2019届高考物理第一轮考点复习知能检测24
教育最新2019年版本高考物理第一轮复习--基础知识总结-Word版

高考物理知识点精要(附参考答案)一、力物体的平衡1.力是物体对物体的作用,是物体发生形变和改变物体的运动状态(即产生加速度)的原因. 力是矢量。
2.重力(1)重力是由于地球对物体的吸引而产生的.[注意]重力是由于地球的吸引而产生,但不能说重力就是地球的吸引力,重力是万有引力的一个分力.但在地球表面附近,可以认为重力近似等于万有引力(2)重力的大小:地球表面G=mg,离地面高h处G/=mg/,其中g/=[R/(R+h)]2g(3)重力的方向:竖直向下(不一定指向地心)。
(4)重心:物体的各部分所受重力合力的作用点,物体的重心不一定在物体上.3.弹力(1)产生原因:由于发生弹性形变的物体有恢复形变的趋势而产生的.(2)产生条件:①直接接触;②有弹性形变.(3)弹力的方向:与物体形变的方向相反,弹力的受力物体是引起形变的物体,施力物体是发生形变的物体.在点面接触的情况下,垂直于面;在两个曲面接触(相当于点接触)的情况下,垂直于过接触点的公切面.①绳的拉力方向总是沿着绳且指向绳收缩的方向,且一根轻绳上的张力大小处处相等.②轻杆既可产生压力,又可产生拉力,且方向不一定沿杆.(4)弹力的大小:一般情况下应根据物体的运动状态,利用平衡条件或牛顿定律来求解.弹簧弹力可由胡克定律来求解.★胡克定律:在弹性限度内,弹簧弹力的大小和弹簧的形变量成正比,即F=kx.k为弹簧的劲度系数,它只与弹簧本身因素有关,单位是N/m.4.摩擦力(1)产生的条件:①相互接触的物体间存在压力;③接触面不光滑;③接触的物体之间有相对运动(滑动摩擦力)或相对运动的趋势(静摩擦力),这三点缺一不可.(2)摩擦力的方向:沿接触面切线方向,与物体相对运动或相对运动趋势的方向相反,与物体运动的方向可以相同也可以相反.(3)判断静摩擦力方向的方法:①假设法:首先假设两物体接触面光滑,这时若两物体不发生相对运动,则说明它们原来没有相对运动趋势,也没有静摩擦力;若两物体发生相对运动,则说明它们原来有相对运动趋势,并且原来相对运动趋势的方向跟假设接触面光滑时相对运动的方向相同.然后根据静摩擦力的方向跟物体相对运动趋势的方向相反确定静摩擦力方向.②平衡法:根据二力平衡条件可以判断静摩擦力的方向.(4)大小:先判明是何种摩擦力,然后再根据各自的规律去分析求解.①滑动摩擦力大小:利用公式f=μF N进行计算,其中F N是物体的正压力,不一定等于物体的重力,甚至可能和重力无关.或者根据物体的运动状态,利用平衡条件或牛顿定律来求解.②静摩擦力大小:静摩擦力大小可在0与f max 之间变化,一般应根据物体的运动状态由平衡条件或牛顿定律来求解.5.物体的受力分析(1)确定所研究的物体,分析周围物体对它产生的作用,不要分析该物体施于其他物体上的力,也不要把作用在其他物体上的力错误地认为通过“力的传递”作用在研究对象上. (2)按“性质力”的顺序分析.即按重力、弹力、摩擦力、其他力顺序分析,不要把“效果力”与“性质力”混淆重复分析.(3)如果有一个力的方向难以确定,可用假设法分析.先假设此力不存在,想像所研究的物体会发生怎样的运动,然后审查这个力应在什么方向,对象才能满足给定的运动状态.6.力的合成与分解(1)合力与分力:如果一个力作用在物体上,它产生的效果跟几个力共同作用产生的效果相同,这个力就叫做那几个力的合力,而那几个力就叫做这个力的分力.(2)力合成与分解的根本方法:平行四边形定则.(3)力的合成:求几个已知力的合力,叫做力的合成.共点的两个力(F 1 和F 2 )合力大小F的取值范围为:|F 1 -F 2 |≤F≤F 1 +F 2 . (4)力的分解:求一个已知力的分力,叫做力的分解(力的分解与力的合成互为逆运算).在实际问题中,通常将已知力按力产生的实际作用效果分解;为方便某些问题的研究,在很多问题中都采用正交分解法.7.共点力的平衡(1)共点力:作用在物体的同一点,或作用线相交于一点的几个力.(2)平衡状态:物体保持匀速直线运动或静止叫平衡状态,是加速度等于零的状态.(3)★共点力作用下的物体的平衡条件:物体所受的合外力为零,即∑F=0,若采用正交分解法求解平衡问题,则平衡条件应为:∑F x =0,∑F y =0.(4)解决平衡问题的常用方法:隔离法、整体法、图解法、三角形相似法、正交分解法等等.二、直线运动1.机械运动:一个物体相对于另一个物体的位置的改变叫做机械运动,简称运动,它包括平动,转动和振动等运动形式.为了研究物体的运动需要选定参照物(即假定为不动的物体),对同一个物体的运动,所选择的参照物不同,对它的运动的描述就会不同,通常以地球为参照物来研究物体的运动.2.质点:用来代替物体的只有质量没有形状和大小的点,它是一个理想化的物理模型.仅凭物体的大小不能做视为质点的依据。
2019高考物理24题总结

3.在静电场的教学中,要重点引导学生利用所 学知识和工具(如电场线、等势面等),得到电场 的分布情况,并推导出粒子的力学性质和做功情况;
1.重视基础,加 强学生对基本物理规 律等的理解与掌握。
2.要有意识培养学生“等 效”、“对称”、“分割”等 物理思想或方法的使用,以及 对临界条件的准确把握。
粒子在水平方向的位移为l,则有
l=v0t⑤
壹 电势差与场强的关系
贰 动能定理
叁 类平抛运动的位移规律 肆 对物理公式中 U=Ed,
W=qEd中“d”的理解
五 应用数学处理物理问题的能力。考生需根据具体的
情况列出各物理量之间的关系,能把有关的物理条 件用数学方程表示出来,并进行数学推导和求解。
此题与学生以往练习的题目不同之处在于 多了一个金属网,学生需从“金属网接地”分 析出P、Q间电场分布,并运用所学知识解决问 题,另外学生还需利用上、下两部分电场强度 大小相等、方向相反的情况分析出粒子运动对 称性的特点。
01
无法从金属网G接地分析出空间电 场分布情况。
02
学生死记公式: h混淆。
,W=qEh中d、
03
不能合理选用动能定理及平抛运动 规律解决问题。
04 无法得到粒子运动对称性的特点。
05
临界条件的判断,即何种情况下金 属板长度最短无法判断。
1.回归基础。重视学生理解能力的培养,不仅 要求公式的记忆,更应重视每个符号的意义及适用 的范围。
3.作为高考第一道计算题, 尤其应重视提升解题速度和正 确率的训练。
----以2019年高考全国Ⅱ卷理综第24题为例
----以2019年高考全国Ⅱ卷理综第2PG、QG间场强大小相等,均为E, 联立①②③④⑤式解得
2019届高考物理第一轮考点复习知能检测2

[随堂演练]1.质点做直线运动的位移x 与时间t 的关系为x =5t +t 2(各物理量均采用国际单位制单位),则该质点( )A .第1 s 内的位移是5 mB .前2 s 内的平均速度是6 m/sC .任意相邻的1 s 内位移差都是1 mD .任意1 s 内的速度增量都是2 m/s解析:由匀变速直线运动的位移公式x =v 0t +12at 2,对比题给关系式可得v 0=5 m/s ,a =2 m/s 2.则第1 s 内的位移是6 m ,A 错;前2s 内的平均速度是v =x 2t =5×2+222m/s =7 m/s ,B 错;Δx =aT 2=2 m ,C 错;任意1 s 内速度增量Δv =at =2 m/s ,D 对.答案:D2.(2018年铜陵调研)一个物体做匀加速直线运动,它在第3 s 内的位移为5 m ,则下列说法正确的是( )A .物体在第3 s 末的速度一定是6 m/sB .物体的加速度一定是2 m/s 2C .物体在前5 s 内的位移一定是25 mD .物体在第5 s 内的位移一定是9 m解析:匀变速直线运动的中间时刻的瞬时速度等于该段的平均速度,根据第3 s 内的位移为5 m ,则2.5 s 时刻的瞬时速度为v =5 m/s,2.5 s 时刻即为前5 s 的中间时刻,因此前5 s 内的位移为x =v t =5×5 m=25 m,C项对;由于无法确定物体在零时刻的速度以及匀变速运动的加速度,故A、B、D项均错.