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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:

高考物理题《功》考点强化练习(2019年练习版)(八)
2019-05-21 04:56:14 【

1、选择题  一正方形金属线框位于有界匀强磁场区域内,线框平面与磁场垂直,线框的右边紧贴着磁场边界,如图甲所示。t=0时刻对线框施加一水平向右的外力,让线框从静止开始做匀加速直线运动穿过磁场,外力F随时间t变化的图象如图乙所示。已知线框质量m=1 kg、电阻R= 1Ω,以下说法错误的是

A.线框做匀加速直线运动的加速度为1 m/s2
B.匀强磁场的磁感应强度为2T
C.线框穿过磁场的过程中,通过线框的电荷量为C
D.线框边长为1 m


参考答案:D


本题解析:本题考查的是电磁感应定律相关问题,开始时,,A正确;由图可知t=1.0s时安培力消失,线框刚好离开磁场区域,则线框边长:,D错误;由t=1.0s时,F=3N,F-B2l2v/R=ma,v=at=1m/s,3-B2×0.52×1/1=1×1,得到,B正确;,C正确。
考点:法拉第电磁感应定律


本题难度:困难



2、计算题  如图所示,固定在水平地面上的绝缘平板置于匀强电场中,电场方向与平板平行.在绝缘平板上,放置一个带负电的物体(可视为质点),物体与平板间的动摩擦因数为0.5.现让物体以10 m/s的初速度平行于电场方向运动,物体沿电场方向运动的最远距离为4 m.已知物体所受电场力大于其最大静摩擦力,平板足够大,规定物体在出发点时的电势能为零,重力加速度g取10 m/s2.求:

(1)物体所受电场力与其所受重力的比值;
(2)物体在离出发点多远处动能与电势能相等?


参考答案:(1)3∶4 (2)2.5 m或1 m


本题解析:(1)设物体带电荷量为q,运动的最大位移为sm,由动能定理得
-qEsm-μmgsm=-mv
.
(2)设物体运动到离出发点距离为s处动能与电势能相等,
mv2=qEs
在此过程中,由动能定理得-qEs-μmgs=mv2-mv
代入数据解得s=2.5 m
设物体在返回过程中经过距出发点距离为s′处动能与电势能再次相等,即mv′2=qEs′
由动能定理得qE(sm-s′)-μmg(sm-s′)=mv′2
解得s′=1 m.


本题难度:一般



3、选择题  长为L的轻质细绳悬挂一个质量为m的小球,其下方有一个倾角为θ的光滑斜面体,放在水平面上,开始时小球与斜面刚刚接触且细绳恰好竖直,如图所示,现在用水平推力F缓慢向左推动斜面体,直至细绳与斜面体平行,则下列说法中正确的是(  )

A.由于小球受到斜面的弹力始终与斜面垂直,故对小球不做功
B.细绳对小球的拉力始终与小球运动方向垂直,故对小球不做功
C.小球受到的合外力对小球做功为零,故小球在该过程中机械能守恒
D.若水平面光滑,则推力做功为mgL(1-cosθ)


参考答案:B.


本题解析:小球受到斜面的弹力沿竖直方向有分量,故对小球做正功,A错误;细绳拉力方向始终和小球运动方向垂直,故对小球不做功,B正确;合外力对小球做功等于小球动能的改变量,虽然合外力做功为零,但小球重力势能增加,机械能不守恒,C错误;若水平面光滑,则推力做功为mgL(1-sinθ),D错误.


本题难度:简单



4、计算题  如图所示为检测某传感器的电路图。传感器上标有“3 V、0.9 W”的字样(传感器可看做一个纯电阻),滑动变阻器R,上标有“10Ω、1 A”的字样,电流表的量程为0.6 A,电压表的量程为3 V。

(1)根据传感器上的标注,计算该传感器的电阻和额定电流。
(2)若电路各元件均完好,检测时,为了确保电路各部分的安全,在a、b之间所加的电源电压最大值是多少?
(3)根据技术资料可知,如果传感器的电阻变化超过1Ω,则该传感器就失去了作用。实际检测时,将一个电压恒定的电源加在图中a、b之间(该电源电压小于上述所求电压的最大值),闭合开关S,通过调节R0。来改变电路中的电流和R0两端的电压。检测记录如下:

若不计检测电路对传感器电阻的影响,通过计算分析,你认为这个传感器是否仍可使用?此时a、b间所加的电压是多少?


参考答案:解:(1)传感器的电阻R传=U2传/P传=32/0.9Ω=10Ω
传感器的额定电流I传=P传/U传=0.9/3A=0.3A
(2)要求电路各部分安全,则要求电路的最大电流I=I传=0.3 A
此时电源电压量大值Um=U传+U0
U传为传感器的额定电压,U0为R0调至最大值R0m=10Ω时R0两端的电压,即
U0=I传R0m=0.3×10 V=3 V
∴电源电压最大值Um=U传+U0=3 V+3 V=6 V
(3)设实际检测时加在a、b间的电压为U,传感器的实际电阻为R传"
根据第一次实验记录数据有:U=I1R传"+U1,即:U=0.16×R传"+1.48
根据第二次实验记录数据有:U=I2R传"+U2,即:U=0.22×R传"+0.91
解得:R传"=9.5Ω,U=3 V
传感器的电阻变化为ΔR=R传一R传"=l0Ω一9.5Ω<0.5Ω
∴此传感器仍可使用


本题解析:


本题难度:困难



5、填空题  在如图所示电路中,电源电动势E=6V,内阻r=1Ω,保护电阻R0=6Ω,滑动变阻器总电阻R=20Ω,现闭合电键S,问:在滑片P从a滑到b的过程中,电流表的最小示数为______A,滑动变阻器消耗的功率如何变化?______.


参考答案:把保护电阻看做电源的内阻,电源与保护电阻等效于电源,
滑动变阻器是外电路,当滑片P在滑动变阻器中央时,外电路电阻最大,
为R外=5Ω,由闭合电路欧姆定律可得,电路最小电流,即电流表最小示数I=Er+R0+R外=0.5A;
滑片P从 a滑到b的过程中,电路外电阻R先变大后变小,电源电动势不变,由P=E2R可知,滑动变阻器消耗的电功率先变小后变大.
故答案为:0.5;先变小后变大.


本题解析:


本题难度:一般



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