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    武汉市2024-2025学年高三上学期起点考试(7月质量检测)物理
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    武汉市2024-2025学年高三上学期起点考试(7月质量检测)物理

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    这是一份武汉市2024-2025学年高三上学期起点考试(7月质量检测)物理,文件包含物理答案docx、物理docx、物理pdf、物理答案pdf等4份试卷配套教学资源,其中试卷共15页, 欢迎下载使用。

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    A B B D D A C AD AC ACD
    二、非选择题
    11.(1) (2 分) (2)1.50 (2 分) (3)偏小(2 分)(4)C (1 分)
    12.(1) 并联 R1 (2) 2.9 0.74 (3)0.23 (每空各 2 分)
    2
    P2  0.8810 Pa;(2)
    5
    13.(1)
    17
    T1  (67  273) K= 分
    罐内空气温度变为室温时T2  (27  273) K= 分
    V V
     1 分 (2)设室温时气体体积为 V,加热过程中,压强不变,则有
    T T
    1 2
    【详解】(1)要求 A 不动时需满足1mg  2 m M g 分
    解得 m  40kg 分
    即包裹的质量不能超过 40kg;
    司【详解】(1)加热后小罐内的空气
    p1  p0 1.010 Pa
    5
    气体做等容变化,则
    p p
    1 2
     分
    T T
    1 2
    解得
    p2  0.8810 分
    5
    加热过程中罐内溢出的空气质量与加热前罐中空气质量之比为
    m  V V
    1
    m V

    m 
    m
    2
    17

    14.(1)40kg;(2) 4
    m / s
    9
    ;(3)1.6m≤h≤5.6m
    解得v0  4m/s
    由于包裹质量 m1=60kg 大于 40kg,则装置 A 带动 B 车运动,加速度为
    当三者以 v 共速,则有v0  a2t  a1t  v 分
    (3)由于包裹质量 m2=10kg 小于 40kg,则装置 A 始终静止不动,所以 A 释放高度最小时,
    包裹恰好滑上 B 车,则有 m2 gh1  1m2 gL 分
    解得 h1 1.6m
    A 释放高度最大时,则包裹滑上 B 车与挡板碰撞后返回 B 车最左端时二者恰好共速,下滑
    1
    m gh  m v2   m gL 分 至 B 车时有
    2 2 2 0 1 2
    2
    与 B 车相互作用过程满足 m v  M m v
    共 分
    2 0 2
    1 1
    m v  M  m v   m 
    2 2
    共 g 2L 分 2 0 2 1 2
    2 2
    解得 h2  5.6m
    综上:包裹静止释放时的高度 h 应满足1.6m  h  分
    1
    mgh  mv2 分 【详解】(1)M 棒从圆弧导轨滑下过程,根据动能定理可得
    0
    2
    联立解得
    F  mg 分
    N 3
    由牛顿第三定律可知,导体棒 M 运动到 B1B2 处时,对导轨的压力大小
    F  F  mg 分
    N N 3
    (2)两金属棒最终分别做匀速直线运动,则有 EM  3BLvM , EN  2BLvN 分
    答案第 2 页,共 3 页(2)包裹在光滑曲面下滑,有
    1
    2
    m v  m gh 分
    2
    1 0 1
    a
       
    1mg 2 (m1 M )g 1 m/s
      分
    2
    2M 2
    包裹加速度为.
    a2  1g  4m/s2 分
    解得: 8
    t  s
    9

    4
    v  m / s
    9
    15.(1)3mg;(2) 3 2
    m gh
    13BL
    ;(3)
    9
    26
    mgh
    运动到 B1B2 处时,根据牛顿第二定律可得
    v
    2
    F  mg  m 分
    N
    R
    又有 EM  EN  0 分
    解得3vM  2vN 分
    分别对 M、N 应用动量定理,对 M 有3BLIt  mvM  mv0 分
    2BLIt  mv 分 对 N 有
    N
    又有 q  It 分
    v  gh ,v  4 2gh , 3 2
    解得 2 q  分
    A M
    6 m gh
    13 13 13BL
    1 1
    (3)全过程系统能量守恒 mgh  mv2  mv2  Q 分
    M N
    2 2
    1
    Q  Q 分 又有
    N
    2
    9
    Q  mgh 分
    联立解得 N
    26
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