历年高中物理试题精选43

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历年物理高考试题及答案

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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+.。

高中物理试题及答案大全

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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。

历年物理高考试题及答案

历年物理高考试题及答案

历年物理高考试题及答案### 历年物理高考试题及答案#### 1. 力学部分试题: 2019年高考物理第1题一辆小车在水平地面上以速度v匀速行驶,某时刻突然刹车,刹车后小车做匀减速直线运动。

已知小车质量为m,初始速度为v,加速度大小为a,求小车停止运动前所经过的位移。

答案:根据匀减速直线运动的位移公式,可以得到:\[ x = \frac{v^2}{2a} \]其中,x为小车停止运动前所经过的位移,v为小车的初始速度,a为小车的加速度大小。

#### 2. 电磁学部分试题: 2020年高考物理第5题一个带电粒子在电场中做匀速圆周运动,已知粒子的电荷量为q,质量为m,圆周运动的半径为r,求电场强度的大小。

答案:根据洛伦兹力提供向心力的原理,可以得到:\[ qE = \frac{mv^2}{r} \]其中,E为电场强度的大小,v为粒子的线速度。

解得:\[ E = \frac{mv^2}{qr} \]#### 3. 光学部分试题: 2018年高考物理第3题一束平行光通过凸透镜后,会聚于一点,该点称为焦点。

已知凸透镜的焦距为f,求平行光束通过凸透镜后会聚点到透镜的距离。

答案:根据凸透镜的焦距定义,平行光束通过凸透镜后会聚于焦点,焦点到透镜的距离即为焦距f。

#### 4. 热学部分试题: 2017年高考物理第2题一定质量的理想气体,经历等压膨胀过程,求气体的温度变化。

答案:根据理想气体状态方程:\[ \frac{pV}{T} = \text{常数} \]其中,p为压强,V为体积,T为温度。

在等压膨胀过程中,压强p保持不变,体积V增大,因此温度T也会增大。

#### 5. 原子物理学部分试题: 2021年高考物理第4题氢原子从高能级向低能级跃迁时,会释放光子。

已知氢原子的能级差为ΔE,求释放光子的能量。

答案:根据能量守恒定律,氢原子从高能级向低能级跃迁时释放的光子能量等于能级差ΔE,即:\[ E_{光子} = ΔE \]以上为历年物理高考试题及答案的简要总结,涵盖了力学、电磁学、光学、热学和原子物理学等重要知识点。

高中物理500题高考真题

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。

高中物理经典试题库1000题

高中物理经典试题库1000题

⾼中物理经典试题库1000题《物理学》基础题库⼀、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D、α<γ,v甲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。

高中物理试题精选及答案

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1. 下列关于力的描述中,正确的是()A. 力是物体对物体的作用B. 力是物体运动的原因C. 力是改变物体运动状态的原因D. 力是维持物体运动的原因答案:AC2. 根据牛顿第二定律,下列说法正确的是()A. 物体所受合力越大,加速度越大B. 物体的质量越大,加速度越小C. 物体所受合力为零时,加速度为零D. 物体的加速度与合力成正比,与质量成反比答案:ACD3. 以下关于电场的描述,正确的是()A. 电场线是真实存在的B. 电场线越密,电场强度越大C. 电场线从正电荷出发,终止于负电荷D. 电场线是闭合曲线答案:BC4. 光的干涉现象中,下列说法正确的是()A. 干涉现象是两列频率相同的光波相遇时产生的B. 干涉现象是两列频率不同的光波相遇时产生的C. 干涉条纹是光波叠加的结果D. 干涉条纹是光波相消的结果答案:AC二、填空题5. 根据动能定理,物体的动能变化等于______对物体做的功。

