届高考物理复习
高三物理高考复习教学总结

高三物理高考复习教学总结高三物理高考复习教学总结(精选篇1)高三物理总复习的指导思想就是通过多轮复习,让学生掌握物理概念及其相互关系,灵活运用物理规律和公式,熟练掌握解题方法与技巧,从而提高分析问题和解决问题的能力。
一、根据物理学科的特点,把物理总复习分为三个阶段第一阶段:以章、节为单元进行单元复习训练,这一阶段主要针对各单元知识点及相关知识点进行分析、归纳,复习的重点放在基本概念及其相互关系、基本规律及其应用上,因此,在这一阶段中,要求学生掌握基本概念、基本规律和基本的解题方法与技巧。
第二阶段:按知识板块(力学、热学、电磁学、光学、原子物理、物理实验)进行小综合复习训练,这个阶段主要针对物理学中的几个分支(力学、热学、电磁学、光学、原子物理)进行小综合复习,复习的重点是在本知识板块内进行基本概念及其相互关系的分析与理解,以及基本规律在小综合中的运用。
因此,这一阶段要求学生能正确辨析各知识板块内的基本概念及其相互关系,总结小综合范围内较复杂问题的解题方法与技巧,初步培养学生分析问题和解决问题的能力。
第三阶段:进行大综合(包括学科内综合和理科综合)复习训练,这一阶段主要针对物理学科内各个核心知识点间和理、化、生各学科之间知识点进行大综合复习训练,复习的重点是进行重要概念及相互关系的辨析、重要规律的应用,因此,在这一阶段中,要求学生进一步总结解题的方法与技巧,培养分析和解决综合、复杂问题的能力。
二、复习方法在制定好复习计划后,就要选定科学的、适合学生具体情况的复习方法,而且还要根据不同的复习阶段确定不同的复习方法:第一阶段:以相关章节为单元复习时,首先要求学生自己分析、归纳本单元的知识结构网络,并在老师的指导下进一步充实、完整、使之系统化。
其次,要对本单元的基本概念及其相互关系进行辨析,对本单元的典型问题及其解题方法进行有针对性的分析与归纳,并着重总结解题方法与技巧,然后对*知识点进行有针对性地训练,但训练题不宜过多,应精选练习题,不能搞题海战术。
高三物理高考二轮复习备考计划(10篇)

高三物理高考二轮复习备考计划(10篇)2023高三物理高考二轮复习备考计划(10篇)在物理二轮高考复习的时候如何规划自己的复习计划呢?怎样进行有效的复习,大家都有接触过复习计划吧,复习的知识以必学知识为主,扎扎实实地打好基础。
下面是小编给大家整理的高三物理高考二轮复习备考计划,仅供参考希望能帮助到大家。
高三物理高考二轮复习备考计划篇1一、复习目标、宗旨1、通过复习帮助学生建立并完善高中物理学科知识体系,构建系统知识网络;2、深化概念、原理、定理定律的认识、理解和应用,培养物理学科科学方法。
3、结合各知识点复习,加强习题训练,提高分析解决实际问题的能力,训练解题规范4、提高学科内知识综合运用的能力与技巧,能灵活运用所学知识解释、处理现实问题。
二、复习具体时间安排20__年9月至20__年1月上旬。
三、复习具体措施1、第一轮复习中,要求学生带齐高中课本,加强基本概念、原理复习,指导学生梳理知识点知识结构。
2、注重方法、步骤及一般的解题思维训练,精讲多练,提高学生分析具体情景,建立物理图景,寻找具体适用规律的能力。
3、提高课堂教学的质量,,平时多交流,多听课,多研究课堂教学。
4.提高训练的效率,训练题要做到精心设计,训练题全收全改,有针对性地做好讲评5.典型的习题,学生容易错的题目,通过作业加强训练四、复习策略(一)去年可借鉴的经验1、滚动式复习,反复强化,逐渐提高2、限时训练:留作业限定时间,课堂训练限定时间,指导学生合理分配答题时间3、分层教学,分类推进,因材施教,全面提高4、在复习过程中抓住六个环节:读、讲、练、测、评、补(二)今年在吸取去年经验的基础上将从以下几方面操作1、综合科目的考试主要是学科内的综合,以新大纲为依据,以教材为线索,以考试说明中的知识点作为重点,注重基本概念、基本规律的复习,复习中要突出知识的梳理,构建知识结构,把学科知识和学科能力紧密结合起来,提高学科内部的综合能力。
2、认真备课,精心选择例习题,做到立足课本,即针对两纲,针对学生实际,紧抓课本,细挖教材,扎实推进基础知识复习工作,高考立足课本考基础,于变化中考能力。
2024届高考一轮复习物理教案(新教材粤教版):动能定理及其应用

第2讲动能定理及其应用目标要求 1.理解动能、动能定理,会用动能定理解决一些基本问题.2.能利用动能定理求变力做的功.3.掌握解决动能定理与图像结合的问题的方法.考点一动能定理的理解和基本应用1.动能(1)定义:物体由于运动而具有的能量叫作动能.(2)公式:E k=12m v2,单位:焦耳(J).1J=1N·m=1kg·m2/s2.(3)动能是标量、状态量.2.动能定理(1)内容:力在一个过程中对物体做的功,等于物体在这个过程中动能的变化.(2)表达式:W=ΔE k=E k2-E k1=12m v22-12m v12.(3)物理意义:合力做的功是物体动能变化的量度.1.一定质量的物体动能变化时,速度一定变化,但速度变化时,动能不一定变化.(√) 2.物体在合外力作用下做变速运动时,动能一定变化.(×)3.物体的动能不变,所受的合外力必定为零.(×)4.合力对物体做正功,物体的动能增加;合力对物体做负功,物体的动能减少.(√)1.