高考物理试题
理想降压变压器接如图所示电路,a、b接一稳定的正弦交流电源,电阻R0为定值电阻,R为光敏电阻(阻值随光照强度的增大而减小),各表均为理想电表。现改变光照强度观察到A2的示数减小,下列说法正确的是

A. 电压表V1示数不变
B. 电压表v2的示数变小
C. 电压表V3示数变小
D. 电流表A1示数变小
某同学做“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验。

如图所示是实验器材的实物图,部分电路已连接,请补充连接好剩余部分电路___。
②通过实验发现,随着小灯泡两端电压的增大,灯丝的阻值也增大,这是因为_________________________________。
2019年春节档,科幻电影《流浪地球》红遍大江南北。电影讲述的是太阳即将毁灭,人类在地21球上建造出巨大的推进器,使地球经历停止自转、加速逃逸、匀速滑行、减速人轨等阶段,最后成为新恒星(比邻星)的一颗行星的故事。假设儿千年后地球流浪成功,成为比邻星的一颗行星,设比邻星的质量为太阳质量的1/8,地球质量在流浪过程中损失了1/5,地球绕比邻星运行的轨道半径为地球绕太阳运行轨道半径的1/2,则下列说法正确的是( )
A. 地球绕比邻星运行的公转周期和绕太阳的公转周期相同
B. 地球绕比邻星运行的向心加速度是绕太阳运行时向心加速度的2/5
C. 地球与比邻星间的万有引力为地球与太阳间万有引力的1/10
D. 地球绕比邻星运行的动能是绕太阳运行时动能的1/10
(2017黑龙江大庆一模)如图所示,半径为R的金属环竖直放置,环上套有一质量为m的小球,小球开始时静止于最低点,现使小球以初速度v0=
沿环上滑,小环运动到环的最高点时与环恰无作用力,则小球从最低点运动到最高点的过程中( )

A.小球机械能守恒
B.小球在最低点时对金属环的压力是6mg
C.小球在最高点时,重力的功率是mg
D.小球机械能不守恒,且克服摩擦力所做的功是0.5mgR
如图所示,挡板垂直于斜面固定在斜面上,一滑块m放在斜面上,其上表面呈弧形且左端最薄,一球M搁在挡板与弧形滑块上,一切摩擦均不计,用平行于斜面的拉力F拉住弧形滑块,使球与滑块均静止。现将滑块平行于斜面向上拉过一较小的距离,球仍搁在挡板与滑块上且处于静止状态,则与原来相比 ( )

A.滑块对球的弹力增大
B.挡板对球的弹力减小
C.斜面对滑块的弹力增大
D.拉力F不变
下列电磁波中,频率最高的是( )
A. 无线电波 B. 红外线 C. γ射线 D. 紫外线
如图所示,一个箱子内放置质量为m的物体,现让箱子以初速度为零从高空释放,箱子所受的空气阻力与箱子下落速度成正比,在箱子下落过程中,下列说法正确的是( )

A. 箱内物体对箱子底部始终没有压力
B. 箱内物体对箱子底部刚开始存在压力,但随着箱子下降,压力逐渐减小直到为零
C. 箱子接近地面时,箱内物体受到的支持力比刚投下时大
D. 箱子接近地面时,箱内物体受到的支持力比刚投下时小
质量为2kg的物体,放在动摩擦因数为μ=0.1的水平面上,在水平拉力F的作用下,由静止开始运动,拉力做的功W和物体发生的位移x之间的关系如图所示,g=10m/s2,下列说法中正确的是( )

A. 此物体在OA段做匀加速直线运动,且此过程中拉力的最大功率为6W
B. 此物体在OA段做匀速直线运动,且此过程中拉力的最大功率为6 W
C. 此物体在AB段做匀加速直线运动,且此过程中拉力的最大功率为6 W
D. 此物体在AB段做匀速直线运动,且此过程中拉力的功率恒为6 W
物块从光滑曲面上的P点自由滑下,通过粗糙的静止水平传送带以后落到地面上的Q点,若传送带的皮带轮沿顺时针方向转动起来,使传送带随之运动,如图所示,再把物块放到P点自由滑下,则

A. 物块将不可能落在Q点
B. 物块仍有可能落到Q点
C. 物块将可能落在Q点的左边
D. 物块将可能落在Q点的右边
如图是过山车的部分模型图。模型图中光滑圆形轨道的半径R=8.1m,该光滑圆形轨道固定在倾角为

斜轨道面上的Q点,圆形轨道的最高点A与P点平齐,圆形轨道与斜轨道之间圆滑连接。现使小车(视作质点)从P点以一定的初速度沿斜面向下运动,已知斜轨道面与小车间的动摩擦因数为

,不计空气阻力,过山车质量为20kg,取g=10m/s2,

。若小车恰好能通过圆形轨道的最高点A处,求:

(1)小车在A点的速度为多大;
(2)小车在圆形轨道的最低点B时对轨道的压力为重力的多少倍;
(3)小车在P点的动能.
如图所示,质量为m的钢板与直立的轻弹簧的上端相连,弹簧下端固定在地上,平衡时弹簧的压缩量为x0。一物块从钢板正上方3x0处自由落下,打在钢板上并与钢板一起向下运动,但不粘连,已知当物块质量为m时,它们恰能回到O点;若物块的质量为2m时,它们到达最低点后又向上运动,经某点分离后,物块继续向上运动。

(1)轻弹簧的劲度系数;
(2)质量为2m的物块与钢板分离时物块的速度;
(3)质量为2m的物块与钢板分离后又向上运动的距离。
如图中左边有一对平行金属板,两板相距为d,电压为U,两板之间有匀强磁场,磁感应强度大小为B0,方向与金属板面平行并垂直于纸面朝里。图中右边有一半径为R、圆心为O的圆形区域内也存在匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面朝里。一正离子沿平行于金属板面、从A点垂直于磁场的方向射入平行金属板之间,沿同一方向射出平行金属板之间的区域,并沿直径CD方向射入磁场区域,最后从圆形区域边界上的F点射出。已知速度的偏向角为θ=90°,不计重力。求:

(1)离子速度v的大小;
(2)离子的比荷q/m。
近年来我们国家倡导节能减排,促进绿色环保,作为一名公民也要从身边力所能及的小事做起,少开车多骑自行车.一般设计自行车内胎的压强不能高于1.8atm,否则易爆胎,另外自行车长时间骑行,会使内胎温度比外界高5℃,所以夏天充气压强要低点.一辆自行车内胎压强降到1.1atm,在27℃的室温下用200mL的微型打气筒给内胎充气,外界大气压强视为1.0atm,内胎容积3000mL,充气过程视为温度不变、内胎容积不变.则:
①将内胎气压充到1.5atm,需要用微型打气筒打多少次?
②在室温下充气到1.75atm,能在外界40℃高温下长时间骑行吗?
如图所示,货物放在自动扶梯的水平台阶上,随扶梯一起向斜上方做匀速直线运动,下列说法正确的是

A.重力对货物做正功
B.摩擦力对货物做正功
C.支持力对货物做正功
D.合外力对货物做正功
一辆汽车从静止开姑从甲地出发,沿平直公路驶往乙地,其v-t图像如图所示,在O~t0和t0~3t0两段时间内

A. 加速度大小之比为1:2
B. 位移大小之比为2:3
C. 平均速度大小之比为1:l
D. 合力的冲量大小之比为2:l
如图所示,在竖直面内A点固定有一带电的小球,可视为点电荷。在带电小球形成的电场中,有一带电粒子在水平面内绕O点做匀速圆周运动,下列说法正确的是

A. 粒子运动的水平面为等势面
B. 粒子运动的轨迹在一条等势线上
C. 粒子运动过程中所受的电场力不变
D. 粒子的重力可以忽略不计
我国ETC(电子不停车收费系统)已实现全国联网,大大缩短了车辆通过收费站的时间。一辆汽车以20 m/s的速度驶向高速收费口,到达自动收费装置前开始做匀减速直线运动,经4 s的时间速度减为5 m/s且收费完成,司机立即加速,产生的加速度大小为2.5 m/s2,假设汽车可视为质点。则下列说法正确的是( )
A. 汽车开始减速时距离自动收费装置110 m
B. 汽车加速4 s后速度恢复到20 m/s
C. 汽车从开始减速到速度恢复到20 m/s通过的总路程为125 m
D. 汽车由于通过自动收费装置耽误的时间为4 s
下列关于近代物理知识的阐述中,正确的是
A. 只要入射光的强度足够大,就可以发生光电效应现象
B. 一群处于n=4激发态的氢原子可以辐射出6种频率的光子
C. 若使放射性物质的温度升高,则其半衰期将会减小
D. 在

、β、γ三种射线中,γ射线贯穿本领最弱
如图所示,在Oxy平面的第一象限内存在方向垂直纸面向里,磁感应强度大小为B的匀强磁场。一带电粒子从y轴上的M点射入磁场,速度方向与y轴正方向的夹角
。粒子经过磁场偏转后在N点(图中未画出)垂直穿过x轴。已知
,粒子电荷量为q,质量为m,重力不计。则( )

A. 粒子带负电荷 B. 粒子速度大小为
C. 粒子在磁场中运动的轨道半径为a D. N与O点相距
三个

粒子在同一点沿一方向垂直飞入偏转电场,出现了如图所示的运动轨迹,由此
可判断( )

A. 在b飞离电场的同时,a刚好打在负极板上
B. b和c同时飞离电场
C. 进入电场时,c的速度最大,a的速度最小
D. 动能的增加值c最小,a和b一样大