高考物理试题
某同学想要测量一斜坡的倾角θ,他在斜坡上的A点以大小为v0=5m/s的初速度水平抛出一个小球,小球落在斜坡上的B点,测出A、B间的距离为L=5

m,重力加速度g=10m/s2,不计空气阻力,则斜坡的倾角为( )

A.

B.

C.

D.
图甲为一简谐横波在

时的波形图,P是平衡位置在

处的质点, Q是平衡位置在

处的质点;图乙为质点Q的振动图象。下列说法正确的是

A. 这列波沿

轴负方向传播
B. 这列波的传播速度为

C. 从

到

,这列波传播的距离为

D. 从

到

,P通过的路程为

E.

,P的加速度方向与y轴正方向相反
如图所示,甲和乙是放在水平地面上的两个小物块(可视为质点),质量分别为m1=2kg、m2=3kg,与地面间的动摩擦因数相同,初始距离L=170m。两者分别以v1=10m/s和v2=2m/s的初速度同时相向运动,经过t=20s的时间两者发生碰撞,求物块与地面间的动摩擦因数μ.某同学解法如下:
因动摩擦因数相同,故它们在摩擦力作用下加速度的大小是相同的,由牛顿第二定律得到加速度的大小:a=μg,设两物体在t=20s的时间内运动路程分别为s1和s2,则有:

,

,考虑到s1+s2=L即可联立解出μ。你认为该同学的解答是否合理?若合理,请解出最后结果;若不合理,请说明理由,并用你自己的方法算出正确结果。
如图甲所示,两条平行虚线间存在一匀强磁场,磁感应强度方向与纸面垂直。边长为1 m,总电阻为1 Ω的正方形导线框abcd位于纸面内,cd边与磁场边界平行。现使导线框水平向右运动,cd边于t=0时刻进入磁场,c、d两点间电势差随时间变化的图线如图乙所示。下列说法正确的是

A. 磁感应强度的方向垂直纸面向里
B. 磁感应强度的大小为4 T
C. 导线框进入磁场和离开磁场时的速度大小之比为3 : 1
D. 0~3 s的过程中导线框产生的焦耳热为48 J
根据你对物理概念和规律的理解,下列说法中正确的是
A. 静止的物体可能受滑动摩擦力作用,运动的物体可能受静摩擦力作用
B. 物体的运动状态发生变化时,加速度一定发生了变化
C. 摩擦力的大小总是与正压力的大小成正比
D. 竖直上抛运动的物体到达最高点时速度为零,加速度也为零
如图所示,在“共点力合成”实验中,橡皮条一端固定于P点,另一端连接两个弹簧秤,分别用F1 与F 2 拉两个弹簧秤,将这端的结点拉至O点.现让F 2大小不变,方向沿顺时针方向转动某一角度,要使这端的结点仍位于O点,则F1 的大小及图中β角相应作如下哪些变化才有可能( )

A. 增大F 1 的同时减小β角
B. 减小F 1 的同时增大β角.
C. 增大F1 的同时增大β角
D. 增大F 1 而保持β角不变
如图,质量分别为mA=2kg、mB=4kg的A、B小球由轻绳贯穿并挂于定滑轮两侧等高H=25m处,两球同时由静止开始向下运动,已知两球与轻绳间的最大静摩擦力均等于其重力的0.5倍,且最大静摩擦力等于滑动摩擦力。两侧轻绳下端恰好触地,取g=10m/s2,不计细绳与滑轮间的摩擦,则下列说法正确的是( )

A. A与细绳间为滑动摩擦力,B与细绳间为静摩擦力
B. A比B先落地
C. A,B落地时的动能分别为400J、850J
D. 两球损失的机械能总量250J
如图所示为某小型水电站的电能输送示意图,输电线总电阻为r,升压变压器、降压变压器均为理想变压器。假设发电机的输出电压不变。则下列说法正确的是( )

