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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:

高中物理知识点总结《匀变速直线运动》考点强化练习(2017年押题版)(六)
2017-08-09 08:46:40 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
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1、选择题  如图所示,一物块从光滑曲面P点由静止开始下滑,通过粗糙的静止水平传送带后落在地面上的Q点.现使传送带匀速转动,再把物块由P点静止释放,则下列说法中正确的是(  )
A.若传送带逆时针转动,物块落在Q点左侧
B.若传送带顺时针转动,物块落在Q点右侧
C.若传送带顺时针转动,物块刚好落在Q点
D.无论传送带转动方向如何,物块不可能落在Q点左侧

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参考答案:A、当水平传送带静止时,物块受到水平向左的滑动摩擦力做匀减速直线运动.若传送带逆时针转动,物块通过传送带时,受到的滑动摩擦力仍水平向左,大小不变,则加速度不变,可知物块 91EXAm.org仍落在Q点.
? B、C、D设物块滑上传送带时速度为v0,传送带的速度为v.
当v0>v时,物块滑上传送带可能一直做匀减速运动,加速度与传送带静止时相同,当滑到传送带右端时,速度与传送带静止时相同,则物块仍落在Q点.物块也可能先做匀减速运动,后来与传送带一起做匀速运动,滑到传送带右端时,速度大于传送带静止时速度,则物块落在Q点右侧.
当v0=v时,物块滑上传送带时两者相对静止,一起做匀速运动,则物块落在Q点右侧.
当v0<v时,物块滑上传送带可能一直做匀加速运动,也可能先做匀加速运动,后与传送带一起匀速运动,滑到传送带右端时,速度大于传送带静止时速度,则物块落在Q点右侧.故BC错误,D正确.
故选D.


本题解析:


本题难度:一般



2、计算题  公路旁边两根电线杆间的距离都是60 m,汽车里的乘客测得汽车从第1根电线杆驶到第2根电线杆用了5s,从第2根电线杆驶到第3根电线杆用了3s,汽车匀加速行驶,求汽车的加速度和经过第3根电线杆时的瞬时速度。


参考答案:解:如图所示,取t1=5s,t2=3s,设t1、t2这两段时间的中间时刻的点分别为A、B。则:

1、2两杆之间的中间时刻的瞬时速度等于这一段位移的平均速度,即
同理
从A到B所用时间
汽车运动的加速度
汽车经过第1根电线杆时的瞬时速度为:7 m/s
则通过第3根电线杆的瞬时速度为v3=v1+a(t1+t2)=23 m/s


本题解析:


本题难度:困难



3、简答题  跳伞运动员做低空跳伞表演,他离开飞机后先做自由落体运动,当距离地面99m时打开降落伞,伞张开后运动员就以18m/s2的加速度做匀减速运动,到达地面时速度为6m/s,问:
(1)运动员离开飞机时距地面的高度为多少?(2)离开飞机后,经过多少时间才能到达地面?(g=10m/s2)


参考答案:由速度和位移公式v22-v02=2ax得:
v02=v22-2ax=62-2×(-18)×99=3600;
则自由落体运动的位移为:h=v202g=36002×10=180m;
则运动员离开飞机时距地面的高度为:H=h+x=180+99=279m;
(2)运动员做自由落体的时间为:t1=


本题解析:


本题难度:一般



4、选择题  一质点做直线运动,其速度随时间变化的函数关系为v=kt,其中k=0.3 m/s2,则下列说法正确的是(?)
A.质点做匀速直线运动
B.质点速度的变化量大小是0.3 m/s
C.质点做匀加速直线运动
D.质点的初速度为0.3 m/s


参考答案:C


本题解析:由v=0.3t可知速度与时间成一次关系,质点做的是匀加速直线运动,A错;结合v=at可知加速度为0.3 m/s2,每s速度增大0.3m/s,B错;同理C对;质点的初速度为零,D错;
点评:对直线运动的基础公式和推论应该深刻理解其含义,能够应用运动学求解相关问题


本题难度:简单



5、选择题  A、B两个质点的运动情况如图所示,下列叙述中正确的是(  )
A.t=2s时,质点B的运动方向发生改变
B.t=2s时,A、B两质点间的距离一定等于2m
C.在第1s内,A、B同时由静止出发,朝相反方向运动
D.t=4s时,A、B两物体相遇

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参考答案:A、t=2s前,B的速度为负方向,2s后B的速度为正方向,所以t=2s时质点B的运动方向发生改变,故A正确.
B、由于不知道两物体一开始的间距,所以t=2s时,A、B两质点间的距离也无法确定,故B错误.
C、在第1s内,A、B同时由静止出发,A的速度为正方向,B的速度为负方向,所以两物体朝相反方向运动,故C正确.
D、t=4s时,A、B两物体速度相同,由于不知道两物体一开始的间距,所以t=4s时,A、B两质点是否相遇也无法确定,故D正确.
故选:AC


本题解析:


本题难度:一般



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