高考物理经典100题
物理题目100题
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物理题目100题1. 物体的质量是什么?如何计量质量?2. 描述弹性碰撞和非弹性碰撞之间的区别。
3. 什么是浮力?它是如何影响浮力物体的?4. 解释赫兹实验并描述声波和超声波之间的区别。
5. 什么是牛顿第一定律?它如何解释物体的运动状态?6. 什么是静电力?如何计算带电粒子受到的静电力?7. 解释牛顿第二定律并描述它如何计算物体的加速度。
8. 什么是热传导?如何减少热传导?9. 描述光的折射现象和折射定律。
10. 什么是波长和频率?它们之间有什么关联?11. 解释牛顿第三定律并给出一个例子。
12. 描述电流、电压和电阻之间的关系。
13. 什么是核能?描述核能的利与弊。
14. 描述动力学和静力学之间的区别。
15. 什么是磁场?描述磁场的特性。
16. 解释质能转化原理和守恒定律。
17. 什么是标准气压?如何测量气压?18. 描述光的反射现象和反射定律。
19. 什么是位移?如何计算物体的位移?20. 解释功、能量和功率之间的关系。
21. 什么是温度?如何在不同温度单位之间进行转换?22. 描述电磁辐射和光谱的不同类型。
23. 什么是摩擦力?它如何影响物体的运动?24. 解释波的干涉现象和干涉定律。
25. 什么是电路?描述并列电路和串联电路之间的区别。
26. 描述力和压强之间的关系。
27. 什么是电磁感应?解释法拉第电磁感应定律。
28. 什么是空气阻力?如何减少空气阻力对物体运动的影响?29. 描述光的折射和反射现象在光学仪器中的应用。
30. 解释电场和电势差之间的关系。
31. 什么是惯性?描述惯性的几个例子。
32. 什么是电磁波?列举几种常见的电磁波。
33. 描述电磁感应在发电机中的应用。
34. 解释声音的产生和传播过程。
35. 什么是静电感应?举例说明静电感应现象。
36. 什么是磁感应强度?如何计算磁感应强度?37. 什么是压强?如何计算物体受到的压强?38. 描述波的反射、折射和干涉现象在声波中的应用。
(完整版)高中物理力学经典的题(含答案),推荐文档
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高中物理力学计算题汇总经典精解(49题)1.如图1-73所示,质量M=10kg的木楔ABC静止置于粗糙水平地面上,摩擦因素μ=0.02.在木楔的倾角θ为30°的斜面上,有一质量m=1.0kg的物块由静止开始沿斜面下滑.当滑行路程s=1.4m时,其速度v=1.4m/s.在这过程中木楔没有动.求地面对木楔的摩擦力的大小和方向.(重力加速度取g=10/m·s2)图1-732.某航空公司的一架客机,在正常航线上作水平飞行时,由于突然受到强大垂直气流的作用,使飞机在10s内高度下降1700m造成众多乘客和机组人员的伤害事故,如果只研究飞机在竖直方向上的运动,且假定这一运动是匀变速直线运动.试计算:(1)飞机在竖直方向上产生的加速度多大?方向怎样?(2)乘客所系安全带必须提供相当于乘客体重多少倍的竖直拉力,才能使乘客不脱离座椅?(g取10m/s2)(3)未系安全带的乘客,相对于机舱将向什么方向运动?最可能受到伤害的是人体的什么部位? (注:飞机上乘客所系的安全带是固定连结在飞机座椅和乘客腰部的较宽的带子,它使乘客与飞机座椅连为一体)3.宇航员在月球上自高h处以初速度v0水平抛出一小球,测出水平射程为L(地面平坦),已知月球半径为R,若在月球上发射一颗月球的卫星,它在月球表面附近环绕月球运行的周期是多少? 4.把一个质量是2kg的物块放在水平面上,用12N的水平拉力使物体从静止开始运动,物块与水平面的动摩擦因数为0.2,物块运动2秒末撤去拉力,g取10m/s2.求(1)2秒末物块的即时速度.(2)此后物块在水平面上还能滑行的最大距离.5.如图1-74所示,一个人用与水平方向成θ=30°角的斜向下的推力F推一个重G=200N的箱子匀速前进,箱子与地面间的动摩擦因数为μ=0.40(g=10m/s2).求图1-74(1)推力F的大小.(2)若人不改变推力F的大小,只把力的方向变为水平去推这个静止的箱子,推力作用时间t=3.0s后撤去,箱子最远运动多长距离?6.一网球运动员在离开网的距离为12m处沿水平方向发球,发球高度为2.4m,网的高度为0.9m.(1)若网球在网上0.1m处越过,求网球的初速度.(2)若按上述初速度发球,求该网球落地点到网的距离.取g=10/m·s2,不考虑空气阻力.7.在光滑的水平面内,一质量m=1kg的质点以速度v0=10m/s沿x轴正方向运动,经过原点后受一沿y轴正方向的恒力F=5N作用,直线OA与x轴成37°角,如图1-70所示,求:图1-70(1)如果质点的运动轨迹与直线OA相交于P点,则质点从O点到P点所经历的时间以及P的坐标;(2)质点经过P点时的速度.8.如图1-71甲所示,质量为1kg的物体置于固定斜面上,对物体施以平行于斜面向上的拉力F,1s末后将拉力撤去.物体运动的v-t图象如图1-71乙,试求拉力F.图1-719.一平直的传送带以速率v=2m/s匀速运行,在A处把物体轻轻地放到传送带上,经过时间t=6s,物体到达B处.A、B相距L=10m.则物体在传送带上匀加速运动的时间是多少?如果提高传送带的运行速率,物体能较快地传送到B处.要让物体以最短的时间从A处传送到B处,说明并计算传送带的运行速率至少应为多大?若使传送带的运行速率在此基础上再增大1倍,则物体从A传送到B的时间又是多少?10.如图1-72所示,火箭内平台上放有测试仪器,火箭从地面起动后,以加速度g/2竖直向上匀加速运动,升到某一高度时,测试仪器对平台的压力为起动前压力的17/18,已知地球半径为R,求火箭此时离地面的高度.(g为地面附近的重力加速度)图1-7211.地球质量为M,半径为R,万有引力常量为G,发射一颗绕地球表面附近做圆周运动的人造卫星,卫星的速度称为第一宇宙速度.(1)试推导由上述各量表达的第一宇宙速度的计算式,要求写出推导依据.(2)若已知第一宇宙速度的大小为v=7.9km/s,地球半径R=6.4×103km,万有引力常量G=(2/3)×10-10N·m2/kg2,求地球质量(结果要求保留二位有效数字).12.如图1-75所示,质量2.0kg的小车放在光滑水平面上,在小车右端放一质量为1.0kg的物块,物块与小车之间的动摩擦因数为0.5,当物块与小车同时分别受到水平向左F1=6.0N的拉力和水平向右F2=9.0N的拉力,经0.4s同时撤去两力,为使物块不从小车上滑下,求小车最少要多长.(g取10m/s2)图1-7513.如图1-76所示,带弧形轨道的小车放在上表面光滑的静止浮于水面的船上,车左端被固定在船上的物体挡住,小车的弧形轨道和水平部分在B点相切,且AB段光滑,BC段粗糙.现有一个离车的BC面高为h的木块由A点自静止滑下,最终停在车面上BC段的某处.已知木块、车、船的质量分别为m1=m,m2=2m,m3=3m;木块与车表面间的动摩擦因数μ=0.4,水对船的阻力不计,求木块在BC面上滑行的距离s是多少?(设船足够长)图1-7614.如图1-77所示,一条不可伸长的轻绳长为L,一端用手握住,另一端系一质量为m的小球,今使手握的一端在水平桌面上做半径为R、角速度为ω的匀速圆周运动,且使绳始终与半径R的圆相切,小球也将在同一水平面内做匀速圆周运动,若人手做功的功率为P,求:图1-77(1)小球做匀速圆周运动的线速度大小.(2)小球在运动过程中所受到的摩擦阻力的大小.15.如图1-78所示,长为L=0.50m的木板AB静止、固定在水平面上,在AB的左端面有一质量为M=0.48kg的小木块C(可视为质点),现有一质量为m=20g的子弹以v0=75m/s的速度射向小木块C并留在小木块中.已知小木块C与木板AB之间的动摩擦因数为μ=0.1.(g取10m/s2)图1-78(1)求小木块C运动至AB右端面时的速度大小v2.(2)若将木板AB固定在以u=1.0m/s恒定速度向右运动的小车上(小车质量远大于小木块C的质量),小木块C仍放在木板AB的A端,子弹以v0′=76m/s的速度射向小木块C并留在小木块中,求小木块C运动至AB右端面的过程中小车向右运动的距离s.16.如图1-79所示,一质量M=2kg的长木板B静止于光滑水平面上,B的右边放有竖直挡板.现有一小物体A(可视为质点)质量m=1kg,以速度v0=6m/s从B的左端水平滑上B,已知A和B间的动摩擦因数μ=0.2,B与竖直挡板的碰撞时间极短,且碰撞时无机械能损失.图1-79(1)若B的右端距挡板s=4m,要使A最终不脱离B,则木板B的长度至少多长?(2)若B的右端距挡板s=0.5m,要使A最终不脱离B,则木板B的长度至少多长?17.如图1-80所示,长木板A右边固定着一个挡板,包括挡板在内的总质量为1.5M,静止在光滑的水平地面上.小木块B质量为M,从A的左端开始以初速度v0在A上滑动,滑到右端与挡板发生碰撞,已知碰撞过程时间极短,碰后木块B恰好滑到A的左端就停止滑动.已知B与A间的动摩擦因数为μ,B在A板上单程滑行长度为l.求:图1-80(1)若μl=3v02/160g,在B与挡板碰撞后的运动过程中,摩擦力对木板A做正功还是负功?做多少功?(2)讨论A和B在整个运动过程中,是否有可能在某一段时间里运动方向是向左的.如果不可能,说明理由;如果可能,求出发生这种情况的条件.18.在某市区内,一辆小汽车在平直的公路上以速度vA向东匀速行驶,一位观光游客正由南向北从班马线上横过马路.汽车司机发现前方有危险(游客正在D处)经0.7s作出反应,紧急刹车,但仍将正步行至B处的游客撞伤,该汽车最终在C处停下.为了清晰了解事故现场.现以图1-81示之:为了判断汽车司机是否超速行驶,警方派一警车以法定最高速度vm=14.0m/s行驶在同一马路的同一地段,在肇事汽车的起始制动点A紧急刹车,经31.5m后停下来.在事故现场测得AB=17.5m、BC=14.0m、BD=2.6m.问图1-81①该肇事汽车的初速度vA是多大?②游客横过马路的速度大小?(g取10m/s2)19.如图1-82所示,质量mA=10kg的物块A与质量mB=2kg的物块B放在倾角θ=30°的光滑斜面上处于静止状态,轻质弹簧一端与物块B连接,另一端与固定挡板连接,弹簧的劲度系数k=400N/m.现给物块A施加一个平行于斜面向上的力F,使物块A沿斜面向上做匀加速运动,已知力F在前0.2s内为变力,0.2s后为恒力,求(g取10m/s2)图1-82(1)力F的最大值与最小值;(2)力F由最小值达到最大值的过程中,物块A所增加的重力势能.20.如图1-83所示,滑块A、B的质量分别为m1与m2,m1<m2,由轻质弹簧相连接,置于水平的气垫导轨上.用一轻绳把两滑块拉至最近,使弹簧处于最大压缩状态后绑紧.两滑块一起以恒定的速度v0向右滑动.突然,轻绳断开.当弹簧伸长至本身的自然长度时,滑块A的速度正好为零.问在以后的运动过程中,滑块B是否会有速度等于零的时刻?试通过定量分析,证明你的结论.图1-8321.如图1-84所示,表面粗糙的圆盘以恒定角速度ω匀速转动,质量为m的物体与转轴间系有一轻质弹簧,已知弹簧的原长大于圆盘半径.弹簧的劲度系数为k,物体在距转轴R处恰好能随圆盘一起转动而无相对滑动,现将物体沿半径方向移动一小段距离,若移动后,物体仍能与圆盘一起转动,且保持相对静止,则需要的条件是什么?图1-8422.设人造地球卫星绕地球作匀速圆周运动,根据万有引力定律、牛顿运动定律及周期的概念,论述人造地球卫星随着轨道半径的增加,它的线速度变小,周期变大.23.一质点做匀加速直线运动,其加速度为a,某时刻通过A点,经时间T通过B点,发生的位移为s1,再经过时间T通过C点,又经过第三个时间T通过D点,在第三个时间T内发生的位移为s3,试利用匀变速直线运动公式证明:a=(s3-s1)/2T2.24.