历年高中物理试题精选91
高中物理试题(带答案)
高中物理试题(带答案)第一部分:选择题1. 以下哪个选项是正确的?A. 物体的质量和体积成正比B. 重力是一种力C. 力的单位是牛顿D. 高度增加,重力加速度增加2. 以下哪个选项是正确的?A. 机械能守恒定律适用于无摩擦的情况B. 动能等于物体的质量和速度的乘积C. 动能和势能之和等于机械能D. 动能仅取决于物体的质量3. 以下哪个选项是正确的?A. 光在真空中传播的速度等于声速B. 光在真空中传播的速度等于无穷大C. 光的速度只与介质的折射率有关D. 光在真空和介质中传播的速度不一样第二部分:计算题1. 一个质点从静止开始沿直线运动,其速度随时间变化如下图所示。
求质点在0到10秒内的位移总值。
![速度-时间图](image1.png)2. 一个质点由A点沿固定轨道自由下落,到达B点时速度已经变为零。
设A点到B点的高度差为50米,质点下落过程中的机械能转化情况满足机械能守恒定律。
求质点从A点到B点所需的时间。
第三部分:简答题1. 简述牛顿第三定律,并举一个例子说明。
2. 简述光的折射现象,并说明光在折射过程中的传播方向与光线法线的关系。
答案第一部分:1. C2. C3. D第二部分:1. 10 m2. 5 s第三部分:1. 牛顿第三定律:对于每一个作用力,都存在一个与之相等大小、方向相反的反作用力。
例如,当我们站在平地上,脚对地施加一个向下的力,地面同样对脚施加一个与之等大、方向相反的向上的力。
2. 光的折射现象是指光从一种介质传播到另一种介质时,由于介质折射率的不同,光线改变方向的现象。
光在折射过程中的传播方向与光线法线的关系可以用斯涅尔定律来描述,即入射角与折射角之间满足折射率之比为常数的关系。
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。
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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+.。
1991年全国卷物理
1991年普通高等学校招生全国统一考试物理试卷本试卷满分100分.第I卷(选择题共50分)一、本题共13小题;每小题2分,共26分.在每小题给出的四个选项中只有一项是正确的1.(1991·全国·1)以初速v0竖直上抛一小球.若不计空气阻力,在上升过程中,从抛出到小球动能减少一半所经过的时间是()A.v0g B.v02gC.√2v02g D.v0g(1−√22)2.(1991·全国·2)下列粒子从初速为零的状态经过加速电压为U的电场之后,哪种粒子的速度最大()A.质子B.氘核C.α粒子D.钠离子Na+3.(1991·全国·3)如图所示,一位于xy平面内的矩形通电线圈只能绕Ox轴转动,线圈的四个边分别与x、y轴平行.线圈中电流方向如图.当空间加上如下所述的哪种磁场时,线圈会转动起来()A.方向沿x轴的恒定磁场B.方向沿y轴的恒定磁场C.方向沿z轴的恒定磁场D.方向沿z轴的变化磁场4.(1991·全国·4)一质量为m的木块静止在光滑的水平面上.从t=0开始,将一个大小为F的水平恒力作用在该木块上.在t=t1时刻力F的功率是()A.F 22m t1 B.F22mt12 C.F2mt1 D.F2mt125.(1991·全国·5)如图所示,以9.8m/s的水平初速度v0抛出的物体,飞行一段时间后,垂直地撞在倾角θ为30°的斜面上.可知物体完成这段飞行的时间是()A.√33s B.2√33s C.√3s D.2s6.(1991·全国·6)有两个物体a和b,其质量分别为m a和m b,且m a>m b.它们的初动能相同.若a和b分别受到不变的阻力F a和F b的作用,经过相同的时间停下来,它们的位移分别为s a和s b,则()A.F a>F b且s a<s bB.F a>F b且s a>s bC.F a<F b且s a>s bD.F a<F b且s a<s b7.(1991·全国·7)图中A、B是两块相同的均匀长方形砖块,长为l,叠放在一起,A砖相对于B砖右端伸岀l4的长度.B砖放在水平桌面上,砖的端面与桌边平行.为保持两砖都不翻倒,B砖伸出桌边的长度x的最大值是()A.l8B.l4C.3l8D.l28.(1991·全国·8)如图,一均匀木棒OA可绕过O点的水平轴自由转动.现有一方向不变的水平力F作用于该棒的A点,使棒从竖直位置缓慢转到偏角θ<90°的某一位置.设M为力F对转轴的力矩,则在此过程中()A.M不断变大,F不断变小B.M不断变大,F不断变大C.M不断变小,F不断变小D.M不断变小,F不断变大9.(1991·全国·9)一电压计由电流表G与电阻R串联而成,如图所示.若在使用中发现此电压计的读数总比准确值稍小一些,采用下列哪种措施可能加以改进()A.在R上串联一比R小得多的电阻B.在R上串联一比R大得多的电阻C.在R上并联一比R小得多的电阻D.在R上并联一比R大得多的电阻10.(1991·全国·10)两带电小球,电量分别为+q和−q,固定在一长度为l的绝缘细杆的两端,置于电场强度为E的匀强电场中,杆与场强方向平行,其位置如图所示.若此杆绕过O点垂直于杆的轴线转过180°,则在此转动过程中电场力做的功为()A.零B.qElC.2qElD.πqEl11.(1991·全国·11)图中ABCD是一条长轨道,其中AB段是倾角为θ的斜面,CD段是水平的.BC是与AB和CD都相切的一小段圆弧,其长度可以略去不计.一质量为m的小滑块在A点从静止状态释放,沿轨道滑下,最后停在D点.A点和D点的位置如图所示.现用一沿着轨道方向的力推滑块,使它缓慢地由D点推回到A点时停下.设滑块与轨道间的摩擦系数为μ,则推力对滑块做的功等于()A.mgℎB.2mgℎC.μmg(s+ℎsinθ) D.μmgs+μmgℎctgθ12.(1991·全国·12)M和N是绕在一个环形铁心上的两个线圈,绕法和线路如图.现将开关K从a处断开,然后合向b处.在此过程中,通过电阻R2的电流方向是()A.先由c流向d,后又由c流向dB.先由c流向d,后由d流向cC.先由d流向c,后又由d流向cD.先由d流向c,后由c流向d13.(1991·全国·13)两端封闭的等臂U形管中,两边的空气柱a和b被水银柱隔开.当U形管竖直放置时,两空气柱的长度差为ℎ.如图所示.现将这个管平放,使两臂位于同一水平面上,稳定后两空气柱的长度差为l,若温度不变,则()A.l>ℎB.l=ℎC.L=0D.l<ℎ,l≠0二、本题共8小题;每小题3分,共24分.在每小题给出的四个选项中,至少有一项是正确的,各小题全选对的得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分.14.