答案:合外力6. 电流通过导体产生的热量与电流的平方、导体电阻和通电时间成正比,其关系式为Q=______。

答案:I²Rt7. 根据麦克斯韦方程组,变化的磁场可以产生______。

答案:电场8. 根据相对论,物体的速度接近光速时,其质量将______。

答案:增加三、计算题9. 一辆汽车以10m/s的速度行驶,突然刹车,加速度为-5m/s²。

求汽车从刹车到停止所需的时间。

答案:t = (0 - 10) / (-5) = 2s10. 一个质量为2kg的物体从10m高处自由落下,忽略空气阻力,求物体落地时的速度。

答案:v = √(2gh) = √(2 × 9.8 × 10) ≈ 14.1m/s四、实验题11. 在验证牛顿第二定律的实验中,需要测量哪些物理量?并简述实验步骤。

答案:需要测量的物理量包括:小车的质量、小车的加速度、拉力的大小。

实验步骤如下:1. 将小车放在光滑的水平面上,用绳子系住小车,绳子另一端系上重物。

高中物理试题精选及答案

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=_________。

历届高考物理试题及答案

历届高考物理试题及答案

历届高考物理试题及答案一、选择题(每题3分,共30分)1. 以下哪个选项描述的是光的干涉现象?A. 光的反射B. 光的折射C. 光的衍射D. 光的干涉答案:D2. 根据牛顿第二定律,下列哪个表达式是正确的?A. F = maB. F = mvC. F = m/aD. F = ma^2答案:A3. 以下哪种力不是保守力?A. 重力B. 弹力C. 摩擦力D. 电场力答案:C4. 在理想气体状态方程中,下列哪个符号表示气体的压强?A. VB. TC. PD. n5. 根据能量守恒定律,下列哪种情况不可能发生?A. 一个物体在没有外力作用下保持匀速直线运动B. 一个物体从静止开始下落,速度逐渐增加C. 一个物体在没有外力作用下突然加速D. 一个物体在没有外力作用下保持静止答案:C6. 以下哪个选项是电磁感应定律的表述?A. 法拉第定律B. 欧姆定律C. 库仑定律D. 楞次定律答案:A7. 根据量子力学,下列哪个概念描述的是粒子的波动性?A. 波函数B. 能级C. 跃迁D. 量子态答案:A8. 以下哪个选项是描述电流的物理量?A. 电压B. 电阻C. 电荷D. 电流答案:D9. 以下哪个选项是描述磁场的基本单位?B. 安培C. 库仑D. 伏特答案:A10. 根据热力学第一定律,下列哪个表达式是正确的?A. ΔU = Q + WB. ΔU = Q - WC. ΔU = Q / WD. ΔU = W / Q答案:A二、填空题(每题2分,共20分)1. 光年是______的单位。

答案:距离2. 根据欧姆定律,电阻R等于电压V除以电流I,即R = ______。

答案:V/I3. 牛顿第三定律指出,两个物体之间的力是______的。

答案:相互作用4. 理想气体的内能只与温度有关,与______无关。

答案:体积5. 电磁波的传播速度在真空中是______。

答案:光速6. 根据德布罗意假说,物质也具有______。

答案:波动性7. 量子力学中的不确定性原理是由______提出的。

近几年物理试题及答案高中

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。

微专题43 电场强度的叠加-2025版高中物理微专题

微专题43  电场强度的叠加-2025版高中物理微专题

微专题43电场强度的叠加【核心考点提示】求合场强的四种特殊方法电场的叠加原理:如果有几个点电荷同时存在,它们的电场就互相叠加形成合电场.这时某点的场强等于各个电荷单独存在时在该点产生的场强的矢量和.(1)同一直线上电场叠加,E 合=E 1±E 2(同向则应相加,异向则应相减).(2)不在同一直线上电场叠加,E 合用平行四边形定则求解.以上是求合场强最基本的方法,求合场强还有一些技巧型的方法如:对称法、补偿法、等效替换法、极限法、特值法、微元法等.【经典例题选讲】【例题1】(2018·衡水模拟)如图所示,N (N >5)个小球均匀分布在半径为R 的圆周上,圆周上P 点的一个小球所带电荷量为-2q ,其余小球带电量为+q ,圆心处的电场强度大小为E 。

