高中物理专项练习-选择题5(含答案)
高中物理选择题

高中物理选择题题目一:一物体做匀加速直线运动,初速度为v₀,加速度为a,经过时间t 后,末速度为v。
则这段时间内的位移为()。
A. v₀t + 1/2at²;B. v₀t - 1/2at²;C. at²;D. v₀t。
解析:根据匀变速直线运动的位移公式x = v₀t + 1/2at²,答案是A。
题目二:两个力F₀和F₀作用在同一物体上,F₀ = 3N,F₀ = 4N,它们的合力大小可能是()。
A. 1N;B. 5N;C. 7N;D. 9N。
解析:两个力的合力范围是|F₀ - F₀| ≤ F 合≤ F₀ + F₀。
所以合力范围是1N ≤ F 合≤ 7N,答案是ABC。
题目三:一质量为m 的物体放在光滑水平面上,受到水平力 F 的作用,从静止开始运动,经过时间t 后的速度为v。
则物体的加速度为()。
A. Ft/m;B. mv/t;C. F/m;D. v/t。
解析:根据牛顿第二定律 F = ma,a = F/m。
答案是C。
题目四:一个做匀速圆周运动的物体,线速度为v,半径为r,周期为T。
则角速度为()。
A. v/r;B. 2π/T;C. vr;D. T/2π。
解析:角速度ω = 2π/T,又因为v = ωr,所以ω = v/r。
答案是AB。
题目五:电场强度的定义式为 E = F/q,下列说法正确的是()。
A. E 与F 成正比;B. E 与q 成反比;C. E 由电场本身决定;D. E 与F、q 无关。
解析:电场强度 E 是由电场本身决定的物理量,与放入电场中的试探电荷所受的力F 和电荷量q 无关。
答案是CD。
题目六:一闭合电路中,电源电动势为E,内阻为r,外电阻为R。
则电路中的电流为()。
A. E/R;B. E/(R + r);C. ER/(R + r);D. Er/(R + r)。
解析:根据闭合电路欧姆定律I = E/(R + r)。
答案是B。
题目七:关于物体的惯性,下列说法正确的是()。
人教版高中物理试题及答案

人教版高中物理试题及答案一、选择题(每题3分,共30分)1. 根据牛顿第二定律,物体的加速度与作用力成正比,与物体的质量成反比。
若已知某物体质量为m,作用力为F,则物体的加速度a为多少?A. a = F/mB. a = mFC. a = F + mD. a = F - m2. 光在真空中的传播速度是多少?A. 3×10^8 m/sB. 3×10^6 m/sC. 3×10^4 m/sD. 3×10^2 m/s3. 以下哪种情况不属于机械能守恒?A. 单摆运动B. 物体自由落体C. 物体在水平面上无摩擦滑动D. 物体在斜面上滑动且斜面无摩擦4. 电磁感应现象是谁首先发现的?A. 牛顿B. 法拉第C. 欧姆D. 库仑5. 根据热力学第一定律,能量守恒,以下哪项描述是错误的?A. 能量既不能被创造,也不能被消灭B. 能量可以从一种形式转化为另一种形式C. 能量转化和转移具有方向性D. 能量转化过程中总量会减少6. 以下哪种力属于非保守力?A. 重力B. 摩擦力C. 弹力D. 万有引力7. 波的干涉现象说明什么?A. 波具有粒子性B. 波具有波动性C. 波具有能量D. 波具有质量8. 以下哪种情况属于简谐运动?A. 单摆运动B. 弹簧振子C. 物体自由落体D. 物体在斜面上滑动9. 根据麦克斯韦方程组,以下哪项描述是错误的?A. 变化的磁场可以产生电场B. 变化的电场可以产生磁场C. 恒定的磁场可以产生电场D. 恒定的电场可以产生磁场10. 以下哪种现象属于量子效应?A. 光电效应B. 干涉现象C. 折射现象D. 反射现象答案:1. A2. A3. D4. B5. D6. B7. B8. B9. C10. A二、填空题(每空2分,共20分)1. 根据牛顿第三定律,作用力与反作用力大小________,方向________。
2. 欧姆定律的公式为________。
3. 光的折射定律,即斯涅尔定律,公式为________。
高中物理试题及答案解析

高中物理试题及答案解析一、选择题(每题3分,共30分)1. 光在真空中的传播速度是()。
A. 3×10^5 km/sB. 3×10^8 m/sC. 3×10^7 m/sD. 3×10^6 m/s答案:B解析:光在真空中的传播速度是宇宙中最快的速度,即3×10^8 m/s。
2. 牛顿第一定律指出,物体在不受外力作用时将()。
A. 静止B. 匀速直线运动C. 做曲线运动D. 做加速运动答案:B解析:牛顿第一定律,也称为惯性定律,表明物体在没有受到外力作用时,将保持静止或匀速直线运动状态。
3. 根据欧姆定律,当电阻一定时,电流与电压的关系是()。
A. 成正比B. 成反比C. 无关D. 无法确定答案:A解析:欧姆定律表明,在电阻一定的情况下,电流与电压成正比。
4. 以下哪种物质的导电性最好?()A. 橡胶B. 玻璃C. 铜D. 木头答案:C解析:铜是一种良好的导体,其导电性在常见物质中是最好的。
5. 一个物体在水平面上受到一个恒定的力作用,若力的方向与物体运动方向相同,则物体的运动状态是()。
A. 静止B. 匀速直线运动C. 加速运动D. 减速运动答案:C解析:当物体受到的力与其运动方向相同时,物体将做加速运动。
6. 以下哪种力是保守力?()A. 摩擦力B. 重力C. 电场力D. 磁场力答案:B解析:保守力是指在物体运动过程中,力对物体做的功只与物体的初始和最终位置有关,而与路径无关。
重力是保守力的一种。
7. 根据能量守恒定律,能量在转化和转移过程中()。
A. 可以被创造B. 可以被消灭C. 总量不变D. 总量不断增加答案:C解析:能量守恒定律指出,能量既不能被创造也不能被消灭,只能从一种形式转化为另一种形式,其总量保持不变。
