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学业水平考试复习物理核心考点及重点题型过关无答案精品教育doc文档格式.docx

1、用大小为30N,沿水平方向的外力拉此物体,经t0=2s拉至B处。(取g=10m/s2)(1)求物体与地面间的动摩擦因数;(2)该外力作用一段时间后撤去,使物体从A处由静止开始运动并能到达B处,求该力作用的最短时间t。4、平抛运动1、滑雪比赛惊险刺激,如图所示,一名跳台滑雪运动员经过一段加速滑行后从O点水平飞出,经过3.0s落到斜坡上的A点。已知O点是斜坡的起点,斜坡与水平面的夹角=37,不计空气阻力(取sin37=0.60,cos37=0.80;g取10m/s2)。求:(1)A点与O点的距离L;(2)运动员离开O点时的速度大小;(3)运动员从O点飞出开始到离斜坡距离最远所用的时间。5、圆周运动

2、1、半径为R的光滑圆环轨道竖直放置,一质量为m的小球恰能在此圆轨道内做圆周运动,则小球在轨道最低点处对轨道的压力大小为()A.3mgB.4mgC.5mgD.6mg6、万有引力与航天1、一人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,假如该卫星变轨后仍做匀速圆周运动,动能减小为原来的 不考虑卫星质量的变化,则变轨前后卫星的( )A.向心加速度大小之比为41B.角速度大小之比为21C.周期之比为18D.轨道半径之比为122、“北斗”卫星屏声息气定位系统由地球静止轨道卫星(同步卫星)、中轨道卫星和倾斜同步卫星组成。地球静止轨道卫星和中轨道卫星都在圆轨道上运行,它们距地面的高度分别约为地球半径的6倍和3.4倍,下

3、列说法中正确的 ( )A静止轨道卫星的周期约为中轨道卫星的2倍B静止轨道卫星的线速度大小约为中轨道卫星的2倍C静止轨道卫星的角速度大小约为中轨道卫星的1/7D静止轨道卫星的向心加速度大小约为中轨道卫星的1/77、功、功率1、一质量为1 kg的质点静止于光滑水平面上,从t=0时起,第1秒内受到2 N的水平外力作用,第2秒内受到同方向的1 N的外力作用。下列判断正确的是( )A.02秒内外力的平均功率是2.25 WB.第2秒内外力所做的功是1.25JC.第2秒末外力的瞬时功率最大D.第1秒内与第2秒内质点动能增加量的比值是8、动能定理1、如图所示装置由AB、BC、CD三段轨道组成,轨道交接处均由很

4、小的圆弧平滑连接,其中轨道AB、CD段是光滑的,水平轨道BC的长度x=5 m,轨道CD足够长且倾角=37,A、D两点离轨道BC的高度分别为h1=4.30 m、h2=1.35 m。现让质量为m的小滑块自A点由静止释放。已知小滑块与轨道BC间的动摩擦因数=0.5,重力加速度g取10 m/s2,sin37=0.6,cos37=0.8。(1)小滑块第一次到达D点时的速度大小;(2)小滑块第一次与第二次通过C点的时间间隔;(3)小滑块最终停止的位置距B点的距离。9、机械能守恒定律1、如图所示,在同一竖直平面内,一轻质弹簧一端固定,另一自由端恰好与水平线AB平齐,静止放于倾角为53的光滑斜面上。一长为L=

5、9 cm的轻质细绳一端固定在O点,另一端系一质量为m=1 kg的小球,将细绳拉至水平,使小球在位置C由静止释放,小球到达最低点D时,细绳刚好被拉断。之后小球在运动过程中恰好沿斜面方向将弹簧压缩,最大压缩量为x=5 cm。(g=10 m/s2,sin53=0.8,cos53=0.6)求:(1)细绳受到的拉力的最大值;(2)D点到水平线AB的高度h;(3)弹簧所获得的最大弹性势能Ep。10、能量守恒定律、功能关系1、质量为m的滑块,沿高为h、长为L的粗糙斜面匀速下滑,在滑块从斜面顶端滑到底端的过程中,下列说法中正确的是( )A.滑块的机械能减少了mghB.重力对滑块所做的功等于mghC.滑块重力势

6、能的变化量等于mghD.滑块动能的变化量等于mgh2、如图所示,一物体质量m=2 kg,在倾角=37的斜面上的A点以初速度v0=3 m/s下滑,A点距弹簧上端B的距离AB=4 m。当物体到达B点后将弹簧压缩到C点,最大压缩量BC=0.2 m,然后物体又被弹簧弹上去,弹到的最高位置为D点,D点距A点的距离AD=3 m。挡板及弹簧质量不计,g取10 m/s2,sin37=0.6,求:(1)物体与斜面间的动摩擦因数;(2)弹簧的最大弹性势能Epm。11、电场力的性质1、如图,一半径为R的圆盘上均匀分布着电荷量为Q的电荷,在垂直于圆盘且过圆心c的轴线上有a、 b、d三个点,a和b、b和c、 c和d间的