小车拖着纸带做直线运动,打点计时器在纸带上打下了一系列的点.如何根据纸带上的点证明小车在做匀变速运动?说出判断依据并作出相应的证明.25.如图1-80所示,质量为1kg的小物块以5m/s的初速度滑上一块原来静止在水平面上的木板,木板的质量为4kg.经过时间2s以后,物块从木板的另一端以1m/s相对地的速度滑出,在这一过程中木板的位移为0.5m,求木板与水平面间的动摩擦因数.图1-80图1-8126.如图1-81所示,在光滑地面上并排放两个相同的木块,长度皆为l=1.00m,在左边木块的最左端放一小金属块,它的质量等于一个木块的质量,开始小金属块以初速度v0=2.00m/s向右滑动,金属块与木块之间的滑动摩擦因数μ=0.10,g取10m/s2,求:木块的最后速度.27.如图1-82所示,A、B两个物体靠在一起,放在光滑水平面上,它们的质量分别为mA=3kg、mB=6kg,今用水平力FA推A,用水平力FB拉B,FA和FB随时间变化的关系是FA=9-2t(N),FB=3+2t(N).求从t=0到A、B脱离,它们的位移是多少?图1-82图1-8328.如图1-83所示,木块A、B靠拢置于光滑的水平地面上.A、B的质量分别是2kg、3kg,A的长度是0.5m,另一质量是1kg、可视为质点的滑块C以速度v0=3m/s沿水平方向滑到A上,C与A、B间的动摩擦因数都相等,已知C由A滑向B的速度是v=2m/s,求:(1)C与A、B之间的动摩擦因数;(2)C在B上相对B滑行多大距离?(3)C在B上滑行过程中,B滑行了多远?(4)C在A、B上共滑行了多长时间?29.如图1-84所示,一质量为m的滑块能在倾角为θ的斜面上以a=(gsinθ)/2匀加速下滑,若用一水平推力F作用于滑块,使之能静止在斜面上.求推力F的大小.图1-84图1-8530.如图1-85所示,AB和CD为两个对称斜面,其上部足够长,下部分分别与一个光滑的圆弧面的两端相切,圆弧圆心角为120°,半径R=2.0m,一个质量为m=1kg的物体在离弧高度为h=3.0m处,以初速度4.0m/s沿斜面运动,若物体与两斜面间的动摩擦因数μ=0.2,重力加速度g=10m/s2,则(1)物体在斜面上(不包括圆弧部分)走过路程的最大值为多少?(2)试描述物体最终的运动情况.(3)物体对圆弧最低点的最大压力和最小压力分别为多少?31.如图1-86所示,一质量为500kg的木箱放在质量为2000kg的平板车的后部,木箱到驾驶室的距离L=1.6m,已知木箱与车板间的动摩擦因数μ=0.484,平板车在运动过程中所受阻力是车和箱总重的0.20倍,平板车以v0=22.0m/s恒定速度行驶,突然驾驶员刹车使车做匀减速运动,为使木箱不撞击驾驶室.g取1m/s2,试求:(1)从刹车开始到平板车完全停止至少要经过多长时间.(2)驾驶员刹车时的制动力不能超过多大.图1-86图1-8732.如图1-87所示,1、2两木块用绷直的细绳连接,放在水平面上,其质量分别为m1=1.0kg、m2=2.0kg,它们与水平面间的动摩擦因数均为μ=0.10.在t=0时开始用向右的水平拉力F=6.0N拉木块2和木块1同时开始运动,过一段时间细绳断开,到t=6.0s时1、2两木块相距Δs=22.0m(细绳长度可忽略),木块1早已停止.求此时木块2的动能.(g取10m/s2)33.如图1-88甲所示,质量为M、长L=1.0m、右端带有竖直挡板的木板B静止在光滑水平面上,一个质量为m的小木块(可视为质点)A以水平速度v0=4.0m/s滑上B的左端,之后与右端挡板碰撞,最后恰好滑到木板B的左端,已知M/m=3,并设A与挡板碰撞时无机械能损失,碰撞时间可以忽略不计,g取10m/s2.求(1)A、B最后速度;(2)木块A与木板B之间的动摩擦因数.(3)木块A与木板B相碰前后木板B的速度,再在图1-88乙所给坐标中画出此过程中B相对地的v-t图线.图1-8834.两个物体质量分别为m1和m2,m1原来静止,m2以速度v0向右运动,如图1-89所示,它们同时开始受到大小相等、方向与v0相同的恒力F的作用,它们能不能在某一时刻达到相同的速度?说明判断的理由.图1-89图1-90图1-9135.如图1-90所示,ABC是光滑半圆形轨道,其直径AOC处于竖直方向,长为0.8m.半径OB处于水平方向.质量为m的小球自A点以初速度v水平射入,求:(1)欲使小球沿轨道运动,其水平初速度v的最小值是多少?(2)若小球的水平初速度v小于(1)中的最小值,小球有无可能经过B点?若能,求出水平初速度大小满足的条件,若不能,请说明理由.(g取10m/s2,小球和轨道相碰时无能量损失而不反弹)36.试证明太空中任何天体表面附近卫星的运动周期与该天体密度的平方根成反比.37.在光滑水平面上有一质量为0.2kg的小球,以5.0m/s的速度向前运动,与一个质量为0.3kg的静止的木块发生碰撞,假设碰撞后木块的速度为4.2m/s,试论证这种假设是否合理.38.如图1-91所示在光滑水平地面上,停着一辆玩具汽车,小车上的平台A是粗糙的,并靠在光滑的水平桌面旁,现有一质量为m的小物体C以速度v0沿水平桌面自左向右运动,滑过平台A后,恰能落在小车底面的前端B处,并粘合在一起,已知小车的质量为M,平台A离车底平面的高度OA=h,又OB=s,求:(1)物体C刚离开平台时,小车获得的速度;(2)物体与小车相互作用的过程中,系统损失的机械能.39.一质量M=2kg的长木板B静止于光滑水平面上,B的右端离竖直挡板0.5m,现有一小物体A(可视为质点)质量m=1kg,以一定速度v0从B的左端水平滑上B,如图1-92所示,已知A和B间的动摩擦因数μ=0.2,B与竖直挡板的碰撞时间极短,且碰撞前后速度大小不变.①若v0=2m/s,要使A最终不脱离B,则木板B的长度至少多长?②若v0=4m/s,要使A最终不脱离B,则木板B又至少有多长?(g取10m/s2)图1-92图1-9340.在光滑水平面上静置有质量均为m的木板AB和滑块CD,木板AB上表面粗糙,动摩擦因数为μ,滑块CD上表面为光滑的1/4圆弧,它们紧靠在一起,如图1-93所示.一可视为质点的物块P质量也为m,它从木板AB右端以初速v0滑入,过B点时速度为v0/2,后又滑上滑块,最终恰好滑到最高点C处,求:(1)物块滑到B处时,木板的速度vAB;(2)木板的长度L;(3)物块滑到C处时滑块CD的动能.41.一平直长木板C静止在光滑水平面上,今有两小物块A和B分别以2v0和v0的初速度沿同一直线从长木板C两端相向水平地滑上长木板,如图1-94所示.设A、B两小物块与长木板C间的动摩擦因数均为μ,A、B、C三者质量相等.①若A、B两小物块不发生碰撞,则由开始滑上C到静止在C上止,B通过的总路程是多大?经过的时间多长?②为使A、B两小物块不发生碰撞,长木板C的长度至少多大?图1-94图1-9542.在光滑的水平面上停放着一辆质量为M的小车,质量为m的物体与一轻弹簧固定相连,弹簧的另一端与小车左端固定连接,将弹簧压缩后用细线将m栓住,m静止在小车上的A点,如图1-95所示.设m与M间的动摩擦因数为μ,O点为弹簧原长位置,将细线烧断后,m、M开始运动.(1)当物体m位于O点左侧还是右侧,物体m的速度最大?简要说明理由.(2)若物体m达到最大速度v1时,物体m已相对小车移动了距离s.求此时M的速度v2和这一过程中弹簧释放的弹性势能Ep?(3)判断m与M的最终运动状态是静止、匀速运动还是相对往复运动?并简要说明理由.43.如图1-96所示,AOB是光滑水平轨道,BC是半径为R的光滑1/4圆弧轨道,两轨道恰好相切.质量为M的小木块静止在O点,一质量为m的小子弹以某一初速度水平向右射入小木块内,并留在其中和小木块一起运动,恰能到达圆弧最高点C(小木块和子弹均可看成质点).问:(1)子弹入射前的速度?(2)若每当小木块返回或停止在O点时,立即有相同的子弹射入小木块,并留在其中,则当第9颗子弹射入小木块后,小木块沿圆弧能上升的最大高度为多少?图1-96图1-9744.如图1-97所示,一辆质量m=2kg的平板车左端放有质量M=3kg的小滑块,滑块与平板车间的动摩擦因数μ=0.4.开始时平板车和滑块共同以v0=2m/s的速度在光滑水平面上向右运动,并与竖直墙壁发生碰撞,设碰撞时间极短且碰撞后平板车速度大小保持不变,但方向与原来相反,平板车足够长,以至滑块不会滑到平板车右端.(取g=10m/s2)求:(1)平板车第一次与墙壁碰撞后向左运动的最大距离.(2)平板车第二次与墙壁碰撞前瞬间的速度v.(3)为使滑块始终不会从平板车右端滑下,平板车至少多长?(M可当作质点处理)45.如图1-98所示,质量为0.3kg的小车静止在光滑轨道上,在它的下面挂一个质量为0.1kg的小球B,车旁有一支架被固定在轨道上,支架上O点悬挂一个质量仍为0.1kg的小球A,两球的球心至悬挂点的距离均为0.2m.当两球静止时刚好相切,两球心位于同一水平线上,两条悬线竖直并相互平行.若将A球向左拉到图中的虚线所示的位置后从静止释放,与B球发生碰撞,如果碰撞过程中无机械能损失,求碰撞后B球上升的最大高度和小车所能获得的最大速度.图1-98图1-9946.如图1-99所示,一条不可伸缩的轻绳长为l,一端用手握着,另一端系一个小球,今使手握的一端在水平桌面上做半径为r、角速度为ω的匀速圆周运动,且使绳始终与半径为r的圆相切,小球也将在同一水平面内做匀速圆周运动.若人手提供的功率恒为P,求:(1)小球做圆周运动的线速度大小;(2)小球在运动过程中所受到的摩擦阻力的大小.47.如图1-100所示,一个框架质量m1=200g,通过定滑轮用绳子挂在轻弹簧的一端,弹簧的另一端固定在墙上,当系统静止时,弹簧伸长了10cm,另有一粘性物体质量m2=200g,从距框架底板H=30cm的上方由静止开始自由下落,并用很短时间粘在底板上.g取10m/s2,设弹簧右端一直没有碰到滑轮,不计滑轮摩擦,求框架向下移动的最大距离h多大?图1-100图1-101图1-10248.如图1-101所示,在光滑的水平面上,有两个质量都是M的小车A和B,两车之间用轻质弹簧相连,它们以共同的速度v0向右运动,另有一质量为m=M/2的粘性物体,从高处自由落下,正好落在A车上,并与之粘合在一起,求这以后的运动过程中,弹簧获得的最大弹性势能E.49.一轻弹簧直立在地面上,其劲度系数为k=400N/m,在弹簧的上端与盒子A连接在一起,盒子内装物体B,B的上下表面恰与盒子接触,如图1-102所示,A和B的质量mA=mB=1kg,g=10m/s2,不计阻力,先将A向上抬高使弹簧伸长5cm后从静止释放,A和B一起做上下方向的简谐运动,已知弹簧的弹性势能决定于弹簧的形变大小.(1)试求A的振幅;(2)试求B的最大速率;(3)试求在最高点和最低点A对B的作用力.参考解题过程与答案1.解:由匀加速运动的公式v2=v02+2as得物块沿斜面下滑的加速度为a=v2/2s=1.42/(2×1.4)=0.7ms-2,由于a<gsinθ=5ms-2,可知物块受到摩擦力的作用.图3分析物块受力,它受3个力,如图3.对于沿斜面的方向和垂直于斜面的方向,由牛顿定律有mgsinθ-f1=ma,mgcosθ-N1=0,分析木楔受力,它受5个力作用,如图3所示.对于水平方向,由牛顿定律有f2+f1cosθ-N1sinθ=0,由此可解得地面的作用于木楔的摩擦力f2=mgcosθsinθ-(mgsinθ-ma)cosθ=macosθ=1×0.7×(/2)=0.61N.此力的方向与图中所设的一致(由指向).2.解:(1)飞机原先是水平飞行的,由于垂直气流的作用,飞机在竖直方向上的运动可看成初速度为零的匀加速直线运动,根据h=(1/2)at2,得a=2h/t2,代入h=1700m,t=10s,得a=(2×1700/102)(m/s2)=34m/s2,方向竖直向下.(2)飞机在向下做加速运动的过程中,若乘客已系好安全带,使机上乘客产生加速度的力是向下重力和安全带拉力的合力.