高考物理试题
某班举行了一次物理实验操作技能比赛,其中一项比赛为用规定的器材设计合理电路,并能较准确地测量某电源的电动势及内阻。给定的器材如下:

A.电流表G(满偏电流10 mA,内阻10 Ω)
B.电流表A(0~0.6A~3A,内阻未知)
C.滑动变阻器R0(0~100 Ω,1 A)
D.定值电阻R(阻值990 Ω)
E.开关与导线若干
①请你用以上实验器材设计测量该电源电动势和内阻的电路图,并画在右边的虚线框中。(要求:为了保证器材的安全,在闭合开关前滑动变阻器的滑动头应置于最右端,即最大电阻处)

②图甲为小刘同学根据上述设计的实验电路利用测出的数据绘出的I1-I2图线(I1为电流表G的示数,I2为电流表A的示数),则由图线可以得到被测电源的电动势为___________ V,内阻为__________ Ω。(结果保留两位有效数字)
③另一位小张同学对另一电源也用上面的实验电路进行测量,初始时滑片P在最右端,但由于滑动变阻器某处发生断路,合上电键后发现滑片P向左滑过一段距离x后电流表A才有读数,于是该同学根据测出的数据作出了两个电流表读数I与x的关系图,如图乙所示,则根据图象可知,此电池组的电动势为__________ V,内阻为__________ Ω。(结果保留三位有效数字)
用国际单位制的基本单位表示电场强度的单位,下列正确的是( )
A. N/C
B. V/m
C. kg•m/(C•s2)
D. kg•m/(A•s3)
如图甲所示,为一列沿水平方向传播的简谐横波在t=0时的波形图,图乙是这列波中质点p的振动图线,那么:该波的传播速度为___________m/s:该波的传播方向为___________(填“向左”或“向右”)
图中虚线为一组间距相等的同心圆,圆心处固定一带正电的点电荷。一带点粒子以一定初速度射入电场,实线为粒子仅在电场力作用下的运动轨迹,

三点是实线与虚线的交点。下列说法正确的是

A. 电势

B. 电势差

C. 粒子在

点的加速度最大
D. 粒子由

点到

点的动能变化大于由

点到

点的动能变化
如图所示,楔形木块固定在水平桌面上,它的两底角α和β分别为37°和53°,两个物块a和b放在两侧的斜面上,由绕过木块顶端的光滑定滑轮的细绳相连接,并处于静止状态,两物块与斜面的动摩擦因数均为0.2。如果a的质量为m1,b的质量为m2,物块与斜面间的滑动摩擦力等于最大静摩擦力,则

可能为

A.

B.

C. 2
D. 3
17世纪,意大利物理学家伽利略根据斜面实验指出:在水平面上运动的物体之所以会停下来,是因为受到摩擦阻力的缘故,你认为下列说法不正确的是( )
A.该实验是一理想实验,是在思维中进行的,无真实的实验基础,故其结果是荒谬的
B.该实验是以可靠的事实为基础,经过抽象思维,抓住主要因素,忽略次要因素,从而更深刻地反映自然规律
C.该实验证实了亚里士多德“力是维持物体运动的原因”的结论
D.该实验为牛顿第一定律的提出提供了有力的实验依据
如图是某透明材料做的球壳,内表面涂上特殊物质,使照射到内表面的光能被全部吸收,通过实验发现,当内、外表面的半径分别是R、2R时,无论怎样改变点光源S距球心O的距离,S射向球壳的光均恰好全部被内表面吸收,已知真空中光速为c,求:

①透明材料的折射率;
②当光源S距离球心O为5R时,光源S射向球壳的光从S点到达内表面的最短时间。
如图所示,某滑雪运动员(可视为质点)由坡道进入竖直面内的圆弧形滑道AB,从滑道的A点滑行到最低点B的过程中,由于摩擦力的存在,运动员的速率不变,则运动员沿AB下滑过程中

A. 所受合力保持不变 B. 所受滑道的支持力逐渐增大
C. 机械能保持不变 D. 克服摩擦力做功和重力做功相等
如图所示,质量均为m的物块a、b用一根劲度系数为k的轻弹簧相连接,放在倾角为θ的足够长光滑固定斜面上,且a是带电量为+q的绝缘物块,b不带电,C为固定挡板。整个装置处于磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场中,系统处于静止状态。现用一外力F沿斜面方向拉物块a使之向上做匀加速运动,当物块a刚要离开斜面时物块b恰将离开挡板C。重力加速度大小为g,则此过程中

A. 物块a运动的距离为

B. b刚要离开挡板时弹簧弹力为2mgsinθ
C. 外力F做的功为

D. 物块a运动的时间为
某质点做直线运动,运动速率的倒数

与位移x的关系如图所示(OA与AA′距离相等),关于质点的运动,下列说法正确的是( )

