高考物理试题

如图所示,为轿车中的手动变速杆,若保持发动机输出功率不变,将变速杆推至不同挡位,可获得不同的运行速度,从“1”~“6”挡速度增大,R是倒车挡。某型号轿车发动机的额定功率为60kW,在水平路面上行驶的最大速度可达180km/h。假设该轿车在水平路面上行驶时所受阻力恒定,则该轿车( )

A. 以最大牵引力爬坡,变速杆应推至“1”挡
B. 以最大牵引力爬坡,变速杆应推至“6”挡
C. 以额定功率在水平路面上以最大速度行驶时,其牵引力为1200N
D. 以54km/h的速度在水平路面上匀速行驶时,发动机的输出功率为60kW
如图所示,两个小球a、b质量均为m,用细线相连并悬挂于O点,现用一轻质弹簧给小球a施加一个力F,使整个装置处于静止状态,且Oa与竖直方向夹角为θ=45°,已知弹簧劲度系数为k,则弹簧形变量不可能是( )

A.
B.
C.
D.

分子力随分子间距离的变化如图所示。将两分子从相距处释放,仅考虑这两个分于间的作用,下列说法正确的是(  )


A
分子间引力、斥力都在减小

B分子力的大小先减小后增大

C分子势能先减小后增大

D分子动能先增大后减小

在学习自由落体运动的知识后,小华用一根长50cm的轻绳拴住两个小球,手持上面一个小球,从四楼阳台由静止释放小球,两小球落地时间间隔为△t1,然后他又上到五楼阳台重复实验,两小球落地时间间隔为△t2,不计空气阻力,关于小球落地的时间间隔正确的是
A. △t1<△t2 B. △t1=△t2 C. △t1>△t2 D. 无法确定
某兴趣小组先利用如图(a)所示电路测量一只毫安表(量程为,内阻大约为几百欧)的内阻,再利用如图(c)所示的电路探究光敏电阻的阻值与光照强度之间的关系。图(a)中,滑动变阻器最大阻值为,电阻箱最大阻值为,定值电阻,电源电动势约为。图(c)中恒压电源的输出电压

(1)图(b)中已正确连接了部分导线,请根据(a)图电路完成剩余部分的连接_________。
(2)为了保护毫安表,开始时将的滑片滑到接近图(a)中滑动变阻器的_________端(填“左”或“右”)对应的位置。
(3)接通,将的滑片置于适当位置,再反复调节电阻箱,当的阻值置于时,最终使得接通前后,毫安表的示数保持不变,这说明接通前所在位置的电势____________(填“相等”或“不相等”),待测毫安表的内阻为_____________
(4)该小组查阅资料得知,光敏电阻的阻值随光照强度的变化很大,为了安全,需将毫安表改装成量程为的电流表,可在毫安表两端并联电阻箱,则的阻值应置于_____________
(5) (c)图虚线框中接(4)间中改装好的电流表,该小组通过实验发现,流过毫安表的电流(单位:)与光照强度(单位:)之间的关系满足,由此可得到光敏电阻的阻值(单位:)与光照强度之间的关系为______________________。
如图所示,左侧为光滑曲面的滑块A放置在光滑水平地面上,曲面末端与水平地面相切,让物块B由静止开始沿滑块A的光滑曲面下滑,则物块B从开始运动至到达曲面底端的过程中,下列说法正确的是

A. 滑块A和物块B组成的系统动量不守恒
B. 物块B减小的重力势能等于滑块A增加的动能
C. 滑块A所受合外力的冲量为零
D. 物块B所受支持力冲量的大小大于其所受重力冲量的大小

如图所示,某时刻质量m=2 kg的木块正在以v=3 m/s的速度在以v′=5 m/s的速度向右传送的传送带上运动。若已知木块与传送带间的动摩擦因数μ=0.2g10 m/s2,则下列说法正确的是   (  )

A.木块的运动方向向右

B.木块相对于传送带的运动方向向左

C.木块所受滑动摩擦力的方向向左

D.木块受到的滑动摩擦力的大小为4 N

如图所示,在倾角为30°的斜面上固定一电阻不计的光滑平行金属导轨,间距为L,下端接有阻值为R的电阻,导轨处于匀强磁场中,磁感应强度大小为B,方向与斜面垂直(图中未面出),质量为m、电阻不计的金属棒ab与固定在斜面上方的绝缘弹簧相连,弹簧处于原长并被锁定。现解除锁定金属棒由静止开始向下运动距离x到达最低位置,此过程中金属棒始终与导轨垂直并保持良好接触,弹簧始终在弹性限度内,重力加速度为g,则( )

A. 开始运动时金属棒的加速度小于g/2
B. 金属棒的速度为v时,所受的安培力
C. 此过程中,通过电阻R的总电荷量为
D. 此过程的减速阶段,回路中的焦耳热小于金属棒重力势能的减少
指南针是我国古代的四大发明之一.司南是春秋战国时期发明的一种指南针,如图所示.它由青铜盘和磁勺组成,磁勺放置在青铜盘的中心,可以自由转动.由于受地磁场作用,司南的磁勺尾静止时指向南方.下列说法中正确的是( )

