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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:

高中物理高考知识点《加速度》试题巩固(2017年最新版)(四)
2017-02-28 23:10:54 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
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1、填空题  某同学在“探究小车速度随时间变化的规律”的实验中,用打点计时器记录了被小车拖动的纸带的运动情况,在纸带上确定的A、B、C、D、E、F、G共7个计数点,其相邻点间的距离如图所示,每两个相邻计数点之间还有四个点未画出.试根据纸带上各个计数点间的距离.
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(1)在做用打点计时器测速度的实验时,要用到打点计时器,打点计时器是一种______仪器,常用的电火花计时器使用的电源是______V的交流电,它们是每隔______s打一个点(其中交流电的频率为50Hz).
(2)分别计算出打下D点时小车的瞬时速度为vD=______m/s及小车运动的加速度a=______m/s2.(结果保留两位有效数字)


参考答案:(1)打点计时器是一种计时仪器,电磁打点计时器使用的电源为低压交流电源,电火花计时器使用的是220V的交流电源,它们的打点周期和所使用电源周期相同.
故答案为:计时、220、0.02.?
(2)根据匀变速直线运动中中间时刻的瞬时速度等于该过程中的平均速度得:
vD=sCE2T=(5.20+5.99)×10-22×0.1≈0.56m/s;
根据逐差法有:
a1=s4-s13T2
a3=s6-s33T2
a2=s5-s23T2
a=a1+a2+a33
代入数据得:a=0.80m/s2.
故答案为:0.56,0.80.


本题解析:


本题难度:一般



2、简答题  在“探究小车速度随时间变化的规律”实验中,某同学释放小车之前的装置如图所示,请指出该装置图中存在的两处明显错误.
(1)______.
(2)______.91考试网


参考答案:探究小车速度随时间变化的规律实验,要求小车做匀加速直线运动,所以细线应与木板平行,释放小车前,小车应远离定滑轮或应靠近打点计时器,打点计时器应使用交流电源,所以上图中由三处明显错误,(1)细线与木板不平行,(2)小车离打点计时器太远,(3)打点计时器接的是直流电源.
故答案为(1)细线与木板不平行,(2)小车离打点计时器太远,(3)打点计时器接的是直流电源


本题解析:


本题难度:一般



3、选择题  一质点做直线运动,t=to时,s>0,v>0,a>0,此后在a逐渐减小到0的过程中,下列说法不正确的是:?(?)
A.速度的变化越来越慢;
B.速度逐渐变小;
C.位移继续增大;
D.位移、速度始终为正值。


参考答案:B


本题解析:考点:
专题:应用题.
分析:知道加速度是描述速度变化快慢的物理量,
判断物体速度增加还是减小是看物体的速度方向与加速度方向关系.
判读位移大小的变化是看初位置与某位置的距离.
解答:解:根据题意知道质点做加速度逐渐减小的加速运动,加速度是描述速度变化快慢的物理量,所以速度的变化越来越慢,速度变大,位移增大,而且速度位移始终为正值,故只有B选项错误
本题要不正确的,所以选B
点评:要清楚物理量的物理意义,要掌握某一个量的变化是通过哪些因素来确定的.


本题难度:简单



4、选择题  关于向心力的说法中正确的是(  )
A.物体由于做圆周运动而产生向心力
B.向心力不改变圆周运动物体的速度的大小
C.做匀速圆周运动的物体其向心力是不变的
D.做圆周运动的物体所受各力的合力一定是向心力


参考答案:B


本题解析:
A、物体做圆周运动时外界提供的指向圆心的合力是向心力,不是由于物体做圆周运动而产生了向心力.故A错误.
B、向心力的方向始终与速度垂直,不做功,不改变圆周运动物体速度的大小,只改变物体速度的方向.故B正确.
C、作匀速圆周运动的物体其向心力大小不变,但方向时刻在改变,所以向心力是变化的.故C错误.
D、作圆周运动的物体所受各力的合力不一定是向心力,而是指向圆心的合力是向心力.故D错误.
故选B
点评:物体做圆周运动时外界必须提供向心力,可根据动能定理理解向心力的作用.


本题难度:简单



5、简答题  一宇航员抵达一半径为R的星球两极的表面后,为了测定该星球的质量M,做如下的实验,取一根细线穿过光滑的细直管,细线一端栓一质量为m的砝码,另一端连在一固定的测力计上,手握细线直管抡动砝码,使它在竖直平面内做半径为L的完整的圆周运动,停止抡动细直管,砝码可继续在同一竖直平面内做完整的圆周运动,且砝码恰能通过圆周运动的最高点,如图所示.此时观察得到当砝码运动到圆周最高点位置时,砝码的速度为v.
已知引力常量为G,试根据题中所提供的条件和测量结果,求:
(1)该星球表面重力加速度;
(2)该星球的质量M;
(3)若将物体置于该星体的赤道处,发现它对地面的压力比在两极处时物体对地面的压力小10%,求该星体自转周期.91考试网


参考答案:
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(1)若砝码恰能通过圆周运动的最高点,则此时绳上作用力为零,物体所受重力提供物体做圆周运动的向心力得:
mg=mv2L
代入数据得:星球表面的重力加速度g=v2L
(2)由于星球围绕地轴转动,故在两极处有G=F万则有:
mg=GmMR2
∴M=gR2G=v2R2GL
(3)在两极处,由于地转半径为零,物体对地面的压力大小等于物体受到的万有引力,故在赤道处物体对地面的压力为两极处小10%,即物体受到地面的支来源:91考试 网持力为万有引力的90%.
又物体受到星球的万有引力和地面支持力的合力提供物体随星球自转的向心力,故有:
GMmR2(1-0.90)=mR(2πT)2
T=2π


本题解析:


本题难度:一般



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