应用动能定理解题应抓住“两状态,一过程”,“两状态”即明确研究对象的始、末状态的速度或动能情况,“一过程”即明确研究过程,确定在这一过程中研究对象的受力情况和位置变化或位移信息.2.注意事项(1)动能定理中的位移和速度必须是相对于同一个参考系的,一般以地面或相对地面静止的物体为参考系.(2)当物体的运动包含多个不同过程时,可分段应用动能定理求解,也可以全过程应用动能定理求解.(3)动能是标量,动能定理是标量式,解题时不能分解动能.例1如图所示,AB 为四分之一圆弧轨道,BC 为水平直轨道,圆弧的半径为R ,BC 的长度也是R .一质量为m 的物体,与两个轨道间的动摩擦因数都为μ,它由轨道顶端A 从静止开始下滑,恰好运动到C 处停止,不计空气阻力,重力加速度为g ,那么物体在AB 段克服摩擦力所做的功为()A .μmgR B.12mgR C .mgR D .(1-μ)mgR答案D解析BC 段物体所受摩擦力为f =μmg ,位移为R ,故BC 段摩擦力对物体做功W =-fR =-μmgR ,对全程由动能定理可知mgR +W 1+W =0,解得W 1=μmgR -mgR ,故AB 段克服摩擦力做功为W 克=mgR -μmgR =(1-μ)mgR ,选D.例2(2021·河北卷·6)一半径为R 的圆柱体水平固定,横截面如图所示,长度为πR 、不可伸长的轻细绳,一端固定在圆柱体最高点P 处,另一端系一个小球,小球位于P 点右侧同一水平高度的Q 点时,绳刚好拉直,将小球从Q 点由静止释放,当与圆柱体未接触部分的细绳竖直时,小球的速度大小为(重力加速度为g ,不计空气阻力)()A.(2+π)gRB.2πgRC.2(1+π)gR D .2gR答案A解析小球下落的高度为h =πR -π2R +R =π+22R ,小球下落过程中,根据动能定理有mgh =12m v 2,综上有v =(π+2)gR ,故选A.例3一物块沿倾角为θ的斜坡向上滑动.当物块的初速度为v 时,上升的最大高度为H ,如图所示,当物块的初速度为v2时,上升的最大高度记为h .重力加速度大小为g .物块与斜坡间的动摩擦因数和h 分别为()A .tan θ,H 2B.v 22gH-1θ,H 2C .tan θ,H4 D.v 22gH-1θ,H 4答案D解析物块以初速度v 上升的过程,由动能定理得-mgH -μmg cos θ·H sin θ=0-12m v 2,解得μv 22gH -1θ.当物块的初速度为v2时,由动能定理得-mgh -μmg cos θ·h sin θ=0-12m v2,解得h =H4,故选D.例4如图所示,粗糙水平地面AB 与半径R =0.4m 的光滑半圆轨道BCD 相连接,且在同一竖直平面内,O 是BCD 的圆心,BOD 在同一竖直线上.质量m =1kg 的小物块在9N 的水平恒力F 的作用下,从A 点由静止开始做匀加速直线运动.已知x AB =5m ,小物块与水平地面间的动摩擦因数为μ=0.1,当小物块运动到B点时撤去力F ,取重力加速度g =10m/s 2,求:(1)小物块到达B 点时速度的大小;(2)小物块运动到D 点时,轨道对小物块作用力的大小.答案(1)45m/s(2)150N解析(1)从A 到B 过程,据动能定理可得(F -μmg )x AB =12m v B 2解得小物块到达B 点时速度的大小为v B =45m/s(2)从B 到D 过程,据动能定理可得-mg ·2R =12m v D 2-12m v B 2在D 点由牛顿第二定律可得F N +mg =mv D 2R联立解得小物块运动到D 点时,轨道对小物块作用力的大小为F N =150N.应用动能定理的解题流程考点二应用动能定理求变力做功例5质量为m 的物体以初速度v 0沿水平面向左开始运动,起始点A 与一轻弹簧O 端相距s ,如图所示.已知物体与水平面间的动摩擦因数为μ,物体与弹簧相碰后,弹簧的最大压缩量为x ,则从开始碰撞到弹簧被压缩至最短,物体克服弹簧弹力所做的功为(重力加速度大小为g )()A.12m v 02-μmg (s +x ) B.12m v 02-μmgx C .μmgs D .μmg (s +x )答案A解析根据功的定义式可知物体克服摩擦力做功为W f =μmg (s +x ),由动能定理可得-W 弹-W f =0-12m v 02,则W 弹=12m v 02-μmg (s +x ),故选项A 正确.例6(2023·广东深圳市光明区名校联考)如图所示,一半圆弧形细杆ABC 竖直固定在水平地面上,AC 为其水平直径,圆弧半径BO =3.6m .质量为m =4.0kg 的小圆环(可视为质点,小环直径略大于杆的粗细)套在细杆上,在大小为50N 、沿圆的切线方向的拉力F 作用下,从A 点由静止开始运动,到达B 点时对细杆的压力恰好为0.已知π取3.14,重力加速度g 取10m/s 2,在这一过程中摩擦力做的功为()A .66.6JB .-66.6JC .210.6JD .-210.6J答案B解析小圆环到达B 点时对细杆的压力恰好为0,则mg =m v 2r,拉力F 沿圆的切线方向,根据动能定理F 2πr 4-mgr +W f =12m v 2,又r =3.6m ,摩擦力做的功为W f =-66.6J ,故选B.