2.如图,一轻绳跨过光滑定滑轮,绳的一端系物块 P,P置于水平桌面上,与桌面间存在摩擦;绳的另一端悬挂一轻盘(质量可忽略),盘中放置砝码。改变盘中砝码总质量 $m$ ,并测量 P 的加速度大小 $a$ ,得到$a-m$ 图像。重力加速度大小为 $g$ 。在下列 $a-m$ 图像中,可能正确的是

隐含条件忽略高考易错题专题,共 28 道真题,覆盖 2 个年份、5 套试卷,适合老师备课、讲评和归纳训练。
2.如图,一轻绳跨过光滑定滑轮,绳的一端系物块 P,P置于水平桌面上,与桌面间存在摩擦;绳的另一端悬挂一轻盘(质量可忽略),盘中放置砝码。改变盘中砝码总质量 $m$ ,并测量 P 的加速度大小 $a$ ,得到$a-m$ 图像。重力加速度大小为 $g$ 。在下列 $a-m$ 图像中,可能正确的是

3.2024年5月,嫦娥六号探测器发射成功,开启了人类首次从月球背面采样返回之旅。将采得的样品带回地球,飞行器需经过月面起飞、环月飞行、月地转移等过程。月球表面自由落体加速度约为地球表面自由落体加速度的 $\frac{1}{6}$ 。下列说法正确的是
5.在电荷量为 $Q$ 的点电荷产生的电场中,将无限远处的电势规定为零时,距离该点电荷 $r$ 处的电势为$k \frac{Q}{r}$ ,其中 $k$ 为静电力常量,多个点电荷产生的电场中某点的电势,等于每个点电荷单独存在的该点的电势的代数和。电荷量分别为 $Q_{1}$ 和 $Q_{2}$ 的两个点电荷产生的电场的等势线如图中曲线所示(图中数字的单位是伏特),则
7.蹦床运动中,体重为 60kg 的运动员在 $t=0$ 时刚好落到蹦床上,对蹦床作用力大小 $F$ 与时间 $t$ 的关系如图所示。假设运动过程中运动员身体始终保持坚直,在其不与蹦床接触时蹦床水平。忽略空气阻力,重力加速度大小取 $10 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}$ 。下列说法正确的是
A. $t=0.15 \mathrm{~s}$ 时,运动员的重力势能最大
B. $t=0.30 \mathrm{~s}$ 时,运动员的速度大小为 $10 \mathrm{~m} / \mathrm{s}$
C $t=1.00 \mathrm{~s}$ 时,运动员恰好运动到最大高度处
D. 运动员每次与蹦床接触到离开过程中对蹦床的平均作用力大小为 4600 N
8.如图,一绝缘细绳跨过两个在同一坚直面(纸面)内的光滑定滑轮,绳的一端连接一矩形金属线框,另一端连接一物块。线框与左侧滑轮之间的虚线区域内有方向垂直纸面的匀强磁场,磁场上下边界水平,在$t=0$ 时刻线框的上边框以不同的初速度从磁场下方进入磁场。运动过程中,线框始终在纸面内且上下边框保持水平。以向上为速度的正方向,下列线框的速度 $v$ 随时间 $t$ 变化的图像中可能正确的是
11.为抢救病人,一辆救护车紧急出发,鸣着笛沿水平直路从 $t=0$ 时由静止开始做匀加速运动,加速度大小 $a=2 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}$ ,在 $t_{1}=10 \mathrm{~s}$ 时停止加速开始做匀速运动,之后某时刻救护车停止鸣笛,$t_{2}=41 \mathrm{~s}$ 时在救护车出发处的人听到救护车发出的最后的鸣笛声。已知声速 $v_{0}=340 \mathrm{~m} / \mathrm{s}$ ,求:
(1) 救护车匀速运动时的速度大小;
(2) 在停止鸣笛时救护车距出发处的距离。
13.如图,四个相同的绝热试管分别倒立在盛水的烧杯 $a , b , c , d$ 中,平衡后烧杯 $a , b , c$ 中的试管内外水面的高度差相同,烧杯 $d$ 中试管内水面高于试管外水面。已知四个烧杯中水的温度分别为 $t_{a} , t_{b} , t_{c}$ 、$t_{d}$ ,且 $t_{a}
a
b
c
d
14.如图,一坚直放置的汽缸内密封有一定量的气体,一不计厚度的轻质活塞可在汽缸内无摩擦滑动,移动范围被限制在卡销 $a , b$ 之间,$b$ 与汽缸底部的距离 $\overline{b c}=10 \overline{a b}$ ,活塞的面积为 $1.0 \times 10^{-2} \mathrm{~m}^{2}$ 。初始时,活塞在卡销 $a$ 处,汽缸内气体的压强、温度与活塞外大气的压强、温度相同,分别为 $1.0 \times 10^{5} \mathrm{~Pa}$ 和300 K 。在活塞上施加坚直向下的外力,逐渐增大外力使活塞缓慢到达卡销 $b$ 处(过程中气体温度视为不变),外力增加到200N并保持不变。
(1)求外力增加到200N时,卡销 $b$ 对活塞支持力的大小;
(2)再将汽缸内气体加热使气体温度缓慢升高,求当活塞刚好能离开卡销 $b$ 时气体的温度。
16.一玻璃柱的折射率 $n=\sqrt{3}$ ,其横截面为四分之一圆,圆的半径为 $R$ ,如图所示。截面所在平面内,一束与 $A B$ 边平行的光线从圆弧入射。入射光线与 $A B$ 边的距离由小变大,距离为 $h$ 时,光线进入柱体后射到 $B C$ 边恰好发生全反射。求此时 $h$ 与 $R$ 的比值。
2.福建舰是我国自主设计建造的首艘弹射型航空母舰。借助配重小车可以进行弹射测试,测试时配重小车被弹射器从甲板上水平弹出后,落到海面上。调整弹射装置,使小车水平离开甲板时的动能变为调整前的4 倍。忽略空气阻力,则小车在海面上的落点与其离开甲板处的水平距离为调整前的
12.如图,一长度 $l=1.0 \mathrm{~m}$ 的均匀薄板初始时静止在一光滑平台上,薄板的右端与平台的边缘 $O$ 对齐。薄板上的一小物块从薄板的左端以某一初速度向右滑动,当薄板运动的距离 $\Delta l=\frac{l}{6}$ 时,物块从薄板右端水平飞出;当物块落到地面时,薄板中心恰好运动到 $O$ 点。已知物块与薄板的质量相等。它们之间的动摩擦因数 $\mu=0.3$ ,重力加速度大小 $g=10 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}$ 。求
(1)物块初速度大小及其在薄板上运动的时间;
(2)平台距地面的高度。
13.一质量为 $m$ 、电荷量为 $q(q>0)$ 的带电粒子始终在同一水平面内运动,其速度可用图示的直角坐标系内,一个点 $P\left(v_{x}, v_{y}\right)$ 表示,$v_{x} , v_{y}$ 分别为粒子速度在水平面内两个坐标轴上的分量。粒子出发时 $P$ 位于图中 $a\left(0, v_{0}\right)$ 点,粒子在水平方向的匀强电场作用下运动,$P$ 点沿线段 $a b$ 移动到 $b\left(v_{0}, v_{0}\right)$ 点;随后粒子离开电场,进入方向坚直、磁感应强度大小为 $B$ 的匀强磁场,$P$ 点沿以 $O$ 为圆心的圆弧移动至 $c\left(-v_{0}, v_{0}\right)$点;然后粒子离开磁场返回电场,$P$ 点沿线段 $c a$ 回到 $a$ 点。已知任何相等的时间内 $P$ 点沿图中闭合曲线通过的曲线长度都相等。不计重力。求
(1) 粒子在磁场中做圆周运动的半径和周期;
(2) 电场强度的大小;
(3) $P$ 点沿图中闭合曲线移动 1 周回到 $a$ 点时,粒子位移的大小。

