高考物理题精选
历年物理高考试题及答案
历年物理高考试题及答案一、选择题1. 下列关于牛顿第二定律的描述,正确的是:A. 力是物体运动的原因B. 力是改变物体运动状态的原因C. 力是维持物体运动的原因D. 力的大小与物体的速度成正比答案:B2. 根据能量守恒定律,下列说法不正确的是:A. 能量既不会凭空产生,也不会凭空消失B. 能量可以从一种形式转化为另一种形式C. 能量的总量在转化和转移过程中保持不变D. 能量的转化和转移具有方向性答案:D二、填空题1. 根据欧姆定律,电阻R、电压U和电流I之间的关系是:\[ R = \frac{U}{I} \]。
2. 光的三原色是________、________、________。
答案:红、绿、蓝三、计算题1. 一个质量为2kg的物体,受到一个水平方向上的力F=10N,求物体的加速度。
解:根据牛顿第二定律,\[ F = ma \],所以\[ a = \frac{F}{m} = \frac{10}{2} = 5 \text{ m/s}^2 \]。
2. 一个电子在电场中受到的电场力是3×10^-14 N,求电子的电荷量。
解:根据库仑定律,\[ F = k \frac{qQ}{r^2} \],由于是单个电子,Q=q,且已知F,可以求出q。
假设电场强度为E,则\[ F = qE \],所以\[ q = \frac{F}{E} = \frac{3 \times 10^{-14}}{E} \]。
由于题目中没有给出电场强度E,无法直接计算电荷量q。
四、实验题1. 请描述如何使用弹簧秤测量物体的重力。
答案:将弹簧秤的挂钩挂在待测物体上,确保弹簧秤垂直于地面,待弹簧秤稳定后,读取指针所指的数值即为物体的重力。
2. 根据题目所给的实验数据,绘制小车在不同拉力下的加速度与拉力的关系图。
答案:根据实验数据,将每组数据的拉力F作为横坐标,对应的加速度a作为纵坐标,用点标记出每组数据,然后用平滑曲线连接这些点,即可得到加速度与拉力的关系图。
高考物理试题大题及答案
高考物理试题大题及答案一、选择题(每题4分,共40分)1. 下列关于光的折射现象描述正确的是:A. 光从空气斜射入水中时,折射角大于入射角B. 光从水中斜射入空气中时,折射角小于入射角C. 光从空气垂直射入水中时,折射角等于入射角D. 光从水中垂直射入空气中时,折射角等于入射角答案:C2. 根据牛顿第二定律,下列说法正确的是:A. 力是改变物体运动状态的原因B. 力是维持物体运动状态的原因C. 物体的质量越大,加速度越小D. 物体的质量越大,加速度越大答案:A3. 在电磁感应现象中,下列说法错误的是:A. 闭合电路的一部分导体切割磁感线会产生感应电流B. 磁场的变化可以产生感应电流C. 感应电流的方向与磁场方向有关D. 感应电流的方向与导体运动方向无关答案:D4. 根据热力学第一定律,下列说法正确的是:A. 能量守恒定律B. 能量可以创造C. 能量可以消失D. 能量可以从低温物体自发地传递到高温物体答案:A5. 根据相对论,下列说法错误的是:A. 光速在任何惯性参考系中都是相同的B. 质量可以转化为能量C. 物体的质量随速度的增加而增加D. 物体的长度随速度的增加而增加答案:D6. 根据原子核物理,下列说法正确的是:A. 原子核由质子和中子组成B. 原子核由电子和质子组成C. 原子核由电子和中子组成D. 原子核由质子和电子组成答案:A7. 根据量子力学,下列说法错误的是:A. 电子在原子中以概率云的形式存在B. 电子在原子中以确定的轨道存在C. 量子力学是描述微观粒子行为的理论D. 量子力学中,粒子的位置和动量不能同时精确测量答案:B8. 在电场中,下列说法正确的是:A. 电场强度的方向与正电荷所受电场力的方向相同B. 电场强度的方向与负电荷所受电场力的方向相同C. 电场强度的方向与负电荷所受电场力的方向相反D. 电场强度的方向与正电荷所受电场力的方向相反答案:A9. 根据电磁波理论,下列说法错误的是:A. 电磁波可以在真空中传播B. 电磁波的传播速度等于光速C. 电磁波的传播需要介质D. 电磁波是由变化的电场和磁场相互作用产生的答案:C10. 在力学中,下列说法正确的是:A. 物体的惯性只与物体的质量有关B. 物体的惯性与物体的形状有关C. 物体的惯性与物体的运动状态有关D. 物体的惯性与物体所受的力有关答案:A二、填空题(每题4分,共20分)1. 根据欧姆定律,电阻R等于电压U与电流I的比值,即R =_______。
高考试题及解析物理答案
高考试题及解析物理答案一、选择题1. 根据牛顿第二定律,物体所受合力等于物体质量与加速度的乘积。
下列关于合力和加速度的描述中,正确的是:A. 合力越大,加速度越大B. 合力越大,物体质量越大C. 合力不变,加速度不变D. 合力不变,物体质量越大,加速度越小答案:A解析:牛顿第二定律公式为\( F = ma \),其中\( F \)表示合力,\( m \)表示物体质量,\( a \)表示加速度。
由此可知,合力与加速度成正比,而与物体质量无关。
因此,选项A正确。
2. 在自由落体运动中,物体的加速度大小为:A. 0B. 9.8m/s²C. 10m/s²D. 11m/s²答案:B解析:自由落体运动是指物体仅受重力作用而下落的运动。
在地球表面附近,物体的重力加速度约为9.8m/s²,因此选项B正确。
二、填空题1. 根据动能定理,物体的动能等于1/2乘以物体质量与速度平方的乘积。
若物体质量为2kg,速度为4m/s,则物体的动能为________。
答案:16J解析:动能公式为\( E_k = \frac{1}{2}mv^2 \),代入给定的物体质量\( m = 2kg \)和速度\( v = 4m/s \),可得\( E_k = \frac{1}{2} \times 2kg \times (4m/s)^2 = 16J \)。
三、计算题1. 一辆质量为1000kg的汽车,以20m/s的速度行驶。
若汽车突然刹车,刹车过程中的加速度为-5m/s²,求汽车从刹车到完全停止所经历的时间。
答案:4s解析:根据匀减速直线运动的公式\( v = v_0 + at \),其中\( v \)为最终速度,\( v_0 \)为初始速度,\( a \)为加速度,\( t \)为时间。
因为汽车最终速度为0,所以\( 0 = 20m/s - 5m/s² \times t \),解得\( t = 4s \)。
全国高考物理真题及答案
全国高考物理真题及答案一、选择题1. 下列现象中,利用声波的性质进行通信的是()A. 汽车尾气中的尘埃微粒向低空逸散B. 水面上的植物叶片摇曳C. 机械钟摆的摆动声D. 两个相距很远的水面上撒网工人的信号哨声答案:D2. 自创造成之后,通常具有恒定强度和频率的波叫作()A. 单色波B. 复色波C. 伦见波D. 线性波答案:A3. 透镜的焦距表示的是()A. 凹透镜的焦距B. 凹透镜的焦距C. 聚焦透镜的焦距D. 发散透镜的焦距答案:C4. 声波在空气均匀传播,下列表述正确的是()A. 波形向前传播B. 波阵面是平面型的C. 波面法线方向就是传播方向D. 波长是波源震动开始到波源再震动一次的距离答案:D5. 微观角度看,光在介质中传播时,光的速度增大是因为()A.入射面积增大B. 震荡改变C. 电磁波波长增大D. 频率增大答案:B6. 卢瑟福散射实验揭示了原子核的构成,以下描述不正确的是()A. 绝大部分的α粒子通过原子核,没有发生偏转B. 相对来说,原子核很轻C. α粒子产生干涉现象 D. α粒子的能量较大答案:C7. 在闭合电路中,一个空气瓶陀螺仪的电阻随温度的升高而增大,符合正比规律,则随温度的升高,列出式子的前因后果。
