2011届高考物理第一轮考点复习测试题58
2011届高考物理第一轮知识考点专题复习 相互作用

• 【提示】 受静摩擦力作用的物体不一定 静止;可能静止,可能运动. • (4)大小:随外力的变化而变化,大小在 零和最大静摩擦力之间. • (5)方向:与接触面相切,且总是与物体 相对运动趋势 的 方向相反. • (6)最大静摩擦力:静摩擦力的最大值, 叫做最大静摩擦力.
• 2.滑动摩擦力 相对运动 • (1)产生:两个相互接触的物体发生 时产生的摩擦力. 相对运动 • (2)作用效果:总是起着阻碍物体间 的作用. 挤压 • 相对运动 (3)产生条件:①相互接触且 ;②有 接触面粗糙 ;③ . 压力 • (4)大小:滑动摩擦力大小与 成正比, µFN 即:Ff= . 相对运动方向 • (5)方向:跟接触面相切,并跟物体 相反.
• 二、弹力方向的判断方法 • 1.根据物体产生形变的方向判断 • 物体所受弹力方向与施力物体形变的方向 相反,与自身(受力物体)形变方向相同. • 2.根据物体的运动状态判断 • 由状态分析弹力,即物体的受力必须与物 体的运动状态符合,依据物体的运动状态, 由共点力的平衡条件或牛顿第二定律列方 程,确定弹力方向.
• 要正确理解摩擦力产生条件中“相对”的 含义:“相对”既不是对“地”,也不是 对“观察者”,“相对”的是跟它接触的 物体,即把其中一个物体作参考系,分析 另一个物体相对于参考系的运动.
题组演练
• 4.1粗糙水平面上有一斜面体A,在A的 粗糙斜面上放一小物体B,如右图所示, 已知A、B静止,则水平面对斜面体 ( )
• 3.2探究弹力和弹簧伸长的关系时,在弹 性限度内,悬挂15 N重物时,弹簧长度为 0.16 m,悬挂20 N重物时,弹簧长度为 0.18 m,则弹簧的原长L0和劲度系数k分 别为 • ( ) • A.L0=0.02 m k=500 N/m • B.L0=0.10 m k=500 N/m • C.L0=0.02 m k=250 N/m • D.L0=0.10 m k=250 N/m
2011届高考物理第一轮知识考点专题复习 运动的图像、追击相遇问题

• 【解析】 在0~66 s内图象的斜率越来越 小,加速度越来越小,故海盗快艇做加速 度减小的加速运动,A选项错;海盗快艇 在96 s末,速度由正变负,即改变运动的 方向,开始掉头逃跑,此时海盗快艇离商 船最近,B对C错;海盗快艇在96~116 s 内,沿反方向做匀加速运动,D选项错. • 【答案】 B
• 【解析】 速度图象在t轴下的均为反方 向运动,故2 h末乙车改变运动方向,A 错. • 2 h末从图象围成的面积可知乙车运动位 移为30 km,甲车位移为30 km,相向运动, 此时两车相距x=(70-30-30)km=10 km, B对. • 从图象的斜率看,斜率大加速度大,故乙 车加速度在4 h内一直比甲车加速度大,C 对. • 4 h末,甲车运动位移120 km,乙车运动
• (1)v-t图象斜率为正(即向上倾斜)不一定 做加速运动,斜率为负(即向下倾斜)不一 定做减速运动. • (2)无论是v-t图象还是x-t图象都不表示 物体的运动轨迹.
• 四、追及、相遇 • 1.追上与追不上的临界条件 • 追和被追的两者的速度相等时常是能追上、 追不上、二者距离有极值的临界条件. • 2.追及、相遇的特征 • 两物体在同一直线上运动,他们之间的距 离发生变化时,可能出现最大距离、最小 距离或者是距离为零的情况,这类问题称 为追及、相遇问题.
• 【提示】 1.图线在横轴上的截距表示物 体从记时开始过一段时间从参考点出 发.图线与纵轴的截距表示开始计时时物 体相对于参考点的位移.
• 1.物体沿x轴运动,观察者在O点,在x轴 上有A、B、C三个点,它们到观察者的距 离分别为4 m、4 m、8 m,如下图甲所 示.请在下图乙中做出观察者看到的下列 物体运动的位移—时间图象.