设乘客质量为m,安全带提供的竖直向下拉力为F,根据牛顿第二定律F+mg=ma,得安全带拉力F=m(a-g)=m(34-10)N=24m(N),∴安全带提供的拉力相当于乘客体重的倍数n=F/mg=24mN/m·10N=2.4(倍).(3)若乘客未系安全带,飞机向下的加速度为34m/s2,人向下加速度为10m/s2,飞机向下的加速度大于人的加速度,所以人对飞机将向上运动,会使头部受到严重伤害.3.解:设月球表面重力加速度为g,根据平抛运动规律,有h=(1/2)gt2,①水平射程为L=v0t,②联立①②得g=2hv02/L2.③根据牛顿第二定律,得mg=m(2π/T)2R,④联立③④得T=(πL/v0h).⑤4.解:前2秒内,有F-f=ma1,f=μN,N=mg,则a1=(F-μmg)/m=4m/s2,vt=a1t=8m/s,撤去F以后a2=f/m=2m/s,s=v12/2a2=16m.5.解:(1)用力斜向下推时,箱子匀速运动,则有Fcosθ=f,f=μN,N=G+Fsinθ,联立以上三式代数据,得F=1.2×102N.(2)若水平用力推箱子时,据牛顿第二定律,得F合=ma,则有F-μN=ma,N=G,联立解得a=2.0m/s2.v=at=2.0×3.0m/s=6.0m/s,s=(1/2)at2=(1/2)×2.0×3.02m/s=9.0m,推力停止作用后a′=f/m=4.0m/s2(方向向左),s′=v2/2a′=4.5m,则s总=s+s′=13.5m.6.解:根据题中说明,该运动员发球后,网球做平抛运动.以v表示初速度,H表示网球开始运动时离地面的高度(即发球高度),s1表示网球开始运动时与网的水平距离(即运动员离开网的距离),t1表示网球通过网上的时刻,h表示网球通过网上时离地面的高度,由平抛运动规律得到s1=vt1,H-h=(1/2)gt12,消去t1,得v=m/s,v≈23m/s.以t2表示网球落地的时刻,s2表示网球开始运动的地点与落地点的水平距离,s表示网球落地点与网的水平距离,由平抛运动规律得到H=(1/2)gt22,s2=vt2,消去t2,得s22H g ≈16m,网球落地点到网的距离s=s2-s1≈4m.7.解:设经过时间t,物体到达P点(1)xP=v0t,yP=(1/2)(F/m)t2,xP/yP=ctg37°,联解得t=3s,x=30m,y=22.5m,坐标(30m,22.5m)(2)vy=(F/m)t=15220y v v 13y/v0=15/10=3/2,∴α=arctg(3/2),α为v与水平方向的夹角.8.解:在0~1s内,由v-t图象,知a1=12m/s2,由牛顿第二定律,得F-μmgcosθ-mgsinθ=ma1,①在0~2s内,由v-t图象,知a2=-6m/s2,因为此时物体具有斜向上的初速度,故由牛顿第二定律,得-μmgcosθ-mgsinθ=ma2,②②式代入①式,得F=18N.9.解:在传送带的运行速率较小、传送时间较长时,物体从A到B需经历匀加速运动和匀速运动两个过程,设物体匀加速运动的时间为t1,则(v/2)t1+v(t-t1)=L,所以t1=2(vt-L)/v=(2×(2×6-10)/2)s=2s.为使物体从A至B所用时间最短,物体必须始终处于加速状态,由于物体与传送带之间的滑动摩擦力不变,所以其加速度也不变.而a=v/t=1m/s2.设物体从A至B所用最短的时间为t2,则(1/2)at22=L,t2=vmin=at2传送带速度再增大1倍,物体仍做加速度为1m/s2的匀加速运动,从A至B的传送时间为4.5.10.解:启动前N1=mg,升到某高度时N2=(17/18)N1=(17/18)mg,对测试仪N2-mg′=ma=m(g/2),∴g′=(8/18)g=(4/9)g,GmM/R2=mg,GmM/(R+h)2=mg′,解得:h=(1/2)R.11.解:(1)设卫星质量为m,它在地球附近做圆周运动,半径可取为地球半径R,运动速度为v,有GMm/R2=mv22)由(1)得:M=v2R/G==6.0×1024kg.12.解:对物块:F1-μmg=ma1,6-0.5×1×10=1·a1,a1=1.0m/s2,s1=(1/2)a1t2=(1/2)×1×0.42=0.08m,v1=a1t=1×0.4=0.4m/s,对小车:F2-μmg=Ma2,9-0.5×1×10=2a2,a2=2.0m/s2,s2=(1/2)a2t2=(1/2)×2×0.42=0.16m,v2=a2t=2×0.4=0.8m/s,撤去两力后,动量守恒,有Mv2-mv1=(M+m)v,v=0.4m/s(向右),∵((1/2)mv12+(1/2)Mv22)-(1/2)(m+M)v2=μmgs3,s3=0.096m,∴l=s1+s2+s3=0.336m.13.解:设木块到B时速度为v0,车与船的速度为v1,对木块、车、船系统,有m1gh=(m1v02/2)+((m2+m3)v12/2),m1v0=(m2+m3)v1,解得v0=5gh15,v1=gh15.木块到B后,船以v1继续向左匀速运动,木块和车最终以共同速度v2向右运动,对木块和车系统,有m1v0-m2v1=(m1+m2)v2,μm1gs=((m1v02/2)+(m2v12/2))-((m1+m2)v22/2),得v2=v1=gh15,s=2h.14.解:(1)小球的角速度与手转动的角速度必定相等均为ω.设小球做圆周运动的半径为r,线速度为v.由几何关系得r=22L R+,v=ω·r,解得v=ω22L R+.(2)设手对绳的拉力为F,手的线速度为v,由功率公式得P=Fv=F·ωR,∴F=P/ωR.小球的受力情况如图4所示,因为小球做匀速圆周运动,所以切向合力为零,即22L R+22L R+.。
高中物理典型计算题100道及解析

一.计算题如图所示,有一块木板静止在光滑且足够长的水平面上,木板质量为M=4kg ,长为L=1.4m ;木板右端放着一小滑块,小滑块质量为m=1kg ,其尺寸小于L 。
小滑块与木板之间的动摩擦因数为μ==04102.(/)g m s (1)现用恒力F 作用在木板M 上,为了使得m 能从M 上面滑落下来,问:F 大小的范围是什么?(2)其它条件不变,若恒力F=22.8牛顿,且始终作用在M 上,最终使得m 能从M 上面滑落下来。
问:m 在M 上面滑动的时间是多大?解析:(1)小滑块与木板间的滑动摩擦力f N mg==μμ小滑块在滑动摩擦力f 作用下向右匀加速运动的加速度a f m g m s 124===//μ木板在拉力F 和滑动摩擦力f 作用下向右匀加速运动的加速度a F f M2=-()/使m 能从M 上面滑落下来的条件是a a 21>即Ng m M F m f M f F 20)(//)(=+>>-μ解得(2)设m 在M 上滑动的时间为t ,当恒力F=22.8N ,木板的加速度a F f M m s 2247=-=()/./)小滑块在时间t 内运动位移S a t 1122=/木板在时间t 内运动位移S a t 2222=/因S S L21-=即s t t t 24.12/42/7.422==-解得二.有个演示实验,在上下面都是金属板的玻璃盒内,放了许多锡箔纸揉成的小球,当上下板间加上电压后,小球就上下不停地跳动。
现取以下简化模型进行定量研究。
如图所示,电容量为C 的平行板电容器的极板A 和B 水平放置,相距为d ,与电动势为ε、内阻可不计的电源相连。
设两板之间只有一个质量为m 的导电小球,小球可视为质点。
已知:高中物理典型计算题100道及解析若小球与极板发生碰撞,则碰撞后小球的速度立即变为零,带电状态也立即改变,改变后,小球所带电荷符号与该极板相同,电量为极板电量的α倍(α<<1)。
内蒙古乌海市物理高考经典100题实验题含答案
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内蒙古乌海市物理高考经典100题实验题含答案一、实验题1.某同学用如图甲所示装置验证动量守恒定律。
主要实验步骤如下:①将斜槽固定在水平桌面上,调整末端切线水平;②将白纸固定在水平地面上,白纸上面放上复写纸;③用重锤线确定斜槽末端在水平地面上的投影点;④让小球紧贴定位卡由静止释放,记录小球的落地点,重复多次,确定落点的中心位置;⑤将小球放在斜槽末端,让小球紧贴定位卡由静止释放,记录两小球的落地点,重复多次,确定两小球落点的中心位置;⑥用刻度尺测量距点的距离;⑦用天平测量小球质量;⑧分析数据,验证等式是否成立,从而验证动量守恒定律。
请回答下列问题:(1)步骤⑤与步骤④中定位卡的位置应__________________________;(2)步骤④与步骤⑤中重复多次的目的是________________________;(3)为了使小球与碰后运动方向不变,质量大小关系为__________(选填“”、“”或“”);(4)如图乙是步骤⑥的示意图,则步骤④中小球落点距点的距离为___________________。
2.如图所示,一半径为R的圆表示一柱形区域的横截面(纸面),O为圆心.在柱形区域内加一方向垂直于纸面向外的匀强磁场,一质量为m、电荷量为+q的粒子沿图中直径从圆上的A点射入柱形区域,在圆上的D点离开该区域,已知图中,现将磁场换为竖直向下的匀强电场,同一粒子以同样速度沿直径从A点射入柱形区域,也在D点离开该区域。
若磁感应强度大小为B,不计重力,试求:(1)经磁场从A到D的时间;(2)电场强度E的大小。
3.如图甲所示是用落体法验证机械能守恒定律的实验装置示意图.现有的器材为:带铁夹的铁架台、电磁打点计时器、纸带、带铁夹的重物、天平.回答下列问题:(1)为完成此实验,除以上的器材,还需要的器材有_______A.毫米刻度尺 B.秒表 C.0~12V的直流电源 D.0~12V的交流电源(2)在实验中打点计时器所接交流电频率为50Hz,当地重力加速度g=9.8m/s2,实验选用的重物质量m=1kg,纸带上打点计时器打下的连续计时点A、B、C到打下第一点O的距离如图乙所示,则从打下O点至B点的过程中,重物重力势能的减少量△E p=_______J,动能的增加量△E k=_______J.(计算结果均保留3位有效数字)结论:_______.(3)通过计算发现,△E p_______△E k(选填“小于”、“大于”或“等于”),这是因为_______.4.如图甲所示,用铁架台、弹簧和多个已知质量且质量相等的钩码,探究在弹性限度内弹簧弹力与弹簧伸长长度的关系实验。
高考物理100题及详细解析