(1991·全国·14)下列哪些是能量的单位()A.焦耳B.瓦特C.千瓦小时D.电子伏特15.(1991·全国·15)下列固态物质哪些是晶体()A.雪花B.黄金C.玻璃D.食盐16.(1991·全国·16)关于光谱,下面说法中正确的是()A.炽热的液体发射连续光谱B.太阳光谱中的暗线说明太阳上缺少与这些暗线相应的元素C.明线光谱和暗线光谱都可用于对物质成分进行分析D.发射光谱一定是连续光谱17.(1991·全国·17)恒定的匀强磁场中有一圆形的闭合导体线圈,线圈平面垂直于磁场方向.当线圈在此磁场中做下列哪种运动时,线圈中能产生感生电流()A.线圈沿自身所在的平面做匀速运动B.线圈沿自身所在的平面做加速运动C.线圈绕任意一条直径做匀速转动D.线圈绕任意一条直径做变速转动18.(1991·全国·18)一束光从空气射向折射率n=√2的某种玻璃的表面,如图所示.i代表入射角,则()A.当i>45°时会发生全反射现象B.无论入射角i是多大,折射角r都不会超过45°C.欲使折射角r=30°,应以i=45°的角度入射D.当入射角i=arctan√2时,反射光线跟折射光线恰好互相垂直19.(1991·全国·19)一矩形线圈,绕垂直于匀强磁场并位于线圈平面内的固定轴转动.线圈中的感生电动势e随时间t的变化如图所示.下面说法中正确的是()A.t1时刻通过线圈的磁通量为零B.t2时刻通过线圈的磁通量的绝对值最大C.t3时刻通过线圈的磁通量变化率的绝对值最大D.每当e变换方向时,通过线圈的磁通量绝对值都为最大20.(1991·全国·20)一物体从某一高度自由落下,落在直立于地面的轻弹簧上,如图所示.在A点,物体开始与弹簧接触,到B点时,物体速度为零,然后被弹回.下列说法中正确的是()A.物体从A下降到B的过程中,动能不断变小B.物体从B上升到A的过程中,动能不断变大C.物体从A下降到B,以及从B上升到A的过程中,速率都是先增大,后减小D.物体在B点时,所受合力为零21.(1991·全国·21)一定质量的理想气体经历如右图所示的一系列过程,ab、bc、cd和da这四段过程在p−T图上都是直线段,其中ab的延长线通过坐标原点O,bc垂直于ab,而cd平行于ab.由图可以判断()A.ab过程中气体体积不断减小B.bc过程中气体体积不断减小C.cd过程中气体体积不断增大D.da过程中气体体积不断增大第II卷(非选择题共50分)三、本题共8小题;每小题3分,共24分.把正确答案填在题中的横线上.22.(1991·全国·22)一物体放在一倾角为θ的斜面上,向下轻轻一推,它刚好能匀速下滑.若给此物体一个沿斜面向上的初速度v0,则它能上滑的最大路程是.23.(1991·全国·23)两个放射性元素的样品A和B,当A有1516的原子核发生了衰变时,B恰好有6364的原子核发生了衰变.可知A和B的半衰期之比τA∶τB=∶.24.(1991·全国·24)已知高山上某处的气压为0.40atm,气温为零下30℃,则该处每立方厘米大气中的分子数为.(阿伏伽德罗常数为6.0×1023mol−1,在标准状态下1摩尔气体的体积为22.4L)25.(1991·全国·25)在测定玻璃的折射率的实验中,对一块两面平行的玻璃砖,用“插针法”找出与入射光线对应的岀射光线.现有甲、乙、丙、丁四位同学分别做出如图的四组插针结果.(1)从图上看,肯定把针插错了的同学是.(2)从图上看,测量结果准确度最高的同学是. 26.(1991·全国·26)在场强为E、方向竖直向下的匀强电场中,有两个质量均为m的带电小球,电量分别为+2q和−q.两小球用长为l的绝缘细线相连,另用绝缘细线系住带正电的小球悬挂于O点而处于平衡状态,如图所示.重力加速度为g.细线对悬点O的作用力等于.27.(1991·全国·27)如图所示的电路中,三个电阻的阻值相等,电流表A1、A2和A3的内电阻均可忽略,它们的读数分别为I1、I2和I3,则I1∶I2∶I3=∶∶.28.(1991·全国·28)一质量为m、电量为q的带电粒子在磁感应强度为B的匀强磁场中做圆周运动,其效果相当于一环形电流,则此环形电流的电流强度I=.29.(1991·全国·29)一列简谐波在x轴上传播,波速为50m/s.已知t=0时刻的波形图像如图1所示,图中M处的质点此时正经过平衡位置沿y轴的正方向运动.将t=0.5s时的波形图像画在图2上(至少要画出一个波长).四、本题包括2小题,共8分.其中31题的作图可用铅笔.30.(1991·全国·30)在用电流表和电压表测电池的电动势和内电阻的实验中,所用电流表和电压表的内阻分别为0.1Ω和1kΩ.下面分别为实验原理图及所需的器件图.(1)试在下图中画出连线,将器件按原理图连接成实验电路.(2)一位同学记录的6组数据见表.试根据这些数据在下图中画出U−I图线.根据图线读出电池的电动势r=Ω.五、本题包括3小题,共18分.要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤.有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位.31.(1991·全国·31)(5分)图中E=10V,R1=4Ω,R2=6Ω,C=30μF,电池内阻可忽略.(1)闭合开关K,求稳定后通过R1的电流.(2)然后将开关K断开,求这以后流过R1的总电量.32.(1991·全国·32)(5分)用焦距8cm的凸透镜,使一根每小格为1mm的直尺成像在直径是6.4cm的圆形光屏上.要求光屏上显示16个小格,应将直尺放在离透镜多远的地方?已知直尺和光屏都垂直于透镜的主光轴,光屏的圆心在主光轴上,直尺与主光轴相交.33.(1991·全国·33)(8分)在光滑的水平轨道上有两个半径都r的小球A和B,质量分别为m和2m,当两球心间的距离大于l(l比2r大得多)时,两球之间无相互作用力:当两球心间的距离等于或小于l时,两球间存在相互作用的恒定斥力F.设A球从远离B球处以速度v0沿两球连心线向原来静止的B球运动,如图所示.欲使两球不发生接触,v0必须满足什么条件?。
高中物理试题及答案大全
高中物理试题及答案大全一、选择题1. 光在真空中的传播速度是()A. 3×10^8 m/sB. 2×10^8 m/sC. 1×10^8 m/sD. 4×10^8 m/s答案:A2. 根据牛顿第二定律,物体所受的合力等于()A. 物体质量与加速度的乘积B. 物体质量与速度的乘积C. 物体质量与速度的比值D. 物体质量与加速度的比值答案:A3. 一个物体从静止开始做匀加速直线运动,其加速度为2 m/s²,那么在第3秒末的速度是()A. 4 m/sB. 6 m/sC. 8 m/sD. 10 m/s答案:A二、填空题4. 电荷间的相互作用力遵循______定律。
