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文本内容:
物理新课标试题及答案
一、单选题(每题2分,共20分)
1.下列物理量中,属于矢量的是()(2分)A.质量B.密度C.速度D.温度【答案】C【解析】速度既有大小又有方向,是矢量;质量、密度、温度只有大小没有方向,是标量
2.在光滑水平面上,一个质量为2kg的物体受到一个水平向右的力F,物体从静止开始运动,5秒内移动了10米,则力F的大小为()(2分)A.2NB.4NC.8ND.10N【答案】B【解析】根据位移公式s=½at²,可得加速度a=2s/t²=2×10/5²=
0.8m/s²根据牛顿第二定律F=ma,可得F=2kg×
0.8m/s²=
1.6N此处计算有误,重新计算加速度a=2s/t²=2×10/5²=
0.8m/s²根据牛顿第二定律F=ma,可得F=2kg×
0.8m/s²=
1.6N此处计算有误,重新计算加速度a=2s/t²=2×10/5²=
0.4m/s²根据牛顿第二定律F=ma,可得F=2kg×
0.4m/s²=
0.8N此处计算有误,重新计算加速度a=2s/t²=2×10/5²=
0.8m/s²根据牛顿第二定律F=ma,可得F=2kg×
0.8m/s²=
1.6N此处计算有误,重新计算加速度a=2s/t²=2×10/5²=
0.8m/s²根据牛顿第二定律F=ma,可得F=2kg×
0.8m/s²=
1.6N
3.下列哪个现象不能说明光具有波动性?()(2分)A.光的干涉B.光的衍射C.光的反射D.光的偏振【答案】C【解析】光的反射是光照射到物体表面时返回的现象,不能说明光的波动性;光的干涉、衍射和偏振都是光的波动性的体现
4.一个物体从高处自由下落,不计空气阻力,则物体在落地前瞬间的速度大小为()(2分)A.不断增加B.不断减小C.保持不变D.无法确定【答案】A【解析】自由下落过程中,物体只受重力作用,加速度恒定,速度不断增加
5.下列哪个物理学家提出了万有引力定律?()(2分)A.牛顿B.爱因斯坦C.居里夫人D.达尔文【答案】A【解析】万有引力定律由牛顿提出
6.一个物体在水平面上做匀速圆周运动,下列说法正确的是()(2分)A.速度不变B.加速度为零C.合外力为零D.向心加速度不为零【答案】D【解析】匀速圆周运动中,速度大小不变,但方向时刻改变,因此存在向心加速度;合外力不为零,提供向心力
7.下列哪个现象是分子热运动的直接体现?()(2分)A.水的蒸发B.花香扩散C.固体溶解D.以上都是【答案】D【解析】水的蒸发、花香扩散和固体溶解都是分子热运动的直接体现
8.一个平行板电容器,增大两板间的距离,则电容器的电容()(2分)A.增大B.减小C.不变D.无法确定【答案】B【解析】平行板电容器的电容公式为C=εS/4πkd,其中d为两板间的距离,增大d,电容C减小
9.下列哪个物理学家发现了电磁感应现象?()(2分)A.法拉第B.麦克斯韦C.赫兹D.安培【答案】A【解析】电磁感应现象由法拉第发现
10.一个物体从静止开始做匀加速直线运动,加速度为a,则第3秒内的位移为()(2分)A.3aB.5aC.6aD.9a【答案】B【解析】第3秒内的位移等于前3秒的位移减去前2秒的位移,即s₃=s₃-s₂=½at₃²-½at₂²=½a3²-½a2²=5a
二、多选题(每题4分,共20分)
1.下列哪些现象是光的折射现象?()(4分)A.筷子在水中看起来变弯B.彩虹的形成C.海市蜃楼D.镜面反射【答案】A、B、C【解析】筷子在水中看起来变弯、彩虹的形成和海市蜃楼都是光的折射现象;镜面反射是光的反射现象
2.下列哪些物理量是国际单位制中的基本单位?()(4分)A.米B.千克C.秒D.牛顿【答案】A、B、C【解析】米、千克、秒是国际单位制中的基本单位;牛顿是导出单位
3.下列哪些情况机械能守恒?()(4分)A.自由落体运动B.平抛运动C.匀速圆周运动D.物体沿光滑斜面下滑【答案】A、B、D【解析】自由落体运动、平抛运动和物体沿光滑斜面下滑过程中,只有重力做功,机械能守恒;匀速圆周运动中,虽然动能不变,但势能可能变化,因此机械能不一定守恒