• 1-1:某质点运动的v-t 图象如右图所示,则该质 点做 ( ) • A.来回往复运动 • B.匀变速直线运动 • C.朝某一方向的直线运 动 • D.不能确定
【与名师对话】高考物理总复习 课时作业1 新人教版必修1

课时作业(一)(分钟:45分钟满分:100分)一、选择题(每小题7分,共77分)1.在公路的每个路段都有交通管理部门设置的限速标志如图所示,这是告诫驾驶员在这一路段驾驶车辆时( )A.必须以这一规定速度行驶B.平均速度大小不得超过这一规定数值C.瞬时速度大小不得超过这一规定数值D.汽车上的速度计指示值,有时还是可以超过这一规定值的[解析] 限速标志上的数值为这一路段汽车行驶的瞬时速度的最大值,汽车上的速度计指示值为汽车行驶的瞬时速度值,不能超过这一规定值,故只有C正确.[答案] C2.(2011·江苏省学业水平测试卷)下列诗句描绘的情景中,含有以流水为参考系的是( )A.人在桥上走,桥流水不流B.飞流直下三千尺,疑是银河落九天C.白日依山尽,黄河入海流D.孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流[解析] A项是以水流为参考系,故有桥流水不流,A对;B、C、D都是以大地为参考系.[答案] A3.(2011·镇江一模)近几年,国内房价飙升,在国家宏观政策调控下,房价上涨出现减缓趋势.王强同学将房价的“上涨”类比成运动学中的“加速”,将房价的“下跌”类比成运动学中的“减速”,据此,你认为“房价上涨出现减缓趋势”可以类比成运动学中的( )A.速度增加,加速度减小B.速度增加,加速度增大C.速度减小,加速度增大D.速度减小,加速度减小[解析] “房价上涨”可以类比成运动学中的“速度增加”,“减缓趋势”则可以类比成运动学中的“加速度减小”.[答案] A4.2010年1月11日20∶58∶46,中国在境内进行了一次陆基中段反导拦截技术试验,试验达到了预期目的.这一试验的成就和意义可与“两弹一星”并论.假设敌方导弹发射t0时间后,我方反导拦截导弹发射经时间t将其摧毁,则以下说法正确的是( ) A.敌方导弹与我方反导拦截导弹运行轨迹相同B.敌方导弹与我方反导拦截导弹运行时间差为t-t0C.敌方导弹与我方反导拦截导弹运行时间差为t0D.敌方导弹与我方反导拦截导弹相撞时与地心距离相同[解析] 根据曲线运动规律可知,敌方导弹与我方反导拦截导弹运行轨迹不相同,A错;敌方导弹与我方反导拦截导弹运行时间分别为t+t0和t,所以B错C正确;敌方导弹与我方反导拦截导弹相撞时与地心距离相同,D正确.[答案] CD5.从高为5 m处以某一初速度竖直向下抛一小球,在与地面相碰后弹起,上升到高为2 m处被接住,则这段过程中( )A.小球的位移为3 m,方向竖直向下,路程为7 mB.小球的位移为7 m,方向竖直向下,路程为7 mC.小球的位移为3 m,方向竖直向下,路程为3 mD.小球的位移为7 m,方向竖直向下,路程为3 m[解析] 路程是标量,是物体运动轨迹的路线长度,s=5 m+2 m=7 m;位移是矢量,是由起点指向末点的有向线段,位移方向为起点指向末点,大小为有向线段长度Δx=3 m,方向竖直向下.A选项正确.[答案] A6.用同一张底片对着小球运动的路径每隔110s拍一次照,得到的照片如下图所示,则小球在图中过程运动的平均速度大小是( )A.0.25 m/s B.0.2 m/sC.0.17 m/s D.无法确定[解析] 由于此过程小球的位移为5 cm,所经时间为t=3×110s=0.3 s,所以v=5×10-20.3m/s≈0.17 m/s,故C项正确.[答案] C7.三个质点A、B、C均由N点沿不同路径运动至M点,运动轨迹如图所示,三个质点同时从N点出发,同时到达M点.下列说法正确的是( )A.三个质点从N点到M点的平均速度相同B.三个质点任意时刻的速度方向都相同C.三个质点从N点出发到任意时刻的平均速度都相同D .三个质点从N 点到M 点的位移不同 [答案] A8.(2011·临沂期中)2009年10月14日,在山东威海举行了第十一届全国运动会铁人三项的女子决赛.本届全运会铁人三项比赛采用奥林匹克标准竞赛距离,包括一点五公里游泳、四十公里自行车和十公里跑步三部分,总距离为五十一点五公里.东道主选手王毅在最后一圈加速冲刺,以领先9.24秒的优势获得冠军,总成绩是2小时16分02秒77.