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高考物理最有可能考的一百题附详细解析注释:高中物理知识点【高中物理力和运动的关系、机械能和能源、动能概念、电磁感应等】第1题关于静电场,下列说法正确的是()A.电势等于零的物体一定不带电B.电场强度为零的点,电势一定为零C.同一电场线上的各点,电势一定相等D.负电荷沿电场线方向移动时,电势能一定增加答案D零电势的选取是任意的,一般选取大地或无穷远处的电势为零,如一个接地的带电体其电势就为零,选项A错误;处于静电平衡状态的导体,内部场强为零,但整个导体为等势体,电势也不一定为零,选项B错误;沿电场线方向电势降低,选项C错误;负电荷沿电场线方向移动时,电场力做负功,电势能增加,选项D正确.第2题如图,E为内阻不能忽略的电池,R 1、R2、R3为定值电阻,S0、S为开关,与分别为电压表与电流表.初始时S0与S均闭合,现将S断开,则()A.的读数变大,的读数变小B.的读数变大,的读数变大C.的读数变小,的读数变小D.的读数变小,的读数变大答案B 当S断开后,闭合电路的总电阻增加,根据闭合电路欧姆定律可知,总电流减小,故路端电压U=E-Ir增加,即的读数变大;由于定值电阻R1两端的电压减小,故R3两端的电压增加,通过R3的电流增加,即的读数变大.选项B正确.第3题三个相同的金属小球1、2、3分别置于绝缘支架上,各球之间的距离远大于小球的直径.球1的带电量为q,球2的带电量为nq,球3不带电且离球1和球2很远,此时球1、2之间作用力的大小为F.现使球3先与球2接触,再与球1接触,然后将球3移至远处,此时1、2之间作用力的大小仍为F,方向不变.由此可知()A.n=3B.n=4C.n=5 D.n=6答案D设球1、2间的距离为r,根据库仑定律可知F=k;球3与球2接触后,两者的带电量均为nq;球3与球1接触后,两者的带电量总和平分,即各带=的电荷量;将球3移至远处后,球1、2之间的作用力大小为F=k,比较可得n=6,选项D正确.此题也可以用代入法进行判断.第4题如图,墙上有两个钉子a和b,它们的连线与水平方向的夹角为45°,两者的高度差为l.一条不可伸长的轻质细绳一端固定于a点,另一端跨过光滑钉子b悬挂一质量为m1的重物.在绳上距a端l/2的c点有一固定绳圈.若绳圈上悬挂质量为m2的钩码,平衡后绳的ac段正好水平,则重物和钩码的质量比为()A.B.2 C. D.答案C对绳圈进行受力分析,bc段绳子的拉力大小T bc=m1g.由几何知识可知平衡后,bc段与水平方向的夹角的正弦sinθ=.再由平衡条件可得T bc sinθ=m2g,则=,选项C正确.第5题如图,粗糙的水平地面上有一斜劈,斜劈上一物块正在沿斜面以速度v0匀速下滑,斜劈保持静止,则地面对斜劈的摩擦力()A.等于零B.不为零,方向向右C.不为零,方向向左D.不为零,v0较大时方向向左,v0较小时方向向右答案A物块匀速下滑,由平衡条件可知受到斜劈的作用力的合力竖直向上,根据牛顿第三定律可知物块对斜劈的作用力的合力竖直向下,故斜劈没有相对地面运动的趋势,即不受地面对它的摩擦力,选项A正确.第6题如图,EOF和E′O′F′为空间一匀强磁场的边界,其中EO∥E′O′,FO∥F′O′,且EO⊥OF;OO′为∠EOF的角平分线,OO′间的距离为l;磁场方向垂直于纸面向里.一边长为l的正方形导线框沿O′O方向匀速通过磁场,t=0时刻恰好位于图示位置.规定导线框中感应电流沿逆时针方向时为正,则感应电流i与时间t的关系图线可能正确的是()答案B导线框刚进入磁场后,由楞次定律判断出感应电流沿逆时针方向,故可排除C、D选项.在线框的左边界到达O′点后继续向左运动的过程中,感应电流的大小不变,故可排除A选项.第7题(多选)自然界的电、热和磁等现象都是相互联系的,很多物理学家为寻找它们之间的联系做出了贡献.下列说法正确的是…()A.奥斯特发现了电流的磁效应,揭示了电现象和磁现象之间的联系B.欧姆发现了欧姆定律,说明了热现象和电现象之间存在联系C.法拉第发现了电磁感应现象,揭示了磁现象和电现象之间的联系D.焦耳发现了电流的热效应,定量给出了电能和热能之间的转换关系答案ACD欧姆定律是关于导体两端电压与导体中电流关系的定律,并没有说明热现象和电现象之间存在联系,选项B错误.第8题(多选)一物体自t=0时开始做直线运动,其速度图线如图所示.下列选项正确的是()A.在0~6 s内,物体离出发点最远为30 mB.在0~6 s内,物体经过的路程为40 mC.在0~4 s内,物体的平均速率为7.5 m/sD.在5~6 s内,物体所受的合外力做负功答案BC 第5 s末,物体离出发点最远为35 m,第6 s内又反向运动了5 m,故6 s 内物体经过的路程为40 m,选项A错误、B正确.在0~4 s内的位移为30 m,故平均速度为7.5 m/s,选项C正确.在5~6 s内,物体的动能在增加,故合外力做正功,选项D错误.第9题(多选)一质量为1 kg的质点静止于光滑水平面上,从t=0时起,第1秒内受到2 N 的水平外力作用,第2秒内受到同方向的1 N的外力作用.下列判断正确的是()A.0~2 s内外力的平均功率是WB.第2秒内外力所做的功是JC.第2秒末外力的瞬时功率最大D.第1秒内与第2秒内质点动能增加量的比值是答案AD第1 s内物体运动的位移为1 m,第2 s内物体运动的位移为2.5 m.第1 s 内外力所做的功W1=2×1 J=2 J,第2 s内外力所做的功为W2=1×2.5J=2.5 J,则0~2 s内外力的平均功率为P==W,选项A正确、B错误.根据(物理学习)动能定理可知,第1 s内与第2 s内质点动能增加量的比值等于=,选项D正确.由功率公式P=Fv可知,在第1 s末外力的瞬时功率最大为4 W,选项C错误.第10题(多选)空间存在方向垂直于纸面向里的匀强磁场,图中的正方形为其边界.一细束由两种粒子组成的粒子流沿垂直于磁场的方向从O点入射.这两种粒子带同种电荷,它们的电荷量、质量均不同,但其比荷相同,且都包含不同速率的粒子.不计重力.下列说法正确的是()A.入射速度不同的粒子在磁场中的运动时间一定不同B.入射速度相同的粒子在磁场中的运动轨迹一定相同C.在磁场中运动时间相同的粒子,其运动轨迹一定相同D.在磁场中运动时间越长的粒子,其轨迹所对的圆心角一定越大答案BD粒子进入磁场后做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,即qvB=m,则轨迹半径r=,周期T==.由于粒子的比荷相同,入射速度相同的粒子在磁场中的运动轨迹一定相同,选项B正确.入射速度不同的粒子,在磁场中的运动轨迹不同,但运动时间可能相同,比如,速度较小的粒子会从磁场的左边界飞出,都运动半个周期,而它们的周期相同,故选项A错误,进而可知选项C错误.由于所有粒子做圆周运动的周期相同,故在磁场中运动时间越长的,其轨迹所对的圆心角一定越大,选项D正确.第11题如图,理想变压器原线圈与-10 V的交流电源相连,副线圈并联两个小灯泡a和b.小灯泡a的额定功率为0.3 W,正常发光时电阻为30 Ω.已知两灯泡均正常发光,流过原线圈的电流为0.09 A,可计算出原、副线圈的匝数比为______,流过灯泡b 的电流为______ A.答案10∶30.2 解析:小灯泡a的额定电压U a==V=3 V,原、副线圈的匝数比==.由功率关系可得UI=P a+U a I b,则I b=0.2A.第12题2011年4月10日,我国成功发射第8颗北斗导航卫星.建成以后北斗导航系统将包含多颗地球同步卫星,这有助于减少我国对GPS导航系统的依赖.GPS由运行周期为12小时的卫星群组成.设北斗导航系统的同步卫星和GPS导航卫星的轨道半径分别为R1和R2,向心加速度分别为a1和a2,则R1∶R2=______,a1∶a2=______.(可用根式表示)答案∶11∶解析:同步卫星的运行周期为T1=24 h,GPS卫星的运行周期T2=12 h.由G=m R可知==,再由G=ma可知==.第13题图1是改装并校准电流表的电路图.已知表达的量程为I g=600 μA、内阻为R g,是标准电流表.要求改装后的电流表量程为I=60 mA.完成下列填空:(1)图1中分流电阻R P的阻值应为______(用I g、R g和I表示).(2)在电表改装完成后的某次校准测量中,表的示数如图2所示,由此读出流过电流表的电流为______ mA.此时流过分流电阻R P的电流为______ mA(保留1位小数).答案(1)R g(2)49.549.0解析:(1)根据并联电路的特点有I g R g=(I-I g)R P,则R P=R g.(2)电流表的读数为49.5 mA.此时流过分流电阻的电流为×49.5 mA=49.0 mA.第14题现要通过实验验证机械能守恒定律.实验装置如图1所示:水平桌面上固定一倾斜的气垫导轨;导轨上A点处有一带长方形遮光片的滑块,其总质量为M,左端由跨过轻质光滑定滑轮的细绳与一质量为m的砝码相连;遮光片两条长边与导轨垂直;导轨上B点有一光电门,可以测量遮光片经过光电门时的挡光时间t.用d表示A点到导轨底端C点的距离,h表示A与C的高度差,b表示遮光片的宽度,s 表示A、B两点间的距离,将遮光片通过光电门的平均速度看作滑块通过B点时的瞬时速度.用g表示重力加速度.完成下列填空和作图:图1(1)若将滑块自A点由静止释放,则在滑块从A运动至B的过程中,滑块、遮光片与砝码组成的系统重力势能的减小量可表示为______,动能的增加量可表示为______.若在运动过程中机械能守恒,与s的关系式为=______.(2)多次改变光电门的位置,每次均令滑块自同一点(A点)下滑,测量相应的s与t值.如果如下表所示:以s为横坐标,为纵坐标,在答题卡对应图2位置的坐标纸中描出第1和第5个数据点;根据5个数据点作直线,求得该直线的斜率k=______×104 m-1·s-2(保留3位有效数字).图2答案:由测得的h、d、b、M和m数值可以计算出s直线的斜率k0,将k和k0进行比较,若其差值在实验允许的范围内,则可认为此实验验证了机械能守恒定律.答案(1)Mg-mgs(M+m)()2g(2)描点和图线见解析图 2.40(2.20~2.60均正确)解析:(1)滑块的重力势能减小Mg·s·,砝码的重力势能增加mg·s,故系统的重力势能的减小量为Mg·s·-mg·s=Mg-mgs.滑块通过B点时的瞬时速度v=,系统动能的增加量为(M+m)v2=(M+m)()2.若在运动过程中机械能守恒,则有(M-m)gs=(M+m)()2,则=g.(2)第1和第5个数据点及所作直线见下图.直线的斜率约为k=2.36×104 m-1·s-2.第15题如图,水平地面上有一个坑,其竖直截面为半圆,ab为沿水平方向的直径.若在a点以初速度v0沿ab方向抛出一小球,小球会击中坑壁上的c点.已知c点与水平地面的距离为圆半径的一半,求圆的半径.答案4(7-4)解析:设半圆的圆心为O,半径为R,Ob与Oc夹角为θ,由题给条件得θ=①设小球自a点到c点所经时间为t,由平抛运动规律及几何关系得R(1+cosθ)=v0t②=gt2③联立①②③式得R=4(7-4).第16题如图,ab和cd是两条竖直放置的长直光滑金属导轨,MN和M′N′是两根用细线连接的金属杆,其质量分别为m和2m.竖直向上的外力F作用在杆MN上,使两杆水平静止,并刚好与导轨接触;两杆的总电阻为R,导轨间距为l.整个装置处在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向与导轨所在平面垂直.导轨电阻可忽略,重力加速度为g.在t=0时刻将细线烧断,保持F不变,金属杆和导轨始终接触良好.求:(1)细线烧断后,任意时刻两杆运动的速度之比;(2)两杆分别达到的最大速度.答案(1)2(2)解析:(1)设任意时刻杆MN向上的速度大小为v1,M′N′向下的速度大小为v2,加速度大小分别为a1和a2,所受安培力大小为f,则有E=Bl(v1+v2)①I=②f=BIl③①②式中E和I分别为回路中的电动势和电流.由牛顿定律得F-3mg=0④F-mg-f=ma1⑤2mg-f=2ma2⑥联立④⑤⑥式得a=2a2⑦因两杆初速均为0,故任意时刻=2.(2)加速度为0时两杆的速度达到最大值,分别用V1、V2表示,由以上各式得V1=V2=.第17题(1)关于空气湿度,下列说法正确的是______(填入正确选项前的字母.选对1个给2分,选对2个给4分;选错1个扣2分,最低得0分).A.当人们感到潮湿时,空气的绝对湿度一定较大B.当人们感到干燥时,空气的相对湿度一定较小C.空气的绝对湿度用空气中所含水蒸气的压强表示D.空气的相对湿度定义为水的饱和蒸汽压与相同温度时空气中所含水蒸气的压强之比(2)如图,容积为V1的容器内充有压缩空气.容器与水银压强计相连,压强计左右两管下部由软胶管相连,气阀关闭时,两管中水银面等高,左管中水银面上方到气阀之间空气的体积为V2.打开气阀,左管中水银面下降;缓慢地向上提右管,使左管中水银面回到原来高度,此时右管与左管中水银面的高度差为h.已知水银的密度为ρ,大气压强为p0,重力加速度为g;空气可视为理想气体,其温度不变.求气阀打开前容器中压缩空气的压强p1.答案(1)BC(2)p0+(1+)ρgh解析:(1)用空气中所含水蒸气的压强表示的湿度叫做空气的绝对湿度,选项C 正确.影响人们对干爽与潮湿感受的因素并不是绝对湿度的大小,而是相对湿度,即空气中水蒸气的压强与同一温度时水的饱和汽压之比.