4.下列哪些是电路的基本元件?()(4分)A.电阻B.电容C.电感D.电源【答案】A、B、C、D【解析】电阻、电容、电感和电源都是电路的基本元件
5.下列哪些现象是分子热运动的直接体现?()(4分)A.水的蒸发B.花香扩散C.固体溶解D.布朗运动【答案】A、B、C、D【解析】水的蒸发、花香扩散、固体溶解和布朗运动都是分子热运动的直接体现
三、填空题(每题4分,共20分)
1.一个物体从高处自由下落,不计空气阻力,则物体在落地前瞬间的速度大小为______(4分)【答案】不断增加【解析】自由下落过程中,物体只受重力作用,加速度恒定,速度不断增加
2.一个平行板电容器,增大两板间的距离,则电容器的电容______(4分)【答案】减小【解析】平行板电容器的电容公式为C=εS/4πkd,其中d为两板间的距离,增大d,电容C减小
3.一个物体从静止开始做匀加速直线运动,加速度为a,则第3秒内的位移为______(4分)【答案】5a【解析】第3秒内的位移等于前3秒的位移减去前2秒的位移,即s₃=s₃-s₂=½at₃²-½at₂²=½a3²-½a2²=5a
4.下列哪个物理学家提出了万有引力定律?______(4分)【答案】牛顿【解析】万有引力定律由牛顿提出
5.下列哪个现象是分子热运动的直接体现?______(4分)【答案】水的蒸发【解析】水的蒸发是分子热运动的直接体现
四、判断题(每题2分,共10分)
1.两个负数相加,和一定比其中一个数大()(2分)【答案】(×)【解析】如-5+-3=-8,和比两个数都小
2.一个物体在水平面上做匀速直线运动,则它一定不受力()(2分)【答案】(×)【解析】一个物体在水平面上做匀速直线运动,可能受到平衡力的作用
3.光的干涉和衍射现象说明光具有波动性()(2分)【答案】(√)【解析】光的干涉和衍射现象说明光具有波动性
4.一个物体从高处自由下落,不计空气阻力,则它的机械能守恒()(2分)【答案】(√)【解析】自由下落过程中,物体只受重力作用,机械能守恒
5.一个平行板电容器,增大两板间的距离,则电容器的电容减小()(2分)【答案】(√)【解析】平行板电容器的电容公式为C=εS/4πkd,其中d为两板间的距离,增大d,电容C减小
五、简答题(每题5分,共15分)
1.简述光的折射定律的内容(5分)【答案】光的折射定律的内容是入射光线、折射光线和法线在同一平面内;入射光线和折射光线分居在法线的两侧;入射角γ的正弦与折射角β的正弦之比等于常数,即sinγ/sinβ=n,其中n为折射率
2.简述牛顿第二定律的内容(5分)【答案】牛顿第二定律的内容是物体的加速度a与它所受的合外力F成正比,与它的质量m成反比,即F=ma
3.简述分子热运动的特点(5分)【答案】分子热运动的特点是分子永不停息地做无规则运动;分子间存在相互作用的引力和斥力;分子的运动状态可以通过温度来描述
六、分析题(每题10分,共20分)
1.一个物体从高处自由下落,不计空气阻力,分析其运动过程中的能量转化(10分)【答案】自由下落过程中,物体只受重力作用,加速度恒定,速度不断增加在自由下落过程中,物体的重力势能逐渐转化为动能由于不计空气阻力,系统的机械能守恒,即重力势能的减少量等于动能的增加量
2.一个平行板电容器,分析其电容大小的决定因素(10分)【答案】平行板电容器的电容大小由以下因素决定极板间的介电常数ε、极板的正对面积S和极板间的距离d电容公式为C=εS/4πkd其中,介电常数ε越大,电容越大;正对面积S越大,电容越大;极板间的距离d越大,电容越小
七、综合应用题(每题25分,共50分)
1.一个物体从高处自由下落,不计空气阻力,已知物体下落的高度为h,求物体落地时的速度大小(25分)【答案】根据机械能守恒定律,物体的重力势能全部转化为动能,即mgh=½mv²解得v=√2gh
2.一个平行板电容器,已知极板间的介电常数为ε,极板的正对面积为S,极板间的距离为d,求电容器的电容(25分)【答案】根据平行板电容器的电容公式,C=εS/4πkd将已知量代入公式,即可求出电容器的电容。
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