假设王毅在三项中各段的时间分别为t 1、t 2、t 3,对应行程为x 1、x 2、x 3,三项中各段的平均速率分别为v 1、v 2、v 3,总平均速率为v .则(计算中结果保留一位小数)( )A .v 1<v 3<v 2B .v =v 1+v 2+v 33C .v =6.3 m/sD .v 可能比x 2t 2大,也可能比x 1t 1小[解析] 游泳平均速率v 1最小,自行车平均速率v 2最大,选项A 正确;平均速率v =x t=51.5×103m8162.77 s≈6.3 m/s,选项C 正确.[答案] AC9.(2012·福建六校联考)一个质点做方向不变的直线运动,加速度的方向始终与速度方向相同,但加速度大小逐渐减小直至为零,在此过程中 ( )A .速度逐渐减小,当加速度减小到零时,速度达到最小值B .速度逐渐增大,当加速度减小到零时,速度达到最大值C .位移逐渐增大,当加速度减小到零时,位移将不再增大D .位移逐渐减小,当加速度减小到零时,位移达到最小值[解析] 由于加速度的方向始终与速度方向相同,质点速度逐渐增大,当加速度减小到零时,速度达到最大值,选项A 错误B 正确;位移逐渐增大,当加速度减小到零时,速度不再变化,位移将随时间继续增大,选项CD 错误.[答案] B10.一物体做加速度不变的直线运动,某时刻速度的大小为4 m/s ,1 s 后速度的大小变为10 m/s ,在这1 s 内该物体的( )A .速度变化的大小可能小于4 m/sB .速度变化的方向可能与原速度方向反向C .加速度的方向可能与原速度方向反向D .加速度的大小可能大于10 m/s 2[解析] 1 s 后的速度与原来的速度同向时,有Δv =10 m/s -4 m/s =6 m/s ,a =Δv Δt =6 m/s 2,选项A 、C 错误;1 s 后的速度与原来的速度反向时,有Δv =(-10-4) m/s =-14 m/s ,a =Δv Δt=-14 m/s 2,选项B 、D 正确.[答案] BD11.如图所示为高速摄影机拍摄到的子弹穿透苹果瞬间的照片.该照片经放大后分析出,在曝光时间内,子弹影像前后错开的距离约为子弹长度的1%~2%.已知子弹飞行速度约为500 m/s ,由此可估算出这幅照片的曝光时间最接近( )A .10-3s B .10-6s C .10-9 sD .10-12s[解析] 在曝光时间内,子弹的运动可简化为匀速运动,影像前后错开的距离对应在该时间内的位移.子弹长度的数量级为10-2m ,故子弹位移的数量级为10-4m ,而子弹飞行速度约为500 m/s ,故曝光时间估算为t =s v =10-4500s =2×10-7s ,最接近B 选项.[答案] B二、非选择题(共23分)12.(11分)为了测定气垫导轨上滑块的加速度,滑块上安装了宽度为3.0 cm 的遮光板,如下图所示,滑块在牵引力作用下先后匀加速通过两个光电门,配套的数字毫秒计记录了遮光板通过第一个光电门的时间为Δt 1=0.30 s ,通过第二个光电门的时间为Δt 2=0.10 s ,遮光板从开始遮住第一个光电门到开始遮住第二个光电门的时间为Δt =3.0 s .试估算:(1)滑块的加速度多大?(2)两个光电门之间的距离是多少? [解析] (1)遮光板通过第一个光电门的速度v 1=L Δt 1=0.030.30m/s =0.10 m/s 遮光板通过第二个光电门的速度v 2=L Δt 2=0.030.10m/s =0.30 m/s 故滑块的加速度a =v 2-v 1Δt≈0.067 m/s 2(2)两个光电门之间的距离x =v 1+v 22Δt =0.6 m.[答案] (1)0.067 m/s 2(2)0.6 m13.(12分)(2011·福建省泉州七中第一次月考)一辆客车在某高速公路上行驶,在经过某直线路段时,司机驾车做匀速直线运动.司机发现其正要通过正前方高山悬崖下的隧道,于是鸣笛,5s 后听到回声;听到回声后又行驶10s 司机第二次鸣笛,3s 后听到回声.请根据以上数据帮助司机计算一下客车的速度,看客车是否超速行驶,以便提醒司机安全行驶.已知此高速公路的最高限速为120 km/h ,声音在空中的传播速度为340 m/s.[解析] 设客车行驶速度为v 1,声速为v 2,客车第一次鸣笛时客车离悬崖的距离为x .