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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《滑动摩擦力》高频考点强化练习(2017年最新版)(二)
2017-07-31 08:28:53 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
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1、选择题  导体框架abcd构成的平面与水平面成θ角,质量为m的导体棒PQ与导体轨道ad、bc接触良好而且相互垂直.轨道ad、bc平行,间距为L.abQp回路的面积为S,总电阻为R且保持不变.匀强磁场方向垂直框架平面斜向上,其变化规律如图乙所示.导体棒PQ始终处于静止状态,图乙中为0己知量,B0足够大,则(  )?
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A.产生感应电流时,导体棒ab中的电流方向为由P到Q
B.产生感应电流时,感应电流为恒定电流
C.产生感应电流时,导体棒受到的安培力为恒力
D.PQ恰好不受摩擦力时,磁感应强度的大小为

mgRcosθ
LS


参考答案:A、当磁场发生变化时,穿过导体棒构成的线圈磁通量在变小,所以产生感应电流方向为PabQP时,即导体棒ab中的电流方向为Q到P,由于磁场在均匀减小,则感应电流大小恒定不变,故A错误;
B、当磁场发生变化时,穿过导体棒构成的线圈磁通量在变小,所以产生感应电流方向为PabQP时,即导体棒ab中的电流方向为Q到P,由于磁场在均匀减小,则感应电流大小恒定不变,故B正确;
C、当磁场发生变化时,穿过导体棒构成的线圈磁通量在变小,所以产生感应电流方向为PabQP时,即导体棒ab中的电流方向为Q到P,由于磁场在均匀减小,则感应电流大小恒定不变,但由F=BIL得,安培力随着磁场变化而变化.故C错误;
D、PQ恰好不受摩擦力时,则导体棒受到重力、支持力与安培力处于平衡状态.由平衡条件可得安培力大小为mgsinθ,而F=BIL,I=ER,E=△B△ts,所以磁感应强度大小为mgRcosθLS.故D正确;
故选:BD


本题解析:


本题难度:简单



2、选择题  如图所示,质量为m1的木块受到向右的拉力F的作用沿质量为m2的长木板向右滑行,长木板保持静止状态.已知木块与长木板间的动摩擦因数为μ1,长木板与地面间的动摩擦因数为μ2,则(  )
A.长木板受到地面的摩擦力大小一定为μ2(m1+m2)g
B.长木板受到地面的摩擦力大小一定为μ1m1g
C.若改变F的大小,当F>μ2(m1+m2)g时,长木板将开始运动
D.无论怎样改变F的大小,长木板都不可能运动

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参考答案:A、B,m1所受木板的滑动摩擦力大小f1=μ1m1g,方向水平向左,根据牛顿第三定律得知:木板受到m1的摩擦力方向水平向右,大小等于μ1m1g,m2处于静止状态,水平方向受到m1的滑动摩擦力和地面的静摩擦力,根据平衡条件木板受到地面的摩擦力的大小是μ1m1g.故A错误,B正确.
? C、若改变F的大小,当F>μ2(m1+m2)g时,木块对木板的摩擦力仍没有变化,大小是μ1m1g.所以长木板仍处于静止.故C错误;
? D、不论F如何改变,木块对长木板的摩擦力大小仍不变,大小是μ1m1g.所以长木板都不可能运动.故D正确.
故选:BD


本题解析:


本题难度:简单



3、选择题  如图所示:小车沿倾角为θ的光滑斜面滑下,在小车的水平台面上有一质量为M的木块和小车保持相对静止,则(  )
A.小车下滑时木块所受的摩擦力为Mgsinθcosθ
B.小车下滑时木块所受的支持力为Mg
C.小车受4个力作用
D.支持力对M不做功

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参考答案:A、对整体受力分析可知,整体受重力、支持力其合力沿斜面向下,加速度a=gsinθ; 再对M分析,可知,M的合力为F=mgsinθ,沿斜面向下,而重力和支持力的合力只能沿竖直方向,水平方向只能为小车对M的摩擦力,故摩擦力等于重力水平方向的分力f=mgsinθcosθ,故A正确;
B、小车合力在竖直方向的分力不为零,故重力与支持力的合力不为零,故重力不等于支持力,故B错误;
C、小车受重力、支持力、压力、M对小车的摩擦力,故小车受四个力,故C正确;
D、支持力竖直向上,与物体的位移的方向成钝角,故支持力对M做负功,故D错误;
故选AC.


