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2026年教师资格全国统考《高中物理》测试复习题·1.一物体做匀变速直线运动,其v-t图像如图所示,则下列说法正确的是()A.物体在0~t1时间内的加速度大于t1~t2时间内的加速度B.物体在0~t2时间内的位移等于v0t2/2C.物体在t1时刻的速度方向发生改变D.物体在0~t2时间内的平均速度等于(v0+v2)/2答案:B解析:v-t图像的斜率表示加速度,0~t1和t1~t2两段时间内图像斜率大小相等、方向相反,加速度大小相等,A错误;0~t2时间内的位移等于图像与时间轴围成的面积,即三角形面积v0t2/2,B正确;整个过程速度均为正值,方向未改变,C错误;物体做匀变速直线运动时平均速度才等于初末速度平均值,而该物体加速度变化,不是匀变速直线运动,D错误。2.关于牛顿运动定律,下列说法正确的是()A.牛顿第一定律是实验定律B.物体所受合外力为零时,一定处于静止状态C.作用力与反作用力大小相等、方向相反,作用在同一物体上D.质量是物体惯性大小的唯一量度答案:D解析:牛顿第一定律是理想实验推理得出的,不是实验定律,A错误;合外力为零时,物体可能静止或匀速直线运动,B错误;作用力与反作用力作用在两个不同物体上,C错误;惯性大小由质量唯一决定,D正确。3.一质点在平面内做曲线运动,则下列说法正确的是()A.质点速度方向时刻改变B.质点加速度一定不为零C.质点所受合外力一定指向轨迹凹侧D.质点速度大小一定变化答案:ABC解析:曲线运动速度方向沿轨迹切线方向,时刻改变,A正确;速度变化则加速度一定不为零,B正确;合外力方向指向轨迹凹侧,C正确;匀速圆周运动速度大小不变,D错误。4.关于机械能守恒定律,下列说法正确的是()A.物体所受合外力为零时,机械能一定守恒B.物体只受重力作用时,机械能一定守恒C.系统内只有重力做功时,系统机械能守恒D.做匀速圆周运动的物体,机械能一定守恒答案:BC解析:合外力为零但除重力外其他力可能做功(如物体匀速上升),机械能不守恒,A错误;只受重力时机械能守恒,B正确;系统内只有重力做功满足机械能守恒条件,C正确;竖直平面内匀速圆周运动动能不变重力势能变化,机械能不守恒,D错误。5.真空中两个点电荷相距为r,电荷量分别为Q和q,相互作用力大小为F。若将它们的电荷量都变为原来的2倍,距离变为原来的一半,则相互作用力大小变为()A.F/2B.FC.4FD.16F答案:D解析:根据库仑定律F=kQq/r²,变化后F'=k(2Q)(2q)/(r/2)²=16kQq/r²=16F,D正确。6.如图所示电路,电源电动势为E,内阻为r,R1、R2为定值电阻,R为滑动变阻器。闭合开关S,将R的滑片向右移动时,下列说法正确的是()A.电流表示数增大B.电压表示数增大C.R1消耗的功率减小D.电源输出功率一定增大答案:B解析:滑片右移,R接入电阻增大,总电阻增大,总电流减小,电流表示数减小,A错误;内电压减小,路端电压增大,电压表示数增大,B正确;R1电流减小,功率P=I²R1减小,C正确;电源输出功率在R外=r时最大,因不知初始外电阻与r关系,无法判断输出功率变化,D错误。7.关于电磁感应现象,下列说法正确的是()A.只要穿过闭合回路的磁通量发生变化,回路中就一定有感应电流B.感应电流的磁场总是阻碍引起感应电流的磁通量的变化C.穿过闭合回路的磁通量越大,感应电动势越大D.导体切割磁感线运动时,导体中一定有感应电流答案:AB解析:产生感应电流条件:闭合回路、磁通量变化,A正确;楞次定律表明感应电流磁场阻碍原磁通量变化,B正确;感应电动势与磁通量变化率成正比,与磁通量大小无关,C错误;导体切割磁感线若未构成闭合回路则无感应电流,D错误。8.