由题意可知,在第一次鸣笛到听到回声的过程中,应有:2x -v 1×5=v 2×5;当客车第二次鸣笛时,客车距离悬崖的距离为x ′=x -v 1×15,同理有2x ′-v 1×3=v 2×3,即2(x -v 1×15)-v 1×3=v 2×3.得v 1=v 214=24.3 m/s =87.5 km/h ,小于120 km/h ,故客车未超速.[答案] v =87.5 km/h ,未超速 拓展题:(2011·宁波八校联考)如图所示,甲、乙两位同学多次进行百米赛跑,每次甲都比乙提前10 m 到达终点.假若现让甲远离起跑点10 m ,乙仍在起跑点起跑,则结果将会( )A .甲先到达终点B .两人同时到达终点C .乙先到达终点D .不能确定[解析] 百米赛跑中甲比乙提前10 m 到达终点,即甲跑完100 m 与乙跑完90 m 所用时间相同,则有100 m v 甲=90 m v 乙,得v 甲=109v 乙.让甲远离起跑点10 m 而乙仍在起跑点,则甲跑110 m 到达终点的时间t ′甲=110 m v 甲=99 m v 乙,而乙跑到终点的时间t ′乙=100 mv 乙>t ′甲,所以甲先到达终点.[答案] A。
2011届高考物理三轮复习模拟试题

学业水平模拟测试物理试卷1.在同一地点,质量不同的两个物体从同一高度同时做自由落体运动,则A .质量大的物体下落的加速度大B .两个物体同时落地C .质量小的物体先落地D .质量大的物体先落地2.如图所示,互相垂直的两个分力F 1 、F 2,将F 2绕O 点顺时针旋转至和F 1重合,则A .合力在减小,但方向不变B .合力在减小,同时方向在改变C .合力在增大,但方向不变D .合力在增大,同时方向在改变 3.做匀变速直线运动的物体,第3s 内的位移是20m ,第9s 内的位移是50m ,其加速度是A .6m/s 2B . 5m/s 2C .4m/s 2D . 3m/s 24.吊车用竖直向上的拉力F 将集装箱由静止吊起,集装箱获得大小为a 的加速度,现改用2F 的拉力吊起这个集装箱,则集装箱的加速度大小(不计其它阻力)A .大于2aB .等于2aC .大于a 而小于2aD .小于a5.在利用弹簧秤、橡皮条、细绳套、木板等器材探究力的合成的平行四边形定则实验中,下列说法中正确的是 A .用两个弹簧秤和只用一个弹簧秤拉细绳套时,橡皮条的形变量应相同 B .作分力和合力的图示时,分力和合力所选的标度可以不同 C .在拉细绳套时弹簧秤可以与木板表面不平行 D .实验时两个分力间的夹角必须大于等于90° 6.下列单位属于国际单位制中的基本单位的是A .牛顿B .厘米C .焦耳D .秒7.第一次通过实验的方法比较准确的测出引力常量的物理学家是A .牛顿B .开普勒C .卡文迪许D .伽利略 8.万有引力常量的单位是A .kg 2/N ·m 2B .N ·kg 2/ m 2C .m 2/N ·kg 2D .N ·m 2/ kg 29.若物体的加速度方向与速度方向相同,则当加速度减小时A .物体的速度也减小B .物体的速度先增大后减小C .当加速度减小到零时,物体的速度达到最大D .当加速度减小到零时,物体静止10.下列x -t 图象中,表示物体的速度逐渐增大的是ABCDF 1 F 2 O11.为了实现全球快速便捷的通信,人类发射了地球同步通信卫星,关于同步卫星下列说法中错误..的是 A .同步卫星在太空中是静止不动的 B .以地面为参考系,同步卫星是静止的C .同步卫星离地面的高度是一定的D .同步卫星的轨道和赤道在同一平面内 12.关于“万有引力” 下列说法中正确的是A .质量太小的物体之间不存在万有引力B .距离太远的物体之间不存在万有引力C .只有天体之间才存在万有引力D .任何物体之间都存在万有引力 13.如图所示,一长为L 的轻绳,一端固定在天花板上,另一端系一质量为m 的小球,球绕竖直轴线O 1O 2做匀速圆周运动,绳与竖直轴线间的夹角为θ,则下列说法中正确的是A .球受到重力,绳对球的拉力和向心力B .球受到重力和绳对球的拉力C .球需要的向心力大小为mg sin θD .球需要的向心力大小为mg cot θ14.质量为0.5kg 的小球,在外力的作用下沿着如图所示的路径从A 点运动到B 点,A 、B 之间的高度差为1m ,g 取10m/s 2,下列说法中正确的是A .重力做了5J 的正功B .小球的重力势能减少了5JC .小球的重力势能增加了5JD .小球的重力势能增加量大于5J 15.