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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:

高中物理知识点复习《功能关系》高频试题强化练习(2017年最新版)(八)
2017-08-09 08:06:41 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
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1、选择题  如图所示,木箱位于粗糙斜面上,现用恒力F使之沿斜面加速向上移动.在移动过程中,关于力F对木箱做的功,下列说法正确的是(  )
A.等于木箱增加的重力势能
B.等于木箱克服摩擦力和克服重力所做的功之和
C.等于木箱增加的动能与木箱克服摩擦力所做的功之和
D.等于木箱增加的机械能与木箱克服摩擦力所做的功之和

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参考答案:在木箱移动过程中,受力分析如图所示.这四个力中,有重力、拉力和摩擦力做功.

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重力做负功使重力势能增加,摩擦力做负功产生热能.因为物体加速运动,根据动能定理,合力做的功等于动能的增量.而机械能等于动能与重力势能之和,故F做的功等于木箱增加的动能与重力势能以及克服摩擦力所做的功的和,所以ABC错误,D正确;
故选:D.


本题解析:


本题难度:简单



2、选择题  某人用手将1 Kg的物体由静止向上提起1 m,这时物体的速度为2 m/s,取g=10 m/s2,下列说法正确的是?
[? ]
A.手对物体做功12 J
B.合外力做功10 J
C.合外力做功12 J?
D.物体重力做功为10 J


参考答案:A


本题解析:


本题难度:一般



3、计算题  (10分)如图所示,固定在水平面上的光滑斜面,倾角α=530,高为H,质量为m的小物体,开始时它在斜面顶端。(sin530="0.8" ,cos530=0.6)
(1)在物体上加一个水平力使物体静止,则该该水平力的大小为多大?方向如何?
(2)辨析题:若把题(1)中的水平力反向,大小不变,然后释放物体,则物块落地的速度为多大?
某同学分析如下:因“光滑斜面”所以物体沿光滑斜面下滑不受摩擦力作用,故物体受到三个力:重力G、支持力N、水平力F,支持力不做功,根据动能定理得:?,解方程得到V的大小。
你认为该同学的分析正确吗?若正确,请求出落地速度的大小;
若不正确,请指出错误处,并求出落地速度的大小。


参考答案:(1)F="4" mg /3? (2)不正确,


本题解析:

(1)根据题意,由于小物体放置于光滑斜面顶端,要使小物体静止,则对小物体所加的水平方向的力F方向应该:水平向右。对小物体进行受力分析如图1所示,把重力G分解成平行于斜面方向和垂直于斜面方向的两个力,分别为:G1 =Gsinα,G2 =Gcosα;而水平方面的力F也分解为平行于斜面方向和垂直于斜面方向的两个力,分别为:F1=Fcosα,F2=Fsinα;根据受力分析图可知G1=F1 ,所以Gsinα= Fcosα,从而可得水平推力F的大小为F=4mg/3 。
(2)①该同学分析不正确?,因为小物体除了受到重力G外,还受到水平向左的拉力F和斜面对它的支持力N的作用,它沿斜面下滑过程不满足动能定律,所以他(她)的分析和计算是错误的。

②解:根据题意,小物体受力分析如图2所示,小物体沿光滑斜面下滑,斜面方向不受摩擦力作用,而在斜面水平方向上,小物体受到自身两个力的作用:G1和F1 的作用,且方向相同,根据牛顿第二定律公式F合?=ma,则有G1+F1 =ma,Gsinα+ Gcosα=ma,则a=" 1.6g" ;又由于小物体从顶端静止下滑,初速度为V0 =0,设小物体下滑底端时末速度为Vt,斜面长度为s=H/sinα,根据变速运动公式:Vt2 -V02=2as,则小物体下滑末端时的速度为:Vt ===2


本题难度:一般



4、填空题  一名射箭者把一根质量为0.3kg的箭放在弓弦上,然后,他用一个平均为200N的力去拉弦,使其向后移动了0.9m。假定所有的能量都在箭上,那么箭离开弓的速率为?   m/s,如果将箭竖直向上发射,那么它上升的高度为?   m。(不计空气阻力)


参考答案:(1),?(2)60m


本题解析:根据功能关系可知,开弓前,弓的势能,最后转化为箭的动能,即,可以得出箭离开弓的速率;上升过程中机械能守恒,,可得上升的高度


本题难度:一般



5、选择题  质量不同而具有相同动能的两个物体,在动摩擦因数相同的水平面上滑行到停止,则(  )
A.质量大的物体滑行的距离大
B.质量小的物体滑行的距离大
C.两物体滑行的距离一样大
D.两物体克服阻力做的功一样大


参考答案:A、设滑行的距离为x,阻力为f,f=μmg
运用动能定理研究从开始到滑行停止,
-fx=0-EK0
x=Ek0μmg,两物体相同动能,动摩擦因数相同,
所以质量大的物体滑行的距离小,故A错误.
B、根据A选项分析,故B正确.
C、根据A选项分析,故C错误.
D、设物体克服阻力做的功为wf,运用动能定理研究从开始到滑行停止,
-wf=0-EK0,两物体相同动能,所以两物体克服阻力做的功一样大.故D正确.
故选BD.


本题解析:


本题难度:一般



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