光从某种介质射向空气,入射角为θ1,折射角为θ2,已知θ2=2θ1,该介质的折射率为()A.2cosθ1B.cosθ1/2C.sinθ1/cosθ2D.sinθ2/sinθ1答案:AD解析:根据折射定律n=sinθ2/sinθ1,因θ2=2θ1,所以n=sin2θ1/sinθ1=2cosθ1,A、D正确。9.万有引力定律的发现者是______,库仑定律的发现者是______。答案:牛顿;库仑10.电源的电动势是描述电源把其他形式的能转化为______能本领的物理量,其大小等于电源没有接入电路时两极间的______。答案:电;电压(或电势差)11.滑动摩擦力的大小f=______,其中μ是______,N是接触面间的______。答案:μN;动摩擦因数;正压力12.光的双缝干涉实验中,相邻两条亮条纹(或暗条纹)间的距离Δx=______,其中λ是______,d是______,L是______。答案:Lλ/d;光的波长;双缝间距;双缝到光屏的距离13.一定质量的理想气体,在等温变化过程中,其压强p与体积V的关系遵从______定律,表达式为______。答案:玻意耳;p1V1=p2V2(或pV=恒量)14.物体的速度为零时,加速度一定为零。()答案:×解析:竖直上抛运动到最高点时速度为零,但加速度为重力加速度g,不为零。15.物体加速度越大,其速度变化量一定越大。()答案:×解析:加速度是速度变化率,速度变化量Δv=aΔt,还与时间有关,加速度大若时间短,速度变化量可能不大。16.静摩擦力总是对物体做负功。()答案:×解析:静摩擦力可以做正功(如传送带带动物体加速)、负功或不做功。17.电场线是客观存在的曲线,它可以相交。()答案:×解析:电场线是为描述电场假想的曲线,实际不存在,且电场中某点场强方向唯一,电场线不能相交。18.闭合线圈在匀强磁场中运动,一定能产生感应电流。()答案:×解析:若线圈平动时磁通量不变(如线圈平面与磁场平行运动),则无感应电流。19.如图所示,质量m=2kg的物体静止在水平地面上,物体与地面间的动摩擦因数μ=0.5。现用F=20N的水平拉力拉物体,g取10m/s²。求:(1)物体所受摩擦力的大小;(2)物体的加速度大小;(3)物体在2s内的位移大小。答案:(1)10N;(2)5m/s²;(3)10m解析:(1)物体对地面的压力N=mg=2×10N=20N,滑动摩擦力f=μN=0.5×20N=10N(2)根据牛顿第二定律F-f=ma,加速度a=(F-f)/m=(20-10)/2m/s²=5m/s²(3)物体做匀加速直线运动,位移x=at²/2=5×2²/2m=10m20.如图所示,在磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中,有一与磁场方向垂直的平行金属板电容器,两极板间距离d=0.2m。一带电荷量q=+2×10⁻⁸C、质量m=1×10⁻¹⁰kg的带电粒子,以v0=2×10⁴m/s的速度沿平行于极板的方向进入电容器,恰好沿直线穿过电容器。不计粒子重力。求:(1)电容器两极板间的电场强度大小;(2)电容器两极板间的电势差;(3)若将电容器极板间距离增大为原来的2倍,粒子将打在哪个极板上?求出粒子打在极板上时的速度大小。答案:(1)1×10⁴N/C;(2)2×10³V;(3)下极板;2.24×10⁴m/s(或2√5×10⁴m/s)解析:(1)粒子做直线运动,电场力与洛伦兹力平衡,qE=qv0B,电场强度E=v0B=2×10⁴×0.5N/C=1×10⁴N/C(2)电势差U=Ed=1×10⁴×0.2V=2×10³V(3)极板距离增大为d'=0.4m,电场强度E'=U/d'=2×10³/0.4N/C=5×10³N/C,此时qE'=1×10⁻⁴N,qv0B=2×10⁻⁴N,洛伦兹力大于电场力,粒子向下偏转打在下极板。粒子在竖直方向做匀加速运动,加速度a=(qv0B-qE')/m=(2×10⁻⁴-1×10⁻⁴)/1×10⁻¹⁰m/s
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