人们感到干燥时,空气的相对湿度一定较小;感到潮湿时,空气的相对湿度一定较大.选项A、D错误,B正确.(2)设气阀闭合时,左管中空气压强为p′,因左右两管中的水银面等高,故p′=p0①打开气阀后,容器中有一部分空气进入左管,可按这部分空气与左管中原有空气不混、但气体分界面移动来处理.设移动的长度为h0,此时左管及容器中空气压强为p2,有p2=p0+ρgh②设左管的截面积为S,空气经历等温过程,由玻意耳定律得p2(V1+Sh0)=p1V1③p2(V2-Sh0)=p′V2④联立①②③④式得p1=p0+(1+)ρgh.第18题(1)一列简谐横波在t=0时的波形图如图所示.介质中x=2 m处的质点P沿y 轴方向做简谐运动的表达式为y=10sin(5πt)cm.关于这列简谐波,下列说法正确的是______(填入正确选项前的字母.选对1个给2分,选对2个给4分;选错1个扣2分,最低得0分).A.周期为4.0 sB.振幅为20 cmC.传播方向沿x轴正向D.传播速度为10 m/s(2)一赛艇停在平静的水面上,赛艇前端有一标记P离水面的高度为h1=0.6 m,尾部下端Q略高于水面;赛艇正前方离赛艇前端s1=0.8 m处有一浮标,示意如图.一潜水员在浮标前方s2=3.0 m处下潜到深度为h2=4.0 m时,看到标记刚好被浮标挡住,此处看不到航尾端Q;继续下潜Δh=4.0 m,恰好能看见Q.求:(ⅰ)水的折射率n;(ⅱ)赛艇的长度l.(可用根式表示)答案(1)CD(2)(ⅰ)(ⅱ)(-3.8) m解析:(1)由P点振动方程可求周期T===0.4 s,A项错误;由题图可知振幅为10 cm,B项错误;由P点振动方程可知,P点下一个时刻位移为正,即向y轴正方向运动,再根据波形图可以判断波沿x轴正向传播,C项正确;由波速公式v=λf得,v=10 m/s,所以D项正确.(2)(ⅰ)设下潜深度为h2时,从标记P发出到人眼的光线在水面的入射角为i,折射角为r,光路图如图所示(未按比例图),则有sin i=①sin r=②由折射定律得水的折射率为n=③联立①②③式,并代入数据得n=④(ⅱ)当恰好能看见船尾Q时,船尾发出到人眼光线的折射角等于全反射临界角,设为θ,则sinθ=⑤由几何关系得l+s1+s2=(h2+Δh)tanθ⑥由④⑤⑥式及题给条件得l=(-3.8)m.第19题(1)2011年3月11日,日本发生九级大地震,造成福岛核电站严重的核泄漏事故.在泄漏的污染物中含有131I和137Cs两种放射性核素,它们通过一系列衰变产生对人体有危害的辐射.在下列四个式子中,有两个能分别反映131I和137Cs的衰变过程,它们分别是______和______(填入正确选项前的字母).131I和137Cs原子核中的中子数分别是______和______.A.X1→Ba+n B.X2→Xe+ eC.X3→Ba+ e D.X4→Xe+p(2)一质量为2m的物体P静止于光滑水平地面上,其截面如图所示.图中ab为粗糙的水平面,长度为L;bc为一光滑斜面,斜面和水平面通过与ab和bc均相切的长度可忽略的光滑圆弧连接.现有一质量为m的木块以大小为v0的水平初速度从a点向左运动,在斜面上上升的最大高度为h,返回后在到达a点前与物体P 相对静止.重力加速度为g.求:(ⅰ)木块在ab段受到的摩擦力f;(ⅱ)木块最后距a点的距离s.答案(1)B C7882(2)(ⅰ)(ⅱ)L解析:(1)根据质量数守恒可判断,131I和137Cs的衰变方程分别为B和C.再根据核电荷数守恒,131I和137Cs的质子数分别为53和55,则中子数分别为78和82.(2)(ⅰ)设木块到达最高点时,木块和物体P的共同速度为V,由水平方向动量守恒和功能原理得mv0=(m+2m)V①m=mgh+(m+2m)V2+fL②联立①②式得f=(-3gh)③(ⅱ)设木块停在ab之间时,木块和物体P的共同速度为V′,由水平方向动量守恒和功能原理得mv0=(m+2m)V′④m=(m+2m)V′2+f(2L-s)⑤联立③④⑤式得s=L.第20题(不定项)了解物理规律的发现过程,学会像科学家那样观察和思考,往往比掌握知识本身更重要.以下符合史实的是()A.焦耳发现了电流热效应的规律B.库仑总结出了点电荷间相互作用的规律C.楞次发现了电流的磁效应,拉开了研究电与磁相互关系的序幕D.牛顿将斜面实验的结论合理外推,间接证明了自由落体运动是匀变速直线运动答案ABC项中应为奥斯特发现了电流的磁效应,D项中应为伽利略将斜面实验的结论合理外推.第21题(不定项)甲、乙为两颗地球卫星,其中甲为地球同步卫星,乙的运行高度低于甲的运行高度,两卫星轨道均可视为圆轨道.以下判断正确的是()A.甲的周期大于乙的周期B.乙的速度大于第一宇宙速度C.甲的加速度小于乙的加速度D.甲在运行时能经过北极的正上方答案AC地球对卫星的万有引力提供卫星做匀速圆周运动的向心力,有==m=ma,可知,r越大、v、a越小,T越大.由题意可知,甲卫星的轨道半径较大,则其周期较大,加速度较小,A、C两项正确;第一宇宙速度等于近地卫星的速度,是所有卫星环绕速度的最大值,C项错误;甲卫星为地球同步卫星,轨道位于赤道平面内,运行时不能经过北极的正上方,D项错误.第22题(不定项)如图所示,将小球a从地面以初速度v0竖直上抛的同时,将另一相同质量的小球b从距地面h处由静止释放,两球恰在处相遇(不计空气阻力).则…()A.两球同时落地B.相遇时两球速度大小相等C.从开始运动到相遇,球a动能的减少量等于球b动能的增加量D.相遇后的任意时刻,重力对球a做功功率和对球b做功功率相等答案C设两球释放后经过时间t相遇,因它们的位移大小相等,故有v0t-gt2=gt2,得v0=gt,这表明相遇时a球的速度为零,根据竖直上抛运动的对称性可知a球从抛出至落地时间为2t,而b球的落地时间小于2t,A、B两项错误;从开始到相遇,球a的机械能守恒,球a的动能减小量等于mgh/2,球b的机械能守恒,球b的动能增加量等于mgh/2,C项正确;相遇后的任意时刻,a、b球的速度均不等,重力大小相同,所以重力的功率不等,D项错误.第23题(不定项)如图所示,将两相同的木块a、b置于粗糙的水平地面上,中间用一轻弹簧连接,两侧用细绳系于墙壁.开始时a、b均静止,弹簧处于伸长状态,两细绳均有拉力,a所受摩擦力F fa≠0,b所受摩擦力F fb=0.现将右侧细绳剪断,则剪断瞬间()A.F fa大小不变B.F fa方向改变C.F fb仍然为零D.F fb方向向右答案AD右侧细绳剪断瞬间,其拉力变为零.弹簧上的弹力不变,物体b受水平向右的摩擦力,D项正确;剪断细绳瞬间,由于弹簧上的弹力不变,物体a所受摩擦力不变,A项正确.第24题(不定项)为保证用户电压稳定在220 V,变电所需适时进行调压,图甲为调压变压器示意图.保持输入电压u1不变,当滑动接头P上下移动时可改变输出电压.某次检测得到用户电压u2随时间t变化的曲线如图乙所示.以下正确的是()A.u2=190sin(50πt)VB.u2=190sin(100πt)VC.为使用户电压稳定在220 V,应将P适当下移D.为使用户电压稳定在220 V,应将P适当上移答案BD由题图可知,u2的变化周期T=0.02 s,则ω==100π rad/s,B项正确;由于u2偏小,为使其有效值增大为220 V,根据变压器的变压规律=可知,应减小变压比,即将P适当上移,D项正确.第25题(不定项)如图所示,在两等量异种点电荷的电场中,MN为两电荷连线的中垂线,a、b、c三点所在直线平行于两电荷的连线,且a和c关于MN对称、b 点位于MN上,d点位于两电荷的连线上.以下判断正确的是()A.b点场强大于d点场强B.b点场强小于d点场强C.a、b两点间的电势差等于b、c两点间的电势差D.试探电荷+q在a点的电势能小于在c点的电势能答案BC根据电场线分布规律可知,d点场强大于两电荷连线的中点O的场强,而O的场强大于b的场强,所以b的场强小于d的场强,B项正确,A项错误;由于电场关于MN对称,所以ab的电势差等于bc的电势差,C项正确;从a到c移动试探正电荷,电场力做正功,电势能减小,D项错误.第26题(不定项)如图甲所示,两固定的竖直光滑金属导轨足够长且电阻不计.两质量、长度均相同的导体棒c、d,置于边界水平的匀强磁场上方同一高度h处.磁场宽为3h,方向与导轨平面垂直.先由静止释放c,c刚进入磁场即匀速运动,此时再由静止释放d,两导体棒与导轨始终保持良好接触.用a c表示c的加速度,E k d表示d的动能,x c、x d分别表示c、d相对释放点的位移.图乙中正确的是()图甲图乙答案BD0~h内,c做自由落体运动,加速度等于重力加速度g;d自由下落h进入磁场前的过程中,c做匀速运动,位移为2h;当d刚进入磁场时,其速度和c刚进入时相同,因此cd回路中没有电流,c、d均做加速度为g的匀加速运动,直到c离开磁场,c离开磁场后,仍做加速度为g的加速运动,而d做加速度小于g的加速运动,直到离开磁场,B、D两项正确.第27题(1)某探究小组设计了“用一把尺子测定动摩擦因数”的实验方案.如图所示,将一个小球和一个滑块用细绳连接,跨在斜面上端.开始时小球和滑块均静止,剪断细绳后,小球自由下落,滑块沿斜面下滑,可先后听到小球落地和滑块撞击挡板的声音.保持小球和滑块释放的位置不变,调整挡板位置,重复以上操作,直到能同时听到小球落地和滑块撞击挡板的声音.用刻度尺测出小球下落的高度H、滑块释放点与挡板处的高度差h和沿斜面运动的位移x.(空气阻力对本实验的影响可以忽略)①滑块沿斜面运动的加速度与重力加速度的比值为________.②滑块与斜面间的动摩擦因数为________.③以下能引起实验误差的是________.a.滑块的质量b.当地重力加速度的大小c.长度测量时的读数误差d.小球落地和滑块撞击挡板不同时(2)某同学利用图甲所示电路,探究了电源在不同负载下的输出功率.图甲图象.②根据所画UI图象,可求得电流I=0.20 A时电源的输出功率为________ W.(保留两位有效数字)③实验完成后,该同学对实验方案进行了反思,认为按图甲电路进行实验操作的过程中存在安全隐患,并对电路重新设计.在图乙所示的电路中,你认为既能测出电源在不同负载下的输出功率,又能消除安全隐患的是________.(R x阻值未知)图乙答案(1)①②(h-)③cd(2)①如图所示②0.37(或0.36)③bc解析:(1)①由x=at2得滑块沿斜面的加速度a=,由H=gt2得重力加速度g=,则a/g=x/H.②根据a=g sinα-μg cosα,其中sinα=h/x,cosα=,则=-μ,得μ==(h-) .③根据μ=(h-)及得到过程可知,引起实验误差的是长度(x、h、H)测量时的读数误差和小球落地及滑块撞击挡板不同时,c、d两项正确.(2)②根据图象可知,当I=0.20 A时,U=1.84 V,则输出功率P=UI=0.37 W.③图甲电路中存在的安全隐患是当滑动触头滑到最右端时,电源被短路.图乙b电路中滑动触头滑到最左端时,由于R x的存在,避免了上述安全隐患,c电路中滑动触头滑到最右端时,由于R x存在,避免电源短路.第28题如图所示,在高出水平地面h=1.8 m的光滑平台上放置一质量M=2 kg、由两种不同材料连接成一体的薄板A,其右段长度l1=0.2 m且表面光滑,左段表面粗糙.在A最右端放有可视为质点的物块B,其质量m=1 kg,B与A左段间动摩擦因数μ=0.4.开始时二者均静止,现对A施加F=20 N水平向右的恒力,待B脱离A(A尚未露出平台)后,将A取走.B离开平台后的落地点与平台右边缘的水平距离x=1.2 m.(取g=10 m/s2)求:。
历届高考物理试题及答案
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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。
高考物理基础测试试题