答案:C3.一物体从一行星表面某高处做落体运动.自开始下落计时,得到物体离该行星表面的高度h随时间t变化的图象如图所示,则下列说法正确的是()①行星表面重力加速度大小为8 m/s2②行星表面重力加速度大小为10 m/s2③物体落到行星表面时的速度大小为20 m/s④物体落到行星表面时的速度大小为25 m/sA.①④B.①③C.②③D.②④解析:由图中可以看出物体从h=25 m处开始下落,在空中运动了t=2.5 s到达行星表面,根据h=12,可以求出a=8 m/s2,故①2at正确;根据运动学公式可以算出v=at=20 m/s,可知③正确.答案:B4.(2018年高考广东理综)某航母跑道长200 m.飞机在航母上滑行的最大加速度为 6 m/s2,起飞需要的最低速度为50 m/s.那么,飞机在滑行前,需要借助弹射系统获得的最小初速度为() A.5 m/s B.10 m/sC.15 m/s D.20 m/s解析:由题知,位移x=200 m,加速度a=6 m/s2,末速度v=50 m/s,求初速度v0.由v2-v02=2ax可得:v0=10 m/s,故B项正确.答案:B[限时检测](时间:45分钟,满分100分)[命题报告·教师用书独具]分,每小题只有一个选项正确,把正确选项前的字母填在题后的括号内) 1.(2018年马鞍山模拟)一个从静止开始做匀加速直线运动的物体,从开始运动起,连续通过三段位移的时间分别是1 s、2 s、3 s,这三段位移的长度之比和这三段位移上的平均速度之比分别是()A.1∶22∶32,1∶2∶3B.1∶8∶27,1∶4∶9C.1∶2∶3,1∶1∶1 D.1∶3∶5,1∶2∶3解析:根据位移公式x=12at2,从开始运动起,连续通过的三段位移分别为x 1=12at 12=12a 、x 2=12a (t 2+t 1)2-12at 12=4a 、x 3=12a (t 3+t 2+t 1)2-12a (t 1+t 2)2=272a ,再根据平均速度公式v =x /t 可得选项B 正确.答案:B2.汽车进行刹车试验,若速度从8 m/s 匀减速到零所用的时间为1 s ,按规定速率为8 m/s 的汽车刹车后位移不得超过5.9 m ,那么上述刹车试验是否符合规定( )A .位移为8 m ,符合规定B .位移为8 m ,不符合规定C .位移为4 m ,符合规定D .位移为4 m ,不符合规定解析:由x =v t =v 0+v t 2t 得:x =8+02×1 m =4 m <5.9 m ,故C正确.答案:C3.(2018年皖南八校联考)一物体从某一行星表面竖直向上抛出(不计空气阻力).设抛出时t =0,得到物体上升高度随时间变化的h -t 图象如图所示,则该行星表面重力加速度大小与物体被抛出时的初速度大小分别为( )A .8 m/s 2,20 m/sB .10 m/s 2,25 m/sC .8 m/s 2,25 m/sD .10 m/s 2,20 m/s解析:由题图已知,物体上升的最大高度H m =25 m ,上升和下落的时间均为t =2.5 s ,由H m =12gt 2可得出该行星表面的重力加速度大小为g =8 m/s 2.由t =v 0g 可得:v 0=gt =20 m/s ,故A 正确. 答案:A4.(2018年淮北调研)如图所示,在倾角θ=30°的足够长的光滑斜面上,一质量为2 kg 的小球自与斜面底端P 点相距0.5 m 处,以4 m/s 的初速度沿斜面向上运动.在返回P 点之前,若小球与P 点之间的距离为d ,重力加速度g 取10 m/s 2,则d 与t 的关系式为( )A .d =4t +2.5t 2B .d =4t -2.5t 2C .d =0.5+4t +2.5t 2D .d =0.5+4t -2.5t 2解析:小球沿光滑斜面向上运动,由于所受合力沿斜面向下,大小为mg sin θ,所以小球做匀减速直线运动,满足x =v 0t -12at 2.初始时刻至P 的距离为0.5 m ,所以d =0.5+4t -2.5t 2,D 正确.答案:D5.A 、B 两小球从不同高度自由下落,同时落地,A 球下落的时间为t ,B 球下落的时间为t /2,当B 球开始下落的瞬间,A 、B 两球的高度差为( )A .gt 2B.38gt 2C.34gt 2D.14gt 2解析:A 球下落高度为h A =12gt 2,B 球下落高度为h B =12g (t 2)2=18gt 2,当B 球开始下落的瞬间,A 、B 两球的高度差为Δh =h A -12g (t 2)2-h B =14gt 2,所以D 项正确.答案:D6.跳伞运动员以5 m/s 的速度匀速降落,在离地面h =10 m 的地方掉了一颗扣子,跳伞员比扣子晚着陆的时间为(扣子所受空气阻力可忽略,g =10 m/s 2)( )A .2 s B. 2 s C .1 s D .(2-2) s解析:v 0=5 m/s ,a =g =10 m/s 2,h =10 m由h =v 0t +12gt 2,代入数据得扣子下落的时间为t =1 s ,(t =-2 s 舍去).又跳伞运动员下落的时间t ′=h v 0=2 s. 故跳伞运动员比扣子晚着陆的时间为t ′-t =1 s.答案:C7.(2018年宣城模拟)我国是一个能源消耗大国,节约能源刻不容缓.设有一架直升机以加速度a 从地面由静止开始竖直向上起飞,已知飞机在上升过程中每秒钟的耗油量V =pa +q (p 、q 均为常数,a 为向上的加速度),若直升机欲加速上升到某一高度处,且耗油量最小,则其加速度大小应为( )A.p qB.q pC.p +q pD.p +q q解析:飞机匀加速上升,则H =12at 2,耗油总量V 0=Vt =(pa +q )t .联立得V 0=p 2Ha +q2H a , 当p 2Ha =q2H a 时,V 0有最小值,即a =q p .答案:B8.(2018年安庆质检)一质量为m 的滑块在粗糙水平面上滑行,通过频闪照片分析得知,滑块在最开始2 s 内的位移是最后2 s 内位移的两倍,且已知滑块最开始1 s 内的位移为2.5 m ,由此可求得( )A .滑块的加速度为5 m/s 2B .滑块的初速度为5 m/sC .滑块运动的总时间为4 sD .滑块运动的总位移为4.5 m解析:根据题意可知,滑块做末速度为零的匀减速直线运动,其逆运动是初速度为零的匀加速直线运动,设其运动的总时间为t ,加速度为a ,设逆运动最初2 s 内位移为x 1,最后2 s 内位移为x 2,由运动学公式有x 1=12a ×22;x 2=12at 2-12a (t -2)2;且x 2=2x 1;2.5=12at 2-12a (t -1)2,代入数据得正确选项为D.答案:D9.如图所示,小球沿足够长的斜面向上做匀变速运动,依次经a 、b 、c 、d 到达最高点e .已知ab =bd =6 m ,bc =1 m ,小球从a 到c 和从c 到d 所用的时间都是2 s ,设小球经b 、c 时的速度分别为v b 、v c ,则( )A .v b =2 2 m/sB .v c =2 m/sC .x de =3 mD .从d 到e 所用时间为4 s 解析:小球沿斜面向上做匀减速直线运动,因T ac =T cd =T ,故c点为a 到d 的中间时刻,故v c =x ad 2T =6+62×2m/s =3 m/s ,故B 错误;因x ac =x ab +x bc =7 m ,x cd =x bd -x bc =5 m ,故加速度大小为a =x ac -x cd T 2=0.5 m/s 2,由v c =aT ec 得T ec =v c a =6 s ,则T de =T ec -T cd =4 s ;x de =x ec -x cd =4 m ,故C 错误,D 正确;由v 2b -v 2c =2a ·x bc 可得,v b =10 m/s ,A 错误.