2022年高考物理高频考点解析 .pdf
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1、学习必备欢迎下载必考点题型考法设置力 、 牛顿定律选择题考法:一个物体(或多个物体)平衡的情况下求力(以及与力有关的动摩擦因数,角度、质量等)或超重、失重现象例: (HN0028 ) 如图,质量为M的楔形物块静置在水平地面上,其斜面的倾角为 斜面上有一质量为m的小物块,小物块与斜面之间存在摩擦用恒力F沿斜面向上拉小物块,使之匀速上滑在小物块运动的过程中,楔形物块始终保持静止地面对楔形物块的支持力为 A (Mm)g B (Mm)gF C (Mm)gFsin D (Mm)gFsin 答案:直 线 运动情况 1:选择题考法 1(09 高频):两个运动物体的图像例:t 0 时,甲乙两汽车从相距70 k
2、m 的两地开始相向行驶,它们的 vt 图象如图所示忽略汽车掉头所需时间下列对汽车运动状况的描述正确的是A在第 1 小时末,乙车改变运动方向B在第 2 小时末,甲乙两车相距10 km C在前 4 小时内, 乙车运动加速度的大小总比甲车的大D在第 4 小时末,甲乙两车相遇答案: BC 考法 2(历年低频):考查位移、速度、加速度等描述运动的物理量例:年我国自行研制的“ 枭龙 ” 战机 04 架在四川某地试飞成功。假设该战机起飞前从静止开始做匀加速直线运动,达到起飞速度v 所需时间t,则起飞前的运动距离为A.vt B.2vtC.2vt D.不能确定答案:情况 2:大题考法 1:一个物体做匀变速运动,
3、求解位移(距离)、速度、加速度、时间;例:已知 O、A、B、C 为同一直线上的四点、AB 间的距离为l1,BC 间的距离为l2,一物体自 O 点由静止出发,沿此直线做匀速运动,依次经过A、B、C 三点,已知物体通过 AB 段与 BC 段所用的时间相等。求O 与 A 的距离 . 解:设物体的加速度为a,到达 A 点的速度为v0,通过 AB 段和 BC 段所用的时间为t,则有:21012lv tat212022llv tat联立式得:l2l1=at23l1l2=2v0t设与的距离为l,则有:202vla联立式得:21212(3)8()lllll。考法 2:追击或相遇(一个物体做匀变速,另一个物体做
4、匀速运动)0 1 2 3 4 30 60 30 甲乙v/(km h1) t/h m F M 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 18 页学习必备欢迎下载例:A、B 两辆汽车在笔直的公路上同向行驶。当B 车在 A 车前 84 m 处时, B 车速度为 4 m/s,且正以 2 m/s2的加速度做匀加速运动;经过一段时间后,B 车加速度突然变为零。 A 车一直以20 m/s 的速度做匀速运动。经过 12 s后两车相遇。 问 B 车加速行驶的时间是多少?解:设A车的速度为vA,B车加速行驶时间为t,两车在t0时相遇。则有0tvsAA
5、)(2102ttatvattvsBBB式中,t0 =12s,sA、sB分别为 A、B两车相遇前行驶的路程。依题意有sssBA式中s84 m。由式得0)(22002astvvtttAB代入题给数据vA=20m/s,vB=4m/s,a =2m/s2,有0108242tt式中矿的单位为s。解得t1=6 s,t2=18 s t218s不合题意,舍去。因此,B 车加速行驶的时间为6 s。平 抛 运动情况 1:选择题考法 1(09 高频):利用斜面考查平抛运动的速度、位移、时间4 (QG10008)如图所示,一物体自倾角为的固定斜面顶端沿水平方向抛出后落在斜面上。物体与斜面接触时速度与水平方向的夹角满足A
6、.tan =sinB. tan =cosC. tan =tanD. tan =2tan答案:考法 2:直接考查平抛运动水平和竖直分解后的简单计算与判断例:如图,在同一竖直面内,小球a、b 从高度不同的两点,分别以初速度va和 vb沿水平方向抛出,经过时间ta和 tb后落到与两出点水平距离相等的P 点。若不计空气阻力,下列关系式正确的是A. tatb, vatb, vavbC. tatb, vatb, vavb 答案: A 情况 2:大题考法 1(难点):涉及多个运动过程,其中平抛过程利用斜面考查运动的速度、位移、时间精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - -
