2023届高考物理考前辅导资料(精华版).doc
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1、2023届高考物理考前辅导资料(精华版)一、疑难知识、热点知识分析1物体的平衡:平衡状态的定义、共点力平衡条件的应用(三力、多力)、动态平衡的分析例1 如图所示,物体A靠在竖直墙壁上,物体A、B在竖直向上的外力F作用下,一起匀速向上运动,则( )A物体A一定受到墙壁的弹力作用B物体B对物体A的作用力垂直A的斜面向上C物体A受重力、物体B的弹力和摩擦力作用D外力F一定大于A、B两物体的重力之和例2 如图所示,斜面体置于粗糙水平面上,斜面光滑小球被轻质细线系住放在斜面上。细线另一端跨过定滑轮,用力拉细线使小球沿斜面缓慢移动一段距离,斜面体始终静止移动过程中( )A细线对小球的拉力变大B斜面对小球的
2、支持力变大C斜面对地面的压力变大D地面对斜面的摩擦力变大2匀变速直线运动:匀变速直线运动的规律;两个重要推论;x-t、v-t图象例3 如图所示,四个小球在离地面不同高度处,同时由静止释放,不计空气阻力,从某一时刻起,每隔相等的时间间隔小球依次碰到地面。则刚开始运动时各小球相对地面的位置可能是( )例4 甲、乙两物体在t=0时刻经过同一位置沿x轴运动,其v-t图像如图所示,则( )A甲、乙在t=0到t=ls之间沿同一方向运动B乙在t=0到t=7s之间的位移为零C甲在t=0到t=4s之间做往复运动D甲、乙在t =6s时的加速度方向相同3牛顿运动定律:牛顿第二定律的内容(瞬时性、矢量性、独立性)、超
3、失重问题、两个加速度不同的物体的连接体问题(滑块-木板模型、传送带问题)例5 如图所示,在光滑的水平面上有一段长为L、质量分布均匀的绳子,绳子在水平向左的恒力F作用下做匀加速直线运动。绳子上某一点到绳子右端的距离为x,设该处的张力为T,则能正确描述T与x之间的关系的图象是( )例6 如图所示,光滑水平面上放置质量分别为m、2m和3m的三个木块,其中质量为2m和3m的木块间用一不可伸长的轻绳相连,轻绳能承受的最大拉力为FT.现用水平拉力F拉质量为3m的木块,使三个木块以同一加速度运动,则以下说法正确的是( )A质量为2m的木块受到四个力的作用B当F逐渐增大到FT时,轻绳刚好被拉断C当F逐渐增大到
4、1.5FT时,轻绳还不会被拉断D当轻绳刚要被拉断时,质量为m和2m的木块间的摩擦力为FT4运动的合成与分解当a合与v0在一直线上,轨迹为直线两个直线运动的合成 当a合与v0不在一直线上,轨迹为曲线运动 正交分解法 对曲线运动的处理分而治之 按产生运动的原因分解(如类抛体运动) 渡河问题中的极值(最短时间,最短路程)典型问题 平抛运动、斜上抛运动(类抛体运动)例7 “神舟”九号飞船于2012年6月16日发射升空,如图所示,在“神舟”九号靠近轨道沿曲线从M点到N点的飞行过程中,速度逐渐减小在此过程中“神舟”九号所受合力的方向可能是( )例8 如图所示,甲、乙两船在同一条河流中同时开始渡河,M、N分
5、别是甲、乙两船的出发点,两船头与河岸均成角,甲船船头恰好对准N点的正对岸P点,经过一段时间乙船恰好到达P点,如果划船速度大小相同,且两船相遇,不影响各自的航行,下列判断正确的是( )A甲船也能到达正对岸 B两船渡河时间一定相等C渡河过程中两船不会相遇 D两船相遇在NP直线上5圆周运动和人造卫星圆周运动:匀速圆周运动、离心运动、向心运动的条件;“绳模型”、“杆模型”的临界速度问题 向心加速度与重力加速度的关系 运行轨道(以地心为圆心的圆) 匀速圆周运动的卫星 运行线速度、角速度、向心加速度、周期、能量与半径的关系 五个一定(轨道、T 、h 、v) 同步卫星 发射地点的选择 卫星的发射过程 发射方