若仅撤去P 点的带电小球,圆心处的电场强度大小为()A .E B.E 2C.E 3D.E 4解析:选C 假设圆周上均匀分布的都是电荷量为+q 的小球,由于圆周的对称性,圆心处场强为0,则知在P 处带电量+q 的小球在圆心处产生的场强大小为E 1=k qr 2,方向水平向左,可知圆周上其余小球在O 处产生的场强大小为E 2=E 1=k qr 2,方向水平向右,带电量为-2q的小球在圆心处产生的场强大小为E 3=k2qr 2,方向水平向右。

根据叠加原理E =E 2+E 3,则k q r 2=E 3,所以撤去P 点的小球后,圆心处场强大小为E3,C 正确。

【变式1】(2018·抚顺期中)如图所示带正电的金属圆环竖直放置,其中心处有一电子,若电子某一时刻以初速度v 0从圆环中心处水平向右运动,则此后电子将()A .做匀速直线运动B .做匀减速直线运动C .以圆心为平衡位置振动D .以上选项均不对[解析]将圆环分成无数个正点电荷,再用点电荷场强公式和场强叠加原理求出v 0方向所在直线上的场强分布即可。

由场强叠加原理易知,把带电圆环视作由无数个点电荷组成,则圆环中心处的场强为0,v 0所在直线的无穷远处场强也为0,故沿v 0方向从圆心到无穷远处的直线上必有一点场强最大。

高中物理试题大全及答案

高中物理试题大全及答案

高中物理试题大全及答案一、选择题(每题3分,共30分)1. 以下哪个选项是描述物体运动状态不变的物理量?A. 速度B. 加速度C. 位移D. 动量答案:B2. 根据牛顿第二定律,以下哪个选项正确描述了力和加速度的关系?A. F = maB. F = ma^2C. F = m/aD. F = a/m答案:A3. 以下哪个选项是描述电场强度的物理量?A. 电势B. 电势差C. 电场力D. 电场线答案:A4. 光的折射定律中,入射角和折射角的关系是什么?A. 入射角等于折射角B. 入射角和折射角之和为90度C. 入射角和折射角之比等于两种介质的折射率之比D. 入射角和折射角之差等于两种介质的折射率之比答案:C5. 以下哪个选项是描述电磁感应现象的?A. 奥斯特实验B. 法拉第电磁感应定律C. 楞次定律D. 洛伦兹力答案:B6. 以下哪个选项是描述原子核的组成?A. 质子和电子B. 质子和中子C. 电子和中子D. 质子、中子和电子答案:B7. 以下哪个选项是描述相对论中时间膨胀效应的?A. 速度越快,时间越慢B. 速度越快,时间越快C. 速度越慢,时间越慢D. 速度越慢,时间越快答案:A8. 以下哪个选项是描述热力学第一定律的?A. 能量守恒定律B. 熵增原理C. 能量转换定律D. 能量耗散定律答案:A9. 以下哪个选项是描述光的波动性的?A. 光的干涉B. 光的衍射C. 光的偏振D. 光的反射答案:A10. 以下哪个选项是描述磁场对电流的作用力的?A. 安培力B. 洛伦兹力C. 磁感应强度D. 磁通量答案:A二、填空题(每题2分,共20分)11. 牛顿第三定律表明,两个物体之间的力是________的,并且作用在________上。

答案:相互作用;不同物体12. 电容器的电容C与电荷Q和电势差V之间的关系是C=________。

答案:Q/V13. 根据焦耳定律,电流通过导体产生的热量Q与电流I、电阻R和时间t的关系是Q=________。

近几年物理试题及答案高中

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

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_______。

近三年高考真题大全物理

近三年高考真题大全物理

近三年高考真题大全物理近三年来,高考物理真题中出现的题目种类繁多,覆盖了物理学的各个知识点和技能要求,考查考生对物理学理论和实践的掌握程度。

下面将根据近三年高考物理真题的情况,对一些典型的题目进行归纳总结,帮助考生更好地备战高考物理考试。

一、选择题1. (2019年全国卷I·选择题) 关于波的叠加现象,下列叙述不正确的是()A. 波有物质波和电磁波之分B. 具有同样频率、波源相距一整数倍波长的波,叠加后会形成稳定的明显波阵C. 激光通过半波片时,激光光束与半波片出射光束之间反向交叉D. 声波传播具有干涉现象选项B中,明显应为模糊波阵。

