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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《牛顿第二定律及应用》试题预测(2017年最新版)(四)
2017-07-27 11:38:59 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
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1、简答题  如图所示,质量为M的卡车载有质量为m的重物在平直的公路上以速率v前行,重物与车厢前壁距离为L.卡车紧急制动后做匀变速直线运动,车轮与地面间的动摩擦因数为μ1,重力加速度为g.则:
(1)若重物与车厢没有相对滑动,从卡车制动开始到完全停止需要多长时间?此期间重物所受的摩擦力为多大?
(2)若重物与车厢有相对滑动,它们之间的动摩擦因数为μ2,为了避免制动时重物与车厢前壁发生碰撞,卡车制动前的速率最大为多少?


参考答案:(1)设卡车运动方向为正,重物与车厢之间的摩擦力大小为f,
由题意:0=v-at
对整体受力分析,由牛顿第二定律可知:
μ1(M+m)g=(M+m)a,
联立可得:t=vμ1g,
重物所受的摩擦力大小为:f=ma=μ1mg,与v方向相反
(2)设卡车与地面的摩擦力大小为f1,卡车受到的合外力大小为F1,重物与车厢之间的摩擦力大小为f2,
在制动过程中,对卡车受力分析可得:F1=f1-f2=μ1(M+m)g-μ2mg
设卡车从制动到停止运动的对地位移为s1,加速度大小为a1,有F1=Ma1
设从卡车制动到重物停止运动,重物的对地位移为s2,受到的合外力大小为F2,加速度大小为a2,由题意有F2=f2=μ2mgF2=ma2且a1>a2
设重物与车厢前壁恰能发生接触,则有s2-s1=L,其中s1=v22a1,s2=v22a2
联立可得:v=


本题解析:


本题难度:一般



2、选择题  如图,a、b、c为一正点电荷形成的电场中的三条电场线,另有一带电的点电荷从M点射入电场,在电场力(只受电场力)作用下沿图中虚线运动到N点,则该点电荷从M向N运动的过程中(  )
A.加速度一直减小
B.动能一直减小
C.电势能一直减少
D.动能和电势能的总和一直减少

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参考答案:A、根据电场线的疏密可知,从M向N运动的过程中电场强度逐渐减小,所以粒子电场力逐渐减小,根据牛顿第二定律可知,粒子的加速度逐渐减小,故A正确;
B、由运动与力关系可知,电场力方向与速度方向分居在运动轨迹两边,且电场力偏向轨迹的内侧,故在M点电场力沿电场线向左,电场的方向向右,电场力的方向与电场方向相反,故粒子带负电,不计粒子所受的重力,只有电场力做功,又粒子从M向N电场力做负功,动能减小,电势能增加,故B正确,C错误;
D、只有电场力做功,动能和电势能的总和保持不变,故D错误.
故选AB


本题解析:


本题难度:简单



3、选择题  质量为2kg的物体放在光滑的水平桌面上,作用在它上面的两个共点力F1=10N、F2=12N,且两力的方向与桌面平行,物体的加速度大小可能是(  )
A.0.5m/s2
B.1m/s2
C.11m/s2
D.22m/s2


参考答案:两个共点力F1=10N、F2=12N,则物体受到的合力大小范围是:2N≤F≤22N,
由牛顿第二定律得:加速度a=Fm,加速度范围是:1m/s2≤a≤11m/s2,故BC正确;
故选:BC.


本题解析:


本题难度:一般



4、选择题  如图所示,一块长木板B放在光滑的水平面上,再在B上放一物体A,现以恒定的外力拉B,A、B发生相对滑动,向前移动了一段距离.在此过程中(  )
A.A对B的摩擦力所做的功等于B对A的摩擦力所做的功
B.A对B的摩擦力所做的功和B对A的摩擦力所做的功之和为零
C.外力F做的功等于A和B动能的增加量
D.外力F对B做的功等于B的动能的增加量与B克服摩擦力所做的功之和

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参考答案:A、以恒定的外力拉B,A、B发生相对滑动,知A、B的位移不等,所以A对B的摩擦力所做的功与B对A的摩擦力所做的功不等,代数和不为零.故A、B错误.
C、根据能量守恒,F所做的功等于A、B动能的增加量和A、B间摩擦产生的内能之和.故C错误.
D、对B运用动能定理知,外力F所做的功和克服摩擦力所做的功等于B动能的增加量.故D正确.
故选D.


本题解析:


本题难度:一般



5、选择题  下列有关运动的说法正确的是:(?)

A.图甲中撤掉挡板A的瞬间,小球的加速度竖直向下
B.图乙中固定在竖直面内的圆环内径r=1.6m,小球沿内圆表面过最高点速度可以为2m/s
C.图丙中皮带轮上b点的加速度小于a点的加速度
D.图丁中用铁锤水平打击弹簧片后,B球比A球先着地


参考答案:C


本题解析:图甲中挡板A撤掉前,小球受重力G、垂直于挡板的支持力和弹簧向右的拉力作用,三力平衡,G和的合力与等大反向,撤板瞬间,由于G和均不变,沿的反方向,由牛顿第二定律知,小球的加速度沿与木板垂直斜向下方向,选项A错误。图乙中,小球通过最高点的临界速度是当只有重力提供向心力:,得,所以B错;图丙中点a、c的线速度,点c、b的角速度,根据得选项C正确。图丁中铁锤水平打击弹簧片后A、B球在竖直方向均做自由落体运动,应该同时落地,所以选项D错。


本题难度:一般



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