高考物理 第一道大题

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直线运动2. 2021·上海物理·12降落伞在匀速下降过程中遇到水平方向吹来风,假设风速越大,那么降落伞〔A 〕下落时间越短〔B 〕下落时间越长〔C 〕落地时速度越小〔D 〕落地时速度越大 【解析】根据221gt H=,下落时间不变; 根据22y x v v v +=,假设风速越大,y v 越大,那么降落伞落地时速度越大;此题选D 。

此题考察运动合成与分解。

难度:中等。

3.2021·全国卷Ⅰ·24汽车由静止开场在平直公路上行驶,0 ~60s 内汽车加速度随时间变化图线如右图所示。

⑴画出汽车在0~60s 内v-t 图线;⑵求在这60s 内汽车行驶路程。

【答案】⑴速度图像为右图。

⑵900m【解析】由加速度图像可知前10s 汽车匀加速,后20s 汽车匀减速恰好停顿,因为图像面积表示速度变化,此两段面积相等。

最大速度为20m/s 。

所以速度图像为右图。

然后利用速度图像面积求出位移。

⑵汽车运动面积为匀加速、匀速、匀减速三段位移之与。

900201020301010321=⨯+⨯+⨯=++=s s s s m8.〔09·广东理科根底·9〕物体在合外力作用下做直线运动v 一t 图象如下图。

以下表述正确是〔 A 〕A.在0—1s内,合外力做正功B.在0—2s内,合外力总是做负功C.在1—2s内,合外力不做功D.在0—3s内,合外力总是做正功解析:根据物体速度图象可知,物体0-1s内做匀加速合外力做正功,A 正确;1-3s内做匀减速合外力做负功。

根据动能定理0到3s内,1—2s 内合外力做功为零。

9.〔09·山东·17〕某物体做直线运动v-t图象如图甲所示,据此判断图乙〔F表示物体所受合力,x表示物体位移〕四个选项中正确是〔 B 〕解析:由图甲可知前两秒物体做初速度为零匀加速直线运动,所以前两秒受力恒定,2s-4s做正方向匀加速直线运动,所以受力为负,且恒定,4s-6s做负方向匀加速直线运动,所以受力为负,恒定,6s-8s做负方向匀减速直线运动,所以受力为正,恒定,综上分析B正确。

高考物理必考大题类型

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大题二:热学与能量 题目类型:名词解释 样例题目:
1. 请解释什么是热平衡? 题目类型:应用题 样例题目: 2. 一杯温度为 60°C 的热水倒入温度为 40°C 的杯子中,达到热平 衡时的温度是多少°C?已知热容量为 4.18 J/g°C。
大题三:电磁学 题目类型:判断题
样例题目: 1. 电流是带电粒子在导体中的传导引起的。(√/×)
题目类型:分析题 样例题目: 2. 请说明电路中并联和串联的区别,并举例说明其应用。
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大题一:力学与运动 题目类型:选择题 样例题目:
1. 牛顿第一定律也被称为(A)。 A. 惯性定律 B. 作用定律 C. 反作用定 律 D. 加速度定律
题目类型:计算题 样例题5 N 的水平力,产生了加速度为 (A)。已知重力加速度为 10 m/s²。 A. 2.5 m/s² B. 5 m/s² C. 10 m/s² D. 20 m/s²

1991年高考物理试题(含答案)

1991年高考物理试题(含答案)