答案:库仑5. 一个物体的动能是其质量的一半乘以速度的平方,其公式为______。
答案:E_k = 1/2mv²6. 根据能量守恒定律,在一个封闭系统中,能量的总量______。
答案:保持不变三、简答题7. 简述牛顿第三定律的内容。
答案:牛顿第三定律,又称作用与反作用定律,指出对于任何两个相互作用的物体,它们之间的作用力和反作用力总是大小相等、方向相反。
8. 什么是电磁感应现象?请简述其基本原理。
答案:电磁感应现象是指当导体在磁场中运动或磁场发生变化时,导体中会产生感应电动势和感应电流的现象。
其基本原理是法拉第电磁感应定律,即感应电动势的大小与磁通量的变化率成正比。
四、计算题9. 一个质量为2kg的物体,从静止开始在水平面上做匀加速直线运动,加速度为4 m/s²,求物体在第5秒末的速度和位移。
答案:根据公式v = at,物体在第5秒末的速度v = 4 m/s² × 5s= 20 m/s。
根据公式s = 1/2at²,物体在第5秒末的位移s = 1/2× 4 m/s² × (5s)² = 50 m。
10. 一个点电荷Q产生一个电场,其电场强度E与距离r的关系为E = kQ/r²,其中k为电场常数。
高中物理试题及答案真题
高中物理试题及答案真题一、选择题(每题3分,共30分)1. 光在真空中的传播速度是()。
A. 3×10^8 m/sB. 3×10^5 km/sC. 3×10^8 km/sD. 3×10^5 m/s答案:A2. 根据牛顿第二定律,力和加速度的关系是()。
A. F = maB. F = ma^2C. F = m/aD. F = a/m答案:A3. 物体在水平面上做匀速直线运动时,摩擦力的大小等于()。
A. 重力B. 支持力C. 拉力D. 合力答案:C4. 电磁波的传播不需要介质,其传播速度在真空中是()。
A. 3×10^8 m/sB. 3×10^5 km/sC. 3×10^8 km/sD. 3×10^5 m/s答案:A5. 物体的动能与物体的质量及速度的平方成正比,其公式为()。
A. E_k = 1/2 mv^2B. E_k = 1/2 mvC. E_k = mv^2D. E_k = m^2v答案:A6. 电流通过导体产生的热量与电流的平方、电阻和时间成正比,其公式为()。
A. Q = I^2RtB. Q = IR^2tC. Q = I^2RD. Q = It答案:A7. 光的折射定律是()。
A. sin i = sin rB. sin i = n sin rC. n sin i = sin rD. n sin r = sin i答案:C8. 根据热力学第一定律,能量守恒的表达式为()。
A. ΔU = Q + WB. ΔU = Q - WC. ΔU = W - QD. ΔU = Q + W答案:A9. 电场强度的定义式是()。
A. E = F/qB. E = FqC. E = qFD. E = F/q^2答案:A10. 根据欧姆定律,电流与电压和电阻的关系是()。
A. I = V/RB. I = VRC. I = R/VD. I = V^2/R答案:A二、填空题(每题3分,共30分)1. 光的反射定律是:反射角等于入射角。
高中物理经典题库1000题
《物理学》题库一、选择题1、光线垂直于空气和介质的分界面,从空气射入介质中,介质的折射率为n,下列说法中正确的是()A、因入射角和折射角都为零,所以光速不变B、光速为原来的n倍C、光速为原来的1/nD、入射角和折射角均为90°,光速不变2、甘油相对于空气的临界角为42.9°,下列说法中正确的是()A、光从甘油射入空气就一定能发生全反射现象B、光从空气射入甘油就一定能发生全反射现象C、光从甘油射入空气,入射角大于42.9°能发生全反射现象D、光从空气射入甘油,入射角大于42.9°能发生全反射现象3、一支蜡烛离凸透镜24cm,在离凸透镜12cm的另一侧的屏上看到了清晰的像,以下说法中正确的是()A、像倒立,放大率K=2B、像正立,放大率K=0.5C、像倒立,放大率K=0.5D、像正立,放大率K=24、清水池内有一硬币,人站在岸边看到硬币()A、为硬币的实像,比硬币的实际深度浅B、为硬币的实像,比硬币的实际深度深C、为硬币的虚像,比硬币的实际深度浅D、为硬币的虚像,比硬币的实际深度深5、若甲媒质的折射率大于乙媒质的折射率。
光由甲媒质进入乙媒质时,以下四种答案正确的是()A、折射角>入射角B、折射角=入射角C、折射角<入射角D、以上三种情况都有可能发生6、如图为直角等腰三棱镜的截面,垂直于CB面入射的光线在AC面上发生全反射,三棱镜的临界角()A、大于45ºB、小于45ºC、等于45ºD、等于90º7、光从甲媒质射入乙媒质,入射角为α,折射角为γ,光速分别为v甲和v乙,已知折射率为n甲>n乙,下列关系式正确的是()A、α>γ,v甲>v乙B、α<γ,v甲>v乙C、α>γ,v甲<v乙D、α<γ,v甲<v乙8、如图所示方框的左侧为入射光线,右侧为出射光线,方框内的光学器件是( ) A 、等腰直角全反射棱镜 B 、凸透镜 C 、凹透镜 D 、平面镜9、水对空气的临界角为48.6˚,以下说法中能发生全反射的是( )A 、光从水射入空气,入射角大于48.6˚B 、光从水射入空气,入射角小于48.6˚C 、光从空气射入水,入射角大于48.6˚D 、光从空气射入水,入射角小于48.6˚10、媒质Ⅰ和Ⅱ的折射率分别为n 1和n 2,光速分别为v 1和v 2。
高中物理500题高考真题
高中物理500题高考真题一、选择题1.电子具有的波粒二象性最早是由( )A.爱因斯坦提出的B.普朗克提出的C.德布罗意提出的D.玻尔提出的2.下列物质中,最适合用来制作偏振镜的是( )A.硬纸板B.银器C.镜面D.玻璃3.如图,在回路中放置一个情况如块钴磁介质后,整个回路的电阻( )A.增大B.减小C.不变D.先增大后减小4.电磁感应现象中最本质的原因是( )A.磁力线的闭合定律B.电介质中的极化现象C.四极子的漂移D.电磁场的变化引起磁感应电流5.下列有关物质变动的基本原理的叙述中,正确的是( )A.任何落到地面的物体都是由于阻力作用并转动速度加快B.任何物体落地的速度是等于速度的加速度C.任何物体从高处落下,有速度和方向,并在下两个位置分开并加速D.任何物体落地的高度是加速度的倍数,并不受速度影响……二、填空题51.2Ω的电阻并联连接,总阻值是______Ω。
52.某物体以8m/s的速度水平冲上一斜面,与斜面夹角为30°,斜面的摩擦系数为0.3,则到达顶点的高度为_____m。
53.镜筒的物镜焦距为6cm,目镜焦距为1.5cm,两个纸片横向并在焦点,两个纸片间的长度为_____cm。
