高考物理试题

距水平地面高5 m的平台边缘放有一质量为1 kg的木块,一质量为20 g的子弹水平射入木块,并留在木块内,木块在子弹的冲击下掉落到水平地面上,测得木块落地位置到平台边缘的水平距离为3 m。不计空气阻力,重力加速度g=10 m/s2。求:
(1)子弹射入木块前瞬间的速度大小;
(2)子弹射入木块的过程中所产生的内能。
在奥运比赛项目中,高台跳水是我国运动员的强项。质量为m的跳水运动员进入水中后受到水的阻力而做减速运动,设水对他的阻力大小恒为F,那么在他减速下降深度为h的过程中,下列说法正确的是(g为当地的重力加速度)( )
A. 他的动能减少了Fh B. 他的重力势能减少了mgh
C. 他的机械能减少了(F-mg)h D. 他的机械能减少了Fh
如图为伏打电池示意图,由于化学反应,在 A、B 两电极附近产生了很薄的化学反应层 a、b,则沿电流方向

A. 在外电阻 R 中,电势升高 B. 在内电阻 r 中,电势升高
C. 在反应层 a 中,电势升高 D. 在反应层 b 中,电势降低
汽车安全气囊的工作原理可简化等效为以下过程:碰撞传感器被碰撞触发,激发气体发生器点火产生高压气体,高压气体立即对展开的气囊充气以保证人员安全。此过程模拟由如图装置完成,当汽车受到撞击时,气体发生器产生的气体先充满发生器容器A,随后传感器打开充气阀门K,气体发生器为气囊B充气,瞬间充满气囊。气囊体积为气体发生器体积的20倍,气囊能承受的最大压强为5个标准大气压,碰撞情况下人体能够承受的最大冲击压强为25N/cm2。在某次实验中,当人体受冲击沉入气囊时气囊体积减小,不考虑温度对充气的影响,取标准大气压,求气体发生器产生的气体压强的安全范围。
如图,粗细均匀的等臂U形管竖直放置,其左管封闭有一定量的气体,右管开口与大气相通,左右两侧被水银柱隔开。平衡时测得左管内气柱的长度为l,右管内水银面高于左管内水银面h。现从右管开口处用一不计厚度的活塞缓慢向下压气体,已知活塞与管密封良好,水银的密度为ρ,大气压强为p0,重力加速度为g。若整个过程中气体温度保持不变,求活塞压下多少距离时左右两管水银面相齐平。
如图所示,真空中有两个点电荷Q1=4×10-8C和Q2=1×10-8C分别固定在x坐标轴的x=0cm和x=6cm的位置上。关于x轴上各点,下列说法正确的是( )

A. x=4cm处的电场强度为零
B. x=2cm处电势低于x=3cm处
C. x=3cm处电场强度大于x=5cm处
D. 负电荷在x=7cm处的电势能大于x=8cm处
质量为m的人造地球卫星在地面上受到的重力为P,它在距地面的高度等于地球半径R的圆形轨道上运动时
A. 速度为 B. 角速度为
C. 动能为 D. 重力为0
如图所示为理想变压器原线圈所接交流电压的波形.原、副线圈匝数比n1∶n2=10∶1,串联在原线圈电路中电流表的示数为1 A,下列说法中正确的是(  )

A. 变压器输出端的交流电的电压是20 V
B. 变压器的输出功率为200 W
C. 变压器输出端的交流电的频率为50 Hz
D. 穿过变压器铁芯的磁通量变化率的最大值为Wb/s

铁丝圈上附有肥皂膜,竖直放置时,肥皂膜上的彩色条纹上疏下密,由此推测肥皂膜前后两个面的侧视形状应当是(  )

A B C D

如图所示,游乐场有高为H倾角为α的滑梯,表面粗糙,一个质量为m的小孩从顶端静止开始出发往下跑,跑到底端时速度为V,不计空气阻力,则下列说法正确的是( )

A. 小孩的机械能减少
B. 滑梯对人做功为mv2-mgH
C. 滑梯对人不做功
D. 合外力做功为mv2+mgH
【答案】C
【解析】跑步时人体内的化学能一部分转化为机械能,所以小孩的机械能增加,故A错误;小孩在下滑过程中,小孩受重力、支持力和静摩擦力,支持力和静摩擦力都不做功,所以滑梯对小孩做的功为零,故B错误,C正确;根据动能定理可得: ,故D错误。所以C正确,ABD错误。
【题型】单选题
【结束】
12
【题目】图所示的甲、乙、丙、丁表示α,β,γ三种射线在磁场中的偏转情况,根据学过的知识选择其中正确的是(  )
A. B. C. D.
图示为一粒子速度选择器原理示意图。半径为l0cm的圆柱形桶内有一匀强磁场,磁感应强度大小为1.0×l0-4T,方向平行于轴线向外,圆桶的某直径两端开有小孔,粒子束以不同角度由小孔入射,将以不同速度从另一个孔射出。有一粒子源发射出速度连续分布、比荷为2.0×1011C/kg的带正电粒子,若某粒子出射的速度大小为2×l06m/s,粒子间相互作用及重力均不计,则该粒子的入射角θ为(  )

A. B. C. D.
某次足球比赛中,攻方使用“边路突破,下底传中”的战术。如图,足球场长90m、宽60m.前锋甲在中线处将足球沿边线向前踢出,足球的运动可视为在地面上做匀减速直线运动,其初速度v0=12m/s,加速度大小a0=2m/s2.

