广东省佛山市高考物理经典100解答题word含答案

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2024届广东省佛山市普通高中高三教学质量检测物理高频考点试题(基础必刷)

2024届广东省佛山市普通高中高三教学质量检测物理高频考点试题(基础必刷)

2024届广东省佛山市普通高中高三教学质量检测物理高频考点试题(基础必刷)一、单项选择题(本题包含8小题,每小题4分,共32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)(共8题)第(1)题如图所示,可绕固定转轴O在竖直平面内无摩擦转动的刚性轻质支架两端分别固定质量为5m、6m的小球A、B,支架两条边的长度均为L,用手将B球托起至与转轴O等高,此时连接A球的细杆与竖直方向的夹角为,,重力加速度大小为g,现突然松手,两小球在摆动的过程中,下列说法正确的是( )A.A球与转轴O等高时的动能为B.B球下降的最大高度为LC.A球的最大动能为D.B球的最大动能为第(2)题智能手机上装载的众多app软件改变着我们的生活,如图所示为某度地图app软件的一张截图,表示了某次导航的具体路径,其推荐路线中有两个数据,16分钟,6.7公里,关于这两个数据,下列说法正确的是( )A.研究汽车在导航图中的位置时,可以把汽车看作质点B.16分钟表示的是某个时刻C.6.7公里表示了此次行程的位移的大小D.根据这两个数据,我们可以算出此次行程的平均速度第(3)题不等量异种点电荷的电场线分布如图所示,P、Q是电场中的两点.则A.P点场强比Q点小B.P点电势比Q点低C.电子在P点的电势能比在Q点小D.将电子从P点沿电场线移到Q点的过程中,其电势能先增大后减小第(4)题如图甲所示,O点为单摆的固定悬点,在其正下方的P点有一个钉子,现将小球拉开一定的角度后开始运动,小球在摆动过程中的偏角不超过。

从某时刻开始计时,绳中的拉力大小F随时间t变化的关系如图乙所示,重力加速度g取,忽略一切阻力。

下列说法正确的是( )A.时小球位于B点B.时小球位于C点C.OA之间的距离为1.5m D.OP之间的距离为1.2m第(5)题某放射性元素经过11.4天有的原子核发生了衰变,该元素的半衰期为( )A.11.4天B.7.6天C.5.7天D.3.8天第(6)题若月球绕地球的运动可近似看作匀速圆周运动,并且已知月球绕地球运动的轨道半径r、绕地球运动的周期T,引力常量为G,由此可以知道( )A.月球的质量B.地球的质量C.月球的平均密度D.地球的平均密度第(7)题如图所示为从发电站到用户之间的高压输电线路图。

高考物理经典100题

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第4题 运动学 匀变速直线运动
已知一物体从一足够长的光滑斜面的某处开始沿斜面上滑,以沿 斜面向下方向为正方向,其速度v随时间t变化的规律为v=-10+2t m/s ,则该物体: ⑴ 什么时候滑到最高点?上滑的最大距离为多大? ⑵ 从开始上滑经3s钟,到达何处?通过多大的路程? ⑶ 从开始上滑经11s钟,速度变为多大?方向如何?
A.Vb=根号下10 m/s B.Vc=3m/s C.de=5m D.从d到e所用时间为4s
第6题 运动学 匀变速直线运动
如图所示,长L=25cm的滑块,沿倾斜的气垫导轨匀加速 滑下,已知滑块经过导轨上Ⅰ、Ⅱ两个光电门所用的时间 分 电门别时为的t1=速0.2度s和大t小2=为0.12s.75,m并/s,已知该滑块的尾端B经过Ⅱ光 求Ⅰ、Ⅱ两光电门之间的距离d。
第9题 整体法,隔离法,矢量三角形法
半圆柱体P放在粗糙的水平地面上,其右端有一竖直放
置的光滑档板MN。在半圆柱体P和MN之间放有一个光
滑均匀的小圆柱体Q,整个装置处于静止,下图是这个
装置的截面图。现使MN保持竖直并且缓慢地向右平移,
在Q滑落到地面之前,发现P始终保持静止。则在此过
程中,
下列说法正确的是( ) A. MN对Q的弹力逐渐减小
第14题 牛顿第二定律:整体、隔离法,瞬时性
如图所示, 竖直放置在水平面上的轻质弹簧上放着质 量为 2kg 的物体A, 处于静止状态。现将一个质量为 3kg的物体B竖直向下轻放在A上,求B刚放在A上的
大小为( )
• A.等于μmg B.大于μmg • C.小于μmg D.不能确定
第11题 共点力平衡 相似三角形法
• 如图所示,竖直绝缘墙壁上的Q处有一固定的质点A,在Q 的正上方的P点用丝线悬另一质点B,A、B两质点因为带电 而相互排斥,致使悬线与竖直方向成θ角,由于漏电使A、 B两质点的带电荷量逐渐减少,在电荷漏电完之前悬线对 悬点P的拉力大小( )

广东省名校高考物理精选解答题100题汇总word含答案

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广东省名校高考物理精选解答题100题汇总word含答案一、解答题1.如图所示,静止的气缸内封闭了一定质量的气体,水平轻杆一端固定在墙壁上,另一端与气缸内的活塞相连,已知大气压强为1.0×105Pa,气缸的质量为50kg,活塞质量不计,其横截面积为0.01m2,气缸与地面间的最大静摩擦力为气缸重力的0.2倍,活塞与气缸之间的摩擦可忽略,开始时被封闭气体压强为1.0×105Pa、温度为27℃,取g=10m/s2, T=273十t.(1)缓慢升高气体温度,求气缸开始向左运动时气体的压强和温度;(2)若要保证气缸静止不动,求封闭气体温度的取值范围.2.如图所示,A为一具有光滑曲面的固定轨道,轨道底端是水平的,质量为m的平板小车B静止于轨道右侧,其板面与轨道底端靠近且在同一水平面上。