在一个有变力做功的过程中,当变力做功无法直接通过功的公式求解时,可用动能定理W 变+W 恒=12m v 22-12m v 12,物体初、末速度已知,恒力做功W 恒可根据功的公式求出,这样就可以得到W 变=12m v 22-12m v 12-W 恒,就可以求出变力做的功了.考点三动能定理与图像问题的结合图像与横轴所围“面积”或图像斜率的含义例7(2021·湖北卷·4)如图(a)所示,一物块以一定初速度沿倾角为30°的固定斜面上滑,运动过程中摩擦力大小f 恒定,物块动能E k 与运动路程s 的关系如图(b)所示.重力加速度大小取10m/s 2,物块质量m 和所受摩擦力大小f 分别为()A.m=0.7kg,f=0.5NB.m=0.7kg,f=1.0NC.m=0.8kg,f=0.5ND.m=0.8kg,f=1.0N答案A解析0~10m内物块上滑,由动能定理得-mg sin30°·s-fs=E k-E k0,整理得E k=E k0-(mg sin30°+f)s,结合0~10m内的图像得,斜率的绝对值|k|=mg sin30°+f=4N,10~20m内物块下滑,由动能定理得(mg sin30°-f)(s-s1)=E k,整理得E k=(mg sin30°-f)s-(mg sin30°-f)s1,结合10~20m内的图像得,斜率k′=mg sin30°-f=3N,联立解得f=0.5N,m=0.7kg,故选A.例8A、B两物体分别在水平恒力F1和F2的作用下沿水平面运动,先后撤去F1、F2后,两物体最终停下,它们的v-t图像如图所示.已知两物体所受的滑动摩擦力大小相等,则下列说法正确的是()A.F1、F2大小之比为1∶2B.F1对A、F2对B做功之比为1∶2C.A、B质量之比为2∶1D.全过程中A、B克服摩擦力做功之比为2∶1答案C解析由v-t图像可知,两个匀减速运动的加速度大小之比为1∶2,由题可知A、B所受摩擦力大小相等,所以A、B的质量关系是2∶1,故C正确.由v-t图像可知,A、B两物体运动的位移相等,且匀加速运动位移之比为1∶2,匀减速运动的位移之比为2∶1,由动能定理可得F1与摩擦力的关系:F1·s-f1·3s=0-0,F2与摩擦力的关系:F2·2s-f2·3s=0-0,因此可得:F1=3f1,F2=32f2,f1=f2,所以F1=2F2.全过程中A、B克服摩擦力做的功相等,F1对A、F2对B做的功大小相等,故A、B、D错误.例9(2020·江苏卷·4)如图所示,一小物块由静止开始沿斜面向下滑动,最后停在水平地面上.斜面和地面平滑连接,且物块与斜面、物块与地面间的动摩擦因数均为常数.该过程中,物块的动能E k与水平位移x关系的图像是()答案A解决图像问题的基本步骤(1)观察题目给出的图像,弄清纵坐标、横坐标所对应的物理量及图线所表示的物理意义.(2)根据物理规律推导出纵坐标与横坐标所对应的物理量间的函数关系式.(3)将推导出的物理规律与数学上与之相对应的标准函数关系式相对比,找出图线的斜率、截距、图线之间的交点、图线与横轴围成的面积所对应的物理意义,分析解答问题,或者利用函数图线上的特定值代入函数关系式求物理量.课时精练1.(多选)如图所示,电梯质量为M,在它的水平地板上放置一质量为m的物体.电梯在钢索的拉力作用下竖直向上加速运动,当电梯的速度由v1增大到v2时,上升高度为H,重力加速度为g ,则在这个过程中,下列说法正确的是()A .对物体,动能定理的表达式为W =12m v 22-12m v 12,其中W 为支持力做的功B .对物体,动能定理的表达式为W 合=0,其中W 合为合力做的功C .对物体,动能定理的表达式为W -mgH =12m v 22-12m v 12,其中W 为支持力做的功D .对电梯,其所受的合力做功为12M v 22-12M v 12答案CD解析电梯上升的过程中,对物体做功的有重力mg 、支持力F N ,这两个力的总功(即合力做的功)才等于物体动能的增量,即W 合=W -mgH =12m v 22-12m v 12,其中W 为支持力做的功,A 、B 错误,C 正确;对电梯,无论有几个力对它做功,由动能定理可知,其合力做的功一定等于其动能的增量,即12M v 22-12M v 12,D 正确.2.如图所示,光滑的固定斜面顶端固定一弹簧,质量为m 的小球以速度v 自最低点A 冲上斜面.压缩弹簧至C 点时弹簧最短,C 点距地面高度为h ,重力加速度为g ,则小球从A 到C 的过程中弹簧弹力做功是()A .mgh -12m v 2B.12m v 2-mgh C .-mgh D .-(mgh +12m v 2)答案A解析小球从A 到C 过程中,由动能定理可得W G +W F =0-12m v 2,W G =-mgh ,解得W F =mgh -12m v 2,故选A.3.(多选)(2023·云南昆明市第一中学、宁夏银川一中模拟)如图,若小滑块以某一初速度v 0从斜面底端沿光滑斜面上滑,恰能运动到斜面顶端.现仅将光滑斜面改为粗糙斜面,仍让滑块以初速度v 0从斜面底端上滑时,滑块恰能运动到距离斜面底端长度的34处.则()A .滑块滑上斜面后能再次滑回斜面底端B .滑块滑上斜面后不能再次滑回斜面底端C .滑块在斜面上运动的整个过程产生的热量为18m v 02D .