高考物理大题专项训练汇总-共23页

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最新高考物理总复习基础知识整套训练题(共40套 共435页 附解析)

最新高考物理总复习基础知识整套训练题(共40套 共435页 附解析)

最新高考物理总复习基础知识整套训练题(共40课时 435页)目录1.描述运动的基本概念2.匀变速直线运动规律3.运动图象追及相遇问题4.重力弹力摩擦力5.力的合成与分解6.受力分析共点力的平衡7.牛顿第一定律牛顿第三定律8.牛顿第二定律两类动力学问题9.牛顿运动定律的综合应用10.曲线运动运动的合成与分解11.平抛运动的规律及应用12.圆周运动及其应用13.万有引力与航天14.功和功率15.动能定理及其应用16.机械能守恒定律及其应用17.功能关系能量守恒定律18.动量动量定理19.动量守恒定律及其应用20、库仑定律电场力的性质21、电场能的性质22、电容器与电容带电粒子在电场中的运动23、电流电阻电功及电功率24、电路电路的基本规律25、磁场对运动电荷的作用26、带电粒子在复合场中的运动27、电磁感应现象楞次定律28、法拉第电磁感应定律自感现象29、电磁感应规律的综合应用30、交变电流的产生和描述31、变压器电能的输送32、波粒二象性33、原子结构氢原子光谱34、放射性元素的衰变核能35、分子动理论内能36、固体、液体与气体37、热力学定律与能量守恒38、机械振动39、机械波40、光的折射全反射描述运动的基本概念(45分钟100分)【基础达标题组】一、选择题(本题共10小题,每小题6分,共60分。

1~6题为单选题,7~10题为多选题)1.一个小球从距地面4 m高处落下,被地面弹回,在距地面1 m高处被接住。

坐标原点定在抛出点正下方2 m处,向下方向为坐标轴的正方向。

则小球的抛出点、落地点、接住点的位置坐标分别是 ( )A.2 m,-2 m,-1 mB.-2 m,2 m,1 mC.4 m,0,1 mD.-4 m,0,-1 m【解析】选B。

坐标原点定在抛出点正下方2 m处,向下方向为坐标轴的正方向,小球从距地面4 m高处开始下落,在坐标原点的上方,所以抛出点的位置坐标是-2 m;小球落到地面上,此时距离坐标原点为2 m,所以落地点的位置坐标是2 m;小球在距离地面1 m高处被接住,此时的小球在坐标原点的下方1 m处,所以接住点的位置坐标是1 m。

高考物理专项复习《直线运动》十年高考真题汇总

高考物理专项复习《直线运动》十年高考真题汇总

高考物理专项复习《直线运动》十年高考真题汇总 选择题:1.(2019•海南卷•T3)汽车在平直公路上以20m/s 的速度匀速行驶。

前方突遇险情,司机紧急刹车,汽车做匀减速运动,加速度大小为8m/s 2。

从开始刹车到汽车停止,汽车运动的距离为A.10mB.20mC.25mD.5om2.(2019•全国Ⅲ卷•T7)如图(a),物块和木板叠放在实验台上,物块用一不可伸长的细绳与固定在实验台上的力传感器相连,细绳水平。

t =0时,木板开始受到水平外力F 的作用,在t =4s时撤去外力。

细绳对物块的拉力f 随时间t 变化的关系如图(b)所示,木板的速度v 与时间t 的关系如图(c)所示。

木板与实验台之间的摩擦可以忽略。

重力加速度取g =10m/s 2。

由题给数据可以得出A. 木板的质量为1kgB. 2s~4s 内,力F 的大小为0.4NC. 0~2s 内,力F 的大小保持不变D. 物块与木板之间的动摩擦因数为0.23.(2019•全国Ⅰ卷•T5)如图,篮球架下的运动员原地垂直起跳扣篮,离地后重心上升的最大高度为H 。

上升第一个4H 所用的时间为t 1,第四个4H 所用的时间为t 2。

不计空气阻力,则21t t 满足A. 1<21t t <2B. 2<21t t <3C. 3<21t t <4D. 4<21t t <5 4.(2018·浙江卷)某驾驶员使用定速巡航,在高速公路上以时速110公里行驶了200公里,其中“时速110公里”、“行驶200公里”分别是指A. 速度、位移B. 速度、路程C. 速率、位移D. 速率、路程5.(2018·新课标I 卷)高铁列车在启动阶段的运动可看作初速度为零的均加速直线运动,在启动阶段列车的动能A. 与它所经历的时间成正比B. 与它的位移成正比C. 与它的速度成正比D. 与它的动量成正比 6.(2018·浙江卷)如图所示,竖直井中的升降机可将地下深处的矿石快速运送到地面。