8. 以下哪种现象不属于热力学第二定律的表述?()A. 不可能从单一热源吸热使之完全变为功而不产生其他效果B. 不可能使热量由低温物体传到高温物体而不产生其他效果C. 不可能使一个物体在所有过程中都完全恢复到初始状态D. 热量总是从低温物体传到高温物体答案:D解析:热力学第二定律有多种表述方式,包括不可能从单一热源吸热使之完全变为功而不产生其他效果,不可能使热量由低温物体传到高温物体而不产生其他效果,以及不可能使一个物体在所有过程中都完全恢复到初始状态。
全国高三高中物理专题试卷带答案解析

全国高三高中物理专题试卷班级:___________ 姓名:___________ 分数:___________一、选择题1.如图所示是一种利用光纤温度传感器测量温度的装置,一束偏振光射入光纤,由于温度的变化,光纤的长度、芯径、折射率发生变化,从而使偏振光的透振方向发生变化,光接收器接收的光强度就会变化.设起偏器和检偏器透振方向相同,关于这种温度计的工作原理,正确的说法是()A.到达检偏器的光的透振方向变化越小,光接收器所接收的光强度就会越小,表示温度变化越大B.到达检偏器的光的透振方向变化越大,光接收器所接收的光强度就会越小,表示温度变化越大C.到达检偏器的光的透振方向变化越小,光接收器所接收的光强度就会越小,表示温度变化越小D.到达检偏器的光的透振方向变化越大,光接收器所接收的光强度就会越小,表示温度变化越小2.煤矿中瓦斯爆炸危害极大.某同学查资料得知含有瓦斯的气体的折射率大于干净空气的折射率,于是,他设计了一种利用光的干涉监测矿井瓦斯的仪器,原理如图所示.在双缝前面放置两个完全相同的透明容器A、B,容器A 与干净的空气相通,在容器B中通入矿井中的气体,观察屏上的干涉条纹,就能够监测瓦斯浓度.以下说法正确的是()A.如果屏的正中央仍是亮纹,说明B中的气体与A中的空气成分相同,不含瓦斯B.如果屏的正中央是暗纹,说明B中的气体与A中的空气成分不相同,可能含有瓦斯C.如果屏上干涉条纹不停地移动,说明B中的气体瓦斯含量不稳定D.只有用单色光照射单缝时,才可能在屏上出现干涉条纹3.关于电磁波谱,下列说法中正确的是()A.红外线比红光波长长,它的热作用很强B.X射线就是伦琴射线C.阴极射线是一种频率极高的电磁波D.紫外线的波长比伦琴射线长,它的显著作用是荧光作用4.关于电磁场和电磁波,下列说法中正确的是()A.均匀变化的电场在它的周围产生均匀变化的磁场B.电磁波中每一处的电场强度和磁感应强度总是互相垂直的,且与波的传播方向垂直C.电磁波和机械波一样依赖于介质传播D.只要空间中某个区域有振荡的电场或磁场,就能产生电磁波5.一列简谐横波在某一时刻的波形图如图中左图所示,图中P、Q两质点的横坐标分别为x=1.5 m和x=4.5 m.P点的振动图象如右图所示.在下列四幅图中,Q点的振动图象可能是( )6.图为一列沿x 轴负方向传播的简谐横波,实线为t =0时刻的波形图,虚线为t =0.6 s 时的波形图,波的周期T >0.6 s ,则( )A .波的周期为2.4 sB .在t =0.9 s 时,P 点沿y 轴正方向运动C .经过0.4 s ,P 点经过的路程为4 mD .在t =0.5 s 时,Q 点到达波峰位置二、填空题1.图为声波干涉演示仪的原理图.两个U 形管A 和B 套在一起,A 管两侧各有一小孔.声波从左侧小孔传入管内,被分成两列频率________的波.当声波分别通过A 、B 传播到右侧小孔时,若两列波传播的路程相差半个波长,则此处声波的振幅______;若传播的路程相差一个波长,则此处声波的振幅________.2.某同学利用焊有细钢针的音叉(固有频率f 0)、熏有煤油灯烟灰的均匀金属片和刻度尺来测定重力加速度.他的实验步骤有:A .将熏有烟灰的金属片静止悬挂,调整音叉的位置,使音叉不振动时,针尖刚好能水平接触金属片,如图甲所示.B .轻敲音叉,使它振动,同时烧断悬线,使金属片自由下落.C .从金属片上选取针尖划痕清晰的一段,从某时刻起针尖经过平衡位置的点依次为B 、C 、D 、E 、F 、G 、H ,测出它们相邻点之间的距离分别为b 1、b 2、b 3、b 4、b 5、b 6,如图乙所示.(1)推导计算重力加速度的表达式:__________.(2)金属片自由下落后(不计针尖与金属片间的摩擦),图丙中三幅图中,你认为针尖在金属片上的划痕正确的是__________.(3)若从悬线烧断瞬间开始计时,钢针开始向左振动,且设向左位移为正,钢针振幅为A ,金属片下落h 时,钢针对平衡位置的位移y 的表达式为y =__________.3.(1)在t =0时刻,质点A 开始做简谐运动,其振动图象如图甲所示.质点A 振动的周期是________s ;t =8 s 时,质点A 的运动沿y 轴的________方向(填“正”或“负”);质点B 在波的传播方向上与A 相距16 m .已知波的传播速度为2 m/s ,在t =9 s 时,质点B 偏离平衡位置的位移是________ cm.(2)图乙是北京奥运会期间安置在游泳池底部的照相机拍摄的一张照片,相机的镜头竖直向上.照片中,水立方运动馆的景象呈现在半径r =11 cm 的圆形范围内,水面上的运动员手到脚的长度l =10 cm.若已知水的折射率n =,请根据运动员的实际身高估算该游泳池的水深h.(结果保留两位有效数字)4.(1)一列沿着x轴正方向传播的横波,在t=0时刻的波形如图(甲)所示.图甲中某质点的振动图象如图11(乙)所示.质点N的振幅是________m,振动周期为________s,图乙表示质点________(从质点K、L、M、N中选填)的振动图象.该波的波速为________m/s.(2)惯性系S中有一边长为l的正方形(如图(A)所示),从相对S系沿x方向以接近光速匀速飞行的飞行器上测得该正方形的图象是________.(3)描述简谐运动特征的公式是x=________.自由下落的篮球经地面反弹后上升又落下.若不考虑空气阻力及在地面反弹时的能量损失,此运动________(填“是”或“不是”)简谐运动.5.(1)设宇宙射线粒子的能量是其静止能量的k倍.则粒子运动时的质量等于其静止质量的________倍,粒子运动速度是光速的________倍.(2)某实验室中悬挂着一弹簧振子和一单摆,弹簧振子的弹簧和小球(球中间有孔)都套在固定的光滑竖直杆上.