滑块在斜面上运动的整个过程产生的热量为14m v 02答案AD解析设斜面长度为L ,斜面倾角为θ,由题意可知12m v 02=mgL sin θ,12m v 02=mgs sin θ+μmgs cos θ,其中的s =34L ,解得μ=13tan θ,因mg sin θ>μmg cos θ,则当滑块滑上斜面到达最高点后能再次滑回斜面底端,选项A 正确,B 错误;整个过程产生的热量为Q =2μmgs cos θ=12mgL sin θ=14m v 02,选项C 错误,D 正确.4.(2023·广东揭阳市普宁二中月考)如图,质量为m 的滑雪运动员(含滑雪板)从斜面上距离水平面高为h 的位置静止滑下,停在水平面上的b 处;若从同一位置以初速度v 滑下,则停在同一水平面上的c 处,且ab 与bc 相等.已知重力加速度为g ,不计空气阻力与通过a 处的机械能损失,则该运动员(含滑雪板)在斜面上克服阻力做的功为()A .mgh B.12m v 2C .mgh -12m v 2D .mgh +12m v 2答案C解析设运动员从静止开始滑下,停在水平面上b 处时,在斜面上克服阻力做的功为W 1,在水平面上克服摩擦力做的功为W 2,由动能定理得mgh -W 1-W 2=0,当运动员以速度v 从同一高度下滑时,停在同一水平面上的c 处,且ab 与bc 相等,由动能定理可得mgh -W 1-2W 2=0-12m v 2,联立两式求得W 1=mgh -12m v 2,故选C.5.(2023·湖南怀化市模拟)如图所示,DO 是水平面,AB 是斜面,初速度为v 0的物体从D 点出发沿DBA 滑动到顶点A 时速度刚好为零,如果斜面改为AC ,让该物体从D 点出发沿DCA 滑动到A 点且速度刚好为零,则物体具有的初速度(已知物体与斜面及水平面之间的动摩擦因数处处相同且不为零,不计B 、C 处能量损失)()A .等于v 0B .大于v 0C .小于v 0D .取决于斜面答案A解析物体从D 点滑动到顶点A 过程中,由动能定理可得-mg ·s AO -μmg ·s DB -μmg cos α·s AB=0-12v 02,α为斜面倾角,由几何关系有s AB cos α=s OB ,因而上式可以简化为-mg ·s AO -μmg ·s OD =0-12m v 02,从上式可以看出,物体的初速度与路径无关.故选A.6.电梯是一种以电动机为动力的垂直升降机,用于多层建筑载人或载运货物.某次电梯从地面由静止启动,加速度a 与离地高度h 的关系图像如图所示,则()A .2h 0~3h 0范围内电梯向上做匀减速直线运动B .电梯在0~h 0和2h 0~3h 0范围内的速度变化量相等C .电梯在3h 0处的速度大小为2a 0h 0D .电梯上升的最大高度可能为3h 0答案C解析由题图可知从0到2h 0,电梯先做加速度增大的加速运动再做匀加速运动,从2h 0到3h 0做加速度减小的加速运动,当加速度为零时,电梯向上的速度不为零,仍会向上运动,则电梯上升的最大高度一定大于3h 0,故A 、D 错误;根据动能定理可得12m v 2=Fh =mah =mS 面积,则v =2S 面积,则电梯在h 0处的速度大小为a 0h 0,在2h 0处的速度大小为3a 0h 0,在3h 0处的速度大小为2a 0h 0,所以电梯在0~h 0和2h 0~3h 0范围内的速度变化量不相等,故B 错误,C 正确.7.(2023·广东省清中、河中、北中、惠中联考)如图所示,竖直圆轨道固定在水平面上,其中A为最低点,B 为最高点,C 为与圆心等高的点,质量为1kg 且可视为质点的小球在轨道内做完整的圆周运动.已知小球动能E k 的变化范围为10~20J ,忽略一切摩擦,重力加速度g =10m/s 2,则下列说法正确的是()A .轨道半径为1mB .小球对轨道的最大压力与最小压力的大小之比为3∶1C .小球在C 点时对轨道的压力大小为45ND .以地面为势能零点参考平面,小球在C 点的重力势能等于动能答案B 解析在A 点F N1-mg =m v max 2R ,在B 点F N2+mg =m v min 2R ,A 到B 过程,根据动能定理有-mg ×2R =12m v min 2-12m v max 2,又有12m v max 2=20J ,12m v min 2=10J ,解得R =0.5m ,小球对轨道的最大压力与最小压力之比F N1′F N2′=F N1F N2=31,A 错误,B 正确;在C 点F N3=m v C 2R,A 到C 过程,根据动能定理有-mgR =12m v C 2-12m v max 2,解得小球在C 点时对轨道的压力大小F N3′=F N3=60N ,C 错误;以地面为势能零点参考平面,小球在C 点的重力势能E p =mgR =5J ,小球在C 点的动能E k =12m v C 2=15J ,D 错误.8.(2019·全国卷Ⅲ·17)从地面竖直向上抛出一物体,物体在运动过程中除受到重力外,还受到一大小不变、方向始终与运动方向相反的外力作用.距地面高度h 在3m 以内时,物体上升、下落过程中动能E k 随h 的变化如图所示.重力加速度取10m/s 2.该物体的质量为()A .2kgB .1.5kgC .1kgD .0.5kg 答案C 解析法一:特殊值法画出运动示意图.