7、 - - -第 2 页,共 18 页学习必备欢迎下载例:倾斜雪道的长为25 m,顶端高为15 m,下端经过一小段圆弧过渡后与很长的水平雪道相接,如图所示。一滑雪运动员在倾斜雪道的顶端以水平速度v0 8 m/s 飞出。在落到倾斜雪道上时,运动员靠改变姿势进行缓冲使自己只保留沿斜面的分速度而不弹起。除缓冲外运动员可视为质点,过渡轨道光滑,其长度可忽略。设滑雪板与雪道的动摩擦因数 0.2,求运动员在水平雪道上滑行的距离(取g10 m/s2)解:如图选坐标,斜面的方程为:3tan4yxx运动员飞出后做平抛运动0 xv t212ygt联立式,得飞行时间t1.2 s 落点的 x 坐标: x1v0t 9.6
8、 m 落点离斜面顶端的距离:112 mcosxs落点距地面的高度:11()sin7.8 mhLs接触斜面前的x 分速度:8 m/sxvy 分速度:12 m/syvgt沿斜面的速度大小为:cossin13.6 m/sBxyvvv设运动员在水平雪道上运动的距离为s2,由功能关系得:2121cos ()2BmghmvmgLsmgs解得: s274.8 m考法 2:与竖直面内的圆周运动综合,其中平抛过程就是简单的水平竖直分解例:如图11 所示,半径R=0.40m 的光滑半圆环轨道处于竖直平面内, 半圆环与粗糙的水平地面相切于圆环的端点 A。一质量 m=0.10kg 的小球,以初速度v0=7.0m/s在
9、水平地面上向左作加速度a=3.0m/s2的匀减速直线运动,运动4.0m 后,冲上竖直半圆环,最后小球落在C点。求 A、C间的距离(取重力加速度g=10m/s2) 。解:匀减速运动过程中,有:2202Avvas(1)恰好作圆周运动时物体在最高点B满足: mg=m21BvR1Bv2m/s (2)假设物体能到达圆环的最高点B,由机械能守恒:2211222ABmmgRmv(3)联立( 1) 、 (3)可得Bv=3m/s 因为Bv1Bv,所以小球能通过最高点B。小球从 B 点作平抛运动,有:2R212gt(4)ACBsvt(5) ,由( 4) 、 (5)得:ACs1.2m (6)考法 3:验证动量守恒实
10、验中涉及平抛运动A B C vR精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 18 页学习必备欢迎下载例. 如图所示,在“研究平抛物体的运动”的实验中,某同学按要求描绘出了小球做平抛运动过程中的三个点A、B、C,并利用刻度尺量出了三点的坐标依次是A(0.369,0.112)、B(0.630,0.327)、C(0.761,0.480),单位为m 。又称得小球的质量为20g,试计算小球平抛的初动能EK。解:小球的初速度ygxtxv2,因此初动能ymgxmvEK42122,带入数据后得:EK1=0.0596J,EK2=0.0594J,EK3
11、=0.0591J,因此初动能的平均值为EK=0.0594J 万 有 引力情况 1:选择考法1( 09 高频) :天体的环绕运动(两个星体绕同一星体环绕或两个星体绕各自的中心天体环绕)例:据媒体报道,嫦娥一号卫星环月工作轨道为圆轨道,轨道高度200 km,运用周期127分钟。若还知道引力常量和月球平均半径,仅利用以上条件不能求出的是A.月球表面的重力加速度B.月球对卫星的吸引力C.卫星绕月球运行的速度D.卫星绕月运行的加速度答案:考法 2:双星现象例:我们的银河系的恒星中大约四分之一是双星。某双星由质量不等的星体S1和 S2构成,两星在相互之间的万有引力作用下绕两者连线上某一定点C 做匀速圆周运
12、动。由于文观察测得其运动周期为T,S1到 C 点的距离为r1, S1和 S2的距离为r,已知引力常量为G。由此可求出S2的质量为()A2222)(4GTrrrB23124GTrC2324GTrD22214GTrr答案:情况 2:大题(低频)考法 1:星球自身的瓦解例:中子星是恒星演化过程的一种结果,它的密度很大。现有一中子星,观测到它的自转周期为T=301s。问该中子星的最小密度应是多少才能维持该星体的稳定,不致因旋转而瓦解。计算时星体可视为均匀球体。(引力常数G=6.671011m3/kgs2)解:考虑中子星赤道处一小块物质,只有当它受到的万有引力大于或等于它随星体一起旋转所需的向心力时,中