某次有感地震中观察到静止的振子开始振动4.0s后,单摆才开始摆动.此次地震中同一震源产生的地震纵波和横波的波长分别为10 km和5.0 km,频率为1.0 Hz.假设该实验室恰好位于震源的正上方,求震源离实验室的距离.三、实验题现有毛玻璃屏A、双缝B、白光光源C、单缝D和透红光的滤光片E等光学元件,要把它们放在图7所示的光具座上组装成双缝干涉装置,用以测量红光的波长.(1)将白光光源C放在光具座最左端,依次放置其他光学元件,由左至右,表示各光学元件的字母排列顺序应为C、________、A.(2)本实验的步骤有:①取下遮光筒左侧的元件,调节光源高度,使光束能直接沿遮光筒轴线把屏照亮;②按合理顺序在光具座上放置各光学元件,并使各元件的中心位于遮光筒的轴线上;③用米尺测量双缝到屏的距离;④用测量头(其读数方法同螺旋测微器)测量数条亮纹间的距离.在操作步骤②时还应注意________和________.四、计算题1.如图为一列横波某时刻的波形图,已知该波沿+x方向连续传播,传播速度为2 m/s.(1)求波上质点P的振动周期并画出从该时刻计时开始的振动图象.(2)如图所示,在探究共振现象的实验中发现:当作用在装置上MN间的驱动力的频率与上述横波的频率相同时,MN间五个单摆中D摆恰好发生共振.现测得D摆摆线长l=99.6 cm.摆球的直径d=0.8 cm,求当地重力加速度g.(结果取两位有效数字)2.我国受印度洋板块和太平洋板块推挤,地震活动比较频繁,这次汶川地震是我国大陆内部地震,属于浅源地震,其破坏力度较大.地震波分三种:纵波(P 波),速度v P =9.9 km/s ;横波(S 波),速度v S =4.5 km/s ;面波(L 波),速度v L =1.4 m/s ,(1)位于震源上方汶川附近的地震观测点N 处有水平摆A 与竖直摆B (如图16甲),地震发生时最先剧烈振动的是哪个摆?(2)地震观测台T 记录到的地震曲线假如如图16乙所示,则由图可知a 、b 、c 三种波形各对应于哪种地震波?若在曲线图上测得P 波与S 波的时间差为5.80 s ,则地震观测台T 距震源Z 多远?(3)若地震P 波沿直线传播到地震观测台T 时,地表某标志物振动方向沿图丙中ZT 方向,测得某时刻标志物的水平分位移x =24 mm ,竖直分位移y =1.2 mm ,由此估算震源深度.3.如图,一透明球体置于空气中,球半径R =10 cm ,折射率n =.MN 是一条通过球心O 的直线,单色细光束AB 平行于MN 射向球体,AB 与MN 间距为5 cm ,CD 为出射光线.(1)补全光路并求出光从B 点传到C 点的时间;(2)求CD 与MN 所成的角α.(需写出求解过程)全国高三高中物理专题试卷答案及解析一、选择题1.如图所示是一种利用光纤温度传感器测量温度的装置,一束偏振光射入光纤,由于温度的变化,光纤的长度、芯径、折射率发生变化,从而使偏振光的透振方向发生变化,光接收器接收的光强度就会变化.设起偏器和检偏器透振方向相同,关于这种温度计的工作原理,正确的说法是( )A .到达检偏器的光的透振方向变化越小,光接收器所接收的光强度就会越小,表示温度变化越大B .到达检偏器的光的透振方向变化越大,光接收器所接收的光强度就会越小,表示温度变化越大C .到达检偏器的光的透振方向变化越小,光接收器所接收的光强度就会越小,表示温度变化越小D .到达检偏器的光的透振方向变化越大,光接收器所接收的光强度就会越小,表示温度变化越小【答案】:B【解析】略2.煤矿中瓦斯爆炸危害极大.某同学查资料得知含有瓦斯的气体的折射率大于干净空气的折射率,于是,他设计了一种利用光的干涉监测矿井瓦斯的仪器,原理如图所示.在双缝前面放置两个完全相同的透明容器A 、B ,容器A 与干净的空气相通,在容器B 中通入矿井中的气体,观察屏上的干涉条纹,就能够监测瓦斯浓度.以下说法正确的是( )A .如果屏的正中央仍是亮纹,说明B 中的气体与A 中的空气成分相同,不含瓦斯B .如果屏的正中央是暗纹,说明B 中的气体与A 中的空气成分不相同,可能含有瓦斯C .如果屏上干涉条纹不停地移动,说明B 中的气体瓦斯含量不稳定D .只有用单色光照射单缝时,才可能在屏上出现干涉条纹【答案】:BC【解析】:如果容器A、B中气体相同,则折射率相同,到屏的中央光程相同,所以为亮纹.如果中央为暗纹,则A、B中折射率一定不同,故B正确;中央为亮纹B中可能含瓦斯,也可能不含,A错;条纹不停的移动,则B中气体的折射率在变化即瓦斯含量不稳定,C正确;单色光或复色光都能出现干涉条纹,D错.3.关于电磁波谱,下列说法中正确的是()A.红外线比红光波长长,它的热作用很强B.X射线就是伦琴射线C.阴极射线是一种频率极高的电磁波D.紫外线的波长比伦琴射线长,它的显著作用是荧光作用【答案】:ABD【解析】:本题主要考查了电磁波的产生机制和特性.在电磁波谱中,红外线的波长比可见光长,而红光属于可见光,故选项A正确.阴极射线与电磁波有着本质不同,电磁波在电场、磁场中不偏转,而阴极射线在电场、磁场中会偏转,电磁波在真空中的速度是3×108m/s,而阴极射线的速度总是小于3×108m/s,阴极射线的实质是高速电子流,故选项C错误.X射线就是伦琴射线,是高速电子流射到固体上产生的一种波长很短的电磁波,故B项正确.由于紫外线的显著作用是荧光作用,而伦琴射线的显著作用是穿透作用,故选项D正确.4.关于电磁场和电磁波,下列说法中正确的是()A.均匀变化的电场在它的周围产生均匀变化的磁场B.电磁波中每一处的电场强度和磁感应强度总是互相垂直的,且与波的传播方向垂直C.电磁波和机械波一样依赖于介质传播D.只要空间中某个区域有振荡的电场或磁场,就能产生电磁波【答案】:BD【解析】:根据麦克斯韦电磁场理论可知,均匀变化的电场在它的周围产生稳定的磁场,故选项A是错误的.因电磁波中每一处的电场强度和磁感应强度总是互相垂直的.且与波的传播方向垂直,所以电磁波是横波,故选项B 是正确的.有振荡的电场或磁场时,就会由近向远逐渐传播,即形成了电磁波,故D正确.5.