高考物理试题

(2016·云南名校联考)如图所示,质量为m的木块A放在质量为M的三角形斜劈B上,现同时用大小为F1F2、方向相反的水平力分别推木块A和斜劈B,它们均静止不动,则(  )

AF1F2一定等大反向

B.木块A、斜劈B间一定存在摩擦力

C.斜劈B与地面间一定存在摩擦力

D.地面对斜劈B的支持力的大小一定等于(Mm)g

当下特斯拉旗下的美国太空探索技术公司(SpaceX)正在研发一种新技术,实现火箭回收利用,效削减太空飞行成本,其中有一技术难题是回收时如何减缓对地的碰撞,为此设计师马斯克在返回火箭的底盘安装了4台电磁缓冲装置,其工作原理是利用电磁阻尼作用减缓火箭对地的冲击力。电磁阻尼作用可以借助如下模型讨论:如图所示,虚线框内为该电磁缓的结构示意图,其主要部件为缓冲滑块K和质量为m的缓冲箭体.在缓冲装置的底板上,沿竖直方向固定着两个光滑水平绝缘导轨PQ、MN.缓冲装置的底部,安装电磁铁(图中未画出),能产生垂直于导轨平面的匀强磁场,磁场的磁感应强度为B.导轨内的缓冲滑块K由高强度绝缘材料制成,滑块K上绕有闭合矩形线圈abcd,线圈的总电阻为R,匝数为n,ab边长为L.假设缓冲车以速度v0与地面碰撞后,滑块K立即停下,此后线圈与轨道的磁场作用力使火箭减速,从而实现缓冲,一切摩擦阻力不计,地球表面的重力加速度为g。

(1)求滑块K的线圈中最大感应电动势的大小;
(2)若缓冲车厢向前移动距离H后速度为零,则此过程中每个缓冲线圈中通过的电量和产生的焦耳热各是多少?
如图所示,离地H高处有一个质量为m的物体,给物体施加一个水平方向的作用力F,已知F随时间的变化规律为:以向左为正,、k均为大于零的常数,物体与竖直绝缘墙壁间的动摩擦因数为,且时,物体从墙上静止释放,若物体所受的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,当物体下滑后脱离墙面,此时速度大小为,最终落在地面上。则下列关于物体的说法,正确的是  

A. 当物体沿墙壁下滑时,物体先加速再做匀速直线运动
B. 物体与墙壁脱离的时刻为
C. 物体从脱离墙壁到落地之前的运动轨迹是一条直线
D. 物体克服摩擦力所做的功为
如图所示,在水平圆盘上,沿半径方向放置物体A和B,mA=4kg,mB=1kg,它们分居在圆心两侧,与圆心距离为rA=0.1m,rB=0.2m,中间用细线相连,A、B与盘间的动摩擦因数均为μ=0.2,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,若圆盘从静止开始绕中心转轴非常缓慢地加速转动,用表示圆盘转动的角速度,表示物体A与圆盘之间的摩擦力,g=10m/s2。

(1)细线中出现张力时,圆盘转动的角速度1;
(2)A、B两物体相对圆盘将要滑动时,圆盘转动的角速度3;
(3)在下列坐标图中分别画出A、B两物体滑动前,变化的关系图像;
如图,一带电荷量q=+0.05C、质量M=lkg的绝缘平板置于光滑的水平面上,板上靠右端放一可视为质点、质量m=lkg的不带电小物块,平板与物块间的动摩擦因数μ=0.75.距平板左端L=0.8m处有一固定弹性挡板,挡板与平板等高,平板撞上挡板后会原速率反弹。整个空间存在电场强度E=100N/C的水平向左的匀强电场。现将物块与平板一起由静止释放,已知重力加速度g=10m/s2,平板所带电荷量保持不变,整个过程中物块未离开平板。求:

