高考物理精讲精练100题 PPT课件.pptx
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1、高 考 物 理 经 典 1 0 0 题目录1.直 线 运 动(第1-8题 )2.力 的 平 衡(第9-12题 )3.牛 顿 运 动定律(第13-22题 )4.曲 线 运 动(第23-34题 )5.万 有 引 力及天体运动(第35-36题)6.功 与 能 (第37-47题)7.静 电 场 (第48-56题)8.恒 定 电 流(第57-64题 )9.磁 场 ( 第 65-74题 )10.电 磁 感 应(第75-82题)11.交 变 电 流(第83-85题)12.热 学 ( 第86-88题)13.机 械 振 动与机械波(第89-92题 )14.光 学 ( 第93-96题)15.原 子 物 理(第97
2、)16.动 量 ( 第98-100题)第1题 运动学 位移 路程一列一字形队伍长120m匀速前进,通讯员C以恒定的速率由队尾走到对首A,又立刻返回这过程中队伍前进了288m,求通讯员在这过程中所走的路程?第2题 运动学 速度汽车从甲地由静止出发,沿直线运动到丙地,乙在甲、丙两地之间,甲、乙间距为乙、丙间距的一半。汽车从 甲 地 匀 加 速 运 动 到 乙 地 , 经 过 乙 地 时 速 度 为60km/h;接着又从乙地匀加速运动到丙地,到丙地时速度为120km/h,求汽车从甲地到达丙地的平均速度。第3题 运动学 速度如图所示是在高速公路上用超声波测速仪测量车速的示意图,测速仪发出并接收超声波脉
3、冲信号,根据发出和接收到的信号间的时间差,测出被测物体的速度,图中p1、p2是测速仪发出的超声波信号,n1、n2分别是由汽车反射回来的信号设测速仪匀速扫描,p1、p2之间的时间间隔t=1.0s,超声波在空气中传播的速度是v=340ms,若汽车是匀速行驶的,则根据图可知,汽车在接收到p1、p2两个信号之间的时间内前进的距离是多少?汽车的速度多大?第4题 运动学 匀变速直线运动已知一物体从一足够长的光滑斜面的某处开始沿斜面上滑,以沿斜面向下方向为正方向,其速度v随时间t变化的规律为v=10+2t m/s ,则该物体: 什么时候滑到最高点?上滑的最大距离为多大? 从开始上滑经3s钟,到达何处?通过多
4、大的路程? 从开始上滑经11s钟,速度变为多大?方向如何?达何处?通过的路程多少? 在第2个3s内质点通过的位移和路程分别多长? 若上述规律表示的是汽车在水平面上刹车后的运动规律,则刹车后6s内的平均速度多大?第5题 运动学 匀变速直线运动小球沿足够长的斜面向上做匀变速运动,依次经过a、b、c、d到达最高点e。已知ab=bd=6m,bc=1m,小球从a到c和从c到d所用的时间都是2s,设小球经b、c时的速度为Vb、Vc,则( )A.Vb=根号下10 m/sB.Vc=3m/sC.de=5mD.从d到e所用时间为4s第6题 运动学 匀变速直线运动如图所示,长L=25cm的滑块,沿倾斜的气垫导轨匀加
5、速滑下,已知滑块经过导轨上、两个光电门所用的时间分别为t =0.2s和t =0.1s ,12并已知该滑块的尾端B经过光电门时的速度大小为2.75m/s ,求、两光电门之间的距离d。BA 第7题 运动学 匀变速直线运动航空母舰(Aircraft Carrier)简称“航母”、“空母”,是一种可以供军用飞机起飞和降落的军舰蒸汽弹射起飞,就是使用一个长平的甲板作为飞机跑道,起飞时一个蒸汽驱动的弹射装置带动飞机在两秒钟内达到起飞速度,目前只有美国具备生产蒸汽弹射器的成熟技术某航空母舰上的战斗机,起飞过程中最大加速度a4.5 m/s2,飞机要达到速度v060 m/s才能起飞,航空母舰甲板长L289m,为