13、子星才会瓦解。设中子星的密度为,质量为 M,半径为 R,自转角速度为,位于赤道处的小物质质量为m,则:RmRGMm22T2M=334R由以上各式得:23GT代入数据得:1.271014kg/m3 考法 2:涉及日食(月食)现象(超低频)精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 18 页学习必备欢迎下载例:为了获得月球表面全貌的信息,让卫星轨道平面缓慢变化。卫星将获得的信息持续用微波信号发回地球。设地球和月球的质量分别为M 和 m,地球和月球的半径分别为 R 和 R1,月球绕地球的轨道半径和卫星绕月球的轨道半径分别为r 和 r1,月
14、球绕地球转动的周期为T。假定在卫星绕月运行的一个周期内卫星轨道平面与地月连心线共面,求在该周期内卫星发射的微波信号因月球遮挡而不能到达地球的时间(用M、m、R、R1、r、r1和 T 表示,忽略月球绕地球转动对遮挡时间的影响)。如图, O 和 O/分别表示地球和月球的中心。在卫星轨道平面上,A 是地月连心线OO/与地月球面的公切线ACD 的交点, D、C 和 B 分别是该公切线与地球表面、月球表面和卫星圆轨道的交点。根据对称性,过A 点在另一侧作地月球面的公切线,交卫星轨道于 E 点。卫星在BE 弧上运动时发出的信号被遮挡。解:设探月卫星的质量为m0,万有引力常量为G,根据万有引力定律有rTmr
15、MmG222 112102102rTmrmmG 2式中, T1是探月卫星绕月球转动的周期。由1 2 式得3121rrmMTT3设卫星的微波信号被遮挡的时间为t,则由于卫星绕月做匀速圆周运动,应有1Tt 4式中,ACO/,BCO/。由几何关系得11cosRRr 511cosRr 6由 3 4 5 6 式得111331arccosarccosrRrRRmrMrTt 7机械能情况 1:选择题考法:判断运动过程中力做功的情况或利用能量方程求解速度例:有一种叫“蹦极跳”的运动中,质量为m的游戏者身系一根长为L弹性优良的轻质柔软橡皮绳,从高处由静止开始下落1.5L时到达最低点,不计空气阻力,则关于整个下降
16、过程,以下说法正确的是( ) A速度先增加后减小 B加速度先减小后增大C动能增加mgL D重力势能减少了mgL答案:情况 2:大题考法 1:一个物体做曲线运动(竖直面内的圆周运动或平抛运动),综合考查机械能守恒或动能定理精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 18 页学习必备欢迎下载例:如图所示,位于竖直平面内的光滑轨道,有一段斜的直轨道和与之相切的圆形轨道连接而成,圆形轨道的半径为R。一质量为m的小物块从斜轨道上某处由静止开始下滑,然后沿圆形轨道运动。要求物块能通过圆形轨道最高点,且在该最高点与轨道间的压力不能超过5mg(g
17、为重力加速度) 。求物块初始位置相对圆形轨道底部的高度h 的取值范围。解:设物块在圆形轨道最高点的速度为v,由机械能守恒得2122mghmgRmv 1物块在最高点受的力为重力mg 、轨道压力N。重力与压力的合力提供向心力,有2vmgNmR 2 物块能通过最高点的条件是N0 3由 2 3 两式得vgR 4由 1 4 式得52hR 5按题的要求,5Nmg,由 2 式得6vRg 6由 1 6 式得5hR 7 h的取值范围是552RhR 8考法 2:多个有关物体在一个运动过程中,综合考查运动学的速度和位移公式+能量守恒(机械能守恒或动能定理)精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总
