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高考物理高频试题、高中物理题库汇总-压中真题已成为一种习惯

★力学★ 运动的描述: 质点、参考系、坐标系 时间与时刻 位移与路程 速度、速率 平均速度和瞬时速度 加速度 电磁打点计时器和电火花计时器 直线运动: 匀速直线运动 匀变速直线运动 匀变速直线运动基本公式应用 匀变速直线运动导出公式应用 自由落体运动 竖直上抛运动 探究小车速度随时间变化的规律 运动的图象 S-t图象 V-t图象 追及相遇问题 相互作用: 力的描述 重力 弹力 弹性形变和弹力 探究弹力和弹簧伸长的关系 摩擦力 滑动摩擦力 静摩擦力 力的合成与分解 平行四边形定则 力的合成 力的分解 正交分解 共点力的平衡 三力平衡 动态平衡分析 力矩平衡 牛顿运动定律: 牛顿第一定律 伽利略理想实验 惯性与质量 牛顿第二定律及应用 对单物体(质点)的应用 对质点系的应用 连接体问题 牛顿定律与图象 超重失重 探究加速度与力、质量的关系 牛顿第三定律 牛顿运动定律与电磁学综合 曲线运动: 曲线运动的特点 运动的合成与分解 位移的合成与分解 速度的合成与分解 小船渡河问题分析 最短时间过河 最短位移过河 拋体运动的规律 平抛运动的概念与轨迹 平抛运动的运动规律 研究平抛运动 斜抛运动 圆周运动 描述圆周运动的物理量 匀速圆周运动 向心力与向心加速度 圆周运动实例分析 离心运动和向心运动 万有引力与航天: 开普勒定律 万有引力定律及其应用 天体的匀速圆周运动的模型 人造卫星与飞船 近地卫星和同步卫星 宇宙速度 功和机械能: 恒力做功 变力做功 功率 功率的概念 机车启动 动能与重力势能 动能 探究功与速度变化的关系 弹性势能 动能定理及应用 动能定理的理解 动能定理的综合应用 摩擦力做功 皮带模型 机械能守恒定律 机械能 机械能守恒及其条件 机械能综合应用 能量守恒定律 功能关系 动量: 动量和冲量 动量 冲量 动量定理 动量守恒定律 碰撞 弹性碰撞 非弹性碰撞 反冲 反冲现象 爆炸 机械振动、机械波: 简谐运动 简谐运动的图象 单摆 用单摆测重力加速度 阻尼振动 受迫振动和共振 机械波的形成和传播 机械波的图象 波的干涉和衍射 多普勒效应 波长、波速和频率的关系 力学综合: 子弹打木块模型 弹簧综合 应用数学知识综合 ★电磁学★ 静电现象: 电荷 库仑定律 静电场 电场强度 电场强度的叠加 电势能和电势 等势面 电势差 电势差与电场强度的关系 静电平衡 静电场中的导体 电容器 电容 平行板电容器的电容 电容器的动态分析 电荷在电场中的加速 电荷在电场中的偏转 电荷在交变电场中的运动 示波管的原理与使用 恒定电流: 电源和电流 电流和电荷量 电阻和欧姆定律 电阻、电阻率 影响导体电阻的因素、电阻定律 导体的伏安特性曲线 电阻定律 电功率和电功 焦耳定律 闭合电路的欧姆定律 电源电动势和内阻 全电路的功和能 含容电路 半导体 超导 串联和并联 电表 电流表的构造及使用 欧姆表 练习使用多用电表 磁场: 磁现象和磁场 磁场、地磁场 磁感应强度 安培分子电流假说 通电导线在磁场中受到的力 安培力及其方向 左手定则 安培力的大小 洛伦兹力 粒子在有界磁场中运动 粒子在复合场中运动 磁场和重力场的复合 磁场、电场和重力场复合 电磁场的应用 质谱仪 回旋加速器 电磁流量计 磁流体发电机 电磁感应: 电磁感应现象 楞次定律 法拉第电磁感应定律及应用 磁通量 互感与自感 电磁感应与力学 电磁感应与电路 电磁感应与图象 电磁感应中切割类问题 电磁感应中磁变类问题 交变电流: 交变电流的产生及规律 描述交变电流的物理量 周期和频率 交流电的最大值与有效值 交流电图象 变压器原理 电能的输送 电感和电容对交流电的影响 示波器的使用 门电路 传感器: 与门、或门、非门 门电路设计与应用 传感器 电磁波: 电磁场与电磁波 电磁波的发射和接收 电磁波谱 电磁场理论 复合场: ★热学★ 分子动理论: 物质由大量分子组成 用油膜法估测分子直径的大小 分子大小与阿伏加德罗常数 分子热运动 扩散 布朗运动 分子间的作用力 分子动能、分子势能、内能 温度、温度计和温标 热力学定律: 热力学第一定律 热力学第二定律 热力学第三定律 热机: 热机原理与热机效率 内燃机原理 电冰箱与空调器 固体: 晶体和非晶体 晶体的微观结构 液体: 液体的表面张力 浸润和不浸润、毛细现象 气体: 气体的状态方程 气体实验定律 饱和汽与饱和气压 空气湿度、湿度计 物态变化中的能量交换: ★光学★ 光的反射和折射: 光的反射定律 光的折射定律 折射率 测定玻璃的折射率 全反射、临界角 光的干涉和衍射: 杨氏干涉实验 用双缝干涉测量光的波长 光的衍射 衍射光栅 光的偏振和色散: 偏振现象 偏振现象的应用 光谱 光的色散、光的颜色 薄膜干涉、衍射、折射中的色散 激光: 激光及其特点 光的粒子性: 光子的动量 光电效应 康普顿效应 物质波 光的波粒二象性 ★原子物理与相对论★ 原子结构: 原子的核式结构 氢原子光谱 玻尔原子理论 原子核: 原子核的组成 原子核的衰变、半衰期 核反应方程 质能方程 放射性的应用与防护 核裂变与核聚变 探测射线的方法 夸克: 宇宙和恒星的演化 相对论: 经典时空观与相对论时空观 狭义相对论的两个基本假设 同时的相对性 时间间隔的相对性 ★物理实验★ 力学实验 热学实验 电磁学实验 光学实验 其他实验 ★物理学史和研究方法★ 物理学史: 研究方法: 整体法隔离法 控制变量法 假设法 等效法 图象法 极限法 微元法 ★单位制及量纲★ ★当代社会热点问题★ ★其他★ 能源和可持续发展:

高中物理知识点复习《静电现象》考点特训(2017年冲刺版)(六)
2017-08-22 01:43:31 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
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1、选择题  如图甲所示,两平行金属板竖直放置,左极板接地,中间有小孔,右极板电势随时间变化的规律如图乙所示,一个电子原来静止在左极板小孔处,不计电子的重力,下列说法正确的是

A.从t=0时刻释放电子,电子始终向右运动,直到打到右极板上
B.从t=0时刻释放电子,电子可能在两板间振动
C.从t=T/4时刻释放电子,电子可能在两板间振动,也可能打到右极板上
D.从t=3T/8时刻释放电子,电子必然打到左极板上


参考答案:AC


本题解析:本题中电子在周期性变化的电场中运动,电场力是周期性变化的,关键要根据牛顿第二定律分析电子的运动情况.,可以分析电子在一个周期内的运动情况,具体分析如下:
从t=0时刻释放电子,前内,电子受到的电场力向右,电子向右做匀加速直线运动;后T/2内,电子受到向左的电场力作用,电子向右做匀减速直线运动;接着周而复始,所以电子一直向右做单向的直线运动,直到打在右极板上,故A正确B错误;
从t=T/4时刻释放电子,在T/4-T/2内,电子向右做匀加速直线运动;在T/2-3T/4内,电子受到的电场力向左,电子继续向右做匀减速直线运动,3T/4时刻速度为零;在3T/4-T内电子受到向左的电场力,向左做初速度为零的匀加速直线运动,在T-5T/4内电子受到向右的电场力,向左做匀减速运动,在5T/4时刻速度减为零;接着重复.若两板距离足够大时,电子在两板间振动,故C正确;
用同样的方法分析从t=3T/8时刻释放电子的运动情况,电子先向右运动,后向左运动,由于一个周期内向左运动的位移大于向右运动的位移,所以电子最终一定从左极板的小孔离开电场,故D错误.
故本题选AC。


本题难度:一般



2、选择题  如图,在两水平极板间存在匀强电场和匀强磁场,电场方向竖直向下,磁场方向垂直于纸面向里.一带电粒子以某一速度沿水平直线通过两极板.若不计重力,下列四个物理量中哪一个改变时,粒子运动轨迹不会改变?(  )
A.粒子速度的大小
B.粒子所带的电荷量
C.电场强度
D.磁感应强度




参考答案:由题,粒子受到电场力和洛伦兹力,做匀速直线运动,则有 qvB=qE,即有vB=E.①
A、改变粒子速度的大小,则洛伦兹力随之改变,洛伦兹力与电场力不再平衡,粒子的轨迹将发生改变.故A错误.
B、由①知,粒子的电量改变时,洛伦兹力与电场力大小同时改变,两个力仍然再平衡,故粒子的轨迹不发生改变.故B正确.
C、改变电场强度,电场力将改变,洛伦兹力与电场力不再平衡,粒子的轨迹将发生改变.故C错误.
D、改变磁感应强度,洛伦兹力将改变,洛伦兹力与电场力不再平衡,粒子的轨迹将发生改变.故D错误.
故选B


本题解析:


本题难度:简单



3、填空题  某同学要测量一节干电池的电动势和内阻,实验器材仅有一个电压表(内阻很大)、一个电阻箱、一个开关和导线若干,该同学按如图1所示的电路图进行实验,测得的数据如下表所示.