1991年全国高等学校招生统一考试物理试题第Ⅰ卷(选择题 共50分)一、本题共13小题;每小题2分,共26分.在每小题给出的四个选项中只有一项是正确的. 1.以初速v 0竖直上抛一小球.若不计空气阻力,在上升过程中,从抛出到小球动能减少一半所经过的时间是 (A)g v 0 (B)gv 20 (C)gv 220 (D))221(0 g v2.下列粒子从初速为零的状态经过加速电压为U 的电场之后,哪种粒子的速度最大? (A)质子(B)氘核 (C)a 粒子(D)钠离子Na +3.如图所示,一位于XY 平面内的矩形通电线圈只能绕OX 轴转动,线圈的四个边分别与X 、Y 轴平行.线圈中电流方向如图.当空间加上如下所述的 哪种磁场时,线圈会转动起来? (A)方向沿X 轴的恒定磁场 (B)方向沿Y 轴的恒定磁场 (C)方向沿Z 轴的恒定磁场 (D)方向沿Z 轴的变化磁场4.一质量为m 的木块静止在光滑的水平面上.从t=0开始,将一个大小为F 的水平恒力作用在该木块上.在t=t 1时刻力F 的功率是(A)122t m F (B) 2122t m F (C) 12t m F (D) 212t mF 5.如图所示,以9.8米/秒的水平初速度v 0抛出的物体,飞行一段时间后,垂直地撞在倾角θ为30°的斜面上.可知物体完成这段飞行的时间是 (A)33秒 (B) 332秒 (C)3秒 (D) 2秒6.有两个物体a 和b,其质量分别为m a 和m b ,且m a >m b .它们的初动能相同.若a 和b 分别受到不变的阻力F a 和F b 的作用,经过相同的时间停下来,它们的位移分别为S a 和S b ,则 (A)F a >F b 且s a <s b (B)F a >F b 且s a >s b (C)F a <F b 且s a >s b (D)F a <F b 且s a <s b7.图中A 、B 是两块相同的均匀长方形砖块,长为l ,叠放在一起,A 砖相对于B 砖右端伸出l /4的长度.B 砖放在水平桌面上,砖的端面与桌边平行.为保持两砖都不翻倒,B 砖伸出桌边的长度x 的最大值是(A)8l (B)4l (C)83l (D)2l8.如图,一均匀木棒OA 可绕过O 点的水平轴自由转动.现有一方向不变的水平力F 作用于该棒的A 点,使棒从竖直位置缓慢转到偏角θ<90°的某一位置.设M 为力F 对转轴的力矩,则在此过程中(A)M 不断变大,F 不断变小 (B)M 不断变大,F 不断变大 (C)M 不断变小,F 不断变小 (D)M 不断变小,F 不断变大9.一伏特计由电流表G 与电阻R 串联而成,如图所示.若在使用中发现此伏特计的读数总比准确值稍小一些,采用下列哪种措施可能加以改进? (A)在R 上串联一比R 小得多的电阻 (B)在R 上串联一比R 大得多的电阻 (C)在R 上并联一比R 小得多的电阻 (D)在R 上并联一比R 大得多的电阻10.两带电小球,电量分别为+q 和-q,固定在一长度为l 的绝缘细杆的两端,置于电场强度为E 的匀强电场中,杆与场强方向平行,其位置如图所示.若此杆绕过O 点垂直于杆的轴线转过180°,则在此转动过程中电场力做的功为 (A)零(B)qE l(C)2qE l (D)πqE l11.图中ABCD 是一条长轨道,其中AB 段是倾角为θ的斜面,CD 段是水平的.BC 是与AB 和CD 都相切的一小段圆弧,其长度可以略去不计.一质量为m 的小滑块在A 点从静止状态释放,沿轨道滑下,最后停在D 点.A 点和D 点的位置如图所示.现用一沿着轨道方向的力推滑块,使它缓慢地由D 点推回到A 点时停下.设滑块与轨道间的摩擦系数为μ,则推力对滑块做的功等于 (A)mgh (B)mgh 2 (C))sin (θμh s mg +(D)θμμmghctg mgs +12.M 和N 是绕在一个环形铁心上的两个线圈,绕法和线路如图.现将开关K 从a 处断开,然后合向b 处.在此过程中,通过电阻R 2的电流方向是(A)先由c 流向d,后又由c 流向d (B)先由c 流向d,后由d 流向c (C)先由d 流向c,后又由d 流向c (D)先由d 流向c,后由c 流向d13.两端封闭的等臂U 形管中,两边的空气柱a 和b 被水银柱隔开.当U 形管竖直放置时,两空气柱的长度差为h,如图所示.现将这个管平放,使两臂位于同一水平面上,稳定后两空气柱的长度差为l,若温度不变则 (A)l>h (B)l=h (C)l=0(D)l<h,l≠0二、本题共8小题;每小题3分,共24分.在每小题给出的四个选项中,至少有一项是正确的.各小题全选对的得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分. 14.下列哪些是能量的单位?(A)焦耳 (B)瓦特 (C)千瓦小时 (D)电子伏特 15.下列固态物质哪些是晶体?(A)雪花 (B)黄金 (C)玻璃 (D)食盐 16.关于光谱,下面说法中正确的是 (A)炽热的液体发射连续光谱(B)太阳光谱中的暗线说明太阳上缺少与这些暗线相应的元素 (C)明线光谱和暗线光谱都可用于对物质成分进行分析 (D)发射光谱一定是连续光谱17.恒定的匀强磁场中有一圆形的闭合导体线圈,线圈平面垂直于磁场方向.当线圈在此磁场中做下列哪种运动时,线圈中能产生感生电流? (A)线圈沿自身所在的平面做匀速运动 (B)线圈沿自身所在的平面做加速运动 (C)线圈绕任意一条直径做匀速转动 (D)线圈绕任意一条直径做变速转动18.一束光从空气射向折射率n=2的某种玻璃的表面,如图所示.i 代表入射角,则 (A)当i>45°时会发生全反射现象(B)无论入射角i 是多大,折射角r 都不会超过45° (C)欲使折射角r=30°,应以i=45°的角度入射(D)当入射角2arcctg i 时,反射光线跟折射光线恰好互相垂直19.一矩形线圈,绕垂直于匀强磁场并位于线圈平面内的固定轴转动.线圈中的感生电动势e 随时间t 的变化如图所示.下面说法中正确的是 (A)t 1时刻通过线圈的磁通量为零 (B)t 2时刻通过线圈的磁通量的绝对值最大 (C)t 3时刻通过线圈的磁通量变化率的绝对值最大 (D)每当e 变换方向时,通过线圈的磁通量绝对值都为最大20.一物体从某一高度自由落下,落在直立于地面的轻弹簧上,如下页左图所示.在A 点,物体开始与弹簧接触,到B 点时,物体速度为零,然后被弹回.下列说法中正确的是 (A)物体从A 下降到B 的过程中,动能不断变小 (B)物体从B 上升到A 的过程中,动能不断变大(C)物体从A 下降到B,以及从B 上升到A 的过程中,速率都是先增大,后减小 (D)物体在B 点时,所受合力为零21.一定质量的理想气体经历如上右图所示的一系列过程,ab、bc、cd和da这四段过程在p-T 图上都是直线段,其中ab的延长线通过坐标原点O,bc垂直于ab,而cd平行于ab.由图可以判断:(A)ab过程中气体体积不断减小(B)bc过程中气体体积不断减小(C)cd过程中气体体积不断增大(D)da过程中气体体积不断增大第Ⅱ卷(非选择题共50分)三、本题共8小题;每小题3分,共24分.