一个质量、可视为质点的小滑块C以的初速度从轨道顶端滑下冲上小车B后,经一段时间与小车相对静止并继续一起运动。

若轨道顶端与底端水平面的高度差为h,小滑块C与平板小车板面间的动摩擦因数为,平板小车与水平面间的摩擦不计,重力加速度为g。

求:(1)小滑块C冲上小车瞬间的速度大小;(2)平板小车加速运动所用的时间及平板小车板面的最小长度。

3.如图所示,倾角为θ=37°的足够长的平行导轨顶端bc间、底端ad间分别连一电阻,其阻值为R1=R2=2r,两导轨间距为L=1m。

在导轨与两个电阻构成的回路中有垂直于轨道平面向下的磁场,其磁感应强度为B1=1T。

在导轨上横放一质量m=1kg、电阻为r=1Ω、长度也为L的导体棒ef,导体棒与导轨始终良好接触,导体棒与导轨间的动摩擦因数为μ=0.5。

在平行导轨的顶端通过导线连接一面积为S=0.5m2、总电阻为r、匝数N=100的线圈(线圈中轴线沿竖直方向),在线圈内加上沿竖直方向,且均匀变化的磁场B2(图中未画),连接线圈电路上的开关K处于断开状态,g=10m/s2,不计导轨电阻。

【word版可编辑】佛山市名校新高考物理经典100多选题含解析

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【word 版可编辑】佛山市名校新高考物理经典100多选题精选高考物理多选题100题含答案有解析1.如图所示,加有恒定电压以U 1=U 的、中间带有小孔的平行板电容器AB 竖直放置,右侧水平放置平行板电容器CD ,CD 板长和板间距均为L ,板间加有恒定电压U 2。

一质量为m 、电荷量为q 的带正电粒子从A 板小孔无初速飘入,经加速后沿中线水平进入CD ,恰从D 板边缘飞出。

不计粒子重力,下列说法正确的是()A .若只将B 板向左移动少许,粒子到达B 板时的速度比未移动时小B .若只将B 板向左移动少许,粒子到达B 板的时间比未移动时短C .若飘入质量为2m 电量为2q 的带正电粒子,将打在D 板上D .粒子刚到达D 板边缘时的动能E k =2qU【答案】BD【解析】【详解】A .若只将B 板向左移动少许,电场力做功不变,由2112B qU mv = 得,到达B 板时的速度2B qU v m=故粒子到达B 板时的速度不变,故A 错误;B .由于粒子在AB 间做匀加速直线运动,只将B 板向左移动少许时,粒子到达B 板时的速度不变,所以平均速度不变,AB 距离减小,运动时间变短,故B 正确;C .进入CD 后,由牛顿第二定律和运动学公式可知,偏转位移2212B qU L y md v ⎛⎫=⋅⋅ ⎪⎝⎭代入2B qU v m= 2214U L y U d=变,将依然恰好从D 板边缘飞出,故C 错误;D .由粒子恰从D 板边缘飞出可知,偏转位移 2L y = 又因2214U L y U d=,d L =,所以 2122U U U ==所以对全过程,由动能定理可知1212k qU qU E += 故2k E qU =故D 正确。

故选BD 。

2.如图所示,由某种粗细均匀的总电阻为2R 的金属条制成的矩形线框abcd ,固定在水平面内且处于方向竖直向下的匀强磁场B 中。

一电阻为R 的导体棒PQ 接入电路,在水平拉力作用下沿ab 、de 。

高考物理经典100题

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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。

广东省广州市高考物理解答题大全100题word含答案

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广东省广州市高考物理解答题大全100题word含答案一、解答题1.如图,质量为的滑块放在足够长的木板左端,两者间的动摩擦因数为;木板的质量,与地面间的动摩擦因数为。

某时刻滑块、木板开始运动,初速度大小均为,方向相反。

之后一旦滑块与木板速度相等,就设法使木板速度立即反向(大小不变)。

取重力加速度大小,求:(1)第一次共速时的速度大小;(2)全过程滑块的位移大小;(3)整个过程中滑块与木板间的摩擦生热。

2.如图甲所示,一足够长的质量M=0.4kg的长木板静止在水平面上,长木板与水平面间的动摩擦因数μ=0.1,一质量m=0.4kg的小滑块以v0=1.8m/s的速度从长木板的右端滑上长木板,小滑块刚滑上长木板0.2s内的速度图象如图乙所示,小滑块可看成质点,重力加速度g取10m/s2,求:(1)小滑块刚滑上长木板时长木板的加速度大小a1(2)从小滑块滑上长木板到最后静止下来的过程中,小滑块运动的总位移x3.(15分)如图所示,质量为M=2kg的木板B静止在光滑水平面上,质量为m=1kg可视为质点的木块A 以水平速度v0=2m/s从右端向左滑上木板,木块与木板间的动摩擦因数为μ=0.5,此时有一水平向右的力F=10N作用在长木扳上,g取10m/s2。