6、使飞机安全起飞,航空母舰应以一定速度航行以保证起飞安全,求航空母舰的最小速度v的大小第8题 运动学 匀变速直线运动王兵同学利用数码相机连拍功能(此相机每秒连拍10张),记录下北京奥运会跳水比赛中小将陈若琳和王鑫在10 m跳台跳水的全过程所拍摄的第一张恰为她们起跳的瞬间,第四张如图2甲所示,王兵同学认为这是她们在最高点;第十九张如图2乙所示,她们正好身体竖直双手触及水面设起跳时她们的重心离台面的距离和触水时她们的重心离水面的距离相等由以上材料(g取10 m/s2)(1)估算陈若琳的起跳速度;(2)分析第四张照片是在最高点吗?如果不是,此时重心是处于上升还是下降阶段?第9题 整体法,隔离法,矢量三
7、角形法半圆柱体P放在粗糙的水平地面上,其右端有一竖直放置的光滑档板MN。在半圆柱体P和MN之间放有一个光滑均匀的小圆柱体Q,整个装置处于静止,下图是这个装置的截面图。现使MN保持竖直并且缓慢地向右平移,在Q滑落到地面之前,发现P始终保持静止。则在此过程中,M下列说法正确的是( )QA. MN对Q的弹力逐渐减小B. 地面对P的支持力逐渐增大PNC. Q所受的合力逐渐增大D. 地面对P的摩擦力逐渐增大第10题 共点力平衡,摩擦力方向如图所示,质量为m的工件置于水平放置的钢板C上,二者间动摩擦因数为.由于光滑导槽A、B的控制,工件只能沿水平导槽运动,现使钢板以速度v1向右运动,同时用力F拉动工件(F
8、方向与导槽平行)使其以速度v2沿导槽运动,则F的大小为( ) A.等于mg B.大于mg C.小于mg D.不能确定第11题 共点力平衡 相似三角形法 如图所示,竖直绝缘墙壁上的Q处有一固定的质点A,在Q的正上方的P点用丝线悬另一质点B,A、B两质点因为带电而相互排斥,致使悬线与竖直方向成角,由于漏电使A、B两质点的带电荷量逐渐减少,在电荷漏电完之前悬线对悬点P的拉力大小( ) A. 变小 B. 变大C. 不变 D. 无法确定第12题 共点力平衡,求最小值 一物体质量为m,与水平面间的动摩擦因数为,用力拉木块在水平地面上匀速滑动,求最小拉力。第13题 牛顿第一定律,牛顿第三定律在滑冰表演刚开始
9、时甲、乙两人静止不动,随着优美的音乐响起在相互猛推一下之后他们分别向相反方向运动。假定两人与冰面间的动摩擦因数相同,已知甲在冰上滑行的距离比乙远。则下列说法正确的是( )A. 在推的过程中, 乙推甲的力大于甲推乙的力B. 在推的过程中, 乙推甲的时间大于甲推乙的时间C. 在刚分开时, 甲的加速度大于乙的加速度D. 在刚分开时, 甲的初速度大于乙的初速度E. 甲的质量一定大于乙的质量第14题 牛顿第二定律:整体、隔离法,瞬时性如图所示, 竖直放置在水平面上的轻质弹簧BA上放着质量为 2kg 的物体A, 处于静止状态。现将一个质量为3kg的物体B竖直向下轻放在A上,求B刚放在A上的一瞬间,A对B的
10、压力大小。第15题 牛顿第二定律:整体、隔离法如图示, 质量为M的小车放在光滑水平面上, 小车上用细线悬挂另一质量为m的小球, 且Mm. 用一力F水平向右拉小球, 使小球和车一起以加速度a向右运动, 细成角,细线的拉力为F , 则1( 线与竖直方向成角, 细线的拉力为F . 若用一力F水平向左1拉小车, 使小球和车一起以加速度a向左运动时, 细线与竖直方向也)A. a= a , F =F11B. aa , F =F11C. aa , F =F11D. aa , F F11第16题 牛顿运动定律应用:已知力求运动图示是建筑工地常用的一种“深穴打夯机”. 工作时,电动机带动两个紧压夯杆的滚轮匀速转