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高考物理基础测试试题物理试卷(满分120分,考试时间100分钟)第Ⅰ卷一、单项选择题:(每小题只有一个选项正确,请把正确的答案填入答题栏中,共6小题,答对得3分,答错或不答得0分,共18分)1.下列关于速度和加速度的说法中,正确的是()A.物体运动的速度改变越大,它的加速度一定越大B.物体运动的加速度为零,它的速度也一定为零C.物体运动的速度改变越小,它的加速度一定越小D.物体运动的速度改变越快,它的加速度一定越大2.几个做匀变速直线运动的物体,在时间t内位移一定最大的是()A.平均速度最大的物体B.初速度最大的物体C.末速度最大的物体D.加速度最大的物体3.关于摩擦力,下列说法正确的是( )A.物体所受正压力增大时它所受的摩擦力一定增大B.物体受到摩擦力作用时一定受到弹力作用C.只有运动的物体才能受到滑动摩擦力作用D.具有相对运动的两物体间一定存在滑动摩擦力作用4.如果正在作自由落体运动的物体的重力忽然消失,那么它的运动状态应该是()A.悬浮在空中不动B.运动速度逐渐减小C.作竖直向下的匀速直线运动D.以上三种情况都有可能5.物体在一个不为零的向上的提力作用下参与了下列三种运动:匀速上升、加速上升和减速上升.关于这个物体在这三种情况下机械能的变化情况,正确的说法是()A.匀速上升机械能不变,加速上升机械能增加,减速上升机械能减小B.匀速上升和加速上升机械能增加,减速上升机械能减小C.三种情况下,机械能均增加D.由于这个提力和重力大小关系不明确,不能确定物体的机械能的增减情况6.如图所示,斜面固定在水平地面上,先让物体A沿斜面下滑,恰能匀速.后给A一个沿斜面向下的力F,让其加速下滑.设前后两次A与斜面间的摩擦力分别为f1、f2,地面给斜面的支持力分别为N1、N2,则()A.f1=f2,N1=N2 B.f1=f2,N1>N2第1题图C.f1<f2,N1<N2 D.f1>f2,N1>N2二、多项选择题:(本题共 4 小题,每小题4分,共16分,每小题有两个或两个以上选项.........符合题意.全部选对的得4分,选对但不全的得 2 分,错选或不答的得 0 分.)7.如图是一辆汽车做直线运动的s-t 图象,对线段OA 、AB 、BC 、CD 所表示的运动,下列说法正确的是( ) A.OA 段运动最快 B.AB 段静止C.CD 段表示的运动方向与初始运动方向相反D.运动4h 汽车的位移大小为30km8.静止在水平面上的小车,必须施加推力,才能沿平面匀速运动,推力撤去后小车很快停止运动,这说明( )A.力是维持物体做匀速直线运动的原因B.推力的作用是克服阻力的影响C.力是改变运动状态的原因D.平衡力是维持物体做匀速直线运动的原因9.如图所示,A 与B 两个物体用轻绳相连后,跨过无摩擦的定滑轮,A 物体在Q 位置时处于静止状态,若将A 物体移到P 位置,仍然能够处于静止状态,则A 物体由Q 移到P 后,作用于A 物体上的力中增大的是( )A .地面对A 的摩擦力B .地面对A 的支持力C .绳子对A 的拉力D .A 受到的重力10.如图所示,水平地面上有两块完全相同的木块AB ,水平推力F 作用在A 上,用F AB 代表A 、B 间的相互作用力,下列说法可能正确的是( )A .若地面是完全光滑的,则F AB =F B .若地面是完全光滑的,则F AB =F /2C .若地面是有摩擦的,且AB 未被推动,可能F AB =F /3D .若地面是有摩擦的,且AB 被推动,则F AB =F /2第Ⅱ卷(共86分)三、实验题:(本题共2小题,共18分.把答案填在答题卡相应的横线上或按题目要求作答.) 11.(1)某同学利用打点计时器测量一个作匀变速直线运动物体的加速度,得到如图所示的一条纸带,测得相邻计数点间的距离在纸带上已标出,已知打点计时器的周期为0.02s ;请根据纸带记录的数据,计算①打计数点5时的瞬时速度v 5= m/s (3分); ②该物体运动的加速度为 m/s 2 (3分)。
高考物理经典300题
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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。
高考物理动量守恒定律专项训练100(附答案)

高考物理动量守恒定律专项训练100(附答案)一、高考物理精讲专题动量守恒定律1.两个质量分别为0.3A m kg =、0.1B m kg =的小滑块A 、B 和一根轻质短弹簧,弹簧的一端与小滑块A 粘连,另一端与小滑块B 接触而不粘连.现使小滑块A 和B 之间夹着被压缩的轻质弹簧,处于锁定状态,一起以速度03/v m s =在水平面上做匀速直线运动,如题8图所示.一段时间后,突然解除锁定(解除锁定没有机械能损失),两滑块仍沿水平面做直线运动,两滑块在水平面分离后,小滑块B 冲上斜面的高度为 1.5h m =.斜面倾角o 37θ=,小滑块与斜面间的动摩擦因数为0.15μ=,水平面与斜面圆滑连接.重力加速度g 取210/m s .求:(提示:o sin 370.6=,o cos370.8=)(1)A 、B 滑块分离时,B 滑块的速度大小. (2)解除锁定前弹簧的弹性势能.【答案】(1)6/B v m s = (2)0.6P E J = 【解析】试题分析:(1)设分离时A 、B 的速度分别为A v 、B v , 小滑块B 冲上斜面轨道过程中,由动能定理有:2cos 1sin 2B BB Bm gh m gh m v θμθ+⋅= ① (3分)代入已知数据解得:6/B v m s = ② (2分)(2)由动量守恒定律得:0()A B A A B B m m v m v m v +=+ ③ (3分) 解得:2/A v m s = (2分) 由能量守恒得:2220111()222A B P A A B Bm m v E m v m v ++=+ ④ (4分) 解得:0.6P E J = ⑤ (2分)考点:本题考查了动能定理、动量守恒定律、能量守恒定律.2.如图所示,在倾角30°的斜面上放置一个凹撸B,B 与斜面间的动摩擦因数3μ=;槽内靠近右侧壁处有一小物块A(可视为质点),它到凹槽左侧壁的距离d =0.1m ,A 、B 的质量都为m=2kg ,B 与斜面间的最大静摩擦力可认为等于滑动摩摞力,不计A 、B 之间的摩擦,斜面足够长.现同时由静止释放A 、B,经过一段时间,A 与B 的侧壁发生碰撞,碰撞过程不计机械能损失,碰撞时间极短,g 取210/m s .求:(1)释放后物块A 和凹槽B 的加速度分别是多大?(2)物块A 与凹槽B 的左侧壁第一次碰撞后瞬间A 、B 的速度大小;(3)从初始位置到物块A 与凹糟B 的左侧壁发生第三次碰撞时B 的位移大小. 【答案】(1)(2)v An =(n-1)m∙s -1,v Bn ="n" m∙s -1(3)x n 总=0.2n 2m 【解析】 【分析】 【详解】(1)设物块A 的加速度为a 1,则有m A gsin θ=ma 1, 解得a 1=5m/s 2凹槽B 运动时受到的摩擦力f=μ×3mgcos θ=mg 方向沿斜面向上; 凹槽B 所受重力沿斜面的分力G 1=2mgsin θ=mg 方向沿斜面向下; 因为G 1=f ,则凹槽B 受力平衡,保持静止,凹槽B 的加速度为a 2=0 (2)设A 与B 的左壁第一次碰撞前的速度为v A0,根据运动公式:v 2A0=2a 1d 解得v A0=3m/s ;AB 发生弹性碰撞,设A 与B 第一次碰撞后瞬间A 的速度大小为v A1,B 的速度为v B1,则由动量守恒定律:0112A A B mv mv mv =+ ;由能量关系:2220111112222A AB mv mv mv =+⨯ 解得v A1=-1m/s(负号表示方向),v B1=2m/s3.如图所示,在光滑的水平面上放置一个质量为2m 的木板B ,B 的左端放置一个质量为m 的物块A ,已知A 、B 之间的动摩擦因数为μ,现有质量为m 的小球以水平速度0υ飞来与A 物块碰撞后立即粘住,在整个运动过程中物块A 始终未滑离木板B ,且物块A 和小球均可视为质点(重力加速度g).求:①物块A 相对B 静止后的速度大小; ②木板B 至少多长.【答案】①0.25v 0.②2016v L gμ=【解析】试题分析:(1)设小球和物体A 碰撞后二者的速度为v 1,三者相对静止后速度为v 2,规定向右为正方向,根据动量守恒得,mv 0=2mv 1,① (2分) 2mv 1=4mv 2② (2分)联立①②得,v 2=0.25v 0. (1分)(2)当A 在木板B 上滑动时,系统的动能转化为摩擦热,设木板B 的长度为L ,假设A 刚好滑到B 的右端时共速,则由能量守恒得,③ (2分)联立①②③得,L=考点:动量守恒,能量守恒.【名师点睛】小球与 A 碰撞过程中动量守恒,三者组成的系统动量也守恒,结合动量守恒定律求出物块A 相对B 静止后的速度大小;对子弹和A 共速后到三种共速的过程,运用能量守恒定律求出木板的至少长度.4.如图,质量分别为、的两个小球A 、B 静止在地面上方,B 球距地面的高度h=0.8m ,A 球在B 球的正上方. 先将B 球释放,经过一段时间后再将A 球释放. 当A 球下落t=0.3s 时,刚好与B 球在地面上方的P 点处相碰,碰撞时间极短,碰后瞬间A 球的速度恰为零.已知,重力加速度大小为,忽略空气阻力及碰撞中的动能损失.(i )B 球第一次到达地面时的速度; (ii )P 点距离地面的高度. 【答案】4/B v m s =0.75p h m = 【解析】试题分析:(i )B 球总地面上方静止释放后只有重力做功,根据动能定理有212B B B m gh m v =可得B 球第一次到达地面时的速度24/B v gh m s =(ii )A 球下落过程,根据自由落体运动可得A 球的速度3/A v gt m s == 设B 球的速度为'B v , 则有碰撞过程动量守恒'''A A B B B B m v m v m v +=碰撞过程没有动能损失则有222111'''222A AB B B B m v m v m v += 解得'1/B v m s =,''2/B v m s =小球B 与地面碰撞后根据没有动能损失所以B 离开地面上抛时速度04/B v v m s ==所以P 点的高度220'0.752B p v v h m g-== 考点:动量守恒定律 能量守恒5.冰球运动员甲的质量为80.0kg 。
高考物理经典100题
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第23题 运动合成与分解
如图所示,重物A、B由刚性绳拴接,跨过定滑轮处于图中实线位置, 此时绳恰好拉紧,重物静止在水平面上,用外力水平向左推A,当A 的水平速度为vA时,如图中虚线所示,求此时B的速度vB=______。
第24题 运动分解与合成应用
宽9 m的成型玻璃以2 m/s的速度连续不断地向前进行,在切割工序处, 金刚割刀的速度为10 m/s,为了使割下的玻璃板都成规定尺寸的矩 形,则:
第1题 运动学 位移 路程
一列一字形队伍长120m匀速前进,通讯员C以恒定的速 率由队尾走到对首A,又立刻返回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。汽车从甲地匀加速运动到乙地, 经过乙地时速度为60km/h;接着又从乙地匀加速运动到丙地,到 丙地时速度为120km/h,求汽车从甲地到达丙地的平均速度。
度为多大,此时夯杆底端离夯底多高 ⑵打夯周期。
第17题 传送带问题
.如图所示,传送带与水平面间的夹角为θ=37°,传送带以
10m/s的速率运行,在传送带上端A处无初速地放上质量为 0.5kg的物体,它与传送带间的动摩擦因数为0.5,若传送带A 到B的长度为16m,则物体从A运动到B的时间为多少?