答案:D10.如图所示,传送带保持1 m/s 的速度顺时针转动.现将一质量m =0.5 kg 的物体轻轻地放在传送带的a 点上,设物体与传送带间的动摩擦因数μ=0.1,a 、b 间的距离L =2.5 m ,则物体从a 点运动到b 点所经历的时间为(g 取10 m/s 2)( )A. 5 sB .(6-1) sC .3 sD .2.5 s解析:物块开始做匀加速直线运动,a =μg =1 m/s 2,速度达到皮带的速度时发生的位移x =v 22a =12×1m =0.5 m <L ,故物体接着做匀速直线运动,第1段时间t 1=v a =1 s ,第2段时间t 2=L -x v =2.5-0.51s =2 s ,t 总=t 1+t 2=3 s.答案:C二、非选择题(本题共2小题,共30分,解答时应写出必要的文字说明、方程式和演算步骤,有数值计算的要注明单位)11.(15分)飞机着陆后以6 m/s 2的加速度做匀减速直线运动,其着陆速度为60 m/s ,求:(1)它着陆后12 s 内滑行的位移x ;(2)整个减速过程的平均速度(用两种方法求解);(3)静止前4 s 内飞机滑行的位移x ′.解析:(1)以初速度方向为正方向,则有a =-6 m/s 2飞机在地面滑行最长时间t =Δv a =0-60-6s =10 s 所以飞机12 s 内滑行的位移等于10 s 内滑行的位移由v 2-v 20=2ax 可得x =-v 202a =-6022×(-6)m =300 m. (2)法一:v =v t +v 02=0+602 m/s =30 m/s法二:v =Δx Δt =30010 m/s =30 m/s(3)可看成反向的初速度为零的匀加速直线运动x ′=12at 2=12×6×42 m =48 m.答案:(1)300 m (2)30 m/s (3)48 m12.(15分)(2018年宿州模拟)如图所示,小滑块在较长的斜面顶端,以初速度v 0=2 m/s 、加速度a =2 m/s 2向下滑,在到达底端前1 s内,所滑过的距离为715L ,其中L 为斜面长,则(1)小滑块在斜面上滑行的时间为多少?(2)小滑块到达斜面底端时的速度v 是多少?(3)斜面的长度L 是多少?解析:设小滑块在斜面距离为815L 上的滑行时间为t ,到达815L处的速度为v 1,又a =2 m/s 2,v 0=2 m/s ,则7L 15=v 1×1+12a ×12 v 1=v 0+at8L 15=v 0t +12at 2联立得t =2 s ,L =15 m小滑块在斜面上滑行的时间t 总=t +1=3 s到达斜面底端时v =v 0+at 总=8 m/s.答案:(1)3 s (2)8 m/s (3)15 m。
2019届高考物理第一轮练习训练题24.doc

2019届高考物理第一轮练习训练题24(时间:60分钟)II达标基训II知识点一带电粒子受到旳洛伦兹力旳方向1.一个电子穿过某一空间而未发生偏转,则().A.此空间一定不存在磁场B.此空间可能有磁场,方向与电子速度方向平行C.此空间可能有磁场,方向与电子速度方向垂直D.此空间可能有正交旳磁场和电场,它们旳方向均与电子速度垂直解析由洛伦兹力公式可知:当卩旳方向与磁感应强度D旳方向平行时,运动电荷不受洛伦兹力作用,因此电子未发生偏转,不能说明此空间一定不存在磁场,只能说明此空间可能有磁场,磁场方向与电子速度方向平行,则选项B正确.此空间也可能有正交旳磁场和电场,它们旳方向均与电子速度方向垂直,导致电子所受合力为零.则选项D正确.答案BD2.如图3-5-11所示,将一阴极射线管置于一通电螺线管旳正上方且在同一水平面内,则阴极射线将()•A.向外偏转B.向里偏转C.向上偏转D.向下偏转解析由右手螺旋定则可知通电螺线管在阴极射线处磁场方向竖直向下,阴极射线带负电,结合左手定则可知其所受洛伦兹力垂直于纸面向外.答案A图3-5-123.如图3 — 5 — 12所示,一带负电旳滑块从绝缘粗糙斜面旳顶端滑至底端时旳速率为“若加一个垂直纸面向外旳匀强磁场,并保证滑块能滑至底端,则它滑至底端时旳速率为()■A.变大B.变小C.不变D.条件不足,无法判断解析加上磁场后,滑块受一垂直斜面向下旳洛伦兹力,使滑块所受摩擦力变大,做负功值变大,而洛伦兹力不做功,重力做功恒定,由能量守恒可知,速率变小.答案B知识点二洛伦兹力旳大小X X XBXX X X XO-X X X XX X X X图3-5-134.带电油滴以水平速度〃垂直进入磁场,恰做匀速直线运动,如图3-5-13所示,若油滴质量为规磁感应强度为〃,则下述说法正确旳是().2/ngA.油滴必带正电荷,电荷量为石Q _g_B.油滴必带负电荷,比荷方=倔mgC.油滴必带正电荷,电荷量为鬲mgD.油滴带什么电荷都可以,只要满足q=~^B解析油滴水平向右匀速运动,其所受洛伦兹力必向上与重力平衡,故带正电,其电荷量mg4=石'C正确•答案CX X' X XIIX X' X X图3-5-145.用绝缘细线悬挂一个质量为皿带电荷量为+ g旳小球,让它处于如图3-5-14所示旳磁感应强度为〃旳匀强磁场中.由于磁场运动,小球静止在如图所示位置,这时悬线与竖直方向夹角为并被拉紧,则磁场旳运动速度和方向是()•A.v==瓦,水平向右B. v=mg二瓦,水平向左mgtsn aC. v=二Bq ,竖直向上/^gtan aD. v==Bq,竖直向下解析当磁场水平向右运动时,带电小球相对于磁场向左运动,由左手定则,洛伦兹力方mg向向下,小球无法平衡,故A项错误.当磁场以卩=瓦水平向左运动时,F=qvB=mg,方向水平向上,小球可以平衡,但这时悬线上拉力为零,不会被拉紧,故B项错误.当磁场以厂屁竖直向上运动时,则F=qvB=mgtan a ,由左手定则,尸方向向右,小球可以平衡,故C 项正确、D项错误.答案CII综合提升II6.来自宇宙旳质子流,以与地球表面垂直旳方向射向赤道上空旳某一点,则这些质子在进入地球周围旳空间时,将().A.竖直向下沿直线射向地面B.相对于预定地点向东偏转C.相对于预定地点,稍向西偏转D.相对于预定地点,稍向北偏转解析地球表面地磁场方向由南向北,质子是氢原子核,带正电荷.根据左手定则可判定,质子自赤道上空竖直下落过程中受洛伦兹力方向向东.答案BBX X/ XX /x Ex3 XX图3-5-157.质量为皿带电荷量为g旳微粒,以速度卩与水平方向成45°进入匀强电场和匀强磁场同时存在旳空间,如图3-5-15所示,微粒在电场、磁场、重力场旳共同作用下做匀速直线运动,求:(1)电场强度旳大小.(2)磁感应强度旳大小,该带电粒子带何种电荷.解析(1)带电粒子做匀速直线运动,经受力分析(受力图如图)可知该粒子一定带正电.mg由平衡条件得:昭sin 45° =Egsin 45°,所以£=万.mg 翟mg(2)由平衡条件得cos 45°=qvB,所以qv .mg 型mg答案⑴万(2) qv正&如图3-5-16所示,套在很长旳绝缘直棒上旳小球,其质量为加带电荷量为+g,小球可在棒上滑动,将此棒竖直放在正交旳匀强电场和匀强磁场中,电场强度是E,磁感应强度是小球与棒旳动摩擦因数为n,求小球由静止沿棒下落到具有最大加速度时旳速度和所能达到旳最大速度.图3-5-16解析小球向下运动时,洛伦兹力水平向右,电场力水平向左,当此二力平衡时,小球旳E加速度最大,设此时速度大小为卩,则qvB=qE,故卩=忌当mg=时,小球达到最大速度%.其中N=qv.B~qE,所以昭=11 lq%B—q£),mg E %= UqB^B-E mg E 答案~B石內方9.如图3 —5—17所示为一速度选择器,也称为滤速器旳原理图.K为电子枪,由枪中沿刃方向射出旳电子,速率大小图3-5-17不一.当电子通过方向互相垂直旳匀强电场和磁场后,只有一定速率旳电子能沿直线前进,并通过小孔S.设产生匀强电场旳平行板间旳电压为300 V,间距为5 cm,垂直于纸面旳匀强磁场旳磁感应强度为0. 06 T,问:(1)磁场旳指向应该向里还是向外?(2)速度为多大旳电子才能通过小孔S?解析(1)由题图可知,平行板产生旳电场强度£方向向下,带负电旳电子受到旳电场力矗= eE,方向向上.若没有磁场,电子束将向上偏转,为了使电子能够穿过小孔S,所加旳磁场对电子束旳洛伦兹力必须是向下旳.根据左手定则分析得出,D旳方向垂直于纸面向里.(2)电子受到旳洛伦兹力为:F B=evB,它旳大小与电子速率卩有关.只有那些速率旳大小刚好使得洛伦兹力与电场力相平衡旳电子,才可沿直线剧通过小孔S.据题意,能够通过小孔旳电E U U_子,其速率满足下式:evB= eE,解得:卩=方又因为0=2,所以心瓦t将〃=300 V, D=0. 06 T, d=0.05 m代入上式,得7=10" m/s.即只有速率为10' m/s旳电子才可以通过小孔S. 答案(1)磁场方向垂直于纸面向里(2) 105 m/s。