设该外力的大小为F ,据动能定理知A →B (上升过程):-(mg +F )h =E k B -E k AB →A (下落过程):(mg -F )h =E k A ′-E k B ′整理以上两式并代入数据得物体的质量m =1kg ,选项C 正确.法二:写表达式根据斜率求解上升过程:-(mg +F )h =E k -E k0,则E k =-(mg +F )h +E k0下落过程:(mg -F )h =E k ′-E k0′,则E k ′=(mg -F )h +E k0′,结合题图可知mg +F =72-363-0N =12N ,mg -F =48-243-0N =8N 联立可得m =1kg ,选项C 正确.9.(多选)如图所示为一滑草场.某条滑道由上下两段高均为h 、与水平面夹角分别为45°和37°的滑道组成,载人滑草车与草地各处间的动摩擦因数均为μ.质量为m 的载人滑草车从坡顶由静止开始自由下滑,经过上、下两段滑道后,最后恰好静止于滑道的底端(不计载人滑草车在两段滑道交接处的能量损失,重力加速度大小为g ,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8).则()A .动摩擦因数μ=67B .载人滑草车最大速度为2gh 7C .载人滑草车克服摩擦力做功为mghD .载人滑草车在下段滑道上的加速度大小为35g 答案AB 解析对载人滑草车从坡顶由静止开始滑到底端的全过程分析,由动能定理可知:mg ·2h -μmg cos 45°·h sin 45°-μmg cos 37°·h sin 37°=0,解得μ=67,选项A 正确;滑草车在滑道上段加速,在滑道下段减速,故滑草车通过上段滑道末端时速度最大,根据动能定理有mgh -μmg cos 45°·h sin 45°=12m v m 2,解得:v m =2gh 7,选项B 正确;全过程有W G -W 克f =0,则载人滑草车克服摩擦力做功为2mgh ,选项C 错误;载人滑草车在下段滑道上的加速度为a =mg sin 37°-μmg cos 37°m=-335g ,故加速度大小为335g ,选项D 错误.10.如图所示,一半径为R 、粗糙程度处处相同的半圆形轨道竖直固定放置,直径POQ 水平.一质量为m 的小球(可看成质点)从P 点上方高为R 处由静止开始下落,恰好从P 点进入轨道.小球滑到轨道最低点N 时,对轨道的压力大小为4mg ,g 为重力加速度.用W 表示小球从P 点运动到N 点的过程中克服摩擦力所做的功,则()A .W =12mgR ,小球恰好可以到达Q 点B .W >12mgR ,小球不能到达Q 点C .W =12mgR ,小球到达Q 点后,继续上升一段距离D .W <12mgR ,小球到达Q 点后,继续上升一段距离答案C 解析在N 点,根据牛顿第二定律有F N -mg =m v N 2R ,由牛顿第三定律知F N =F N ′=4mg ,解得v N =3gR ,对小球从开始下落至到达N 点的过程,由动能定理得mg ·2R -W =12m v N 2-0,解得W =12mgR .由于小球在PN 段某点处的速度大于此点关于ON 在NQ 段对称点处的速度,所以小球在PN 段某点处受到的支持力大于此点关于ON 在NQ 段对称点处受到的支持力,则小球在NQ 段克服摩擦力做的功小于在PN 段克服摩擦力做的功,小球在NQ 段运动时,由动能定理得-mgR -W ′=12m v Q 2-12m v N 2,因为W ′<12mgR ,故v Q >0,所以小球到达Q 点后,继续上升一段距离,选项C 正确.11.(2023·云南昆明市第一中学模拟)如图甲所示,两个不同材料制成的滑块A 、B 静置于水平桌面上,滑块A 的右端与滑块B 的左端接触.某时刻开始,给滑块A 一个水平向右的力F ,使滑块A 、B 开始滑动,当滑块A 、B 滑动1.0m 时撤去力F .整个运动过程中,滑块A 、B 的动能E k 随位移s 的变化规律如图乙所示.不计空气阻力,求:(1)滑块A 对B 做的功;(2)力F 的大小.答案(1)12J (2)39N 解析(1)B 在撤去F 后继续滑行s B =1.0m ,撤去F 时B 的动能E k B =6J ,由动能定理有-f B s B =0-E k B在撤去F 前,对B 由动能定律得W AB -f B s =E k B联立并代入数据解得W AB =12J(2)撤去力F 后,滑块A 继续滑行的距离为s A =0.5m ,撤去F 时A 的动能E k A =9J ,由动能定理有-f A s A =0-E k A力F 作用的过程中,分析滑块A 、B 整体,由动能定理有(F -f A -f B )s =E k A +E k B代入数据解得F =39N.12.如图,在竖直平面内,一半径为R 的光滑圆弧轨道ABC 和水平轨道PA 在A 点相切,BC为圆弧轨道的直径,O 为圆心,OA 和OB 之间的夹角为α,sin α=35.一质量为m 的小球沿水平轨道向右运动,经A 点沿圆弧轨道通过C 点,落至水平轨道;在整个过程中,除受到重力及轨道作用力外,小球还一直受到一水平恒力的作用,已知小球在C 点所受合力的方向指向圆心,且此时小球对轨道的压力恰好为零.重力加速度大小为g .求:(1)水平恒力的大小和小球到达C 点时速度的大小;(2)小球到达B 点时对圆弧轨道的压力大小.答案(1)34mg 5gR 2(2)152mg 解析(1)设水平恒力的大小为F 0,小球所受重力和水平恒力的合力的大小为F ,小球到达C 点时速度的大小为v C ,则F 0mg =tan α,F =mg cos α,由牛顿第二定律得F =m v C 2R,联立并代入数据解得F 0=34mg ,v C =5gR 2(2)设小球到达B 点时速度的大小为v B ,小球由B 到C 的过程中由动能定理可得-2FR =12m v C 2-12m v B 2,代入数据解得v B =52gR 小球在B 点时有F N -F =m v B 2R,解得F N =152mg 由牛顿第三定律可知,小球在B 点时对圆弧轨道的压力大小为F N ′=152mg .。
