高考物理试题
如图为某种未来宇航员乘坐的飞行器的理想模型,为了让宇航员在太空中感受到“重力”飞行器在航行中通过自转创造“重力”,则此“重力方向”为

A. 竖直向下
B. 沿半径指向线飞行器圆心
C. 沿半径背离飞行器圆心
D. 沿飞行器转动的切线方向
如图所示,劲度系数为k的轻质弹簧,一端系在竖直放置、半径为R的光滑圆环顶点P,另一端连接一套在圆环上且质量为m的小球,开始时小球位于A点,此时弹簧处于原长且与竖直方向的夹角为45°,之后小球由静止沿圆环下滑,小球运动到最低点B时速率为v,此时小球与圆环之间压力恰好为零.下列分析正确的是( )

A. 小球过B点时,弹簧的弹力大小为mg+

B. 小球过B点时,弹簧的弹力大小为k(2R﹣

R)
C. 从A到B的过程中,重力势能转化为小球的动能和弹簧的弹性势能
D. 从A到B的过程中,重力对小球做的功等于小球克服弹簧弹力做的功
如图甲所示,在xOy坐标平面原点O处有一粒子源,能向xOy坐标平面2θ=120°范围内各个方向均匀发射质量为m、电荷量为q的带正电粒子,粒子初速度大小均为v0,不计粒子重力及粒子间相互作用。

(1)在图甲y轴右侧加垂直纸面向里且范围足够大的匀强磁场,磁感应强度为B1,垂直于x轴放置足够大的荧光屏MN。
①沿x轴平移荧光屏,使得所有粒子刚好都不能打到屏上,求此时荧光屏到O点的距离d;
②若粒子源发射的粒子有一半能打到荧光屏上并被吸收,求所有发射的粒子在磁场中运动的最长时间与最短时间之比;
(2)若施加两个垂直纸面的有界圆形匀强磁场区,使得粒子源发出的所有粒子经过磁场偏转后成为一束宽度为2L、沿x轴正方向的平行粒子束,如图乙所示,请在图乙中大致画出磁场区,标出磁场方向,并求出磁感应强度的大小B2。
下列说法正确的是_________。
A. 温度高的物体,其分子的平均动能一定大
B. 岩盐是立方体结构,粉碎后的岩盐不再是晶体
C. 液晶既有液体的流动性,又有晶体的各向异性
D. 热量可以从低温物体传给高温物体
E. 温度升高,气体的压强一定变大
下列说法正确的是( )
A. 空气中水蒸气的实际压强与饱和汽压相差越大,越有利于水的蒸发
B. 布朗运动是液体分子的运动,说明液体分子永不停息地做无规则热运动
C. 水杯里的水面超过杯口但不溢出,是由于水的表面张力作用
D. 单晶体具有某些物理性质各向异性的特征
E. 温度升高,物体内所有分子的动能都增大
关于热现象,下列说法正确的是_________。
A. 在“用油膜法估测分子的大小”的实验中,油酸分子的直径(也就是单层油酸分子组成的油膜的厚度)等于一小滴溶液中纯油酸的体积与它在水面上摊开的面积之比
B. 两个邻近的分子之间同时存在着引力和斥力,它们都随距离的增大而减小,当两个分子的距离为r0时,引力与斥力大小相等,分子势能最小
C. 物质是晶体还是非晶体,比较可靠的方法是从各向异性或各向同性来判断
D. 如果用Q表示物体吸收的能量,用W 表示物体对外界所做的功,ΔU表示物体内能的增加,那么热力学第一定律可以表达为Q =ΔU + W
E. 如果没有漏气没有摩擦,也没有机体热量的损失,这样的热机的效率可以达到100%
下列说法正确的是( )
A.铀核裂变的核反应是
U→
Ba+
Kr+2
n
B.玻尔根据光的波粒二象性,大胆提出假设,认为实物粒子也具有波动性
C.原子从低能级向髙能级跃迁,不吸收光子也能实现
D.根据爱因斯坦的“光子说”可知,光的波长越大,光子的能量越大
某班级同学用如图所示的装置验证加速度a和力F,质量m的关系.甲、乙两辆小车放在倾斜轨道上,小车乙上固定一个加速度传感器,小车甲上固定一个力传感器,力传感器和小车乙之间用一根不可伸长的细线连接,在弹簧拉力的作用下两辆小车一起开始向下运动,利用两个传感器可以采集记录同一时刻小车乙受到的拉力和加速度的大小.

(1)下列关于实验操作的说法中正确的是_____
A.轨道倾斜是为了平衡小车甲受到的摩擦力
B.轨道倾斜是为了平衡小车乙受到的摩擦力
C.实验中,在小车乙向下运动的过程中均可采集数据
D.实验中,只能在小车乙加速运动的过程中采集数据
(2)三个实验小组选用的小车乙(含加速度传感器)的质量分别为m1=1.0kg,m2=2.0kg,m3=3.0kg.三个小组已经完成了aF图象,如图(b)所示.