一列简谐横波在某一时刻的波形图如图中左图所示,图中P、Q两质点的横坐标分别为x=1.5 m和x=4.5 m.P点的振动图象如右图所示.在下列四幅图中,Q点的振动图象可能是()【答案】:BC【解析】:由图甲知该波的波长λ=4 m,而P、Q两质点间间距Δx=3 m=λ,则两质点的振动步调相差T,结合图乙知A、D两项皆错误.因波的传播方向未知,故无法判定Q点的振动状态相比于P点是超前还是滞后,B、C 皆正确.6.图为一列沿x轴负方向传播的简谐横波,实线为t=0时刻的波形图,虚线为t=0.6 s时的波形图,波的周期T>0.6 s,则()A.波的周期为2.4 sB .在t =0.9 s 时,P 点沿y 轴正方向运动C .经过0.4 s ,P 点经过的路程为4 mD .在t =0.5 s 时,Q 点到达波峰位置【答案】:D【解析】:波向x 轴负向传播,T >0.6 s ,由波形图可知λ=Δx ,用时间t =0.6 s =T ,T =0.8 s ,A 错.t =0.9 s =T +0.1 s ,P 点沿y 轴负方向运动,经0.4 s ,P 点运动半个周期,经过的路程为0.4 m ,C 错.t =0,x =10 m 处质点处在波峰,经0.5 s ,波峰向左传Δx ′=5 m ,故D 正确.二、填空题1.图为声波干涉演示仪的原理图.两个U 形管A 和B 套在一起,A 管两侧各有一小孔.声波从左侧小孔传入管内,被分成两列频率________的波.当声波分别通过A 、B 传播到右侧小孔时,若两列波传播的路程相差半个波长,则此处声波的振幅______;若传播的路程相差一个波长,则此处声波的振幅________.【答案】:相同 减小 增大【解析】:由同一波源分成的两列波频率相同,这符合两列机械波干涉的条件,当两波的路程差等于半波长的奇数倍时,振动减弱,当路程差等于波长的整数倍时,振动加强.2.某同学利用焊有细钢针的音叉(固有频率f 0)、熏有煤油灯烟灰的均匀金属片和刻度尺来测定重力加速度.他的实验步骤有:A .将熏有烟灰的金属片静止悬挂,调整音叉的位置,使音叉不振动时,针尖刚好能水平接触金属片,如图甲所示.B .轻敲音叉,使它振动,同时烧断悬线,使金属片自由下落.C .从金属片上选取针尖划痕清晰的一段,从某时刻起针尖经过平衡位置的点依次为B 、C 、D 、E 、F 、G 、H ,测出它们相邻点之间的距离分别为b 1、b 2、b 3、b 4、b 5、b 6,如图乙所示.(1)推导计算重力加速度的表达式:__________.(2)金属片自由下落后(不计针尖与金属片间的摩擦),图丙中三幅图中,你认为针尖在金属片上的划痕正确的是__________.(3)若从悬线烧断瞬间开始计时,钢针开始向左振动,且设向左位移为正,钢针振幅为A ,金属片下落h 时,钢针对平衡位置的位移y 的表达式为y =__________.【答案】:(1)g =(b 6+b 5+b 4-b 3-b 2-b 1)f(2)C(3)A sin【解析】:(1)乙图中相邻点间的时间间隔是音叉振动周期的一半,用T 表示,则有T =.金属片自由下落是自由落体运动,所以有g 1=,g 2=,g 3=g ==(b 6+b 5+b 4-b 3-b 2-b 1)f(2)由于金属片是自由落体运动,速度会越来越大,故选项A 、B 是不正确的,选项C 是符合要求的.(3)因为音叉振动是简谐运动,故针离开平衡位置的位移变化符合正弦规律变化,考虑到针的开始运动方向与规定的方向相同,故有y =A sin.3.(1)在t =0时刻,质点A 开始做简谐运动,其振动图象如图甲所示.质点A振动的周期是________s;t=8 s时,质点A的运动沿y轴的________方向(填“正”或“负”);质点B在波的传播方向上与A相距16 m.已知波的传播速度为2 m/s,在t=9 s时,质点B偏离平衡位置的位移是________ cm.(2)图乙是北京奥运会期间安置在游泳池底部的照相机拍摄的一张照片,相机的镜头竖直向上.照片中,水立方运动馆的景象呈现在半径r=11 cm的圆形范围内,水面上的运动员手到脚的长度l=10 cm.若已知水的折射率n=,请根据运动员的实际身高估算该游泳池的水深h.(结果保留两位有效数字)【答案】:(1)4正10(2)2.1 m(1.6~2.6 m都算对)【解析】:(1)由图知T=4 s,因位移图线的斜率表示速度,且在t=8 s=2T时质点振动状态与t=0时相同,则由图可知t=0时图线斜率为正,速度沿y轴正向.在t=9 s时由图线知质点A处于正向最大位移处.再由Δt==8s=2T知B的振动状态与质点A相差两个周期,所以同一时刻两质点相对平衡位置的位移相同,即也为10 cm.图10(2)设照片圆形区域的实际半径为R,运动员的实际长为L由折射定律n sinα=sin90°几何关系sinα=,=得h=·r取L=2.2 m,解得h=2.1 m(1.6~2.6 m都算对)4.(1)一列沿着x轴正方向传播的横波,在t=0时刻的波形如图(甲)所示.图甲中某质点的振动图象如图11(乙)所示.质点N的振幅是________m,振动周期为________s,图乙表示质点________(从质点K、L、M、N中选填)的振动图象.该波的波速为________m/s.(2)惯性系S中有一边长为l的正方形(如图(A)所示),从相对S系沿x方向以接近光速匀速飞行的飞行器上测得该正方形的图象是________.(3)描述简谐运动特征的公式是x=________.自由下落的篮球经地面反弹后上升又落下.若不考虑空气阻力及在地面反弹时的能量损失,此运动________(填“是”或“不是”)简谐运动.【答案】:(1)0.84L0.5(2)C(3)A sinωt不是【解析】:(1)从甲、乙图可看出波长λ=2.0 m,周期T=4 s,振幅A=0.8 m;乙图中显示t=0时刻该质点处于平衡位置向上振动,甲图波形图中,波向x轴正方向传播,则质点L正在平衡位置向上振动,波速v=λ/T=0.5m/s;(2)由相对论知识易得运动方向上的边长变短,垂直运动方向的边长不变,C图象正确;(3)简谐运动的特征公式为x=A sinωt,其中A是振幅;篮球从自由落体到反弹起来的过程中,回复力始终为重力,恒定不变,与偏离平衡位置的位移不是成正比的,不符合简谐运动的规律.5.