高考物理试题

如图所示是高速公路旁的交通标志,图中的“100”表示小汽车必须限制在100 km/h内行驶,“杭州88 km”表示到杭州还有88 km.“100 km/h”和“88 km”分别指

A. 平均速度,位移
B. 平均速度,路程
C. 瞬时速度,位移
D. 瞬时速度,路程
下列说法中正确的是________
A. 在光的双缝干涉实验中,若仅将入射光由绿光改为红光。则干涉条纹间距变宽
B. 水中的气泡看起来特别明亮,是因为光从水中射向气泡时在气泡表面发生了全反射
C. 两列水波发生干涉时,两列波的波峰相遇点的质点振动位移始终最大
D. 由于超声波的频率很高,所以超声波不容易发生衍射现象
E. 光在介质中传播的速度仅由介质本身所决定,与光的频率无关

 (多选)如图所示,在水平转台上放一个质量M2.0 kg的木块,它与台面间的最大静摩擦力Ffm6.0 N,绳的一端系住木块,另一端穿过转台的中心孔O(为光滑的)悬吊一质量m1.0 kg的小球,当转台以ω5.0 rad/s的角速度转动时,欲使木块相对转台静止,则它到O孔的距离可能是(  )

A.6 cm                                    B.15 cm

C.30 cm                                   D.34 cm

下列说法中正确的是
A. 光电效应揭示了光的粒子性
B. 用光子能量为11.0eV的光照射时,可使处于基态的氢原子跃迁到激发态
C. 氡原子核的半衰期为3.8天,4个氡原子核经过7.6天一定只剩下1个未发生衰变
D. 研究原子的结构是从发现放射性现象开始的
如图为模拟远距离输电的部分测试电路。a、b端接电压稳定的正弦交变电源,定值电阻阻值分别为R1、R2,且R1<R2,理想变压器的原、副线圈匝数比为k且k<1,电流表、电压表均为理想表,其示数分别用I和U表示。当向下调节滑动变阻器R3的滑动端P时,电流表、电压表示数变化分别用ΔI和ΔU表示。则以下说法正确的是

A. B. =R2
C. 电源的输出功率一定减小 D. 电压表示数一定增加
静止在水平面上的小车固定在刚性水平轻杆的一端,杆的另一端通过小圆环套在竖直光滑的立柱上。每当小车停止运动时,车上的弹簧枪就会沿垂直于轻杆的水平方向自动发射一粒弹丸,然后自动压缩弹簧并装好一粒弹丸等待下次发射,直至射出所有弹丸。下图为该装置的俯视图。已知未装弹丸的小车质量为M,每粒弹丸的质量为m,每次发射弹丸释放的弹性势能为E,发射过程时间极短:小车运动时受到一个与运动方向相反、大小为小车对地面压力λ倍的作用力;忽略所有摩擦阻力,重力加速度为g。
(1)若小车上只装一粒弹丸,求弹丸被射出时小车的速度大小;
(2)若(l)问中发射弹丸后小车恰能运动一周,求射出弹丸时,杆对小车的拉力大小;
如图所示,虚线表示电场的一簇等势面且相邻等势面间电势差相等,一个a 粒子(带正电)以一定的初速度进入电场后,只在电场力作用下沿实线轨迹运动,a 粒子先后通过M 点和N 点. 在这一过程中,电场力做负功,由此可判断出(   )

A. a 粒子在M 点受到的电场力比在N 点受到的电场力大
B. N 点的电势低于M 点的电势
C. a 粒子在N 点的电势能比在M 点的电势能大
D. a 粒子在M 点的速率小于在N 点的速率

如图所示,半径分别为R1R2的两个同心圆,圆心为O,小圆内有垂直纸面向里的磁场,磁感应强度为B1,大圆外有垂直纸面的磁感应强度为B2的磁场,图中未画出,两圆中间的圆环部分没有磁场。今有一带正电的粒子从小圆边缘的A点以速度v沿AO方向射入小圆的磁场区域,然后从小圆磁场中穿出,此后该粒子第一次回到小圆便经过A点。(带电粒子重力不计)求:

(1)v,则带电粒子在小圆内的运动时间t为多少?

