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15高考物理不同题型考前看题举例——填空题1、A,B两个快艇在海面上做匀速圆周运动,在相同的时间内,他们通过的路程之比是4:3,运动方向改变的角度之比是3:2,A,B两个快艇的线速度之比是,它们的向心加速度之比是.答案及解析:4:3,2:1因为相同时间内他们通过的路程之比是4:3,根据v=,则A、B的线速度之比为4:3.运动方向改变的角度之比为3:2,根据ω=,则角速度之比为3:2,根据a=vω得,向心加速度之比为:==•=.故答案为:4:3,2:12、做匀速圆周运动的物体,其线速度大小为3m/s,角速度为6rad/s,则在0.1s内物体通过的弧长为m,半径转过的角度为rad,半径是m.答案及解析:0.3,0.6,0.5做匀速圆周运动的物体,其线速度大小为3m/s,角速度为6rad/s,则在0.1s内物体通过的弧长为:△l=v•△t=3×0.1=0.3m半径转过的角度为:△θ=ω•△t=6×0.1=0.6rad根据v=ωr求解半径为:r==m=0.5m故答案为:0.3,0.6,0.53、一物体被水平抛出,抛出速度为10m/s,空气阻力忽略不计.若将该运动看作沿水平方向和竖直方向上的两个运动的合运动,则该物体在水平方向做运动,竖直方向做运动.2s末物体竖直方向的速度为.(g取10m/s2)答案及解析:匀速直线运动;自由落体运动;20m/s.物体做平抛运动,我们可以把平抛运动可以分解为水平方向上的匀速直线运动,和竖直方向上的自由落体运动,两个方向上运动的时间相同.在竖直方向上做的是自由落体运动,2s末物体竖直方向的速度为v=gt=10×2m/s=20m/s.故答案为:匀速直线运动;自由落体运动;20m/s.4、长为L的细线,其一端拴一质量为m的小球,另一端固定于O点,让小球在水平面内做匀速圆周运动(圆锥摆),如图所示,当摆线L与竖直方向的夹角为α时,细线对小球的拉力大小为N,小球运动的线速度的大小m/s.答案及解析:向心力.解(1)小球受力如图,直方向受力平衡:Tcosθ=mg得:T=(2)根据几何关系得:向心力为:F=Tsinθ根据牛顿第二定律:F=m又:r=Lsinθ得:v=故答案为:;5、如图所示,三个轮的半径分别为r、2r、4r,b点到圆心的距离为r,ωa:ωb=,aa:ad=.答案及解析:2:1,1:1线速度、角速度和周期、转速;向心加速度b、c、d是同轴传动,角速度相等;a、c点是同缘传动边缘点,线速度相等;根据v=ωr,ωa:ωc=2:1;根据a=rω2,aa:ad=1:1;故答案为:2:1,1:16、如图所示,船以速度v匀速向右划行,通过绳跨过滑轮拖动汽车运动,当绳与水面夹角为θ时,汽车向右运动的瞬时速度为.答案及解析:vcosθ.运动的合成和分解解:设绳子与竖直方向的夹角为θ,将船的速度分解为沿绳子方向和垂直于绳子方向,沿绳子方向的速度等于小车的速度,根据平行四边形定则得,v车=vcosθ,故答案为:vcosθ.7、如图所示,A、B、C、D、E、F是匀强电场中一正六边形的六个顶点,已知A、B、C三点的电势分别为15V、8V、﹣3V.由此可得D、E、F三点的电势分别为φD,φE,φF.答案及解析:﹣7V,0V,11V匀强电场中电势差和电场强度的关系在匀强电场中,沿着任意方向前进相同距离,电势的降落必定相等,由于从A到D方向平行与BC方向,且AD间距等于BC间距的两倍故有φD﹣φA=2(φC﹣φB)代入数据解得:﹣15=2(﹣3﹣8)φD=﹣7V同理,UCD=UAF即:﹣3﹣(﹣7)=15﹣φF解得,φF=11V由于UBA=UDE即:8﹣15=﹣7﹣φE故:φE=0V故答案为:﹣7V,0V,11V8、一带电导体如图所示已知导体表面上A点场强EA=100N/C,B点场强EB=1N/C,一点电荷(重力忽略不计)在电场力的作用下第一次由A到无限远,第二次由B到无限远两次最初的加速度之比aA:aB=,若把一个电子从A处表面移动到B处表面,电场力作功为J.