高考物理试题
如图所示,沿直线通过速度选择器的两种离子从狭缝S射入磁感应强度为B2的匀强磁场中,偏转后出现的轨迹半径之比为R1∶R2=1∶2,则下列说法正确的是

A. 离子带正电
B. 离子的速度之比为1∶2
C.离子的电荷量之比为1∶2
D.离子的比荷之比为2∶1
如图,一质量为m、电荷量为q的带负电绝缘小物块以水平初速度v0从左端冲上长为L的水平传送带,并从传送带右端滑下。已知物块与传送带间的动摩擦因数为μ,传送带沿顺时针方向运行,速度大小恒为0.5v0整个空间存在场强大小E=μmg/q、方向水平向左的匀强电场。关于物块在传送带上的运动,下列说法正确的是

A. 物块先做匀减速直线运动后做匀速直线运动
B. 物块一直做匀速直线运动
C. 电动机因物块在传送带上的运动而多消耗的电能为μmgL
D. 电动机因物块在传送带上的运动而少消耗的电能为μmgL/2.
一平行板电容器两极板间距为d、面积为S,电容为

,其中ε0是常量.对此电容器充电后断开电源,此时两板间电压为U,电场强度为E.当两板间距增加到2d时,电容器极板间( )
A. 电场强度变为

,电压仍为U
B. 电场强度仍为E,电压为2U
C. 电场强度仍为E,电压仍为U
D. 电场强度变为2E,电压变为2U
某同学设计了测量液体密度的装置。如图,左侧容器开口;右管竖直,上端封闭,导热良好,管长L0=1m,粗细均匀,底部有细管与左侧连通,初始时未装液体。现向左侧容器缓慢注入某种液体,当左侧液面高度为h1=0.7m时,右管内液柱高度h2=0.2m。已知右管横截面积远小于左侧横截面积,大气压强P0=1.0×105Pa,取g=10m/s2。

(i)求此时右管内气体压强及该液体的密度;
(ⅱ)若此时右管内气体温度T=260K,再将右管内气体温度缓慢升高到多少K时,刚好将右管中液体全部挤出?(不计温度变化对液体密度的影响)
某学习小组利用如图所示的装置验证动能定理。

(1)将气垫导轨调至水平,安装好实验器材,从图中读出两光电门中心之间的距离

_______

。
(2)该实验是否需要满足砝码盘和砝码的总质量远小于滑块、挡光条和拉力传感器的总质量?________(选填“是”或“否”)。
设

为由任意100个互不相同的正整数组成的集合,令

,

表示集合

中元素的个数.则

的最大值与最小值之和为______.
把火星和地球绕太阳运行的轨道视为圆周,由火星和地球绕太阳运动的周期之比可求得( )
A. 火星和地球的质量之比 B. 火星和太阳的质量之比
C. 火星和地球到太阳的距离之比 D. 火星和地球绕太阳运行速度大小之比
如图所示的电路中,A1和A2是完全相同的灯泡,线圈L的电阻可以忽略。下列说法中正确的是 ( )

A. 合上开关K瞬间,A1、A2同时亮
B. 合上开关K瞬间,A2立刻亮,A1逐渐变亮
C. 合上开关K一段时间后,再断开开关K时,A2立刻熄灭,A1逐渐熄灭
D. 合上开关K一段时间后,再断开开关K时,A1和A2都缓慢熄灭
下面哪一个单位不属于国际单位制中的基本单位( )
A. m B. N C. A D. Kg
两玩具车在两条平行的车道上行驶,t=0时两车都在同一计时线处,它们在四次比赛中的v-t图象如图所示。在0~3 s内哪幅图对应的比赛中两车可能再次相遇 ( )

如图,将洁净的锌板用导线连接在验电器上,用紫外线灯照射锌板时,观察到验电器指针发生偏转。此时

A. 光电子从锌板表面逸出,验电器带正电
B. 光电子从锌板表面逸出,验电器带负电
C. 正离子从锌板表面逸出,验电器带正电
D. 正离子从锌板表面逸出,验电器带负电
《流浪地球》讲述了极速衰老的太阳威胁到地球的生存环境,人类带着地球逃亡的故事。若太阳变为了红巨星,此时意味着它处于恒星的( )
A. 诞生期 B. 成长期 C. 存在期 D. 死亡期
(1)在用双缝干涉测光的波长的实验中:⑴已知双缝到光屏之间的距离是600mm,双缝之间的距离是0.20mm,单缝到双缝之间的距离是100mm,某同学在用测量头测量时,先将测量头目镜中中看到的分划板中心刻线对准某条亮纹(记作第1条)的中心,这时手轮上的示数如左图所示。然后他转动测量头,使分划板中心刻线对准第7条亮纹的中心,这时手轮上的示数如右图所示。这两次示数依次为___ ________mm和___ mm。由此可以计算出这次实验中所测得的单色光的波长为____ ___nm。