(1)甲踢出足球的同时沿边线向前追赶足球,设他做初速为零、加速度a1=2m/s2的匀加速直线运动,能达到的最大速度vm=8m/s.求他追上足球的最短时间.
(2)若甲追上足球的瞬间将足球以某速度v沿边线向前踢出,足球仍以a0在地面上做匀减速直线运动;同时,甲的速度瞬间变为v1=6 m/s,紧接着他做匀速直线运动向前追赶足球,恰能在底线处追上足球传中,求v的大小.

如图所示,有两根用超导材料制成的长直平行细导线 a b ,分别通以 流向相同的电流,两导线构成的平面内有一点 p ,到两导线的距离相等。下列说法正确的是(  )

A .两导线受到的安培力

B .导线所受的安培力可以用 计算

C .移走导线 b 前后, p 点的磁感应强度方向改变

D .在离两导线所在的平面有一定距离的有限空间内,不存在磁感应强度为零的位置

阻值相等的四个电阻、电容为C的电容器及电动势为E、内阻可以忽略的电池连接成如图所示电路.开始时,开关S断开且电流稳定,然后闭合开关S,电流再次稳定.闭合开关前后电容器所带的电荷量

A. 增加 B. 增加
C. 增加 D. 减少

如图所示,劈形物体M的各表面光滑,上表面水平,放在固定的斜面上。在M的水平表面上放一光滑小球m,释放M,则小球在碰到斜面前的运动轨迹是(  )

A.沿斜面向下的直线          B.竖直向下的直线

C.无规则的曲线                  D.抛物线

如图所示,a、b、c、d为匀强电场中的等势面,一个质量为m,电荷量为q的带正电的粒子在A点以大小为v1的速度射入电场,沿如图轨迹到达B点时速度大小为v2 , 且速度与等势面平行,A、B连线长为L,连线与等势面间的夹角为θ,不计粒子受到的重力,则( )

A. 粒子在A点的动能大于在B点的动能
B. 等势面b的电势比等势面c的电势高
C. 粒子从A运动到B所用时间为
D. 匀强电场的电场强度大小为

如图,两物块 P Q 用跨过光滑轻质定滑轮的轻绳相连,开始时 P 静止在水平桌面上。将一个水平向右的推力 F 作用在 P 上后,轻绳的张力变为原来的一半。已知 P Q 两物块的质量分别为 P 与桌面间的动摩擦因数 ,重力加速度 。则推力 F 的大小为(  )


A B C D

如图,在光滑水平面上,用弹簧水平连接一斜面体,弹簧的另一端固定在墙上,一玩具遥控小车放在斜面上,系统静止不动。用遥控启动小车,小车沿斜面加速上升,则( )

A. 系统静止时弹簧处于压缩状态 B. 小车加速时弹簧处于原长
C. 小车加速时弹簧处于压缩状态 D. 小车加速时弹簧处于伸长状态
某同学用伏安法测定待测电阻Rx的阻值(约为10 kΩ),除了Rx,开关S、导线外,还有下列器材供选用:
A.电压表(量程0~1 V,内阻约10 kΩ)
B.电压表(量程0~10 V,内阻约100 kΩ)
C.电流表(量程0~1 mA,内阻约30 Ω)
D.电流表(量程0~0.6 A,内阻约0.05 Ω)
E.电源(电动势1.5 V,额定电流0.5 A,内阻不计)
F.电源(电动势12 V,额定电流2 A,内阻不计)
G.滑动变阻器R0(阻值范围0~10 Ω,额定电流2 A)
①为使测量尽量准确,电压表选用_________,电流表选用______________,电源选用______________。(均填器材的字母代号);
②画出测量Rx阻值的实验电路图____________。
③该同学选择器材、连接电路和操作均正确,从实验原理上看,待测电阻测量值会______________其真实值(填“大于”“小于”或“等于”),原因是____________________________。
如图所示,两端开口、粗细均匀的足够长玻璃管插在大水银槽中,管的上部有一定长度的水银柱,两段空气柱被封闭在左右两侧的竖直管中.开启上部连通左右水银的阀门A,当两侧气体温度为390 K稳定时,水银柱的位置如图所示,其中左侧空气柱长度L1=45 cm,左右两侧顶部的水银面的高度差为h1=7 cm,左侧空气柱底部的水银面与水银槽面高度差为h2=3 cm,大气压强为75 cmHg.求:

①右管内气柱的长度L2;
②关闭阀门A,当两侧气体温度升至570 K时,左侧竖直管内气柱的长度L3.(槽内水银面高度、大气压强视为不变)
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