关于曲线运动,下列说法中正确的是A .物体做曲线运动时,速度可能不变B .物体做曲线运动时,加速度可能不变C .物体做曲线运动时,所受的合外力一定是在不断变化的D .物体做曲线运动时,合外力的方向一定与速度方向垂直16.真空中有两个静止的点电荷,它们之间的库仑力为F ,若它们的电荷量都增大为原来的2倍,距离减小为原来的21,则它们之间的库仑力变为 A .F 21B .4FC .8FD .16F 17.关于紫外线,下列说法中正确的是A .紫外线能够灭菌消毒B .紫外线是紫色的C .紫外线能够用来透视人体器官D .紫外线的波长比可见光长 18.银行自动门、家电遥控器等都使用了A .温度传感器B .压力传感器C .红外线传感器D .声波传感器19.下列有关运动电荷和通电导线受到磁场对它们的作用力方向正确判断的是mIABCD20.一个50匝的闭合线圈,穿过它的磁通量在10s 内由0.8Wb 减小到0.2Wb ,则在线圈中产生的感应电动势为A .6VB .4VC .3VD .1V21.在电场中的某点放入电荷量为-q 的试探电荷,测得该点的电场强度为E ;若在该点放入电荷量为+2q 的试探电荷,则测得该点的电场强度为A .大小为2E ,方向和E 相反B .大小为2E ,方向和E 相同C .大小为E ,方向和E 相反D .大小为E ,方向和E 相同22.如图所示,倾角为α的斜面体放在粗糙的水平面上,质量为m 的物体A 与一劲度系数为k 的轻弹簧相连,现用拉力F 沿斜面向上拉弹簧,使物体A 在光滑斜面上匀速上滑,斜面体仍处于静止状态,下列说法正确的是A .水平面对斜面体支持力大小等于斜面体和物体A 的重力之和B .弹簧伸长量为mg sin α/kC .物体A 对斜面体的压力大小为mg sin αD .斜面体受地面的静摩擦力大小等于零23.甲、乙、丙三个小球分别位于如图所示的竖直平面内,甲、乙在同一条竖直线上,甲、丙在同一条水平线上,水平面上的P 点在丙的正下方。
2011届高考物理单元考点总复习课件 机械能守恒定律

• 1.根据力和位移的方向的夹角判断,此 法常用于恒力功的判断. • 2.根据力和瞬时速度方向的夹角判断, 此法常用于判断质点做曲线运动时变力的 功.夹角是锐角力做正功,钝角力做负功, 直角力不做功.
• 3.从能量的转化角度来进行判断.若有 能量转化,则应有力做功.此法常用于判 断两个相联系的物体.
快慢 • 1.功率的物理意义:描述力对物体做功 . 的 • 2.公式 平均功率
• • • •
(1)P= Fvcosα ,P为时间t内的 平均功率 (2)P= ,α为F与v的夹角. 瞬时功率 ①若v为平均速度,则P为 . ②若v为瞬时速度,则P为 .
.
• 3.额定功率与实际功率 正常工作 • (1)额定功率:机械长时间 而不损 坏机械的 输出功率. 最大 时的输 • (2)实际功率:机械实际工作 出功率,实际功率可以小于或等于 额定功率 . • 特别提醒:功和功率都是标量,其中功的 正负仅说明能量的转化方向.
• 判断力做功的正负问题,关键要明确判断 哪个力做的功,应根据具体问题选择合适 的方法.
• 1.利用功的定义式W=Flcosα求功 • (1)公式中F、l必须对应同一物体,l为物 体相对地面的位移,α为F、l的夹角. • (2)此式一般情况下只适用于求恒力的 功. • 2.变力做功的计算方法参见章末《方法 规律探究》
• • • •
(1)拉力F做的功. (2)重力G做的功. (3)圆弧面对物体的支持力FN做的功. (4)圆弧面对物体的摩擦力Ff做的功.
图3
解析: 将圆弧 解析:(1)将圆弧
分成很多小段 l1,l2,…,
ln,拉力在每小段上做的功为 W1,W2,…,Wn,因拉 大小不变, 力 F 大小不变, 方向始终与物体在该点的切线成 37°角, 角 所以: 所以: W1=Fl1cos37°, 2=Fl2cos37°, , n=Flncos37°, W , , W … , 所以 WF= W1 + W2+… + Wn=Fcos37°(l1+ l2 +… π +ln)=Fcos37°· R=20π J=62.8 J. = = = 3
2011届高考物理单元考点总复习课件 牛顿运动定律

• 3.速度大小和方向都改变.如:将一物 体斜抛出去后,在重力作用下物体的运 动. • 出现上述三种情况之一,我们就称物体的 ( ) 运动状态(即速度)发生了改变.
