抱歉,无法给出17年高考物理的全部例题,但可以为您提供部分试题及答案示例:
一、选择题:
【答案】BCD
【解析】
1. 物体做匀加速直线运动,已知它在第1s内的位移为6m,第2s末的速度为7m/s,则它的加速度为( )
A. 2m/s² B. 3m/s² C. 4m/s² D. 5m/s²
【答案】D
【解析】
根据匀变速直线运动的规律,第1s内位移等于前1s内的位移减去前0.59s内的位移,即$x_{1} = \frac{1}{2}at_{}^{2} - v_{0}t$,解得a=5m/s²。
二、实验题:
【实验名称】研究匀变速直线运动规律
【实验目的】利用打点计时器研究匀变速直线运动规律,在纸带和电火花打点计时器中,选择哪一个更适合进行该实验?为什么?
【实验步骤】
(1)安装实验器材;
(2)释放小车,接通电源开始打点;
(3)断开电源取下纸带;
(4)换上新纸带重复实验。
【实验数据】小车做匀加速直线运动,其纸带上的点迹分布情况如图所示。图中相邻两个点的时间间隔为T,测得各点到计时点的时间间隔为t,各点的位移分别为x_{1}、x_{2}、x_{3}、x_{4}、x_{5}、x_{6}。
【数据处理】根据所测数据,求出小车的加速度大小为a=______m/s²。
【解析】
根据匀变速直线运动的规律可知相邻两个点的时间间隔为$T = \frac{t}{n}$,根据匀变速直线运动的规律可知相邻两个点的位移之差是一个定值,即$\bigtriangleup x = aT^{2}$,由题意可知$\bigtriangleup x = x_{6} - x_{5} = x_{5} - x_{4} = x_{4} - x_{3} = x_{3} - x_{2} = 0.2cm$,解得$a = \frac{x_{6} - x_{5}}{T^{2}} = \frac{0.2}{(\frac{t}{6})^{2}}m/s^{2} = 0.08m/s^{2}$。
【答案】$0.08$。
以上仅是部分试题及答案示例,建议查看官方发布的高考物理试题及答案以获取完整信息。
以下是一些物理高考例题及解析,供您参考:
例题一:
题目:一个物体在光滑的水平面上受到一个拉力的作用,并在这个拉力逐渐减小的过程中,物体的速度和加速度如何变化?
解析:
1. 物体在光滑的水平面上受到一个拉力的作用,说明这个拉力是水平方向的,所以物体的速度在这个拉力的作用下逐渐增大。
2. 拉力逐渐减小的过程中,物体受到的合力也逐渐减小。根据牛顿第二定律,物体的加速度也逐渐减小。
3. 当拉力减小到零时,物体不再受到拉力作用,此时物体的速度达到最大值,加速度也为零。
答案:物体的速度逐渐增大,加速度逐渐减小,最终速度达到最大值,加速度为零。
例题二:
题目:一个物体在斜面上受到一个推力作用,并在这个推力逐渐减小的过程中,物体的加速度和摩擦力如何变化?
解析:
1. 物体在斜面上受到一个推力的作用,说明这个推力是垂直于斜面向上的。同时,物体还受到重力作用,重力与推力之间的相互作用会产生一个摩擦力。
2. 当推力逐渐减小时,物体受到的合力也逐渐减小。根据牛顿第二定律,物体的加速度也逐渐减小。但是随着推力的减小,摩擦力也会逐渐减小,所以物体的加速度会逐渐增大。
3. 当推力减小到零时,物体不再受到推力作用,此时摩擦力与重力沿斜面向下的分力相等。此时物体的加速度为零。
答案:物体的加速度先减小后增大,最终加速度为零;摩擦力逐渐减小。
以上是高考物理的一些例题及解析,希望能对您有所帮助。
2017年高考物理常见问题及例题如下:
一、力学部分
1. 摩擦力问题:滑动摩擦力的大小计算公式为f = μN,其中μ是动摩擦因数,N是正压力。静摩擦力的大小与正压力无关,而是由物体的相对运动趋势决定。
例:一个质量为m的物体放在水平地面上,一个与地面成θ角的斜向上拉力F作用在物体上,物体与地面间的动摩擦因数为μ,求物体受到的摩擦力。
2. 动量守恒定律的应用:动量守恒定律适用于系统不受外力或所受外力之和为零的情况,在应用时要注意速度的方向。
例:一个质量为m的小球,在光滑的水平面上以速度v运动,与一个静止的质量为M的物块发生碰撞,碰撞是弹性的,碰撞后小球相对于地面的速度为v/2,求小球和物块的质量之比。
二、电学部分
1. 电阻的计算:电阻的大小由导体本身的因素决定,与加在导体两端的电压和通过导体的电流无关。
例:一个电阻器上标有“1kΩ 10V”的字样,求这个电阻器的电阻值。
三、实验部分
1. 实验数据的处理:实验数据一般采用平均值作为测量结果,而有效数字则根据仪器精度和实验误差决定。
例:在一次实验中,某小组测得5组数据分别为1.82V、1.83V、1.84V、1.86V、1.85V,求该电阻器的测量结果。
以上是2017年高考物理常见问题及部分例题,希望能帮助到你。
三、光和原子物理部分
1. 光电效应方程的应用:光电效应发生时,光子能量等于金属的逸出功加上电子脱离金属表面时的动能。
例:某金属材料的逸出功为W,波长为λ的光照射该金属材料时发生了光电效应,求该光子的能量E和光电子的最大初动能。
以上是高考物理常见问题及部分例题,希望能对你有所帮助。物理是一门需要不断积累和理解的学科,需要多做题、多思考、多总结。
