唐山市2025~2026学年度高三年级摸底演练
物理学科参考答案
一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28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.A2.B3.D4.B5.C6.D7.C
二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题给出的四个选项中,有两个或两个
以上选项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
8.BC 9.AD 10.BCD
三、非选择题:共54分。
11.(8分)
25-27(都给分)
(1)①BC②26N/m
(2)①mgl
@mg1=号(m+M(号)°
12.(8分)
(2)
照明系统
控制开关
(3)R39.5~11k2大
13.(10分)
(1)由图像可知,波长λ=4m
(2分)
由简谐运动表达式y=10sin(5πt)cm,
可得w=5π
(1分)
由w=2祭可得T=0.4s
(1分)》
(2)由波速公式0=升
(2分)
可得v=10m/s
(2分)》
向右传播
(2分)
高三唐山物理参考答案第1页(共3页)
14.(12分)
(1)对A和B系统,碰撞过程由动量守恒有:
m2=(1+m2)v
(2分)
由能量守恒有
2mw2=(m+m:)T+△E
1
(2分)
联立以上两式,代入数据有
△E=60J
(2分)
(2)对AB系统,到达半圆弧轨道最高点P点时,由牛顿第二定律有
0+mg=(m,+)发
(2分)
由动能定理有:
-2(m+m:)gR+w,=2(m十m)n2-2(m十m:)
(2分)
联立以上两式,带入数据有
W,=-77.5J(负号没有扣一分)
(2分)
15.(16分)
(1)微粒在匀强电场中直线加速过程,由动能定理
Eqd-
(2分)
得d-
2Eq
(2分)
(2)由图可知,P点由α移动到b过程,微粒在磁场中做匀速圆周运动,由牛顿第二定律
v2
quB-m R
(2分)
qoB-mR
TE
(直接写日m/qB得3分)
(1分)
可得T,=2xm
gB
圆心角为tan0=心
0=
(2分)
4-器
(1分)
(3)P点由a移动到b过程
R=mv
gB
沿铺方向微粒运动距高-尺
高三唐山物理参考答案第2页(共3页)
沿心,轴方向微粒运动距离y=R
进入磁场与电场叠加区域后,P点以Q为圆心移动,可知qBv,=E2q(1分)
微粒沿心轴方向以速度号做匀速运动
同时gpB=1R以R,做匀速圆周运动
(1分)
假设经n次加速P点能回到0点,则第n次加速后,速度的水平分量为=5。
v,n应为正
整数
nX=2m()+m(。
(或1分)
得n=3
此时,Rn=me
gB
R,=V3mu
2gB
(1分)
设P在a点时,微粒的空间位置为A
则微粒第n次加速后回到O点时,微粒恰好在A点沿vy轴正向距离为y2的某位置
由b到0点2=x”
2gB
(1分)
业③
Xt2+y1+2R-R
(1分)
=115π+6-23)mu
4qB
则再次回到O点时,离出发点的距离为
m2v+(11v3π+6-23)'m2v
s=N√4Eq
16gB2
(1分)
高三唐山物理参考答案第3页(共3页)13。(10分)一列简谐横波在0时的波形如国所茶,介质中工=2m处的质点P沿
y轴方向做简谐运动的表达式为y=10sin(5元t)cm。求:
(1)该波的波长与周期;
(2)该波的波速及传播方向。
10fy/cm
45.6m
-10
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14.(12分)如图所示,质量为m=2kg的物块A静止在光滑水平轨道上,轨道右端与
一半圆形粗糙轨道相切,轨道半径R=0.1m。质量为2=3kg的物块B以初速
度h=10m/s滑向A,A和B碰后粘在一起运动,恰好通过圆孤轨道最高点P。
物块A和物块B可视为质点,重力加速度g取10m/s2,求:
(1)A和B碰撞过程中损失的机械能;
(2)A和B在半圆形粗糙轨道上运动过程中摩擦力所做的功。
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高三唐山物理试卷、第7页(共8页)。、,x是
15.(16分)一质量为m、电荷量为斗9的带电微粒在光滑绝缘水平面上运动,其速度可
用图示的直角坐标系内的一个点P(,0,)表示,u、,分别为粒子速度沿两坐标
轴的分量,微粒出发时P点位于坐标原点O。微粒所在空间存在平行于绝缘平面
的有界匀强电场,电场强度大小为E。微粒在电场中加速一段距离,P点沿直线由
O点移动到a(,0)点,微粒进人一竖直方向、大小为B的匀强磁场,P点沿以O为
圆心的测弧移动到6(号,)点。之后微粒进人同时存在匀强电场和匀强磁场区
域,磁场的隧感应强度保持不变,P点在以Q(0,)为圆心的半圆上移动到
c(一,)点,此时将微粒列能展间增加管,P点由c点变到日点,维袋在以Q
为圆心的圆周上移动,此后每次经过平行于:轴的虚线NQ时动能均瞬间增加
m
2,且P点始终沿以Q为圆心的圆周移动。求:
(1)微粒沿直线运动的距离:
(2)P点由a到b的过程中微粒的运动时间;
(3)P点再次回到O点时微粒到出发点的距离。
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