A. 若使用的电灯减少,则发电机的输出功率不变
B. 若使用的电灯减少,则发电机的输出功率将减小
C. 若使用的电灯増多,则降压变压器的输出电压不变
D. 若使用的电灯增多,则降压变压器的输出电压将减小
如图,开口朝下的圆筒形气缸竖直悬挂,处于静止状态,气缸内用横截面积为S的薄活塞封闭着温度为27°C的某种理想气体,活塞可在气缸内上下无摩擦滑动。通过电热丝可以对气体缓慢加热,使活塞缓慢向下移动。当气体温度升高至127°℃时,活塞刚好移到气缸口。已知大气压强为p0,重力加速度为g。

(i)求27C时气缸内气体体积V1与气缸容积V2的比值;
(ii)如果不加热气体,而在活塞下悬挂一个沙盘,缓慢地往沙盘里添加沙,当沙与沙盘总质量为m时,活塞也刚好移到气缸口,此过程中,气体温度保持不变。求活塞的质量m0。
如图所示,质量m=1 kg的物块(可视为质点)以v1=10 m/s的初速度从粗糙斜面上的P点沿斜面向上运动到达最高点后,又沿原路返回,其速率随时间变化的图象如图乙所示。已知斜面固定且足够长,且不计空气阻力,取g=10 m/s2,下列说法中正确的是 ( )

A.物块所受的重力与摩擦力之比为3∶2
B.在t=1 s到t=6 s的时间内物块所受重力的平均功率为50 W
C.在t=6 s时物体克服摩擦力做功的功率为20 W
D.在t=0到t=1 s时间内机械能的变化量大小与t=1 s到t=6 s时间内机械能变化量大小之比为1∶5
一汽车在路面情况相同的公路上直线行驶,下面关于车速、惯性、质量和滑行路程的讨论正确的是( )
A. 车速越大,它的惯性越大
B. 质量越大,它的惯性不一定越大
C. 车速越大,刹车后滑行的路程越长
D. 车速越大,刹车后滑行的路程越长,所以惯性越大
两物体分别在某行星表面和地球表面上由静止开始自由下落相同的高度,它们下落的时间之比为2:3。已知该行星半径约为地球的2倍,则该行星质量与地球质量之比约为( )
A. 9:1
B. 2:9
C. 3:8
D. 16:9
如图所示,在不光滑的平面上,质量相等的两个物体A、B之间用一轻弹簧相连接。现用一水平拉力F作用在B上,从静止开始经一段时间后,A、B起做匀加速直线运动,当它们的总动能为Ek时撤去水平拉力F,最后系统停止运动。从撤去拉力F到系统停止运动的过程中,系统的过程中,系统

A. 克服阻力做的功等于系统的动能Ek
B. 克服阻力做的功大于系统的动能Ek
C. 克服阻力做的功可能小于系统的动能Ek
D. 克服阻力做的功一定等于系统机械能的减少量
如图所示,测量示数的单位属于国际单位制中基本单位的是( )
A.

B.

C.

D.
某学习小组为了研究标有“2.5V 0.3A”字样小灯泡的伏安特性曲线,到实验室找到了下列器材:

两块相同的电流表G(满偏电流Ig=0.5mA,内阻Rg=200Ω;电源(电动势E=3V,内阻不计)还有可供选择的器材:
A.定值电阻:600Ω
B.定值电阻:5800Ω
C.定值电阻:

Ω≈0.25Ω
D.定值电阻:

Ω≈2.5Ω
E.滑动变阻器:0~10Ω,2A
F.滑动变阻器:0~200Ω,0.1A
由于没有电压表和电流表,该学习小组设计了如图所示的测量电路,为了较为精确地测量电流和电压的值,则
(1)电阻R1选择______,电阻R2选择______,控制电路部分的滑动变阻器应该选择______.(填写器材前面的字母)
(2)请根据题目所给器材,将控制部分的电路图补充完整__________.
(3)在测量过程中,滑动变阻器调整到某一位置时,该组同学发现两只表头指针偏转角度完全相同,则此时小灯泡的电阻是______Ω.(保留两位有效数字)
一列简谐横波沿x轴正方向传播,当t=0时波恰好传播到x轴上的质点B,此时在它左边的质点A恰好位于负最大位移处,如图所示,当t=1s时,质点B第二次出现在正的最大位移处.该简谐波的波速等于______m/s,质点B的振动方程为y=________cm.
下表是卫星发射的几组数据,其中发射速度v0是燃料燃烧完毕时火箭具有的速度,之后火箭带着卫星依靠惯性继续上升,到达指定高度h后再星箭分离,分离后的卫星以环绕速度v绕地球运动.根据发射过程和表格中的数据,下面哪些说法是正确的 ( )
卫星离地面 高度h(km) | 环绕速度 v(km/s) | 发射速度v0 (km/s) |
0 | 7.91 | 7.91 |
200 | 7.78 | 8.02 |
500 | 7.61 | 8.19 |
1000 | 7.35 | 8.42 |
5000 | 5.52 | 9.48 |
∞ | 0 | 11.18 |
A.不计空气阻力,在火箭依靠惯性上升的过程中机械能守恒
B.离地越高的卫星机械能越大
C.离地越高的卫星环绕周期越大
D.当发射速度达到11.18 km/s时,卫星能脱离地球到达宇宙的任何地方
在“用单摆测重力加速度”的实验中,某同学的操作步骤如下:
a.取一根细线,下端系住直径为

cm的金属小球,上端固定在铁架台上;
b.用米尺量得固定点到小球上端之间细线的长度

cm;
c.在摆线偏离竖直方向小于

的位置静止释放小球;
d.用秒表记录小球完成50次全振动的总时间

.
(1)根据上述测量数据,可以得到:摆长L为____m;周期T为________s;测得重力加速度

_____

.
(2)可以通过改变摆长重复实验,测得多组摆长L和对应的周期T的数据,然后以L为横坐标、_______为纵坐标,可以画出如图所示的图线.若图线上选取两个点坐标,求出其“斜率”为K,则由此数据可以算出重力加速度大小为________.
如图所示,在平面直角坐标系xOy的第二、第三象限内有一垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场区域△ABC,A点坐标为(0,3a),C点坐标为(0,﹣3a),B点坐标为(

,-3a).在直角坐标系xOy的第一象限内,加上方向沿y轴正方向、场强大小为E=Bv0的匀强电场,在x=3a处垂直于x轴放置一平面荧光屏,其与x轴的交点为Q.粒子束以相同的速度v0由O、C间的各位置垂直y轴射入,已知从y轴上y=﹣2a的点射入磁场的粒子在磁场中的轨迹恰好经过O点.忽略粒子间的相互作用,不计粒子的重力.

(1)求粒子的比荷;
(2)求粒子束射入电场的纵坐标范围;
(3)从什么位置射入磁场的粒子打到荧光屏上距Q点最远?求出最远距离.
某同学欲测量欧姆表“×1”档的内电阻和内部电源电动势。现有以下实验器材:
A1:电流表200

,300

A2:电流表30mA,5

R1:电阻箱0~9999

R2:滑动变阻器0~50

电键、导线若干。
他利用电阻箱R1与电流表A1串联接入图1电路。其电阻箱的阻值选择如图2。
(1)闭合开关S,移动滑动变阻器的滑动端至某一位置,读出电流表A1和A2的示数I1和I2。多次改变滑动端的位置,得到的数据为:

在图3所示的坐标纸上I1为纵坐标、I2为横坐标画出所对应的I1~I2如曲线。
(2)利用所得曲线求得欧姆表内电源的电动势E=____V,欧姆表内阻r=___

。(结果保留三位有效数字)
(3)将该欧姆表两个表笔短接,欧姆表的电流为I=_____A。(结果保留三位有效数字)