⑴求开始时木块A和木板B各自的加速度大小;⑵若木板足够长,求从木块滑上木板到木块和木板速度相等所经历的时间;⑶要使木块不从木板上滑落,求木板的最小长度。

4.如图所示,将小砝码置于桌面上的薄纸板上,用水平向右的拉力将纸板迅速抽出,砝码的移动很小,几乎观察不到,这就是大家熟悉的惯性演示实验。

若砝码和纸板的质量分别为m1和m2,各接触面间的动摩擦因数均为μ。

重力加速度为g。

(1)当纸板相对砝码运动时,求纸板所受摩擦力大小;(2)要使纸板相对砝码运动,求所需拉力的大小;(3)本实验中,m1=0.5kg,m2=0.1kg,μ=0.2,砝码与纸板左端的距离d="0.1" m,取g=10m/s2。

2024届广东省佛山市高考物理模拟试卷(2)

2024届广东省佛山市高考物理模拟试卷(2)

2024届广东省佛山市高考物理模拟试卷(2)一、单选题:本题共7小题,每小题4分,共28分 (共7题)第(1)题如图所示是一种“鱼虾自动分离装置”的简化结构图。

分离器出口在倾斜传送带中段适当位置正上方一定高度,鱼虾下落到传送带时均有沿斜面向下的初速度,最终虾均能被传送至下端收集箱中,鱼均能被传送到上端收集箱中,已知传送带与水平面间夹角为,始终以恒定速率顺时针转动,下列说法正确的是( )A.鱼在传送带上运送的过程所受的摩擦力方向先沿斜面向上后沿斜面向下B.虾在传送带上做加速直线运动,鱼在传送带上做减速直线运动C.虾与传送带间的动摩擦因数一定小于D.鱼与传送带间的动摩擦因数一定大于第(2)题用活塞将一定质量的理想气体封闭在气缸内,改变条件使气缸内气体发生由a→b→c的变化过程,其p-V图像如图所示,其中ac为等温线,已知理想气体的内能与热力学温度成正比,下列说法正确的是( )A.a→b过程气缸中气体的密度不变B.a→b的过程气体是从外界吸收热量的C.a→b→c的总过程气体是向外界放热的D.a状态气体的体积是c状态气体体积的2倍第(3)题“雪如意”是我国首座国际标准跳台滑雪场地。

跳台滑雪运动中,裁判员主要根据运动员在空中的飞行距离和动作姿态评分。

运动员在进行跳台滑雪时大致经过四个阶段:①助滑阶段,运动员两腿尽量深蹲,顺着助滑道的倾斜面下滑;②起跳阶段,当进入起跳区时,运动员两腿猛蹬滑道快速伸直,同时上体向前伸展;③飞行阶段,在空中运动员保持身体与雪板基本平行、两臂伸直贴放于身体两侧的姿态;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第(4)题在无风的环境里将一塑料球以一定的初速度水平抛出,球受到的空气阻力与速度大小成正比,该球运动过程中水平方向的速度随时间t、水平方向的位移x的变化规律,竖直方向的速度随时间t、竖直方向的位移y的变化规律可能正确的是( )A .B .C .D .第(5)题关于下图中所涉及物理知识的论述中,正确的是( )A .甲图中,由两分子间作用力随距离变化的关系图线可知,当两个相邻的分子间距离为时,它们间相互作用的引力和斥力均为零B .乙图中,在固体薄片上涂上石蜡,用灼热的针接触其下表面,从石蜡熔化情况知固体薄片可能为非晶体C .丙图中,液体表面层分子间相互作用表现为斥力,正是因为斥力才使得水黾可以停在水面上D .丁图中,迅速压下活塞,可观察到硝化棉燃烧起来,这表明气体从外界吸热,内能增加第(6)题图甲、图乙分别为研究光现象的两个实验,下列说法正确的是( )A .图甲正中央的亮点是由于光通过小孔沿直线传播形成的B .图甲所示现象是光线通过一个不透光的圆盘得到的衍射图样,它与光通过圆孔得到的衍射图样是一样的C .图乙中的P 、Q 是偏振片,P 固定不动,缓慢转动Q ,只有如图中所示P 、Q 的“透振方向”相平行的位置时光屏才是亮的D .图乙所示现象可以表明光波是横波第(7)题下列现象说明光具有粒子性的是( )A .光的干涉现象B .光电效应现象C .光的衍射现象D .光的偏振现象二、多选题:本题共3小题,每小题6分,共18分 (共3题)第(1)题如图所示为直角三角形斜劈ABC ,∠ABC =37°,斜边AB 长1.5m ,P 点将AB 分成两部分,AP =0.5m ,PB =1.0m 。

2024年广东高考物理试题+答案详解

2024年广东高考物理试题+答案详解

2024年广东高考物理试题+答案详解(试题部分)一、单选题1.将阻值为50Ω的电阻接在正弦式交流电源上。

电阻两端电压随时间的变化规律如图所示。

下列说法正确的是( )A .该交流电的频率为100HzB .通过电阻电流的峰值为0.2AC .电阻在1秒内消耗的电能为1JD .电阻两端电压表达式为u =10√2sin(100πt)V2.我国正在建设的大科学装置——“强流重离子加速器”。

其科学目标之一是探寻神秘的“119号”元素,科学家尝试使用核反应Y +A 95243m →X 119A +2n 01产生该元素。

关于原子核Y 和质量数A ,下列选项正确的是( )A .Y 为⬚2658Fe,A =299B .Y 为⬚2658Fe,A =301C .Y 为⬚2454Cr,A =295D .Y 为⬚2454Cr,A =2973.一列简谐横波沿x 轴正方向传播。