物理高考试题卷子及答案
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物理高考试题卷子及答案一、选择题(每题3分,共30分)1. 下列关于光速的说法正确的是:A. 光在真空中的速度是3×10^8 m/sB. 光在空气中的速度大于在真空中的速度C. 光在所有介质中的速度都小于在真空中的速度D. 光速是恒定不变的答案:A2. 一个物体在水平面上以恒定加速度运动,下列说法正确的是:A. 物体的速度随时间线性增加B. 物体的加速度随时间线性增加C. 物体的位移随时间的平方线性增加D. 物体的位移与时间的关系是二次函数答案:D3. 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同一个物体上C. 作用力和反作用力可以同时产生和消失D. 作用力和反作用力总是同时存在答案:A4. 一个物体从静止开始自由下落,不计空气阻力,下列说法正确的是:A. 物体下落的加速度是9.8 m/s^2B. 物体下落的速度与时间成正比C. 物体下落的位移与时间的平方成正比D. 物体下落的位移与时间成正比答案:C5. 根据能量守恒定律,下列说法正确的是:A. 能量可以在不同形式之间转换B. 能量可以在不同物体之间转移C. 能量的总量在封闭系统中是恒定的D. 所有以上说法答案:D6. 一个弹簧振子的周期与下列哪个因素无关:A. 弹簧的劲度系数B. 振子的质量C. 振子的初始位置D. 振子的初始速度答案:C7. 根据热力学第一定律,下列说法正确的是:A. 热量只能从高温物体传向低温物体B. 热量不能自发地从低温物体传向高温物体C. 热量的传递总是伴随着其他形式能量的变化D. 所有以上说法答案:C8. 根据电磁感应定律,下列说法正确的是:A. 感应电动势与磁通量的变化率成正比B. 感应电动势与磁通量成正比C. 感应电动势与导体的运动速度成正比D. 感应电动势与导体的长度成正比答案:A9. 在理想气体状态方程中,下列说法正确的是:A. 气体的压强与体积成正比B. 气体的压强与温度成反比C. 气体的压强与体积成反比,与温度成正比D. 气体的压强与体积成正比,与温度成反比答案:C10. 根据光电效应现象,下列说法正确的是:A. 光电子的最大初动能与入射光的频率成正比B. 光电子的最大初动能与入射光的强度成正比C. 光电子的最大初动能与入射光的波长成反比D. 光电子的最大初动能与入射光的频率无关答案:C二、填空题(每题4分,共20分)1. 一个物体的质量为2kg,受到的重力大小为______N。
高中物理基础练习100题
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基础练习100题一、单选题(共73小题,每小题5.0分,共365分)1.如图所示,一轻质弹簧两端分别与竖直墙壁和物块连接,物块位于水平面上。
A、B是物块能保持静止的位置中离墙壁最近和最远的点,A、B两点离墙壁的距离分别是x1、x2。
物块与地面间的最大静摩擦力为Ffm,则弹簧的劲度系数为()A.F f mx1+x2B.2F f mx1+x2C.2F f mx2-x1D.F f mx2-x12.科学思维和科学方法是我们认识世界的基本手段.在研究和解决问题过程中,不仅需要相应的知识,还需要运用科学的方法.理想实验有时更能深刻地反映自然规律,伽利略设想了一个理想实验,如图所示.①两个对接的斜面,静止的小球沿一个斜面滚下,小球将滚上另一个斜面;②如果没有摩擦,小球将上升到原来释放的高度;③减小第二个斜面的倾角,小球在这个斜面上仍然会达到原来的高度;④继续减小第二个斜面的倾角,最后使它成水平面,小球会沿水平面做持续的匀速运动.通过对这个实验分析,我们可以得到的最直接结论是()A.自然界的一切物体都具有惯性B.光滑水平面上运动的小球,运动状态的维持并不需要外力C.如果小球受到力的作用,它的运动状态将发生改变D.小球受到的力一定时,质量越大,它的加速度越小3.伽利略1604年做斜面实验时的一页手稿中的三列数据如下表.表中第二列是时间,第三列是物体沿斜面运动的距离,第一列是伽利略在分析实验数据时添加的.根据表中的数据.伽利略可以得出的结论是()A.物体具有惯性B.斜面倾角一定时,加速度与质量无关C.物体运动的距离与时间的平方成正比D.物体运动的加速度与重力加速度成正比4.做匀速直线运动的小车上水平放置一密闭的装有水的瓶子,瓶内有一气泡,如图所示,当小车突然停止运动时,气泡相对于瓶子将()A.向前运动 B.向后运动 C.无相对运动 D.无法判断5.如图,水平地面上质量为m的物体,与地面的动摩擦因数为μ,在劲度系数为k的轻弹簧作用下沿地面做匀速直线运动.弹簧没有超出弹性限度,则()A.弹簧的伸长量为 B.弹簧的伸长量为C.物体受到的支持力与对地面的压力是一对平衡力D.弹簧的弹力与物体所受摩擦力是一对作用力与反作用力6.如图所示,竖直放置在水平面上的轻质弹簧上放着质量为2 kg的物体A,处于静止状态,若将一个质量为3 kg的物体B竖直向下轻放在A上的一瞬间,则B对A的压力大小为(取g=10 m/s2)( )A. 0 B. 12 N C. 20 N D. 30 N7.弹簧测力计下悬挂一个重为G=10 N的金属块,使金属块部分浸在台秤上的水杯中(水不会溢出),如图所示,若弹簧测力计的示数变为6 N,则台秤的示数()A.保持不变 B.增加10 N C.增加6 N D.增加4 N8.如图所示,一匹马拉着车前行.关于马拉车的力和车拉马的力的大小关系,下列说法中正确的是()A.马拉车的力总是大于车拉马的力B.马拉车的力总是等于车拉马的力C.加速运动时,马拉车的力大于车拉马的力D.减速运动时,马拉车的力小于车拉马的力9.某学校教室里的磁性黑板上通常粘挂一些小磁铁,小磁铁被吸在黑板上可以用于“贴”挂图或试题答案关于小磁铁,下列说法中正确的是()A.磁铁受到的磁吸引力大于受到的弹力才能被吸在黑板上B.磁铁与黑板间在水平方向上存在两对作用力与反作用力C.磁铁受到五个力的作用D.磁铁受到的支持力与黑板受到的压力是一对平衡力10.如图所示为英国人阿特伍德设计的装置,不考虑绳与滑轮的质量,不计轴承、绳与滑轮间的摩擦.初始时两人均站在水平地面上,当位于左侧的甲用力向上攀爬时,位于右侧的乙始终用力抓住绳子,最终至少一人能到达滑轮.下列说法中正确的是()A.若甲的质量较大,则乙先到达滑轮B.若甲的质量较大,则甲、乙同时到达滑轮C.若甲、乙质量相同,则乙先到达滑轮D.若甲、乙质量相同,则甲先到达滑轮11.沼泽地的下面蕴藏着丰富的泥炭,泥炭是沼泽地积累的植物残体,它的纤维状和海绵状的物理结构导致人在其上面行走时容易下陷(设在下陷过程中,泥炭对人的阻力不计).如果整个下陷的过程是先加速再减速最后匀速运动,那么,下列说法中正确的是()A.在加速向下运动时,人对沼泽地的压力大于沼泽地对人的支持力B.在减速向下运动时,人对沼泽地的压力小于沼泽地对人的支持力C.在整个运动过程中,人对沼泽地的压力是先大于后等于沼泽地对人的支持力D.在整个运动过程中,人对沼泽地的压力大小总是等于沼泽地对人的支持力12.2010年温哥华冬奥会上,申雪、赵宏博在花样滑冰双人滑比赛中,为中国队摘得了该项目的首枚奥运会金牌.滑冰表演开始时他们静止不动,伴随着音乐响起他们相互推动对方,分别沿直线向相反的方向运动.假定两人的冰刀与冰面间的动摩擦因数相同,已知申雪在冰上滑行的距离比赵宏博远,这是由于()A.在推的过程中,赵宏博推申雪的力比申雪推赵宏博的力大B.在推的过程中,赵宏博推申雪的时间比申雪推赵宏博的时间长C.在两人刚分开时,申雪的速度比赵宏博的速度大D.两人分开后均做减速运动,申雪的加速度比赵宏博的加速度小13.如图所示,将质量为m的滑块放在倾角为θ的固定斜面上.滑块与斜面之间的动摩擦因数为μ.若滑块与斜面之间的最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,重力加速度为g,则( )A.将滑块由静止释放,如果μ>tanθ,滑块将下滑B.给滑块沿斜面向下的初速度,如果μ<tanθ,滑块将减速下滑C.用平行于斜面向上的力拉滑块向上匀速滑动,如果μ=tanθ,拉力大小应是2mg sinθD.用平行于斜面向下的力拉滑块向下匀速滑动,如果μ=tanθ,拉力大小应是mg sinθ14.如图所示,放在固定斜面上的物块以加速度a沿斜面匀加速下滑,若在物块上再施加一竖直向下的恒力F,则()A.物块可能匀速下滑B.物块仍以加速度a匀加速下滑C.物块将以大于a的加速度匀加速下滑D.物块将以小于a的加速度匀加速下滑15.如图所示,离地面高h处有甲、乙两个物体,甲以初速度v0水平射出,同时乙以初速度v0沿倾角为45°的光滑斜面滑下.若甲、乙同时到达地面,则v0的大小是()A. B. C. D. 216.如图所示,自动卸货车始终静止在水平地面上,车厢在液压机的作用下改变与水平面间的倾角,用以卸下车厢中的货物.假设货物相对于车厢匀加速下滑,则在下滑过程中()A.地面对货车有向右的摩擦力 B.货物对车厢的作用力水平向右C.地面对货车的支持力逐渐增大 D.货车对地面的压力小于货车和货物的总重力17.如图,质量为m、带电量为+q的滑块,沿绝缘斜面匀速下滑,当滑块滑至竖直向下的匀强电场区时,滑块运动的状态为 ()A.继续匀速下滑 B.加速下滑C.减速下滑 D.先加速下滑后减速下滑18.国内首台新型墙壁清洁机器人“蜘蛛侠”是由青岛大学学生自主设计研发的,“蜘蛛侠”利用8只“爪子”上的吸盘吸附在接触面上,通过“爪子”交替伸缩,就能在墙壁和玻璃上自由移动.如图所示,假设“蜘蛛侠”在竖直玻璃墙面上由A点沿直线匀加速“爬行”到右上方B点,在这一过程中,关于“蜘蛛侠”在竖直面内的受力分析正确的是()A.B.C.D.19.如图所示,一木块在光滑水平面上受到一个恒力F作用而运动,前方固定一个轻质弹簧,当木块接触弹簧后,下列判断正确的是()A.将立即做匀减速直线运动B.将立即做变减速直线运动C.在弹簧弹力大小等于恒力F时,木块的速度最大D.在弹簧处于最大压缩量时,木块的加速度为零20.伽利略是物理学发展史上最伟大的科学家之一,如图是伽利略采用“冲淡”重力的方法研究自由落体运动时所做的铜球沿斜面运动实验的示意图.若某同学重做此实验,让小球从长度为l、倾角为θ的斜面顶端由静止滑下,在不同的条件下进行实验,不计空气阻力及小球的转动,摩擦阻力恒定,下列叙述正确是()A.l一定时,θ角越大,小球运动的加速度越小B.l一定时,θ角越大,小球运动时的惯性越大C.θ角一定时,小球从顶端运动到底端所需时间与l成正比D.θ角一定时,小球从顶端运动到底端时的动能与l成正比21.如图,电梯与水平地面成θ角,一人静止站在电梯水平梯板上,电梯以恒定加速度a启动过程中,水平梯板对人的支持力和摩擦力分别为F N和F f.若电梯启动加速度减小为,则下面结论正确的是()A.水平梯板对人的支持力变为B.水平梯板对人的摩擦力变为C.电梯加速启动过程中,人处于失重状态D.水平梯板对人的摩擦力和支持力之比仍为22.如图所示.一轻质弹簧一端系在墙上的O点,自由伸长到B点,今用一小物体m把弹簧压缩到A点,然后释放,小物体能运动到C点静止,物体与水平地面间的动摩擦因数恒定,试判断下列说法正确的是()A.物体从A到B速度越来越大,从B到C速度越来越小B.物体从A到B速度越来越小,从B到C加速度不变C.物体从A到B先加速后减速,从B到C一直做减速运动D.物体在B点受合外力为零23.如图所示,质量相等的A、B两小球分别连在轻绳两端,A球的一端与轻弹簧相连,弹簧的另一端固定在倾角为30°的光滑斜面顶端,重力加速度大小为g.下列说法正确的是()A.剪断轻绳的瞬间,A的加速度为零,B的加速度大小为gB.剪断轻绳的瞬间,A、B的加速度大小均为gC.剪断轻绳的瞬间,A、B的加速度均为零D.剪断轻绳的瞬间,A的加速度为零,B的加速度大小为g24.如图所示,升降机天花板上用轻弹簧悬挂一物体,升降机静止时弹簧伸长量为10 cm,运动时弹簧伸长量为9 cm,则升降机的运动状态可能是(g=10 m/s2)()A.以a=1 m/s2的加速度加速上升B.以a=1 m/s2的加速度加速下降C.以a=9 m/s2的加速度减速上升D.以a=9 m/s2的加速度减速下降25.质量不同、半径相同的两个小球从高空中某处由静止开始下落,设它们所受空气阻力f与下落速度v的关系为f=kv,k为定值.则质量较大小球的v—t图线是()A.①B.②C.③D.④26.如图所示,物块a放在轻弹簧上,物块b放在物块a上静止不动.当用力F使物块b竖直向上做匀加速直线运动时,在下图所示的四个图象中,能反映物块b脱离物块a前的过程中力F随时间t变化规律的是()A.B.C.D.27.