故答案为B。

2. (2018年全国卷II·选择题) 有一铜导线,通以电流,在导线周围建立一个磁场,如果现在将铜导线紧环绕成一个圆圈,以下有关产生的磁场描述正确的是()A. 圆圈磁场内强弱与导线电流无关B. 圆圈磁场外强,内弱C. 圆圈外磁场方向具有一定规律D. 圆圈内磁场与外磁场方向相反答案为B。

3. (2017年全国卷I·选择题) 下列语句中,不属于物理学观点的是()A. 行星围绕太阳公转是椭圆运动B. 可以水平抛掷物体,不仅可以进行抛物线运动,还可以多次运动C. 刚性棒AB为光滑表面,不能产生摩擦力D. 电流通过铜导线导致导线表面内可以形成磁场答案为C。

二、填空题1. (2019年全国卷II·填空题) 一线圈A接电源,有电流在其中流动,则在位于圈A内部靠近圆心的地方,有磁感应强度为\_\_\_\_的磁场强度。

答案:零2. (2018年全国卷I·填空题) 若把的单位改用欧姆为基本单位,则电场强度的量纲为\_\_\_\_。

答案:V·sA^-13. (2017年全国卷II·填空题) 实验室采用两个$L=2.0 m$的铁杆,中间以铁环相连接,做成剪刀形状。

如下图所示,取角度为$\theta=30°$,则上面这一式子右边$F_{1y}$的表达式是\_\_\_\_。

高三物理试题及答案大全

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

历年物理高考试题及答案一、选择题1. 题目:下列关于牛顿第二定律的表述中,正确的是:A. 物体的加速度与作用力成正比B. 物体的加速度与物体的质量成反比C. 物体的加速度与作用力成正比,与质量成反比D. 物体的加速度与作用力无关答案:C2. 题目:根据能量守恒定律,下列说法正确的是:A. 能量可以被创造或消灭B. 能量可以在不同形式之间转换,但总量不变C. 能量的总量随时间增加而增加D. 能量守恒定律只适用于封闭系统答案:B二、填空题1. 题目:在真空中,光的速度是_________米/秒。

答案:2997924582. 题目:一个物体从静止开始做匀加速直线运动,其加速度为2米/秒²,经过4秒后,该物体的速度为_________米/秒。

答案:8三、计算题1. 题目:一个质量为5千克的物体从静止开始,受到一个恒定的外力作用,经过10秒后,求物体的最终速度和位移。

答案:首先,根据牛顿第二定律,F = ma,可以求得外力F = 5kg * 2m/s² = 10N。

然后,根据速度公式v = at,物体的最终速度v =2m/s² * 10s = 20m/s。

最后,根据位移公式s = 1/2 * at²,物体的位移s = 1/2 * 2m/s² * (10s)² = 500m。

2. 题目:一个质量为2千克的物体以10米/秒的初速度在水平面上做匀减速运动,直到静止。

如果物体与地面之间的摩擦系数为0.3,求物体减速到静止所需的时间和位移。

答案:首先,根据摩擦力公式f = μmg,摩擦力f = 0.3 * 2kg * 9.8m/s² = 5.88N。

由于物体做匀减速运动,加速度a = f/m = 5.88N / 2kg = 2.94m/s²。

然后,根据速度公式v = v0 - at,解得时间t= (v0 - 0) / a = 10m/s / 2.94m/s² ≈ 3.4秒。

高考物理精选高频题含参考答案及解析

高考物理精选高频题含参考答案及解析

高考物理精选高频题含参考答案及解析 选择题部分(30道)1.在物理学的重大发现中科学家们创造出了许多物理学研究方法,如理想实验法、控制变量法、极限思想法、类比法和科学假说法、建立物理模型法等等,以下关于所用物理学研究方法的叙述不正确...的是() A .根据速度定义式,当非常非常小时,就可以表示物体在时刻的瞬时速度,该定义应用了极限思想方法B .在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫假设法C .在探究加速度、力和质量三者之间的关系时,先保持质量不变研究加速度与力的关系,再保持力不变研究加速度与质量的关系,该实验应用了控制变量法D .在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法2.轿车行驶时的加速度大小是衡量轿车加速性能的一项重要指标。