波速为1m/s ,t =0时的波形如图所示。

t =1s 时,x =1.5m 处的质点相对平衡位置的位移为( )A .0B .0.1mC .−0.1mD .0.2m4.电磁俘能器可在汽车发动机振动时利用电磁感应发电实现能量回收,结构如图甲所示。

两对永磁铁可随发动机一起上下振动,每对永磁铁间有水平方向的匀强磁场,磁感应强度大小均为B .磁场中,边长为L 的正方形线圈竖直固定在减震装置上。

某时刻磁场分布与线圈位置如图乙所示,永磁铁振动时磁场分界线不会离开线圈。

关于图乙中的线圈。

下列说法正确的是( )A .穿过线圈的磁通量为BL 2B .永磁铁相对线圈上升越高,线圈中感应电动势越大C .永磁铁相对线圈上升越快,线圈中感应电动势越小D .永磁铁相对线圈下降时,线圈中感应电流的方向为顺时针方向5.如图所示,在细绳的拉动下,半径为r 的卷轴可绕其固定的中心点O 在水平面内转动。

卷轴上沿半径方向固定着长度为l 的细管,管底在O 点。

细管内有一根原长为l2、劲度系数为k 的轻质弹簧,弹簧底端固定在管底,顶端连接质量为m 、可视为质点的插销。

广东省佛山市高考物理精选常考100解答题题汇总

广东省佛山市高考物理精选常考100解答题题汇总

广东省佛山市高考物理精选常考100解答题题汇总一、解答题1.如图所示,足够长的平行光滑金属导轨水平放置,宽度L=0.4m一端连接R=1Ω的电阻。

导线所在空间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度B=1T。

导体棒MN放在导轨上,其长度恰好等于导轨间距,与导轨接触良好,导轨和导体棒的电阻均可忽略不计,在平行于导轨的拉力F作用下,导体棒沿导轨向右匀速运动,速度v=5m/s。

求:(1)感应电动势E和感应电流I;(2)在0.1s时间内,拉力做的功;(3)若将MN换为电阻r=0.25Ω的导体棒,其他条件不变,求导体棒两端的电压U.2.如图,A、C两点分别位于x轴和y轴上,∠OCA=30°,OA的长度为L。

在△OCA区域内有垂直于xOy 平面向里的匀强磁场。

质量为m、电荷量为q的带正电粒子,以平行于y轴的方向从OA边射入磁场。

已知粒子从某点射入时,恰好垂直于OC边射出磁场,且粒子在磁场中运动的时间为t0。

不计重力。

(1)求磁场的磁感应强度的大小;(2)若粒子先后从两不同点以相同的速度射入磁场,恰好从OC边上的同一点射出磁场,求该粒子这两次在磁场中运动的时间之和;(3)若粒子从某点射入磁场后,其运动轨迹与AC边相切,且在磁场内运动的时间为,求粒子此次入射速度的大小。

3.2017年9月12日晚上11时58分,中国“天舟一号”货运飞船顺利完成与“天宫二号”太空实验室的自主快速交会对接试验,此次试验将中国太空交会对接的两天的准备时间缩短至6.5小时,为中国太空站工程后续研制建设奠定更加坚实的技术基础。

图是“天舟”与“天宫”对接过程示意图,已知“天舟1号”与“天宫2号”成功对接后,组合体沿圆形轨道运行。

经过时间t,组合体绕地球转过的角度为θ,地球半径为R,地球表面重力加速度为g,引力常量为G,不考虑地球自转。

求(1)地球质量M;(2)组合体运动的周期T;(3)组合体所在圆轨道离地面高度H。

4.如图所示,光滑轨道ABCD由倾斜轨道AB和半圆轨道BCD组成。

广东省广州市高考物理经典100解答题题

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广东省广州市高考物理经典100解答题题一、解答题1.质量分别为m和2m的两个小球P和Q,中间用轻质杆固定连接,杆长为3L,在离P球L处有一个光滑固定轴O,如图所示,现在把杆置于水平位置后自由释放,在Q球顺时针摆动到最低位置时,求:(1)小球P的速度大小(2)在此过程中小球P机械能的变化量(3)要使Q球能做完整的圆周运动,给Q球的初速度至少为多大?2.光滑水平桌面上建有坐标系xOy,质量为m、带电量为q的带正电小球静止在坐标原点,现沿x轴正向施加一匀强电场E1,经t0后,将匀强电场方向变为沿y轴正方向而大小保持不变,再经t0后撤去电场E1,同时施加一个与xOy平面平行的匀强电场E2,电场强度E2和电场强度E1的大小关系为E2=E1,使得小球沿直线运动并能再次通过y轴。

求:(1)撤去电场E1时小球的位置坐标值x,y;(2)匀强电场E2的方向与x轴正方向的夹角θ;(3)小球从坐标原点出发到再次经过y轴所用的时间t和电场力做的功W。