(1)平板第二次与挡板即将碰撞时的速率;
(2)平板的最小长度;
(3)从释放平板到两者最终停止运动,挡板对平板的总冲量。

下列说法中正确的是( 

A.分子间作用力为零时,分子间的势能一定是零

B.碎玻璃不能拼在一起,并不是由于分子间存在着斥力

C.自然界一切过程能量都是守恒的,符合能量守恒定律的宏观过程都能自然发生

D.液晶既有液体的流动性,又具有光学各向异性

E.在轮胎爆裂这一短暂过程中,气体膨胀,温度下降

甲、乙两汽车同一条平直公路上同向运动,其速度—时间图像分别如图中甲、乙两条曲线所示。已知两车在t2时刻并排行驶,下列说法正确的是( )

A. 两车在t1时刻也并排行驶
B. t1时刻甲车在后,乙车在前
C. 甲车的加速度大小先增大后减小
D. 乙车的加速度大小先减小后增大
用一束绿光和一束蓝光照射某种金属的表面,均发生了光电效应。下列说法正确的是
A. 蓝光照射金属时,逸出的光电子最大初动能更大
B. 蓝光照射金属时,单位时间内逸出的光电子数更多
C. 增加光照强度,逸出的光电子最大初动能增大
D. 如果换作红光照射,一定能使该金属发生光电效应
如图所示,在高为2L的光滑桌面上的左端固定一轻质弹簧,在桌面右端的正上方通过一长为L轻绳悬挂一小球B,小球B刚好与桌面接触.弹簧的右端与小球A接触而不固连,弹簧处于原长时,用一水平力推小球A,使弹簧压缩,其弹性势能为Ep时从静止释放,小球A离开弹簧后又运动一段距离与小球B发生弹性碰撞,碰撞后,小球B摆动到最高点时,绳与竖直方向的夹角为600.。小球A落到水平面上时水平距离为L/2,已知小球A的质量为m.重力加速度是g.试求弹簧的弹性势能EP的值.
如图所示,绝缘粗糙斜面体固定在水平地面上,斜面所在空间存在平行于斜面向上的匀强电场E,轻弹簧一端固定在斜面顶端,另一端拴接一不计质量的绝缘薄板。一带正电的小滑块,从斜面上的P点处由静止释放后,沿斜面向上运动,并能压缩弹簧至R点(图中未标出),然后返回。则( )

A. 滑块从P点运动到R点的过程中,其机械能增量等于电场力、弹簧弹力、摩擦力做功之和.
B. 滑块从P点运动到R点的过程中,电势能的减小量大于重力势能和弹簧弹性势能的增加量之和.
C. 滑块返回能到达的最低位置在P点;
D. 滑块最终停下时,克服摩擦力所做的功等于电势能的减小量与重力势能增加量之差;
如图所示是一个透明圆柱体的横截面,其半径为RAB是一条直径。 今有一束平行于AB的光从与AB距离的C点(未画出)射向圆柱体。光线经折射后恰经过B点,求:透明圆柱体的折射率和光在圆柱体内传播的时间。(光在真空中速度为c)
如图所示,在光滑水平面上放着A、B、C三个物块,A、B、C的质量依次是.现让A物块以初速度向B运动,A、B相碰后不再分开,共同向C运动;它们和C相碰后也不再分开,ABC共同向右运动.求:

(1)ABC共同向右运动的速度的大小.
(2)A、B碰撞过程中的动能损失.
(3)AB与C碰撞过程B物块对C物块的冲量.
质量均为m的两个木块A、B用一轻弹簧拴接,静置于水平地面上,如图甲所示.现用一竖直向上的恒力F拉木块A,使木块A向上做直线运动,如图乙所示.从木块A开始运动到木块B刚要离开地面的过程中,设弹簧始终处于弹性限度内,重力加速度为g,下列说法中正确的有(  )

A. 要使B能离开地面,F的大小应大于mg
B. A的加速度一定先减小后增大
C. A的动能一定先增大后减小
D. A、B和弹簧组成的系统机械能一定增大
津京城际列车“复兴号”在2018年8月8号实现350公里时速运行,这样,从天津站到北京南站的时间就控制在三十分钟以内。以下四个运动图线,能基本表示“复兴号”列车在津京段运动规律的是( )
A.
B.
C.
D.
如图所示,平板车静止在水平面上,物块放在平板车的右端,现让平板车以a1=6m/s2的加速度做匀加速运动,运动2s后以2s末的速度做匀速直线运动,最终物块相对于平板车静止在平板车的左端,已知物块与平板车上表面的动摩擦因数为0.4,重力加速度g=10m/s2,不计物块的大小,则平板车的长度为()

