,由折射定律得:sin452sinn,可得30,故选项A正确。B.光线在棱镜中的传播速度2ccnv=,故选项B错误。C.由全反射临界条件得:12sin2Cn,临界角C=45°,作出光路如图所示,由三角形内角和为180°得,18045903015EFC,故光线在CD边的入射角为:901575>C,故光线不能从CD边射出,故选项C错误。D.因15GFDEFC,由三角形内角和为180°得,1804515120FGD,故光线在BD边的入射角为120°-90°=30°,故选项D错误。18.【答案】C理科综合(物理)参考答案及评分标准·第3页(共11页)学科网(北京)股份有限公司【解析】设大气压强为p0,水桶内气体体积为V0,气囊体积为V1,至少需要把气囊压下n次,桶内气体压强增加为p1,才能有水从细出水管流出,水桶内气体体积不变,温度不变,根据玻意耳定律可得:00110pVnVpV其中:0210mHOp2630243010m2V26316810m2V122210mHO40cmHO=10.4mHOp+联立解得:n=2.4即至少需要把气囊压下3次,故选项C正确,选项ABD错误。19.【答案】AD【解析】A.由22PIr损,得:225AI,故选项A正确;B.由2502sin100πVut可得,2π1s50T,1fT,则f=50Hz,由生活经验可知,变压器不改变交变电流的频率,故选项B错误;C.升压变压器:111PUI,得:1400AI,122125140016nInI,故选项C错误;D.输电线上损失的电压:2200VUIr损升压变压器:1122116UnUn,得:U2=4000V降压变压器:原线圈两端电压U3=U2-U损=3800V,3344380019022011nUnU,故选项D正确。20.【答案】BD【解析】A.0~0.2s,实线上x=4.0cm处的质点沿y轴负方向运动,根据振动和波的相互关系可知波沿x轴正方向传播,故选项A错误。B.因为x=4.0cm处的质点在0~0.2s运动方向不变,所以该处质点从平衡位置经过四分之一个周期沿y轴负方向运动至负向位移最大处,T=0.2×4s=0.8s;得波速为0.08m/s0.1m/s0.8Tv,故选项B正确。C.x=0cm处质点和x=2.0cm处质点间的距离是四分之一个波长,所以相位差是2,故选项C错误。D.t=1.2s时,x=6.0cm处的质点位于负向位移最大处,回复力沿y轴正方向,故选项D正确。21.【答案】ABC理科综合(物理)参考答案及评分标准·第4页(共11页)学科网(北京)股份有限公司OθdLFF合mg【解析】A.A受重力和静电力平衡,由2200Qkmgh,得:0khQmg,故选项A正确。B.当B球向右移动x距离后,设AB距离为r,竖直方向受力平衡,mgrQkcos22,求得:coscos02hmgQkr,进而求得:001sincossinsin2sin2xrhhcoscoscos0hrh由前面式子知道,当0<θ<45°时,因x增大,θ增大,h减小,r减小,故静电力增大,故选项B正确。C.当0<θ<45°时,因x增大,r减小,故同种电荷间的电势能增加,故选项C正确。D.当θ=45°时,设此时的x=x0,r=r0,用竖直向下的力F作用于A球并缓慢移动时有θ>45°,根据竖直方向平衡条件:22cos0QFmgkr代入0sinxr可得:sin2sin21cossin2022202xQkxQkmgF由式可知F的大小变化是先增大后减小再增大。故选项D错误。二、实验题22.(本题6分)【答案】(1)方案一(1分)(2)99.80cm(99.75~99.85均正确)(2分)(3)平行(1分)4.38cm(4.38cm、4.39cm均正确)(2分)【解析】(1)因使用电磁打点计时器打纸带时,在振针的作用下,复写纸与纸带间存在较明显的摩擦、纸带与限位孔之间存在摩擦、重锤还受到空气阻力,实验得到的重力加速度值小于g=9.70m/s2,故测量值与真实值差异最大的是方案一;(2)从悬点到球心的距离即为摆长,由图可读出摆长L=99.80cm;(3)使用该装置测量列车的加速度时,应将硬纸板(刻度盘)平行列车前进方向放置。当小球偏角为θ时,小球受到重力和细线的拉力,合力提供加速度,由牛顿第二定律可知:mgtanθ=ma解得:a=gtanθ在θ很小时有:tanθ=sinθ设小球与过悬点的竖直线间的距离为d,即:sindaggL带入数据得:d=4.38cm23.