54.行星A绕太阳公转的周期为30年,行星B绕太阳公转的周期为60年,则行星A到行星B的平均距离是地球到太阳的_____。
……三、计算题101.一个质量为m的点质点以初速度v0作直线运动,经过一段时间t后,速度变为v,求物体受到的加速度a。
102.一电源电动势为ε,电阻为R,连接的电路中有一个电阻为r的求解所达的最大功率。
103.某停车场为“T”字形,一辆长5m汽车从停车场T字形的横坐标角落开出,汽车向北行使,行驶10m再向左行驶40m,请计算汽车行驶总路程。
……通过以上500道高中物理的真题,我们可以看到高中物理考试覆盖了广泛且深刻的内容,要想在考试中取得好成绩,同学们需要细心、认真地备考,掌握重点知识,勤加练习,相信大家一定能够取得优异的成绩。
各种物理测试题及答案高中
各种物理测试题及答案高中一、选择题1. 光在真空中的传播速度是:A. 3×10^5 km/sB. 3×10^8 m/sC. 3×10^6 km/sD. 3×10^7 m/s答案:B2. 根据牛顿第二定律,一个物体受到的力与它的质量和加速度的关系是:A. F = maB. F = mvC. F = m/vD. F = v^2/m答案:A3. 物体的动能与它的质量和速度的平方成正比,这个关系可以用以下公式表示:A. KE = 1/2 mv^2B. KE = mvC. KE = m^2vD. KE = v^2/m答案:A二、填空题4. 根据能量守恒定律,在一个封闭系统中,能量不能被创造或销毁,只能从一种形式转化为另一种形式,其总量保持______。
答案:不变5. 电流通过导体时,导体内部的电子会受到电场力的作用而发生定向移动,这种现象称为______。
答案:电流6. 根据欧姆定律,导体两端的电压与通过导体的电流成正比,公式为V = ______。
答案:IR三、简答题7. 描述牛顿第三定律。
答案:牛顿第三定律,又称为作用与反作用定律,指的是当一个物体对另一个物体施加力时,另一个物体也会对第一个物体施加一个大小相等、方向相反的力。
8. 解释什么是电磁感应现象。
答案:电磁感应现象是指当一个导体在磁场中移动或磁场本身发生变化时,会在导体中产生电动势,从而产生电流的现象。
四、计算题9. 一个质量为2kg的物体在水平面上以3m/s^2的加速度加速。
如果摩擦力可以忽略不计,求作用在物体上的力。
答案:根据牛顿第二定律 F = ma,F = 2kg × 3m/s^2 = 6N。
10. 一个电路中,电阻为10Ω,通过电阻的电流为2A,求电压。
答案:根据欧姆定律 V = IR,V = 10Ω × 2A = 20V。
结束语:通过以上的物理测试题及答案,我们可以看到物理学是一门需要理解基本概念和掌握计算方法的学科。
高中物理试题精选及答案
高中物理试题精选及答案一、选择题(每题3分,共30分)1. 以下哪种情况物体处于平衡状态?A. 物体静止B. 物体匀速直线运动C. 物体做加速运动D. 物体做减速运动答案:AB2. 根据牛顿第二定律,力和加速度的关系是:A. 力等于加速度B. 力等于加速度乘以质量C. 力等于质量乘以加速度D. 力与加速度无关答案:C3. 光在真空中的传播速度是:A. 3×10^5 km/sB. 3×10^8 m/sC. 3×10^4 km/sD. 3×10^7 m/s答案:B4. 以下哪种力是保守力?A. 摩擦力B. 重力C. 空气阻力D. 浮力答案:B5. 电流通过导体时,产生的热量与以下哪些因素有关?A. 电流的平方B. 电阻的大小C. 通电时间D. 电压的平方答案:ABC6. 以下哪种现象不是电磁感应现象?A. 磁生电B. 电生磁C. 电磁波的产生D. 磁场对电流的作用答案:B7. 根据热力学第二定律,以下哪种说法是正确的?A. 热量可以从低温物体自发地传向高温物体B. 热量可以从高温物体自发地传向低温物体C. 热机的效率不可能达到100%D. 热机的效率可以超过100%答案:C8. 以下哪种现象是干涉现象?A. 光的反射B. 光的衍射C. 光的折射D. 光的干涉答案:D9. 根据相对论,以下哪种说法是错误的?A. 运动的物体质量会增加B. 运动的物体长度会变短C. 运动的物体时间会变慢D. 运动的物体速度可以超过光速答案:D10. 以下哪种现象是多普勒效应?A. 火车驶过时,听到的汽笛声音调变化B. 光通过不同介质时,频率的变化C. 光通过不同介质时,波长的变化D. 光通过不同介质时,速度的变化答案:A二、填空题(每题3分,共15分)1. 根据欧姆定律,电阻R等于电压V除以电流I,即R=_________。
答案:V/I2. 光的折射定律表明,入射角与折射角的正弦之比等于常数,即sinθ1/sinθ2=_________。
近几年物理试题及答案高中
近几年物理试题及答案高中一、选择题1. 光在真空中的传播速度是:A. 3×10^8 m/sB. 3×10^5 m/sC. 3×10^6 m/sD. 3×10^7 m/s答案:A2. 根据牛顿第二定律,物体的加速度与作用力成正比,与物体的质量成反比。
如果一个物体的质量为2kg,作用力为10N,那么它的加速度是多少?A. 5 m/s²B. 10 m/s²C. 20 m/s²D. 50 m/s²答案:A3. 电流通过导体时,导体发热,这种现象称为:A. 电磁感应B. 电流的磁效应C. 电流的热效应D. 电流的化学效应答案:C二、填空题4. 根据能量守恒定律,能量既不能被创造,也不能被_________。
答案:消灭5. 欧姆定律的数学表达式是 V = ________。
答案:IR6. 一个物体从静止开始自由下落,其下落距离 s 与时间 t 的关系是s = 1/2 × g × t²,其中 g 是重力加速度,其值约为 ________m/s²。
答案:9.8三、简答题7. 什么是电磁波?电磁波有哪些特性?答案:电磁波是由变化的电场和磁场相互作用产生的波动现象,它们以光速在空间传播。
电磁波的特性包括:不需要介质传播,具有波长、频率和能量等属性,且电磁波谱包括无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线和伽马射线等。
8. 简述牛顿第三定律。
答案:牛顿第三定律,也称为作用与反作用定律,指出当一个物体对另一个物体施加作用力时,另一个物体也会对第一个物体施加一个大小相等、方向相反的力。
四、计算题9. 一个质量为5kg的物体从10m高的平台上自由落下,忽略空气阻力,求物体落地时的速度。
答案:首先计算物体的势能转化为动能,使用公式 E_k = mgh,其中 m = 5kg, g = 9.8m/s², h = 10m。
近几年物理试题及答案高中