把正确答案填在题中的横线上.22.一物体放在一倾角为θ的斜面上,向下轻轻一推,它刚好能匀速下滑.若给此物体一个沿斜面向上的初速度v0,则它能上滑的最大路程是.23.两个放射性元素的样品A和B,当A有15/16的原子核发生了衰变时,B恰好有63/64的原子核发生了衰变.可知A和B的半衰期之比τA:τB= : .24.已知高山上某处的气压为0.40大气压,气温为零下30℃,则该处每立方厘米大气中的分子数为.(阿伏伽德罗常数为6.0×1023摩-1,在标准状态下1摩尔气体的体积为22.4升.) 25.在测定玻璃的折射率的实验中,对一块两面平行的玻璃砖,用"插针法"找出与入射光线对应的出射光线.现有甲、乙、丙、丁四位同学分别做出如图的四组插针结果.(1)从图上看,肯定把针插错了的同学是.(2)从图上看,测量结果准确度最高的同学是.26.在场强为E、方向竖直向下的匀强电场中,有两个质量均为m的带电小球,电量分别为+2q 和-q.两小球用长为l的绝缘细线相连,另用绝缘细线系住带正电的小球悬挂于O点而处于平衡状态,如图所示.重力加速度为g.细线对悬点O的作用力等于.27.如上页右下图所示的电路中,三个电阻的阻值相等,电流表A1、A2和A3的内电阻均可忽略,它们的读数分别为I1、I2和I3,则I1:I2:I3= : : .28.一质量为m、电量为q的带电粒子在磁感应强度为B的匀强磁场中作圆周运动,其效果相当于一环形电流,则此环形电流的电流强度I= .29.一列简谐波在x轴上传播,波速为50米/秒.已知t=0时刻的波形图象如图(1)所示,图中M 处的质点此时正经过平衡位置沿y轴的正方向运动.将t=0.5秒时的波形图象画在图(2)上(至少要画出一个波长).四、本题包括2小题,共8分.其中(31)题的作图可用铅笔.在用电流表和电压表测电池的电动势和内电阻的实验中,所用电流表和电压表的内阻分别为0.1欧姆和1千欧姆.下面分别为实验原理图及所需的器件图.30.试在下图中画出连线,将器件按原理图连接成实电路.31.一位同学记录的6组数据见表.试根据这些数据在下图中画出U-I图线.根据图线读出电池的电动势ε=伏,根据图线求出电池内阻r= 欧.五、本题包括3小题,共18分.要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤.有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位.32.(5分)图中ε=10伏,R1=4欧,R2=6欧,C=30微法,电池内阻可忽略.(1)闭合开关K,求稳定后通过R1的电流.(2)然后将开关K断开,求这以后流过R1的总电量.33.(5分)用焦距8厘米的凸透镜,使一根每小格为1毫米的直尺成像在直径是6.4厘米的圆形光屏上.要求光屏上显示16个小格,应将直尺放在离透镜多远的地方?已知直尺和光屏都垂直于透镜的主光轴,光屏的圆心在主光轴上,直尺与主光轴相交.34.(8分)在光滑的水平轨道上有两个半径都是r的小球A和B,质量分别为m和2m,当两球心间的距离大于l(l比2r大得多)时,两球之间无相互作用力:当两球心间的距离等于或小于l时,两球间存在相互作用的恒定斥力F.设A球从远离B球处以速度v0沿两球连心线向原来静止的B球运动,如图所示.欲使两球不发生接触,v0必须满足什么条件?1991年高考物理试题答案一、答案及评分标准:全题26分,每小题2分.答错的或不答的,都给0分.1.D2.A3.B4.C5.C6.A7.C8.B 9.D 10.C 11.B 12.A 13.A二、答案及评分标准:全题24分,每小题3分.每小题全选对的给3分,选对但不全的给1分,有选错的给0分,不答的给0分.14.A,C,D. 15.A,B,D. 16.A,C. 17.C,D.18.B,C,D. 19.D. 20.C. 21.B,C,D.三、答案及评分标准:全题24分,每小题3分.答案正确的,按下列答案后面括号内的分数给分;答错的,不答的,都给0分.22.23.3:2 (3分)24.1.2×1019(3分)(答1×1019或答数在1.0×1019—1.3×1019范围内的,都给3分.)25.乙(1分). 丁(2分)26.2mg+qE (3分)27.3:2:2 (3分)(只要有一个比例不对就给0分.)28.q2B/2πm (3分)29.(3分)(波形图象至少要画出一个波长,否则不给这3分.)四、参考解答及评分标准:30.参考解答如图.评分标准:本题3分,接线出现任何错误都不给这3分.31.参考解答如图.ε=1.46伏,r=0.72欧.评分标准:全题5分.正确画得U-I图线给2分.U-I图上由各组数据标出的六个点的位置要准确,连直线时第四组数据(0.32安,1.18伏)标出的点应该舍去不顾.ε的答数在1.46±0.02伏范围内的都给1分.r的答数在0.72±0.05欧范围内的都给2分.五、参考解答及评分标准.32.解:(1)①(2)断开前,电容器上电压为IR2,储存的电量为q1=CIR2②断开,待稳定后,电容器上电压为ε,储存的电量为q2=Cε③流过R1的总电量为△q=C(ε-IR2) ④=1.2×10-4库评分标准:本题5分.得出①、②、③、④式,各给1分.算出数值再给1分.33.解:按题目的要求,在屏上能成像的一段物高y=1.6厘米.屏直径即像高y'=6.4厘米.v=4u①②所以直尺到透镜的距离应是10厘米.评分标准:全题5分.得出①式给3分.得出②式给1分.明确表示出直尺到透镜的距离为10厘米再给1分.34.解一:A球向B球接近至A、B间的距离小于l之后,A球的速度逐步减小,B球从静止开始加速运动,两球间的距离逐步减小.当A、B的速度相等时,两球间的距离最小.若此距离大于2r,则两球就不会接触.所以不接触的条件是v1=v2①l +s2-s1>2r②其中v1、v2为当两球间距离最小时A、B两球的速度;s1、s2为两球间距离从l变至最小的过程中,A、B两球通过的路程.由牛顿定律得A球在减速运动而B球作加速运动的过程中,A、B两球的加速度大小为③设v0为A球的初速度,则由匀加速运动公式得联立解得⑥解二:A球向B球接近至A、B间的距离小于l之后,A球的速度逐步减小,B球从静止开始加速运动,两球间的距离逐步减小.当A、B的速度相等时,两球间的距离最小.若此距离大于2r,则两球就不会接触.所以不接触的条件是v1=v2①l+s2-s1>2r②其中v1、v2为当两球间距离最小时A、B两球的速度;s1、s2为两球间距离从l变至最小的过程中,A、B两球通过的路程.设v0为A球的初速度,则由动量守恒定律得mv0=mv1+2mv2③由动能定理得联立解得⑥评分标准:全题共8分.得出①式给1分.得出②式给2分.若②式中">"写成"≥"的也给这2分.在写出①、②两式的条件下,能写出③、④、⑤式,每式各得1分.如只写出③、④、⑤式,不给这3分.得出结果⑥再给2分.若⑥式中"<"写成"≤"的也给这2分.。