3.如图所示,用质量为m=1kg、横截面积为S=10cm2的活塞在气缸内封闭一定质量的理想气体,活塞与气缸壁之间的摩擦忽略不计。

开始时活塞距气缸底的高度为h=10cm且气缸足够高,气体温度为t=27℃,外界大气压强为p0=1.0×105Pa,取g=10m/s2,绝对零度取-273℃。

求:(1)此时封闭气体的压强;(2)给气缸缓慢加热,当缸内气体吸收4.5J的热量时,内能的增加量为2.3J,求此时缸内气体的温度。

4.在真空环境内探测微粒在重力场中能量的简化装置如图所示,P是一个微粒源,能持续水平向右发射质量相同、初速度不同的微粒.高度为h的探测屏AB竖直放置,离P点的水平距离为L,上端A与P点的高度差也为h.(1)若微粒打在探测屏AB的中点,求微粒在空中飞行的时间;(2)求能被屏探测到的微粒的初速度范围;(3)若打在探测屏A、B两点的微粒的动能相等,求L与h的关系.5.如图所示,传送带与地面倾角,从A到B长度为16m,传送带以的速度逆时针转动。

2021年广东省佛山市中学高三物理测试题含解析

2021年广东省佛山市中学高三物理测试题含解析

2021年广东省佛山市中学高三物理测试题含解析一、选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分.每小题只有一个选项符合题意1. (单选)足球以8 m/s的速度飞来,运动员把它以12 m/s的速度反向踢回,踢球时间是0.2 s,以球飞来的方向为正方向,则足球在这段时间内的加速度为A. —200m/s2B. 200 m/s2C. —100 m/s2 D.100 m/s2参考答案:Ca==m/s2 =—100m/s2,选项c正确。

2. (多选)图(a)中、为理想电表,理想变压器的原、副线圈匝数比n1∶n2=20∶1,,变压器原线圈接上如图(b)的正弦交流电,则A.示数为220VB.示数为0.2AC.原线圈中交流电的频率是50 HzD.通过R的电流的频率为2.5 Hz参考答案:BC3. (单选)一平行板电容器,两板之间的距离和两板面积都可以调节,电容器两板与电池相连接.以表示电容器的电量,表示两极板间的电场强度,则A.当减小、减小时,不变、不变B.当增大、不变时,增大、增大C.当减小、减小时,增大、增大D.当增大、不变时,减小、减小参考答案:D4. 下列说法正确的是A.库仑首先引入电场线来描述电场B.法拉第首先总结出磁场对电流作用力的规律C.伽利略通过理想斜面实验得出物质的运动不需要力来维持D.牛顿认为站在足够高的高山上无论以多大的水平速度抛出一物体,物体都会落在地球上参考答案:C5. 如果一个电子(不计重力)穿过某一空间而未发生偏转,则A.此空间一定不存在磁场B.此空间一定不存在电场C.此空间可能只有匀强磁场,方向与电子速度垂直D.此空间可能同时存在电场和磁场参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 水平面中的平行导轨相距L,它们的右端与电容为C的电容器的两块极板分别相连如图,直导线ab放在导轨上并与其垂直相交,磁感应强度为B的匀强磁场竖直向下穿过导轨面。

若发现电容器上极板上带负电荷,则ab向______沿导轨滑动(填向“左”或向“右”);如电容器的带电荷量为Q,则ab滑动的速度v=_________参考答案:左 Q /BLC由题意可知,电容器极板上带负电荷,因此因棒的切割,从而产生由a 到b 的感应电流, 根据右手定则可知,只有当棒向左滑动时,才会产生由a 到b 的感应电流;根据电容器的电容公式,而棒切割磁感线产生感应电动势大小为:E=BLv ,此时U=E ,所以ab 滑动的速度为:,7. 打点计时器用频率50Hz 交流电打出的匀变速运动的纸带,以原始点作为计数点,则根据此纸带的数据,纸带的加速度大小是 m/s2 和打点计时器打第3个点时的纸带速度是 m/s (保留3位有效数字)参考答案:9.40; 1.878. 一辆汽车从静止开始匀加速开出,然后保持匀速运动,最后匀减速运动直到停止。

广东省佛山市物理高考试卷及答案指导(2024年)

广东省佛山市物理高考试卷及答案指导(2024年)

2024年广东省佛山市物理高考复习试卷(答案在后面)一、单项选择题(本大题有7小题,每小题4分,共28分)1、下列关于光现象的说法中,正确的是:A、光在同种均匀介质中沿直线传播,这种现象称为折射。

B、光的反射现象中,入射角等于反射角。

C、光的折射现象中,入射角大于折射角。

D、光从空气斜射入水中时,光的频率不变。

2、一个物体从静止开始沿水平面加速运动,下列哪个物理量随时间增加而增加?A、物体的位移B、物体的速度C、物体的加速度D、物体的动能3、在下列哪种情况下,物体的动能与重力势能之和保持不变?A、物体在光滑水平面上做匀速直线运动B、物体在粗糙水平面上做匀速直线运动C、物体在竖直方向上自由下落D、物体在光滑斜面上匀速上升4、一个物体从静止开始,沿着光滑斜面下滑,下列哪个物理量在下滑过程中逐渐增大?A、速度B、加速度C、重力势能D、动能5、一个质量为(m)的物体,从高度(ℎ)自由落下,忽略空气阻力,物体落地时的速度(v)是多少?(地球重力加速度为(g))A.(v=√2gℎ)B.(v=√gℎ)C.(v=2gℎ)D.(v=gℎ)6、一列沿直线传播的简谐波,其波长为(λ),频率为(f),则该波的波速(v)应为:A.(v=λf)B.(v=λ+f))C.(v=λf)D.(v=fλ7、一个物体从静止开始沿水平方向做匀加速直线运动,前2秒内的位移为4m,则该物体的加速度为:A、1m/s²B、2m/s²C、4m/s²D、8m/s²二、多项选择题(本大题有3小题,每小题6分,共18分)1、下列关于电磁波的说法中正确的是:A. 只有电场变化时才能产生电磁波B. 电磁波在真空中的传播速度与光速相同C. 电磁波不能通过真空中传播D. 电磁波可以发生反射、折射、衍射和干涉现象2、一个物体沿光滑斜面下滑,忽略空气阻力的影响,下列哪些物理量在整个下滑过程中保持不变?A. 动能B. 重力势能C. 机械能D. 加速度3、下列关于物理现象的描述,正确的是()A、摩擦起电的实质是电子的转移,得到电子的物体带负电,失去电子的物体带正电B、电场强度是矢量,既有大小也有方向,且沿着电场线的方向C、物体在重力作用下从静止开始下落,下落过程中重力势能逐渐减小,动能逐渐增大D、当电荷在电场中某点受到的电场力为零时,该点电势一定为零E、理想变压器的输入功率和输出功率相等三、非选择题(前4题每题10分,最后一题14分,总分54分)第一题【题目】一辆汽车从静止开始做匀加速直线运动,经过(t=10)秒后速度达到(v=30)米/秒。

