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文档简介
物理高考题型汇编及答案一、选择题1.一个物体从静止开始做匀加速直线运动,第1s内、第2s内、第3s内位移之比为()。A.1:3:5B.1:2:3C.1:4:9D.1:3:6答案:B解析:对于匀加速直线运动,物体在第1s、第2s、第3s内的位移比可以通过公式计算得出。设加速度为a,则第1s内的位移s1=0.5a,第2s内的位移s2=0.5a+0.5a=a,第3s内的位移s3=0.5a+a+0.5a=2a。因此,位移比为s1:s2:s3=0.5a:a:2a=1:2:4,选项B正确。2.一物体以初速度v0从斜面顶端开始匀加速下滑,加速度大小为a,斜面倾角为θ,则物体下滑的加速度大小为()。A.aB.acosθC.asinθD.atanθ答案:C解析:物体沿斜面下滑的加速度是重力加速度沿斜面方向的分量,即asinθ。因此,选项C正确。二、填空题3.一个质量为m的物体在水平面上受到一个大小为F的水平拉力作用,物体与水平面间的动摩擦因数为μ,求物体受到的摩擦力大小。答案:μmg解析:物体受到的摩擦力大小等于动摩擦因数μ与物体受到的垂直于水平面的力(即重力mg)的乘积。4.一质量为m的物体从高度为h的平台上自由落下,不计空气阻力,求物体落地时的速度大小。答案:√(2gh)解析:根据自由落体运动的公式v^2=2gh,可以求得物体落地时的速度大小为√(2gh)。三、计算题5.一质量为2kg的物体从静止开始沿斜面下滑,斜面倾角为30°,物体与斜面间的动摩擦因数为0.1。求物体沿斜面下滑的加速度大小。答案:3.43m/s²解析:首先,物体受到的重力为mg,其中g为重力加速度,取9.8m/s²。沿斜面方向的重力分量为mgsin30°,摩擦力为μmgcos30°。物体沿斜面下滑的加速度a由牛顿第二定律F=ma得出,即a=(mgsin30°-μmgcos30°)/m。代入数值计算得a=(29.80.5-0.129.8√3/2)/2≈3.43m/s²。6.一质量为5kg的物体以10m/s的速度在水平面上做匀减速直线运动,加速度大小为-5m/s²。求物体在4s内通过的位移。答案:20m解析:根据匀变速直线运动的位移公式x=v0t+0.5at²,其中v0为初速度,a为加速度,t为时间。代入数值计算得x=104+0.5(-5)4²=40-40=0m。但是,由于加速度方向与速度方向相反,物体在4s内会先减速到0,然后反向加速。因此,实际位移为初速度乘以时间,即x=104=40m。但是,由于题目中要求的是4s内通过的位移,而物体在4s内并未完全停止,所以需要计算物体停止所需的时间t1=v0/a=10/5=2s。因此,物体在2s内通过的位移为x1=102+0.5(-5)2²=20m。所以,物体在4s内通过的位移为20m。四、实验题7.在“探究平抛运动的规律”的实验中,需要测量小球抛出点的高度h。已知小球抛出点到落地点的水平距离为L,小球抛出的初速度为v0,求小球抛出点的高度h。答案:h=(v0²sin²θ)/(2g)解析:在平抛运动中,小球的水平位移L=v0t,其中t为小球在空中的飞行时间。小球的竖直位移h=0.5gt²,其中g为重力加速度。联立两式可得h=(v0²sin²θ)/(2g)。8.在“验证动量守恒定律”的实验中,需要测量两个小球碰撞前后的速度。已知碰撞前一个质量为m1的小球以速度v1运动,碰撞后两个小球的速度分别为v1'和v2'。求碰撞前后系统的总动量。答案:m1v1=m1v1'+m2v2'解析:根据动量守恒定律,碰撞前后系统的总动量相等,即m1v1=m1v1'+m2v2'。五、论述题9.论述牛顿第二定律的物理意义及其在实际问题中的应用。答案:牛顿第二定律的物理意义是描述力和加速度之间的关系,即F=ma。在实际问题中,牛顿第二定律可以用于计算物体在受力作用下的加速度,进而求解物体的速度和位移等物理量。例如,在研究物体的匀加速直线运动、抛体运动等问题时,牛顿第二定律都是重要的理论基础。10.论述能量守恒定律的物理意义及其在实际问题中的应用。答案:能量守恒定律的物理意义是描述在封闭系
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