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文档简介

1、专题30初高中物理衔接类问题特色专题概述牛顿第三定律、动能、重力势能、弹性势能、机械能守恒定律、实际电流表和理想电流表、单摆摆动 周期、平抛运动、斜抛运动、万有引力、电场力、凸透镜成像规律、磁力等问题,在初中阶段都没有量化 的表达,有的只是定性的说明,但初中课程教学中,有的只是经过拓展学习,初步的达到了和高中阶段所 学内容十分接近,在知识和知识简衔接处,用到一定的物理方法就完全可以达到高中阶段所学知识的水平。 在中考中,为了选拔能力素养突出的学生,物理试题的命制就会以初高中衔接知识为素材。所以毕业班学 生多学习这些问题,中考成绩会更加突出。特色专题典例【例题1】(2019山东荷泽)人类探索大空

2、的奥秘的过程中产生了大量垃圾,为探究太空垃圾对飞行器造成 的危害,科学家做了一个模拟太空实验:用质量约为1g的塑料圆柱体代替垃圾碎片,用固定不动的大块铝板代替飞行器,当塑料圆柱体以6700m/s的速度撞击铝板时,在铝板上形成一个比塑料圆柱体直径大好多倍且表面光滑的圆形大坑,如图所示,请你解释铝板上光滑圆形大坑的形成原因。1(物体的动能Ek=2【例题2】质量可忽略的细绳上端固定,下端系一质量为m的金属螺母,做成摆长为I的摆(如图所示),让螺母在竖直面内小幅度往返摆动,每完成一次往返摆动的时间均为T=2n搖(g=9.8Nkg).(1)请你根据T=2n 倍,推测,螺母往返摆动一次的时间T与螺母的质量

3、 m是否有关(选填有关”、无关”).(2)现有足量的细绳、大小相同的金属螺母,这些螺母有的质量相等,有的质量不等,写出验证你的推测的实验步骤(若有需要,可补充器材).【例题3】(2019贵州贵阳)体育课上,小明在同一位置用相同的力多次将足球踢出,发现足球斜向上飞出的角度越大,球运动得越高,但并不能运动得越远,这是什么原因呢?小明向老师请教,老师说:这是常见的一种抛体运动,将足球以一定的速度向斜上方踢出,足球所做的运动叫做斜抛运动,其运动轨迹如图甲所示。足球起始运动方向与水平方向的夹角叫做抛射角,抛出点甲到落地点的水平距离叫做射程,射程与抛出速度和抛射角的大小有关。若不计空气阻力,请回答下列问题

4、:(1) 足球的质量是 0.4kg,它受至曲勺重力是多少?(取 g = 10N/kg)(2) 若足球从地面踢出时具有的动能是120J,踢出后能达至的最大高度是5m,足球在最高点时具有的动能是多少?(3) 若足球的射程x与抛出速度V、抛射角B之间满足公式x=2v Sin C0C ,当足球以20m/s的速度且与 水平方向成45。角踢出,足球的射程是多少?(取 g=10N/kg )(4)足球以30。抛射角踢出,其动能Ek随水平位置S变化关系的图像如图乙所示。若该球在同一位置以 60°抛射角且与前次大小相同的速度踢出,请你在答题卡的同一坐标中画出此次足球的动能随水平位置变化关 系的大致图像。

5、2特色专题训练亠、 1111. 证明:(1 )透镜成像公式 u v f(2) 共轭法求焦距公式:f=(L2-d2)/4L2. 证明动能定理:外力对物体所做的总功等于物体动能的增加.3. 证明机械能守恒定律:在只有重力做功的情形下,物体的动能和重力势能发生相互转化,但总的机械能保 持不变.4. 阅读下列材料,并回答问题。在伏安法测电阻的实验中,可以有以下两种测量方法,分别叫内接法和外接法。如图所示,分别为实验电路的一部分。电流表与电压表都有电阻,它们的电阻叫内阻,电流表的内阻非常小,约为Ra=0.05 Q所以在电学实验中,它的内阻常常忽略不计;电压表的内阻非常大,约为Rv=10k Q,连入电路中

6、通过的电流很小,所以在电学实验中通过它的电流常常忽略不计。但在实际测量中这些忽略不计的物理量却使测量结果产生误差。博涵同学带领创新实验小组,仔细阅读上述材料后,购买了两个定值电阻并向物理老师借来所需器材进行了测量,两个定值电阻的阻值分别为R1=5 Q, R2=20k Q,小组同学们为了减小实验误差,选择恰当的方法进行了合作探究,分别测出了两个电阻的阻值。若你也做为博涵创新实验小组的一员,在测量R1=5 Q的阻值时,请你回答:(1) 此实验中你们选择的恰当方法是_ (选填字母)A .内接法B .外接法(2) 用你们选择的方法测得的电阻值比真实值_ (选填 偏大”或 偏小”(3) 请根据欧姆定律解

