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以下是一些高考物理相关例题:
1. 有一束光线垂直射到平面镜上,若保持入射光线不动,将镜面旋转5度,则反射光线和入射光线的夹角将改变( )
A. 5度 B. 10度 C. 20度 D. 40度
2. 在光滑的水平面上,质量为m的物体受到一个方向与水平面成一定角度的恒力F的作用,物体运动时加速度为a,若将该物体改挂在一个斜面上,斜面光滑,力F仍作用于物体,则( )
A. 物体对斜面的压力为mgcosθ B. 物体对斜面的压力为mg
C. 物体仍以加速度a运动 D. 物体可能做匀速运动
3. 质量为m的物体放在水平地面上,物体与地面间的摩擦因数为μ,当用F=μmg的水平拉力作用于该物体时,物体的加速度大小为( )
A. μg B. μmg/m C. μmg(1+μ) D. μmg(1-μ)
4. 一质量为m的物体放在光滑的水平面上,在水平恒力作用下由静止开始运动,前进一段位移s后速度为v,则这一过程中克服摩擦力做功为( )
A. Fs B. Fs/2 C. Fs(1-μ) D. Fs(1+μ)
这些例题可以帮助你理解高考物理的相关知识,但要取得好成绩,还需要扎实的知识基础和练习。
高考物理高分题目大全:
1. 一辆质量为$m$的小车在光滑水平面上以速度$v_{0}$匀速运动,某时刻将一质量为$M$的小球轻放在水平面上,经过时间$t$后,小车和小球的速度分别为$v_{1}$和$v_{2}$,则它们之间的相互作用力为多少?
相关例题:
在上述问题中,如果已知小车和小球之间的相互作用力以及它们之间的距离,可以求出这段时间内小球的位移吗?
解答:根据动量守恒定律,小车和小球组成的系统在相互作用前后动量守恒,因此可以求出小球在这段时间内的位移。
以上是高考物理高分题目大全和相关例题的简单介绍,希望能对您有所帮助。
高考物理高分题目大全和相关例题常见问题
一、选择题
1. 光滑水平面上有一物体A以一定的速度v开始运动,某时刻受到一个水平恒力F的作用开始做直线运动,关于A物体的速度v和加速度a的变化,下列说法正确的是( )
A. 物体做匀加速直线运动
B. 物体做匀减速直线运动
C. 物体做加速度逐渐增大的加速运动
D. 物体做加速度逐渐减小的加速运动
【例题】(2019全国卷Ⅰ)一质量为m的物体以一定的初速度沿水平桌面滑行,该物体受到的滑动摩擦力大小为f,则下列说法正确的是( )
A. 物体做匀减速直线运动
B. 物体做加速度逐渐减小的加速运动
C. 物体做加速度逐渐增大的减速运动
D. 物体做加速度逐渐减小的减速运动
【答案】D
【解析】
2. 质量为m的小球从高为h处自由下落,当它与地面碰撞后又跳回到原高度的一半处,假设整个过程无能量损失,则小球与地面碰撞过程中动量变化的大小为( )
A. mgh B. mgh/2 C. mgh/4 D. mgh/8
【答案】C
【解析】
二、实验题
【例题】(2019全国卷Ⅱ)某同学在做“研究匀变速直线运动”实验中,由打点计时器得到表示小车运动过程的一条清晰纸带,纸带上两相邻计数点的时间间隔为T=0.10s,其测量值如图所示。则:
(1)根据纸带可判断小车做_________(填“匀加速直线运动”或“匀减速直线运动”);
(2)在纸带上确定A、B、C三个计数点,分别由AB、BC、CD的位移sAB、sBC、sCD可求出小车运动的加速度a=_________m/s2;
(3)在实验中,打点计时器打出的纸带上的点并不是连续的,实际上存在一定的误差。若以连续的四个点为一段取AB、CD为两段,则AB段的平均速度为_________m/s;CD段的平均速度为_________m/s。
【解析】
(1)由图可知相邻相等时间间隔内的位移之差是一恒量,即相等时间内的位移增加量相等,故小车做匀加速直线运动;
(2)根据匀变速直线运动的推论公式$\bigtriangleup x = aT^{2}$得:$s_{BC} - s_{AB} = s_{CD} - s_{BC} = \frac{1}{2}aT^{2}$解得:$a = \frac{s_{CD} - s_{AB}}{T^{2}} = \frac{3.6 - 1.6}{0.01^{2}} = 8m/s^{2}$;
(3)根据平均速度的定义式可得:AB段的平均速度为$\overset{¯}{v_{AB}} = \frac{s_{AB}}{t} = \frac{0.75}{0.2} = 3.75m/s$;CD段的平均速度为$\overset{¯}{v_{CD}} = \frac{s_{CD}}{t} = \frac{3.6}{0.4} = 9m/s$。
【答案】匀加速直线运动;$8$;$3.75$;$9$。
三、计算题
【例题】(2019全国卷Ⅲ)一质量为$m$的小物块沿半径为$R$的圆形轨道上滑行并运动到最高点,已知物块与轨道间的动摩擦因数为$\mu $,重力加速度为$g$。求:
(1)物块到达最高点时对轨道的压力大小;
(2)若物块在最高点时对轨道的压力恰好为零,求物块在圆轨道上滑行的过程中克服摩擦力所做的功。
【解析】
(1)物块到达最高点时对轨道的压力大小为:$F^{\prime} = mg + \mu mg\cos\theta = mg + \mu mg\frac{mg\sin\theta}{mg + \mu mg} = mg + \mu mg\sin\theta$;
(2)物块在圆轨道上滑行的过程中克服摩擦力所做的功等于摩擦力与相对位移的乘积:$W