佛山高考物理真题

佛山高考物理真题

佛山高考物理真题2021年佛山高考物理真题2021年的高考物理真题到底会考哪些内容呢?今天就让我们来揭晓答案吧!题目一:简答题1. 请解释光的折射现象,并列举一些与光的折射相关的应用。

光的折射是指光线从一种介质传播到另一种介质时,由于光速的变化而发生方向改变的现象。

光在两种介质间传播时,会根据两种介质的折射率和入射角度发生折射。

光的折射现象在我们的日常生活中有很多应用,比如光的折射在水晶玻璃的制作中发挥了很大的作用,也用在眼镜、显微镜和望远镜的制造中。

2. 弹簧在实际应用中起到了哪些作用?请结合示意图进行说明。

弹簧是一种很常见的弹簧器件,在实际应用中有着广泛的用途。

弹簧可以用来储存和释放机械能,比如弹簧在汽车减震器中的作用就是通过吸收和释放能量来减小车辆行驶时的颠簸感。

弹簧还可以用于测量和调整力的大小,比如弹簧秤。

通过示意图的展示,我们可以更加直观地了解弹簧在实际应用中的作用原理。

题目二:计算题1. 一个学生在高中物理实验中测得一根铜丝的长度为5m,直径为2mm,质量为10g。

求该铜丝的密度。

首先,我们可以通过铜丝的质量和密度的关系以及铜丝的长度和直径的关系来计算铜丝的密度。

根据铜丝的密度公式ρ= m/V,其中m为铜丝的质量,V为铜丝的体积,可以将铜丝的质量10g转换为0.01kg,然后计算出铜丝的体积πr²h,带入铜丝的长度和直径的数值进行计算,最终得出铜丝的密度。

2. 一艘船在河流中停止倒流,河水速度为1m/s,船船速为3m/s。

如果在船航行一段时间后停止,船对岸的距离是多少?在这个问题中,我们首先要理解船的速度受到河水流速的影响,船在航行时实际的速度是船速与水速的合成速度。

根据题意,我们可以通过合成速度的计算公式求出船在航行一段时间后对岸的距离。

在计算中需要综合考虑船的速度、河水的速度以及航行的时间,最终得出船对岸的距离。

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广东省佛山市高考物理经典100解答题word含答案一、解答题1.如图所示,在两块长为L、间距为L、水平固定的平行金属板之间,存在方向垂直纸面向外的匀强磁场。

现将下板接地,让质量为m、电荷量为q的带正电粒子流从两板左端连线的中点O以初速度v0水平向右射入板间,粒子恰好打到下板的中点。

若撤去平行板间的磁场,使上板的电势随时间t的变化规律如图所示,则t=0时刻,从O点射人的粒子P经时间t0(未知量)恰好从下板右边缘射出。

设粒子打到板上均被板吸收,粒子的重力及粒子间的作用力均不计。

(1)求两板间磁场的磁感应强度大小B。

(2)若两板右侧存在一定宽度的、方向垂直纸面向里的匀强磁场,为了使t=0时刻射入的粒子P经过右侧磁场偏转后在电场变化的第一个周期内能够回到O点,求右侧磁场的宽度d应满足的条件和电场周期T 的最小值T min。