近年来,一些高级轿车的设计师在关注轿车加速度的同时,提出了一个新的概念,叫做“加速度的变化率”,用“加速度的变化率”这一新的概念来描述轿车加速度随时间变化的快慢,并认为,轿车的加速度变化率越小,乘坐x v t ∆=∆t ∆x t∆∆t轿车的人感觉越舒适。

下面四个单位中,适合做加速度变化率单位的是()A.m/sB.m/s2C.m/s3D.m2/s33.如图所示,将一个质量为m的球固定在弹性杆AB的上端,今用测力计沿水平方向缓慢拉球,使杆发生弯曲,在测力计的示数逐渐增大的过程中,AB杆对球的弹力方向为()A.始终水平向左B.始终竖直向上C.斜向左上方,与竖直方向的夹角逐渐增大D.斜向左下方,与竖直方向的夹角逐渐增大4.如图所示,在水平桌面上叠放着质量均为M的A、B两块木板,在木板A的上方放着一个质量为m的物块C,木板和物块均处于静止状态。

A、B、C之间以及B与地面之间的动摩擦因数都为μ。

若用水平恒力F向右拉动木板A,使之从C、B之间抽出来,已知重力加速度为g。

则拉力F的大小应该满足的条件是()A.F>μ(2m+M)g B.F>μ(m+2M)gC.F>2μ(m+M)g D.F>2μmg5.将四块相同的坚固石块垒成圆弧形的石拱,其中第3、4块固定在地基上,第1、2块间的接触面是竖起的,每块石块的两个侧面间所夹的圆心角为30°,假设石块间的摩擦力可以忽略不计,则第l、2块石块间的作用力与第1、3块石块间的作用力二大小之比值为()A.B.C.D.6.竖直悬挂的轻弹簧下连接一个小球,用手托起小球,使弹簧处于压缩状态,如图所示。

湖北省大悟县楚才高级中学高中物理43动生电磁感应竞赛试题

湖北省大悟县楚才高级中学高中物理43动生电磁感应竞赛试题

湖北省大悟县楚才高级中学高中物理 4.3动生电磁感应竞赛试题动生电磁感应的产生是由于洛仑兹力的作用。

导体ab 在磁场B 中做垂直于磁力线的运动,速度图4-3-1为v ,导体长度为L 。

由于导体中所有自由电子也随着导体一起以v 向右运动,因此受到洛仑兹力evB F =洛,这样就使导体的b 端积累了负电荷,a 端积累了正电荷,形成了感生电场(图4-3-1)。

这种自由电子的定向移动一直要进行到洛仑兹力和感生电场的电场力相互平衡为止,即,BLv ab=ε。

4.3.1、导体平动切割BLv =ε其中L 是ab 的长度,v 是ab 的速度。

这里满足L B B v L v ⊥⊥⊥、、。

若v 方向及磁场B 方向存在夹角θ,如图4-3-1所示,则电动势为abvθ图4-3-2vAB图4-3-3θεsin BLv =如果切割磁场的导线并非直线,而是一段弯曲导线,如图4-3-3所示:则其电动势大小应等效于连在AB 间直导线切割磁场时电动势的大小。

即: AB AB εε=如图4-3-4所示,一根被弯成半径为R=10cm 的半圆形导线,在磁感应强度B=1.5T 的均匀磁场中以速度v=6m/s 沿ac 方向向右移动,磁场的方向垂直图面向里。