01追及与相遇问题:高考物理大题突破(试题含解析)

01追及与相遇问题:高考物理大题突破(试题含解析)

专题01追及与相遇问题2.5m/s的加速度开始行驶,【例题】(2022·湖南郴州·一模)甲车在十字路口遇红灯,当绿灯亮时甲车以2恰在此时,乙车以10m/s的速度匀速驶来与甲车同向行驶。

从侧后边超过甲车,求:(1)甲车从路口开始加速起。

在追上乙车之前两车相距的最大距离;(2)甲车经过多长时间能追上乙车;(3)甲车追上乙车时甲车速度大小。

1.分析思路可概括为“一个临界条件”“两个等量关系”.(1)一个临界条件:速度相等.它往往是物体间能否追上或两者距离最大、最小的临界条件,也是分析、判断问题的切入点;(2)两个等量关系:时间等量关系和位移等量关系,通过画草图找出两物体的位移关系是解题的突破口.2.能否追上的判断方法(临界条件法)物体B追赶物体A:开始时,两个物体相距x0,当v B=v A时,若x B>x A+x0,则能追上;若x B=x A+x0,则恰好追上;若x B<x A+x0,则不能追上.3.特别提醒若被追赶的物体做匀减速直线运动,一定要注意判断被追上前该物体是否已经停止运动.4.常用分析方法(1)物理分析法:抓住“两物体能否同时到达空间某位置”这一关键,认真审题,挖掘题目中的隐含条件,建立物体运动关系的情境图.(2)二次函数法:设相遇时间为t,根据条件列方程,得到关于位移x与时间t的二次函数关系,由此判断两物体追及或相遇情况.①若Δ>0,即有两个解,说明可以相遇两次;②若Δ=0,说明刚好追上或相遇;③若Δ<0,说明追不上或不能相遇.(3)极值法设经过时间t,分别列出两物体的位移—时间关系式,得位移之差Δx与时间的二次函数,再利用数学极值法求解距离的最大(或最小)值.(4)图像法:将两个物体运动的速度—时间关系图线在同一图像中画出,然后利用图像分析、求解相关问题.【变式训练】(2023·上海徐汇·高三上海市第二中学校考期中)如图表示甲乙两个物体的速度时间图和位移时间图,其中甲物体做匀变速直线运动。

高考物理第一道大题针对训练

高考物理第一道大题针对训练

高考物理第一道大题针对训练1.如图(甲)所示,A 车原来临时停在一水平路面上,B 车在后面匀速向A 车靠近,A 车司机发现后启动A 车,以A 车司机发现B 车为计时起点(t=0),A 、B 两车的v ﹣t 图象如图(乙)所示.已知B 车在第1s 内与A 车的距离缩短了x 1=12m .(1)求B 车运动的速度v B 和A 车的加速度a 的大小.(2)若A 、B 两车不会相撞,则A 车司机发现B 车时(t=0)两车的距离s 0应满足什么条件?2.有一条沿顺时针方向匀速传送的传送带,恒定速度v =4 m/s ,传送带与水平面的夹角θ=37°,现将质量m =1kg 的小物块轻放在其底端(小物块可视作质点),与此同时,给小物块沿传送带方向向上的恒力F =8N ,经过一段时间,小物块上到了离地面高为=2.4 m 的平台上。