A. 4m B. 5m C. 6m D. 7m
2018年5月和12月,我国分别成功地将探月工程的鹊桥号中继星和嫦娥四号登月探测器发射升空。鹊桥号中继星是世界首颗运行于地月拉格朗日L2点的通信卫星,为在月球背面工作的 嫦娥四号登月探测器提供地月间的中继通信。该L2点位于地球和月亮连线的延长线上,如图所示,鹊桥号在该点消耗很少燃料就可较长期地与月球同步绕地球做圆周运动。嫦娥四号登月探测器软着陆月球背面,更深层次地探测月球地质、资源等方面的信息。请根据上述信息和你所掌握的物理知识,确定下列叙述中正确的是

A. 地球对鹊桥号的万有引力作用可忽略不计
B. 以同样的速度爬上相同的坡道,探测器在月球上将比在地球上消耗更大的功率
C. 相对月面静止的探测器绕地球运行的向心加速度比鹊桥号的向心加速度小
D. 在降落到月面的过程中,探测器和月球系统的机械能守恒

一个实验小组在探究弹力和弹簧伸长的关系的实验中:

(1)甲同学在做该实验时,通过处理数据得到了图甲所示的Fx图像,其中F为弹簧弹力,x为弹簧长度。请通过图甲,分析并计算,该弹簧的原长x0_____cm,弹簧的弹性系数k_____N/m。该同学将该弹簧制成一把弹簧秤,当弹簧秤的示数如图乙所示时,该弹簧的长度x_____cm

(2)乙同学使用两条不同的轻质弹簧ab,得到弹力与弹簧长度的图像如图丙所示。下列表述正确的是_____

A.a的原长比b的长          B.a的劲度系数比b的大

C.a的劲度系数比b的小    D.测得的弹力与弹簧的长度成正比。

关于如下现象的表述正确的是( )




A. 甲图中是利用紫外线进行防伪 B. 乙图中利用β射线照射人体进行透视的
C. 丙图中夜视系统是利用红外线 D. 丁图中蝙蝠和雷达均利用超声波定位
某冋学利用如图甲所示装置研究匀变速直线运动规律。某次实验通过电磁打点计时器打出纸带的一部分如图乙所示,图中A、B、C、D、E为相邻的计数点,每两个相邻计数点间有4个计时点没有画出,打点计时器所接交流电源频率为50Hz。分别测出A点到B、C、D、E点之间的距离,x1、x2、x3、x4,以打A点作为计时起点,算出小车位移与对应运动时间的比值,并作出-t图象如图丙所示。

(1)实验中下列措施必要的是_________(填正确答案标号)
A.打点计时器接220V交流电源 B.平衡小车与长木板间的摩擦力
C.细线必须与长木板平行 D.小车的质量远大于钩码的质量
(2)由图内中图象求出小车加速度a=_________m/s2,打A点时小车的速度vA=_________m/s。(结果均伓留两位有效数字)
如图所示,在光滑的水平面上停放着一辆质量为M=2kg的平板车C,其右端固定挡板上固定一根轻质弹簧,平板车上表面Q点左侧粗糙右侧光滑,且粗糙段长为L=2m,小车的左边紧靠着一个固定在竖直平面内半径为r=5m的四分之一光滑圆形轨道,轨道底端的切线水平且与小车的上表面相平。现有两块完全相同的小木块A、B(均可看成质点),质量都为m=1kg,B放于小车左端,A从四分之一圆形轨道顶端P点由静止释放,滑行到车上立即与小木块B发生碰撞(碰撞时间极短)碰后两木块粘在一起沿平板车向右滑动,一段时间后与平板车达到相对静止,此时两个木块距Q点距离d=1m,重力加速度为g=10m/s2。求:

(1)木块A滑到圆弧轨道最低点时,木块A对圆形轨道的压力大小;
(2)木块与小车之间的滑动摩擦因数;
(3)若要两木块最终能从小车C左侧滑落,则木块A至少应从P正上方多高地方由静止释放。(忽略空气阻力,弹簧都在弹性限度内)
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