(3)在验证了a和F的关系后,为了进一步验证a和m的关系,可直接利用图(b)的三条图线收集数据,然后作图.请写出该如何收集数据 ____
如图甲所示,半径为R的半圆形光滑轨道固定在竖直平面内,它的两个端点P、Q均与圆心O等高,小球A、B之间用长为R的轻杆连接,置于轨道上.已知小球A、B质量均为m,大小不计.
(1) 求当两小球静止在轨道上时,轻杆对小球A的作用力大小F1;
(2) 将两小球从图乙所示位置(此时小球A位于轨道端点P处)无初速释放.求:
① 从开始至小球B达到最大速度的过程中,轻杆对小球B所做的功W;
② 小球A返回至轨道端点P处时,轻杆对它的作用力大小F2.
2016年8月12日,在里约奥运会乒乓球男子单打决赛中,中国名将马龙4-0战胜对手,夺得冠军,首次拿下大满贯。如图为一个回合的对拍期间,马龙快速扣杀的乒乓球在飞行中受到的力有( )

A. 重力
B. 重力、击打力
C. 重力、空气阻力
D. 重力、空气阻力、击打力
如图所示,大小不同的两块砖M、N叠放在一起,同时从空中自由下落。在下落过程中,忽略空气阻力。下列说法正确的是

A.M对N的压力等于M受到的重力
B.M对N的压力大于M受到的重力
C.N对M的支持力大于M受到的重力
D.N对M的支持力等于零
在如图甲所示的电路中,螺线管匝数n=1 500匝,横截面积S=20 cm2。螺线管导线电阻r=1.0 Ω,R1=4.0 Ω,R2=5.0 Ω,C=30 μF。在一段时间内,穿过螺线管的磁场的磁感应强度B按如图乙所示的规律变化。则下列说法中正确的是( )

A. 螺线管中产生的感应电动势为1 V
B. 闭合S,电路中的电流稳定后,电阻R1的电功率为5×10-2 W
C. 电路中的电流稳定后电容器下极板带正电
D. S断开后,流经R2的电量为1.8×10-5 C
如图所示,m1=m2=1.0 kg,θ=37°,足够长的固定斜面与m1之间的动摩擦因数μ=0.25,m2离地面h=0.8 m,求系统由静止开始运动,当m2落地后,m1还能向上滑行多远?(已知斜面足够长,取g=10 m/s2,sin37º=0.6)
如图所示,P、Q为固定在水平面内的两根行长直导轨,间距d=2m,整个导轨所在不平处在磁感应强度大小B=1T、方向竖直向下的匀强磁场中。一根质量m=1kg、电阻R=2

的导体棒ef垂直放在导轨上,导体棒ef与导轨间的动摩擦因数为

=0.4。质量m=0.2kg的正方形金属框abcd的边长L=1m,每边电阻均为r=4

,用轻绳悬挂在竖直平面内,其中a边水平,金属框a、b两点通过细导线与导轨相连,金属框的上半部分处在磁感应强度大小B=1T、方向垂直于框面向里的匀强磁场中,下半部分处在大小也为B=1T、方向垂直于框面向外的匀强磁场中,不计其余电阻和导线对a、b点的作用力。现给导体棒ef一水平向左的初速度

,此时悬挂金属框的轻绳的拉力大小为T=1N,经时间f=1s导体棒ef停止运动,取g=10m/s2,求:

(1)导体棒ef获得的初速度v0的大小;
(2)t=1s内导体棒ef向左运动的距离
(3)t=1s内导体棒ef中产生的焦耳热Q。
如图甲所示,正方形金属线圈abcd位于竖直平面内,其质量为m,电阻为R。在线圈的下方有一匀强磁场,MN和M'N'是磁场的水平边界,并与bc边平行,磁场方向垂直于纸面向里。现使金属线框从MN上方某一高度处由静止开始下落,图乙是线圈由开始下落到完全穿过匀强磁场区域瞬间的v—t图象,图中字母均为已知量。重力加速度为g,不计空气阻力。下列说法正确的是

A. 金属线框刚进入磁场时感应电流方向为a→d→c→b→a
B. 金属线框的边长为v1(t2一t1)
C. 磁场的磁感应强度为

D. 金属线框在0~t4时间内所产生的热量为
现有一块59C2型的小量程电流表G(表头),满偏电流为50μA,内阻约为800~850Ω,把它改装成1mA、10mA的两量程电流表,可供选择的器材有:
滑动变阻器R1,最大阻值20Ω;滑动变阻器R2,最大阻值100kΩ;
电阻箱R′,最大阻值9999Ω;定值电阻R0,阻值1kΩ;
电池E1,电动势1.5V;电池E2,电动势3V;电池E3,电动势4.5V;(所有电池内阻不计),标准电流表A,满偏电流1.5mA;单刀单掷开关S1和S2;单刀双掷开关S3;电阻丝及导线若干.
(1)采用如图(甲)所示电路测量表头的内阻,为提高测量精确度,选用的滑动变阻器为__________________,选用的电池为_______________.

甲 乙 丙

(2)将G改装成两量程电流表,现有两种备选电路,如图(乙)、(丙)所示.图_________为合理电路,另一电路不合理的理由是______________________.
(3)将改装后的电流表与标准电流表逐格进行核对(仅核对1mA量程),画出所用电路图,图中待核对的电流表符号用 A′来表示___________.
大科学工程“人造太阳”主要是将氚核聚变反应释放的能量用来发电,氚核聚变反应方程是
,已知
的质量为2.0136u,
的质量为3.0150u,
的质量为1.0087u,1u=931MeV/c2。氚核聚变反应中释放的核能约为
A.3.7MeV B.3.3MeV C.2.7MeV D.0.93MeV
如图所示是一个用折射率n=2.4的透明介质做成的四棱柱的横截面图,其中∠A=∠C=90°,∠B=60°。现有一条垂直入射到棱镜的AB面上。下列说法正确的是( )

A. AB边可能无光线射出
B. AD边一定无光线射出
C. DC边一定无光线射出
D. BC边一定无光线射出
质量为m的物体(可看成质点)以某一速度冲上倾角为30°的固定斜面,其运动的加速度为

g,此物体在斜面上上升的最大高度为h,则在这个过程中物体重力势能增加了________,摩擦力做功_________。