已知物块与传送带之间的动摩擦因数μ=0.5,(g 取10 m/s 2, sin37°=0.6,cos37°=0.8).问:(1)物块从传送带底端运动到平台上所用的时间?(2)若在物块与传送带达到相同速度时,立即撤去恒力F ,计算小物块还需经过多少时间离开传送带以及离开时的速度?h3.(13分)完整的撑杆跳高过程可以简化成如图所示的三个阶段:持杆助跑、撑杆起跳上升、越杆下落。

在第二十九届北京奥运会比赛中,俄罗斯女运动员伊辛巴耶娃以5.05m的成绩打破世界纪录。

设伊辛巴耶娃从静止开始以加速度a=1.25m/s2匀加速助跑,速度达到v=9.0m/s 时撑杆起跳,到达最高点时过杆的速度不计,过杆后做自由落体运动,重心下降h2=4.05m 时身体接触软垫,从接触软垫到速度减为零的时间t=0.90s。

已知伊辛巴耶娃的质量m=65kg,重力加速度g取10 m/s2,不计空气的阻力。

求:(1)伊辛巴耶娃起跳前的助跑距离;(2)假设伊辛巴耶娃从接触软垫到速度减为零的过程中做匀减速运动,求软垫对她的作用力大小。

2020年高考物理复习力学大题集训(一)

2020年高考物理复习力学大题集训(一)

2020年高考物理复习力学大题集训(一)1.如图所示,右边传送带长L=15m、逆时针转动速度为v0=16m/s,左边是光滑竖直半圆轨道(半径R=0.8m),中间是光滑的水平面AB(足够长).用轻质细线连接甲、乙两物体,中间为一压缩的轻质弹簧,弹簧与甲、乙两物体不拴连.甲的质量为m1=3kg,乙的质量为m2=1kg,甲、乙均静止在光滑的水平面上.现固定甲物体,烧断细线,乙物体离开弹簧后在传送带上滑行的最远距离为S m=12m.传送带与乙物体间动摩擦因数为0.6,重力加速度g取10m/s2,甲、乙两物体可看作质点.(细线烧断后,可认为弹簧势能全部转化为物体的动能)(1)若固定乙物体,烧断细线,甲物体离开弹簧后进入半圆轨道,求通过D点时轨道对甲物体的压力大小;(2)若甲、乙两物体均不固定,烧断细线以后,问甲物体和乙物体能否再次在AB面上发生水平碰撞?若碰撞,求再次碰撞前瞬间甲、乙两物体的速度;若不会碰撞,说明原因.2.足够长光滑斜面BC的倾角α=53°,小物块与水平面间的动摩擦因数为0.5,水平面与斜面之间B点有一小段弧形连接,一质量m=2kg的小物块静止于A点.现在AB段对小物块施加与水平方向成α=53°的恒力F作用,如图(a)所示,小物块在AB段运动的速度﹣时间图象如图(b)所示,到达B点迅速撤去恒力F.(已知sin53°=0.8,cos53°=0.6).求:(1)小物块所受到的恒力F;(2)小物块从B点沿斜面向上运动,到返回B点所用的时间;(3)小物块能否返回到A点?若能,计算小物块通过A点时的速度;若不能,计算小物块停止运动时离B点的距离.3.如图甲所示,一水平放置的圆形套筒由两个靠得很近的同心圆筒组成,一质量m=0.2kg 的小滑块从轨道(截面图如图乙所示)的最低点A,以v0=9m/s的初速度向右运动,小滑块第一次滑到最高点时速度v=1m/s.滑块的尺寸略小于两圆筒间距,除外筒内壁的上半部分BCD粗糙外,其余部分均光滑.小滑块运动轨道的半径R=0.3m,求:(1)小滑块第一次滑到最高点时轨道对其的弹力?(2)小滑块从开始到第一次滑至最高点这段时间内,它克服摩擦力做的功是多少?(3)从开始经过足够长的时间,小滑块减少的机械能是多少?4.如图所示,物块A、C的质量均为m,B的质量为2m,都静止于光滑水平台面上,A、B 间用一不可伸长的轻质短细线相连。