(1)设宇宙射线粒子的能量是其静止能量的k倍.则粒子运动时的质量等于其静止质量的________倍,粒子运动速度是光速的________倍.(2)某实验室中悬挂着一弹簧振子和一单摆,弹簧振子的弹簧和小球(球中间有孔)都套在固定的光滑竖直杆上.某次有感地震中观察到静止的振子开始振动4.0s 后,单摆才开始摆动.此次地震中同一震源产生的地震纵波和横波的波长分别为10 km 和5.0 km ,频率为1.0 Hz.假设该实验室恰好位于震源的正上方,求震源离实验室的距离.【答案】:(1)k (2)40 km【解析】:(1)以速度v 运动时的能量E =mv 2,静止时的能量为E 0=m 0v 2,依题意E =kE 0,故m =km 0; 由m =,解得v =c .(2)地震纵波传播速度为:v p =fλp地震横波传播速度为:v s =fλs震源离实验室距离为s ,有:s =v p ts =v s (t +Δt ),解得:s ==40 km.三、实验题现有毛玻璃屏A 、双缝B 、白光光源C 、单缝D 和透红光的滤光片E 等光学元件,要把它们放在图7所示的光具座上组装成双缝干涉装置,用以测量红光的波长.(1)将白光光源C 放在光具座最左端,依次放置其他光学元件,由左至右,表示各光学元件的字母排列顺序应为C 、________、A.(2)本实验的步骤有:①取下遮光筒左侧的元件,调节光源高度,使光束能直接沿遮光筒轴线把屏照亮; ②按合理顺序在光具座上放置各光学元件,并使各元件的中心位于遮光筒的轴线上; ③用米尺测量双缝到屏的距离; ④用测量头(其读数方法同螺旋测微器)测量数条亮纹间的距离.在操作步骤②时还应注意________和________.【答案】:(1)EDB (2)单缝和双缝间距5 cm ~10 cm 和使单缝和双缝相互平行.【解析】:(1)各光学元件的字母排列顺序应为C 、E 、D 、B 、A.(2)步骤②还应注意单缝和双缝间距5 cm ~10 cm ,使单缝和双缝相互平行.四、计算题1.如图为一列横波某时刻的波形图,已知该波沿+x 方向连续传播,传播速度为2 m/s.(1)求波上质点P 的振动周期并画出从该时刻计时开始的振动图象.(2)如图所示,在探究共振现象的实验中发现:当作用在装置上MN 间的驱动力的频率与上述横波的频率相同时,MN 间五个单摆中D 摆恰好发生共振.现测得D 摆摆线长l =99.6 cm.摆球的直径d =0.8 cm ,求当地重力加速度g .(结果取两位有效数字)【答案】 9.9 m/s 2.【解析】:(1)由图象可以看出:λ=4 m.由T =可解得:T ==s =2 s.由于t =0时刻P 点向上振动,则P 点的振动图象如图所示:(2)由T =2π得:g =又L =l +联立可得:g =m/s 2=9.9 m/s 2.2.我国受印度洋板块和太平洋板块推挤,地震活动比较频繁,这次汶川地震是我国大陆内部地震,属于浅源地震,其破坏力度较大.地震波分三种:纵波(P 波),速度v P =9.9 km/s ;横波(S 波),速度v S =4.5 km/s ;面波(L 波),速度v L =1.4 m/s ,(1)位于震源上方汶川附近的地震观测点N 处有水平摆A 与竖直摆B (如图16甲),地震发生时最先剧烈振动的是哪个摆?(2)地震观测台T 记录到的地震曲线假如如图16乙所示,则由图可知a 、b 、c 三种波形各对应于哪种地震波?若在曲线图上测得P 波与S 波的时间差为5.80 s ,则地震观测台T 距震源Z 多远?(3)若地震P 波沿直线传播到地震观测台T 时,地表某标志物振动方向沿图丙中ZT 方向,测得某时刻标志物的水平分位移x =24 mm ,竖直分位移y =1.2 mm ,由此估算震源深度.【答案】:(1)B(2)a -P 波 b -S 波 c -L 波 47.9 km(3)2.4 km【解析】:(1)最先振动的是B 摆,纵波速度最快,纵波使B 摆最先剧烈上下振动.(2)根据波速大小可推知,a 处的波形对应的是速度最快的P 波(纵波),b 处的波形对应的是速度较快的S 波(横波),c 处的波形对应的是速度较慢的L 波(面波).设地震观测台T 距震源的距离为s ,则-=t ,代入数据得s =47.9 km.(3)设震源深度为h ,纵波沿ZT 方向传播,设纵波传播的方向与地面的夹角为θ,则tan θ=,h =s ·sin θ,代入数据得h =2.4 km.3.如图,一透明球体置于空气中,球半径R =10 cm ,折射率n =.MN 是一条通过球心O 的直线,单色细光束AB 平行于MN 射向球体,AB 与MN 间距为5 cm ,CD 为出射光线.(1)补全光路并求出光从B 点传到C 点的时间;(2)求CD 与MN 所成的角α.(需写出求解过程)【答案】:(1)(/3)×10-9 s (2)30°【解析】:(1)连接BC ,如图18在B 点光线的入射角、折射角分别标为i 、rsin i =5/10=,所以,i =45°由折射率定律:在B 点有:n = sin r =1/2故:r =30° =2R cos rt =n /c =2Rn cos r /ct =(/3)×10-9 s(2)由几何关系可知∠COP =15°∠OCP =135° α=30°。
高中物理练习题大全及答案

高中物理练习题大全及答案一、选择题1. 一个物体从静止开始做匀加速直线运动,经过时间t后,它的位移是s。
如果将时间t延长到2t,那么物体的位移将是:A. 2sB. 4sC. 6sD. 8s答案:B2. 根据牛顿第二定律,物体的加速度与作用力成正比,与物体的质量成反比。
