2024年高考物理考前基础知识回归

发布 2024-01-07 07:10:11 阅读 1802

一.力物体的平衡:

1.几个力平衡,则一个力是与其它力合力平衡的力。

例:物体受到几个外力的作用而做匀速直线运动,如果撤去其中的一个力而保持其余的力的大小方向都不变,则物体可能做( bc )

a.匀减速圆周运动 b.匀加速直线运动 c. 平抛运动 d. 匀速圆周运动。

2.两个力的合力:f 大+f小f合f大-f小。

三个大小相等的力平衡,力之间的夹角为1200.

例:关于共点力的合成和分解,下面各说法中正确的是 ( bd )

a.两个共点力如果大小相等,则它们的合力一定为零。

b.两个共点力如果大小不等,合力的大小有可能等于其中一个分力的大小。

c.如果把一个力分解成两个大小不等的分力,两个分力大小之和一定等于原来那个力的大小。

d.如果把一个力分解成两个等大的分力,有可能每个分力的大小都等于原来那个力的大小。

3.物体沿斜面匀速下滑,则。

例:如图,质量为m的凹形槽沿斜面匀速下滑,现将质量为m的砝码轻轻放入槽中,下列说法中正确的是 (c )

a.m和m一起加速下滑。

b.m和m一起减速下滑。

c.m和m仍一起匀速下滑。

d.m和m的运动情况无法确定。

4.两个一起运动的物体“刚好脱离”时: 貌合神离,弹力为零。此时速度、加速度相等,此后不等。

例:如图,物体a叠放在物体b上,b置于光滑水平面上。a,b质量分别为ma=6kg,mb=2kg,a,b之间的动摩擦因数μ=0.

2,开始时f=10n,此后逐渐增加,在增大到45n的过程中,则[d ]

a.当拉力f<12n时,两物体均保持静止状态。

b.两物体开始没有相对运动,当拉力超过12n时,开始相对滑动。

c.两物体间从受力开始就有相对运动。

d.两物体间始终没有相对运动。

5.同一根绳上的张力处处相等,大小相等的两个力其合力在其角平分线上。

例:如图所示,固定在水平地面上的斜面体顶端安装一定滑轮,两物块p、q用轻绳连接并跨过定滑轮,p悬于空中,q放在斜面上,均处于静止状态。不计滑轮的质量和绳子与滑轮间的摩擦,当用竖直向下的恒力推q时,p、q仍静止不动,则

a.q受到的摩擦力一定变小。

b.q受到摩擦力一定变大。

c.轻绳上的拉力一定变小。

d.轻绳上的拉力一定不变。

6.物体受三个力而处于平衡状态,则这三个力必交于一点(三力汇交原理).

7.动态平衡中,如果一个力大小方向都不变,另一个力方向不变,判断第三个力的变化,要用矢量三角形来判断,求最小力时也用此法。

例:如图所示,有一个直角支架aob,ao水平放置,表面粗糙,ob竖直向下,表面光滑。ao上套有小环p,ob上套有小环q,两环质量均为m,两环间由一根质量可忽略、不可伸长的细绳相连,并在某一位置平衡。

现将p环向左移一小段距离,两环再次达到平衡,那么将移动后的平衡状态和原来的平衡状态比较,ao杆对p的支持力n和细绳上的拉力t的变化情况是(b )

a.n不变,t变大 b.n不变,t变小。

c.n变大,t变大 d.n变大,t变小。

二.直线运动:

1.匀变速直线运动: 平均速度:

时间等分时: ,

中间位置的速度:,

纸带处理求速度、加速度: ,

例:做初速度为零的匀加速直线运动的物体在时间t 内通过位移s1到达a点,接着在时间t 内又通过位移s2到达b点,则以下判断正确的是acd

a.物体在a点的速度大小为 b.物体运动的加速度为。

c.物体运动的加速度为d.物体在b点的速度大小为。

例:在平直的轨道上,火车以平均速度v从a地到b地需要时间t,现火车以vo的速度由a地出发,中途急刹车,匀减速静止后又立即匀加速到vo,所用时间为to。若这列火车仍需在t时间内到达b地,则速度vo的大小应是。

a.vt/(t-to) b.2vt/(t-to) c.2vt/(t+to) d.2vt/(2t-to)