1、导线上a 、b 两点的电势差,指出哪一点电势高。

2、求导线上a 、c 两点的电势差。

解:1、a 、b 两点的电势差)(9.06105.1sin V Blv =⨯⨯==αεb 点的电势高2、a 、c 两点间的电势差为0。

4.3.2、导体转动切割一般是来要用积分的方法才能求出整根导体上的动生电动势,但有些特殊情况还是可以用初等数学来解。

比如图4-3-4所示的金属杆AB 绕O 轴在磁场中匀速转动,因为杆上各点的线速度是均匀变化的,所以可用平均速度来求电动势。

OB 之间的动生电动势2212BO B BO BO B BO ωωε=⋅⋅=OA 之间的动电动势2212AOB AO AO B AOωωε=⋅⋅=所以()2221BO AO B BO AO AB -=-=ωεεε。

历年物理高考试题及答案

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()。

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高中物理试题p5264
题型:选择题
难度:简单
来源: 2016-2017学年陕西省高二(重点班)下学期第一次月检测物理试卷(解析版)
闭合线框abcd,自某高度自由下落时穿过一个有界的匀强磁场,当它经过如图4所示的三个位置时,感应电流的方向是()
A、经过Ⅰ时,a→d→c→b→a
B、经过Ⅱ时,a→b→c→d→a
C、经过Ⅱ时,无感应电流
D、经过Ⅲ时,a→b→c→d→a
难度:简单
来源: 2016-2017学年陕西省高二(重点班)下学期第一次月检测物理试卷(解析版)
如图所示的下列实验中,有感应电流产生的是()
A. B.
C. D.
题型:简答题
难度:困难
来源: 2016-2017学年四川省高二下学期第一次月考物理试卷(解析版)
如图所示,两足够长平行光滑的金属导轨MN、PQ相距为L,导轨平面与水平面的夹角θ=30°,导轨电阻不计.磁感应强度为B的匀强磁场垂直导轨平面向上,长为L的金属棒ab 垂直于MN、PQ放置在导轨上,且始终与导轨接触良好,金属棒的质量为m、电阻为R。

两金属导轨的上端连接右端电路,灯泡的电阻R
L=4R,定值电阻R1=2R,电阻箱电阻调到
R2=12R,重力加速度为g,现将金属棒由静止释放,试求:
(1) 金属棒下滑的最大速度v m为多大?
(2) 当金属棒下滑距离为S0时速度恰达到最大,求金属棒由静止开始下滑2S0的过程中,整个电路产生的电热;
(3) 金属杆在加速下滑过程中,当速度达到1/2v m时,求此时杆的加速度大小;
(4) 改变电阻箱R2的值,当R2为何值时,金属棒达到匀速下滑时R2消耗的功率最大.
难度:中等
来源: 2016-2017学年四川省高二下学期第一次月考物理试卷(解析版)
交流发电机的发电原理是矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴OO′匀速转动。

一小型发电机的线圈匝数n=220匝,线圈面积S=0.05m2,线圈转动的频率为f=50Hz,线圈内阻不计,磁场的磁感应强度B=T。

如果用此发电机带动两个标有“220V,11kW”的电机正常工作,需在发电机的输出端a、b与电机之间接一个理想变压器,电路如图。

求:
(1)线圈经过图示位置(线圈面与磁场平行)开始计时,写出发电机的输出电压的瞬时值表达式?
(2)变压器原副线圈的匝数比?
(3)与变压器原线圈串联的交流电流表的示数为多少?
题型:简答题
难度:中等
来源: 2016-2017学年四川省高二下学期第一次月考物理试卷(解析版)
如图甲所示,水平放置的圆形线圈匝数n=200匝,直径d1=40 cm,电阻r=2 Ω,线圈与阻值R=6 Ω的电阻相连.在线圈的中心有一个直径d2=20 cm的圆形有界匀强磁场,磁感应强度按图乙所示规律变化,规定垂直纸面向里的磁感应强度方向为正方向.试求:
(1)通过电阻R的电流方向;
(2)电压表的示数;
(3)若撤去原磁场,在图中虚线的右侧空间加磁感应强度B=0.5T的匀强磁场,方向垂直纸面向里,试证明将线圈向左拉出磁场的过程中,通过电阻R上的电荷量为定值,并求出其值.
难度:中等
来源: 2016-2017学年四川省高二下学期第一次月考物理试卷(解析版)
如图所示,用质量为m、电阻为R的均匀导线做成边长为L的单匝正方形线框MNPQ,线框每一边的电阻都相等.将线框置于光滑绝缘的水平面上。