高考物理试题大题及答案

高考物理试题大题及答案

高考物理试题大题及答案一、选择题(每题4分,共40分)1. 下列关于光的折射现象描述正确的是:A. 光从空气斜射入水中时,折射角大于入射角B. 光从水中斜射入空气中时,折射角小于入射角C. 光从空气垂直射入水中时,折射角等于入射角D. 光从水中垂直射入空气中时,折射角等于入射角答案:C2. 根据牛顿第二定律,下列说法正确的是:A. 力是改变物体运动状态的原因B. 力是维持物体运动状态的原因C. 物体的质量越大,加速度越小D. 物体的质量越大,加速度越大答案:A3. 在电磁感应现象中,下列说法错误的是:A. 闭合电路的一部分导体切割磁感线会产生感应电流B. 磁场的变化可以产生感应电流C. 感应电流的方向与磁场方向有关D. 感应电流的方向与导体运动方向无关答案:D4. 根据热力学第一定律,下列说法正确的是:A. 能量守恒定律B. 能量可以创造C. 能量可以消失D. 能量可以从低温物体自发地传递到高温物体答案:A5. 根据相对论,下列说法错误的是:A. 光速在任何惯性参考系中都是相同的B. 质量可以转化为能量C. 物体的质量随速度的增加而增加D. 物体的长度随速度的增加而增加答案:D6. 根据原子核物理,下列说法正确的是:A. 原子核由质子和中子组成B. 原子核由电子和质子组成C. 原子核由电子和中子组成D. 原子核由质子和电子组成答案:A7. 根据量子力学,下列说法错误的是:A. 电子在原子中以概率云的形式存在B. 电子在原子中以确定的轨道存在C. 量子力学是描述微观粒子行为的理论D. 量子力学中,粒子的位置和动量不能同时精确测量答案:B8. 在电场中,下列说法正确的是:A. 电场强度的方向与正电荷所受电场力的方向相同B. 电场强度的方向与负电荷所受电场力的方向相同C. 电场强度的方向与负电荷所受电场力的方向相反D. 电场强度的方向与正电荷所受电场力的方向相反答案:A9. 根据电磁波理论,下列说法错误的是:A. 电磁波可以在真空中传播B. 电磁波的传播速度等于光速C. 电磁波的传播需要介质D. 电磁波是由变化的电场和磁场相互作用产生的答案:C10. 在力学中,下列说法正确的是:A. 物体的惯性只与物体的质量有关B. 物体的惯性与物体的形状有关C. 物体的惯性与物体的运动状态有关D. 物体的惯性与物体所受的力有关答案:A二、填空题(每题4分,共20分)1. 根据欧姆定律,电阻R等于电压U与电流I的比值,即R =_______。

2024年湖南高考物理试题

2024年湖南高考物理试题

2024年湖南高考物理试题真题(含答案)一、选择题(每题5分,共40分)1. 下列关于物理量的单位,哪个是国际单位制中的基本单位?A. 牛顿(N)B. 焦耳(J)C. 千克(kg)D. 瓦特(W)2. 一个物体从静止开始做直线运动,加速度为2m/s²,运动5秒后的速度是多少?A. 5m/sB. 10m/sC. 15m/sD. 20m/s3. 关于单摆的周期,下列说法正确的是:A. 周期与摆长成正比B. 周期与重力加速度成正比C. 周期与摆角成正比D. 周期与摆长和重力加速度的平方根成正比4. 一个物体在水平面上做匀速直线运动,下列哪个因素不会影响物体的运动状态?A. 水平面的摩擦力C. 水平面的倾斜角度D. 物体的速度5. 下列哪个现象不能用光的折射现象解释?A. 雨后天晴,天空出现彩虹B. 水中的物体看起来比实际位置浅C. 镜子中的物体成像D. 太阳光通过三棱镜分解成七彩光6. 关于电磁感应现象,下列说法正确的是:A. 只有在导体与磁场垂直时才会产生感应电流B. 感应电流的大小与导体切割磁感线的速度成正比C. 感应电流的方向只与磁场方向有关D. 感应电流的大小与磁场强度成正比7. 一个电子以垂直于磁场的方向进入磁场,下列哪个因素会影响电子在磁场中的运动轨迹?A. 电子的速度B. 磁场的强度D. 磁场的方向8. 关于光的波动性,下列说法正确的是:A. 光的干涉现象说明光具有粒子性B. 光的衍射现象说明光具有波动性C. 光的偏振现象说明光是一种纵波D. 光的波长越长,波动性越明显答案:1. C. 千克(kg)是国际单位制中的基本单位,用于衡量质量。

2. B. 根据匀加速直线运动的公式v = at,其中a 为加速度,t为时间,代入a = 2m/s²,t = 5s,可得v = 10m/s。

3. D. 单摆的周期公式为T = 2π√(l/g),其中l 为摆长,g为重力加速度,可知周期与摆长和重力加速度的平方根成正比。

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高考第一道计算题 研究试题预测1、一般都有问题情景,但情景相对会比较简单。

有利于足够的保底分2、由于题的位置,一般都为中低档题,并且落点都比较低。

3、有从单一设问过渡到组合式设问的趋势,有利于分步骤得分。

4、考虑到知识点的覆盖,一般仍以考查重点知识和基本方法为核心,但应注意主干知识与非主干知识的结合,通过知识综合考查能力。

5、考虑到与后两题的搭配,一般仍以重点模型的基本层面的考查为核心,但应注意基本模型和实际情景结合及基本模型之间的简单组合。

通过模型组合考查能力,一般为单物体多过程。

(1)每个同学要认识和熟悉该类考题的特点。

做到心中有数。

(2) 重点放在审题准确和书写规范及计算无误的训练。

力求得到全分。

近年高考计算题第1题选评1.天空有近似等高的浓云层。

为了测量云层的高度,在水平地面上与观测者的距离为d=3.0km 处进行一次爆炸,观测者听到由空气直接传来的爆炸声和由云层反射来的爆炸声时间上相差Δt =6.0s 。