2023年山东省高考物理核心试卷+答案解析(附后)

2023年山东省高考物理核心试卷+答案解析(附后)

2023年山东省高考物理核心试卷1. 法是一种重要的同位素测年方法,铀的两种放射性核素和,经过一系列的衰变和衰变能分别生成和两种铅同位素,通过测定物体中两种铅同位素的原子数目之比,可得到物体的形成年代。

下列说法正确的是( )A. 衰变生成的过程经历了8次衰变B. 衰变生成的过程经历了6次衰变C. 物体中两种铅同位素原子数目的比值与时间成正比D. 和衰变为铅的过程形成的质量数较大的原子核可能相同2. 如图,A、B两物体靠在一起静止于光滑水平面上,A物体的质量为3kg。

时刻起对A物体施加一水平向右、大小为的推力,测得内两物体的位移大小为2m,则B物体的质量和1s末B物体的动量大小分别为( )A. 1kg;B. 2kg;C. 3kg;D. 4kg;3. 如图甲所示的电路,理想变压器原、副线圈的匝数分别为100和50,定值电阻,电源两端电压随时间变化的关系图像如图乙所示,已知电压表和电流表为理想电表,则( )A. 副线圈中电流频率为50HzB. 电流表示数为1AC. 电压表示数为50VD. 电阻的功率为70W4. 如图所示,高度为、装有理想气体的薄圆筒,某次工作时,由水面上的船将筒由水面上方开口向下吊放至水下A位置,筒的上表面到水面的距离为。

已知水的密度为,重力加速度,大气压强为,忽略筒内气体温度的变化和水的密度随深度的变化。

保持H不变,由船上的气泵将与原来相同的气体压入筒内,使筒内的水全部排出,则压入气体的质量与筒内原气体质量的比值约为( )A. B. C. D.5. 北京时间2022年8月10日12时50分,我国在太原卫星发射中心使用长征六号遥十运载火箭,成功将吉林一号高分03D09星、云遥一号星等十六颗卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务取得圆满成功。

如图所示,若其中两颗卫星A、B在所处圆轨道上运行的角速度大小分别为、好在一条直线上,且两卫星绕地球沿相,某时刻两卫星与地心恰同方向运行。

则下列说法正确的是( )A. A、B加速度大小的比值为B. A、B线速度大小的比值为C. A、B受到地球万有引力大小的比值为D. 从图示时刻起经过时间后A、B间距最小6. 如图所示,两个半径不等的均匀带电圆环P、Q带电荷量相P带正电,Q带负电。

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 =_______。

2025届高考物理复习:历年优质真题专项(相互作用)阶梯练习(附答案)

2025届高考物理复习:历年优质真题专项(相互作用)阶梯练习(附答案)