(2)大圆外的磁场B2的方向;

(3)磁感应强度B1B2的比值为多少。

同学为了测当地的重力加速度,将两个光电门A、B组装成如图甲所示的实验装置。让直径为d的小球从某高度处自由下落,测出两个光电门中心位之间的高度差为h,测出小球通过两个列明的时间分别为tA、tB。

(1)用螺旋测微器测出小球的直径如图乙所示,则小球直径为____________mm。
(2)当地的重力加速度为____________(用题中所给的符号表示)。
已知.则符合题意的共有( )组
A. 100 B. 140 C. 180 D. 200
如图甲所示,Q1、Q2是两个固定的点电荷,一带正电的试探电荷仅在电场力作用下以初速度va沿两点电荷连线的中垂线从a点向上运动,其v-t图象如图乙所示,下列说法正确的是

A. 两点电荷一定都带负电,但电量不一定相等
B. 两点电荷一定都带负电,且电量一定相等
C. 试探电荷一直向上运动,直至运动到无穷远处
D. t2时刻试探电荷的电势能最大,但加速度不为零
半径为R的固定半圆形玻璃砖的横截面如图所示,O点为圆心,O′O与直径MN的垂直.足够大的光屏PQ紧靠在玻璃砖的右侧且与MN垂直.一束细单色光沿半径方向与O′O成θ=30°角射向O点,光屏PQ区域出现两个小光斑,其间距为.求:

(1)此玻璃砖的折射率;
(2)当θ满足什么条件时,光屏上只剩下一个光斑.
一内壁光滑、粗细均匀的U形玻璃管竖直放置,左端开口,右端封闭,左端上部有一轻活塞.初始时,管内水银柱及空气柱长度如图所示.已知大气压强cmHg,环境温度不变.

(1)求右侧封闭气体的压强
(2)现用力向下缓慢推活塞,直至管内两边水银柱高度相等并达到稳定.求此时右侧封闭气体的压强
(3)求第(2)问中活塞下移的距离x.

如图,小球系在细绳的一端,放在倾角为α的光滑斜面上,用力将斜面在水平桌面上缓慢向左移动,使小球缓慢上升(最高点足够高),那么在斜面运动的过程中,细绳的拉力将( 

A先增大后减小                                          B先减小后增大

C一直增大                                                  D一直减小

下列说法正确的是
A. 物体吸热,其内能一定增加
B. 物体放热,其内能一定减小
C. 布朗运动间接反映了液体分子无规则运动
D. 布朗运动是液体分子的无规则运动
如图是验证机械能守恒定律的实验.小圆柱由一根不可伸长的轻绳拴住,轻绳另一端固定.将轻绳拉至水平后由静止释放.在最低点附近放置一组光电门,测出小圆柱运动到最低点的挡光时间△t,再用游标卡尺测出小圆柱的直径d,如图所示,重力加速度为g.则

(1)小圆柱的直径d=______cm;
(2)测出悬点到圆柱重心的距离,若等式_____成立,说明小圆柱下摆过程机械能守恒;
(3)若在悬点O安装一个拉力传感器,测出绳子上的拉力F,则验证小圆柱作圆周运动在最低点向心力的公式还需要测量的物理量是______(用文字和字母表示),若等式F=___________成立,则可验证小圆柱作圆周运动在最低点向心力的公式.
已知万有引力常量G,利用下列数据可以计算地球半径的是
A. 月球绕地球运动的周期、线速度及地球表面的重力加速度g
B. 人造卫星绕地球的周期、角速度及地球的平均密度ρ
C. 地球同步卫星离地的高度、周期及地球的平均密度ρ
D. 近地卫星的周期和线速度
如图所示,传送带与地面倾角,从A到B长度为16m,传送带以 的速度逆时针转动。在传送带上端A无初速地放一个质量为的黑色煤块,它与传送带之间的动摩擦因数为煤块在传送带上经过会留下黑色划痕已知,求:

煤块从A到B的时间。
煤块从A到B的过程中传送带上形成划痕的长度。
若传送带逆时针运转的速度可以调节,物体从A点到达B点的最短时间是多少?
一U形玻璃管竖直放置,左端开口,右端封闭,玻璃管导热良好。用水银封闭一段空气在右管中,初始时,管内水银柱及空气柱长度如图甲所示。将玻璃管在竖直平面内旋转90°如图乙所示。求此时右管中水银面移动的距离。已知玻璃管的横截面积处处相同,大气压强P0=76.0cmHg环境温度不变。(管的直径忽略不计)
一定质量的理想气体从状态A经状态B、C、D后又回到状态A,其状态变化过程中的p-V图像如图所示。已知图线的AD段是双曲线的一部分,且该气体在状态A时的温度为270K。

①求气体在状态D和状态C时的温度。
②求在循环过程中气体的最高温度。
③将该循环过程用V-T图像表示出来。
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