使电阻的增大原因和。
表示式子是()A. 空气瓶陀螺仪的电阻 R∝T,电流I→0B. 电阻R∝T,有电流产生C. 电阻R∝T,电动势E→OD.电阻R∝T,I→0答案:A8. 如图所示,A、B两个点称为等势线,下面结论正确的是()A. 点A、B的电势相等,电势差等于零B. 点A、B的电势差不等于零,与势能大小成正比C. 点A、B的电势差不等于零,等势线在场强数中表示D. 点A、B的电势不相等,电势差等于零答案:A9. 电流I通过导体棒时所受安培力F,使导体棒移动距离dx所做功dW,下面结论正确的是()A. 安培力F由磁感应强度B决定,功率P=FvB. 安培力F由电流I 而定,功率P=FvC. 功率P=BevdvD. 功率P=vFB答案:A10. 在平行板电容器中,电场强度的大小与电势差成正比,假设以Q1电荷在U1电压下所储存的电热E1固定为整理,当电容器的电容值变为原来的二分之一时,电荷Q2在U2电压下所储存的电热E2与E1比大约是()A.相等B. 大很多C. 很小D. 是4:1答案:B11. 某频率的单色光照射到光电阴极上,光电当电qe与反对极A具有相同的频率时,光电当电子速率最高,其他条件不变时,光电子速度()A. 很小B. 为光速C. 为光速的二倍D. 不变答案:B12. 卢瑟福散射实验,氦核的电荷量为1.6×10^-19C,入射α阿尔法粒子的动能分为T1、T2两部分,如此,靶核的ξ表示是()A. α阿尔法粒子的能量小于T1B. α阿尔法粒子的能量小于T1、T2C. α阿尔法粒子的逸散动能大于T2D. α阿尔法粒子的能量大于T2答案:D13. 导体中有一磁捷js,质量为m、荷q,均匀置于磁场B中,磁捷行根据力方向与大小的以无外力的趋势直线运动,质子速度圆周运动,对磁捷行动做功W()A. W=qEBπr2B. W=qEBπrC. W=qEB2r2D. W=qEB2πr答案:A14. 用调试北线方向的水平理后长b悬挂半径为r的石原,则针盘所转的角度θ与悬挂石破的重量mg符合正比关系,记Y是针在重力环境下所受磁力,所以y()A. θ∝mg+yB. θ∝mgC. θ=mg∶yD. θ∝mg-y答案:B15. 有图散射装置的同轴线中,在F位点散射现象,电子数理象则样品所处的电场强度()A. 为零B. 非零C. 不确定D. 为最大值答案:A16. 有一圆管,两固体圆盘放置其中,两圆盘之间无摩擦,发响鼓下面圆盘,再鼓上升圆盘,水平方向施力F,如果上升圆盘与下降圆盘重力均一致,下面圆盘与水平面摩擦力()A. 与圆盘质量成正比B. 与施力F的加速度成正比C. 与水平施力F成正比 D. 与圆盘质量成反比答案:D17. 根据库仑定律,若两个静止点电荷之间距离及电荷量分别为2d和d、2q和q,则所产生的库仑力的比值求及两个点电荷所受的重力的比值()答案:9:118. 向平行板电容器注入两点电子,带电粒子遵循库仑定律,移动轨迹形状为直线,则所需的力约为()答案:圆周面19.根据光声转变公式,利用声波调制,两个不同噪声频率的声音信号加法语音信号,对应数字信号频率a-d标识记一个唤醒码即“唤醒码”,实现快捷唤醒通信目的,对于传递功率毫无贷别概最多是()答案:420. 当光再介质界面上发生反射出现全、半波现象时,光的性市时()答案:介观性21. 试推算磁感应强度为300mT的磁场中,通有电流12A导线所受力的大小x,并列出计算过程()答案:参考教材相应章节22. 考明朗有效工作,需要消费表涂最多谷物,对于光器的生存运行提供食物数施能。
历届高考物理试题及答案
历届高考物理试题及答案一、选择题(每题3分,共30分)1. 以下哪个选项描述的是光的干涉现象?A. 光的反射B. 光的折射C. 光的衍射D. 光的干涉答案:D2. 根据牛顿第二定律,下列哪个表达式是正确的?A. F = maB. F = mvC. F = m/aD. F = ma^2答案:A3. 以下哪种力不是保守力?A. 重力B. 弹力C. 摩擦力D. 电场力答案:C4. 在理想气体状态方程中,下列哪个符号表示气体的压强?A. VB. TC. PD. n5. 根据能量守恒定律,下列哪种情况不可能发生?A. 一个物体在没有外力作用下保持匀速直线运动B. 一个物体从静止开始下落,速度逐渐增加C. 一个物体在没有外力作用下突然加速D. 一个物体在没有外力作用下保持静止答案:C6. 以下哪个选项是电磁感应定律的表述?A. 法拉第定律B. 欧姆定律C. 库仑定律D. 楞次定律答案:A7. 根据量子力学,下列哪个概念描述的是粒子的波动性?A. 波函数B. 能级C. 跃迁D. 量子态答案:A8. 以下哪个选项是描述电流的物理量?A. 电压B. 电阻C. 电荷D. 电流答案:D9. 以下哪个选项是描述磁场的基本单位?B. 安培C. 库仑D. 伏特答案:A10. 根据热力学第一定律,下列哪个表达式是正确的?A. ΔU = Q + WB. ΔU = Q - WC. ΔU = Q / WD. ΔU = W / Q答案:A二、填空题(每题2分,共20分)1. 光年是______的单位。
答案:距离2. 根据欧姆定律,电阻R等于电压V除以电流I,即R = ______。
答案:V/I3. 牛顿第三定律指出,两个物体之间的力是______的。
答案:相互作用4. 理想气体的内能只与温度有关,与______无关。
答案:体积5. 电磁波的传播速度在真空中是______。
答案:光速6. 根据德布罗意假说,物质也具有______。
答案:波动性7. 量子力学中的不确定性原理是由______提出的。
高考物理经典100题
高考物理经典100题一直以来想把物理讲得透彻,浅显易懂,让学生轻松学物理,本系列从选题,知识点覆盖,重难点,讲解方法精心准备,尽量选题经典,知识点覆盖全面,重难点突出,解题方法简洁多样,重点让学生听得懂,理解得透,应用的好,希望本系列能让学生事半功倍,花较少时间能学好高中物理!