试估算云层下表面的高度。

已知空气中的声速v=13 km/s 。

-点评:考查匀速运动规律和反射定律,问题情景涉及测量云层高度。

难度等级:★★2原地起跳时,先屈腿下蹲,然后突然蹬地。

从开始蹬地到离地是加速过程(视为匀加速)加速过程中重心上升的距离称为“加速距离”。

离地后重心继续上升,在此过程中重心上升的最大距离称为“竖直高度”。

现有下列数据:人原地上跳的“加速距离”d 1=0.50m ,“竖直高度”h 1=1.0m ;跳蚤原地上跳的“加速距离”d 2=0.00080m ,“竖直高度”h 2=0.10m 。

假想人具有与跳蚤相等的起跳加速度,而“加速距离”仍为0.50m ,则人上跳的“竖直高度”是多少?点评:考查匀变速运动规律,问题情景涉及比较人和跳蚤的跳高能力。

难度等级:★★★3一水平放置的水管,距地面高h =l.8m ,管内横截面积S =2.0cm 2。

有水从管口处以不变的速度v =2.0m/s 源源不断地沿水平方向射出,设出口处横截面上各处水的速度都相同,并假设水流在空中不散开。

取重力加速度g =10m /s 2,不计空气阻力。

求水流稳定后在空中有多少立方米的水。

点评:考查平抛运动和流量概念,问题情景涉及流量理解。

难度等级:★★★4.图中MN 表示真空室中垂直于纸面的平板,它的一侧有匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向里,磁感应强度大小为B 。

一带电粒子从平板上狭缝O处以垂直于平板的初速v 射入磁场区域,最后到达平板上的P 点。

已知B 、v 以及P 到O 的距离l ,不计重力,求此粒子的电荷e 与质量m 之比。

5.中子星是恒星演化过程的一种可能结果,它的密度很大。

现有一中子星,观测到它的自转周期为T=1/30s。

向该中子星的最小密度应是多少才能维持该星体的稳定,不致因自转而瓦解。

计等时星体可视为均匀球体。

(引力常数G=6.67×10-11m3/kg·s2)点评:考查万有引力和匀速圆周运动,问题情景涉及中子星的自转。

难度等级:★★★6在勇气号火星探测器着陆的最后阶段,着陆器降落到火星表面上,再经过多次弹跳才停下来。

假设着陆器第一次落到火星表面弹起后,到达最高点时高度为h,速度方向是水平的,速度大小为υ0,求它第二次落到火星表面时速度的大小,计算时不计大气阻力。

已知火星的一个卫星的圆轨道的半径为r,周期为T。

火星可视为半径为r0的均匀球体。

点评:平抛运动和万有引力定律及圆周运动的结合,问题情景涉及火星探测器着陆。

难度等级:★★7.下图是简化后的跳台滑雪的雪道示意图,整个雪道由倾斜的滑雪道AB和着陆雪道DE,以及水平的起跳平台CD组成,AB与CD圆滑连接。

运动员由助滑雪道AB上由静止开始,在重力作用下,滑到D点水平飞出,不计飞行中的空气阻力,经2s在水平方向飞行了60m,落在着陆雪道DE上,已知从B点到D点运动员的速度大小不变,(g=10m/s2),求(1)运动员在AB段下滑到B点的速度大小;(2)若不计阻力,运动员在AB段下滑过程中下降的高度。

(3) 若运动员的质量为60千克,在AB段下降的高度是50米,此过程中他克服阻力所做的功点评:考查平抛运动和机械能守恒。

问题情景跳台滑雪。

难度等级:★★8如图所示,一固定在竖直平面内的光滑的半圆形轨道ABC,其半径R=5.0m,轨道在C处与水平地面相切。

在C处放一小物块,给它一水平向左的初速度v0=5m/s,结果它沿CBA运动,通过A点,最后落在水平面上的D点,求C、D间的距离s。

取重力加速度g=10m/s2。

点评:涉及平抛运动和圆周运动,考查运动的合成分解和机械能守恒。

难度等级:9.AB是竖直平面内的四分之一圆弧轨道,在下端B与水平直轨道相切,如图所示。

一小球自A 点起由静止开始沿轨道下滑。

已知圆轨道半径为R,小球的质量为m,不计各处摩擦。

求(1)小球运动到B点时的动能;(2)小球下滑到距水平轨道的高度为1/2R时速度的大小和方向;(3)小球经过圆弧轨道的B点和水平轨道的C点时,所受轨道支持力N B、N C各是多大?点评:考查牛顿运动定律和机械能守恒。

难度等级:★★★10. 汽车由静止开始在平直的公路上行驶,0~60s内汽车的加速度随时间变化的图线如右图所示。

(1)画出汽车在0~60s内的v-t图线;(2)求这60s内汽车行驶的路程。

11.如图1所示,两根足够长的直金属导轨MN、PQ平行放置在倾角为 的绝缘斜面上,两导轨间距为L。

M、P两点间接有阻值为R的电阻。

一根质量为m的均匀直金属杆ab放在两导轨上,并与导轨垂直。

整套装置处于磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直斜面向下。

导轨和金属杆的电阻可忽略。

让ab杆沿导轨由静止开始下滑,导轨和金属杆接触良好,不计它们之间的摩擦。

(1)由b向a方向看到的装置如图2所示,请在此图中画出ab杆下滑过程中某时刻的受力示意图;(2)在加速下滑过程中,当ab杆的速度大小为v时,求此时ab杆中的电流及其加速度的大小;(3)求在下滑过程中,ab杆可以达到的速度最大值。