2025届高考物理复习:历年优质真题专项(相互作用)阶梯练习1.[2024ꞏ吉林卷]如图(a ),将一弹簧振子竖直悬挂,以小球的平衡位置为坐标原点 O ,竖直向上为正方向建立 x 轴.若将小球从弹簧原长处由静止释放,其在地球与某球状天体表面做简谐运动的图像如图(b )所示(不考虑自转影响).设地球、该天体的平均密度分别为 ρ1 和ρ2,地球半径是该天体半径的n 倍.ρ1ρ2 的值为()A .2nB .n 2C .2nD .12n2.[2022ꞏ广东卷]如图是可用来制作豆腐的石磨.木柄AB 静止时,连接AB 的轻绳处于绷紧状态.O 点是三根轻绳的结点,F 、F 1和F 2分别表示三根绳的拉力大小,F 1=F 2且∠AOB=60°.下列关系式正确的是( )A .F =F 1B .F =2F 1C .F =3F 1D .F = 3 F 13.[2024ꞏ吉林卷]利用砚台将墨条研磨成墨汁时讲究“圆、缓、匀”.如图,在研磨过程中,砚台始终静止在水平桌面上.当墨条的速度方向水平向左时( )A .砚台对墨条的摩擦力方向水平向左B .桌面对砚台的摩擦力方向水平向左C .桌面和墨条对砚台的摩擦力是一对平衡力D .桌面对砚台的支持力与墨条对砚台的压力是一对平衡力4.[2023ꞏ江苏卷]如图所示,“嫦娥五号”探测器静止在月球平坦表面处.已知探测器质量为m ,四条腿与竖直方向的夹角均为θ,月球表面的重力加速度为地球表面重力加速度g 的16 .每条腿对月球表面压力的大小为( )A .mg 4B .mg 4cos θC .mg 6cos θD .mg 245.[2021ꞏ广东卷]唐代《耒耜经》记载了曲辕犁相对直辕犁的优势之一是起土省力.设牛用大小相等的拉力F 通过耕索分别拉两种犁,F 与竖直方向的夹角分别为α和β,α<β,如图所示.忽略耕索质量,耕地过程中,下列说法正确的是( )A .耕索对曲辕犁拉力的水平分力比对直辕犁的大B.耕索对曲辕犁拉力的竖直分力比对直辕犁的大C.曲辕犁匀速前进时,耕索对犁的拉力小于犁对耕索的拉力D .直辕犁加速前进时,耕索对犁的拉力大于犁对耕索的拉力6.[2021ꞏ湖南卷]质量为M 的凹槽静止在水平地面上,内壁为半圆柱面,截面如图所示,A 为半圆的最低点,B 为半圆水平直径的端点.凹槽恰好与竖直墙面接触,内有一质量为m 的小滑块.用推力F 推动小滑块由A 点向B 点缓慢移动,力F 的方向始终沿圆弧的切线方向,在此过程中所有摩擦均可忽略,下列说法正确的是() A.推力F先增大后减小B.凹槽对滑块的支持力先减小后增大C.墙面对凹槽的压力先增大后减小D.水平地面对凹槽的支持力先减小后增大参考答案1.[2024ꞏ吉林卷]如图(a ),将一弹簧振子竖直悬挂,以小球的平衡位置为坐标原点O ,竖直向上为正方向建立x 轴.若将小球从弹簧原长处由静止释放,其在地球与某球状天体表面做简谐运动的图像如图(b )所示(不考虑自转影响).设地球、该天体的平均密度分别为ρ1和ρ2,地球半径是该天体半径的n 倍.ρ1ρ2的值为( )A .2nB .n 2C .2nD .12n答案:C答案解析:设地球表面的重力加速度为g ,某球状天体表面的重力加速度为g′,弹簧的劲度系数为k.根据简谐运动的对称性有kꞏ4A -mg =mg ,kꞏ2A -mg′=mg′,可得g =2kA m ,g′=kA m ,可得g g′ =2,设该球状天体的半径为R ,在星球表面,有G ρ2ꞏ43πR 3ꞏm R 2=mg′,在地球表面有G ρ1ꞏ43π()nR 3ꞏm ()nR 2=mg ,联立可得ρ1ρ2 =2n ,故选C .2.[2022ꞏ广东卷]如图是可用来制作豆腐的石磨.木柄AB 静止时,连接AB 的轻绳处于绷紧状态.O 点是三根轻绳的结点,F 、F 1和F 2分别表示三根绳的拉力大小,F 1=F 2且∠AOB =60°.下列关系式正确的是( )A .F =F 1B .F =2F 1C .F =3F 1D .F = 3 F 1答案:D答案解析:以结点O 为研究对象,进行受力分析,由平衡条件可得F =2F 1cos 30°=3 F 1,选项D 正确.3.[2024ꞏ吉林卷]利用砚台将墨条研磨成墨汁时讲究“圆、缓、匀”.如图,在研磨过程中,砚台始终静止在水平桌面上.当墨条的速度方向水平向左时( )A .砚台对墨条的摩擦力方向水平向左B .桌面对砚台的摩擦力方向水平向左C .桌面和墨条对砚台的摩擦力是一对平衡力D .桌面对砚台的支持力与墨条对砚台的压力是一对平衡力答案:C答案解析:当墨条速度方向水平向左时,墨条相对于砚台向左运动,故砚台对墨条的摩擦力方向水平向右,故A 错误;根据牛顿第三定律结合A 项分析可知,墨条对砚台的摩擦力方向水平向左,由于砚台处于静止状态,故桌面对砚台的摩擦力方向水平向右,故B 错误;由于砚台处于静止状态,水平方向桌面和墨条对砚台的摩擦力是一对平衡力,故C 正确;桌面对砚台的支持力大小等于砚台的重力加上墨条对砚台的压力,故桌面对砚台的支持力大于墨条对砚台的压力,故D 错误.故选C .4.[2023ꞏ江苏卷]如图所示,“嫦娥五号”探测器静止在月球平坦表面处.已知探测器质量为m ,四条腿与竖直方向的夹角均为θ,月球表面的重力加速度为地球表面重力加速度g 的16 .每条腿对月球表面压力的大小为( )A.mg4B.mg4cos θC.mg6cos θD.mg24答案:D答案解析:对“嫦娥五号”探测器受力分析,可得月球表面对四条腿的支持力F N=mg 月则对一条腿有F N1=14mg月=mg 24根据牛顿第三定律可知每条腿对月球表面的压力为mg 24.故选D.5.[2021ꞏ广东卷]唐代《耒耜经》记载了曲辕犁相对直辕犁的优势之一是起土省力.设牛用大小相等的拉力F通过耕索分别拉两种犁,F与竖直方向的夹角分别为α和β,α<β,如图所示.忽略耕索质量,耕地过程中,下列说法正确的是()A.耕索对曲辕犁拉力的水平分力比对直辕犁的大B.耕索对曲辕犁拉力的竖直分力比对直辕犁的大C.曲辕犁匀速前进时,耕索对犁的拉力小于犁对耕索的拉力D.直辕犁加速前进时,耕索对犁的拉力大于犁对耕索的拉力答案:B答案解析:曲辕犁耕索的拉力在水平方向上的分力为F sin α,直辕犁耕索的拉力在水平方向上的分力为F sin β,由于α<β,则F sin β>F sin α,A错误;曲辕犁耕索的拉力在竖直方向上的分力为F cos α,直辕犁耕索的拉力在竖直方向上的分力为F cos β,由于α<β,故F cos α>F cos β,B正确;作用力与反作用力大小相等,耕索对犁的拉力与犁对耕索的拉力是一对作用力与反作用力,故耕索对犁的拉力等于犁对耕索的拉力,C、D错误.6.[2021ꞏ湖南卷]质量为M的凹槽静止在水平地面上,内壁为半圆柱面,截面如图所示,A为半圆的最低点,B为半圆水平直径的端点.凹槽恰好与竖直墙面接触,内有一质量为m 的小滑块.用推力F推动小滑块由A点向B点缓慢移动,力F的方向始终沿圆弧的切线方向,在此过程中所有摩擦均可忽略,下列说法正确的是()A.推力F先增大后减小B.凹槽对滑块的支持力先减小后增大C.墙面对凹槽的压力先增大后减小D.水平地面对凹槽的支持力先减小后增大答案:C答案解析:小滑块从A到B缓慢移动过程中,始终受力平衡,对小滑块受力分析如图1所示,根据平行四边行定则可得推力F=mg sin θ,凹槽对滑块的支持力F N=mg cos θ,滑块上移时夹角θ从零逐渐增大至90°,由数学知识可知推力F一直增大,凹槽对滑块的支持力F N一直减小,A、B错误;滑块和凹槽系统始终处于平衡状态,对整体受力分析如图2所示,由平行四边形定则可得地面对凹槽的支持力N1=G-F sin θ=G-mg sin2θ,墙面对凹槽的压力N2=F cos θ=mg sin θcos θ=12 mg sin 2θ,随着滑块缓慢由A到B,夹角θ从零逐渐增大至90°,由三角函数知识可知水平地面对凹槽的支持力N1逐渐减小,墙面对凹槽的压力N2先增大后减小,C正确,D错误.。