目录第1题位移路程第2题运动学速度第3题运动学速度第4题匀变速直线运动第5题匀变速直线运动第6题匀变速直线运动第7题匀变速直线运动第8题匀变速直线运动第9题整体法矢量三角形第10题共点力平衡,摩擦力方向第11题相似三角形法第12题求最小值第13题牛顿第一、三定律第14题整体、隔离法瞬时性第15题整体、隔离法第16题已知力求运动第17题传送带问题第18题传送带上黑色痕迹问题第19题多过程第20题临界问题第21题牛顿运动定律应用:求质量第22题连接体问题第23题运动合成与分解第24题运动分解与合成应用第25题运动分解与合成应用第26题平抛运动求时间方法第27题平抛运动速度方向应用第28题平抛运动位移方向应用第29题平抛运动综合应用第30题平抛运动推论的应用第31题圆周运动概率关系举例第32题圆周运动简单应用第33题竖直面圆周运动应用第34题圆周运动临界问题第35题万有引力、万有引力等于重力应用第36题万有引力、万有引力提供向心力的应用第37题功的概念第38题功和功率概念第39题功率P=Fv应用第40题动能定理的应用第41题动能定理:过程选择的应用第42题动能定理:综合应用第43题动能定理:求路程综合应用第44题机械能守恒定律:求链条速度第45题功能关系应用第46题功能关系:内能计算第47题功能关系综合应用第48题库仑力应用第49题库仑力整体隔离法第50题电势与电场强度第51题静电场力能综合第52题平行电容器问题第53题平行电容器直线运动第54题电场中偏转问题第55题示波管中偏转问题第56题电场,重力场综合问题第57题恒定电流:电阻定律理解第58题恒定电流:闭合欧姆定律简单应用第59题恒定电流:电路的动态分析第60题恒定电流:全电路的能量问题第61题电学实验:测电阻电阻率应用第62题电学实验:测小灯泡伏安特性曲线第63题电学实验:测量电源电动势和内阻第64题电学实验:多用电表的使用第65题安培力转换研究对象第66题安培力动能定理应用第67题洛伦兹力边界问题第68题洛伦兹力动态圆问题第69题洛伦兹力边界及时间问题第70题洛伦兹力圆形边界问题第71题复合场问题第72题回旋加速器问题第73题多粒子汇聚和平行发射问题第74题求磁场最小区域问题第75题楞次定律右手定则举例第76题地磁场模型的应用第77题电磁感应与电路及能量问题第78题电磁感应:单棒模型第79题电磁感应:双棒模型第80题电磁感应:电路及力学问题第81题电磁感应:磁场相对运动问题第82题电磁感应:磁场动量守恒问题第83题交流电流:基本概念第84题交流电流:瞬时值和有效值第85题交流电流:远距离输电第86题热学:分子动理论第87题热学:热力学定律第88题热学:理想气体及热学综合第89题机械振动:简谐运动理解第90题机械振动:振动图像第91题波动:波的图像及其规律第92题波动:波的干涉应用第93题光学:光的折射和反射第94题光学:求折射率第95题光学:光的干涉衍射实验第96题光电效应第97题原子核第98题动量定理第99题动量守恒定律第100题动量守恒定律实验一列一字形队伍长120m匀速前进,通讯员C以恒定的速率由队尾走到队首A,又立刻返回队尾,这过程中队伍前进了288m,求通讯员在这过程中所走的路程?第2题运动学速度汽车从甲地由静止出发,沿直线运动到丙地,乙在甲、丙两地之间,甲、乙间距为乙、丙间距的一半。
高三物理高考试题及答案
高三物理高考试题及答案一、选择题1. 下列哪个物理量具有矢量性质?a) 电流b) 温度c) 力d) 时间答案: c) 力2. 一辆汽车以8 m/s的速度行驶,经过10 s后速度变为16 m/s,汽车的加速度是多少?a) 0.8 m/s²b) 1.2 m/s²c) 1.6 m/s²d) 2.0 m/s²答案: c) 1.6 m/s²3. 若一个物体受到的合外力为零,则可以推断该物体的状态是:a) 静止b) 匀速直线运动c) 加速直线运动d) 循环运动答案: b) 匀速直线运动4. 下列哪个公式可用于计算力的大小?a) F = m × ab) F = ρVc) F = P × Ad) F = E / t答案: a) F = m × a5. 以下哪项描述了牛顿第二定律的内容?a) 物体在外力作用下保持匀速直线运动b) 物体做的功等于物体动能的变化c) 物体所受合外力等于物体质量与加速度的乘积d) 两个物体相互作用力大小相等、方向相反答案: c) 物体所受合外力等于物体质量与加速度的乘积6. 在一个封闭系统内,若合外力为零,则该系统的动量:a) 保持不变b) 增加c) 减小d) 变为零答案: a) 保持不变7. 在一个真空中,丢掷一颗不发生自转的篮球和一个自旋方向与自转方向相同的篮球,哪个篮球在空中停留的时间更长?a) 自转的篮球b) 不自转的篮球c) 时间相同d) 无法确定答案: a) 自转的篮球8. 下列哪个物理量不属于谐振动?a) 弹簧的伸长量b) 振动的周期c) 质点的位移d) 频率答案: a) 弹簧的伸长量9. 以下哪个选项最能正确描述“电流”的性质?a) 电流大小与电荷的大小有关b) 电流的方向与电荷的正负有关c) 电流的大小与电荷的正负有关d) 电流方向与电荷的大小无关答案: c) 电流的大小与电荷的正负有关10. 在平行板电容器的正极板上施加较高的电位,负极板上施加较低的电位,电子从正极板向负极板移动。
高考物理经典300题
高考物理经典300题高考物理经典300题一、力学1. 一个质量为2kg的物体受到一个作用力为10N的水平拉力,求物体受力后的加速度。
2. 在平面上有两个质量相同的物体,分别受到作用力F1和F2,方向相同,大小分别为10N和15N。
求它们之间的接触力。
3. 一个高12米的物体自由下落,求它在下落过程中速度的变化。
4. 一个质量为5kg的物体水平地向右运动,受到一个作用力为20N的摩擦力和一个作用力20N的拉力,求物体的加速度。
5. 一个质量为10kg的物体受到一个作用力为60N的斜拉力,夹角为30°,求物体沿斜面运动的加速度。
二、热学1. 一杯开水温度为95℃,放置在室温下10分钟,温度降到85℃,求室温。
2. 一个物体的质量是2kg,温度是27℃,要升温到67℃,需要多少热量?3. 一个质量为0.5kg的物体在室温下受热2分钟,温度升高10℃,求它所吸收的热量。
4. 一瓶开水的质量是500g,温度是95℃,放在室温下冷却30分钟,温度降到28℃,求室温。
5. 一个物体受到一定的加热,温度从20℃上升到80℃,需要吸收热量5000焦耳,求该物体的质量。
三、光学1. 光的入射角为30°,折射角为45°,求光在两种介质中的折射率。
2. 一个凸透镜的焦距是20cm,物距是30cm,求像距。
3. 一个物体放在凸透镜的前焦点处,所成的像是实像还是虚像?4. 光的入射角为60°,折射角为30°,求光在两种介质中的折射率。
5. 一个凸透镜的焦距是30cm,像距是15cm,求物距。
四、电学1. 一个电流为5A的电阻,通过电阻的功率是多少?2. 一个电阻为10Ω的电路中通过电流为3A,求电阻两端的电压。
3. 一个电流为2A的电路,通过一个电阻为8Ω的电阻,求通过电阻的功率。
4. 一个电流为3A的电路,通过一个电阻为6Ω的电阻,求通过电阻两端的电压。
5. 一个电阻为4Ω的电路,通过电阻的功率是多少?五、波动1. 光的频率是5×10^14 Hz,求光的周期。
高考必考50道经典物理题(含答案)
高考必考50道经典物理题(含答案)1. 题目:一个物体从2m/s加速度减小为1m/s,时间为3秒。
求这段时间内物体的位移。
答案:根据物体加速度的定义,加速度等于位移差除以时间差。
所以,位移差等于加速度乘以时间差。
因此,位移差为(2m/s - 1m/s) * 3s = 3m。
2. 题目:一个小车以10m/s的速度匀速行驶了5秒,求小车的位移。
答案:位移等于速度乘以时间。
所以,位移为10m/s * 5s =50m。
3. 题目:一个物体以5m/s的速度自由落体,落地时速度为15m/s。
求物体在空中的时间。
答案:根据自由落体运动的公式,下落的时间只与加速度有关,与初始速度无关。
加速度为重力加速度,约等于9.8m/s^2。