• 1.牛顿第一定律不像其他定律一样是由 实验直接总结出来的,它是牛顿以伽利略 的理想实验为基础,总结前人的研究成果, 加之丰富的想象而提出来的. • 2.牛顿第一定律成立的条件是物体不受 外力或所受的合外力为零. • 3.牛顿第一定律是独立的一条规律,绝 不能简单地看成是牛顿第二定律的特例.
• 注意:判断一对力是否是作用力和反作用 力,主要从以下方面入手: • (1)看作用点.作用力与反作用力应作用 在两个物体上. • (2)看产生原因.作用力和反作用力是由 于相互作用而产生的. • (3)作用力与反作用力具有相互性和异体 性,与物体运动状态无关;而平衡力具有 同体性,是指物体在某方向上处于平衡状 态时,该方向才会有平衡力.
• 解析:甲用拳头打乙胸口时,甲的拳头打 乙的胸口的力是作用力,乙的胸口对甲的 拳头产生的力是反作用力,由牛顿第三定 律知,这两个力是相等的;但乙受伤,甲 未受伤是因各自部位能承受的外力是不同 的,且甲主动伤人,其行为是错误的,应 负致人伤害责任.所以法院的判决正 确.A、C、D选项对判决依据的说法错误, B选项对判决依据的说法正确.答案为B. • 答案:B
• 解析:“力是改变物体运动状态的原 因”.这里所说的“力”是指物体所受的 合力,而不是某一个力,该同学推不动物 体,是由于物体还受到摩擦力作用,其合 力仍为零的缘故,故选项A错误. • 惯性大小的唯一量度是质量,惯性大小与 运动速度大小、运动时间长短无关,故选 项B也错. • 力是改变运动状态的原因,而不是维持运 动的原因,物体的运动不需要力来维持, 一个物体竖直向上抛出能继续上升是由于 物体具有惯性的缘故,而不是抛出后物体
2011届高考物理单元考点总复习课件 相互作用

• 1.静摩擦力大小的计算 • (1)物体处于平衡状态时(静止或匀速),利 用力的平衡条件来判断其大小. • (2)物体有加速度时,若只有摩擦力,则Ff =ma,例如匀速转动的圆盘上物块靠摩 擦力提供向心力产生向心加速度;若除摩 擦力外,物体还受其他力,则F合=ma, 先求合力再求摩擦力.
• 2.滑动摩擦力的计算 • (1)滑动摩擦力的大小用公式Ff=μFN来计 算,但应注意: • ①μ为动摩擦因数,其大小与接触面的材 料、表面的粗糙程度有关,FN为两接触面 间正压力,其大小不一定等于物体的重 力. • ②滑动摩擦力的大小与物体的运动速度无 关,与接触面的面积大小也无关.
• 1.根据物体产生形变的方向判断 • 物体所受弹力方向与施力物体形变的方向 相反,与自身(受力物体)形变方向相同. • 2.根据物体的运动状态判断 • 物体所受弹力方向必须与运动状态符合, 根据物体的运动状态,由共点力的平衡条 件(或牛顿第二定律)列方程,确定弹力方 向.
• 3.弹力的方向
类型 方向 图示 面与 垂直公共接触面 面 接 触点与 方 面 式 点与 点 过点垂直于面 垂直于切面
• (2)根据物体的运动状态求解 • ①若物体处于平衡状态,利用平衡条件求 解. • ②若物体有加速度,利用牛顿第二定律和 受力分析结合起来求解.
• 1.产生条件:(a)接触面粗糙;(b)有弹力; (c)有相对运动趋势. • 2.静摩擦力的方向 • 与接触面相切,并与物体的相对运动趋势 方向相反. • 说明:(1)静摩擦力与物体的运动方向可 相同、相反、垂直、成一般角度.
• (2)对运动趋势方向的判断,一般是采用 化“静”为“动”的方法:假设研究对象 与被接触物体之间光滑,若它们之间发生 相对滑动,则其相对滑动方向便是原先的 相对运动趋势方向;若它们之间不发生相 对滑动,则说明它们之间原先并无相对运 动趋势.