点评:发电式导轨问题和变加速运动的稳态分析,难度等级:★★★12.质量为2kg的物体水平推力F的作用下溶水平面做直线运动。

一段时间后撤去F,其运动的v-t图象如图所示。

g取10m/s2,求;(1)物体与水平间的动摩擦因数μ;(2)水平推力F的大小;(3)0-10s内物体运动位移的大小。

13.如图,跳台滑雪运动员经过一段加速滑行后从O点水平Array飞出,经过 3.0s罗到斜坡上的A点。

已知O点是斜坡的起点,斜坡与水平面的夹角 =37°,运动员的质量m=50kg.不计空气阻力。

(取sin37°=0.60,cos37°=0.80;g取10m/s2)q求(1) A点与O点时的速度大小;(2)运动员离开0点时的速度大小;(3)运动员落到A点时的动能。

14.已知地球半径为R,地球表面重力加速度为g,不考虑地球自转的影响。

的表达式;(1)推导第一宇宙速度v1(2)若卫星绕地球做匀速圆周运动,运行轨道距离地面高度为h,求卫星的运行周期T。

15.均匀导线制成的单匝正方形闭合线框abcd,每边长为L,总电阻为R,总质量为m。

将其置于磁感强度为B的水平匀强磁场上方h处,如图所示。

线框由静止自由下落,线框平面保持在竖直平面内,且cd边始终与水平的磁场边界平行。

当cd边刚进入磁场时,(1)求线框中产生的感应电动势大小;(2)求cd两点间的电势差大小;(3)若此时线框加速度恰好为零,求线框下落的高度h所应满足的条件。

16.在平面直角坐标系xOy中,第Ⅰ象限存在沿y轴负方向的匀强电场,第Ⅳ象限存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场,磁感应强度为B。

一质量为m,电荷量为q的带正电的粒子从y轴正半轴上的M点以速度v垂直于y轴射入电场,经x轴上的N点与x轴正方向成θ=60°角射入磁场,最后从y轴负半轴0上的P点垂直于y轴射出磁场,如图所示。

不计粒子重力,求:;(2)粒子在磁场中运动的轨道半径r;(1)M、N两点间的电势差UMN(2)(3)粒子从M点运动到P点的总时间t。

17.天文学家将相距较近、仅在彼此的引力作用下运行的两颗恒星称为双星。

双星系统在银河系中很普遍。

利用双星系统中两颗恒星的运动特征可推算出它们的总质量。

已知某双星系统中两颗恒星围绕它们连线上的某一固定点分别做匀速圆周运动,周期均为T,两颗恒星之间的距离为r,试推算这个双星系统的总质量。

(引力常量为G)18.某兴趣小组设计了如图所示的玩具轨道,其中“2008”四个等高数字用内壁光滑的薄壁细圆管弯成,固定在竖直平面内(所有数字均由圆或半圆组成,圆半径比细管的内径大得多),底端与水平=5m/s的水平初速度由a点弹出,从b点进入轨地面相切。

弹射装置将一个小物体(可视为质点)以va道,依次经过“8002”后从p点水平抛出。

小物体与地面ab段间的动摩擦因数u=0.3,不计其它机械能损失。

已知ab段长L=1.5m,数字“0”的半径R=0.2m,小物体质量m=0.01kg,g=10m/s2。

求:(1)小物体从p点抛出后的水平射程。

(2)小物体经过数字“0”的最高点时管道对小物体作用力的大小和方向。

19.滑板运动是一项非常刺激的水上运动。

研究表明,在进行滑板运动时,水对滑板的作用力F N 垂直于板面,大小为kv 2,其中v 为滑板速率(水可视为静止)。

某次运动中,在水平牵引力作用下,当滑板和水面的夹角θ=37°时(下图),滑板做匀速直线运动,相应的k=54 kg/m ,人和滑板的总质量为108 kg ,试求(重力加速度g 取10 m/s 2,sin37°取,忽略空气阻力):(1)水平牵引力的大小;(2)滑板的速率;(3)水平牵引力的功率。

20..如图所示,位于竖直平面内的光滑轨道,由一段斜的直轨道和与之相切的圆形轨道连接而成,圆形轨道的半径为R 。

一质量为m 的小物块从斜轨道上某处由静止开始下滑,然后沿圆形轨道运动。

要求物块能通过圆形轨道最高点,且在该最高点与轨道间的压力不能超过5mg (g 为重力加速度)。

求物块初始位置相对于圆形轨道底部的高度h 的取值范围。

21.(14分)在2008年北京残奥会开幕式上,运动员手拉绳索向上攀登,最终点燃了主火炬,体现了残疾运动员坚忍不拔的意志和自强不息的精神。

为了探究上升过程中运动员与绳索和吊椅间的作用,可将过程简化。

一根不可伸缩的轻绳跨过轻质的定滑轮,一端挂一吊椅,另一端被坐在吊椅上的运动员拉住,如图所示。

设运动员的质量为65kg ,吊椅的质量为15kg ,不计定滑轮与绳子间的摩擦。

重力加速度取210m/s g =。

当运动员与吊椅一起正以加速度21m/s a =上升时,试求(1)运动员竖直向下拉绳的力;(2)运动员对吊椅的压力。

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