2.如图所示,竖直墙面和水平地面均光滑,质量分别为m A=3m,m B=m的A、B两物体用质量不计的轻弹簧相连,其中A紧靠墙壁现对B物体缓慢施加一个向左的力,该力对物体B做功W,使A、B间弹簧被压缩,在系统静止时,突然撤去向左推力解除压缩,求:(1)从撤去外力到物块A刚离开墙壁,墙壁对A的冲量大小(2)A离开墙壁后,当弹簧再次恢复原长时,A、B速度的大小3.如图所示,两根完全相同的光滑金属导轨OP、OQ固定在水平桌面上,导轨间的夹角为θ=74°.导轨所在空间有垂直于桌面向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B0=0.2 T.t=0时刻,一长为L=1m的金属杆MN在外力作用下以恒定速度v=0.2m/s从O点开始向右滑动.在滑动过程中金属杆MN与导轨接触良好,且始终垂直于两导轨夹角的平分线,金属杆的中点始终在两导轨夹角的平分线上.导轨与金属杆单位长度(1m)的电阻均为r0=0.1 Ω.sin 37°=0.6.(1)求=2s时刻,金属杆中的感应电动势E和此时闭合回路的总长度.(2)求=2s时刻,闭合回路中的感应电流I.(3)若在=2s时刻撤去外力,为保持金属杆继续以v=0.2m/s做匀速运动,在金属杆脱离导轨前可采取将B从B0逐渐减小的方法,从撤去外力开始计时的时间为,则磁感应强度B应随时间怎样变化(写出B与的关系式).4.如图,导热性能极好的气缸,高为L=l.0m,开口向上固定在水平面上,气缸中有横截面积为S=100cm2、质量为m=20kg的光滑活塞,活塞将一定质量的理想气体封闭在气缸内.当外界温度为t=27℃、大气压为P0=l.0×l05Pa时,气柱高度为l=0.80m,气缸和活塞的厚度均可忽略不计,取g=10m/s2,求:①如果气体温度保持不变,将活塞缓慢拉至气缸顶端.在顶端处,竖直拉力F有多大?②如果仅因为环境温度缓慢升高导致活塞上升,当活塞上升到气缸顶端时,环境温度为多少摄氏度?5.一辆值勤的警车停在公路边,当警员发现从他旁边以10m/s的速度匀速行驶的货车严重超载时,决定前去追赶,经过6s后警车发动起来,并以2.5m/s2的加速度度做匀加速运动,但警车的行驶速度必须控制在90km/h以内,问:(1)警车在追赶货车的过程中,两车间的最大距离是多少?(2)警车发动后至少要多少时间才能追上货车?(保留3位有效数字)6.如图所示,将一个折射率为的透明长方体放在空气中,矩形ABCD是它的一个截面,一单色细光束入射到P点,入射角为θ。

,求:(1)若要使光束进入长方体后能射至AD面上,角θ的最小值;(2)若要此光束在AD面上发生全反射,角θ的范围。

7.如图所示,在均匀透明介质构成的立方体的正中心有一单色点光源S。

已知光在真空中的速度为c。

①若透明介质对此点光源发出的单色光的折射率为n,立方体边长为a,求光从点光源发出到射出立方体所需最短时间;②要使S发出的光都能透射出去(不考虑界面的反射),透明介质的折射率应满足什么条件?8.如图所示,质量为10kg的木块置于光滑水平面上,在水平拉力F的作用下以2m/s2的加速度由静止开始运动.求:(1)水平拉力F的大小;(2)3s末木块速度的大小.9.如图,A、B两个内壁光滑、导热良好的气缸用细管连接,A气缸中活塞M截面积为500cm2,装有一个大气压强的理想气体50L。

B气缸中活塞N截面积为250cm2,装有两个大气压强的理想气体25L。

现给活塞M施加一水平推力,使其缓慢向右移动,此过程中气缸均不动,周围环境温度不变,大气压强为105pa。

求:(i)当推力F=5×103N时,活塞M向右移动的距离;(ii)气缸B中能达到的最大压强。

10.如图,MN下方足够大的空间有一长方体玻璃介质,其折射率,玻璃介质的上边界MN是屏幕,玻璃中有一个正三棱柱的真空区域。

三棱柱轴线与纸面垂直,图中竖直截面正三角形的边长为20cm,顶点C紧靠屏幕,距离可忽略。

底边AB与屏幕平行,一束激光在竖直截面内垂直于AB边射向AC 边的中点O,结果在屏幕MN上出现了两个光斑。

光在真空中的传播速度c=3×108m/s,求两个光斑之间的距离。

11.如图所示,均匀薄壁U形管,左管上端封闭,右管开口且足够长。

管的横截面积为S,内装密度为ρ的液体。

右管内有一质量m的活塞搁在固定卡口上,卡口与左管上端等高,活塞与管壁间无摩擦且不漏气。

温度为T0时,左、右管内液面高度相等,两管内空气柱长度均为L,压强均为大气压强p0。

现使两管温度同时缓慢升高,求:①温度升高到多少时,右管活塞开始离开卡口上升?②继续升温,当温度升高到多少时,左管内液面下降h?12.真空中坐标系的第二象限中,有宽为L的虚线区域,虚线边界与轴垂直,内有沿y轴负方向的匀强电场。

在第一象限内有垂直于平面向外的匀强磁场,磁感应强度。

一个质量为m,电荷量为q的正粒子,在匀强电场左边界与轴交点处,以速度v0、方向与轴正方向成53°角射入电场,垂直于电场右边界飞出后进入磁场。

粒子一直在平面内运动,不计粒子所受重力,sin53°=0.8,cos53°=0.6。

求:(1)电场强度E的大小。

(2)带电粒子回到轴上时,与轴交点的坐标。

13.甲、乙两列简谐横波在同一介质中分别沿轴正向和负向传播,波速度均为.两列波在时的波形曲线如图所示,求:(1)时,介质中偏离平衡位置位移为的所有质点的坐标;(2)从开始,介质中最早出现偏离平衡位置位移为的质点的时间.14.在桌面上有一个倒立的玻璃圆锥,其顶点O恰好与桌面接触,圆锥的轴(图中虚线)与桌面垂直,过轴线的截面为等边三角形,如图所示。

离轴线距离为r的光束垂直入射到圆锥的底面上。

已知玻璃的折射率n=,光在真空中的传播速度为c。

(i)画出光线在图示平面内从B点传播到桌面上的光路图;(ii)求光束从圆锥内B点传播到桌面上的时间。

15.如图所示,在平面直角坐标系第Ⅲ象限内充满+y方向的匀强电场,在第Ⅰ象限的某个圆形区域内有垂直于纸面的匀强磁场(电场、磁场均未画出);一个比荷为=k的带电粒子以大小为v0的初速度自点P(-d,-d)沿+x方向运动,恰经原点O进入第Ⅰ象限,粒子穿过匀强磁场后,最终从x轴上的点Q(9d,0)沿-y方向进入第Ⅳ象限;已知该匀强磁场的磁感应强度为B=,不计粒子重力。