2011届高考物理第一轮单元知识点复习课件

1.先确定是Q还是U不变:电容器保持与电源连接,U不变;电容器充电后断开电源,Q不变。
2.据平行板电容器C=εr S/(4πkd)来确定电容的变化。
3.由C=Q/U的关系判定Q、U的变化。
要点一电容器的动态问题分析方法4.动态分析如下表1.如图6-3-2所示电路中,A 、B 为两块竖直放置的金属板,G 是一只静电计。
开关S 合上充电完毕后再断开开关,静电计指针张开一个角度,下述哪些做法可使指针张角增大( )A.使A 、B 两板靠近一些B.使A 、B 两板间加绝缘介质C.使B 板向右平移一些D.使A 、B 正对面积错开一些C D *体验应用*图6-3-22.物理模型(1)带电粒子在电场中的加速(如图6-3-3)由动能定理得:qU 加=1/2mv 2得:。
(2)带电粒子在电场中的偏转(如图6-3-4)v x t =v 0t =L 1/2at 2=y y =1/2at 2=qU 偏L 2/(2mdv 20)v x =v 0v y =at 要点二带电粒子在电场中的运动图6-3-3图6-3-42qU v m =加222200x y qU L v v v v mdv ⎛⎫=+=+ ⎪⎝⎭偏①位移→v y =qU 偏L /(mdv 0)②速度:20tan y x v v mdv ϕ==偏1.求解方法(1)从力的观点出发,应用牛顿第二定律求解。
(2)从能的观点出发,应用动能定理或能量守恒定律求解。
要点三带电体在重力场、电场中的运动1.用正交分解法处理带电体在重力场、电场中受到的重力、电场力均为恒力,可用正交分解法。
处理这种运动的基本思想与处理偏转运动是类似的,可以将此复杂的运动分解为两个互相正交的比较简单的直线运动,而这两个直线运动的规律我们是可以掌握的,然后再按运动合成的观点去求出复杂运动的有关物理量。
2.用能量的观点处理从功能观点出发分析带电粒子的运动问题时,在对带电粒子受力情况和运动情况进行分析的基础上,再考虑恰当的规律解题。
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2011河南泌阳高考物理一轮复习--法拉第电磁感应定律(试
题展示)
1.如图所示,两同心圆环a 和b ,处在同一平面内,a 的半径小于b 的半
径,条形磁铁的轴线与圆环平面垂直.则穿过两圆环的磁通量Φa 与Φb 的大小关系为
A .Φa >Φb
B .Φa <Φb
C .Φa =Φb
D .无法比较 【解析】 圆环b 的半径大于环a 的半径,由于Φ=Φ内-Φ外(其中Φ内为磁铁内部的磁通量,Φ外为磁铁外部穿过线圈的磁通量),故其包含磁铁的外磁场范围越大,则合磁通量越小.(磁铁内部、外部的磁通量方向相反,可抵消).
【答案】 A
2.如图所示,闭合矩形铜框的两条长边与一闭合圆环相切,环可
沿矩形框的长边滑动,整个装置处于匀强磁场中,当环沿框的长边向右
做匀速运动时,则
A .因铜框所围面积的磁通量不变化,铜框上无电流
B .因圆环所围面积的磁通量不变化,圆环上无电流
C .各部分导线内均有电流
D .各部分导线内均无电流
【解析】 由于闭合圆环向右移动,egf 和ehf 等效为两个并联的电
源,而eadf 和ebcf 为两段并联的电阻作为外电路,所以各部分都有电
流.
【答案】 C
3.在匀强磁场中,a 、b 是两条平行金属导轨,而c 、d 为串有电
流表、电压表的两金属棒,如图所示,两棒以相同的速度向右匀速运动,
则以下结论正确的是
A .电压表有读数,电流表没有读数
B .电压表有读数,电流表也有读数
C .电压表无读数,电流表有读数
D .电压表无读数,电流表也无读数
【解析】 由于c 、d 以相同的速度向右运动,穿过闭合电路的磁通量不变,在闭合电路中没有感应电流产生,所以,没有电流通过电流表和电压表,故电流表和电压表均无示数.
【答案】 D
4、如图所示,开始时矩形线框与匀强磁场的方向垂直,且一半在
磁场内,一半在磁场外,若要使线框中产生感应电流,下列办法中可
行的是
①将线框向左拉出磁场 ②以ab 边为轴转动(小于90°)
③以ad 边为轴转动(小于60°) ④以bc 边为轴转动(小于60°)
以上判断正确的是
A .①②③
B .②③④
C .①②④
D .①②③④
【解析】 将线框向左拉出磁场的过程中,线框的bc 部分做切割磁感线的运动,或者说穿过线框的磁通量减少,所以线框中产生感应电流,故选项①正确.
当线框以ab边为轴转动时,线框的cd边的右半段在做切割磁感线的运动,或者说穿过线框的磁通量在发生变化,所以线框中将产生感应电流,故选项②正确. 当线框以ad边为轴转动(小于60°)时,穿过线框的磁通量在减小,所以在这个过程中线框中会产生感应电流,故选项③正确.如果转过的角度超过60°,bc边将进入无磁场区,那么线框中将不产生感应电流(60°~300°).