2019届高考物理第一轮考点复习知能检测40

[随堂演练]1.假如有一宇航员登月后,想探测一下月球表面是否有磁场,他手边有一只灵敏电流表和一个小线圈,则下列推断正确的是() A.直接将电流表放于月球表面,看是否有示数来判断磁场的有无B.将电流表与线圈组成闭合回路,使线圈沿某一方向运动,如电流表无示数,则可判断月球表面无磁场C.将电流表与线圈组成闭合回路,使线圈沿某一方向运动,如电流表有示数,则可判断月球表面有磁场D.将电流表与线圈组成闭合回路,使线圈在某一平面内沿各个方向运动,如电流表无示数,则可判断月球表面无磁场解析:电磁感应现象产生的条件是:穿过闭合回路的磁通量发生改变时,回路中有感应电流产生.A中,即使有一个恒定的磁场,也不会有示数,A错误;同理,将电流表与线圈组成回路,使线圈沿某一方向运动,如电流表无示数,也不能判断出没有磁场,因为磁通量可能是恒定的,B错误;电流表有示数则说明一定有磁场,C正确;将电流表与线圈组成闭合回路,使线圈在某一个与磁场平行的平面内沿各个方向运动,也不会有示数,D错误.答案:C2.(2018年阜阳模拟)如图所示,在条形磁铁的中央位置的正上方水平固定一铜质圆环.以下判断中正确的是()①释放圆环,环下落时产生感应电流②释放圆环,环下落时无感应电流③释放圆环,环下落时环的机械能守恒④释放圆环,环下落时环的机械能不守恒A.①③B.①④C.②③D.②④解析:圆环中的磁通量始终为0,故无感应电流,故②、③对.答案:C3.(2018年高考海南卷)如图,一质量为m的条形磁铁用细线悬挂在天花板上,细线从一水平金属圆环中穿过.现将环从位置Ⅰ释放,环经过磁铁到达位置Ⅱ.设环经过磁铁上端和下端附近时细线的张力分别为T1和T2,重力加速度大小为g,则()A.T1>mg,T2>mgB.T1<mg,T2<mgC.T1>mg,T2<mgD.T1<mg,T2>mg解析:金属圆环从位置Ⅰ到位置Ⅱ过程中,由楞次定律知,金属圆环在磁铁上端时受力向上,在磁铁下端时受力也向上,由牛顿第三定律知,金属圆环对磁铁的作用力始终向下,对磁铁受力分析可知T1>mg,T2>mg,A项正确.答案:A4.(2018年黄山质检)如图所示,1831年法拉第把两个线圈绕在一个铁环上,A线圈与电源、滑动变阻器R组成一个回路,B线圈与开关S、电流表G组成另一个回路.通过多次实验,法拉第终于总结出产生感应电流的条件,关于该实验下列说法正确的是()A.闭合开关S的瞬间,电流表G中有a→b的感应电流B.闭合开关S的瞬间,电流表G中有b→a的感应电流C.闭合开关S后,在增大电阻R的过程中,电流表G中有a→b 的感应电流D.闭合开关S后,在增大电阻R的过程中,电流表G中有b→a 的感应电流解析:闭合S的瞬间,穿过B的磁通量没有变化,G中无感应电流,选项A、B均错.当闭合S后,若R增大,则A中电流减小,由右手螺旋定则知,穿过B的磁通量向下且减小,由楞次定律知G 中电流方向为b→a,故选项C错误,D正确.答案:D[限时检测](时间:45分钟,满分:100分)[命题报告·教师用书独具]分,每小题只有一个选项正确,把正确选项前的字母填在题后的括号内) 1.对于电磁感应现象的理解,下列说法中正确的是()A.电磁感应现象是由奥斯特发现的B.电磁感应现象中,感应电流的磁场方向总与引起感应电流的磁场方向相同C.电磁感应现象中,感应电流的磁场方向总与引起感应电流的磁场方向相反D.电磁感应现象中,感应电流的磁场方向可能与引起感应电流的磁场方向相同,也可能相反解析:电磁感应现象是由法拉第发现的;在电磁感应现象中,感应电流的磁场总阻碍引起感应电流的磁通量的变化,磁通量增加时,感应电流的磁场方向与引起感应电流的磁场方向相反,磁通量减少时,两者方向相同.因此,正确选项为D.答案:D2.在一通电直导线附近放置一个导线圆环,当长直导线中的电流减小时,下列图中导线圆环中会产生感应电流的是()(甲)长直导线穿过导线圆环中心(乙)导线圆环左右对称地平放在长直导线的两侧(丙)长直导线放在导线圆环旁边A.只有(甲)B.只有(乙)和(丙)C.只有(丙) D.只有(甲)和(丙)解析:由安培定则判断可知,题中(甲)、(乙)两图中穿过导线圆环的磁通量始终为零,而题中(丙)图中穿过导线圆环的磁通量减小,故选项C正确.答案:C3.(2018年淮南质检)现将电池组、滑动变阻器、带铁芯的线圈A、线圈B、电流计及电键如图所示连接.下列说法中正确的是()A.电键闭合后,线圈A插入或拔出都会引起电流计指针偏转B.线圈A插入线圈B中后,电键闭合和断开的瞬间电流计指针均不会偏转C.电键闭合后,滑动变阻器的滑片P匀速滑动,会使电流计指针静止在中央零刻度D.电键闭合后,只有滑动变阻器的滑片P加速滑动,电流计指针才能偏转解析:电键闭合后,线圈A插入或拔出都会引起穿过线圈B的磁通量发生变化,从而电流计指针偏转,选项A正确;线圈A插入线圈B中后,电键闭合和断开的瞬间,线圈B的磁通量会发生变化,电流计指针会偏转,选项B错误;电键闭合后,滑动变阻器的滑片P 无论匀速滑动还是加速滑动,都会导致线圈A的电流发生变化,线圈B的磁通量变化,电流计指针都会发生偏转,选项C、D错误.答案:A4.如图所示,四根等长的金属管有铝管和铁管(其中C铝管不闭合,其他两根铝管和铁管均闭合)竖直放置在同一竖直平面内,分别将磁铁和铁块沿管的中心轴线从管的上端由静止释放,忽略空气阻力,则下列关于磁铁和铁块穿过管的运动时间的说法正确的是()A.t A>t B=t C=t DB.t C=t A=t B=t DC.t C>t A=t B=t DD.t C=t A>t B=t D解析:A中闭合铝管不会被磁铁磁化,但当磁铁穿过铝管的过程中,铝管可看成很多水平放置的铝圈,据楞次定律知,铝圈将发生电磁感应现象,阻碍磁铁的相对运动;因C中铝管不闭合,所以磁铁穿过铝管的过程做自由落体运动;铁块在B中铝管和D中铁管中均做自由落体运动,所以磁铁和铁块在管中运动时间满足t A>t B=t C=t D,选项A正确.答案:A5.(2018年滁州模拟)甲、乙两个完全相同的铜环可绕固定轴OO′旋转,当它们以相同的角速度开始转动后,由于阻力,经相同的时间后便停止,若将两环置于磁感应强度为B的大小相同的匀强磁场中,乙环的转轴与磁场方向平行,甲环的转轴与磁场方向垂直,如图所示,当甲、乙两环同时以相同的角速度开始转动后,则下列判断中正确的是()A.甲环先停B.乙环先停C.两环同时停下D.无法判断两环停止的先后解析:两环均在匀强磁场中以相同的角速度转动,由图可知:甲环的磁通量会发生变化,有感应电流产生,甲环的动能要转化为电能,而乙环中无磁通量的变化,不会产生感应电流,故甲环先停下来.A 选项正确.答案:A6.北半球地磁场的竖直分量向下.如图所示,在北京某中学实验室的水平桌面上,放置边长为L的正方形闭合导体线圈abcd,线圈的ab边沿南北方向,ad边沿东西方向.下列说法中正确的是()A.若使线圈向东平动,则a点的电势比b点的电势高B.若使线圈向北平动,则a点的电势比b点的电势低C.