高考物理计算题复习《汽车过桥问题》(解析版)

高考物理计算题复习《汽车过桥问题》(解析版)

《汽车过桥问题》一、计算题1.如图所示,一辆质量为1000kg的汽车驶上半径为50m的圆形拱桥,g取10m/s2。

求:(1)若汽车到达桥顶是的速度为1m/s,桥面对汽车的支持力多大?(2)若汽车到达桥顶时恰好对桥面无压力,此时汽车的速度为多大?(可能用到的值:√3=1.73,√5=2.24)(结果保留小数点后一位)2.一辆质量为800kg的汽车在圆弧半径为50m的拱桥上行驶。

(g取10m/s2)(1)若汽车到达桥顶时速度为v 1=5m/s,此时汽车对桥面的压力为多大?(2)汽车以多大速度经过桥顶时,恰好对桥面没有压力?3.一辆质量m=2.0t的汽车驶过半径R=90m的一段圆弧形桥面,取g=10m/s2。

(1)若桥面为凹形,则汽车以20m/s的速度通过桥面最低点时对桥面的压力是多大?(2)若桥面为凸形,则汽车以10m/s的速度通过桥面最高点时对桥面的压力是多大?(3)汽车以多大的速度通过凸形桥面最高点时,对桥面刚好没有压力?4.如图所示,质量m=2.0×104kg的汽车以不变的速率先后驶过凹形桥面和凸形桥面,两桥面的圆弧半径均为60m,如果桥面承受的压力不得超过3.0×105N。

