高考物理试题
利用如图所示装置来验证机械能守恒定律,已知物体A和B的质量分别为M和m,分别系在一条跨过光滑定滑轮的轻质细绳两端(M >m),其中1、2是两个光电门。将AB由静止释放;已知当地的重力加速度为g。

(1)实验研究的对象是____(选填“A”或者“B”或者“AB”)
(2)实验中除了记录物体B通过两光电门时的速度v1、v2外,还需要测量的物理量是____.(写出该物理量的名称及符号)
(3)用已知量和测量量写出验证机械能守恒的表达式:____.
如图所示,质量相等的三个物块A、B、C,A与天花板之间、B与C之间均用轻弹簧相连,A与B之间用细绳相连,当系统静止后,突然剪断AB间的细绳,则此瞬间A、B、C的加速度分别为(取向下为正)( )

A.﹣g、2g、0 B.﹣2g、2g、0
C.﹣2g、2g、g D.﹣2g、g、g
已知火星的半径是地球的a倍,质量是地球的b倍,现分别在地球和火星的表面上以相同的速度竖直上抛小球,不计大气的阻力。则小球在地球上上升的最大高度与在火星上上升的最大高度之比为
A.

B.

C.

D.
图甲为直角坐标xOy,y轴正向沿竖直向上方向,其所在空间分布着均匀的、大小随时间周期性变化的电场和磁场,其变化规律如图乙所示,规定电场强度方向沿y轴正向为正方向,磁感应强度方向垂直坐标xOy平面向里为正方向。t=0时刻,电荷量为q、质量m的带正电粒子由坐标原点O静止释放,已知场强大小E0=

,磁感应强度大小B0=

,g取l0m/s2.求:

(l)t=ls末粒子速度的大小和方向;
(2)粒子第一次进人磁场时做圆周运动的半径和周期;
(3)在0-6s内粒子运动过程中最高点的位置坐标。
现要测定一个额定电压为2.5V、额定功率约为0.7W的小灯泡的伏安特性曲线。
(1)为了测量的电压能从零开始,测量误差较小,请在下图中连好实物电路图______。
(2)合上开关前,滑动变阻器的滑动触头应置于滑动变阻器的______(填“左端”或“右端”)。
(3)根据实验数据,描绘出的U-I图象如图所示,由图可知,当灯泡的电压为1.80V时,小灯泡电阻为______Ω,小灯泡的功率为______W(结果保留两位有效数字)。
质量为

的水车,车内装有

的水,水车在水平面上以

匀速运动,若车厢底部

处有一个小孔,水滴可以自由的流出,车厢底部离地面的距离

.则水滴落地的时间____________,当有一半质量的水流出后,小车的速度将____________。(填写变大、变小、不变。取

)
如图所示,形状完全相同的光滑弧形槽A, B静止在足够长的光滑水平面上,两弧形槽相对放置,底端与光滑水平面相切,弧形槽高度为h, A槽质量为2m, B槽质量为M。质量为m的小球,从弧形槽A顶端由静止释放,重力加速度为g,求:
(1)小球从弧形槽A滑下的最大速度;
(2)若小球从B上滑下后还能追上A,求M, m间所满足的关系:
某同学在测量电源的电动势和内阻的实验中,由于所用的电压表(可视为理想表)的量程不够大,设计了如图所示的电路。

(1)该同学在连接电路时,还剩下连接电压表的一条导线没连好,请帮他补充完整________。在开关闭合前先将电阻箱的电阻调到处____________(选填“最大值”、“最小值”或“任意值”)。
(2)改变电阻箱的阻值R,分别测出当定值电阻阻值为

时,电压表两端的电压为U,下列两组关于电阻箱的取值方案中,比较合理的方案是____________. (选填“甲”或“乙”)
方案编号 | 电阻箱的阻值 |
甲 | 400. 0 | 350. 0 | 300. 0 | 250. 0 | 200. 0 |
乙 | 80. 0 | 70. 0 | 60. 0 | 50. 0 | 40. 0 |
(3)根据实验数据描点,绘出的
图象是一条直线,若直线的斜率为k,在
坐标轴上的截距为b,则该电源的电动势E =____________,内阻r=____________(用k、b和R0表示)
如图所示, ABC 为一光滑细圆管构成的3/4圆轨道,固定在竖直平面内,轨道半径为R(比细圆管的半径大得多),OA水平,OC竖直,最低点为B,最高点为C。在A点正上方某位置有一质量为m的小球(可视为质点)由静止开始下落,刚好进入细圆管内运动。已知细圆管的内径稍大于小球的直径,不计空气阻力。下列说法正确的是( )

A. 若小球刚好能达到轨道的最高点C,则释放点距A点的高度为1.5R
B. 若释放点距A点竖直高度为2R,则小球经过最低点B时轨道对小球的支持力为7mg
C. 若小球从C点水平飞出恰好能落到A点,则释放点距A点的高度为2R
D. 若小球从C点水平飞出后恰好能落到A点,则小球在C点圆管的作用力为1.5 mg
厦门地铁1号线被称作“最美海景地铁”,列车跨海飞驰,乘客在车厢内可观赏窗外美丽的海景。设列车从高崎站至集美学村站做直线运动,运动的v-t图象如图所示,总位移为s,总时间为t0,最大速度为vm ,加速过程与减速过程的加速度大小相等,则下列说法正确的是 ( )