11、运将夯杆从深为h的坑中提上来, 当两个滚轮彼此分开时, 夯杆被释放, 最后夯在自身重力作用下, 落回深坑, 夯实坑底. 然后, 两个滚轮再次压紧, 夯杆再次被提上来, 如此周而复始工作. 已知两个滚轮边缘线速度v恒为4m/s, 每个滚轮对夯杆的正压力F 为2104N, 滚轮与夯N杆间的动摩擦因数为0.3, 夯杆质量为1103kg, 坑深为6.4m.假定在打夯的过程中坑的深度变化不大,且夯杆底端升到坑口时,速度正好为零。取g=10m/s2。求:夯杆上升过程中被滚轮释放时的速度为多大,此时夯杆底端离夯底多高打夯周期。第17题 传送带问题.如图所示,传送带与水平面间的夹角为=37,传送带以10m/s
12、的速率运行,在传送带上端A处无初速地放上质量为0.5kg的物体,它与传送带间的动摩擦因数为0.5,若传送带A到B的长度为16m,则物体从A运动到B的时间为多少?AB第18题 传送带上黑色痕迹问题一水平的浅色长传送带上放置一煤块(可视为质点),煤块与传送带之间的动摩擦因数为,初始时,传送带与煤块都是静止的.现让传送带以恒定的加速度a0开始运动,当其速度达到v0后,便以此速度做匀速运动.经过一段时间,煤块在传送带上留下了一段黑色痕迹后,煤块相对于传送带不再滑动.求此黑色痕迹的长度?若当煤块速度达到vo后传送带又a0减速到零,当煤块停下来时黑色痕迹的总长度又是多少?第19题 牛顿运动定律:多过程航模
13、兴趣小组设计出一架遥控飞行器,其质量m2 kg,动力系统提供的恒定升力F28 N试飞时,飞行器从地面由静止开始竖直上升设飞行器飞行时所受的阻力大小不变,g取10 m/s2.(1)第一次试飞,飞行器飞行t18 s时到达高度H64 m,求飞行器所受阻力f的大小(2)第二次试飞,飞行器飞行t26 s时遥控器出现故障,飞行器立即失去升力求飞行器能达到的最大高度h.(3)在第二次试飞中为了使飞行器不致坠落到地面,求飞行器从开始下落到恢复升力的最长时间t3.第20题 牛顿运动定律:临界问题 一弹簧秤的秤盘质量m1=1.5kg,盘内放一质量为m2=10.5kg的物体P,弹簧质量不计,其劲度系数为k=800N
14、/m,系统处于静止状态,如图所示。现给P施加一个竖直向上的力F,使P从静止开始向上做匀加速直线运动,已知在最初0.2s内F是变化的,在0.2s后是恒定的,求F的最大值和最小值各是多少?(g=10m/s2)第21题 牛顿运动定律应用:求质量如图所示,长L=75cm的静止直筒中有一不计大小的小球,筒与球的总质量为4kg,现对筒施加一竖直向下、大小为21N的恒力,使筒竖直向下运动,经t=0.5s时间,小球恰好跃出筒口,求小球的质量(不计阻力,取g=10m第22题 牛顿运动定律应用:连接体问题如图(甲),质量为m的物块叠放在质量为2m的足够长的木板上方右侧,木板放在光滑的水平地面上,物块与木板之间的动
15、摩擦因数为=0.2.在木板上施加一水平向右的拉力F,在03s内F的变化如图224(乙)所示,图中F以mg为单位,重力加速度g=10m/s2.整个系统开始时静止(1)求1s、1.5s、2s、3s末木板的速度以及2s、3s末物块的速度;(2)在同一坐标系中画出03s内木板和物块的v-t图象,据此求03s内物块相对于木板滑过的距离第23题 运动合成与分解如图所示,重物A、B由刚性绳拴接,跨过定滑轮处于图中实线位置,此时绳恰好拉紧,重物静止在水平面上,用外力水平向左推A,当A的水平速度为vA时,如图中虚线所示,求此时B的速度vB_。第24题 运动分解与合成应用宽9 m的成型玻璃以2 m/s的速度连续不