18、结 - - - - - - -第 6 页,共 18 页学习必备欢迎下载例:如图所示,质量mA为 4.0kg 的木板A放在水平面C上,木板与水平面间的动摩擦因数 为 0.24 ,木板右端放着质量mB为 1.0kg的小物块B(视为质点),它们均处于静止状态。木板突然受到水平向右的12Ns 的瞬时冲量I作用开始运动,当小物块滑离木板时,木板的动能EM为 8.0J ,小物块的动能为0.50J ,重力加速度取10m/s2,求瞬时冲量作用结束时木板的速度v0;木板的长度L。解: (1) 设水平向右为正方向,有:I 0Am v代入数据得:v=3.0m/s (2)设A对B、B对A、C对A的滑动摩擦力的大小分别
19、为ABF、BAF、CAF,B在A上滑行的时间为t,B离开 A时 A和 B的速度分别为Av和Bv,有0()BACAAAFFtmvm vABBBFtm v其中ABFBAF)CAACFmmg(设 A、B 相对于 C 的位移大小分别为sA和 sB,有22AAA011()s22BACAFFmvm vABF sBKBE动量和动能之间的关系为:2AAAKAm vm E2AAAKAm vm E木板 A的长度LsAsB代入数据得: L=0.50m 11考法 3:多个物体以弹簧、碰撞、叠加等关系出现,综合运用动量守恒、能量守恒、运动学公式进行求解例: 如图 11 所示,平板小车C静止在光滑的水平面上。现在 A、B
20、两个小物体(可视为质点),小车 C的两端同时水平地滑上小车。初速度vA=1.2 m/s,vB=0.6 m/s。A、B与 C间的动摩擦因数都是=0.1,A 、B、C的质量都相同。最后A、B 恰好相遇而未碰撞。且A、B、C 以共同速度运动。 g 取 10m/s2。求:(1)A、 B 、C共同运动的速度。(2)B物体相对于地面向左运动的最大位移。(3)小车的长度。解(1) 取 A、B、 C为系统,水平方向不受外力, 系统动量守恒。 取水平向右为正方向,有:mvA-mvB=3mv v=0.2/3ABvvm s(2) 过程分析:物体 A:一直向右做匀减速运动,直到达到共同速度,物体 B:先向左做匀减速运
21、动,速度减为零后,向右做匀加速运动直到达到共同速度。小车 C:B向左运动过程中,C静止不动; B速度减为零后,B 、C一起向右加速运动。当B 速 度 减 为 零 时 , 相 对 于 地 面 向 左 运 动 的 位 移 最 大 , 由 牛 顿 运 动 定 律 有 :a=21/mggm smA B L 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 18 页学习必备欢迎下载由 v22Bmas则 sm=20.182Bva m (3)系 统 损 失 的 动 能 , 等 于 克 服 摩 擦 力 做 功 转 化 的 内 能由 mgLA+ mglB=
22、(222111)3222ABmvmvmv得 L=LA+LB=2221(3)0.842ABvvvg m 电场情况 1:选择考法 1:通过带电粒子在点电荷和等量的同种或异种点电荷形成的电场中的运动考查电场力或场强+电势或电势能(电场力做功)的问题例:如图所示,在y 轴上关于0 点对称的A、B 两点有等量同种点电荷 +Q,在x 轴上C 点有点电荷 -Q 且 CO=OD ,ADO=600。下列判断正确的是A. O 点电场强度为零B. D 点电场强度为零C.若将点电荷 +q 从 O 移向 C,电势能增大D.若将点电荷 -q 从 O 移向 C,电势能增大答案:考法 2:粒子在匀强电场中的平衡或运动例:一带
23、电油滴在匀强电场E 中的运动轨迹如图中虚线所示,电场方向竖直向下。若不计空气阻力,则此带电油滴从a 运动到 b 的过程中,能量变化情况为动能减小电势能增加动能和电势能之和减小重力势能和电势能之和增加答案:情况 2:考法 1(高频):带电粒子在匀强电场中做类平抛运动后进入匀强磁场a b E 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 18 页学习必备欢迎下载大题例:在平面直角坐标系xOy 中,第 I 象限存在沿y 轴负方向的匀强电场,第IV 象限存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场,磁感应强度为B。一质量为m,电荷量为q 的带正电的粒子从
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