近几年物理试题及答案高中一、选择题1. 下列关于光的折射现象,说法正确的是()A. 折射角随着入射角的增大而增大B. 折射角随着入射角的增大而减小C. 折射角始终大于入射角D. 折射角始终小于入射角答案:A2. 一个物体在水平面上做匀加速直线运动,已知其初速度为v0,加速度为a,经过时间t后的速度为v。
则该物体在时间t内的平均速度为()A. (v0 + v) / 2B. (v0 + v) / tC. (v0 + a*t) / 2D. (v0 + a*t) / t答案:A二、填空题1. 根据牛顿第二定律,一个物体受到的合力等于该物体的________和________的乘积。
答案:质量;加速度2. 电磁波谱中,波长最长的是__________,波长最短的是__________。
答案:无线电波;伽马射线三、计算题1. 一辆汽车以10m/s的速度行驶,突然刹车,刹车时的加速度为-5m/s²。
求汽车从刹车开始到完全停止所需的时间。
解:根据公式v = v0 + at,其中v为最终速度,v0为初速度,a为加速度,t为时间。
因为汽车最终停止,所以v = 0。
代入公式得:0 = 10 + (-5) * tt = 2s2. 一个质量为2kg的物体从静止开始自由下落,忽略空气阻力,求物体下落2秒后的速度。
解:自由下落的加速度为g = 9.8m/s²。
根据公式v = gt,代入数据得:v = 9.8 * 2v = 19.6m/s四、实验题1. 利用光电门测量物体的速度。
已知物体通过光电门的时间为0.5秒,光电门之间的距离为2米。
求物体的平均速度。
解:平均速度是路程与时间的比值。
根据公式v = s/t,代入数据得:v = 2 / 0.5v = 4m/s五、论述题1. 论述能量守恒定律及其在解决物理问题中的应用。
答:能量守恒定律是指在一个封闭系统中,能量既不能被创造也不能被消灭,只能从一种形式转化为另一种形式,其总量保持不变。
高三物理试题大全及答案
高三物理试题大全及答案一、选择题(每题3分,共30分)1. 光在真空中传播的速度是()。
A. 3×10^8 m/sB. 3×10^5 km/sC. 3×10^2 km/hD. 3×10^2 m/s答案:A2. 根据牛顿第三定律,作用力与反作用力的关系是()。
A. 方向相反,大小相等B. 方向相同,大小相等C. 方向相反,大小不等D. 方向相同,大小不等答案:A3. 一个物体从静止开始做匀加速直线运动,其加速度为2m/s^2,那么在第2秒末的速度是()。
A. 2m/sB. 4m/sC. 6m/sD. 8m/s答案:B4. 根据能量守恒定律,下列说法正确的是()。
A. 能量可以被创造B. 能量可以被消灭C. 能量既不能被创造,也不能被消灭D. 能量可以被创造,也可以被消灭答案:C5. 一个物体在水平面上受到一个恒定的力作用,其运动状态是()。
A. 静止B. 匀速直线运动C. 匀加速直线运动D. 曲线运动答案:C6. 电流通过导体产生的热量与电流的平方、导体的电阻以及通电时间成正比,这个关系由()定律描述。
A. 欧姆定律B. 焦耳定律C. 法拉第定律D. 基尔霍夫定律答案:B7. 电磁波的传播不需要介质,可以在()中传播。
A. 真空B. 空气C. 水D. 所有选项答案:D8. 一个物体在水平面上受到一个恒定的力作用,其运动状态是()。
A. 静止B. 匀速直线运动C. 匀加速直线运动D. 曲线运动答案:C9. 根据牛顿第一定律,一个物体在没有外力作用时将保持()。
A. 静止B. 匀速直线运动C. 匀加速直线运动D. 曲线运动答案:B10. 一个物体的动能与它的质量以及速度的平方成正比,这个关系由()定律描述。
A. 牛顿第二定律B. 动能定理C. 动量定理D. 牛顿第一定律答案:B二、填空题(每题2分,共20分)1. 一个物体的惯性大小与其_________有关。
答案:质量2. 光的折射现象说明光在不同介质中的传播速度_______。
高中物理试题及解析答案
高中物理试题及解析答案一、选择题(每题3分,共30分)1. 以下哪个选项是描述光的波动性的?A. 光速不变原理B. 光的反射定律C. 光的折射定律D. 光的干涉现象答案:D2. 根据牛顿第二定律,以下哪个说法是正确的?A. 物体的质量越大,加速度越小B. 物体的质量越大,加速度越大C. 物体的质量越大,加速度不变D. 物体的质量越大,加速度与力成正比答案:A3. 电场强度的定义式是:A. E = F/qB. E = qFC. E = FqD. E = F/Q答案:A4. 以下哪个选项是描述电磁感应现象的?A. 法拉第电磁感应定律B. 欧姆定律C. 焦耳定律D. 库仑定律答案:A5. 根据热力学第一定律,以下哪个说法是正确的?A. 能量可以被创造B. 能量可以被消灭C. 能量守恒D. 能量不守恒答案:C6. 以下哪个选项是描述原子核的?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. 原子核由中子组成答案:A7. 以下哪个选项是描述光的粒子性的?A. 光电效应B. 光的反射C. 光的折射D. 光的干涉答案:A8. 以下哪个选项是描述电磁波的?A. 电磁波可以在真空中传播B. 电磁波需要介质传播C. 电磁波的速度与光速相同D. 电磁波的速度与声速相同答案:A9. 根据动量守恒定律,以下哪个说法是正确的?A. 动量是标量B. 动量是矢量C. 动量守恒定律只适用于静止物体D. 动量守恒定律不适用于碰撞过程答案:B10. 以下哪个选项是描述相对论的?A. 相对论认为时间和空间是绝对的B. 相对论认为时间和空间是相对的C. 相对论认为时间和空间是不变的D. 相对论认为时间和空间是可变的答案:B二、填空题(每题4分,共20分)1. 光在真空中的传播速度是______。
答案:3×10^8 m/s2. 根据牛顿第三定律,作用力和反作用力的大小相等,方向______。
高中物理测试题及答案
高中物理测试题及答案第一部分:选择题(共10题,每题2分,共20分)1. 高中物理主要研究的是哪些内容?A. 生物学B. 化学C. 物质和能量的规律性及其相互转化D. 数学答案:C2. 物理学中,最基本的量是什么?A. 时间B. 长度C. 质量D. 速度答案:A3. 力的单位是什么?A. 公斤B. 米C. 牛顿D. 瓦答案:C4. 关于运动学,以下哪个是正确的?A. 运动学研究物体的力学性质B. 运动学研究物体的形态及组成C. 运动学研究物体的运动状态及其变化规律D. 运动学研究物体的能量转化答案:C5. 以下哪个是牛顿第一定律的描述?A. 物体受到的合外力为零时,物体保持静止或匀速直线运动B. 物体的加速度等于施加在物体上的合外力除以物体的质量C. 物体受到的合外力等于物体的质量乘以物体的加速度D. 物体的质量和加速度成正比答案:A6. 下列哪个选项是描述波的性质的?A. 压力、温度B. 频率、振幅、波长C. 速度、加速度、质量D. 电流、电压、电阻答案:B7. 下列哪个单位用于描述功和能量?A. 米/秒B. 焦耳C. 千瓦D. 牛顿答案:B8. 关于电流的描述,以下哪个是正确的?A. 电流的单位是欧姆B. 电流的大小与电压成正比,与电阻成反比C. 电流的方向与电子流动的方向相反D. 电流只能在导体内传导答案:B9. 以下哪个选项是描述磁场的特性的?A. 吸引力、斥力B. 温度、压力、密度C. 电流、电压、电阻D. 束缚力、摩擦力、重力答案:A10. 关于光学的描述,以下哪个是正确的?A. 光的传播速度与介质无关B. 光在真空中传播速度最快C. 反射是光的传播现象D. 透明物质不会发生折射现象答案:B第二部分:简答题(共5题,每题10分,共50分)1. 简述牛顿第二定律的表达式及其含义。