实验次数12345
R(Ω)
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
U(V)
1.00
1.19
1.27
1.31
1.35
U/R(A)
0.50
0.30
0.21
0.16
0.14
(1)根据表中提供的数据,若利用图象确定电池的电动势和内阻,则应作______图象.
A.U-
U
R

B.R-U
C.R-
U
R

D.
1
R
-U
(2)根据(1),利用测得的数据,在图2所示坐标纸上作出适当的图象.
(3)由(2)中作出的图象可知,该电池的电动势E=______V,内阻r=______Ω.91考试网


参考答案:(1)由闭合电路欧姆定律可知:E=U+URr,由表中数据可知,U与UR为正比例关系,故可以作出U-UR图象;
(2)如图所示,建立直角坐标系,采用描点法作图,图象如下图所示;
(3)由图及公式可知,图象中图象与纵轴的交点为电动势,图象的斜率表示内阻,故可知电动势为1.47(1.46-1.48)V;
内阻约为1.47-1.000.50=0.94Ω
故答案为:(1)A;(2)如下图;(3)1.47(1.46-1.48);0.94(0.90-0.99)

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本题解析:


本题难度:一般



4、简答题  某研究性学习小组利用图甲所示电路测量电池组的电动势E和内阻r.根据实验数据绘出如图实乙所示的R-图线,其中R为电阻箱读数,I为电流表读数,由此可以得到:E=______V,r=______Ω.91考试网


参考答案:根据闭合电路欧姆定律I=ER+r,得
? 1I=RE+rE
即? R=E?1I-r
由数学知识得知,R-1I图象的斜率等于E,纵轴截距的绝对值等于r,则由图得到,电源的电动势为
E=6.2-(-1)0.3V=2.4V,内阻r=1Ω
故答案为:2.4,1


本题解析:


本题难度:一般



5、简答题  如图,设在地面上方的真空室内,建立平面直角坐标系,在x<0的空间内有倾斜方向的匀强电场,电场强度为E1,在x=0.2m处有一与X轴垂直的荧光屏.一质量为m=4×10-7kg,带电量q=1×10-5C的带电粒子(重力不能忽略)从坐标为(-

1
15
m,0)处的A点由静止开始运动,它能沿x轴作直线运动,到达坐标原点O时的速度为v=1m/s.(g=10m/s2)
(1)求E1的大小和方向(方向角可用角的三角函数值表示)
(2)粒子打在荧光屏M点,求M点的坐标.
(3)若在x>0区域加竖直向上的匀强电场,场强E2=0.4N/C,且在如图平面内以坐标为(0.1m,0)的C点为圆心,半径为0.1m的圆形区域内有垂直于纸面的匀强磁场,粒子会打在荧光屏上坐标为(0.2m,0.1
3
m)的N点,求磁场的磁感应强度的大小和方向.91考试网


参考答案:
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(1)粒子从A点到O点做匀加速直线运动,
位移为s=115m,末速度v=1m/s,
由匀变速运动的速度位移公式可得:v2=2as,
解得:a=7.5m/s2;
由牛顿第二定律得:F合=ma=3×10-6N,
粒子受力如图甲所示,
由勾股定理可得:静电力F=5×10-6N,
电场强度E1=Fq=0.5N/C,方向与水平方向夹角θ=53°;
(2)粒子到达O点后做平抛运动,粒子到达M点时,
在水平方向:x=vt=0.2m,竖直方向:y=12at2,解得y=0.2m,
M点的坐标为(0.2m,-0.2m);
(3)静电力F2=qE2=4×10-4N,粒子重力G=mg=4×10-4N,
重力与电场力合力为零,粒子在磁场中做匀速圆周运动,
粒子离开磁场后做匀速直线运动,最后达到N点,
粒子打在N点,粒子进入磁场后沿顺时针方向做圆周运动,
由左手定则可知,磁场方向垂直于平面向里;
粒子运动轨迹如图乙所示,由几何知识可知,
圆周运动的半径r=0.1


本题解析:


本题难度:一般



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