本题解析:


本题难度:简单



4、实验题  (1)(8分)某同学研究小滑块在水平长木板上运动所受摩擦力的大小,选用的实验器材是:长木板、总质量为m的小滑块、光电门、数字毫秒计、弧形斜面、挡光片、游标卡尺、刻度尺。器材安装如图甲所示.

① 主要的实验过程:
(ⅰ)用游标卡尺测量挡光片宽度d,读数如图乙所示,则d =?mm;
(ⅱ) 让小滑块车从斜面上某一位置释放,读出小滑块通过光电门时数字毫秒计示数t;
(ⅲ) 用刻度尺量出小滑块停止运动时挡光片与光电门间的距离L;
(ⅳ) 求出小滑块车与木板间摩擦力f =??(用物理量m、d、L、t表示);
② 若实验中没有现成的挡光片,某同学用一宽度为6cm的金属片替代,这种做法是否合理? ??(选填“合理”或“不合理”)。
③实验中,小滑块释放的高度要适当高一些,其目的是减少?误差。(选填“系统”或“偶然”)


参考答案:①(ⅰ)6.00 (2分);(ⅳ)?(2分); ②不合理(2分);③系统(2分).


本题解析:①(ⅰ)根据游标卡尺的计数规则可知,读数为;(ⅳ)根据动能定理有,同时,解得小滑块与木板间摩擦力;②根据瞬时速度的关系可知,换的金属片宽度为6cm时,求出的平均速度与瞬时速度误差太大,故不合理;③释放的高度越高,小滑块通过光电门时的速度越大,所用的时间越短,求出的平均速度越接近瞬时速度,产生的误差越小,很显然,这个误差属于系统误差;


本题难度:简单



5、简答题  美国物理学家密立根于1910年利用如图所示的实验装置,确定了电荷的不连续性,并测定了基元电荷(即基本电荷)的数值.图中雾状小油滴被喷到水平放置、间距为d的两块平行金属板上面的空间.上板有一个小孔,当油滴穿过小孔进入两板间的空间后,通过显微镜观察可测出在两板间不加电压时,油滴下降的速率,从而算出油滴质量m.再用X射线照射两板间的空气使之电离,从而使油滴带上微小的电量q.在两金属板上加电压,使金属板带上等量异种电荷,不断调节所加电压值,如果当两金属板间所加电压为U时,有一带电油滴D恰能悬浮在两板间保持平衡.
(1)该油滴带何种电荷?
(2)若已知油滴的质量为m,试求油滴所带电量q;
(3)密立根是通过测量油滴在空气中下落的终极速度来测量油滴的质量的.在两金属板未加电压时,由于空气的粘滞性,油滴受到的空气粘滞阻力f=6πηrv作用,式中η是空气的粘滞系数.实验中测得某油滴半径为r,油的密度为ρ,该油滴匀速下落的终极速度为v,空气浮力不计.试用η、ρ、g、U、d、v表示油滴所带的电量q.(球体的体积公式为V=

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参考答案:(1)加电压U时,粒子平衡,电场强度向下,电场力向上,故带负电;
(2)油滴受到的电场力等于它所受到的重力,有qE=mg
又E=Ud
得q=mgdU①
(3)当油滴匀速下落时,有mg=6πηrv
即ρg?43πr3=6πηrv
得r=


本题解析:


本题难度:一般



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