答案:牛顿第二定律的表达式是 F = ma,其中 F 代表物体所受的合外力,m 代表物体的质量,a 代表物体的加速度。
高三物理试题及答案大全
高三物理试题及答案大全一、选择题(每题4分,共40分)1. 以下哪种情况不属于牛顿第一定律的适用范围?A. 静止的物体B. 匀速直线运动的物体C. 受到平衡力作用的物体D. 受到非平衡力作用的物体答案:D2. 光在真空中的传播速度是:A. 3×10^8 m/sB. 3×10^5 km/sC. 3×10^4 km/hD. 3×10^2 m/s答案:A3. 根据能量守恒定律,以下说法正确的是:A. 能量可以被创造B. 能量可以被消灭C. 能量既不能被创造也不能被消灭D. 能量可以被转移但不能被转化答案:C4. 以下哪种情况不符合动量守恒定律?A. 两个物体发生完全弹性碰撞B. 两个物体发生完全非弹性碰撞C. 一个物体在水平面上滑行D. 两个物体在光滑水平面上发生碰撞答案:C5. 根据电磁感应定律,以下说法正确的是:A. 只有变化的磁场才能产生感应电流B. 静止的导体在磁场中不能产生感应电流C. 导体在磁场中运动就一定能产生感应电流D. 导体在磁场中运动,但导体两端没有闭合回路,不能产生感应电流答案:D6. 以下哪种情况不属于机械能守恒?A. 物体在光滑水平面上自由滑行B. 物体在竖直平面内做圆周运动C. 物体在斜面上下滑D. 物体在竖直方向上自由落体答案:B7. 根据热力学第一定律,以下说法正确的是:A. 物体吸收热量,内能一定增加B. 物体对外做功,内能一定减少C. 物体吸收热量,同时对外做功,内能可能增加也可能减少D. 物体对外做功,同时吸收热量,内能可能增加也可能减少答案:D8. 以下哪种情况不属于热力学第二定律?A. 热量不能自发地从低温物体传到高温物体B. 热量可以自发地从高温物体传到低温物体C. 不可能从单一热源吸取热量,使之完全变为功而不产生其他影响D. 不可能使热量由低温物体传递到高温物体而不引起其他变化答案:B9. 根据麦克斯韦方程组,以下说法正确的是:A. 变化的磁场一定产生电场B. 变化的电场一定产生磁场C. 均匀变化的磁场不会产生电场D. 均匀变化的电场不会产生磁场答案:A10. 以下哪种情况不属于波的干涉现象?A. 两个波源发出的波相遇时,振幅相加B. 两个波源发出的波相遇时,振幅相互抵消C. 两个波源发出的波相遇时,波的传播方向不变D. 两个波源发出的波相遇时,波的传播方向发生改变答案:D二、填空题(每题4分,共20分)1. 根据牛顿第二定律,力的大小等于物体质量与加速度的乘积,公式为:_______。
历年物理高考试题及答案
历年物理高考试题及答案一、单项选择题(每题3分,共30分)1. 光在真空中的传播速度是()。
A. 3×10^8 m/sB. 2×10^8 m/sC. 3×10^5 km/hD. 2×10^5 km/h答案:A2. 一个物体从静止开始做匀加速直线运动,经过4秒后速度达到16m/s,那么加速度是()。
A. 4m/s^2B. 2m/s^2C. 8m/s^2D. 16m/s^2答案:B3. 两个点电荷之间的库仑力的大小与它们之间的距离平方成反比,当距离增加一倍时,库仑力的大小变为原来的()。
A. 1/2B. 1/4C. 2D. 4答案:B4. 一个物体在水平面上受到一个恒定的拉力作用,如果拉力的方向与物体运动方向一致,则物体的加速度()。
A. 增加B. 减少C. 不变D. 无法确定答案:A5. 根据热力学第二定律,下列说法正确的是()。
A. 不可能从单一热源吸热使之全部转化为功而不产生其他效果B. 热量可以自发地从低温物体传到高温物体C. 一切自然过程总是沿着分子热运动的无序性增大的方向进行D. 以上说法都不正确答案:A6. 一个质量为m的物体从高处自由落下,忽略空气阻力,其下落过程中重力势能转化为()。
A. 动能B. 内能C. 弹性势能D. 机械能答案:A7. 一个弹簧振子做简谐运动,其振幅为A,周期为T,那么振子的角频率ω为()。
A. 2π/TB. 2A/TC. A/TD. T/(2π)答案:A8. 根据牛顿第三定律,作用力和反作用力的大小关系是()。
A. 相等B. 不相等C. 可以相等也可以不相等D. 无法确定答案:A9. 一个物体在水平面上做匀速圆周运动,其向心力的方向()。
A. 始终指向圆心B. 始终与速度方向相反C. 始终与速度方向相同D. 始终与速度方向垂直答案:A10. 根据麦克斯韦方程组,下列说法正确的是()。
A. 电场是由电荷产生的B. 磁场是由电流产生的C. 变化的磁场会产生电场D. 以上说法都正确答案:D二、多项选择题(每题4分,共20分)1. 以下哪些现象是光的干涉现象()。
浙江省91高中联盟2018_2019学年高二物理下学期期中试题(PDF)
2018学年第二学期9+1高中联盟期中考高二物理参考答案一、选择题Ⅰ(本大题共11小题,每小题3分,共33分。
每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)1234567891011B A C D D C B B B B D二、选择题Ⅱ(本题共3小题,每小题3分,共9分。
每小题列出的四个备选项中至少有一个是符合题目要求的,全部选对的得3分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)121314BD BC ABC三、实验题探究题(本大题共3小题,每空2分,共18分)15.(6分)(1)ABD(2)B (3)1.19-1.2116.(6分)(1)④(2)右(3)a ;17.(6分)(1)C (2)①A ②AD四、计算题(本题共4小题,共40分。