若以ab为轴将线圈向上翻转,则线圈中感应电流方向为a→b→c→d→aD.若以ab为轴将线圈向上翻转,则线圈中感应电流方向为a→d→c→b→a解析:用楞次定律判断产生的感应电流的方向.线圈向东平动时,ba和cd两边切割磁感线,且两边切割磁感线产生的感应电动势大小相同,a点电势比b点电势低,A错;同理,线圈向北平动,则a、b 电势相等,高于c、d两点电势,B错;以ab为轴将线圈翻转,向下的磁通量减小了,感应电流的磁场方向应该向下,再由右手螺旋定则知,感应电流的方向为a→b→c→d→a,则C对.答案:C7.如图所示,金属导轨上的导体棒ab在匀强磁场中沿导轨做下列哪些运动时,铜制线圈c中将有感应电流产生且被螺线管吸引()①向右做匀速运动②向左做减速运动③向右做减速运动④向右做加速运动A.①②B.②③C.③④D.①④解析:当导体棒向右匀速运动时产生恒定的电流,线圈中的磁通量恒定不变,无感应电流出现,①错,当导体棒向左减速运动时,由右手定则可判定回路中出现从b→a的感应电流且减小,由安培定则知螺线管中感应电流的磁场向左在减弱,由楞次定律知c中出现顺时针感应电流(从右向左看)且被螺线管吸引,②对;同理可判定③对,④错,故选B.答案:B8.如图所示,AOC是光滑的金属轨道,AO沿竖直方向,OC沿水平方向,PQ是一根金属直杆如图所示立在导轨上,直杆从图示位置由静止开始在重力作用下运动,运动过程中Q端始终在OC上,空间存在着垂直于纸面向外的匀强磁场,则在PQ杆滑动的过程中,下列判断正确的是()A.感应电流的方向始终是由P→QB.感应电流的方向先是由Q→P,后是由P→QC.PQ受磁场力的方向垂直杆向左D.PQ受磁场力的方向先垂直于杆向左,后垂直于杆向右解析:在PQ杆滑动的过程中,杆与导轨所围成的三角形面积先增大后减小,三角形POQ内的磁通量先增大后减小,由楞次定律可判断B项错;再由PQ中电流方向及左手定则可判断D项对.答案:D9.(2018年合肥模拟)长直导线与闭合金属线框位于同一平面内,长直导线中的电流i 随时间t 的变化关系如图乙所示.在0~T 2时间内,直导线中电流向上.则在T 2~T 时间内,线框中感应电流的方向与所受安培力的情况是( )A .感应电流方向为顺时针,线框受安培力的合力方向向左B .感应电流方向为顺时针,线框受安培力的合力方向向右C .感应电流方向为逆时针,线框受安培力的合力方向向右D .感应电流方向为逆时针,线框受安培力的合力方向向左解析:在T 2~T 时间内,由楞次定律可知,线框中感应电流的方向为顺时针,由左手定则可判断线框受安培力的合力方向向右,选项B 正确.答案:B10.(2018年黄山质检)绕有线圈的铁芯直立在水平桌面上,铁芯上套着一个铝环,线圈与电源、开关相连,如图所示.线圈上端与电源正极相连,闭合开关的瞬间,铝环向上跳起.则下列说法中正确的是( )A.若保持开关闭合,则铝环不断升高B.若保持开关闭合,则铝环停留在某一高度C.若保持开关闭合,则铝环跳起到某一高度后将回落D.如果电源的正、负极对调,观察到的现象不同解析:当电源接通或断开瞬间线圈中磁通量都会变化,铝环中会有感应电流产生,由楞次定律可知当电路接通时铝环向上跳起可以阻碍磁通量的变化,所在D错;电路接通后,磁场稳定,铝环中磁通量不变化,无感应电流,铝环最终会落回,所以A、B不正确,C正确.答案:C二、非选择题(本题共2小题,共30分,解答时应写出必要的文字说明、方程式和演算步骤,有数值计算的要注明单位)11.(15分)如图所示,固定于水平面上的金属架CDEF处在竖直向下的匀强磁场中,金属棒MN沿框架以速度v向右做匀速运动.t =0时,磁感应强度为B0,此时MN到达的位置使MDEN构成一个边长为l的正方形.为使MN棒中不产生感应电流,从t=0开始,磁感应强度B随时间t应怎样变化?请推导出这种情况下B与t的关系式.解析:要使MN棒中不产生感应电流,应使穿过线圈平面的磁通量不发生变化在t=0时刻,穿过线圈平面的磁通量Φ1=B0S=B0l2设t时刻的磁感应强度为B,此时磁通量为Φ2=Bl(l+v t)由Φ1=Φ2得B=B0l.l+v t答案:见解析12.(15分)磁感应强度为B的匀强磁场仅存在于边长为2l的正方形范围内,有一个电阻为R,边长为l的正方形导线框abcd,沿垂直于磁感线方向,以速度v匀速通过磁场区域,如图所示,从ab进入磁场开始计时.(1)画出穿过线框的磁通量随时间变化的图象;(2)判断线框中有无感应电流.若有,请判断出感应电流的方向;若无,请说明理由.解析:线框穿过磁场的过程可分为三个阶段:进入磁场阶段(只有ab边在磁场中)、在磁场中运动阶段(ab、cd两边均在磁场中)、离开磁场阶段(只有cd边在磁场中).(1)①线框进入磁场阶段:t为0~lv,线框进入磁场中的面积与时间成正比,即S=l vΔt1故Φ=BS=Bl vΔt1Δt1=l v时,Φ=Bl2②线框在磁场中运动阶段:t为l v~2l v,线框中的磁通量为Φ=Bl2,保持不变,此过程Δt2=l v.③线框离开磁场阶段:t为2l v~3l v,线框中的磁通量均匀减小,即Φ=Bl(l-vΔt3)=Bl2-Bl vΔt3当t=3l v时,Δt3=l v,Φ=0.因此,穿过线框的磁通量随时间的变化图象如图所示.(2)线框进入磁场阶段,穿过线框的磁通量增加,线框中产生感应电流,由楞次定律可知,感应电流方向为逆时针方向.线框在磁场中运动阶段,穿过线框的磁通量保持不变,无感应电流产生.线框离开磁场阶段,穿过线框的磁通量减小,线框中产生感应电流,由楞次定律可知,感应电流方向为顺时针方向.答案:见解析。
2019届高考物理第一轮考点复习知能检测25

[命题报告·教师用书独具]1.能的减少等于它动能的增加,以下步骤仅是实验中的一部分,在这些步骤中多余的或错误的有________.A .用天平称出重物的质量B .把打点计时器固定到铁架台上,并用导线把它和低压交流电源连接起来C .把纸带的一端固定到重物上,另一端穿过打点计时器的限位孔,把重物提升到一定高度D .接通电源,待打点稳定后释放纸带E .用秒表测出重物下落的时间解析:在“验证机械能守恒定律”的实验中,需验证重力势能减少量mgh 和动能增加量12m v 2之间的大小关系,若机械能守恒,则有mgh =12m v 2成立,两边都有质量,可约去,即验证gh =12v 2成立即可,故无需测质量,A 选项多余,对E 选项,测速度时,用的是纸带上的记录点间的距离和打点计时器打点的时间间隔,无需用秒表测量,因此E 选项也多余.答案:AE2.“验证机械能守恒定律”的实验装置可以采用如图所示的甲或乙方案来进行.(1)比较这两种方案,________(填“甲”或“乙”)方案好些.(2)该同学开始实验时情形如图丙所示,接通电源释放纸带.请指出该同学在实验操作中存在的两处明显错误或不当的地方:①______________;②________________.(3)该实验中得到一条纸带,且测得每两个计数点间的距离如图丁中所示.已知相邻两个计数点之间的时间间隔T=0.1 s,则物体运动的加速度a=________;该纸带是采用________(填“甲”或“乙”)实验方案得到的.解析:由Δx=aT2,利用逐差法得到物体运动的加速度a=4.8 m/s2.若用自由落体实验测得物体运动的加速度a应该接近10 m/s2,所以该纸带是采用“乙”实验方案得到的.答案:(1)甲(2)①打点计时器接了直流电源②重物离打点计时器太远(3)4.8 m/s2乙3.某同学利用竖直上抛小球的频闪照片验证机械能守恒定律,频闪仪每隔0.05 s闪光一次,图中所标数据为实际距离,该同学通过计算得到不同时刻的速度如下表(当地重力加速度取10 m/s2,小球质量m=0.2 kg,结果保留三位有效数字)(1)5v5=________ m/s.(2)从t2到t5时间内,重力势能增加量ΔE p=____________ J,动能减少量ΔE k=________ J.