在线框的右侧存在竖直方向的有界匀强磁场,磁场边界间的距离为2L,磁感应强度为B.在垂直MN边的水平拉力作用下,线框以垂直磁场边界的速度v匀速穿过磁场.在运动过程中线框平面水平,且MN边与磁场的边界平行.求
(1)线框MN边刚进入磁场时,线框中感应电流的大小;
(2)线框MN边刚进入磁场时,M、N两点间的电压U
MN;
(3)在线框从MN边刚进入磁场到PQ边刚穿出磁场的过程中,水平拉力对线框所做的功W.
题型:填空题
难度:中等
来源: 2016-2017学年四川省高二下学期第一次月考物理试卷(解析版)
在如图所示的实验装置中,已知灵敏电流计的电流从“+”接线柱流入时指针从刻度盘正中间向右偏,从“—”接线柱流入时指针向左偏。

(螺线管A线圈上端与左侧接线柱相连,线圈下端与右侧接线柱相连)
(1)合上S将线圈A插入B的过程中,电流表指针向____偏。

(2)合上S将线圈A插入B后,将变阻器触头向左移动时,电流表指针向____偏。

难度:简单
来源: 2016-2017学年四川省高二下学期第一次月考物理试卷(解析版)
如图为“研究电磁感应现象”的实验装置.
(l)将图中所缺的导线补接完整.
(2)如果在闭合电键时发现灵敏电流计的指针向左偏转了一下,那么合上电键后
_______________
A、将原线圈迅速插入副线圈时,指针向左偏转一下.
B、将原线圈插入副线圈后,电流计指针一直偏在零点右侧.
C、原线圈插入副线圈稳定后,将滑动变阻器触头迅速向左拉时,电流计指针向右偏转一下.
D、原线圈插入副线圈稳定后,将滑动变阻器触头迅速向左拉时,电流计指针向左偏转一下
难度:中等
来源: 2016-2017学年四川省高二下学期第一次月考物理试卷(解析版)
如图,绝缘光滑斜面倾角为θ,在区域I内有垂直于斜面向上的匀强磁场,区域Ⅱ内有垂直于斜面向下的匀强磁场,磁感应强度大小均为B,宽度均为d。

MN为两磁场的分界线.一个总电阻为R的矩形线框abcd,边长分别为L和d,置于斜面上端某处,ab边与磁场边界、斜面底边平行.由静止释放线框,线框沿斜面下滑,恰好以速度V1匀速进入区域I;当ab边在越过MN运动到区域Ⅱ后的某个时刻,线框又开始以速度V2做匀速直线运动。

重力加速度为g.在线框从释放到穿出磁场的整个过程中,下列说法正确的是()
A. 线框中感应电流的方向不变
B. 线框ab边穿过区域I时间大于穿过区域Ⅱ的时间
C. 线框以速度V2匀速直线运动时,发热功率为m2g2Rsin2θ/4B2L2
D. 线框从开始到穿过磁场的过程中,减少的机械能△E机与线框产生的焦耳热Q的关系式是ΔE机=Q
难度:中等
来源: 2016-2017学年四川省高二下学期第一次月考物理试卷(解析版)
如图所示,两根光滑的金属导轨,平行放置在倾角为θ的斜面上,导轨的左端接有电阻R,导轨自身的电阻可忽略不计.斜面处在一匀强磁场中,磁场方向垂直于斜面向上.质量为m、电阻不计的金属棒ab,在沿着斜面与棒ab垂直的恒力F作用下沿导轨匀速上升,上升高度为h.则在此过程中,以下说法正确的是()
A.作用于棒ab上的各力的合力所做的功等于电阻R上产生的焦耳热
B.恒力F和重力的合力所做的功等于电阻R上产生的焦耳热
C.恒力F和安培力的合力所做的功等于零
D.恒力F所做的功等于棒ab重力势能的增加量和电阻R上产生的焦耳热之和。

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