须写出必要的解题过程,只写答案没写过程不给分)18.(8分)(1)由201t 21a t v x +=(1分)m m x 100040042120101=⨯⨯+⨯=(1分)(2)由m 250037sin H x 0==分)(分)(分)(1/7.2121/90t 1500x 221210112s m a a v x s m a v v mx x =''==+==-=H θGf y f x G y G x(3)分)(所以分)(117140237cos :37sin :x 2200f f f f mg f y f mg ma y x y x=+==-=注:两分力各给1分19.(10分)(1)小球恰好过A 点时:sm gR v R v m A A /25mg 112==∴=(1分)当通过B 点时:分)向上(由牛顿第三定律分)1 N 401(;N 22=='∴=+=N B N A B F F R v m mg F v v (2)由A 到D 点过程:机械能守恒s m v mv mgR v D D A /103212m 21222=∴=+(1分)由D 点作平抛运动到E 点过程sm v gy /1042v R 2-R 22y21=∴=(1分)(1分)(3)当小球平抛到E 点时:分)(分)(动能定理点过程点到由分)(1/3102m 21-21)53sin (:F E 1/105F 22F 022E s m v v mv L Kmg mg s m v v v E y D =∴=-=+=05334tan =∴==∴θθD y v v20.(10分)(1)(3分)根据动能定理2022121mv mv Eqd t -=(2分)02v v t =(1分)(2)(4分)对于沿x 轴正方向射出的粒子进入磁场时速度v t 与x 轴正方向夹角为θ,212cos 00==v v θ3πθ=∴(1分)若此粒子恰好不能打到ab 板上,因此此粒子轨迹必与ab 板相切,洛伦兹力提供向心力r mv Bqv t t 2=(1分)d r 32=(1分)可得y=d+(r+rsin300)=d 2(1分)(3)(3分)作图可知,沿x 轴负方向射出的粒子若能打到ab 板上,则所有粒子均能打到板上。
物理试题精选及答案高中
物理试题精选及答案高中一、选择题1. 光在真空中传播的速度是:A. 3×10^8 m/sB. 3×10^5 km/sC. 3×10^7 m/sD. 3×10^6 m/s答案:A2. 根据牛顿第二定律,物体的加速度与作用力成正比,与物体的质量成反比。
如果一个物体的质量是另一个物体的两倍,且受到相同的力,那么它的加速度将是:A. 两倍B. 一半C. 四倍D. 四分之一答案:B3. 以下哪个选项描述的是电磁波?A. 无线电波B. 声波C. 光波D. 所有选项答案:D二、填空题4. 根据库仑定律,两个点电荷之间的力与它们电荷量的乘积成正比,与它们距离的平方成反比。
如果两个电荷相距1米,电荷量分别为2C和-3C,那么它们之间的力是______牛顿。
5. 一个物体从静止开始以恒定加速度运动,经过5秒后速度达到10m/s。
该物体的加速度是______ m/s²。
三、计算题6. 一辆汽车以20m/s的速度行驶,突然以4m/s²的加速度刹车。
求汽车完全停止所需的时间。
7. 一个电子在电场中从静止开始加速,电场强度为1×10^5 N/C,求电子在电场中加速1秒后的速度。
四、实验题8. 在一个简单的电学实验中,一个电阻器的电阻值为100Ω,通过它的电流为0.5A。
根据欧姆定律,计算该电阻器两端的电压。
9. 一个物体在自由落体运动中,从高度为10米的地方开始下落。
忽略空气阻力,求物体落地时的速度。
五、简答题10. 简述牛顿第三定律的内容,并给出一个日常生活中的例子。
11. 解释为什么在相同条件下,不同颜色的物体吸收相同颜色的光时,它们的温度会升高。
六、论述题12. 论述电磁感应现象及其在日常生活中的应用。
13. 描述并解释光的干涉现象,以及它在光学中的应用。
答案:4. 6×10^9 N5. 2 m/s²6. 5秒7. 1×10^5 m/s8. 50V9. √(2×9.8×10) m/s ≈ 14.1 m/s10. 牛顿第三定律指出,对于每一个作用力,总有一个大小相等、方向相反的反作用力。
以往高考物理试题及答案
以往高考物理试题及答案一、单项选择题(每题3分,共30分)1. 光在真空中的传播速度是()。
A. 2.99×10^8 m/sB. 3.00×10^8 m/sC. 3.01×10^8 m/sD. 3.02×10^8 m/s答案:B2. 根据牛顿第二定律,物体所受合力与物体质量的比值等于()。
A. 物体的加速度B. 物体的动能C. 物体的动量D. 物体的位移答案:A3. 电流通过导体时,产生的热量与电流的平方、电阻和时间的乘积成正比,这个定律是()。
A. 欧姆定律B. 焦耳定律C. 基尔霍夫定律D. 法拉第电磁感应定律答案:B4. 一个物体在水平面上受到一个恒定的力作用,如果物体与水平面之间的摩擦系数为0.1,那么物体的加速度为()。
A. 2 m/s^2B. 5 m/s^2C. 10 m/s^2D. 15 m/s^2答案:C5. 光的干涉现象说明光具有()。
A. 粒子性B. 波动性C. 静止性D. 单向性答案:B6. 在一个封闭系统中,如果外界对系统做功,那么系统的内能()。
A. 一定增加B. 可能增加C. 可能减少D. 不变答案:B7. 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为()。
A. √(2gh)B. √(gh)C. √(2gh)/2D. 2√(gh)答案:A8. 根据热力学第一定律,系统内能的变化等于系统对外界做的功和从外界吸收的热量之和,即△U=W+Q。
如果W>0,Q<0,则△U()。
A. >0B. <0C. =0D. 不能确定答案:A9. 一个电容器的电容为C,当它与一个电阻R串联后接在电压为U的直流电源上,电容器充电时的电流I随时间t的变化关系为()。
A. I=U/RB. I=U/R * e^(-t/RC)C. I=U/R * (1-e^(-t/RC))D. I=U/R * t/RC答案:C10. 根据麦克斯韦方程组,变化的磁场会产生()。
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高中物理试题p27178
题型:解答题
难度:中等
来源: 2012年河北省石家庄市正定中学高考物理模拟试卷(解析版)
一质量为m=2.0kg的小物块随足够长的水平传送带一起运动,被一水平向左飞来的子弹击中并从物块中穿过,如图1所示.固定在传送带右端的位移传感器纪录了小物块被击中后的位移随时间的变化关系如图2所示(图象前3s内为二次函数,3-4.5s内为一次函数,取向左运动的方向为正方向).已知传送带的速度保持不变,g取10m/s2.