(本题9分)理科综合(物理)参考答案及评分标准·第5页(共11页)学科网(北京)股份有限公司【答案】(1)A1.450cm(第一空1分、第二空2分,共3分)(2)见解析(改装电压表1分、外接法1分、标明所选器材1分,共3分)(3)0.66(共2分)(4)偏大(共1分)【解析】(1)测量圆筒形盛水容器的内径,应使用图乙中游标卡尺的内测量爪(即图中位置A)进行测量,图丙中游标卡尺为20分度,精确度为0.05mm,主尺读数是14mm,游标尺第10个刻度与主尺对齐,则游标卡尺的读数为:14mm100.05mm14.50mm1.450cm(2)由于未知电阻xR约为195Ω,则流过xR最大电流约为:45mAxEIR,故测量电路中电流表应选用A2,同时应将电流表A1(内阻为r1)改装成电压表,由于电源电动势约为9.0V,则改装成量程为9.0V的电压表,需要串联的电阻为:11590ERrI串故串联电阻应选2R;改装电压表的内阻为:V21600RRr由于电压表内阻已知,所以采用电流表外接法,故实验电路图为:(3)根据部分电路欧姆定律得:122111IIRIrIRx化简得:1221xxRIIRRr即:21624xxRRRr解得:200xR根据:42dLRx解得:0.66Ω·m;(4)若装入的污水样品中有气泡,导致污水未完全充满塑料圆柱形容器,相当于面积减小,此时测得的电阻将增大,从而导致测定的电阻率偏大。三、计算题理科综合(物理)参考答案及评分标准·第6页(共11页)学科网(北京)股份有限公司024.(本题12分)【答案】(1)55.010TB(2)61.410m/sEB(3)65.310m/sv【解析】(1)由于粒子经过坐标为(0,0.8)的点,由几何知识可得:0.4mR①粒子运动的轨迹如图所示,又因为带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,得:RmBq200vv②由①②得:qRmB0v③55.010TB(2)带电粒子在电场中做类平抛运动,垂直于电场方向不受力,做匀速运动,td0v④平行于电场方向受电场力,做匀加速运动:2122Rat⑤mqEa⑥由③④⑤⑥得:094vBE⑦61.410m/sEB(3)由题意得:理科综合(物理)参考答案及评分标准·第7页(共11页)学科网(北京)股份有限公司RR1(E,R1)aRy42v⑧220yvvv⑨联立解得:035vv⑩65.310m/sv0tanyθvv⑪34tanθ⑫53θ⑬即粒子离开匀强电场时的速度方向与x轴负方向成53°角,斜向下方。评分标准:第(1)给3分,第(2)问给4分,第(3)问5分,合计12分。其他解法正确均给分。25.(本题16分)【答案】(1)25m/sv(2)0.8Cq(3)不会脱离轨道,5.6NF压,方向竖直向下【解析】(1)取初速度方向为正方向,设碰后ab棒和cd棒的速度大小分别为1v、2v,根据动量守恒定律可得:012mmmvvv①根据能量关系可得:222012111222mmmvvv②联立可得:10m/sv③25m/sv④(2)取初速度方向为正方向,在磁场中,对cd棒受力分析:简化电路图为:因为棒的电阻与定值电阻相同,根据电路图和电流分配关系,可知cd棒中通过的电流是定值电阻(或ab棒)的2倍,焦耳热是定值电阻(或ab棒)的4倍,可知cd棒第mgFNF安理科综合(物理)参考答案及评分标准·第8页(共11页)学科网(北京)股份有限公司一次向右经过磁场的过程中,闭合回路中产生的总的焦耳热:61.6JRQQ⑤设cd棒离开磁场时的速度为3v,对cd棒,根据功能关系可得:22231122Qmmvv⑥解得:33m/sv⑦对cd棒根据动量定理可得:FLIB安32Ftmm安vv⑧通过cd棒的电荷量:qIt⑨联立解得:0.8Cq⑩(3)假设导体棒在半圆轨道上不会脱离轨道,上升的最大高度为h,则有:2312mghmv⑪联立解得:0.45mh⑫由于hr,所以不会脱离轨道。⑬据能量守恒定律可知,cd棒第二次进入磁场时的速度大小为43m/sv,在半圆轨道的最低点:24NFmgmrv⑭解得:N5.6NF⑮据牛顿第三定律得:5.6NF压,方向竖直向下。⑯评分标准:第(1)问给4分(每式1分),第(2)问给6分(每式1分),第(3)问给6分(每式1分),合计16分。其他解法正确均给分。26.(本题19分)理科综合(物理)参考答案及评分标准·第9页(共11页)学科网(北京)股份有限公司【答案】(1)2.5mx(2)28.57
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