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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:

高考物理知识点总结《匀变速直线运动基本公式应用》高频考点预测(2017年最新版)(十)
2017-03-01 00:29:35 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
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1、简答题  
(1)该汽车刹车前的初始速度v0的大小;
(2)该汽车从刹车至停下来所用时间t


参考答案:(1)14 m/s(2)2s


本题解析:
(1)据运动学公式:υt2 – υ02= 2as?(3分)
有:?υ02 = - 2as = - 2×(- 7)×14 =142
则:?υ0= 14 m/s?(2分)
(2)据运动学公式:υt =υ0 + at?(3分)
故:??(2分)


本题难度:简单



2、计算题  一小汽车从静止开始以2 m/s2的加速度行驶时,恰有一自行车以6 m/s的速度从车旁匀速试过。
⑴ 汽车追上自行车之前经多长时间两者相距最远?此距离是多少?
⑵ 何时追上自行车,追上时汽车的速度是多少?


参考答案:(1)3s? 9m(2)6s? 12m/s


本题解析:设两者相距为,根据题意则,这是一元二次方程,所以当t=3s有最大值,距离为9m;
为零时相遇,所以t=6s(t=0s舍弃),所以汽车速度为v=at=12m/s
点评:此类题型考察了匀变速直线运动规律,将已知量代入相关公式即可,通过数学一元二次函数的知识,便能求出最大值,以及何时相遇。


本题难度:一般



3、计算题  如图所示,一个质量m=1kg的长木板静止在光滑的水平面上,并与半径为R=1.8m的光滑圆弧形固定轨道接触(但不粘连),木板的右端到竖直墙的距离为s=0.08m;另一质量也为m的小滑块从轨道的最高点由静止开始下滑,从圆弧的最低点A滑上木板。设长木板每次与竖直墙的碰撞时间极短且无机械能损失。木板的长度可保证物块在运动的过程中不与墙接触。已知滑块与长木板间的动摩擦因数=0.1,g取10m/s2。试求:

(1)滑块到达A点时对轨道的压力大小;
(2)当滑块与木板达到共同速度()时,滑块距离木板左端的长度是多少?


参考答案:(1)30N(2)


本题解析:(1)从物块开始滑动到A由动能定理可得:,解得:
在A点对物块由牛顿第二定律得:
根据牛顿第三定律可得:在你A点对轨道的压力
(2)物块滑上木板后,在摩擦力作用下,木板从静止开始做匀加速运动,设木板加速度为a,经历一段时间T后与墙第一次碰撞,碰撞时的速度为,则
联立解得:
在物块与木板两者达到共同速度前,在每两次碰撞之间,木板受到的物块对它的摩擦力作用而做加速度恒定的匀变速直线运动,因而木板与墙相碰后将返回至初态,所用时间也为T,设在物块与木板两者达到共同速度v前木板共经历了n次碰撞,则有:式中是碰撞n次后 木板从起始位置至达到共同速度时所需的时间
求解上得,由于n是整数,所以,共同速度
对物块
对木板,所以
考点:考查了牛顿第二定律与运动学公式的综合应用


本题难度:困难



4、简答题  
(1)加速运动的时间和减速运动的时间之比;
(2)AB的总长度。


参考答案:(1)(2)


本题解析:(1)设质点做加速直线运动的时间为,减速直线运动的时间为
?① (2分)
由题可得加速运动的末速度等于减速运动的初速度,由
?②(3分)
所以加速运动的时间和减速运动的时间之比为:(2分)
(2)由得:
AB的长度为?③(3分)
由①②③得(2分)


本题难度:简单



5、计算题  一小球以20m/s的速度沿光滑斜面向上做匀减速直线运动,加速度大小为a=5m/s2,如果斜面足够长(小球沿斜面返回时加速度不变),求:
(1)经过t=6s的时间,小球速度的大小和方向怎样.
(2)当速度大小变为10m/s时物体所通过的位移是多少?
(3)当速度大小变为10m/s时物体所通过的路程是多少?


参考答案:(1)v=10m/s,沿斜面向下;(2)x=30m,方向沿斜面向上;(3)L=50m。


本题解析:(1)小球速度为零的时间为,故小球6s时向下加速滑动了2s,故根据受力分析可知向上的加速度和向下的加速度相同,故,沿斜面向下。
(2)无论向上滑动还是向下滑动,根据对称性可知,只要速度大小相等,发生的位移相等,故有:,方向沿斜面向上。
(3)当向上速度大小为10m/s时,路程等于位移大小,即
当向下速度大小为10m/s时,L=50m。
考点:考查了匀变速直线运动规律的应用


本题难度:一般



The years teach much which the days never know. 学问积年而成,而每日不自知.
Tags:高考 物理 匀变速直线运动基本公式应用 题库 知识点 汇总 高中
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