则:(1)汽车允许的最大速率是多少?(2)若以所求速度行驶,汽车对桥面的最小压力是多少?(g取10m/s2)5.质量m=1000kg的汽车通过圆形拱形桥时的速率恒定,拱形桥的半径R=5m。

试求:(1)汽车在最高点对拱形桥的压力为零时汽车的速度;(2)汽车在最高点,速度为4m/s时,对桥的压力。

(重力加速度g取10m/s2)6.汽车若在起伏不平的公路上行驶时,应控制车速,以避免造成危险.如图所示为起伏不平的公路简化的模型图:设公路为若干段半径r为50m的圆弧相切连接,其中A、C为最高点,B、D为最低点,一质量为2000kg的汽车(作质点处理)行驶在公路上,(g=10m/s2)试求:(1)当汽车保持大小为20m/s的速度在公路上行驶时,路面的最高点和最低点受到压力各为多大(2)速度为多大时可使汽车在最高点对公路的压力为零(3)简要回答为什么汽车通过拱形桥面时,速度不宜太大.7.某游乐场里的赛车场地为圆形,半径为100m.一赛车和乘客的总质量为100kg,车轮胎与地面间的最大静摩擦力为600N.(1)若赛车的速度达到72km/ℎ,这辆车在运动过程中会不会发生侧移?(2)若将场地建成外高内低的圆形,且倾角为30°,并假设车轮和地面之间的最大静摩擦力不变,为保证赛车的行驶安全,赛车最大行驶速度应为多大?8.一辆质量m=2000kg的汽车驶过半径R=50m的一段圆弧形桥面,取g=10m/s2,求:(1)若桥面为凹形,则汽车以20m/s的速度通过桥面最低点时对桥面的压力F1;(2)若桥面为凸形,则汽车以10m/s的速度通过桥面最高点时对桥面的压力F2;(3)汽车以多大速度v通过凸形桥面最高点时,对桥面刚好没有压力。

高考物理力学综合训练

高考物理力学综合训练

专题一:重力、弹力、摩擦力三大基础力第一节、弹力问题1、(单选)体育课上一学生将足球踢向墙壁,如图所示,下列关于足球与墙壁作用时墙壁给足球的弹力方向的说法中,正确的是( )A.沿v1的方向B.沿v2的方向C.先沿v1的方向后沿v2的方向D.沿垂直于墙壁(斜向左上方)的方向解析足球与墙壁的作用是球面与平面接触,足球所受弹力方向垂直于墙壁指向足球球心,即斜向左上方的方向,故选项D正确。

答案 D2、(单选)如图所示,水平地面上堆放着原木,关于原木P在支撑点M、N处受力的方向,下列说法正确的是( ) A.M处受到的支持力竖直向上B.N处受到的支持力竖直向上C.M处受到的静摩擦力沿MN方向D.N处受到的静摩擦力沿水平方向解析:选A.用支持力、静摩擦力方向的判断方法解题.M处支持力方向与支持面(地面)垂直,即竖直向上,选项A 正确;N处支持力方向与支持面(原木接触面)垂直,即垂直MN向上,故选项B错误;摩擦力方向与接触面平行,故选项C、D错误.3、(单选)如图所示,在一个正方体的盒子中放有一个质量分布均匀的小球,小球的直径恰好和盒子内表面正方体的棱长相等,盒子沿倾角为α的固定斜面滑动,不计一切摩擦,下列说法中正确的是( ) A.无论盒子沿斜面上滑还是下滑,球都仅对盒子的下底面有压力B.盒子沿斜面下滑时,球对盒子的下底面和右侧面有压力C.盒子沿斜面下滑时,球对盒子的下底面和左侧面有压力D.盒子沿斜面上滑时,球对盒子的下底面和左侧面有压力解析:选A.先以盒子和小球组成的系统为研究对象,无论上滑还是下滑,用牛顿第二定律均可求得系统的加速度大小为a=g sin α,方向沿斜面向下,由于盒子和小球始终保持相对静止,所以小球的加速度大小也是a=g sin α,方向沿斜面向下,小球重力沿斜面向下的分力大小恰好等于所需的合外力,因此不需要盒子的左、右侧面提供弹力.故选项A正确.4、(单选)如图所示,一位于水平面上的小车,固定在小车上的支架的斜杆与竖直杆的夹角为θ,在斜杆的下端固定有质量为m的小球。