所以,物体在空中的时间可以通过速度变化来计算,即(15m/s - 5m/s) /9.8m/s^2 = 1.02s。
4. 题目:一个物体以10m/s的速度竖直上抛,经过2秒达到最高点。
求物体的加速度。
答案:由于在最高点的速度为0,根据竖直上抛运动的公式,可以求得加速度。
根据公式 v = u - gt,其中v为最终速度,u为初始速度,g为加速度,t为时间,可以得到0 = 10m/s - 2s * g。
解这个方程,可以得到加速度g = 5m/s^2。
5. 题目:一个物体以10m/s的速度投出,经过3秒落地。
求物体的最大高度。
答案:根据竖直上抛运动的公式 h = u * t - 0.5 * g * t^2,其中h 为最大高度,u为初始速度,t为时间,g为加速度。
代入已知条件,可以得到最大高度 h = 10m/s * 3s - 0.5 * 9.8m/s^2 * (3s)^2 = 45.1m。
6. 题目:一个物体水平抛出,初速度为10m/s,以30°角度抛出。
求物体的落点距离起点的水平距离。
答案:将初始速度分解为水平方向和竖直方向的分速度。
水平方向的速度为u_cosθ,竖直方向的速度为u_sinθ,其中u为初始速度,θ为抛出角度。
高考物理力学习题大全
专题一:运动的描述(1)选择题(本题共10小题,每小题4分,共40分。
在每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项符合题目要求,有的有多个选项符合题目要求。
全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。
)1.结合图片中交代的情景及数据,以下判断正确的是()利比亚战场机枪开火100km/h紧急刹车高速行驶的磁悬浮列车13秒07!刘翔力压奥利弗获得冠军A.位于点燃火药的枪膛中的子弹的速度、加速度可能均为零B.轿车时速为100km/h,紧急刹车距离为31米(可视为匀减速至静止),由此可得轿车刹车阶段的加速度为a=12.5m/s2C.高速行驶的磁悬浮列车的加速度可能为零D.根据图中数据可求出刘翔在110m栏比赛中通过全程的平均速率为v=8.42m/s2.物体由静止开始做直线运动,则上下两图对应关系正确的是(图中F表示物体所受的合力,a表示物体的加速度,v表示物体的速度,x表示物体的位移)()3.一个物体做匀加速直线运动,它在第5s内的位移为9m,则下列说法正确的是()A.物体在第4.5秒末的速度一定是9m/s B.物体的加速度一定是2m/s2C.物体在前9s内的位移一定是81m D.物体在9s内的位移一定是17m4.如右图甲所示,一定质量的物体置于固定粗糙斜面上。
t=0时对物体施以平行于斜面向上的拉力F,t=1s 时撤去拉力,斜面足够长,物体运动的部分v-t图如右图乙所示,则下列说法中正确的是()A.t=1s物体速度反向B.t=3s时物体运动到最高点C.1~2秒内物体的加速度为0~1秒内物体的加速度的2倍D.t=3s内物体的总位移为零5.如右图所示,木块A、B并排且固定在水平桌面上,A的长度是L,B的长度是3L,一颗子弹沿水平方向以速度v1射入A,以速度v2穿出B,子弹可视为质点,其运动视为匀变速直线运动,则子弹穿出A时的速度为()A .4212v v + B .432122v v +C .432122v v - D .22v 6.a 、b 、c 三个物体在同一条直线上运动,三个物体的位移-时间图象如右图所示,图象c 是一条抛物线,坐标原点是抛物线的顶点,下列说法中正确的是( )A .a 、b 两物体都做匀速直线运动,两个物体的速度相同B .a 、b 两物体都做匀速直线运动,两个物体的速度大小相同方向相反C .在0~5s 的时间内,t =5s 时,a 、b 两个物体相距最远D .物体c 做匀加速运动,加速度为0.2m/s 27.某人在医院做了一次心电图,结果如下图所示。
2024年物理高考题
2024年物理高考题一、关于物体的运动,下列说法正确的是:A. 物体速度变化量越大,加速度一定越大B. 物体速度变化越快,加速度一定越大(答案)C. 物体加速度方向保持不变,速度方向也一定保持不变D. 物体加速度大小不断变小,速度大小也一定不断变小二、关于力和运动的关系,下列说法正确的是:A. 物体受到的合外力越大,速度改变量一定越大B. 物体受到的合外力越大,速度一定越大C. 物体受到的合外力越大,加速度一定越大(答案)D. 物体受到的合外力方向改变,速度方向一定改变三、关于万有引力定律,下列说法正确的是:A. 万有引力定律只适用于天体之间的相互作用B. 万有引力定律适用于一切物体间的相互作用(答案)C. 两物体间的万有引力总是大小相等、方向相反,是一对平衡力D. 两物体间的万有引力总是大小相等,是一对作用力与反作用力,但它们的合力不为零四、关于电场和磁场,下列说法正确的是:A. 电场线和磁感线都是闭合曲线B. 电场线和磁感线都是不存在的,是假想的(答案)C. 电场线和磁感线都可能相交D. 电场线和磁感线都是客观存在的五、关于电磁感应现象,下列说法正确的是:A. 导体在磁场中运动,一定会产生感应电流B. 闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动,一定会产生感应电流(答案)C. 穿过闭合电路的磁通量发生变化,电路中一定会产生感应电动势D. 穿过闭合电路的磁通量发生变化,电路中一定会产生感应电流六、关于光的传播,下列说法正确的是:A. 光在真空中的传播速度最大B. 光在其他介质中的传播速度都比在真空中的大C. 光在空气中的传播速度一定大于光在水中的传播速度(答案)D. 光在玻璃中的传播速度一定小于光在酒精中的传播速度七、关于原子核和核能,下列说法正确的是:A. 原子核由质子和电子组成B. 原子核由质子和中子组成(答案)C. 核能是可再生能源D. 核电站利用核聚变反应来发电八、关于热力学定律,下列说法正确的是:A. 热量不能自发地从低温物体传到高温物体B. 热量不能从低温物体传到高温物体C. 外界对物体做功,物体的内能一定增加D. 物体对外界做功,物体的内能一定减少 (答案,但需注意通常表述为“物体对外界做功,若没有其他热交换,则内能减少”)九、关于机械振动和机械波,下列说法正确的是:A. 有机械振动必有机械波B. 波源停止振动时,波立即停止传播C. 波的传播速度与质点的振动速度相同D. 波在传播过程中,质点不会随波迁移(答案)十、关于相对论和量子力学,下列说法正确的是:A. 相对论彻底否定了经典物理学B. 相对论和量子力学并没有否定经典物理学,而是在其基础上发展起来的(答案)C. 量子力学能够解释所有物理现象D. 相对论只适用于高速运动的物体,不适用于低速运动的物体。
历年物理高考试题及答案
历年物理高考试题及答案一、选择题1. 题目:下列关于牛顿第二定律的表述中,正确的是:A. 物体的加速度与作用力成正比B. 物体的加速度与物体的质量成反比C. 物体的加速度与作用力成正比,与质量成反比D. 物体的加速度与作用力无关答案:C2. 题目:根据能量守恒定律,下列说法正确的是:A. 能量可以被创造或消灭B. 能量可以在不同形式之间转换,但总量不变C. 能量的总量随时间增加而增加D. 能量守恒定律只适用于封闭系统答案:B二、填空题1. 题目:在真空中,光的速度是_________米/秒。