(1)求第Ⅲ象限内匀强电场的场强E的大小。

(2)求粒子在匀强磁场中运动的半径R及时间t B。

(3)求圆形磁场区的最小半径r min。

16.如图,粗细均匀的弯曲玻璃管A、B两端开口,管内有一段水银柱,中管内水银面与管口A之间气体柱长为l A=40 cm,右管内气体柱长为l B=39 cm.先将开口B封闭,再将左管竖直插入水银槽中,设被封闭的气体为理想气体,整个过程温度不变,若稳定后进入左管的水银面比水银槽水银面低4 cm,已知大气压强p0=76 cmHg,求:①A端上方气柱长度;②稳定后右管内的气体压强.17.如图所示,ABCD为某棱镜的横截面,其中∠B=∠C=90°∠D=75°,某同学想测量该棱镜的折射率,他用激光笔从BC边上的P点射入一束激光,激光从Q点射出时与AD边的夹角为45°,已知QE⊥BC,∠PQE=15°,则该棱镜的折射率为_____,若改变入射激光的方向,使激光在AD边恰好发生全反射,其反射光直接射到CD边后_____(能或不能)从CD边射出.18.如图是某透明材料做的球壳,内表面涂上特殊物质,使照射到内表面的光能被全部吸收,通过实验发现,当内、外表面的半径分别是R、2R时,无论怎样改变点光源S距球心O的距离,S射向球壳的光均恰好全部被内表面吸收,已知真空中光速为c,求:①透明材料的折射率;②当光源S距离球心O为5R时,光源S射向球壳的光从S点到达内表面的最短时间。

19.如图甲所示,一半径R=1m、圆心角等于143°的竖直圆弧形光滑轨道,与斜面相切于B处,圆弧轨道的最高点为M,斜面倾角=37°。

t=0时刻有一物块沿斜面上滑,其在斜面上运动的速度变化规律如图乙所示,若物块恰能到达M点。

(取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8),求:(1)物块经过M点的速度v M的大小;(2)物块经过B点的速度v B的大小;(3)物块与斜面间的动摩檫因数。

20.2017年3月7日上午,韩国国防部发布消息,韩国已部署萨德系统,萨德系统射程可达300千米,可防御半径为200千米,拦截高度可达40~150千米,可防御洲际弹道导弹。

对我国东北和华北大部分地区的安全将构成严重威胁。

我国在一次导弹拦截试验中,一个可视为质点的导弹P质量为100Kg与地面成一定角度从地面发射,计算机描绘出导弹P上升轨迹的一部分如图所示。

A、B、C为轨迹上的三个点,测得AB、BC水平方向距离均为4m,AB竖直方向距离为3.95m,BC竖直方向距离为4.05m,其中B 点纵坐标为,此时计算机立即启动另一质量为200kg的拦截导弹Q。

当导弹P运动到最高点时,与反向水平飞来的导弹Q发生弹性碰撞(设碰撞时间极短),导弹P恰好沿原路径返回。

(设导弹飞行中只受重力,重力加速度为g)。

求:(1)导弹P与导弹Q碰撞前的瞬间导弹P的速度(2)导弹P运动到最高点的坐标(X,Y)(3)导弹P与导弹Q碰撞前的瞬间导弹Q的速度21.图甲所示,光滑且足够长的金属导轨MN、PQ平行地固定在同一水平面上,两导轨间距L=0.20m,电阻R=0.40Ω,导轨上停放一质量m=0.10kg的金属杆ab,位于两导轨之间的金属杆的电阻r=0.10Ω,导轨的电阻可忽略不计.整个装置处于磁感应强度B=0.50T的匀强磁场中,磁场方向竖直向下.现用一水平外力F水平向右拉金属杆,使之由静止开始运动,在整个运动过程中金属杆始终与导轨垂直并接触良好,若理想电压表的示数U随时间t变化的关系如图乙所示.从金属杆开始运动至t=5.0s时,求该时刻:(1)通过金属杆的感应电流的大小和方向;(2)金属杆的速度大小;(3)外力F的瞬时功率.22.某中学生对刚买来的一辆小型遥控车的性能进行研究.他让这辆小车在水平的地面上由静止开始沿直线轨道运动,并将小车运动的全过程通过传感器记录下来,通过数据处理得到如图所示的~t图象.已知小车在0~2s内做匀加速直线运动,2s ~11s内小车牵引力的功率保持不变,9s ~11s内小车做匀速直线运动,在11s末开始小车失去动力而自由滑行.已知小车质量,整个过程中小车受到的阻力大小不变,试求:(1)在2s~11s内小车牵引力的功率P是多大?(2)小车在末的速度为多大?(3) 小车在2s~9s内通过的距离是多少?23.可利用如图l所示的电路研究光电效应中电子的发射情况与光照的强弱、光的频率等物理量间的关系.K、A是密封在真空玻璃管中的两个电极,K受到光照时能够发射电子.K与A之间的电压大小可以调整,电源的正负极也可以对调.(1)a.电源按图1所示的方式连接,且将滑动变阻器中的滑片置于中央位置附近。

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