高三物理试题大全及答案

高三物理试题大全及答案

高三物理试题大全及答案一、选择题(每题3分,共30分)1. 光在真空中传播的速度是()。

A. 3×10^8 m/sB. 3×10^5 km/sC. 3×10^2 km/hD. 3×10^2 m/s答案:A2. 根据牛顿第三定律,作用力与反作用力的关系是()。

A. 方向相反,大小相等B. 方向相同,大小相等C. 方向相反,大小不等D. 方向相同,大小不等答案:A3. 一个物体从静止开始做匀加速直线运动,其加速度为2m/s^2,那么在第2秒末的速度是()。

A. 2m/sB. 4m/sC. 6m/sD. 8m/s答案:B4. 根据能量守恒定律,下列说法正确的是()。

A. 能量可以被创造B. 能量可以被消灭C. 能量既不能被创造,也不能被消灭D. 能量可以被创造,也可以被消灭答案:C5. 一个物体在水平面上受到一个恒定的力作用,其运动状态是()。

A. 静止B. 匀速直线运动C. 匀加速直线运动D. 曲线运动答案:C6. 电流通过导体产生的热量与电流的平方、导体的电阻以及通电时间成正比,这个关系由()定律描述。

A. 欧姆定律B. 焦耳定律C. 法拉第定律D. 基尔霍夫定律答案:B7. 电磁波的传播不需要介质,可以在()中传播。

A. 真空B. 空气C. 水D. 所有选项答案:D8. 一个物体在水平面上受到一个恒定的力作用,其运动状态是()。

A. 静止B. 匀速直线运动C. 匀加速直线运动D. 曲线运动答案:C9. 根据牛顿第一定律,一个物体在没有外力作用时将保持()。

A. 静止B. 匀速直线运动C. 匀加速直线运动D. 曲线运动答案:B10. 一个物体的动能与它的质量以及速度的平方成正比,这个关系由()定律描述。

A. 牛顿第二定律B. 动能定理C. 动量定理D. 牛顿第一定律答案:B二、填空题(每题2分,共20分)1. 一个物体的惯性大小与其_________有关。

答案:质量2. 光的折射现象说明光在不同介质中的传播速度_______。

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1、(安徽省铜陵市第一中学2019届高三5月教学质量检测理科综合试题)如图甲所示,光滑的水平地面上放有一质量为M、长为的木板。

从时刻开始,质量为的物块以初速度从左侧滑上木板,同时在木板上施以水平向右的恒力,已知开始运动后内两物体的图线如图乙所示,物块可视为质点,,下列说法正确的是()A、木板的质量B、物块与木板间的动摩擦因数为C、时,木板的加速度为D、时,木板的速度为2、在一个倾角为37°斜面底端的正上方h=6.8m处的A点,以一定的初速度向着斜面水平抛出一个小球,恰好垂直击中斜面,不计空气阻力,g=10m/s2,求抛出时的初速度和飞行时间.3、如图所示为交流发电机的示意图,线圈的匝数为2019,边长分别为10cm和20cm,在磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中绕OO′轴匀速转动,周期为T=s.求:(1)交流电压表的示数.(2)从图示位置开始,转过30°时感应电动势的瞬时值.4、有一个阻值为R的电阻,若将它接在电压为20V的直流电源上,其消耗的功率为P;若将它接在如图所示的理想变压器的次级线圈两端时,其消耗的功率为.已知变压器输入电压为u=220sin100πt(V),不计电阻随温度的变化.求:(1)理想变压器次级线圈两端电压的有效值.(2)此变压器原、副线圈的匝数之比.5、(2019·盐城高一检测)光滑水平面AB与竖直面内的圆形导轨在B点连接,导轨半径R=0.5 m,一个质量m=2 kg的小球在A处压缩一轻质弹簧,弹簧与小球不拴接。

用手挡住小球不动,此时弹簧弹性势能E p=49 J,如图所示。

放手后小球向右运动脱离弹簧,沿圆形轨道向上运动恰能通过最高点C,g取10 m/s2。

求:(1)小球脱离弹簧时的速度大小;(2)小球从B到C克服阻力做的功;(3)小球离开C点后落回水平面时的动能大小。

6、2019年7月17日,马航MH17(波音777)客机在飞经乌克兰上空时,疑遭导弹击落坠毁,机上乘客和机组人员全部罹难。

若波音777客机在起飞时,双发动机推力保持不变,飞机在起飞过程中所受阻力恒为其自重的0.1,根据下表性能参数。

求:(取g=10 m/s2)最大巡航速900 km/h(35 000英尺巡航高度)率单发动机推3×105 N力最大起飞重2×105 kg量安全起飞速60 m/s度(1)飞机以最大起飞重量及最大推力的情况下起飞过程中的加速度;(2)在第(1)问前提下飞机安全起飞过程中滑行的距离;(3)飞机以900 km/h的巡航速度,在35 000英尺巡航高度飞行,此时推力为最大推力的90%,则该发动机的功率为多少?7、(2019·西安市高一检测)如图所示,宇航员站在某质量分布均匀的星球表面沿水平方向以初速度v0抛出一个小球,经时间t落地,落地时速度与水平地面间的夹角为α,已知该星球半径为R,万有引力常量为G,求:(1)该星球表面的重力加速度g′。