(1)指出传送带速度v的方向及大小,说明理由;
(2)求物块与传送带间的动摩擦因数μ
难度:中等
来源: 2012年河北省石家庄市正定中学高考物理模拟试卷(解析版)
某同学通过实验研究小灯泡的电压与电流的关系.可用的器材如下:电源(电动势3V,内阻1Ω)、电键、滑动变阻器(最大阻值20Ω)、电压表、电流表、小灯泡、导线若干.
(1)实验中移动滑动变阻器滑片,得到了小灯泡的U-I图象如图a所示,则可知小灯泡的电阻随电压增大而 ______ (填“增大”、“减小”或“不变”).
(2)根据图a,在图b中把缺少的导线补全,连接成实验电路(其中电流表和电压表分别测量小灯泡的电流和电压).
(3)若某次连接时,把AB间的导线误接在AC之间,合上电键,任意移动滑片发现都不能使小灯泡完全熄灭,则此时的电路中,小灯泡可能获得的最小功率是 ______ W(本小题若需要作图,可画在图a中).
难度:中等
来源: 2012年河北省石家庄市正定中学高考物理模拟试卷(解析版)
某同学用如图所示装置“研究物体的加速度与外力关系”,他将光电门固定在气垫轨道上的某点B处,调节气垫导轨水平后,用重力为F的钩码,经绕过滑轮的细线拉滑块,每次滑块从同一位置A由静止释放,测出遮光条通过光电门的时间t.改变钩码个数,重复上述实验.记录的数据及相关计算如下表.
实验次数 1 2 3 4 5
F/N 0.49 0.98 1.47 1.96 2.45
t/(ms)40.4 28.6 23.3 20.2 18.1
t2/(ms)21632.2 818.0 542.9 408.0 327.6
6.1 12.2 18.4 24.5 30.6
(1)为便于分析F与t的关系,应作出 ______ 的关系图象,并在如图坐标纸上作出该图线
(2)由图线得出的实验结论是 ______
(3)设AB间的距离为s,遮光条的宽度为d,请你由实验结论推导出物体的加速度与外力的关系 ______ .
难度:中等
来源: 2012年河北省石家庄市正定中学高考物理模拟试卷(解析版)
电视显像管的第二和第三阳极是两个直径相同的同轴金属圆筒.两电极间的电场即为显像管中的主聚焦电场.图示为主聚焦电场中的等势面,数字表示电势值?若有平行于中心轴线的电子束人射,则下列说法中正确的是()
A.若电子束从左边入射,在中心轴线方向上,电子束将加速
B.若电子束从右边入射,在中心轴线方向上,电子束将加速
C.若电子束从左边入射,在电场的作用下,某个电子的运动轨迹可能为A D.若电子束从左边入射,在电场的作用下,某个电子的运动轨迹可能为B
难度:中等
来源: 2012年河北省石家庄市正定中学高考物理模拟试卷(解析版)
如图甲,回字形线圈两端绕有两线圈,在线圈l
1中通入电流i
1
后,在l
2
上产
生感应电流随时间变化规律如图乙所示,则通入线圈l
1中的电流i
1
随时间变化
图线是下图中的()(l
1、l
2
中电流正方向如图甲中箭头)
A.B.C.D.
题型:选择题
难度:中等
来源: 2012年河北省石家庄市正定中学高考物理模拟试卷(解析版)
如图所示,物块A放在直角三角形斜面体B上面,B放在弹簧上面并紧挨着竖直墙壁,初始时A、B静止;现用力F沿斜面向上推A,但AB并未运动.下列说法正确的是()
A.A、B之间的摩擦力可能大小不变
B.A、B之,间的摩擦力一定变小
C.B与墙之问可能没有摩擦力
D.弹簧弹力一定不变
难度:中等
来源: 2012年河北省石家庄市正定中学高考物理模拟试卷(解析版)
宇宙中存在一些质量相等且离其他恒星较远的四颗星组成的四星系统,通常可忽略其他星体对它们的引力作用.设四星系统中每个星体的质量均为m,半径均为R,四颗星稳定分布在边长为a的正方形的四个顶点上.已知引力常量为G.关于四星系统,下列说法错误的是(忽略星体自转)()
A.四颗星围绕正方形对角线的交点做匀速圆周运动
B.四颗星的轨道半径均为
C.四颗星表面的重力加速度均为
D.四颗星的周期均为2πa
难度:中等
来源: 2012年河北省石家庄市正定中学高考物理模拟试卷(解析版)
2010年北京时间10月1日18时59分57秒嫦娥二号卫星在西昌发射中心发射升空,其携带的高分辨率CCD立体相机,成像分辨率优于10米,将让我们更清晰看见月亮的“脸”.12月21日14时50分嫦娥二号首次遭遇月食,陷入黑暗和严寒当中,卫星在月食阶段的长时间阴影中,将直接面对太空零下200余)的低温环境,也无法获得太阳红外和月球红外的加热.卫星经历摄氏度(t
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月食后,星上设备的温度将大幅度降低,某些外露设备的温度甚至会降低到零
下190摄氏度(t
).与迎来月食之前相比,下列说法正确的是()
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A.嫦娥二号卫星上某一外露设备的每一个分子动能都增大
B.嫦娥二号卫星上某一外露设备的每一个分子动能都减小
C.嫦娥二号卫星上某一外露设备的所有分子平均动能增大
D.嫦娥二号卫星上某一外露设备的所有分子平均动能减小
难度:中等
来源: 2011年江苏省无锡一中高考物理二轮复习卷(一)(解析版)
如图所示,固定的光滑圆弧轨道ACB的半径为0.8m,A点与圆心O在同一水平线上,圆弧轨道底端B点与圆心在同一竖直线上.C点离B点的竖直高度为
0.2m.物块从轨道上的A点由静止释放,滑过B点后进入足够长的水平传送带,传送带由电动机驱动按图示方向运转,不计物块通过轨道与传送带交接处的动能损失,物块与传送带间的动摩擦因数为0.1,g取10m/s2.若物块从A点下滑到传送带上后,又恰能返回到C点,
(1)求传送带的速度.
(2)求物块在传送带上第一次往返所用的时间.
难度:中等
来源: 2011年江苏省无锡一中高考物理二轮复习卷(一)(解析版)
两根粗糙的金属导轨平行放置在倾角为θ=30°的斜面上,导轨左端接有电阻R=10Ω,导轨自身电阻忽略不计.匀强磁场垂直于斜面向上,磁感强度
B=0.5T.质量为m=0.1kg,电阻可不计的金属棒ab静止释放,沿导轨下滑.如图所示,设导轨足够长,导轨宽度L=2m,金属棒ab下滑过程中始终与导轨接触良好,当金属棒下滑h=3m时,速度恰好达到最大值v=2m/s.求:
(1)下降h过程中,电阻R的最大热功率为多大;
(2)静止释放时的加速度;
(3)此过程中电阻中产生的热量.。