16、断地向前进行,在切割工序处,金刚割刀的速度为10 m/s,为了使割下的玻璃板都成规定尺寸的矩形,则:(1)金刚割刀的轨道应如何控制?(2)切割一次的时间多长?(3)所生产的玻璃板的规格是怎样的?第25题 运动分解与合成应用如图所示,甲、乙两同学从河中O点出发,分别沿直线游到A点和B点后,立即沿原路线返回到O点,OA、OB分别与水流方向平行和垂直,且OA=OB。若水流速度不变,两人在靜水中游速相等,则他们所用时间t 、t 的甲乙大小关系为( )At t Bt =t甲乙甲 乙Ct t D无法确定甲乙第26题 平抛运动求时间方法已知下列条件, 求平抛运动在空中飞行的时间(取g=10m/s2):已知初
17、速度大小v =10m/s和落地速度大小v=20m/so已知落地速度的大小v=50m/s, 方向与水平成=37o已知物体的位移大小为100m, 方向与水平成=53o已知初速v =20m/s和落地速度方向与水平成=60oo已知落地前最后1s的位移大小为30m, 方向与水平成=45o第27题 平抛运动速度方向应用平抛运动的物体,在落地前的最后1s内,其速度方向由跟竖直方向成60角变为跟竖直方向成45角,求物体抛出时的速度和高度分别是多少 ?第28题 平抛运动位移方向应用如图所示,一个小球从楼梯顶部以V0=3m/s的水平速度抛出,所有的台阶都是高0.2m,宽0.25m,问小球从楼梯顶部抛出后首先撞到哪
18、一级台阶上?第29题 平抛运动综合应用如如图所示,在倾角为30的斜坡顶端A处,沿水平方向以初速度为10m/s抛出一小球,恰好落到斜坡上的B点,求:(1) AB间的距离及小球在空中飞行的时间(2)小球在运动过程中与斜面之间的最大距离。第30题 平抛运动推论的应用体育竞赛中有一项运动为掷镖,如图所示,墙壁上落有两支飞镖,它们是从同一位置水平射出的,飞镖A与竖直墙壁成53角,飞镖B与竖直墙壁成37角,两者相距为d,假设飞镖的运动为平抛运动求射出点离墙壁的水平距离。(sin370.6,cos37 0.8)第31题 圆周运动概念关系举例某种变速自行车有六个飞轮和三个链轮,如图所示,链轮和飞轮的齿数如下表
19、,前、后轮直径均为660mm。则当脚踩踏板做匀速圆周运动每秒转1圈时,自行车前进的速度最大可达多大?望知网(http:/)第32题 圆周运动简单应用质量相同的M、N两小球,被长度不等的细线悬挂在同一点,并在同一水平面内作匀速圆周运动,如图所示。则可断定 ( )AM球受的合力比N球的大BM球运动的线速度比N球的大CM球运动的频率比N球的大DM球受到的绳子拉力比N球的大M N第33题 竖直面圆周运动应用 量有一轻质杆,长l=0.5m;一端固定一质量m=0.5kg的小球,轻杆绕另一端在竖直面内做圆周运动。 (1)当小球运动到最高点的速度大小为4m/s时,求小球对杆的作用力; (2)当小球运动到最低点
20、时,球受杆的拉力为41N,求此时小球的速度大小。第34题 圆周运动临界问题 量如图所示,两绳系一质量为m0.1kg的小球,上面绳长L2m,两端都拉直时与轴的夹角分别为30与45,问球的角速度在什么范围内,两绳始终张紧,当角速度为3 rads时,上、下两绳拉力分别为多大?A30B45C第35题 万有引力 万有引力等于重力应用如图所示,火箭内平台上放有测试仪器,火箭从地面起动后,始终以地球表面处的重力加速度g的一半竖直向上作匀加速直线运动,升到某一高度时,测试仪器对平台的压力是在离开地面前对平台压力的17/18,已知地球半径为。 试回答: (1) 在这一高度时,测试仪器处于 ( ) 状态。(填超重