7、释测量结果偏大或偏小的原因。'0内接肚5. 甲、乙两位同学对 雨滴的下落速度是否跟雨滴的大小有关”持有不同的意见,于是他们对此展开研究。他们从网上查到,雨滴在下落过程中接近地面时受到的空气阻力与雨滴的横截面积S成正比,与雨滴下落速度v的平方成正比,即f=kSv2 (其中k为比例系数,是个定值),雨滴接近地面时可看做匀速直线运动。把 雨滴看做球形,其半径为 r,密度为p比热为C,球的体积为 V=f> nr.(注:所有结果均用字母表示)(1) 半径为r的雨滴重力为 。(2) 在接近地面时,大雨滴的下落速度 小雨滴的下落速度(选填 大于”等于”小于”),写出推理过程。(3) 假设半径为

8、r的雨滴在近地面下落 h高度的过程中,重力对它所做的功全部转化为雨滴的内能,则雨 滴的温度升高了多少?6. 天然水流蕴藏着巨大的能量,是人类可以利用的重要能源之一。兴建水电站可以把天然水流蕴藏着的巨 大能量转换成电能,是水能利用的主要形式。有一处水利工程,在河流上修建了115m高的拦河大坝,如图所示。年平均水流总量为3X1010m3.该水利工程的主要任务包括防洪、发电和航运,在发电方面,年平均发电总量为6X109kw?h.现安装水轮发电机 20台,每台水轮发电机装机容量 (即发电功率)为9.26 X04kW.(水 的密度为 1.0 >103kg/m3, g 取 10N/kg )求:(1

9、)年平均水流总量所受的重力;(2) 若上、下游水位差为 100 m,年平均水流总量做的总功及转化为电能的效率;(3) 若每台发电机平均年发电时间为180天,则平均每天约有多少台发电机在工作。117 某同学在探究弹性势能大小与形变量的关系时,猜测弹性势能可能与形变量x成正比,也可能与形变量的平方x2成正比。用如图装置进行探究,将弹簧套在光滑竖直杆上且底端固定在水平面上,刻度尺与杆平行,进行了如下操作:I fl I I I! 1 «敢4tJM LK W 弹簧处于自由状态时,读出其上端距水平面的高度ho; 将中间有孔的小铁块套在光滑杆上放于弹簧上端,竖直向下按压铁块,读出此时弹簧上端到水平

10、面的高度h1 ; 释放小铁块,当铁块上升到最大高度时,读出铁块下端到水平面的高度h2; 改变弹簧的压缩长度,重复步骤,将测出的数据记录在表格中,并计算出弹簧的形变量X、形变量的平方X2和小铁块上升的距离h实验次数h0/mh1/mh2/mx/mX2/m2h/m10.500.400.550.400.010.1520.500.300.900.200.040.6030.500.201.550.300.091.3540.500.152.000.350.121.85(1)实验中弹簧的形变量 x= (用所测物理量符号表示);(2 )本实验中,弹簧弹性势能大小是通过 来间接反映的;A . hiB. h2 C.

11、 h2 - hoD. h2 - hi(3)该同学根据表中数据分别做出图甲Ah - x和图乙Ah- x2图象,由此得到的结论是弹簧弹性势能的大小与成正比18.已知物体的重力势能表达式为Ep=mgh,动能表达式为 Ek= mv2;其中m为物体的 质量,h为物体距离2水平地面的高度,v为物体的运动速度,g为常量,取10N/kg。如图所示,将一质量为 0.4kg的物体从距离地面1.5m的高度沿水平方向以2m/s的速度抛出。不计空气阻力,物体从被抛出到落地的瞬间,整个过程中机械能守恒。求:(1) 物体被抛出时的重力势能 Ep和动能Eki ;(2) 物体从被抛出点至落地的过程中,其重力所做的功W;(3 )

12、物体落地前瞬间的动能Ek2。9小明和同学打乒乓球时,注意到乒乓球台上的球不小心就会滚到台下,落地点时时远时近小明思考:若运动着的小球从桌上滚落后,小球的落地点到桌子的水平距离可能与哪些因素有关呢?他的猜想如下:猜想一:小球的落地点到球台的水平距离猜想二:小球的落地点到球台的水平距离s可能与小球离开桌面的速度大小有关;s可能与桌子的高度 H有关.然后,小明选取了钢球并用高度可调的桌子与斜面组成如图所示的装置,并进行了实验,得到了部分数据 如表.同一钢球,H=1.2m次数小球高度h/m落地点到桌子的水平距离s/m10.10.6520.20.9630.31.16(1 )在实验中让钢球从桌上的斜面不同