6、向的选择 二次点火加速 天体运动问题的解法 高中物理中定量分析天体运动时,实际上就是应用牛顿第二定律F合=ma解题,这里的合力F合就是万有引力G,这里的加速度a就是环绕天体的向心加速度。应用万有引力定律解决天体运动有关问题,主要常用以下三个等量关系和重要代换关系GM=gR2 (1)凡涉及天体质量、密度及运动有关量,都采用“万有引力等于向心力”列式解答。 (2)当涉及到天体表面的物体的重力或重力加速度问题时,应根据“重力等于万有引力”列式解答。 (3)利用“重力等于向心力”的关系,可以求出天体的有关运动量。如:由mg0=可以求得第一宇宙速度v1=,(已知天体半径R及表面重力加速度g0)。由,可以
7、求得环绕天体的最小运行周期T= 对人造地球卫星运动的理解:(1)人造卫星的轨道及轨道半径;(2)人造卫星的发射速度和运行速度;(3)卫星的稳定运行和变轨运动;(4)赤道上的物体与近地卫星的区别例9 “嫦娥三号”探月工程在2013年下半年完成假设月球半径为R,月球表面的重力加速度为g0。飞船沿距月球表面高度为3R的圆形轨道运动,到达轨道的A点,点火变轨进入椭圆轨道,到达轨道的近月点B再次点火进入近月轨道绕月球做圆周运动下列判断正确的是( )A飞船在轨道上的运行速率B飞船在轨道绕月球运动一周所需的时间为C飞船在A点点火变轨后,动能增大D飞船在轨道上由A点运动到B点的过程中,动能增大例10 如图所示
8、,a为放在赤道上相对地球静止的物体,随地球自转做匀速圆周运动,b为沿地球表面附近做匀速圆周运动的人造卫星(轨道半径等于地球半径),c为地球的同步卫星,以下关于a、b、c的说法中正确的是()Aa、b、c做匀速圆周运动的向心加速度大小关系为abacaaBa、b、c做匀速圆周运动的向心加速度大小关系为aaabacCa、b、c做匀速圆周运动的线速度大小关系为va=vbvcDa、b、c做匀速圆周运动的周期关系为Ta=TcTb6功和功能关系变力功的求法功能关系求F-x图象法(功率恒定) 静摩擦力和滑动摩擦力均可作正功、负功或不做功摩擦力做功 滑动摩擦力做功跟移动路径有关 一对静摩擦力对系统肯定不做功 一对
9、滑动摩擦力对系统肯定做负功,将机械能转化为内能 合力做功与动能变化的关系:W合=EK(动能定理) 重力做功与重力势能变化的关系:WG=-EP功能关系: 弹簧的弹力做功与弹性势能变化的关系:WF=-EP功=能的变化 电场力做功与电势能变化的关系:WE=-EP除重力、弹力以外的其他力做功与机械能变化的关系:W其=E 分子力做功与分子势能变化之间的关系: W分=-EP 克服安培力做功等于其他形式的能转化为电能: W克安= E电例11 如图所示,光滑固定的竖直杆上套有小物块 a,不可伸长的轻质细绳通过大小可忽略的定滑轮连接物块 a 和小物块 b,虚线 cd 水平现由静止释放两物块,物块 a 从图示位置
10、上升,并恰好能到达c处在此过程中,若不计摩擦和空气阻力,下列说法正确的是( )A物块 a 到达 c 点时加速度为零B绳拉力对物块 a 做的功等于物块 a 重力势能的增加量C绳拉力对物块 b先做负功后做正功D绳拉力对物块 b 做的功在数值上等于物块 b机械能的减少量例12 如图所示,楔形木块abc固定在水平面上,粗糙斜面ab和光滑斜面bc与水平面的夹角相同,顶角b处安装一定滑轮。质量分别为M、m(Mm)的滑块,通过不可伸长的轻绳跨过定滑轮连接,轻绳与斜面平行。两滑块由静止释放后,沿斜面做匀加速运动。若不计滑轮的质量和摩擦,在两滑块沿斜面运动的过程中( )A两滑块组成系统的机械能守恒B重力对M做的