(2)以下哪些操作能够增大光屏上相邻两条亮纹之间的距离( )
A.增大单缝和双缝之间的距离 | B.增大双缝和光屏之间的距离 |
C.将红色滤光片改为绿色滤光片 | D.增大双缝之间的距离 |
如图所示,空间存在着方向竖直向上的匀强电场和方向垂直于纸面向内、磁感应强度大小为B的匀强磁场,带电荷量为+q、质量为m的小球Q静置在光滑绝缘的水平高台边缘,另一质量为m、不带电的绝缘小球P以水平初速度v0向Q运动,

,两小球P、Q可视为质点,正碰过程中没有机械能损失且电荷量不发生转移。已知匀强电场的电场强度

,水平台面距地面高度

,重力加速度为g,不计空气阻力。

(1)求P、Q两球首次发生弹性碰撞后小球Q的速度大小;
(2)P、Q两球首次发生弹性碰撞后,经过多少时间小球P落地?落地点与平台边缘间的水平距离多大?
(3)若撤去匀强电场,并将小球Q重新放在平台边缘、小球P仍以水平初速度

向Q运动,小球Q的运动轨迹如图2所示(平台足够高,小球Q不与地面相撞)。求小球Q在运动过程中的最大速度和第一次下降的最大距离H。
A,B两个物体朝同一方向做匀变速直线运动,

=0时两者间的距离为s0,速度分别为v1、

,如图所示,它们的v-t图象如图所示,阴影部分面积为s1,t2=2t1,到t3时刻A、B 还没相遇。由图可知 ( )

A. t1时刻A,B间的距离等于s1
B. t1时刻A,B间的距离最小
C. t2时刻A,B间的距离等于s0
D. t2时刻A,B间的距离等于2s1
利用如图(a)所示的实验装置可以测量滑块与水平桌面之间的动摩擦因数。将弹簧放置在水平桌面上左端固定右端在O点;在O点右侧的A、B位置各安装一个光电门。让带有遮光片的滑块压缩弹簧到某位置C,由静止释放滑块,与两个光电门都相连的计时器可以显示出遮光片从A至B所用的时间t。改变光电门B的位置进行多次测量,每次都使滑块从同一位置由C静止释放并用米尺测量AB之间的距离x。记下相应的t值,所得数据如下表所示。


(1)根据表中记录的数据空格处应填___________;
(2)请在图(b)给出的坐标纸上画出

-t图线;______

(3)由所画出的

-t图线可得出滑块与水平桌面之间的动摩擦因数μ=___________(重力加速度大小g=9.8m/s2,保留2位有效数字);
(4)若保持光电门B的位置不变改变,光电门A的位置重,复上述实验。图中作出的

-t图线可能正确的是__________
A、

B、

C、

D、
宇宙飞船动力装置的工作原理与下列情景相似:如图,光滑地面上有一质量为M的绝缘小车,小车两端分别固定带等量异种电荷的竖直金属板,在小车的右板正中央开有一个小孔,两金属板间的电场可看作匀强电场,两板间电压为U。现有一质量为m、带电量为+q、重力不计的粒子从左板正对小孔处无初速释放。则以下判断正确的是:( )

A. 小车总保持静止状态
B. 小车最后减速运动
C. 粒子穿过小孔时速度为

D. 粒子穿过小孔时速度为
某双层玻璃保温杯夹层中有少量空气,温度为 27℃ 时,压强为 3.0× 10 3 Pa。
( i)当夹层中空气温度升至 37℃,求此时夹层中空气的压强;
(ii)当保温杯外层出现裂隙,静置足够长时间,求夹层中增加的空气质量与原有空气质量的比值。设环境温度为 27℃ 时,压强为 1.0× 10 5 Pa。
(18分)如图甲所示,相隔一定距离的竖直边界两侧为相同的匀强磁场区,磁场方向垂直纸面向里,在边界上固定两长为L的平行金属极板MN和PQ,两极板中心各有一小孔

、

,两极板间电压的变化规律如图乙所示,正反向电压的大小均为

,周期为

。在

时刻将一个质量为

、电量为

(

)的粒子由

静止释放,粒子在电场力的作用下向右运动,在

时刻通过

垂直于边界进入右侧磁场区。(不计粒子重力,不考虑极板外的电场)

(1)求粒子到达

时的速度大小

和极板距离

(2)为使粒子不与极板相撞,求磁感应强度的大小应满足的条件。
(3)若已保证了粒子未与极板相撞,为使粒子在

时刻再次到达

,且速度恰好为零,求该过程中粒子在磁场内运动的时间和磁感强度的大小
火星探测任务“天问一号”的标识如图所示。若火星和地球绕太阳的运动均可视为匀速圆周运动,火星公转轨道半径与地球公转轨道半径之比为3∶2,则火星与地球绕太阳运动的( )

A. 轨道周长之比为2∶3
B. 线速度大小之比为
C. 角速度大小之比为
D. 向心加速度大小之比为9∶4