当线框以bc边为轴转动时,如果转动的角度小于60°,则穿过线框的磁通量始终保持不变(其值为磁感应强度与矩形面积的一半的乘积),故选项④是错的.应选A.5.如图所示,竖直向下的匀强磁场中,将一水平放置的金属棒
ab以水平速度v0抛出,设整个过程中,棒的取向不变,且不计空气
阻力,则金属棒运动过程中产生的感应电动势的大小变化情况应是
A.越来越大B.越来越小
C.保持不变D.无法判断
【解析】金属棒做平抛运动,水平切割磁感线的速度不变,故
感应电动势大小不变.
【答案】C
6.如图所示,金属三角形导轨COD上放有一根金属棒MN.拉动
MN,使它以速度v向右匀速运动,如果导轨和金属棒都是粗细相同的
均匀导体,电阻率都相同,那么在MN运动的过程中,闭合回路的
①感应电动势保持不变
②感应电流保持不变
③感应电动势逐渐增大
④感应电流逐渐增大
以上判断正确的是
A.①②B.③④C.②③D.①④
【解析】由E=BLv判知在MN运动过程中,L逐渐增大,故E增大;而该闭合回路的周长也在增大,故R在增大,可算得I不变.
【答案】C
7.如图所示,U形线框abcd处于匀强磁场中,磁场的磁感应
强度为B,方向垂直于纸面向内.长度为L的直导线MN中间串有
一个电压表跨接在ab与cd上且与ab垂直,它们之间的接触是完
全光滑的.R为电阻,C为电容器.现令MN以速度v向右匀速运
动,用U表示电压表的读数,q表示电容器所带电量,C表示电容
器电容,F表示对MN的拉力.设电压表体积很小,其中线圈切割
磁感线对MN间的电压的影响可以忽略不计.则
A.U=BLv0F=v0B2L2/R B.U=BLv0F=0
C.U=0 F=0 D.U=q/C F=v0B2L2/R 【解析】MN之间有一电压表,因电压表本身内阻过大,可视为断路,故无I,则F=0;MN可视为电源,因电压表内无电流通过,故无电压示数.(据电压表工作原理),则U =0.
【答案】C
8.图中PQRS是一个正方形的闭合导线框,MN为一个匀
强磁场的边界,磁场方向垂直于纸面向里,如果线框以恒定的
速度沿着PQ方向向右运动,速度方向与MN边界成45°角,
在线框进入磁场的过程中
A .当Q 点经过边界MN 时,线框的磁通量为零,感应电流最大
B .当S 点经过边界MN 时,线框的磁通量最大,感应电流最大
C .P 点经过边界MN 时跟F 点经过边界MN 时相比较,线框的磁通量小,感应电流大
D .P 点经过边界MN 时跟F 点经过边界MN 时相比较,线框的磁通量小,感应电流也小
【解析】 P 点经过MN 时,正方形闭合导线框切割磁感线的导线有效长度最大,感应电流最大. 【答案】 C
9.一个闭合线圈处在如图所示的正弦变化的磁场中,磁场方
向垂直于导线圈平面,则
①在1 s 末线圈中感应电流最大
②在2 s 末线圈中感应电流最大
③1~2 s 内的感应电流方向和2~3 s 内相同
④在1~2 s 内的感应电流方向和3~4 s 内的相同
以上说法正确的是
A .①④
B .②③
C .①③
D .②④
【解析】 1 s 末t B ∆∆=0,2 s 末t
B ∆∆最大,结合楞次定律判定. 【答案】 B
10.如图所示,MN 和PQ 为相距L =30 cm 的平行金属导轨,电阻R =0.3 Ω的金属棒ab 可紧贴平行导轨运动.相距d =20 cm 、水平放置的两平行金属板E 和F 分别与金属棒的a 、b 两端相连.图中R 0=0.1 Ω,金属棒ac =cd =bd ,导轨和连线的电阻不计,整个装置处于垂直纸面向里的匀强磁场中.当金属棒ab 以速率v 向右匀速运动时,恰能使一带电粒子以速率v 在两金属板间做匀速圆周运动.在磁场的磁感应强度大小可根据需要而变化的情况下,试求金属棒ab 匀速运动的最大速度.
【解析】 带电粒子qE =mg ,r =d U E qB m v =,,U =BLv +BLv +3
/00R R BLvR +,则有 v 2=rgd /L [2+R 0/(R 0+R /3)]
当r =
2
d 时,v =v m =15152 m/s 【答案】 15152(或0.52) m/s。