如果一个物体的质量增加到原来的两倍,而作用力保持不变,那么物体的加速度将是原来的:A. 两倍B. 一半C. 三分之一D. 四分之一答案:B3. 一个物体在水平面上以一定速度运动,如果摩擦力突然消失,物体将:A. 继续以原速度运动B. 减速C. 加速D. 停止答案:A4. 根据能量守恒定律,在一个封闭系统中,能量既不能被创造也不能被消灭,只能从一种形式转化为另一种形式。
如果一个物体的动能增加,那么它的势能将:A. 增加B. 减少C. 不变D. 无法确定答案:B5. 在一个完全弹性碰撞中,两个物体的动能在碰撞前后保持不变。
如果碰撞后两物体的速度相等,那么碰撞前两物体的速度之比与它们的质量之比是:A. 1:1B. 质量之比的倒数C. 质量之比D. 无法确定答案:B二、填空题6. 根据牛顿第三定律,当一个物体对另一个物体施加力时,另一个物体也会对第一个物体施加一个大小相等、方向相反的________。
答案:反作用力7. 一个物体从高度h自由落下,不考虑空气阻力,它落地时的速度v 可以通过公式v=√(2gh)计算,其中g是________。
答案:重力加速度8. 电场强度E是表示单位正电荷在电场中受到的电场力F与该电荷量q的比值,即E=________。
答案:F/q9. 电流I是单位时间内通过导体横截面的电荷量q,其公式为I=________。
答案:q/t10. 电磁波的频率f与波长λ之间的关系可以用公式c=fλ表示,其中c是光速,其数值为________。
答案:3×10^8 m/s三、简答题11. 什么是欧姆定律?请简述其内容。
答案:欧姆定律是描述电流、电压和电阻之间关系的定律。
高考物理选择题精选练习与参考答案

高考物理选择题精选练习与参考答案一、单选题1. 飞船在外太空以常数速度进行飞行,飞行中的引擎消耗能量的速率与船速的大小无关,则以下哪个选项是正确的?A. 飞船所受的摩擦力为零B. 飞船的动能变化率为零C. 飞船的动量变化率为零D. 飞船所受的重力为零答案:C2. 下列关于电流强度I和导线截面积A的说法中,正确的是:A. I和A成反比B. I和A成正比C. I和A没有确定的关系D. I和A之间存在指数关系答案:B3. 下列哪种物质不属于常见的导体?A. 铜B. 银C. 金D. 玻璃答案:D二、多选题1. 关于力的大小和力臂长度的关系,以下说法正确的是:A. 力的大小与力臂长度成反比B. 力的大小与力臂长度成正比C. 力的大小与力臂长度没有确定的关系D. 力的大小与力臂长度之间存在指数关系答案:A、C2. 关于机械能守恒定律,以下说法正确的是:A. 机械能守恒定律仅适用于力学系统B. 机械能守恒定律适用于封闭系统C. 机械能守恒定律适用于开放系统D. 机械能守恒定律仅适用于动力学系统答案:B、C三、判断题1. 火车在直线铁轨上匀速行驶,该火车上的乘客感觉到的引力为零。
A. 正确B. 错误答案:B2. 节能灯具有比白炽灯更高的光效。
A. 正确B. 错误答案:A四、应用题某车以20 m/s的速度匀速行驶,经过60 s后速度降为15 m/s,求此过程中车的加速度。
解析:由匀速运动的公式v = a × t可得,a = (v2 - v1) / t,代入数值计算可得 a = (15 m/s - 20 m/s) / 60 s = -0.0833 m/s^2。
答案:-0.0833 m/s^2五、综合题已知甲、乙两个标准电阻,甲电阻为100 ohm,乙电阻为200 ohm。
请根据以下信息回答问题:甲、乙两电阻并联后,接入电压为10 V,求并联后的总电流。
甲电阻、乙电阻按串联连接后,接入电压为20 V,求串联后的总电流。
高中物理练习题大全及答案

高中物理练习题大全及答案一、选择题1. 一个物体的质量为2kg,其速度为3m/s,那么它的动量是多少?A. 6kg·m/sB. 9kg·m/sC. 12kg·m/sD. 15kg·m/s答案:B2. 根据牛顿第二定律,如果一个物体受到的净外力为10N,质量为5kg,那么它的加速度是多少?A. 1m/s²B. 2m/s²C. 5m/s²D. 10m/s²答案:B3. 一个物体从静止开始自由下落,忽略空气阻力,其下落过程中的加速度是多少?A. 9.8m/s²B. 10m/s²C. 11m/s²D. 12m/s²答案:A二、填空题4. 牛顿第三定律指出,作用力和反作用力大小相等、方向相反,并且作用在_________上。
答案:不同物体5. 一个物体在水平面上以恒定加速度运动,如果它的初速度是4m/s,加速度是2m/s²,经过3秒后,它的最终速度是_________。
答案:10m/s三、计算题6. 一个质量为10kg的物体从静止开始,受到一个恒定的水平拉力50N 作用。
求物体在5秒内移动的距离。
答案:首先,根据牛顿第二定律,F = ma,可以求得加速度 a = F/m = 50N/10kg = 5m/s²。
然后,使用公式 s = ut + 1/2at²,其中 u 是初速度,t 是时间。
因为物体从静止开始,所以 u = 0,代入数据得到 s = 0 + 1/2 * 5m/s² * (5s)² = 0 + 0.5 * 5 * 25 = 62.5m。
四、简答题7. 简述能量守恒定律。
答案:能量守恒定律指出,在一个封闭系统中,能量既不能被创造也不能被消灭,它只能从一种形式转换为另一种形式,或者从一个物体转移到另一个物体,但总能量保持不变。
五、实验题8. 描述如何使用弹簧秤测量重力。
高中物理选择题专项训练全套

新课标高考物理选择题专项练习第一套(本套题包括8小题,每题6分,共48分。
每题有一个或多个选项符合题意,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,选错的得0分。
)1.下列说法正确的是( )A .安培最先发现电流周围存在磁场B .法拉第通过实验总结出了电磁感应定律C .玻尔提出了原子的核式结构模型D .卢瑟福发现了电子2.如图所示,一物体自P 点以初速度l0m /s 做平抛运动,恰好垂直打到倾角为45°的斜面上的Q 点(g=10m/s 2)。