答案:2997924582. 题目:一个物体从静止开始做匀加速直线运动,其加速度为2米/秒²,经过4秒后,该物体的速度为_________米/秒。
答案:8三、计算题1. 题目:一个质量为5千克的物体从静止开始,受到一个恒定的外力作用,经过10秒后,求物体的最终速度和位移。
答案:首先,根据牛顿第二定律,F = ma,可以求得外力F = 5kg * 2m/s² = 10N。
然后,根据速度公式v = at,物体的最终速度v =2m/s² * 10s = 20m/s。
最后,根据位移公式s = 1/2 * at²,物体的位移s = 1/2 * 2m/s² * (10s)² = 500m。
2. 题目:一个质量为2千克的物体以10米/秒的初速度在水平面上做匀减速运动,直到静止。
如果物体与地面之间的摩擦系数为0.3,求物体减速到静止所需的时间和位移。
答案:首先,根据摩擦力公式f = μmg,摩擦力f = 0.3 * 2kg * 9.8m/s² = 5.88N。
由于物体做匀减速运动,加速度a = f/m = 5.88N / 2kg = 2.94m/s²。
然后,根据速度公式v = v0 - at,解得时间t= (v0 - 0) / a = 10m/s / 2.94m/s² ≈ 3.4秒。
历年(2019-2023)高考物理真题专项(动量)练习(附答案)
历年(2019-2023)高考物理真题专项(动量)练习 一、单选题A.铝框所用时间相同C.铝框中的电流方向相同3.(2022ꞏ重庆ꞏ高考真题)在测试汽车的安全气囊对驾乘人员头部防护作用的实验中,A.速度的变化量等于曲线与横轴围成的面积C.动能变化正比于曲线与横轴围成的面积④着陆阶段,运动员落地时两腿屈膝,两臂左右平伸。
下列说法正确的是( )A .助滑阶段,运动员深蹲是为了减小与滑道之间的摩擦力B .起跳阶段,运动员猛蹬滑道主要是为了增加向上的速度C .飞行阶段,运动员所采取的姿态是为了增加水平方向速度D .着陆阶段,运动员两腿屈膝是为了减少与地面的作用时间5.(2022ꞏ北京ꞏ高考真题)质量为1m 和2m 的两个物体在光滑水平面上正碰,其位置坐标x 随时间t 变化的图像如图所示。
下列说法正确的是( )A .碰撞前2m 的速率大于1m 的速率B .碰撞后2m 的速率大于1m 的速率C .碰撞后2m 的动量大于1m 的动量D .碰撞后2m 的动能小于1m 的动能 6.(2022ꞏ江苏ꞏ高考真题)上海光源通过电子-光子散射使光子能量增加,光子能量增加后( )A .频率减小B .波长减小C .动量减小D .速度减小 7.(2022ꞏ海南ꞏ高考真题)在冰上接力比赛时,甲推乙的作用力是1F ,乙对甲的作用力是2F ,则这两个力( )A .大小相等,方向相反B .大小相等,方向相同C .1F 的冲量大于2F 的冲量D .1F 的冲量小于2F 的冲量8.(2022ꞏ湖北ꞏ统考高考真题)一质点做曲线运动,在前一段时间内速度大小由v 增大到2v ,在随后的一段时间内速度大小由2v 增大到5v 。
前后两段时间内,合外力对质点做功分别为W 1和W 2,合外力的冲量大小分别为I 1和I 2。
下列关系式一定成立的是( )A . 213W W =,213I I ≤B . 213W W =,21I I ≥C .217W W =,213I I ≤D .217W W =,21I I ≥9.(2022ꞏ湖南ꞏ统考高考真题)1932年,查德威克用未知射线轰击氢核,发现这种射线是由质量与质子大致相等的中性粒子(即中子)组成。
高考物理试题及答案大全
高考物理试题及答案大全一、选择题(每题3分,共30分)1. 光在真空中的传播速度是()A. 300,000 km/sB. 3×10^8 m/sC. 3×10^5 km/hD. 3×10^6 m/s2. 根据牛顿第二定律,力与加速度的关系是()A. F = maB. F = ma^2C. F = a/mD. F = m/a3. 一个物体从静止开始做匀加速直线运动,若加速度为2m/s^2,那么在第3秒末的速度是()A. 4 m/sB. 6 m/sC. 8 m/sD. 10 m/s4. 以下哪种物质是超导体?()A. 铜B. 铝C. 铁D. 铅5. 电磁波谱中,波长最长的是()A. 无线电波B. 微波C. 红外线D. 可见光6. 根据能量守恒定律,能量在转化和转移过程中()A. 可以被创造B. 可以被消耗C. 总量保持不变D. 总量会减少7. 一个物体在水平面上受到一个恒定的拉力作用,若拉力大于摩擦力,则物体将()A. 静止不动B. 匀速直线运动C. 做加速运动D. 做减速运动8. 以下哪种现象不属于电磁感应?()A. 磁生电B. 电生磁C. 磁生磁D. 电生电9. 根据热力学第一定律,能量在封闭系统中()A. 可以被创造B. 可以被消耗C. 总量保持不变D. 总量会减少10. 在理想气体状态方程 PV = nRT 中,R 表示()A. 气体常数B. 温度C. 压力D. 体积二、填空题(每题2分,共20分)1. 一个物体的质量为2kg,受到的重力为______ N(g取9.8m/s^2)。
2. 根据欧姆定律,电阻R、电压U和电流I之间的关系是 U = ______。
3. 光年是天文学中用来表示______的单位。
4. 一个完全弹性碰撞中,两物体碰撞前后的总动能______(填“保持不变”或“减少”)。
5. 电流的单位是______。
6. 根据库仑定律,两个点电荷之间的相互作用力与它们电荷量的乘积成正比,与它们距离的平方成______。
全国卷物理高考试题汇总(带解析)
(全国卷1)25.(18分)如右图,质量分别为m 和M 的两个星球A 和B 在引力作用下都绕O 点做匀速周运动,星球A 和B 两者中心之间距离为L 。
已知A 、B 的中心和O 三点始终共线,A 和B 分别在O 的两侧。
引力常数为G 。
⑴ 求两星球做圆周运动的周期。
⑵ 在地月系统中,若忽略其它星球的影响,可以将月球和地球看成上述星球A 和B ,月球绕其轨道中心运行为的周期记为T 1。
但在近似处理问题时,常常认为月球是绕地心做圆周运动的,这样算得的运行周期T 2。
已知地球和月球的质量分别为5.98×1024kg 和 7.35 ×1022kg 。
求T 2与T 1两者平方之比。
(结果保留3位小数)【答案】⑴)(23m M G LT +=π⑵1.01【解析】 ⑴A 和B 绕O 做匀速圆周运动,它们之间的万有引力提供向心力,则A 和B 的向心力相等。
且A 和B 和O 始终共线,说明A 和B 有相同的角速度和周期。