A.加速运动时间大于减速运动时间
B.从高崎站至集美学村站的平均速度为
C.匀速运动时间为
-t0
D.加速运动时间为
-t0
在倾角为θ的光滑固定斜面上有两个用轻弹簧连接的物块A和B,它们的质量分别为m和2m,弹簧的劲度系数为k,C为一固定挡板,系统处于静止状态。现用一沿斜面方向的恒力拉物块A使之沿斜面向上运动,当B刚离开C时,A的速度为v,加速度为a,且方向沿斜面向上。设弹簧始终处于弹性限度内,重力加速度为g,则( )

A. 当B刚离开C时,A发生的位移大小为

B. 从静止到B刚离开C的过程中,物块A克服重力做功为

C. B刚离开C时,恒力对A做功的功率为

D. 当A的速度达到最大时,B的加速度大小为
为了验证动量守恒定律,某实验小组选取两个材质相同而质量不同的滑块A和B,并按下述步骤进行了实验:
①在A、B的相撞面分别粘上橡皮泥,便于二者相撞后连成一体;
②实验装置如图甲所示,铝质导轨槽固定在水平桌面上,其倾斜段的右端和水平段的左端由一小段圆弧连接,在导轨槽的侧面且与水平导轨等高处安装一台数码频闪照相机;
③将滑块B静置于槽的水平段某处,滑块A由槽的倾斜段适当位置静止释放,同时开始频闪拍摄,直至两滑块停止运动,得到一幅多次曝光的照片;
④多次重复步骤③,得到多幅照片,挑选其中最理想的一幅,打印出来,将刻度尺紧靠照片放置,如图乙所示(图中只显示滑块A)。

请对上述操作进行分析并回答以下问题:
(1)分析图乙可知,A、B滑块碰撞发生的位置是______(选填P5、P6或P7);
(2)为了验证碰撞中动量是否守恒,必须直接测量或读取的物理量是______;
A.A、B两滑块的质量m1和m2
B.滑块A释放时距桌面的高度
C.频闪照相的周期
D.照片尺寸和实际尺寸的比例
E.照片上测得的S34、S45和S56、S67
F.照片上测得的S45、S56和S67、S78
G.滑块与导轨间的动摩擦因数
(3)此实验验证动量守恒的表达式为______。
如图所示,质量为m的小球A静止于光滑水平面上,在A球与墙之间用轻弹簧连接.现用完全相同的小球B以水平速度v0与A相碰后粘在一起压缩弹簧.不计空气阻力,若弹簧被压缩过程中的最大弹性势能为E,从球A被碰后开始到回到原静止位置的过程中墙对弹簧的冲量大小为I,则下列表达式中正确的是

A.

,I=mv0
B.

,I=2mv0
C.

,I=mv0
D.

,I=2mv0
在物理学发展的过程中,许多物理学家的科学研究推动了人类文明的进程。在对以下几位物理学家所作科学贡献的叙述中,正确的是

A. 牛顿根据理想斜面实验推翻了亚里士多德“力是维持物体运动的原因”的观点
B. 卡文迪许通过扭秤实验,测定出了万有引力常量
C. 法拉第通过实验研究首先发现了电流周围存在磁场
D. 库仑最早测出了电子的电荷量
在粗糙的水平面上,物体在水平推力F作用下由静止开始作匀加速直线运动,一段时间后,将F逐渐减小,在F逐渐减小到零的过程中,速度v和加速度a的变化情况是( )
A. v减小,a减小 B. v增大,a减小
C. v先减小后增大,a先增大后减小 D. v先增大后减小,a先减小后增大
如图所示,半径R=0.3m的四分之一光滑圆弧轨道B,静止于光滑的水平地面。现将物体A在轨道顶端(与圆心O等高)由静止释放,已知A、B两物体的质量之比为

,圆弧轨道的最低点到地面的高度为ℎ=0.2m,物体A可视为质点,不计空气阻力,重力加速度为g=10m/s2。求:

(1)当物体A恰好脱离圆弧轨道时,A、B两物体的速度大小之比

;
(2)当物体A落地时,其落地点与B的右侧之间的水平间距S。
质量为2kg的物体,在光滑水平面上做直线运动。已知物体在t=0时速度为零,0~4s内物体位移等于1m,则与此物体运动对应的图象可能是
A.

B.

C.

D.
如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比n1:n2=11:5,原线圈接ul=110sin100πt V的交流电,电阻R1=R2=25Ω,D为理想二极管,则

A. 通过电阻R1的电流为2A
B. 二极管的反向耐压值应大于50V
C. 原线圈的输入功率为大于50W
D. 通过原线圈的电流为
某实验小组利用如图甲所示的实验装置探究合力做功与速度变化的关系。在粗糙程度相同的斜面上依次标记间隔相等的O、A、B、C、D、E共6条刻线,两相邻刻线间的距离均为L,在O点固定一个光电门,光电门和数字计时器相连(图中未画出),小车上固定有宽度为d的遮光片。实验中,分别从A、B、C、D、E无初速度释放小车,分别测出小车经过光电门时的时间,通过计算合力做的功和小车经过光电门时的速度,找到两者之间的关系。(空气阻力忽略不计)

(1)若小车从A到O合力做的功为W,则小车从E到O合力做的功为_________。
(2)某次实验时,数字计时器记录的时间为△t,则小车经过光电门所在位置的速度为______。
(3)该实验小组得到v2与x(x为小车释放点到光电门的距离)的图象如图乙所示,斜率为k,若该实验小组用天平测出小车质量为m。根据图象可以得出的是()

A.小车所受的阻力
B.小车运动的加速度
C.小车所受的合力
D.从释放点到光电门合力做功