2.如图(a),我国某些农村地区人们用手抛撒谷粒进行水稻播种。某次抛出的谷粒中有两颗的运动轨迹如图(b)所示,其轨迹在同一坚直平面内,抛出点均为 $O$ ,且轨迹交于 $P$ 点,抛出时谷粒1和谷粒2的初速度分别为 $v_{1}$ 和 $v_{2}$ ,其中 $v_{1}$ 方向水平,$v_{2}$ 方向斜向上。忽略空气阻力,关于两谷粒在空中的运动,下列说法正确的是

图(a)

图(b)
3.如图(a),在均匀介质中有 $A , B , C$ 和 $D$ 四点,其中 $A , B , C$ 三点位于同一直线上,$A C=B C=4 \mathrm{~m}, D C=3 \mathrm{~m}, D C$ 垂直 $A B . t=0$ 时,位于 $A , B , C$ 处的三个完全相同的横波波源同时开始振动,振动图像均如图(b)所示,振动方向与平面 $A B D$ 垂直,已知波长为 4 m 。下列说法正确的是

图(a)

图(b)
7.一位潜水爱好者在水下活动时,利用激光器向岸上救援人员发射激光信号,设激光光束与水面的夹角为$\alpha$ ,如图所示。他发现只有当 $\alpha$ 大于 $41^{\circ}$ 时,岸上救援人员才能收到他发出的激光光束,下列说法正确的是