13、高度由静止滚下,其目的是:.(2) 分析表中数据你可得到的结论是: .10. 归纳式探究-研究带电粒子在电场中的运动:给两块等大、正对、靠近的平行金属板加上电压,两板之间就有了电场.带电离子在电场中受到力的作用, 速度的大小和方向都可能发生变化.甲乙丙(1) 甲图中两板间电压为 U,若一个质量为 m,电荷量为q的负离子,在力的作用下由静止开始从负极板向正极板运动,忽略重力的影响,到达正极板时的速度 v与质量m、电荷量q和电压U的关系数据如表一.则带电离子到达正极板时速度的平方v2=ki.(2) 在其他条件一定时,若第二次实验中的带电粒子以不同的速度沿着乙图中的两板中线方向入射到电场中,带电离子

14、就会发生偏转,离开电场时偏移距离y与入射初速度 v的关系数据如表二.则偏移距离y=k2.将数据的表格形式变成公式形式,运用了 法.表次数m/kgq/CU/Vv2/ (m2?s 2)12 X10301.6 X01911.6 XO1124 X10301.6 X01910.8 X01134 X10303.2 X01911.6 X01142 X103°1.6 X01934.8 X011表二:v2/ ( m2?s 2)y/m0.8 X0113.6 1021.6 X0111.8 1024.8 X0110.6 1027.2 为0110.4 102(3) 将甲、乙两装置组合,如图丙所示.甲装置两板间

15、电压为2V,质量为4X1030 kg,带1.6 X019C电荷量的负粒子,自甲装置负极板由静止开始运动,则其最终离开乙装置时偏移距离y=m.11. 小双想探究感应电流的大小与什么因素有关?他设计了如图所示的装置进行实验.铁块上绕有导线,线 框与灵敏电流计(G表示)相连(线框高度大于铁块高度,实验过程中线框不旋转)(1) 当开关闭合时,电磁铁的 A端是极.(2) 让线框分别从hi和h2 ( h2大于hi)竖直下落并穿入磁极 A、B之间,G表指针对应的偏转角度分别为Qi和(2 ( 62大于9i),这样做的目的是为了探究感应电流的大小与线框切割磁感线的有关.(3) 把变阻器的滑片移至左端,线框从hi

16、的高度下落,G表指针的偏转角为 Q,观察到 (大于Qi,表明感应电流的大小还与磁场 有关.(4) 将电源的正、负极对调,让线框从hi的高度下落,G表的指针反转,此现象说明:感应电流的方向与磁感线的有关.i2.物理学中,用磁感应强度(用字母B表示)来描述磁场的强弱,国际单位是特斯拉(用字母T表示),磁感应强度 B越大表示磁场越强;B=0表明没有磁场有一种电阻,其阻值大小随周围磁感应强度的变化 而变化,这种电阻叫磁敏电阻,为了探究电磁铁磁感应强度的大小与哪些因素有关,小超设计了如甲、乙 两图所示的电路,图甲中电源电压恒为6V , R为磁敏电阻,图乙中的电磁铁左端靠近且正对图甲中的磁敏电阻Ri磁敏电

17、阻R的阻值随周围磁感应强度变化的关系图象如图丙所示.t/?/n0.1ft2QWO?<ft7 ff丙(1) 当图乙S2断开,图甲S1闭合时,磁敏电阻 R的阻值是 Q,电流表的示数为 mA .(2) 闭合Si和S2,图乙中滑动变阻器的滑片 P向右移动时,小超发现图甲中的电流表的示数逐渐减小,说明磁敏电阻 R的阻值变,电磁铁的磁感应强度变 .(3) 闭合Si和S2,图乙中滑动变阻器的滑片P保持不动,将磁敏电阻R水平向左逐渐远离电磁铁时,小超将测出的磁敏电阻与电磁铁左端的距离L、对应的电流表的示数I及算出的磁感应强度 B同时记录在下表中,请计算当L=5cm时,磁敏电阻 R所在位置的磁感应强度B= 0.40 T .L/Ci23456mI/mA101215203046B/T0.680.650.600.510.20;离电磁铁越远,磁感应强度(4) 综合以上实验可以看出:电磁铁磁感应强度随通过电流的增大而13如图所示为小梅在物理课上曾经使用过的一个实验装

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