2024届高考物理一轮复习重难点逐个击破47机械波(解析版)

专题47机械波考点一波的形成及传播(1-2T)考点二波动图像(3-13T)考点三波动图像与振动图像的综合应用(14-20T)考点四波传播的周期性与多解性问题(21-28T)考点五波特有的现象:波的干涉、衍射多普勒效应(29-36T)考点一波的形成及传播1.机械波的形成条件:①有波源.②有介质.2.波的形成:波源的振动带动相邻的质点开始振动,这个质点又带动更远一些的质点,这样依次带动下去使后振动的质点依次重复前面质点的振动,从而在介质中形成机械波.由于每一个质点都在重复波源的振动所以每一个质点的起振方向都与波源起振方向相同.3.机械波向前传播的是振动这种运动形式,各质点只在各自的平衡位置附近振动,并不随波迁移.4.横波:质点的振动方向与波的传播方向相互垂直的波,横波有波峰和波谷.5.纵波:质点的振动方向与波的传播方向在同一直线上的波,纵波有密部和疏部.1.(多选)关于波的形成和特点,下列说法正确的是()A.随着波的传播,介质中各质点都在各自的平衡位置附近振动B.随着波的传播,介质中的各质点也将由近及远地迁移出去C.传播波的过程中相邻各质点间必有相互作用力D.某一横波在介质中沿水平方向传播,介质中的质点必沿竖直方向上下振动【答案】AC【解析】随着波的传播,介质中各质点都在各自的平衡位置附近来回振动,不随波迁移,故A正确,B错误;波源的振动使质点一个个被带动,且与波源振动形式相同,且总滞后于前一个质点,可知各质点间有力的作用,故C正确;某一横波在介质中沿水平方向传播,介质中的质点的振动方向与波的传播方向垂直,但不一定沿竖直方向,故D错误.2.关于横波和纵波,下列说法正确的是()A.对于横波和纵波,质点的振动方向和波的传播方向有时相同,有时相反B.对于纵波,质点的振动方向与波的传播方向一定相同C.形成纵波的质点随波一起迁移D.空气介质中只能传播纵波【答案】D【解析】横波中质点的振动方向与波的传播方向相互垂直,纵波中质点的振动方向总是与波的传播方向在同一直线上,有时相同,有时相反,故选项A、B 错误;无论是横波还是纵波,质点都是在平衡位置附近做往复运动,不会随波迁移,故选项C 错误;因为空气介质只能通过压缩而产生相互作用力,故空气介质中只能传播纵波,故选项D 正确.考点二波动图像1.波动图像表示在波的传播方向上,某一时刻各质点离开平衡位置的位移。
2024届高考一轮复习物理课件(新教材粤教版):重力、弹力、摩擦力

滑动摩擦力越大.( × )
提升 关键能力
1.计算摩擦力大小的“四点”注意 (1)首先分析物体的状态,分清是静摩擦力还是滑动摩擦力. (2)滑动摩擦力的大小可以用公式f=μFN计算,而静摩擦力没有公式可用, 只能利用平衡条件或牛顿第二定律列方程计算.这是因为静摩擦力是被动 力,其大小随状态的变化而变化,介于0~fmax之间. (3)“f=μFN”中FN并不总是等于物体的重力. (4)滑动摩擦力的大小与物体速度的大小、接触面积的大小无关.
根据题意,因上一张白纸相对下一张白纸 向右滑动或有向右滑动的趋势,则上一张 白纸受到下一张白纸的摩擦力一定向左, 那么下一张白纸受到上一张白纸的摩擦力一定向右,C正确; 正常情况下单张纸打印必须满足滚轮与白纸之间的滑动摩擦力大于 纸与纸之间的滑动摩擦力,则μ1>μ2,D正确.
考向2 摩擦力大小的计算
例2 如图所示,公园里有一仿制我国古代欹器的U形水桶,桶可绕水 平轴转动,水管口持续有水流出,过一段时间桶会翻转一次,决定桶 能否翻转的主要因素是 A.水桶自身重力的大小 B.水管每秒出水量的大小 C.水流对桶冲击力的大小
√D.水桶与水整体的重心高低
水管口持续有水流出,而过一段时间桶会翻转一次,主要原因是流 入的水导致水桶与水整体的重心往上移动,桶中的水到一定量之后 水桶不能保持平衡,发生翻转,故选D.
判断 正误
1.只要物体发生形变就会产生弹力作用.( × ) 2.轻绳产生的弹力方向一定沿着绳并指向绳收缩的方向.( √ ) 3.轻杆产生的弹力方向一定沿着杆的方向.( × )
提升 关键能力
轻绳、轻杆、弹性绳和轻弹簧的比较
轻绳
轻杆
弹性绳
2024届高考一轮复习物理课件(新教材鲁科版):磁场及其对电流的作用

磁场及其对电流的作用
讲
目标 1.了解磁场,掌握磁感应强度的概念,会用磁感线描述磁场.2.会判断通电直导线和通电线圈周围的磁场方向. 要求 3.会判断安培力的方向,会计算安培力的大小,了解安培力在生产、生活中的应用.