21、或失重) (2) 在这一高度时,自由落体的加速度g是多少? (3)火箭此时离地面的高度是多少?第36题 万有引力 万有引力提供向心力的应用1969年7月21日,美国宇航员阿姆斯特朗在月球上留下了人类第一只脚印,迈出了人类征服宇宙的第一步。在月球上,如果阿姆斯特朗和同伴奥尔德林用弹簧秤测出质量为m的仪器的重力为F,而另一位宇航员科林斯驾驶指挥舱,在月球表面飞行一周,记下所用时间T,已知引力常量为G。试计算月球的质量。第37题 功的概念如图所示,绳的上端固定在O点,下端系小球P. P与斜面Q的接触面粗糙用水平力向右推Q,使它沿光滑水平面匀速运动从图中实线位置到虚线位置过程中,下列说法中正确的是(
22、)A. 摩擦力对小球P做正功B. 斜面Q对小球的弹力不做功C. 绳的拉力对小球P做正功D. 重力对小球做负功E. 摩擦力对斜面做负功F. 地面对斜面的支持力不做功G.小球对斜面的压力不做功H. 斜面所受的合力做正功第38题 功和功率概念 一架自动扶梯以恒定的速度一架自动扶梯以恒定的速度v1v1运送乘客上同一层运送乘客上同一层楼,某乘客第一次站在扶梯上不动,第二次以相楼,某乘客第一次站在扶梯上不动,第二次以相对于扶梯的速度对于扶梯的速度v2v2匀速往上走,两次扶梯对乘客匀速往上走,两次扶梯对乘客作用力所做功分别是作用力所做功分别是W 1W 1和和W 2W 2,作用力的功率分,作用力的功率分别为别
23、为P1P1和和P2P2,则,则( ( ) )W W , P P A A 1212W W , P P B B1212 C CW W P P , 1212 D D W W , P P1212第39题 功率P=Fv应用如图所示,一杂技运动员骑摩托车沿着一竖直圆轨道做特技表演,若车的速率恒为20m/s,人与车质量之和为200kg,轮胎与轨道间的动摩擦因数为0.1, 车通过最低点A时,发动机的功率为12 kw, 则车通过最高点B时发动机的功率多大?(g取10m/s2)BA第40题 动能定理的应用一物体以初速度v 沿倾角为37的斜面上滑,0到达最高点后又下滑,回到出发点时的速度为v /2,求物体与斜面间的
24、动摩擦因数。0v0第41题 动能定理:过程选择的应用总质量为M 的列车,沿水平直线轨道匀速前进,其未节车厢质量为m,中途脱节,司机发现时,机车已行驶了距离L,于是立即关闭发动机,设阻力与重量成正比,机车牵引力恒定,当列车的两部分都停下时,它们之间的距离是多少?第42题 动能定理:综合应用如图,遥控电动赛车从A点由静止出发, 经时间t后关闭电动机, 赛车继续前进至B点后进入固定在竖直面内的圆形光滑轨道,通过最高点P后又进入水平轨道CD. 已知赛车在AB和CD部分运动时受到阻力恒为车重的0.5倍, 赛车的质量m=0.4kg, 通电后赛车的电动机以额定功 率 P=2W 工 作 , 轨 道 AB 长
25、度 L=2m, 圆 轨 道 半 径R=0.5m, 空气阻力不计, g取10m/s2. 某次比赛,要求赛车在运动过程中既不能脱离轨道,P又在CD轨道上运RO动的路程最短. 在此条件下,求:BCDA小车在CD轨道上运动的最短路程;赛车电动机工作的时间.第43题 动能定理:求路程综合应用如图所示,和为两个对称斜面,其上部足够长,下部分分别与一个光滑的圆弧面的两端相切,圆弧圆心角为120,半径2.0,一个质量为1的物体在离弧高度为3.0处,以初速度4.0沿斜面运动,若物体与两斜面间的动摩擦因数0.2,重力加速度102,则(1)物体在斜面上(不包括圆弧部分)走过路程的最大值为多少?(2)试描述物体最终的
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