答案及解析:100:1,0.电势差与电场强度的关系;电场强度因为F=qE,知电荷在A、B两点所受的电场力之比为F1:F2=100:1,根据牛顿第二定律F=ma知,加速度之比为aA:aB=100:1.在等势体的表面移动电荷电场力不做功.所以若把一个电子从A处表面移动到B处表面,电场力作功为0J故答案为:100:1,0.9、在电场P处,有一个5.0×10﹣15C的点电荷.受电场力为1.0×10﹣13N,则此处电场强度E=N/C;若点电荷的电量变为1.0×10﹣14C,那么P点处的场强E=N/C,这个点电荷受到的静电力是N.答案及解析:20;20;2.0×10﹣13电场强度根据E=得,电场强度E=N/C=20N/C.电场强度反映电场本身的性质,由电场本身决定,与试探电荷无关,所以点电荷的电量变为1.0×10﹣14C,电场强度不变,仍然为20N/C.根据E=得,点电荷受到的静电力F′=Eq′=20×1.0×10﹣14=2.0×10﹣13(N),故答案为:20;20;2.0×10﹣1310、自然界只存在电和电两种电荷.用丝绸摩擦过的玻璃棒带电,用毛皮摩擦过的胶木棒带电.电荷既不能被消灭,也不能创生,它们只能是,或者是.这个结论叫作电荷守恒定律.答案及解析:正,负,正,负,从一个物体转移到另一个物体,从物体的一部分转移到另一部分.电荷守恒定律自然界只存在正电和负电两种电荷.用丝绸摩擦过的玻璃棒带正电,用毛皮摩擦过的胶木棒带负电.电荷既不能被消灭,也不能创生,它们只能是从一个物体转移到另一个物体,或者是从物体的一部分转移到另一部分.这个结论叫作电荷守恒定律.故答案为:正,负,正,负,从一个物体转移到另一个物体,从物体的一部分转移到另一部分.11、如图所示,a、b、c是一条电场线上的三个点,电场线的方向由a到c,a、b间的距离等于b、c间的距离.用Φa、Φb、Φc和Ea、Eb、Ec分别表示a、b、c三点的电势和电场强度,可以断定()A.Φa>Φb>ΦcB.Ea>Eb>EcC.Φc﹣Φb=Φb﹣ΦcD.Ea=Eb=Ec答案及解析:A电势;电场强度;电场线A、沿电场线方向电势降低,可以比较电势高低,根据电场线方向可知φa>φb>φc,故A正确.BD、a、b、c是一条电场线上的三个点,由于电场线的疏密不能确定,所以不能判断场强的大小.故B、D错误.C、因为Ucb=Φc﹣Φb,Ubc=Φb﹣Φc,而Ucb=﹣Ubc,故C错误;故选:A.12、如图所示是一个物体向东运动的速度图象.由图可知在0~10s内物体的加速度是;在10﹣40s内物体的加速度为,在40﹣60s内物体的加速度是.答案及解析:3m/s2,0,1.5m/s2在速度﹣时间图象中切线的斜率表示加速度,所以0~10s内物体的加速度大小:a1=m/s2=3m/s2;在10s~40s内物体的加速度大小:a2=m/s2=0m/s2在40s~60s内物体的加速度:a3=m/s2=﹣1.5m/s2负号代表加速度方向与规定的正方向相反.故答案为:3m/s2,0,1.5m/s213、某质点沿直线运动,其位移x和所用时间t满足方程2t2+5t=x,由此可知这个质点运动的初速度为m/s,加速度为m/s2,3s末的瞬时速度为m/s.答案及解析:5,4,17由x==5t+2t2,知v0=5m/s,a=4m/s2,根据速度时间公式v=v0+at得,3s末的速度为17m/s.故本题答案为:5,4,17.14、一质点在x轴上运动,各个时刻的位置坐标如表:t/s012345x/m04﹣6﹣21﹣5则此质点开始运动后,第秒内位移最大,大小是m;前秒内路程最大;第秒内平均速度最小,大小是m/s.答案及解析:2,10,5,4,3.在第2s内,物体的位移△x=x2﹣x1=﹣10m,负号表示方向.所以该时间段内位移大小是10m,方向沿x轴负方向.路程等于物体运动轨迹的长度,知再前5s内路程最大.根据,知在第4s内的位移最小,为3m,所以平均速度最小,为3m/s.故本题答案为:2,10,5,4,3.15、如图所示,在倾角为θ的光滑坡面上放一块上表面粗糙,下表面光滑的木板,木块质量为ml,质量为m2的人在木板上应向以加速度--------奔跑时,可使木板不动.