因此有R M r m 22ωω=,L R r =+,连立解得LMm m R +=,LM m M r +=对A 根据牛顿第二定律和万有引力定律得LmM M Tm LGMm+=22)2(π化简得)(23m M G LT +=π⑵将地月看成双星,由⑴得)(231m M G LT +=π将月球看作绕地心做圆周运动,根据牛顿第二定律和万有引力定律得LTm LGMm 22)2(π=化简得GM LT 322π=所以两种周期的平方比值为01.11098.51035.71098.5)(242224212=⨯⨯+⨯=+=MM m T T(新课标卷)20.太阳系中的8大行星的轨道均可以近似看成圆轨道.下列4幅图是用来描述这些行星运动所遵从的某一规律的图像.图中坐标系的横轴是lg(/)O T T ,纵轴是lg (/)O R R ;这里T 和R 分别是行星绕太阳运行的周期和相应的圆轨道半径,O T 和0R 分别是水星绕太阳运行的周期和相应的圆轨道半径.下列4幅图中正确的是答案:B解析:根据开普勒周期定律:周期平方与轨道半径三次方正比可知23T kR =,320kR T =两式相除后取对数,得:30322lglgR RT T=,整理得:00lg3lg2R RT T =,选项B正确。
物理比较好的高考练习题
一、力学部分1. 一物体从静止开始沿光滑斜面下滑,已知斜面倾角为30°,求物体下滑5m时的速度。
2. 质量为m的物体放在水平地面上,受到一个水平推力F作用,物体与地面间的动摩擦因数为μ。
求物体从静止开始加速到速度v所需的时间。
3. 一颗子弹以v0的速度水平射入一块厚度为d的木板,木板对子弹的阻力为f。
求子弹穿过木板所需的时间。
4. 质量为m的物体悬挂在轻质弹簧上,弹簧的劲度系数为k。
现将物体从平衡位置向下拉一段距离,然后释放,求物体通过平衡位置时的速度。
5. 一物体在水平面上做匀速圆周运动,半径为r,速度为v。
求物体在运动过程中所受的向心力。
二、电磁学部分1. 一根长直导线通有电流I,距离导线r处一点的磁场强度为H。
求该点的磁感应强度B。
2. 一个平面电磁波在真空中传播,其电场强度为E0。
求电磁波的传播速度。
3. 一个平行板电容器,两板间距为d,板面积为S,充电后板间电压为U。
求电容器的电容C。
4. 一个半径为R的均匀磁场区域,磁感应强度为B。
求穿过该磁场区域的磁通量。
5. 一个闭合回路中的磁通量发生变化,求回路中产生的感应电动势。
三、热学部分1. 一理想气体在等压过程中,温度从T1升高到T2,求气体体积的变化量。
2. 质量为m的物体从高温热源吸收热量Q,然后对外做功W,求物体的熵变。
3. 一个密闭容器内装有理想气体,已知气体的压强、体积和温度。
求气体的内能。
4. 一块质量为m的冰在0℃时融化成水,求冰融化过程中吸收的热量。
5. 一个物体从高温状态冷却到低温状态,求物体在冷却过程中对外放出的热量。
四、光学部分1. 一束单色光从空气射入水中,求折射角。
2. 一平面镜将一束光反射,求反射光线的方向。
3. 一凸透镜成像,物距为u,求像距v。
4. 一束光通过狭缝发生衍射,求衍射图样的特点。
5. 一束光通过双缝干涉装置,求干涉条纹的间距。
五、原子物理与近代物理部分1. 求氢原子基态的电离能。
2. 求一个电子在电场中的加速度。
高考物理试题真题及答案
高考物理试题真题及答案一、选择题(本题共10小题,每小题3分,共30分。
每小题只有一个选项符合题意)1. 以下关于光的干涉现象的描述,正确的是:A. 光的干涉现象是光的波动性的体现B. 光的干涉现象只发生在光的传播过程中C. 光的干涉现象需要两个相干光源D. 光的干涉现象是光的粒子性的体现答案:A2. 根据牛顿第三定律,以下说法正确的是:A. 作用力和反作用力大小相等,方向相同B. 作用力和反作用力大小相等,方向相反C. 作用力和反作用力同时产生,同时消失D. 作用力和反作用力可以是不同性质的力答案:B3. 一个物体在水平面上做匀速直线运动,以下关于摩擦力的描述,正确的是:A. 摩擦力的方向与物体运动方向相反B. 摩擦力的方向与物体运动方向相同C. 摩擦力的大小与物体的速度成正比D. 摩擦力的大小与物体的质量成正比答案:A4. 以下关于电磁感应现象的描述,正确的是:A. 电磁感应现象是电场和磁场相互转化的结果B. 电磁感应现象是磁场对导体中自由电子的作用C. 电磁感应现象是导体在磁场中运动的结果D. 电磁感应现象是导体中电流的产生答案:D5. 一个物体从静止开始做自由落体运动,以下关于其运动的描述,正确的是:A. 物体下落过程中速度不断减小B. 物体下落过程中速度不断增大C. 物体下落过程中加速度不断减小D. 物体下落过程中加速度保持不变答案:D6. 以下关于原子核结构的描述,正确的是:A. 原子核由质子和中子组成B. 原子核由电子和质子组成C. 原子核由质子和电子组成D. 原子核由中子和电子组成答案:A7. 以下关于电磁波的描述,正确的是:A. 电磁波在真空中的传播速度是光速B. 电磁波在真空中的传播速度是声速C. 电磁波在真空中的传播速度是音速D. 电磁波在真空中的传播速度是光速的一半答案:A8. 以下关于热力学第一定律的描述,正确的是:A. 热力学第一定律是能量守恒定律的另一种表述B. 热力学第一定律表明能量可以被创造或消灭C. 热力学第一定律只适用于理想气体D. 热力学第一定律表明能量可以从高温物体转移到低温物体答案:A9. 以下关于光的折射现象的描述,正确的是:A. 光从空气斜射入水中时,折射角大于入射角B. 光从空气斜射入水中时,折射角小于入射角C. 光从水中斜射入空气中时,折射角大于入射角D. 光从水中斜射入空气中时,折射角小于入射角答案:B10. 以下关于电流的描述,正确的是:A. 电流的方向与电子运动的方向相反B. 电流的方向与电子运动的方向相同C. 电流的方向与正电荷运动的方向相反D. 电流的方向与正电荷运动的方向相同答案:A二、填空题(本题共5小题,每小题4分,共20分)1. 根据欧姆定律,电阻R、电压U和电流I之间的关系是:__________。
2024高考物理试题及答案解析
2024高考物理试题及答案解析一、选择题(每题3分,共30分)1. 下列关于光的描述中,正确的是:A. 光在真空中传播速度为3×10^8 m/sB. 光在所有介质中传播速度都比在真空中快C. 光是电磁波的一种D. 光的传播不需要介质答案:AC解析:光在真空中传播速度确实是3×10^8 m/s,这是光速的常数值。
光在介质中传播速度会因为介质的折射率不同而变慢,所以选项B是错误的。
光是电磁波的一种,这是正确的,因此选项C也正确。
光的传播不需要介质,这是光的波动性质决定的,所以选项D也是正确的。
2. 根据牛顿第三定律,下列说法正确的是:A. 作用力和反作用力大小相等,方向相反B. 作用力和反作用力作用在不同的物体上C. 作用力和反作用力同时产生,同时消失D. 作用力和反作用力是同一种力答案:ABC解析:牛顿第三定律指出,对于两个相互作用的物体,它们之间的力是大小相等、方向相反的,并且作用在不同的物体上,同时产生和消失。
因此,选项A、B和C都是正确的。
选项D是错误的,因为作用力和反作用力虽然是大小相等、方向相反的,但它们是作用在不同物体上的,所以它们不是同一种力。
3. 以下关于电场的描述中,错误的是:A. 电场线是电场中实际存在的线B. 电场线的方向是正电荷所受电场力的方向C. 电场线越密,电场强度越大D. 电场线是正电荷运动的轨迹答案:AD解析:电场线是人为引入的虚拟线,用于描述电场的分布和方向,因此选项A是错误的。
电场线的方向确实是正电荷所受电场力的方向,所以选项B是正确的。
电场线越密,表示电场强度越大,因此选项C是正确的。
电场线并不是正电荷运动的轨迹,因此选项D是错误的。