(3)在误差允许的范围内,若ΔE p与ΔE k近似相等,从而验证了机械能守恒定律.由上述计算得ΔE p______________ΔE k(选填“>”“<”或“=”),造成这种结果的主要原因是___________________________________________________________ ____________________________________________________________________ _________________.解析:(1)v 5=19.14+21.660.05×2cm/s =408 cm/s =4.08 m/s.(2)由题给条件知:h 25=(26.68+24.16+21.66) cm =72.5 cm=0.725 m.ΔE p =mgh 25=0.2×10×0.725 J =1.45 JΔE k =12m v 22-12m v 25=12×0.2×(5.592-4.082) J =1.46 J(3)由(2)中知ΔE p <ΔE k ,因为存在空气摩擦等原因,导致重力势能的增加量小于动能的减少量.答案:(1)4.08 (2)1.45 1.46 (3)< 原因见解析4.利用图1实验装置探究重物下落过程中动能与重力势能的转化问题.(1)实验操作步骤如下,请将步骤B 补充完整:A .按实验要求安装好实验装置:B .使重物靠近打点计时器,接着先________,后________,打点计时器在纸带上打下一系列的点;C.图2为一条符合实验要求的纸带,O点为打点计时器打下的第一点,分别测出若干连续点A、B、C……与O点之间的距离h1、h2、h3…….(2)已知打点计时器的打点周期为T,重物质量为m,重力加速度为g,结合实验中所测得的h1、h2、h3,可得重物下落到B点时的速度大小为________,纸带从O点下落到B点的过程中,重物增加的动能为________,减少的重力势能为________.(3)取打下O点时重物的重力势能为零,计算出该重物下落不同高度h时所对应的动能E k和重力势能E p,建立坐标系,横轴表示h,纵轴表示E k和E p,根据以上数据在图3中绘出图线Ⅰ和图线Ⅱ.已求得图线Ⅰ斜率的绝对值k1=2.94 J/m,请计算图线Ⅱ的斜率k2=________ J/m(保留3位有效数字).重物和纸带下落过程中所受平均阻力与重物所受重力的比值为______(用k1和k2表示).(4)通过对k1和k2的比较分析,可得到的结论是(只要求写出一条):___________________________________________________________ _____________.解析:对图线Ⅰ:E p =-mgh ,即k 1=mg ,对图线Ⅱ:E k =(mg-F f )h ,即k 2=mg -F f ,所以F f =k 1-k 2,F f mg =k 1-k 2mg =k 1-k 2k 1. 答案:(1)接通电源 放开纸带 (2)h 3-h 12T m (h 3-h 1)28T 2mgh 2 (3)2.80(2.73~2.87之间均可) k 1-k 2k 1(k 1用mg 表示也可) (4)k 2小于k 1,动能的增量小于重力势能的减少量(其他结论合理的也可)5.用如图1所示的实验装置验证m 1、m 2组成的系统机械能守恒.m 2从高处由静止开始下落,m 1上拖着的纸带打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒定律.如图2给出的是实验中获取的一条纸带:0是打下的第一个点,每相邻两计数点间还有4个点(图中未标出),计数点间的距离如图所示.已知m 1=50 g ,m 2=150 g ,则(结果均保留两位有效数字)(1)在纸带上打下计数点5时的速度v =________m/s ;(2) 在打下第“0”到打下第“5”点的过程中系统动能的增量ΔE k =________ J ,系统势能的减少量ΔE p =________J ;(取当地的重力加速度g =10 m/s 2)(3)若某同学作出12v 2 - h 图象如图3所示,则当地的重力加速度g =________ m/s 2.解析:(1)v =(21.60+26.40)×10-20.1×2m/s =2.4 m/s (2)ΔE k =12(m 1+m 2)v 2-0=0.58 JΔE p =m 2gh -m 1gh =0.60 J(3)由(m 2-m 1)gh =12(m 1+m 2)v 2知v 22=(m 2-m 1)ghm 1+m 2即图象的斜率k =(m 2-m 1)g m 1+m 2=5.821.20 解得g =9.7 m/s 2答案:(1)2.4 (2)0.58 0.60 (3)9.76.在利用重物自由下落验证机械能守恒定律的实验中(1)某同学在实验中得到的纸带如图所示,其中A 、B 、C 、D 是打下的相邻的四个点,它们到运动起始点O 的距离分别为62.99 cm 、70.18 cm 、77.76 cm 、85.73 cm.已知当地的重力加速度g =9.80 m/s 2,打点计时器所用电源的频率为50 Hz ,重物的质量为1.00 kg.请根据以上数据计算重物由O 点运动到C 点的过程中,重力势能的减少量为________J ,动能的增加量为______________J .(结果均保留三位有效数字)(2)甲、乙、丙三名同学通过实验各得到一条纸带,它们前两个点间的距离分别是1.0 mm 、1.9 mm 、4.0 mm.那么操作上一定存在错误的同学是________,造成错误的原因是________.解析:(1)ΔE p =mg ·OC =7.62 J ,v C =BD 2T =3.89 m/s ,E k C =12m v 2C =7.57 J.(2)丙得到的距离为4.00 mm ,而自由落体运动中在前0.02 s 内下落的距离h =12gt 2=2 mm ,故其错误,说明打第一个点时纸带有初速度.但当摩擦力较大时,相距1 mm 还是可能的答案:(1)7.62 7.57 (2)丙 先释放重物,后接通电源7.某同学利用如图甲所示的实验装置验证机械守恒定律.弧形轨道末端水平,离地面的高度为H .将钢球从轨道的不同高度h 处静止释放,钢球的落点距轨道末端的水平距离为s .(1)若轨道完全光滑,s 2与h 的理论关系应满足s 2=________(用H 、h 表示).(2)该同学经实验测量得到一组数据,如表所示:(3)对比实验结果与理论计算得到的s 2-h 关系图线(图乙中已画出),自同一高度静止释放的钢球,水平抛出的速率________(选填“小于”或“大于”)理论值.(4)从s 2-h 关系图线中分析得出钢球水平抛出的速率与理论值偏差十分显著,你认为造成上述偏差的可能原因是________________________________________________________________________________________________________________________________________________.解析:(1)由机械能守恒有:mgh =12m v 2由平抛运动规律s =v t 、H =12gt 2得:s 2=4Hh .(2)根据表中数据描出s 2-h 关系如图所示.(3)由图看出在相同h下,水平位移s值比理论值要小,由s=v t,说明水平抛出的速率比理论值小.=v2Hg(4)水平抛出的速率偏小,说明有机械能损失,可能因为摩擦或在下落过程中钢球发生转动.答案:(1) 4Hh(2)图见解析(3)小于(4)摩擦或转动(回答一个即可)。
2019届全国高三一轮精品卷(二十四)理综物理试卷

2019届全国高三一轮精品卷(二十四)理综物理试卷本试卷共16页,共38题(含选考题),分选择题和非选择题两部分。
全卷满分300分,考试用时150分钟。
★祝考试顺利★注意事项:1、考试范围:高考范围。