9. 某同学自制了一个手摇交流发电机,如图所示。大轮与小轮通过皮带传动(皮带不打滑),半径之比为$4: 1$ ,小轮与线圈固定在同一转轴上。线圈是由漆包线绕制而成的边长为 $L$ 的正方形,共 $n$ 匝,总阻值为$R$ 。磁体间磁场可视为磁感应强度大小为 $B$ 的匀强磁场。大轮以角速度 $\omega$ 匀速转动,带动小轮及线圈绕转轴转动,转轴与磁场方向垂直。线圈通过导线、滑环和电刷连接一个阻值恒为 $R$ 的灯泡。假设发电时灯泡能发光且工作在额定电压以内,下列说法正确的是
10.如图,光滑水平地面上有一质量为 $2 m$ 的小车在水平推力 $F$ 的作用下加速运动。车厢内有质量均为 $m$的 A、B 两小球,两球用轻杆相连,A 球靠在光滑左壁上,B 球处在车厢水平底面上,且与底面的动摩擦因数为 $\mu$ ,杆与坚直方向的夹角为 $\theta$ ,杆与车厢始终保持相对静止假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。下列说法正确的是
14.
如图,两根足够长的光滑金属直导轨平行放置,导轨间距为 $L$ ,两导轨及其所构成的平面均与水平面成 $\theta$角,整个装置处于垂直于导轨平面斜向上的匀强磁场中,磁感应强度大小为 $B$ 。现将质量均为 $m$ 的金属棒$a , b$ 垂直导轨放置,每根金属棒接入导轨之间的电阻均为 $R$ 。运动过程中金属棒与导轨始终垂直且接触良好,金属棒始终未滑出导轨,导轨电阻忽略不计,重力加速度为 $g$ 。
(1)先保持棒 $b$ 静止,将棒 $a$ 由静止释放,求棒 $a$ 匀速运动时的速度大小 $v_{0}$ ;
(2)在(1)问中,当棒 $a$ 匀速运动时,再将棒 $b$ 由静止释放,求释放瞬间棒 $b$ 的加速度大小 $a_{0}$ ;
(3)在(2)问中,从棒 $b$ 释放瞬间开始计时,经过时间 $t_{0}$ ,两棒恰好达到相同的速度 $v$ ,求速度 $v$ 的大小,以及时间 $t_{0}$ 内棒 $a$ 相对于棒 $b$ 运动的距离 $\Delta \mathrm{x}$ 。
2. 如图所示,匀强磁场的磁感应强度为 $B . L$ 形导线通以恒定电流 $I$ ,放置在磁场中.已知 $a b$ 边长为 $2 l$ ,与磁场方向垂直,$b c$ 边长为 $l$ ,与磁场方向平行。该导线受到的安培力为

4.设想将来发射一颗人造卫星,能在月球绕地球运动的轨道上稳定运行,该轨道可视为圆轨道.该卫星与月球相比,一定相等的是
5.地球表面附近空气的折射率随高度降低而增大,太阳光斜射向地面的过程中会发生弯曲。下列光路图中能描述该现象的是
A.
C.
B.
8.如图所示,圆形区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,$O C$ 导体棒的 $O$ 端位于圆心,棒的中点 $A$ 位于磁场区域的边缘。现使导体棒绕 $O$ 点在纸面内逆时针转动。 $O , A , C$ 点电势分别为 $\varphi_{0} , \varphi_{A} , \varphi_{C}$ ,则
9.在"探究气体等温变化的规律"的实验中,实验装置如图所示。利用注射器选取一段空气柱为研究对象。下列改变空气柱体积的操作正确的是
10.达 • 芬奇的手稿中描述了这样一个实验:一个罐子在空中沿水平直线向右做匀加速运动,沿途连续漏出沙子。若不计空气阻力,则下列图中能反映空中沙子排列的几何图形是
14."夸父一号"太阳探测卫星可以观测太阳辐射的硬 X 射线。硬 X 射线是波长很短的光子,设波长为$\lambda$ 。若太阳均匀地向各个方向辐射硬 X 射线,卫星探测仪镜头正对着太阳,每秒接收到 $N$ 个该种光子。已知探测仪镜头面积为 $S$ ,卫星离太阳中心的距离为 $R$ ,普朗克常量为 $h$ ,光速为 $c$ ,求:
(1)每个光子的动量 $p$ 和能量 $E$ ;
(2)太阳辐射硬 X 射线的总功率 $P$ 。
16.霍尔推进器某局部区域可抽象成如图所示的模型。 $O x y$ 平面内存在坚直向下的匀强电场和垂直坐标平面向里的匀强磁场,磁感应强度为 $B$ 。质量为 $m$ 、电荷量为 $e$ 的电子从 $O$ 点沿 $x$ 轴正方向水平入射。入射速度为 $v_{0}$ 时,电子沿 $x$ 轴做直线运动;入射速度小于 $v_{0}$ 时,电子的运动轨迹如图中的虚线所示,且在最高点与在最低点所受的合力大小相等。不计重力及电子间相互作用。
(1)求电场强度的大小 $E$ ;
(2)若电子入射速度为 $\frac{v_{0}}{4}$ ,求运动到速度为 $\frac{v_{0}}{2}$ 时位置的纵坐标 $y_{1}$ ;
(3)若电子入射速度在 $0
1.船上的人和水下的潜水员都能听见轮船的鸣笛声。声波在空气中和在水中传播时的
4.2023年5月,世界现役运输能力最大的货运飞船天舟六号,携带约 5800kg 的物资进入距离地面约400 km (小于地球同步卫星与地面的距离)的轨道,顺利对接中国空间站后近似做匀速圆周运动。对接后,这批物资