(2)该星球的第一宇宙速度v。

(3)人造卫星绕该星球表面做匀速圆周运动的最小周期T。

8、(2019·齐齐哈尔高一检测)已知地球质量为M,半径为R,自转周期为T,引力常量为G。

如图所示,A为在地面附近绕地球做匀速圆周运动的卫星,B为地球的同步卫星。

(1)求卫星A运动的速度大小v。

(2)求卫星B到地面的高度h。

9、(2019·汕头高一检测)厢式货车在水平路面上做弯道训练。

圆弧形弯道的半径为R=8 m,车轮与路面间的动摩擦因数为μ=0.8,滑动摩擦力等于最大静摩擦力。

货车顶部用细线悬挂一个小球P,在悬点O处装有拉力传感器。

车沿平直路面做匀速运动时,传感器的示数为F0=4 N。

g取10 m/s2。

(1)该货车在此圆弧形弯道上做匀速圆周运动时,为了防止侧滑,车的最大速度v m是多大?(2)该货车某次在此弯道上做匀速圆周运动,稳定后传感器的示数为F=5 N,此时细线与竖直方向的夹角θ是多大?此时货车的速度v是多大?10、如图所示,半径为R、内径很小的光滑半圆管竖直放置,两个质量均为m的小球A、B以不同速率进入管内,A 通过最高点C时,对管壁上部的压力为3mg,B通过最高点C时,对管壁下部的压力为0.75mg。

求A、B两球落地点间的距离。

11、如图为湖边一倾角为θ=37°的大坝的横截面示意图,水面与大坝的交点为O。

一人站在A点处以速度v0沿水平方向扔小石子,已知AO=50 m,g取10 m/s2。

(1)若要求小石子能落到水面,v0最小是多少?(2)若小石子不能落到水面上,落到斜面时速度方向与水平面夹角的正切值是多少?12、航模兴趣小组设计出一架遥控飞行器,其质量m=2 kg,动力系统提供的恒定升力F=28 N。

试飞时,飞行器从地面由静止开始竖直上升。

设飞行器飞行时所受的阻力大小不变。

(1)第一次试飞中,飞行器飞行t1=8 s时到达的高度H=64 m,求飞行器所受阻力F f的大小;(2)第二次试飞中,飞行器飞行t2=6 s时遥控器出现故障,飞行器立即失去升力,求飞行器能达到的最大高度h。

13、如图所示,倾角为θ的楔形木块A放在水平地面上,一物体B的质量为m,置于楔形木块的斜面上,现对木块A 施以水平推力恰能使B与A不发生相对滑动,不计一切摩擦力,求:(1)B物体所受的合力;(2)B物体对A木块的压力。

14、如图所示是质量为3 kg的物体在水平地面上运动的v t图象,a、b两条图线,一条是有推力作用的图线,一条是没有推力作用的图线,则物体受到的推力大小是多少?摩擦力大小是多少?15、在一次国际城市运动会中,要求运动员从高为H的平台上A点由静止出发,如图所示,沿着动摩擦因数为μ的滑道向下运动到B点后水平滑出,最后落在水池中.设滑道的水平距离为L,B点的高度h可由运动员自由调节(取g=10 m/s2).(1)求运动员到达B点的速度与高度h的关系;(2)运动员要达到最大水平运动距离,B点的高度h应调为多大?对应的最大水平距离s max为多少?(3)若图中H=4 m,L=5 m,动摩擦因数μ=0.2,则水平运动距离要达到2 m,h值应为多少?16、如图甲所示,两根间距=1.0m、电阻不计的足够长平行金属导轨ab、cd水平放置,一端与阻值R=2.0Ω的电阻相连.质量m=0.2kg的导体棒ef在恒定外力F作用下由静止开始运动,已知导体棒与两根导轨间的最大静摩擦力和滑动摩擦力均为f=1.0N,导体棒电阻为r=10Ω,整个装置处于垂直于导轨平面向上的匀强磁场B中,导体棒运动过程中加速度a与速度v的关系如图乙所示(取g=10m/s2).求:(1)当导体棒速度为v时,棒所受安培力F安的大小(用题中字母表示).(2)磁场的磁感应强度B.(3)若ef棒由静止开始运动距离为S=6.9m时,速度已达v′=3m/s.求此过程中产生的焦耳热Q.17、如图所示,有一辆质量为m=1.0×103kg的小汽车驶上半径为R=50m的圆弧形拱桥,g取10m/s2.求:(1)汽车到达桥顶的速度为v1=10m/s时对桥的压力F N有多大?(2)汽车以多大的速度v2经过桥顶时恰好对桥没有压力作用而腾空?18、三个α粒子结合成一个碳C,已知碳原子的质量为12.000 0 u,氦原子质量为4.002 6 u。