A.磁勺能够指示方向,是利用了地磁场对磁勺的作用
B.磁勺的指向不会受到附近磁铁的干扰
C.磁勺的指向不会受到附近铁块的干扰
D.磁勺的N极位于司南的磁勺尾部
如图所示,小车板面上的物体质量为m=8kg,它被一根水平方向上拉伸了的弹簧拉住而静止在小车上,这时弹簧的弹力为6N。现沿水平向右的方向对小车施以作用力,使小车由静止开始运动起来,运动中加速度由零逐渐增大到lm/s2,随即以1m/s2的加速度做匀加速直线运动。以下说法正确的是( )

A. 物体与小车始终保持相对静止,弹簧对物体的作用力始终没有发生变化
B. 物体受到的摩擦力一直减小
C. 当小车加速度(向右)为0. 75m/s2时,物体不受摩擦力作用
D. 小车以1m/s2的加速度向右做匀加速直线运动时,物体受到的摩擦力为8N
一列简谐横波沿x轴正方向传播,在时的波形分别如图中实线和虚线所示。已知该波的周期。下不列说法正确的是( )

A. 波速为0.40 m/s
B. 波长为0.08 m
C. x=0. 08 m的质点在t=0.70 s时位于波谷
D. x=0. 08 m的质点在t=0.12s时位于波谷
E. 若此波传人另--介质中其波速变为0.80m/s.则它在该介质中的波长为0.32m
冬奥会上的花样滑冰赛场,运动员高超优美的滑姿让观众们大饱眼福。如图为男运动员以一只脚为支点,手拉女队员保持如图所示姿式原地旋转,此时女队员脚与手臂上A、B两点角速度大小分别为,线速度大小分别为,向心加速度大小,向心力大小分别为,则  

A. B. C. D.
一束复色可见光射到置于空气中的平板玻璃上,穿过玻璃后从下表面射出,变为a、b两束平行单色光,如图所示。对于两束单色光来说( )

A. 玻璃对a光的折射率较大
B. a光在玻璃中传播的速度较大
C. b光每个光子的能量较大
D. b光的波长较长
人类将在2023年登陆火星,己知人造卫星A绕火星做匀速圆周所能达到的最大速度为v,最小周期为T。现有人造卫星B绕火星做匀速圆用运动,运行半径是火星半径的n倍。引力常量为G,则
A. 火星的半径为
B. 火星的质量为
C. 火星的密度为
D. 卫星B的运行速度为

如图( a )所示,两根间距为 L 、足够长的光滑平行金属导轨竖直放置并固定,顶端接有阻值为 R 的电阻,垂直导轨平面存在变化规律如图( b )所示的匀强磁场, t =0 时磁场方向垂直纸面向里。在 t =0 t =2 t 0 的时间内,金属棒水平固定在距导轨顶端 L 处; t =2 t 0 时,释放金属棒。整个过程中金属棒与导轨接触良好,导轨与金属棒的电阻不计,则(  )


A .在 时,金属棒受到安培力的大小为

B .在 t = t 0 时,金属棒中电流的大小为

C .在 时,金属棒受到安培力的方向竖直向上

D .在 t =3 t 0 时,金属棒中电流的方向向右

如图所示,物体AB用细绳与弹簧连接后跨过滑轮。A静止在倾角为45°的粗糙斜面上,B悬挂着。已知mA3mB,不计滑轮摩擦,现将斜面倾角由45°减小到30°B不会碰到地面,则(  )

A.弹簧的弹力不变

B.物体A对斜面的压力将减小

C.物体A受到的静摩擦力将减小

D.弹簧的弹力及A受到的静摩擦力都不变

焊接视网膜的眼科手术中,所用激光的波长λ=6.4×10-7m,每个激光脉冲的能量E=1.5×10-2J.求每个脉冲中的光子数目.(已知普朗克常量h=6.63×l0-34J·s,光速c=3×108m/s.计算结果保留一位有效数字)

转篮球是一项难度较高的技巧,其中包含了许多物理知识。如图所示,假设某转篮球的高手能让篮球在手指上(手指刚好在篮球的正下方)做匀速圆周运动,下列有关该同学转篮球的物理知识正确的是( )

A. 篮球上各点做圆周运动的圆心在手指上
B. 篮球上各点的向心力是由手指提供的
C. 篮球上各点做圆周运动的角速度相同
D. 篮球上各点离转轴越近,做圆周运动的向心加速度越大
如图所示,两导轨在水平面内平行放置,一端与理想变压器相连,匀强磁场垂直于导轨所在的平面,导体棒ab垂直于导轨并接触良好。现对导体棒施加周期性外力,使导体棒在导轨上运动,速度随时间变化规律为v=vo sinωt,vo、ω为定值。理想变压器另一端连接滑动变阻器R,电路中电压表和电流表均为理想交流电表,导体棒和导轨电阻不计。现使滑动变阻器R滑片向下移动,下列说法正确的是

A. 电压表、电流表读数总为零
B. 电压表读数不变
C. 电流表读数变小
D. R消耗功率不变

甲、乙两个物体都做匀速圆周运动,其质量之比为1∶2,转动半径之比为1∶2,在相同的时间里甲转过60°,乙转过45°,则它们的向心力大小之比为(  )

A.1∶4     B.2   

C.4∶9     D.9∶16

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