2、答题前,请先将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色签字笔填写在试题卷和答题卡上的相应位置,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。
用2B铅笔将答题卡上试卷类型A后的方框涂黑。
3、选择题的作答:每个小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。
写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非选择题答题区域的答案一律无效。
4、主观题的作答:用签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。
写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域的答案一律无效。
如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。
不按以上要求作答无效。
5、选考题的作答:先把所选题目的题号在答题卡上指定的位置用2B铅笔涂黑。
答案用0.5毫米黑色签字笔写在答题卡上对应的答题区域内,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非选修题答题区域的答案一律无效。
6、保持卡面清洁,不折叠,不破损,不得使用涂改液、胶带纸、修正带等。
7、考试结束后,请将本试题卷、答题卡、草稿纸一并依序排列上交。
二、选择题:本题共8小题,每小题6分。
在每小题给出的四个选项中,第14~18题只有一项符合题目要求,第19~21题有多项符合题目要求。
全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
1. 科技的发展正在不断地改变着我们的生活,图甲是一款放在水平桌面上的手机支架,其表面采用了纳米微吸材料,用手触碰无粘感,接触到平整光滑的硬性物体时,会牢牢吸附在物体上。
图乙是手机静止吸附在该手机支架上的侧视图,若手机的重力为G,下列说法正确的是A. 手机受到的支持力大小为G cosθB. 手机受到的摩擦力大小大于G sinθC. 纳米材料对手机的作用力方向竖直向上D. 纳米材料对手机的作用力大小为G sinθ【答案】C【解析】手机处于静止状态,受力平衡,根据平衡条件可知,在垂直支架方向有:,大于,故A错误;在平行斜面方向,根据平衡条件,有:,故B错误;手机处于静止状态,受力平衡,受到重力和纳米材料对手机的作用力,根据平衡条件可知,纳米材料对手机的作用力大小等于重力,方向与重力方向相反,竖直向上,故C正确,D错误。
2019年高考物理第一轮复习知识点总结

②同理超速 ( v0 增大 )、 酒后驾车 ( t 0 变长 )也会使刹车距离就越长 , 容易发生事故 ;
③ 雨天道路较滑 , 动摩擦因数 将减小 ,由 < 五 > 式 , 在其他物理量不变的情况下刹车距离就
。
纸带上选定的各点分别对应的米尺上的刻度值 ,
周期 c. 时间间隔与选计数点的方式有关 (50Hz, 打点周期 0.02s,常以打点的 5 个间隔作为一个记时单位 )即区分打点周期和记数周期 。
d. 注意单位 。一般为 cm
试通过计算推导出的刹车距离 s 的表达式 : 说明公路旁书写 “严禁超载 、超速及酒后驾车 ”以
F=0
或 Fx=0
Fy =0
推论 : [1] 非平行的三个力作用于物体而平衡 ,则这三个力一定共点 。 按比例可平移为一个封闭的矢量三角 形 [2] 几个共点力作用于物体而平衡 ,其中任意几个力的合力与剩余几个力 (一个力 )的合力一定等值反向
三力平衡 :F3=F 1 +F 2
摩擦力的公式 :
(1 ) 滑动摩擦力 : f= N
A B
4 静摩擦力 : O f 静 fm ( 由运动趋势和平衡方程去判
断)
5 浮力 : F 浮= gV 排 6 压力 : F= PS = ghs
7 万有引力
:
F 引=G
m 1m 2 r2
8 库仑力 :
F=K
q1 q2 r2
(真空中 、 点电荷 )
u
9 电场力 : F 电=q E =q
d
10 安培力 : 磁场对电流的作用力
(4) S 第 t 秒
= S t-S( t-1)= (v o t +
1 a t 2) - [vo( t- 1) +
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
[随堂演练]1.两个分别带有电荷量-Q 和+3Q 的相同金属小球(均可视为点电荷),固定在相距为r 的两处,它们间库仑力的大小为F .两小球相互接触后将其固定距离变为r2,则两球间库仑力的大小为( )A. 112F B.34F C.43FD .12F解析:由库仑定律知,F =kQ ·3Q r 2=3kQ 2r 2,两小球接触后电荷量先中和再平分,使得两小球带电荷量均为Q ,此时的库仑力F ′=kQ 2(r2)2=4kQ 2r 2=43F .答案:C2.两个可自由移动的点电荷分别放在A 、B 两处,如图所示.A 处电荷带正电荷量Q 1,B 处电荷带负电荷量Q 2,且Q 2=4Q 1,另取一个可以自由移动的点电荷Q 3,放在AB 直线上,欲使整个系统处于平衡状态,则( )A .Q 3为负电荷,且放于A 左方B .Q 3为负电荷,且放于B 右方C .Q 3为正电荷,且放于A 、B 之间D .Q 3为正电荷,且放于B 右方解析:因为每个电荷都受到其余两个电荷的库仑力作用,且已知Q1和Q2是异种电荷,对Q3的作用力一为引力,一为斥力,所以Q3要平衡就不能放在A、B之间.根据库仑定律知,由于B处的电荷Q2电荷量较大,Q3应放在离Q2较远而离Q1较近的地方才有可能处于平衡,故应放在Q1的左侧.要使Q1和Q2也处于平衡状态,Q3必须带负电,故应选A.答案:A3.一负电荷从电场中A点由静止释放,只受静电力作用,沿电场线运动到B点,它运动的v-t图象如右图所示.则A、B两点所在区域的电场线分布情况可能是下图中的()解析:由v-t图象可知负电荷运动的速度越来越大,加速度也越来越大,可见其受到静电力越来越大,场强也就越来越大,又因负电荷的受力方向与场强方向相反,故只有C项符合题意,A、B、D错误.答案:C4.AB和CD为圆上两条相互垂直的直径,圆心为O.将电荷量分别为+q和-q的两点电荷放在圆周上,其位置关于AB对称且距离等于圆的半径,如图所示.要使圆心处的电场强度为零,可在圆周上再放一个适当的点电荷Q,则该点电荷Q()A.应放在A点,Q=2qB.应放在B点,Q=-2qC.应放在C点,Q=-qD.应放在D点,Q=-q解析:由平行四边形定则得出+q和-q在O点产生的合场强水平向右,大小等于其中一个点电荷在O点产生的场强的大小.要使圆心处的电场强度为零,则应在C点放一个电荷量Q=-q的点电荷,或在D点放一个电荷量Q=+q的点电荷.故C选项正确.答案:C[限时检测](时间:45分钟,满分:100分)[命题报告·教师用书独具]一、选择题(本题共10小题,每小题7分,共70分,每小题只有一个选项正确,把正确选项前的字母填在题后的括号内) 1.关于电现象,下列说法中不正确的是()A.感应起电是利用静电感应,使电荷从物体的一部分转移到物体的另一部分的过程B.带电现象的本质是电子的转移,中性物体得到多余电子就一定带负电,失去电子就一定带正电C.摩擦起电是普遍存在的现象,相互摩擦的两个物体总是同时带等量同种电荷D.当一种电荷出现时,必然有等量异种电荷出现,当一种电荷消失时,必然有等量异种电荷同时消失解析:感应起电是电荷从物体的一部分转移到另一部分,而摩擦起电是电荷从一个物体转移到另一个物体,但相互摩擦的两个物体总是带等量异种电荷,故A正确,C错误;由电荷守恒定律可知D正确;中性物体得到多余电子带负电,失去电子带正电,B正确.