则PQ 两点间的距离为( )( )A .5mB .l0mC. D .条件不足,无法求解3.如图所示,当平行板电容器C 充电后把电键S 断开.设电容器电压为U ,电量为Q .现只将电容器两板的正对面积减小,则( )A .Q 变大B .Q 不变C .U 变大D .U 变小4.20XX 年9月29日21时16分03.07秒,天宫一号在酒泉卫星发射中心载人航天发射场发射,其运行高度在370公里左右,在轨道上的寿命是2年,发射后三月内与神舟八号完成对接任务。
天宫一号与地球同步卫星(高度约为36000公里)相比,下列正确的是( )A .天宫一号运行的速率小于同步卫星的速率B .天宫一号运行的周期小于同步卫星的周期C .天宫一号运行的角速度小于同步卫星的角速度D .天宫一号运行的加速度小于同步卫星的加速度5.如图,用理想变压器给电灯L 供电,如果只增加副线圈匝数,其它条件不变,则( )A .电灯L 亮度减小B .电流表示数增大C .电压表示数增加D .变压器输入功率不变6.曾经有颗价值2.78亿美元的美国“嗅碳”卫星因“金牛座”运载火箭的整流罩没能按计划与火箭分离而最终坠落在南极洲附近海域,若“嗅碳”卫星在离海平面很近的某高处向下加速运动,经过时间0t 落至地面。
已知“嗅碳”卫星在运动过程中所受的空气阻力恒定。
则关于“嗅碳”卫星的机械能随时间的变化图象可能正确的是( )7.如图所示,在光滑的水平面上叠放A 、B 两滑块(B 足够长),其中A 的质量为1kg ,B的质量为2kg ,现有一水平作用力F 作用于B 上,A 、B 间的摩擦因数为0.2,当F 取不同值时,(g=10m /s 2)关于A 的加速度说法正确的是( )A .当F=2N ,A 的加速度为2m/s 2B .当F=4N ,A 的加速度为2m/s 2C .当F=5N ,A 的加速度为2m/s 2D .当F=7N ,A 的加速度为2m/s 28.如图所示,在x≤0的区域内存在匀强磁场,磁场的方向垂直于纸面向里. 矩形线框abcd从t=0时刻起由静止开始沿x 轴正方向做匀加速运动,则线框中的感应电流I (取逆时针方向的电流为正)随时间t 的变化图线是 ( )新课标高考物理选择题专项练习第二套(本套题包括8小题,每题6分,共48分。
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高中物理专项练习-选择题5(含答案)一、单项选择题(本题共5小题,每小题3分,共计15分。
每小题只有一个选项符合题意。
)1.如图所示,图甲为质点a和b做直线运动的位移-时间(x-t)图象,图乙为质点c和d做直线运动的速度-时间(v-t)图象,由图可知()A.若t1时刻a、b两质点第一次相遇,则t2时刻两质点第二次相遇B.若t1时刻c、d两质点第一次相遇,则t2时刻两质点第二次相遇C.t1到t2时间内,四个质点中只有b和d两个质点的运动方向发生改变D.t1到t2时间内,四个质点中只有b和d两个质点做了变速运动2.2013年6月13日,“神舟十号”飞船与“天宫一号”目标飞行器在离地面 343 km的圆轨道上成功进行了空间交会对接。
在进行对接前,“神舟十号”飞船在比“天宫一号”目标飞行器低的轨道上飞行,这时“神舟十号”飞船的速度为v1,“天宫一号”目标飞行器的速度为v2,“天宫一号”目标飞行器运行的轨道和“神舟十号”飞船运行轨道的最短距离为h,由此可求得地球的质量为()A.h v21v22G(v21+v22)B.h v1v2G(v1-v2)C.h v21v22G(v21-v22)D.h v1v2G(v1+v2)3.如图所示,粗细均匀的金属半圆环ABC放在光滑绝缘的水平桌面上,环上带有均匀分布的正电荷,在过圆心O且垂直桌面的直线上P点,场强大小为E,则下列说法正确的是()A.P点场强E的方向竖直向上B.在竖直线上从O到P的过程中,电势可能先增大后减小C.O点的场强不为零,电势为零D.将一正的点电荷沿直线从O匀速移到P,电场力做功的功率可能是先增大后减小4.如图所示,两根电阻不计的光滑金属导轨竖直放置,导轨下端接定值电阻R,宽度相同的水平条形区域Ⅰ和Ⅱ内有方向垂直导轨平面向里的匀强磁场,磁感应强度都为B,区域Ⅰ和Ⅱ之间无磁场。
一导体棒两端套在导轨上,并与两导轨始终保持良好接触,导体棒从距区域Ⅰ上边界H处由静止释放,在穿过两段磁场区域的过程中,电阻R两端电压及其变化情况相同。
下面四个描述导体棒在磁场中运动时的速度大小与时间关系的图象可能正确的是()5.一质量为m的小球套在倾斜放置的固定光滑杆上,一根轻质弹簧的一端悬挂于O点,另一端与小球相连,弹簧与杆在同一竖直平面内,将小球沿杆拉到弹簧水平的位置由静止释放,小球沿杆下滑,当弹簧位于竖直位置时,小球速度恰好为零,此时小球下降的竖直高度为h,如图所示。
若全过程中弹簧处于伸长状态且处于弹性限度内,重力加速度为g,则下列说法正确的是()A.当弹簧与杆垂直时,小球动能最大B.当小球沿杆下滑过程中合力为零时,小球速度为0C.在小球自开始下滑至滑到最低点的过程中,弹簧对小球所做的负功小于mgh D.在小球自开始下滑至滑到最低点的过程中.弹簧弹性势能的增加量等于mgh 二、多项选择题(本题共4小题,每小题4分,共计16分。
每小题有多个选项符合题意。
全部选对的得4分,选对但不全的得2分,错选或不答的得0分。
)6.如图所示,A、B两个楔形物体叠放在一起,B靠在竖直墙壁上,在水平力F的作用下,A、B保持静止不动,增大F,A、B仍保持静止不动,则增大F的过程中,下列说法正确的是()A.墙对B的摩擦力增大B.B对A的摩擦力增大C.A对B的正压力增大D.A对B的作用力增大7.如图甲所示,轻杆一端与质量为1 kg、可视为质点的小球相连,另一端可绕光滑固定轴在竖直平面内自由转动。
现使小球在竖直平面内做圆周运动,经最高点开始计时,取水平向右为正方向,小球的水平分速度v随时间t的变化关系如图乙所示,A、B、C三点分别是图线与纵轴、横轴的交点,图线上第一周期内的最低点,这三点的纵坐标分别是1、0、-5。
g取10 m/s2,不计空气阻力。