如图所示,水平木板上有质量m=1.0 kg的物块,受到随时间t变化的水平拉力F作用,用力传感器测出相应时刻物块所受摩擦力F f的大小如图所示.取重力加速度g=10 m/s2,下列判断正确的是()A. 5 s内拉力对物块做功为零B. 4 s末物块所受合力大小为4.0 NC.物块与木板之间的动摩擦因数为0.4D. 6 s~9 s内物块的加速度大小为2.0 m/s228.如图(a)所示,一轻质弹簧的下端固定在水平面上,上端放置一物体(物体与弹簧不连接),初始时物体处于静止状态.现用竖直向上的拉力F作用在物体上,使物体开始向上做匀加速运动,拉力F与物体位移x之间的关系如图(b)所示(g=10 m/s2),则下列结论正确的是()A.物体与弹簧分离时,弹簧处于压缩状态B.弹簧的劲度系数为7.5 N/cmC.物体的质量为3 kgD.物体的加速度大小为5 m/s229.水平地面上有一直立的轻弹簧,下端固定,上端与物体A相连接,整个系统处于静止状态,如图甲所示.现用一竖直向下的力F作用在物体A上,使A向下做一小段匀加速直线运动(弹簧一直处在弹性限度内),如图乙所示.在此过程中力F的大小与物体向下运动的距离x间的关系图象正确的是()30.如图,固定斜面CD段光滑,DE段粗糙,A、B两物体叠放在一起从C点由静止下滑,下滑过程中A、B保持相对静止,则()A.在CD段时,A受三个力作用 B.在DE段时,A受摩擦力方向一定沿斜面向上C.在DE段时,A可能受三个力作用 D.整个下滑过程中,A、B均处于失重状态31.如图所示,50个大小相同、质量均为m的小物块,在平行于斜面向上的恒力F作用下一起沿斜面向上运动.已知斜面足够长,倾角为30°,各物块与斜面间的动摩擦因数相同,重力加速度为g,则第3个小物块对第2个小物块的作用力大小为()A. F B.FC. 24mg+D.因为动摩擦因数未知,所以不能确定32.如图所示,在光滑的水平面上叠放着M、P、N三个物体,质量分别为m、2m和m,M、N、P间动摩擦因数均为μ,系统处于静止状态.现在对P施加一个水平向右的拉力F,欲使P从M和N中拉出来,则F必须大于()A. 4μmg B. 6μmg C. 10μmg D. 12μmg33.如图,用橡皮筋将一小球悬挂在小车的架子上,系统处于平衡状态.现使小车从静止开始向左加速,加速度从零开始逐渐增大到某一值,然后保持此值,小球稳定地偏离竖直方向某一角度(橡皮筋在弹性限度内).与稳定在竖直位置时相比,小球的高度()A.一定升高 B.一定降低 C 保持不变D.升高或降低由橡皮筋的劲度系数决定34.如图,在光滑的水平桌面上有一物体A,通过绳子与物体B相连,假设绳子的质量以及绳子与定滑轮之间的摩擦力都可以忽略不计,绳子不可伸长.如果mB=3mA,则物体A的加速度大小等于()A. 3g B.g C. D.35.如图为用索道运输货物的情景,已知倾斜的索道与水平方向的夹角为37°,重物与车厢地板之间的动摩擦因数为0.30.当载重车厢沿索道向上加速运动时,重物与车厢仍然保持相对静止状态,重物对车厢内水平地板的正压力为其重力的1.15倍,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,那么这时重物对车厢地板的摩擦力大小为()A. 0.35mg B. 0.30mg C. 0.23mgD. 0.20mg36.如图所示,粗糙水平面上放置B、C两物体,A叠放在C上,A、B、C的质量分别为m、2m和3m,物体B、C与水平面间的动摩擦因数相同,其间用一不可伸长的轻绳相连,轻绳能承受的最大拉力为F T.现用水平拉力F拉物体B,使三个物体以同一加速度向右运动,则()A.此过程中物体C受重力等五个力作用B.当F逐渐增大到F T时,轻绳刚好被拉断C.当F逐渐增大到1.5F T时,轻绳刚好被拉断D.若水平面光滑,则绳刚断时,A、C间的摩擦力为37.如图所示,将一物体用两根等长细绳OA、OB悬挂在半圆形架子上,B点固定不动,在悬挂点A由位置C向位置D移动的过程中,物体对OA绳的拉力变化是()A.由小变大 B.由大变小 C.先减小后增大D.先增大后减小38.如图所示,物体A叠放在物体B上,B置于光滑水平面上,A、B质量分别为mA=6 kg,mB=2 kg,A,B之间的动摩擦因数μ=0.2(可认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力),开始时F=10 N,此后逐渐增加,在增大到45 N的过程中,则()A.当拉力F<12 N时,物体均保持静止状态B.两物体开始没有相对运动,当拉力超过12 N后,开始相对运动C.两物体从受力开始就有相对运动D.两物体始终没有相对运动39.如图所示,质量均为m的木块A和B,用劲度系数为k的轻质弹簧连接,最初系统静止.用大小F=2mg,方向竖直向上的恒力拉A直到B刚好离开地面,则在此过程中()A.A上升的初始加速度大小为2gB.弹簧对A和对B的弹力是一对作用力与反作用力C.A上升的最大高度为mg/kD.A上升的速度先增大后减少40.如图所示,光滑水平面上放置质量分别为m、2m的A、B两个物体,A、B间的最大静摩擦力为μmg,现用水平拉力F拉B,使A、B以同一加速度运动,则拉力F的最大值为()A.μmg B. 2μmgC. 3μmg D. 4μmg41.如图,在光滑水平面上有一质量为m1的足够长的木板,其上叠放一质量为m2的木块.假定木块和木板之间的最大静摩擦力和滑动摩擦力相等.现给木块施加一随时间t增大的水平力F=kt(k 是常数),木板和木块加速度的大小分别为a1和a2,下列反映a1和a2变化的图线中正确的是()A. B. C. D.42.有一条两岸平直,河水均匀流动、流速恒为v的大河,小明驾着小船渡河,去程时船头朝向始终与河岸垂直,回程时行驶路线与河岸垂直。
高中物理100道大题
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高中物理100道大题1. 以下哪个不属于元素周期表中的元素?A. 氧气B. 氯气C. 水D. 石英2. 物体的引力是与质量和什么成正比的?A. 速度B. 面积C. 体积D. 质量3. 汽车行驶在直路上,速度恒定,则汽车做的功是什么?A. 动能B. 功C. 热能D. 势能4. 当物体受到的合力为零时,物体的运动状态会发生什么变化?A. 匀速直线运动B. 保持静止C. 加速直线运动D. 抛物线运动5. 以下哪个单位不属于能量的单位?A. 焦耳B. 牛顿C. 千瓦时D. 卡路里6. 一个物体质量为10kg,高度为5m,重力加速度为10m/s²,求物体的重力势能?A. 50JB. 100JC. 200JD. 500J7. 电阻器的电阻值与以下哪个因素成正比?A. 电压B. 电流C. 温度D. 面积8. 以下哪个现象不属于光学信号的传播方式?A. 折射B. 衰减C. 反射D. 演绎9. 为什么冬天冷气机外机排出的风是热的?A. 供暖机制引起B. 外机散热机制引起C. 机体内部传热机制引起D. 故障引起10. 下面哪个量不是物质的基本物理量?A. 时间B. 面积C. 速度D. 温度11. 物体倾斜平面上沿斜面下滑,重力与倾斜面法线方向的夹角越小,则摩擦力越小。
正确或错误?12. 压强的计算公式是?A. P = F/SB. P = F/VC. P = V/FD. P = S/F13. 如果一个物体没有速度,则它的动能为多少?A. 0B. 1C. 无穷大D. 无法确定14. 以下哪个不是光的传播介质?A. 真空B. 空气C. 水D. 铁器15. 电波属于下列哪个区域的波?A. 无线电波B. 可见光波C. 高频波D. 紫外波16. 一个重力为10N的物体放在桌面,桌面对它的支持力是多少?A. 10NB. 5NC. 15ND. 0N17. 电流的单位是?A. 安培B. 伏特C. 欧姆D. 焦耳18. 以下哪个物体具有质量?A. 光子B. 原子核C. 电子19. 一个声音的频率为20Hz,这声音的周期是多少?A. 0.05sB. 0.04sC. 0.02sD. 0.01s20. 电荷的单位是?A. 库仑B. 伏特C. 安培D. 焦耳21. 以下哪个单位不是力的单位?A. 牛顿B. 焦耳C. 法拉D. 特斯拉22. 在光学仪器中,偏振片起到分析光的作用。
物理比较好的高考练习题
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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。
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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( )
M
B. 地面对P的支持力逐渐增大
Q
C. Q所受的合力逐渐增大
P
D. 地面对P的摩擦力逐渐增大
N
第10题 共点力平衡,摩擦力方向
如图所示,质量为m的工件置于水平放置的钢板C上,二者 间动摩擦因数为μ.由于光滑导槽A、B的控制,工件只能沿 水平导槽运动,现使钢板以速度v1向右运动,同时用力F拉 动工件(F方向与导槽平行)使其以速度v2沿导槽运动,则F的
第1题 运动学 位移 路程
一列一字形队伍长120m匀速前进,通讯员C以恒定的速 率由队尾走到对首A,又立刻返回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。汽车从甲地匀加速运动到乙地, 经过乙地时速度为60km/h;接着又从乙地匀加速运动到丙地,到 丙地时速度为120km/h,求汽车从甲地到达丙地的平均速度。
•
A. 变小
B. 变大
C. 不变
D. 无法确定
第12题 共点力平衡,求最小值
• 一物体质量为m,与水平面间的动摩擦因数为μ,用力拉木 块在水平地面上匀速滑动,求最小拉力。
第13题 牛顿第一定律,牛顿第三定律
•
在滑冰表演刚开始时甲、乙两人静止不动,随着优美的音乐响 起在相互猛推一下之后他们分别向相反方向运动。假定两人与 冰面间的动摩擦因数相同,已知甲在冰上滑行的距离比乙远。 则下列说法正确的是( ) A. 在推的过程中, 乙推甲的力大于甲推乙的力 B. 在推的过程中, 乙推甲的时间大于甲推乙的时间 C. 在刚分开时, 甲的加速度大于乙的加速度 D. 在刚分开时, 甲的初速度大于乙的初速度 E. 甲的质量一定大于乙的质量
达何处?通过的路程多少? ⑷ 在第2个3s内质点通过的位移和路程分别多长? ⑸ 若车后6s内的平均速度多大?
第5题 运动学 匀变速直线运动
小球沿足够长的斜面向上做匀变速运动,依次经过a、b、c、d到 达最高点e。已知ab=bd=6m,bc=1m,小球从a到c和从c到d 所用的时间都是2s,设小球经b、c时的速度为Vb、Vc,则 ()
高考物理经典100题
目录
1.直线运动(第1-8题) 2.力的平衡(第9-12题) 3.牛顿运动定律(第13-22题) 4.曲线运动(第23-34题) 5.万有引力及天体运动(第35-36题) 6.功与能(第37-47题) 7.静电场(第48-56题) 8.恒定电流(第57-64题) 9.磁场 (第65-74题) 10.电磁感应(第75-82题) 11.交变电流(第83-85题) 12.热学(第86-88题) 13.机械振动与机械波(第89-92题) 14.光学(第93-96题) 15.原子物理(第97) 16.动量(第98-100题)
第8题 运动学 匀变速直线运动
王兵同学利用数码相机连拍功能(此相机每秒连拍10张),记录下北京奥 运会跳水比赛中小将陈若琳和王鑫在10 m跳台跳水的全过程.所拍摄 的第一张恰为她们起跳的瞬间,第四张如图2甲所示,王兵同学认为这 是她们在最高点;第十九张如图2乙所示,她们正好身体竖直双手触及 水面.设起跳时她们的重心离台面的距离和触水时她们的重心离水面 的距离相等.由以上材料(g取10 m/s2) (1)估算陈若琳的起跳速度; (2)分析第四张照片是在最高 点吗?如果不是,此时重心 是处于上升还是下降阶段?
B A Ⅰ Ⅱ ╮θ
第7题 运动学 匀变速直线运动
航空母舰(Aircraft Carrier)简称“航母”、“空母”,是一种可以 供军用飞机起飞和降落的军舰.蒸汽弹射起飞,就是使用一 个长平的甲板作为飞机跑道,起飞时一个蒸汽驱动的弹射装 置带动飞机在两秒钟内达到起飞速度,目前只有美国具备生 产蒸汽弹射器的成熟技术.某航空母舰上的战斗机,起飞过 程中最大加速度a=4.5 m/s2,飞机要达到速度v0=60 m/s才能 起飞,航空母舰甲板长L=289 m,为使飞机安全起飞,航空 母舰应以一定速度航行以保证起飞安全,求航空母舰的最小 速度v的大小.