内容索引
考点一 安培定则 磁场的叠加 考点二 安培力的分析与计算 考点三 安培力作用下的平衡和加速问题
√C.左半部分垂直纸面向外,右半部分垂直纸面向里
D.左半部分垂直纸面向里,右半部分垂直纸面向外
根据安培定则,可判断出导线a左侧部分所在处磁场方向斜向右上 方,右侧部分的磁场方向斜向右下方,根据左手定则可判断出左半 部分所受安培力垂直纸面向外,右半部分所受安培力垂直纸面向里, 故C正确,A、B、D错误.
面向里的电流I时,纸面内与两导线距离均为l的a点处的磁感应强度为零.
下列说法正确的是
A.B0的方向平行于PQ向右 B.导线 P 的磁场在 a 点的磁感应强度大小为 3B0
√C.只把导线 Q 中电流的大小变为 2I,a 点的磁感应
强度大小为
3 3 B0
D.只把导线
P
中的电流反向,a
点的磁感应强度大小为
考向2 安培力作用下的加速问题
例8 如图所示,宽为L=0.5 m的光滑导轨与水平面成θ=37°角,质量为 m=0.1 kg、长也为L=0.5 m的金属杆ab水平放置在导轨上,电源电动势 E=3 V,内阻r=0.5 Ω,金属杆电阻为R1=1 Ω,导轨电阻不计.金属杆与 导轨垂直且接触良好.空间存在着竖直向上的匀强磁场(图中未画出),当 电阻箱的电阻调为R2=0.9 Ω时,金属杆恰好能静止.取重力加速度g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8. (1)求磁感应强度B的大小; 答案 1.2 T
2024年高中物理高考高频考点复习卷(各年高考真题组成) (2044)
一、单选题1. 木星的卫星中有4颗是伽利略发现的,称为伽利略卫星,其中三颗卫星的周期之比为1:2:4.小华同学打算根据万有引力的知识计算木卫二绕木星运动的周期T,它收集到了如下一些数据。
木卫二的数据:质量为m1=4.8×1022kg、绕木星做匀速圆周运动的轨道半径为r1=6.7×108m.木星的数据:质量为m2=1.9×1027kg、半径为r2=7.1×107m、自转周期为T1=9.8h.但他不知道怎样做,请你帮助他选出计算木卫二绕木星运动的周期的计算公式( )A.T=T1B.T=C.T=D.T=2. 如图所示,两平行竖直线MN、PQ间距离,其间存在垂直纸面向里的匀强磁场(含边界PQ),磁感应强度为B,在MN上O点处有一粒子源,能射出质量为m,电量为q的带负电粒子,当速度方向与OM夹角θ=60°时,粒子恰好垂直PQ方向射出磁场,不计粒子间的相互作用及重力。
则( )A.粒子的速率为B.粒子在磁场中运动的时间为C.若只改变粒子速度方向,使θ角能在0°至180°间不断变化,则PQ边界上有粒子射出的区间长度为D.若只改变粒子速度方向,使θ角能在0°至180°间不断变化,则粒子在磁场中运动的最长时间为3. 如图所示,由粗细均匀的金属导线围成的一个边长为L的正方形闭合线框abcd,其四个顶点均位于一个圆形区域的边界上,ac为圆形区域的一条直径,ac上方和下方分别存在大小均为B、方向相反的匀强磁场。
现给线框接入从a点流入、d点流出的大小为I的恒定电流,则线框受到的安培力的大小为( )A.0B.C.D.4. 新冠疫情期间,人们出门戴口罩。
口罩中使用的熔喷布经驻极处理后,对空气的过滤增加静电吸附功能。
驻极处理装置如图所示,针状电极与平板电极间存在高压,针尖附近的空气被电离后,带电尘埃在电场力的作用下运动,被熔喷布捕获。
已知正、负极间的电压为,尘埃受到的重力可以忽略不计,则针状电极附近的带电荷量为、质量为的带负电尘埃被熔喷布捕获时的速度大小为( )A .B .C .D .5. 下列叙述正确的是( )A .康普顿效应和光电效应深入地揭示了光的粒子性的一面。
第十四章光学章末教考衔接-2025届高考物理一轮复习课件(通用版)
理图。G为标准石英环,C为待测柱形样品,C的上表面与上方标准平
面石英板之间存在劈形空气层。用单色平行光垂直照射上方石英板,
会形成干涉条纹。已知C的膨胀系数小于G的膨胀系数,当温度升高
时,下列说法正确的是(
)
A. 劈形空气层的厚度变大,条纹向左移动
B. 劈形空气层的厚度变小,条纹向左移动
C. 劈形空气层的厚度变大,条纹向右移动
立解得|D-D0|= ,故D正确,A、B、C错误。
2Δ
感 谢 观 看!