A. 质点做匀速直线运动
B.

–x图线斜率等于质点运动的加速度
C. 质点从C运动到C′所用的运动时间是从O运动到C所用时间的3倍
D. 质点从C运动到C′的运动位移是从O运动到C的运动位移的3倍
在竖直平面内固定一光滑细圆管道,管道半径为R.若沿如图所示的两条虚线截去轨道的四分之一,管内有一个直径略小于管径的小球在运动,且恰能从一个截口抛出,从另一个截口无碰撞的进入继续做圆周运动.那么小球每次飞越无管区域的时间为( )
A.
B.
C.
D.
如图所示,竖直平面内由倾角α=60°的斜面轨道AB、半径均为R的半圆形细圆管轨道BCDE和圆周细圆管轨道EFG构成一游戏装置固定于地面,B、E两处轨道平滑连接,轨道所在平面与竖直墙面垂直。轨道出口处G和圆心O2的连线,以及O2、E、O1和B等四点连成的直线与水平线间的夹角均为θ=30°,G点与竖直墙面的距离

。现将质量为m的小球从斜面的某高度h处静止释放。小球只有与竖直墙面间的碰撞可视为弹性碰撞,不计小球大小和所受阻力。
(1)若释放处高度h=h0,当小球第一次运动到圆管最低点C时,求速度大小vc及在此过程中所受合力的冲量的大小和方向;
(2)求小球在圆管内与圆心O1点等高的D点所受弹力FN与h的关系式;
(3)若小球释放后能从原路返回到出发点,高度h应该满足什么条件?
某汽车正以72 km/h在公路上行驶,为“礼让行人”,若以5 m/s2加速度刹车,则以下说法错误的是 ( )

A.刹车后2 s时的速度大小为10 m/s
B.汽车滑行40 m停下
C.刹车后5 s时的速度大小为0
D.刹车后6 s内的位移大小为30 m
下列表述中符合实际情况的是( )
A. 小华正常步行的速度约为

B. 小明将一个鸡蛋举过头顶,克服重力做功约为

C. 小球从3楼自由下落到地面,时间约为

D. 小强正常上楼时的功率约为
如图,两带电平行板长度和板间距离均为d,板间电压为u0,平行板右侧存在一直径为d的圆形匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向里。一个带正电的粒子以速度v0从平行板左侧飞入电场,速度方向垂直于板间电场的方向。粒子离开电场后从M点进入磁场,经N点离开磁场,MN为圆形磁场区域的一条直径,与水平成30°角。已知带电粒子的比荷满足

求:

(1)粒子离开电场时的速度方向与水平方向间的夹角;
(2)匀强磁场的磁感应强度B。
空间站在地球外层的稀薄大气中绕行,因气体阻力的影响,轨道高度会发生变化。空间站安装有发动机,可对轨道进行修正。图中给出了国际空间站在2020.02-2020.08期间离地高度随时间变化的曲线,则空间站( )

A.绕地运行速度约为

B.绕地运行速度约为

C.在4月份绕行的任意两小时内机械能可视为守恒
D.在5月份绕行的任意两小时内机械能可视为守恒
复兴号动车在世界上首次实现速度350km/h自动驾驶功能,成为我国高铁自主创新的又一重大标志性成果。一列质量为m的动车,初速度为
,以恒定功率P在平直轨道上运动,经时间t达到该功率下的最大速度
,设动车行驶过程所受到的阻力F保持不变。动车在时间t内( )

A. 做匀加速直线运动 B. 加速度逐渐减小
C. 牵引力的功率
D. 牵引力做功
如图所示,在边长为a的正方形ABCD区域(包含边界)内有一匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里。E点是AB边上的一点,且AE之间的距离为

。将一电子从E点沿EB方向射出,若初速度为v1,其运动轨迹将与BC边相切:若初速度为v2,其运动轨迹将与CD边相切。则v1与v2之比为

A. 2:1 B. 3:2 C. 3:1 D. 4:3
图甲为在气垫导轨上研究匀变速直线运动的示意图,滑块上装有宽度为

很小

的遮光条,滑块在钩码作用下先后通过两个光电门,用光电计时器记录遮光条通过光电门1的时间



用游标卡尺测量遠光条的宽度d,示数如图乙,则

______cm;

实验时,滑块从光电门1的右侧某处由静止释放,测得

,则遮光条经过光电门1时的速度

______

。
2019年3月10日0时28分,“长征三号”乙运载火箭在西昌卫星发射中心点火起飞,成功将“中星6C”卫星送入太空。“中星

”是一颗用于广播和通信的地球静止轨道通信卫星,可提供高质量的话音、数据、广播电视传输业务,服务寿命15年。已知地球半径为

,地球表面的重力加速度为

,地球自转周期为T,关于该卫星的发射和运行,下列说法正确的是

A. 该卫星发射升空过程中,可能处于超重状态
B. 该卫星可能处于北京上空
C. 该卫星绕地球运行的线速度可能大于第一宇宙速度
D. 该卫星运行轨道距离地面的高度为