(1)写出核反应方程;(2)这个核反应放出的能量是多少焦?(3)这个能量合多少MeV?19、氢原子处于基态时,原子的能量为E1=-13.6 eV,当处于n=3的激发态时,能量为E3=-1.51 eV,则:(1)当氢原子从n=3的激发态跃迁到n=1的基态时,向外辐射的光子的波长是多少?(2)若要使处于基态的氢原子电离,至少要用多大频率的电磁波照射原子?(3)若有大量的氢原子处于n=3的激发态,则在跃迁过程中可能释放出几种频率的光子?其中最长波长是多少?20、如图所示,A为一具有光滑曲面的固定轨道,轨道底端是水平的,质量M=40 kg的小车B静止于轨道右侧,其板与轨道底端靠近且在同一水平面上,一个质量m=20 kg的物体C以2.0 m/s的初速度从轨道顶端滑下,冲上小车B后经一段时间与小车相对静止并继续一起运动。

若轨道顶端与底端水平面的高度差h为0.8 m,物体与小车板面间的动摩擦因数μ为0.40,小车与水平面间的摩擦忽略不计,(取g=10 m/s2)求:(1)物体C滑到轨道底端时的速度大小;(2)物体C与小车保持相对静止时的速度大小;(3)物体冲上小车后相对于小车板面滑动的距离。

21、(2019·台州中学期中)两根足够长的平行光滑导轨,相距1 m水平放置。

匀强磁场竖直向上穿过整个导轨所在的空间B=0.4 T。

金属棒ab、cd质量分别为0.1 kg和0.2 kg,电阻分别为0.4 Ω和0.2 Ω,并排垂直横跨在导轨上。

若两棒以相同的初速度3 m/s向相反方向分开,不计导轨电阻,求:(1)棒运动达到稳定后的ab棒的速度大小;(2)金属棒运动达到稳定的过程中,回路上释放出的焦耳热;(3)金属棒从开始运动直至达到稳定,两棒间距离增加多少?22、如图所示,两个小球A和B质量分别是m A=2.0 kg,m B=1.6 kg,球A静止在光滑水平面上的M点,球B在水平面上从远处沿两球的中心连线向着球A运动,假设两球相距L≤18 m时存在着恒定的斥力F,L>18 m时无相互作用力。

当两球相距最近时,它们间的距离为d=2 m,此时球B的速度是 4 m/s。

求:(1)球B的初速度大小;(2)两球之间的斥力大小;(3)两球从开始相互作用到相距最近时所经历的时间。

23、如图所示,在倾角为θ=30°的斜面上,固定一宽L=0.25 m的平行金属导轨,在导轨上端接入电源和滑动变阻器R。

电源电动势E=12 V,内阻r=1 Ω,一质量m=20 g的金属棒ab与两导轨垂直并接触良好。

整个装置处于磁感应强度B=0.80 T、垂直于斜面向上的匀强磁场中(导轨与金属棒的电阻不计)。

金属导轨是光滑的,取g=10 m/s2,要保持金属棒在导轨上静止,求:(1)金属棒所受到的安培力的大小;(2)通过金属棒的电流的大小;(3)滑动变阻器R接入电路中的阻值。

24、(2019·温州十校期中)如图所示,在第Ⅱ象限内有水平向右的匀强电场,电场强度为E,在第Ⅰ、Ⅳ象限内分别存在如图所示的匀强磁场,磁感应强度大小相等,有一个带电粒子以垂直于x轴的初速度v0从x轴上的P点进入匀强电场中,并且恰好与y轴的正方向成45°角进入磁场,又恰好垂直x轴进入第Ⅳ象限的磁场,已知OP之间的距离为d,(不计粒子重力)求:(1)带电粒子在磁场中做圆周运动的半径;(2)带电粒子从进入磁场到第二次经过x轴,在磁场中运动的总时间;(3)匀强磁场的磁感应强度大小。

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