D. 将肥皂膜外金属环左侧的把柄向上转动90°,条纹也会跟着转动90°
高中总复习·物理
解析:
肥皂膜因为自重会上面薄而下面厚,因表面张力的原因
其截面应是一个圆滑的曲面而不是梯形,A正确;肥皂膜上的条纹是
前后表面反射光形成的干涉条纹,B正确;形成条纹的原因是前后表
面的反射光叠加出现了振动加强点和振动减弱点,从形成到破裂的过
D. 劈形空气层的厚度变小,条纹向右移动
高中总复习·物理
解析: 当温度升高时,由于C的膨胀系数小于G的膨胀系数,所以
标准平面石英板被G顶起,劈形空气层的厚度变大,B、D错误;经待
测柱形样品上表面反射后透过石英板的光线与直接经石英板下表面反
射的光线的路程差变大,根据条纹位置与干涉光线的路程差相对应,
空气
翅脊
=
空气
翅脊
=
3
=n= ,选项D错误。
2
高中总复习·物理
4. 在户外的时候要注意防止紫外线的过度照射,尤其是眼睛更不能长
时间被紫外线照射。有人想利用薄膜干涉的原理设计一种能大大减
小紫外线对眼睛伤害的眼镜。如果所要消除的紫外线的频率为
2023届高考物理二轮专题复习:电磁感应+电容+试题
电磁感应之电容模型模型1无外力充电式(电容器+单棒)例1 两条相互平行的光滑水平金属导轨,电阻不计,匀强磁场垂直导轨平面向上,磁感应强度为B 。
电容器的电容为C ,击穿电压足够大,开始时电容器不带电。
棒ab 长为L ,质量为m ,电阻为R , 初速度为v 0,金属棒运动时,金属棒与导轨始终垂直且接触良好。
(1) 请分析电容器的工作状态,导体棒的运动情况,若导轨足够长,求导体棒最终的速度。
(2) 若电容器储存的电能满足 212E CU ,忽略电磁辐射损失,求导体棒ab 在整个过程中产生的焦耳热。
模型2.放电式(电容器+单棒)例2 两条相互平行的光滑水平金属导轨,电阻不计,匀强磁场垂直导轨平面向上,磁感应强度为B 。
棒ab 长为L ,质量为m ,电阻为R ,静止在导轨上。
电容器的电容为C ,先给电容器充电,带电量为Q ,再接通电容器与导体棒。
金属棒运动时,金属棒与导轨始终垂直且接触良好。
请分析电容器的工作状态,导体棒的运动情况,若导轨足够长,求导体棒最终的速度。
模型3.有恒力的充电式电容器例3. 水平金属导轨光滑,电阻不计,匀强磁场与导轨垂直,磁感应强度为B 。
棒ab 长为L ,质量为m ,电阻为R ,初速度为零,在恒力F 作用下向右运动。
电容器的电容为C ,击穿电压足够大,开始时电容器不带电。
请分析导体棒的运动情况。
4.模型迁移:(分析方法完全相同,尝试分析吧!)(1)导轨不光滑(2)恒力的提供方式不同,如导轨变成竖直放置或倾斜放置等(3) 电路结构变化1. ( 2017年天津卷12题)电磁轨道炮利用电流和磁场的作用使炮弹获得超高速度,其原理可用来研制新武器和航天运载器。
电磁轨道炮示意如图,图中直流电源电动势为E ,电容器的电容为C 。
两根固定于水平面内的光滑平行金属导轨间距为l ,电阻不计。
炮弹可视为一质量为m 、电阻为R 的金属棒MN ,垂直放在两导轨间处于静止状态,并与导轨良好接触。
首先开关S 接1,使电容器完全充电。
高考总复习 物理4-2
和方向如何,这类运动在后面复习电场时较多涉及到.
第二模块 必修2
物理
高考总复习人教版·新课标
1.定义:斜抛运动是指以一定的初速度将物体与水 平方向成一定角度斜向上抛出,物体仅在 用下所做的曲线运动. 重力 作
2.斜抛运动的研究方法
将斜抛运动分解为水平方向的 和竖直方向的竖直 上抛 匀速 直线运动
运动,分别研究两个分运动的
随速度的增大而增大,反之则减小.在水平方向上,运动
员受到的合力是空气阻力在水平方向上的分力,故可知运 动员在水平方向上做加速度逐渐减小的减速运动.在竖直 方向上运动员在重力与空气阻力的共同作用下先做加速度 减小的加速运动,后做匀速运动.由以上分析结合v-t图 象的性质可知只有B选项正确. 答案:B
第二模块 必修2
初速度vA、vB、vC的关系及落地时间tA、tB、tC的关系分别
物理
高考总复习人教版·新课标
解析:物块在斜面内做类平抛运动,把运动分解为水 平方向的匀速直线运动和沿斜面向下的初速度为零的匀加
速运动.物块在垂直于斜面方向没有运动,物块沿斜面方
向上的曲线运动可分解为水平方向上速度为v0的匀速直线 运动和沿斜面向下初速度为零的匀加速运动. 在沿斜面方向上mgsinθ=ma1,a1=gsinθ ① 水平方向上的位移x=a=v0t ②
相遇 ,这说明平抛运动在水
运动.
平方向上的分运动是 匀速直线
第二模块 必修2
物理
高考总复习人教版·新课标
以抛出点为原点,以水平方向(初速度 v0 方向)为 x 轴, 以竖直向下的方向为 y 轴建立平面直角坐标系,则 1.水平方向:做 匀速直线 运动,速度 vx=v0 , 位移:x= v0t . 2.竖直方向:做 自由落体 运动, 速度 vy=gt, 位移: 1 2 y= gt . 2 (1)合速度:v= v2+v2= , 方向与水 x y vy 平方向夹角为 θ,则 tanθ= = . v0 1 22 2 2 2 (2)合位移: s= x +y = (v0t) +( gt ) , 方向与水平 2 y 方向夹角为 α,则 tanα=x= .