11、功等于M动能的增加C轻绳对m做的功等于m机械能的增加D两滑块组成系统的机械能损失等于M克服摩擦力做的功7静电场:库仑定律、电场强度、电势、电场线、等势面、电势能、电容器的定义,电场力做功的特点zxyq例13 如图所示,xoy平面是无穷大导体的表面,该导体充满z0的空间,z0的空间为真空。将电荷为q的点电荷置于z轴上z=h处,则在xoy平面上会产生感应电荷。空间任意一点处的电场皆是由点电荷q和导体表面上的感应电荷共同激发的。已知静电平衡时导体内部场强处处为零,则在z轴上处的场强大小为(k为静电力常量)( )A B C D 例14 半径为R,均匀带正电荷的球体在空间产生球对称的电场;场强大小沿半径
12、分布如图所示,图中E0已知,Er曲线下OR部分的面积等于R2R部分的面积。(1)写出Er曲线下面积的单位;(2)己知带电球在rR处的场强EkQr2,式中k为静电力常量,该均匀带电球所带的电荷量Q为多大?(3)求球心与球表面间的电势差U;(4)质量为m,电荷量为q的负电荷在球面处需具有多大的速度可以刚好运动到2R处?8恒定电流:闭合电路欧姆定律、串并联电路、电路的能量(纯电阻电路和非纯电阻电路)、传感器、电路的动态分析、含容电路中电容器的电量的变化、电路故障分析例15 当电阻两端加上某一稳定电压时,通过该电阻的电荷量为0.3C,消耗的电能为0.9J。为在相同时间内使0.6C的电荷量通过该电阻,在
13、其两端需加的电压和消耗的电能分别是( )A3V,1.8JB3V,3.6J C6V,1.8JD6V,3.6J例16 如图是电熨斗的结构图,下列说法正确的是 ( )A双金属片上层金属的膨胀系数小于下层金属B常温下,上下触点接触;温度过高时,双金属片发生弯曲使上下触点分离C需要较高温度熨烫时,要调节调温旋钮,使升降螺丝下移并推动弹性铜片下移D双金属片温度传感器的作用是控制电路的通断例17 如图所示的电路中,R1、R2、R3是定值电阻,R4是光敏电阻,其阻值随光照强度的增强而减小当开关S闭合且没有光照射时,电容器C不带电当用强光照射R4且电路稳定时,则与无光照射时比较( )A电容器C的上极板带正电B电
14、容器C的下极板带正电C通过R4的电流变小,电源的路端电压增大D通过R4的电流变大,电源提供的总功率变小9磁场:磁感应强度、磁感线、磁通量、安培力、洛仑兹力、带电粒子在匀强磁场中的运动、常见装置速度选择器、质谱仪、回旋加速器、电磁流量计、磁流体发电机、霍尔效应例18 如图为回旋加速器的示意图其核心部分是两个D型金属盒,置于磁感应强度大小恒定的匀强磁场中,并与高频交流电源相连带电粒子在D型盒中心附近由静止释放,忽略带电粒子在电场中的加速时间,不考虑相对论效应欲使粒子在D型盒内运动的时间增大为原来的2倍,下列措施可行的是( )A. 仅将磁感应强度变为原来的2倍 B. 仅将交流电源的电压变为原来的1/
15、2C. 仅将D型盒的半径变为原来的倍 D. 仅将交流电源的周期变为原来的2倍例19 如图所示,厚度为h,宽度为d的导体板放在与它垂直的、磁感应强度为B的匀强磁场中,当电流通过导体板时,在导体的上侧面A和下侧面A之间会产生电势差,这种现象称为霍尔效应实验表明,当磁场不太强时,电势差U、电流I和磁感强度B之间的关系为,式中的比例系数K称为霍尔系数霍尔效应可解释如下:外部磁场的洛伦兹力使运动的电子聚集在导体板的一侧,在导体板的另一侧会出现多余的正电荷,从而形成横向电场,横向电场对电子施加与洛伦兹力方向相反的静电力,当静电力与洛伦兹力达到平衡时,导体板上、下两侧之间就会形成稳定的电势差 设电流I是由电