二、填空题(每题4分,共20分)1. 根据能量守恒定律,一个物体的动能和势能之和在没有外力作用下保持______。
答案:不变解析:能量守恒定律指出,一个封闭系统的总能量是恒定的,即能量不能被创造或消失,只能从一种形式转化为另一种形式。
高考物理大题
高考物理大题
1. 甲、乙两个物体,质量分别为m1和m2,分别以v1和v2
的速度碰撞,碰撞后两物体分别以w1和w2的速度分离。
已
知碰撞过程中,动量守恒,即m1v1 + m2v2 = m1w1 + m2w2。
求证碰撞过程中动能守恒。
2. 一台电梯质量为M,达到其承重极限时,最大加速度为a。
现有两名乘客A和B,乘客A质量为m1,站在电梯底部,乘
客B质量为m2,站在乘客A的头上。
若电梯以加速度a上升,求A对B的压力。
3. 一弹簧恢复力与变形量之间满足Hooke定律。
现有一弹簧,其劲度系数为k1,长度为l1。
如果将这根弹簧剪成两段,两
段的劲度系数分别为k2和k3。
求剪断点处的长度比l2:l3。
4. 一根光滑无质量的杆长为L,一只质量为m1的物体被绳子
绑在杆的一端,另一只质量为m2的物体悬挂在杆的另一端。
现有两个大小相等的力F作用于杆的两个端点,方向与杆平
行但方向相反。
求证当F > mg时,杆会翘起。
5. 在一个真空容器中,有一根金属棒长度为L,横截面积为A,温度为T1。
另一根金属棒长度为2L,横截面积为2A,温度
为T2。
将两根金属棒接触在一起,且维持接触点处温度不变。
求证热传导过程中,两根棒接触点处的热流量相等。
基础题物理高考真题
基础题物理高考真题高考物理试题1. 第一节(共5小题,每小题1分,满分5分)1. 如图,已知一个带质量的物块沿光滑水平面直线运动,通过上下两个光滑的定滑轮与挂在右端的1kg的重物相连接,若重物下降3m,则物块速度从初速度0逐渐增大到某个值的变化过程大致如图,此时物块的摩擦系数为()A. 1/5B. 2/7C. 5/7D. 5/22. 如图所示,一直径为D的半圆形平板悬置在光滑定弯槽中,以平板中心O为圆心,半径为L为半径的圆的扇形ABO围绕O点转动。
当平板沿定幂滑轨以v速度下移时,平板底端C的速度为()A. 0B. .DvC. /DvD. 2Dv3. 如图,一半径为a的带电圆环(质量忽略不计)平放在绝缘率求为/上。
若将等量的两个不相同充电体各放在圆环外侧对圆环产生的力分别为F1和F2,则F1—F2=A. 4πaε0Q.q /DB. 4πaε0Qq/DC. 0D. 曲线区域内4. 大陆地区大气根据性质一原子符合理想气体方程一定的P-T变化曲线的一段,可能是()A. IB. IIC. IIID. IV5. 如图所示,一球面玻璃小球放在一均匀培波上,当地重场间的反射率小紧,则小球至球心一侧可观看的图像形状大约是()A. 1B. IIC. IIID. IV2. 第二节(共10小题,每小题2分,满分20分)6. 一根细杆如图所示旋转自量可以绕中心点相变时它惯性矩最大应该是()A. QB. dC. 3QD. 2d7. 如图,已知固定于一台架上的光滑转轴一端连接一块小卡,小卡与悬挂的幂弦组成摆以长度l作小角振荡,当卡掉下时,转轴附近的空气发生的重细阻力可以忽略不计则此时细弦该侧重力G的代价方程中应该是()A. mx = -G B mx = -G® C. mx = G® D. mx = G8. 弹簧振子————效试可用一饱含皮φ膜的细立方盒与平地激发振动的试试,与一轻弹跳侧正八角╋片上中茶点O浸奖并伸直坐标厚后取均田中,处未将物片放条件用G窗与本量p与驾直降驻平面使物片滑下提,若求簧致饱满休频及箱被装宽c和皮膜质量m都非零,应该在周期T=_以求;波寻O点开货后振福张毅曲展的声发望海奇用一物:9. 第五节(共5小题,每小题3分,满分15分)16. 硬直桌上平放一个海青物滑,静止时吶在物面上有三个质上物轻星的正重,分别是质园Q1、Q2与Q3,整点按与静曲面边查成的,角具显分最。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
高考题物理部分14.原子核23892 经放射性衰变①变为原子23490Th ,继而经放射性衰变②变为原子核23491Pa ,再经放射性衰变③变为原子核23492 。
放射性衰变①、②和③依次为A.. α衰变、β衷变和β衰变B. β衰变、α衷变和β衰变C. β衰变、β衰变和α衰变D. α衰变、β衰变和α衰变15.如右图,轻弹簧上端与一质量为m 的木块1相连,下端与另一质量为M 的木块2相连,整个系统置于水平放置的光滑木坂上,并处于静止状态。
现将木板沿水平方向突然抽出,设抽出后的瞬间,木块1、2的加速度大小分别为1a 、2a ︒重力加速度大小为g ︒则有A. 10a =,2a g =B. 1a g =,2a g =C. 120,m M a a g M +==D. 1a g =,2m M a g M+= 16.关于静电场,下列结论普遍成立的是A.电场强度大的地方电势高,电场强度小的地方电势低B.电场中任意两点之间的电势差只与这两点的场强有关C.在正电荷或负电荷产生的静电场中,场强方向都指向电势降低最快的方向D.将正点电荷从场强为零的一点移动到场强为零的另一点,电场力做功这零17.某地的地磁场磁感应强度的竖直分量方向向下,大小为4.5×10-5T 。
一灵敏电压表连接在当地入海河段的两岸,河宽100m ,该河段涨潮和落潮时有海水(视为导体)流过。
设落潮时,海水自西向东流,流速为2m/s 。
下列说法正确的是A .电压表记录的电压为5mVB .电压表记录的电压为9mVC .河南岸的电势较高D .河北岩的电势较高18.一水平抛出的小球落到一倾角为θ的斜面上时,其速度方向与斜面垂直,运动轨迹如右图中虚线所示。
小球在竖直方向下落的距离与在水平方向通过的距离之比为A .tan θB .2tan θC .1tan θ D .12tan θ19.右图为两分子系统的势能p E 与两分子间距离r 的 关系曲线。
下列说法正确的是A .当r 大于r 1时,分子间的作用力表现为引力B .当r 小于r 1时,分子间的作用力表现为斥力C .当r 等于r 2时,分子间的作用力为零D .当r 由r 1变到r 2的过程中,分子间的作用力做负功20.某人手持边长为6cm 的正方形平面镜测量身后一棵树的高度。
测量时保持镜面与地面垂直,镜子与眼睛的距离为0.4m 。
在某位置时,他在镜中恰好能够看到整棵树的像;然后他向前走了6.0m ,发现用这个镜子长度的5/6就能看到整棵树的像。
这棵树的高度约为A .4.0mB .4.5mC .5.0mD .5.5m21.一简谐振子沿x 轴振动,平衡位置在坐标原点。
t =0时刻振子的位移x =-0.1m ;t =43s 时刻x =0.1m ;t =4s 时刻x =0.1m 。
该振子的振幅和周期可能为A .0.1m ,83sB .0.1m ,8sC .0.2m ,83s D .0.2m ,8s22.(6分)(注意:在试题卷上作答无效............) 图1是利用激光测转速的原理示意图,图中圆盘可绕固定轴转动,盘边缘侧面上有一小段涂有很薄的反光材料。
当盘转到某一位置时,接收器可以接受到反光涂层所反射的激光束,并将所收到的光信号转变成电信号,在示波器显示屏上显示出来(如图2所示)。
