高二物理上册期末常考题型和相关例题如下:
选择题:
1. 两个共点力的大小分别为F1和F2,且它们的合力大小为20N,若两分力之间的夹角为120°,则以下选项正确的是( )
A. F1和F2大小必定相等
B. F1和F2大小之和的大小必定为30N
C. F1的大小必定比F2大
D. F1的大小可能比F2小
答案:D
2. 两个共点力的大小分别为3N和4N,它们合力的范围是( )
A. 1N≤F≤7N B. 0≤F≤7N C. 3N≤F≤4N D. 4N≤F≤7N
答案:D
填空题:
1. 一根长为L的细绳一端固定在O点,另一端系一质量为m的小球,将小球拉至与O点等高的位置,然后无初速释放,当小球到达最低点时绳对小球的拉力大小为T,则T与mg的关系是( )
答案:T=3mg
例题:
【例题1】(多选)一个质量为m的物体放在光滑水平面上,当它受到一个方向水平向右、大小为F的恒力作用时,下列说法正确的是( )
A. 物体立刻向右运动,加速度方向水平向右
B. 物体立刻向右运动,加速度方向水平向左
C. 物体开始向右运动,一段时间后加速度才水平向右
D. 物体开始向右运动,一段时间后加速度才水平向左
答案:AD
【例题2】(单选)一根长为L的细绳一端固定在O点,另一端系一质量为m的小球,将小球拉至与O点等高的位置,然后无初速释放,当小球到达最低点时绳对小球的拉力大小为T,则T与mg的关系是( )
答案:T=3mg
【例题3】(填空)一个质量为m的物体放在光滑水平面上,当它受到一个方向水平向右、大小为F的恒力作用时,下列说法正确的是( )
答案:物体开始向右运动,一段时间后速度减小。
以上题型和例题仅供参考,具体内容可能因题目不同而有所变化。
高二物理上册期末常考题型及例题:
一、选择题
1. 磁场对电流的作用
例:两根平行的金属导轨垂直放在匀强磁场中,一根金属棒在恒力F作用下以v的初速度向右运动,求金属棒中的感应电动势。
二、实验题
1. 描绘小电珠的伏安特性曲线
例:某同学用伏安法测定一只小灯泡的电阻,请回答下列问题:
(1)请用笔画线代替导线,将图甲中未连接完的实物电路连接好(要求:滑片向右移动时,电流表的示数增大);
(2)实验中,电压表应选用______量程,电流表应选用______量程;
(3)实验中,某同学发现闭合开关后灯泡不亮,电流表无示数,电压表有示数,则可能的原因是______;
(4)某同学根据实验数据描点连线后发现,灯泡电阻随电压增大而增大,你认为产生的原因可能是______。
三、计算题
例:一束电子流在经U=500V的加速电压后,在距两极板等距离处的动能Ek=1000eV,求:电子的质量为多少?
以上是高二物理上册期末常考题型及部分例题,供您参考,具体考试题目会根据实际情况有所变化。
高二物理上册期末常考题型和相关例题
一、选择题
1. 光滑水平面上有一物体,质量为2kg,以2m/s的速度向东运动,当对它施加方向向西的恒定外力时,经过时间3s,速度大小变为4m/s,则外力的大小为( )
A. 2N B. 3N C. 4N D. 6N
【例】 设物体质量为$m$,初速度为$v_{0}$,外力为$F$,加速度为$a$,时间为$t$,位移为$x$。
解:由题意知,物体做匀减速运动,加速度大小为$a = \frac{v_{t} - v_{0}}{t} = \frac{4 - 2}{3}m/s^{2} = \frac{2}{3}m/s^{2}$
由牛顿第二定律得:$F = ma = 2 \times \frac{2}{3}N = \frac{4}{3}N$
故答案为:C
二、实验题
【例】 某同学在做实验时,需要阻值为$R_{1}$的滑动变阻器一个,实验室里有两个滑动变阻器,其规格分别为“$1A$、$50\Omega$”和“$0.5A$、$20\Omega$”,实验中需要阻值大约在$15\Omega$左右。为了得到最佳实验效果,应选择哪一个滑动变阻器?为什么?
分析:滑动变阻器连入电路中电阻的变化范围越大越好。当滑动变阻器连入电路中的电阻最大时,电路中的电流最小,滑动变阻器两端的电压最小,滑动变阻器对电路的影响最小。当滑动变阻器连入电路中的电阻最小时,电路中的电流最大,滑动变阻器两端的电压最大。此时滑动变阻器对电路的影响最大。因此选择“$1A$、$50\Omega$”的滑动变阻器。
三、计算题
【例】 一质量为$m = 2kg$的物体静止在水平面上,物体与水平面间的动摩擦因数为$\mu = 0.5$.现对物体施加一大小为$F = 10N$的水平恒力作用后开始运动,经过一段时间后撤去力$F$.物体最终停止运动.求:
(1)物体在运动过程中最大速度;
(2)物体发生的总位移;
(3)若撤去力$F$后立即撤去一平行于水平面的斜向上的拉力$\overset{\longrightarrow}{T}$,物体最终仍能静止在水平面上,求拉力$\overset{\longrightarrow}{T}$的大小.(取重力加速度为$g = 10m/s^{2}$)
分析:(1)物体先做匀加速直线运动,当速度达到最大时撤去力$F$做匀减速直线运动;
(2)根据牛顿第二定律求出匀加速直线运动的加速度大小和匀减速直线运动的加速度大小,再根据运动学公式求解位移;
(3)根据牛顿第二定律求出物体在斜面上的加速度大小和方向,再根据运动学公式求解位移即可求解拉力的大小。
常见问题:
(1)求物体的最大速度时一定要先求出物体的最大位移;求物体的最大位移时一定要先求出物体的最大速度。
(2)求物体的加速度时一定要先根据牛顿第二定律求出物体的合外力。
(3)求物体的位移时一定要先根据运动学公式求出物体的速度或时间。