16、子的定向流动形成的,电子的平均定向速度为v,电荷量为e回答下列问题:(1)达到稳定状态时,导体上侧面A的电势_下侧面A的电势(填“高于”、“低于”或“等于”)(2)电子所受的洛伦兹力的大小为_(3)当导体上、下两侧之间的电势差为U时,电子所受的静电力的大小为_(4)由静电力和洛伦兹力平衡的条件,证明霍尔系数为K,其中n代表导体板单位体积中电子的个数。10电磁感应:感应电流产生的条件、法拉第电磁感应定律、楞次定律、自感现象、涡流例20 如图,均匀磁场中有一由半圆弧及其直径构成的导线框,半圆直径与磁场边缘重合;磁场方向垂直于半圆面(纸面)向里,磁感应强度大小为B0使该线框从静止开始绕过圆心O、垂直
17、于半圆面的轴以角速度匀速转动半周,在线框中产生感应电流。现使线框保持图中所示位置,磁感应强度大小随时间线性变化。为了产生与线框转动半周过程中同样大小的电流,磁感应电动势随时间的变化率的大小应为( )A B C D 例21 如图所示,P、Q是两个完全相同的灯泡,L是直流电阻为零的纯电感,且自感系数L很大C是电容较大且不漏电的电容器,下列判断正确的是 ( )AS闭合时,P灯亮后逐渐熄灭,Q灯逐渐变亮BS闭合时,P灯、Q灯同时亮,然后P灯变暗,Q灯变得更亮CS闭合,电路稳定后,S断开时,P灯突然亮一下,然后熄灭,Q灯立即熄灭DS闭合,电路稳定后,S断开时,P灯突然亮一下,然后熄灭,Q灯逐渐熄灭例22
18、 如图,一载流长直导线和一矩形导线框固定在同一平面内,线框在长直导线右侧,且其长边与长直导线平行。已知在t=0到t=t1的时间间隔内,直导线中电流i发生某种变化,而线框中感应电流总是沿顺时针方向,线框受到的安培力的合力先水平向左、后水平向右。设电流i正方向与图中箭头方向相同,则i随时间t变化的图线可能是( )例23 下列说法中正确的是( )A电磁炉是采用电磁感应原理,在金属锅上产生涡流,使锅体发热从而加热食物的B磁电式电表的线圈常常用铝框做骨架,把线圈绕在铝框上,是为了防止电磁感应C精密线绕电阻常采用双线绕法,可以增强线绕电阻通电时产生的磁场D交流发电机的工作原理是电磁感应11正弦交流电的产生
19、、交流电有效值、瞬时值、平均值、最大值的区别和联系、理想变压器、电容和电感对交变电流的影响、远距离输电涉及电量或明确涉及平均值时考虑平均值涉及电功、电功率、电热、电表读数等问题时考虑有效值 求有效值的方法 正弦或余弦交流电:据最大值是有效值“”倍的关系求 一般交流电:据有效值的定义求注:不是正弦交流电求电功、电热只能用能量守恒求解,不能用平均电流代替有效值。涉及通过电路的电量时,用电流平均值q=It,而I=,所以q= 例24如图所示,线圈abcd的面积是0.05 m2,共100匝,线圈电阻为1 ,外接电阻R9 ,匀强磁场的磁感应强度B T,当线圈以300 r/min的转速匀速旋转时问:(1)若
20、从线圈处于中性面开始计时,写出线圈中感应电动势的瞬时值表达式;(2)线圈转过 s时电动势的瞬时值多大?(3)电路中,电压表和电流表的示数各是多少?(4)从中性面开始计时,经 s通过电阻R的电荷量是多少?例25 某同学设计的家庭电路保护装置如图所示,铁芯左侧线圈L1由火线和零线并行绕成当右侧线圈L2中产生电流时,电流经放大器放大后,使电磁铁吸起铁质开关K,从而切断家庭电路仅考虑L1在铁芯中产生的磁场,下列说法正确的有( )A家庭电路正常工作时,L2中的磁通量为零B家庭电路中使用的电器增多时,L2中的磁通量不变C家庭电路发生短路时,开关K将被电磁铁吸起D地面上的人接触火线发生触电时,开关K将被电磁
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