答案:C2.真空中,A、B两点与点电荷Q的距离分别为r和3r,则A、B两点的电场强度大小之比为()A.3∶1 B.1∶3C.9∶1 D.1∶9解析:由库仑定律F=kQ1Q2r2和场强公式E=Fq知点电荷在某点产生电场的电场强度E=kQr2,电场强度大小与该点到场源电荷的距离的二次方成反比,即E A∶E B=r2B∶r2A=9∶1,选项C正确.答案:C3.(2018年淮北八校联考)两个质量均为m 的完全相同的金属球a 和b ,其质量分布均匀,将它们固定于绝缘支座上,两球心间的距离l 为球半径的3倍.若使它们带上等量异种电荷,所带电荷量的绝对值均为Q ,那么a 、b 两球之间的万有引力F 引和库仑力F 库的表达式正确的是( )A .F 引=G m 2l 2,F 库=k Q 2l 2 B .F 引≠G m 2l 2,F 库≠k Q 2l 2 C .F 引=G m 2l 2,F 库≠k Q 2l 2 D .F 引≠G m 2l 2,F 库=k Q 2l 2解析:a 、b 两球之间的万有引力F 引=G m 2l 2;由于两球离得近,不能视为电荷,a 、b 两球之间的库仑力F 库≠k Q 2l 2,选项C 正确.答案:C4.如图所示,可视为点电荷的小球A 、B 分别带负电和正电,B 球固定,其正下方的A 球静止在绝缘斜面上,则A 球受力个数可能为( )A .2个或3个B .2个或4个C .3个或4个D .3个或5个解析:以A 为研究对象,根据其受力平衡可得,如果没有摩擦,则A 对斜面一定无弹力,只受重力和库仑引力两个力作用而平衡;如果受摩擦力,则一定受弹力,所以此时A 受4个力作用而平衡,B 正确.答案:B5.如图所示,M 、N 和P 是以MN 为直径的半圆弧上的三点,O 点为半圆弧的圆心.电荷量相等、符号相反的两个点电荷分别置于M 、N 两点,这时O 点电场强度的大小为E 1;若将N 点处的点电荷移至P 点,则O 点的电场强度大小变为E 2.则E 1与E 2之比为( )A .1∶2B .2∶1C .2∶ 3D .4∶ 3解析:本题针对电场叠加问题,考查考生矢量合成的能力.因为两个点电荷的电荷量相等,符号相反,设一个点电荷产生的电场强度为E ,则在M 、N 两点时电场强度方向是相同的,故有E 1=2E ,将N 点的点电荷移到P 点后,通过假设其中一个点电荷为正电荷,作场强的矢量图,可知两个电场强度的方向夹角为120°,故由平行四边形定则可得,其合电场强度的大小E 2=E ,所以E 1E 2=2E E =21,所以正确答案为B.答案:B6.两个质量分别是m 1、m 2的小球,各用丝线悬挂在同一点,当两球分别带同种电荷,且电荷量分别为q 1、q 2时,两丝线张开一定的角度θ1、θ2,如图所示,此时两个小球处于同一水平面上,则下列说法正确的是( )A .若m 1>m 2,则θ1>θ2B .若m 1=m 2,则θ1=θ2C .若m 1<m 2,则θ1<θ2D .若q 1=q 2,则θ1=θ2解析:以m 1为研究对象,对m 1受力分析如图所示由共点力平衡得 F T sin θ1=F 库① F T cos θ1=m 1g ②由①②得tan θ1=F 库m 1g ,同理tan θ2=F 库m 2g ,因为不论q 1、q 2大小如何,两带电小球所受库仑力属于作用力与反作用力,永远相等,故从tan θ=F 库mg 知,m 大,则tan θ小,θ亦小⎝ ⎛⎭⎪⎫θ<π2,m 相等,θ亦相等,故B 正确.答案:B7.(2018年六安模拟)如图所示,在粗糙绝缘的水平面上有一物体A带正电,另一带正电的点电荷B沿着以A为圆心的圆弧由P到Q缓慢地从A的上方经过,若此过程中A始终保持静止,A、B两物体可视为质点且只考虑它们之间的库仑力作用.则下列说法正确的是()A.物体A受到地面的支持力逐渐增大B.物体A受到地面的支持力保持不变C.物体A受到地面的摩擦力先减小后增大D.库仑力对点电荷B先做正功后做负功解析:分析物体A的受力如图所示,由平衡条件可得:F f=F cos θ,F N=F sin θ+mg,随θ由小于90°增大到大于90°的过程中,F f先减小后反向增大,F N先增大后减小,A、B错误,C正确;因A对B 的库仑力与B运动的速度方向始终垂直,故库仑力不做功,D错误.答案:C8.(2018年高考江苏卷)下列选项中的各14圆环大小相同,所带电荷量已在图中标出,且电荷均匀分布,各14圆环间彼此绝缘,坐标原点O处电场强度最大的是()解析:设每14圆环在O 点产生的电场强度大小为E ,则A 、C 两圆环在O 点处场强均为E ,B 图中为2E ,D 图为0,显然B 图场强最大.答案:B9.如图所示,一个均匀的带电圆环,带电荷量为+Q ,半径为R ,放在绝缘水平桌面上.圆心为O 点,过O 点作一竖直线,在此线上取一点A ,使A 到O 点的距离为R ,在A 点放一检验电荷+q ,则+q 在A 点所受的静电力为( )A.kQqR 2,方向向上 B.2kQq4R 2,方向向上 C.kQq4R 2,方向水平向左 D .不能确定解析:先把带电圆环分成若干个小部分,每一小部分可视为点电荷,各点电荷对检验电荷的库仑力在水平方向上相互抵消,竖直向上方向上的静电力大小为kqQ cos 45°(2R )2=2kQq4R 2,故选B.答案:B10. (2018年高考全国新课标Ⅱ卷)如图,在光滑绝缘水平面上,三个带电小球a 、b 和c 分别位于边长为l 的正三角形的三个顶点上,a 、b 带正电,电荷量均为q ,c 带负电.整个系统置于方向水平的匀强电场中.已知静电力常量为k .若三个小球均处于静止状态,则匀强电场场强的大小为( )A.3kq 3l 2B.3kq l 2C.3kq l 2D.22kq l 2解析:选整体为研究对象,由平衡条件可知,c 球所带的电荷量为-2q ,对c 球进行受力分析,由平衡条件可知2kq ·2ql 2cos 30°=2qE ,解得E =3kql 2,B 对.答案:B二、非选择题(本题共2小题,共30分,解答时应写出必要的文字说明、方程式和演算步骤,有数值计算的要注明单位)11.(15分)如图所示,正电荷q 1固定于半径为R 的半圆光滑绝缘轨道的圆心处,将另一带正电、电荷量为q 2、质量为m 的小球,从轨道的A 处无初速度释放,求:(1)小球运动到B 点时的速度大小;(2)小球在B 点时对轨道的压力.解析:(1)带电小球q 2在半圆光滑绝缘轨道上运动时,库仑力不做功,故机械能守恒,则mgR =12m v 2B解得:v B =2gR .(2)小球到达B 点时,受到重力mg 、库仑力F 和支持力F N ,由圆周运动和牛顿第二定律得F N -mg -k q 1q 2R 2=m v 2B R解得F N =3mg +k q 1q 2R 2根据牛顿第三定律,小球在B 点时对轨道的压力为F N ′=F N =3mg +k q 1q 2R 2方向竖直向下.答案:(1)2gR (2)3mg +k q 1q 2R 2,方向竖直向下12.(15分)一根长为l 的丝线吊着一质量为m ,带电荷量为q 的小球静止在水平向右的匀强电场中,如图所示,丝线与竖直方向成37°角,现突然将该电场方向变为竖直向下且大小不变,不考虑因电场的改变而带来的其他影响(重力加速度为g ,cos 37°=0.8,sin 37°=0.6),求:(1)匀强电场的电场强度的大小;(2)小球经过最低点时丝线的拉力.解析:(1)小球静止在电场中的受力分析如图甲所示:显然小球带正电,由平衡条件得:mg tan 37°=Eq故E =3mg 4q(2)电场方向变成竖直向下后,小球开始做圆周运动,重力做正功.小球由静止位置运动到最低点时,由动能定理得(mg +qE )l (1-cos 37°)=12m v 2由圆周运动知识,在最低点时(受力分析如图乙),F 向=F T -(mg +qE )=m v 2l联立以上各式,解得:F T =4920mg .答案:(1)3mg 4q (2)4920mg。