7、距离均为R,在a点处有一电荷量为q(q0)的固定点电荷。已知b点处的场强为零,则d点处场强的大小为(k为静电力常量)qA B C D2、如图,电荷量为q1和q2的两个点电荷分别位于P点和Q点。已知在P、Q连线至某点R处的电场强度为零,且PR=2RQ。则 ( )RAq1=2q2 Bq1=4q2 Cq1=-2q2 Dq1=-4q2 12、电场能的性质一水平放置的平行板电容器的两极板间距为d,极板分别与电池两极相连,上极板中心有一小孔(小孔对电场的影响可忽略不计)。小孔正上方处的P点有一带电粒子,该粒子从静止开始下落,经过小孔进入电容器,并在下极板处(未与极板接触)返回。若将下极板向上平移,则从P点

8、开始下落的相同粒子将A打到下极板上 B在下极板处返回C在距上极板处返回 D在距上极板处返回2、两个带等量正电的点电荷,固定在图中P、Q两点,MN为PQ连线的中垂线,交PQ于O点,A点为MN上的一点。一带负电的试探电荷q,从A点由静止释放,只在静电力作用下运动取无限远处的电势为零,则A.q由A向O的运动是匀加速直线运动B.q由A向O运动的过程电势能逐渐减小C.q运动到O点时的动能最大o.q运动到O点时电势能为零13、电容器1、如图所示,平行板电容器与电动势为E的直流电源(内阻不计)连接,下极板接地。一带电油滴位于电容器中的P点且恰好处于平衡状态。现将平行板电容器的上极板竖直向上移动一小段距离(

9、)A.带电油滴将沿竖直方向向上运动B.P点的电势将降低C.带电油滴运动时电势能将减少D.若电容器的电容减小,则极板带电荷量将增大14、带电离子在电场中运动1、如图所示,真空中水平放置的两个相同极板Y和Y长为L,相距d,足够大的竖直屏与两板右侧相距b。在两板间加上可调偏转电压UYY,一束质量为m、带电量为+q的粒子(不计重力)从两板左侧中点A以初速度v0沿水平方向射入电场且能穿出。(1)证明粒子飞出电场后的速度方向的反向延长线交于两板间的中心O点;(2)求两板间所加偏转电压UYY的范围;(3)求粒子可能到达屏上区域的长度。15、非纯电阻电路的有关计算1、有一个小型直流电动机,把它接入电压为U10

10、.2 V的电路中时,电动机不转,测得流过电动机的电流是I1=0.4 A;若把电动机接入U22.0 V的电路中,电动机正常工作,工作电流是I2=1.0 A,求电动机正常工作时的输出功率多大?如果在电动机正常工作时,转子突然被卡住,此时电动机的发热功率是多大?2、当电阻两端加上某一稳定电压时,通过该电阻的电荷量为0.3 C,消耗的电能为0.9 J。为在相同时间内使0.6 C的电荷量通过该电阻,在其两端需加的电压和消耗的电能分别是( )A.3 V,1.8 J B.3 V,3.6 JC.6 V,1.8 J D.6 V,3.6 J16、闭合电路欧姆定律1、如图所示电路,电源内阻不可忽略。开关S闭合后,在

11、变阻器R0的滑动端向下滑动的过程中 ( )A.电压表与电流表的示数都减小B.电压表与电流表的示数都增大C.电压表的示数增大,电流表的示数减小D.电压表的示数减小,电流表的示数增大17、描小灯泡的伏安特性曲线1、有一个小电珠上标有“4 V 2 W”的字样,现在要用伏安法描绘这个电珠的U-I图线,有下列器材供选用:A.电压表(05 V,内阻10 k)B.电压表(010 V,内阻20 k)C.电流表(00.3 A,内阻1 )D.电流表(00.6 A,内阻0.4 )E.滑动变阻器(5 ,10 A)F.滑动变阻器(500 ,0.2 A)(1)实验中电压表应选用 ,电流表应选用 。(用序号字母表示)(2)

12、为使实验误差尽量减小,要求电压从零开始变化且多取几组数据,滑动变阻器应选用 (用序号字母表示)。(3)请在方框内画出满足实验要求的电路图,并把图中所示的实验器材用实线连接成相应的实物电路图。18、测金属的电阻率1、在测量金属丝电阻率的实验中,可供选用的器材如下:待测电阻丝:Rx(阻值约4 ,额定电流约0.5 A);电压表:V(量程3 V,内阻约3 k);电流表:A1(量程0.6 A,内阻约0.2 );A2(量程3 A,内阻约0.05 );电源:E1(电动势3 V,内阻不计);E2(电动势12 V,内阻不计);滑动变阻器:R(最大阻值约20 );螺旋测微器;毫米刻度尺;开关S;导线。(1)用螺旋

13、测微器测量金属丝的直径,示数如图所示,读数为 mm。(2)若滑动变阻器采用限流接法,为使测量尽量精确,电流表应选_、电源应选_(均填器材代号),在虚线框内完成电路原理图。19、测电源电动势及内阻1、某实验小组利用如图所示电路测定一节电池的电动势和内电阻,备有下列器材:待测电池,电动势约为1.5 V(小于1.5 V)电流表,量程3 mA电流表,量程0.6 A电压表,量程1.5 V电压表,量程3 V滑动变阻器,020 开关一个,导线若干(1)请选择实验中需要的器材 (填标号)。(2)按电路图将实物(如图甲所示)连接起来。(3)小组由实验数据作出的U-I图像如图乙所示,由图像可求得:电源电动势为 V,内电阻为 。20、多用表的使用典型

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