答案及解析:沿斜面向下;牛顿第二定律设此时人与木板间的摩擦力为F,人沿斜面向下运动的加速度为a,现对人和木板分别应用平衡条件和牛顿第二定律有对木板:m1gsinθ=F对人:m2gsinθ+F=m2a联立以上解得:a=,方向沿斜面向下故答案为:沿斜面向下;16、一木块恰好能沿倾角为α的固定斜面匀速下滑,则木块与斜面之间动摩擦因数μ=.答案及解析:tanα牛顿第二定律;共点力平衡的条件及其应用以木块为研究对象受力分析,正交分解,如图:根据平衡条件:mgsinθ=fN=mgcosα又:f=μN联立三个方程得:μ=tanα故答案为:tanα17、如图所示,在倾角为α的斜面上,重为G的小球被竖直的木板挡住,不计一切摩擦,则小球对斜面的压力为,小球对木板的压力为.答案及解析:,Gtanα.共点力平衡的条件及其应用;力的分解.对小球进行受力分析:小球受重力,挡板对球的弹力FN1,斜面对球的弹力FN2.将FN1和FN2合成,合力为F,根据共点力平衡条件得出F=G,利用三角函数关系得出:FN1=Gtanα,FN2=.根据牛顿第三定律,斜面对球的弹力等于小球对斜面的压力,板对球的弹力等于小球对木板的压力,所以:小球对斜面的压力为,小球对木板的压力为Gtanα.故答案是:,Gtanα.18、一艘宇宙飞船飞近某一新发现的行星,并进入靠近该行星表面的圆形轨道绕行数圈后,着陆在该行星上,飞船上备有以下实验器材A.精确秒表一只B.已知质量为m的物体一个C.弹簧秤一个D.天平一台(附砝码)已知宇航员在绕行时及着陆后各做了一次测量,依据测量数据,可求出该星球的半径R及星球的质量M。(已知引力常量为G)(1)两次测量所选用的器材分别为________,________。(用序号表示)(2)两次测量的物理量分别是________,________。(物理量后面注明字母,字母不能重复。)(3)用该数据写出半径R,质量M的表达式。R=________,M=________。答案及解析:(1)A;BC(2)周期T;物体重力F(3);19、用一根细绳,一端系住一个质量为m的小球,另一端悬在光滑水平桌面上方h处,绳长l大于h,使小球在桌面上做如图所示的匀速圆周运动.若使小球不离开桌面,则小球运动的半径是__________,其转速最大值是__________。(已知重力加速度为g)答案及解析:;20、如图所示为火警报警装置的部分电路,其中ε为电源,r为电源内阻,R2是半导体热敏电阻传感器,它的电阻阻值随温度升高而减小,R1、R3是定值电阻.a、b两端接报警器.当传感器R2所在处出现火险险情时,与险情出现前相比,a、b两端电压U,电流表中的电流I(选填“变大”、“变小”或“不变”).答案及解析:分析:由题知,当传感器R2所在处出现火情时,R2减小,分析外电路总电阻如何变化,根据欧姆定律分析干路电流的变化情况和路端电压U的变化情况,根据R2、R3并联电压的变化情况,分析通过R3电流的变化情况,即可知电流表示数变化情况.解答:解:由题知,当传感器R2所在处出现火情时,R2减小,R2、R3并联电阻减小,外电路总电阻减小,根据闭合电路欧姆定律得知,干路电流I增大,路端电压减小,即a、b两端电压U变小;R2、R3并联电压U并=E﹣I(R1+r),I增大,E、R1、r均不变,则U并减小,通过R3电流减小,由于干路电流增大,则知电流表示数I变大.故答案为:变小,变大21、物体因绕轴转动而具有的动能叫转动动能,转动动能的大小与物体转动的角速度有关.为了研究某一砂轮的转动动能EK与角速度ω的关系,可采用下述方法:先让砂轮由动力带动匀速转动,测得其角速度ω,然后让砂轮脱离动力,由于轮与轴之间存在摩擦,砂轮最后停下,测出脱离动力到停止转动砂轮转过的圈数n.测得几组不同的ω和n如下表所
本文标题:高考物理不同题型考前看题举例——填空题
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