下列说法中正确的是()A.轻杆的长度为0.6 mB.小球经最高点时,杆对它的作用力方向竖直向上C.B点对应时刻小球的速度为3 m/sD.曲线AB段与坐标轴所围图形的面积为0.5 m8.如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比n1∶n2=4∶1,原线圈接图乙所示的正弦交流电,副线圈与理想电压表、热敏电阻R T(阻值随温度的升高而减小)及报警器P组成闭合电路,回路中电流增加到一定值时报警器P将发出警报声。
则以下判断正确的是()A.变压器副线圈输出交流电的频率为50 HzB.电压表的示数为9 VC.R T处温度升高到一定值时,报警器P将会发出警报声D.R T处温度升高时,变压器的输入功率减小9.如图甲所示,为测定物体冲上粗糙斜面能达到的最大位移x与斜面倾角θ的关系,将某一物体每次以不变的初速度v0沿足够长的斜面向上推出,调节斜面与水平方向的夹角θ,实验测得x 与斜面倾角θ的关系如图乙所示,g 取10 m/s 2,根据图象可求出( )A .物体的初速率v 0=3 m/sB .物体与斜面间的动摩擦因数μ=0.75C .取不同的倾角θ,物体在斜面上能达到的位移x 的最小值x min =1.44 mD .当某次θ=30°时,物体达到最大位移后将沿斜面下滑答案选择题满分练(五)1.A [由题图可知,t 1和t 2时刻a 、b 两个质点的位移均相同,若t 1时刻为第一次相遇,则t 2时刻为第二次相遇,A 项正确;若t 1时刻c 、d 两质点第一次相遇,t 1到t 2时间内,c 、d 两质点的位移不同,因此t 2时刻两质点不可能相遇,B 项错误;t 1到t 2时间内,只有b 质点的运动方向发生改变,C 项错误,t 1到t 2时间内,b 、c 、d 三个质点的速度都发生了变化,D 项错误。
] 2.C [设“神舟十号”飞船运行的轨道半径为R ,则G Mm R 2=m v 21R ,G Mm (R +h )2=m v 22R +h,求得M =h v 21v 22G (v 21-v 22),C 项正确。
] 3.D [将金属半圆环分成若干个电荷量相等的点电荷,将各个点电荷在P 点的场强叠加后可知,合场强并不沿直线OP 向上,A 项错误;在正的点电荷电场中,离点电荷越远,电势越低,因此从O 到P 电势一定减小,竖直线上,O 点电势最高,B 、C 项错误;环上电荷在O 点的场强在竖直线上的分量为零,环上电荷在直线OP 上离O 无穷远处的场强也为零,因此在竖直线上从O 到无穷远,场强沿竖直线方向的分量先增大后减小,因此从O 到P 沿竖直线方向的场强大小可能是先增大后减小,D 项正确。
]4.A [导体棒在穿过两段磁场区域的过程中,电阻R 两端电压及其变化情况相同,故导体棒在两磁场中的运动情况及电流变化情况均相同,故选项C 、D 错误;导体棒在两段磁场区域中间的无磁场区域运动时速度增大,故导体棒在磁场中运动时有减速的过程,导体棒在磁场中减速运动时,加速度也减小,选项A 正确。
]5.D[光滑杆没有摩擦力做功,杆的弹力和运动方向垂直也不做功,那么整个过程只有弹簧弹力和小球重力做功,二者组成的系统机械能守恒,分析小球的受力,在沿杆方向一个是自身重力分力,另外一个是弹力沿杆方向的分力,当弹簧与杆垂直时,沿杆方向没有弹簧弹力的分力,只有重力沿杆向下的分力,说明小球在沿杆向下加速,所以此时速度不是最大,只有合力为零时,速度才达最大,故A、B项错误;从初位置到末位置,由动能定理知,弹簧做的负功大小等于mgh,C项错误,从初位置到末位置,对系统由机械能守恒定律知,弹簧弹性势能的增加量等于小球重力势能的减少量为mgh,D项正确。
]6.CD[B受到墙的摩擦力的大小等于A、B的总重量,保持不变,A项错误;如果开始时A受到B的摩擦力沿斜面向上,则增大F,B对A的摩擦力可能减小,B项错误;F增大,则F在垂直B斜面方向的分力增大,所以A对B的正压力增大,C项正确;A对B的作用力的大小等于墙对B的作用力和B的重力的合力,由于墙对B的摩擦力与B的重力的合力为恒力,墙对B的支持力大小等于F,因此F增大,A对B的作用力增大,D项正确。
]7.AB[设杆的长度为L,小球从A到C的过程中机械能守恒,得12m v2A+2mgL=12m v2C,所以L=v2C-v2A4g=0.6 m,故A正确;若小球在A点恰好对杆的作用力为0,则mg=m v20L,临界速度v0=gL= 6 m/s>v A=1 m/s,由于小球在A点的速度小于临界速度,所以小球做圆周运动需要的向心力小于重力,杆对小球的作用力的方向竖直向上,故B正确;小球从A到B的过程中机械能守恒,得12m v2A+mgL=12m v2B,所以v B=v2A+2gL=13 m/s,故C错误;由于纵轴表示的是小球在水平方向的分速度,所以曲线AB段与坐标轴所围图形的面积表示从A到B的过程中小球在水平方向的位移,大小等于杆的长度,即0.6 m,故D错误。
]8.AC[由图乙知周期T=0.02 s,得频率f=50 Hz,故A正确;原线圈电压U1=36 V,匝数比n1∶n2=4∶1,得副线圈电压为U2=9 V,但电压表测的是热敏电阻电压,其值小于9 V,故B错误;R T处温度升高时,阻值减小,电压U2不变,电流增大,电铃报警,故C正确;R T处温度升高时,阻值减小,电压U2不变,电流增大,输入功率增大,故D错误。
]9.BC[当倾角达到90°时,物体将做竖直上抛运动,此时上升的高度为1.8 m,由运动规律可求得初速度v0=6 m/s,选项A错误;当角度为0°时,物体相当于在水平面上运动,此时位移为2.4 m,由运动学规律和牛顿运动定律可得,动摩擦因数μ=0.75,选项B正确;当倾角为θ时,由牛顿运动定律可得mg sin θ+μmg cos θ=ma,又x=v202a,结合数学关系可得位移的最小值为1.44 m,选项C正确;θ=30°时,物体达到最大位移时重力沿斜面向下的分力小于最大静摩擦力,因此物体达到最大位移后不会下滑,选项D错误。
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