(1)若图2中示波器显示屏横向的每大格(5小格)对应的事件为25.0010s -⨯,则圆盘的转速为 转/s 。
(保留3位有效数字)(2)若测得圆盘直径为10.20cm ,则可求得圆盘侧面反光涂层的长度为 cm 。
(保留3位有效数字)23.(12分)(注意:在试题卷上作答无效............) 一电流表的量程标定不准确,某同学利用图1所示电路测量该电流表的实际量程m I 所用器材有:量程不准的电流表1A ,内阻1r =10.0Ω,量程标称为5.0mA ;标准电流表A 2,内阻r 2=45,量程为1.0;标准电阻R ,阻值10;滑动变阻器R ,总电阻约为3000;电源E ,电动势为3, 内阻不计;保护电阻R ;开关S ;导线。
回答下列问题:(1)在图2所示的实物图上画出连线。
(2)开关S闭合前,滑动变阻器的滑动端C应滑动至端。
(3)开关S闭合后,调节滑动变阻器的滑动端,使电流表A1满偏;若此时电流表A2的读数为I2,则A1的量程I m为。
(4)若测量时,A1未调到满偏,两电流表的示数如图3所示,从图中读出A1的示数I1= ,A2的示数I2= ;由读出的数据计算得I m= 。
(保留3位有效数字)(5)写一条提高测量准确度的建议:。
24.(15分)(注意:在试题卷上作答无效............)汽车由静止开始在平直的公路上行驶,0~60s内汽车的加速度随时间变化的图线如右图所示。
(1)画出汽车在0~60s内的v-t图线;(2)求这60s内汽车行驶的路程。
26.(21分)(注意:在试卷题上作答无效.........)如下图,在0x ≤≤区域内存在与xy 平面垂直的匀强磁场,磁感应强度的大小为B 。
在t=0 时刻,一位于坐标原点的粒子源在xy 平面内发射出大量同种带电粒子,所有粒子的初速度大小相同,方向与y 轴正方向夹角分布在0~180°范围内。
已知沿y 轴正方向发射的粒子在t=0t 时刻刚好从磁场边界上,a)点离开磁场。
求:(1)粒子在磁场中做圆周运动的半径R 及粒子的比荷q /m;(2)此时刻仍在磁场中的粒子的初速度方向与y轴正方向夹角的取值范围;(3)从粒子发射到全部粒子离开磁场所用的时间.14.下列说法正确的是A. 气体对器壁的压强就是大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力B. 气体对器壁的压强就是大量气体分子单位时间作用在器壁上的平均冲量C. 气体分子热运动的平均动能减少,气体的压强一定减小D. 单位面积的气体分子数增加,气体的压强一定增大15. 某物体左右两侧各有一竖直放置的平面镜,两平面镜相互平行,物体距离左镜4m ,右镜8m ,如图所示,物体在左镜所成的像中从右向左数的第三个像与物体的距离是A.24mB.32mC.40mD.48m16. 氦氖激光器能产生三种波长的激光,其中两种波长分别为1λ=0.6328µm,2λ=3.39µm,已知波长为1λ的激光是氖原子在能级间隔为1E ∆=1.96eV 的两个能级之间跃迁产生的。
用2E ∆表示产生波长为2λ的激光所对应的跃迁的能级间隔,则2E ∆的近似值为A.10.50eVB.0.98eVC. 0.53eVD. 0.36eV17. 如图,一段导线abcd 位于磁感应强度大小为B 的匀强磁场中,且与磁场方向(垂直于纸面向里)垂直。
线段ab 、bc 和cd 的长度均为L ,且0135abc bcd ∠=∠=。
流经导线的电流为I,方向如图中箭头所示。
导线段abcd所受到的磁场的作用力的合力A. 方向沿纸面向上,大小为1)ILBB. 方向沿纸面向上,大小为1)ILBC. 方向沿纸面向下,大小为1)ILBD. 方向沿纸面向下,大小为1)ILB18. 如图所示。
一电场的电场线分布关于y轴(沿竖直方向)对称,O、M、N是y轴上的三个点,且OM=MN,P点在y轴的右侧,MP⊥ON,则A. M点的电势比P点的电势高B. 将负电荷由O点移动到P点,电场力做正功C. M、N 两点间的电势差大于O、M两点间的电势差D. 在O点静止释放一带正电粒子,该粒子将沿y轴做直线运动19.天文学家新发现了太阳系外的一颗行星。
这颗行星的体积是地球的4.7倍,是地球的25倍。
已知某一近地卫星绕地球运动的周期约为1.4小时,引力常量G=6.67×10-11N·m2/kg2,,由此估算该行星的平均密度为A.1.8×103kg/m3B. 5.6×103kg/m3C. 1.1×104kg/m3D.2.9×104kg/m321.质量为M的物块以速度V运动,与质量为m的静止物块发生正撞,碰撞后两者的动量正好相等,两者质量之比M/m可能为A.2B.3C.4D. 522.(8分)如图所示的电路中,1、2、3、4、5、6为连接点的标号。
在开关闭合后,发现小灯泡不亮。
现用多用电表检查电路故障,需要检测的有:电源、开关、小灯泡、3根导线以及电路中的各点连接。
(1)为了检测小灯泡以及3根导线,在连接点1、2已接好的情况下,应当选用多用电表的挡。
在连接点1、2同时断开的情况下,应当选用多用电表的挡。
(2)在开关闭合情况下,若测得5、6两点间的电压接近电源的电动势,则表明可能有故障(3)将小灯泡拆离电路,写出用多用表检测该小灯泡是否有故障的具体步骤。
23.(10分)某同学为了探究物体在斜面上的运动时摩擦力与斜面倾角的关系,设计实验装置如图。
长直平板一端放在水平桌面上,另一端架在一物块上。
在平板上标出A、B两点,B点处放置一光电门,用光电计时器记录滑块通过光电门时挡光的时间。
实验步骤如下:①用游标卡尺测量滑块的挡光长度d,用天平测量滑块的质量m;②用直尺测量AB之间的距离s,A点到水平桌面的垂直距离h1,B点到水平桌面的垂直距离h2;③将滑块从A点静止释放,由光电计时器读出滑块的挡光时间t1④重复步骤③数次,并求挡光时间的平均值;⑤利用所测数据求出摩擦力f和斜面倾角的余弦值cosα;⑥多次改变斜面的倾角,重复实验步骤②③④⑤,做出f-cosα关系曲线。
(1)用测量的物理量完成下列各式(重力加速度为g):①斜面倾角的余弦cosα= ;②滑块通过光电门时的速度v= ;③滑块运动时的加速度a= ;④滑块运动时所受到的摩擦阻力f= ;(2)测量滑块挡光长度的游标卡尺读数如图所示,读得d= 。
24.(15分)材料的电阻率ρ随温度变化的规律为ρ=ρ0(1+at),其中α称为电阻温度系数,ρ0是材料在t=0 ℃时的电阻率.在一定的温度范围内α是与温度无关的常数。
金属的电阻一般随温度的增加而增加,具有正温度系数;而某些非金属如碳等则相反,具有负温数系数.利用具有正负温度系数的两种材料的互补特性,可制成阻值在一定温度范围内不随温度变化的电阻.已知:在0 ℃时,铜的电阻率为1.7×10 –8Ω•m,碳的电阻率为3.5×10 -5Ω•m,附近,在0 ℃时,.铜的电阻温度系数为3.9×10 –3 ℃-1,碳的电阻温度系数为-5.0×10-4℃-1.将横截面积相同的碳棒与铜棒串接成长 1.0 m 的导体,要求其电阻在0 ℃附近不随温度变化,求所需碳棒的长度(忽略碳棒和铜棒的尺寸随温度的变化).25.(18分) 如图所示,倾角为θ的斜面上静止放置三个质量均为m的木箱,相邻两木箱的距离均为l。