2.初速度为零的匀变速直线运动的比例关系:

等分时间:相等时间内的位移之比 1:3:5:……

等分位移:相等位移所用的时间之比

3.竖直上抛运动的对称性:t上= t下,v上= -下。

4.“刹车陷阱”:给出的时间大于滑行时间,则不能用公式算。先求滑行时间,确定了滑行时间小于给出的时间时,用v2=2as求滑行距离。

5.“s=3t+2t2

6.在追击中的最小距离、最大距离、恰好追上、恰好追不上等中的临界条件都为速度相等。

例:客车以v1速度前进,在同一轨道上前方有一列火车以速度v2同向行驶,货车车尾距客车的距离为s0,客车司机发现后立即刹车,使客车以加速度a做匀减速运动,货车仍保持原速前进,问客车的加速度至少多大两车可避免相撞。

7.运动的合成与分解中:

船头垂直河岸过河时,过河时间最短。

船的合运动方向垂直河岸时,过河的位移最短。

例:河宽420 m,船在静水中速度为4 m/s,水流速度是3 m/s,则船过河的最短时间为(b )

a.140 s b.105 s c.84 s d. s

8.绳端物体速度分解:对地速度是合速度,分解时沿绳子的方向分解和垂直绳子的方向分解。

例:如图所示,在不计滑轮摩擦和绳子质量的条件下, 小车匀速向右运动时,物体a的受力情况是。

a、绳的拉力大于a的重力a)

b、绳的拉力等于a的重力;

c、绳的拉力小于a的重力;

d、绳的拉力先大于a的重力,后变为小于a的重力。

三.牛顿运动定律:

1.超重、失重(选择题可直接应用,不是重力发生变化)

超重:物体向上的加速度时,处于超重状态,此时物体对支持物(或悬挂物)的压力(或拉力)大于它的重力。

失重:物体有向下的加速度时,处于失重状态,此时物体对支持物(或悬挂物)的压力(或拉力)小于它的重力。有完全失重(加速度向下为g).

例:我国优秀田径运动员刘翔在2024年瑞士洛桑田径超级大奖赛上,以12.88s的成绩打破了110m栏12.

91s的世界纪录,实现了田径史上历史性的突破,对刘翔的跨栏过程,以下说法正确的是(不考虑空气阻力的影响)(bd )

a.跨栏起跳时,脚对地的压力小于地对脚的支持力。

b.跨栏起跳时,脚对地的压力大于人的重力。

c.跨栏上升阶段,加速度方向向上,下落阶段加速度方向向下。

d.整个跨栏阶段,加速度方向始终向下。

例:小孩站在秋千板上做荡秋千的游戏,当秋千摆到最低点时,秋千板对小孩的支持力为f,小孩受到的重力为g。则下列判断中正确的是( c)

a.f与g的合力方向竖直向下,小孩处于超重状态。

b.f与g的合力方向竖直向下,小孩处于失重状态。

c.f与g的合力方向竖直向上,小孩处于超重状态。

d.f与g的合力方向竖直向上,小孩处于失重状态。

2.沿光滑物体斜面下滑:a=gsin

时间相等450时时间最短无极值:

3.一起加速运动的物体:

m1和m2 的作用力为,与有无摩擦(相同)无关,平面、斜面、竖直都一样。

例:如图所示, 有a、b两物体, ma=2mb, 用细绳连接后放在光滑的斜面上, 在它们下滑的过程中ac

a. 它们的加速度a=gsinθ b. 它们的加速度ac. 细绳的张力t=0d. 细绳的张力

4.速度最大时往往合力为零:

5.牛顿第二定律的瞬时性:

不论是绳还是弹簧:剪断谁,谁的力立即消失;不剪断时,绳的力可以突变,弹簧的力不可突变。

例:如图所示,用倾角为30°的光滑木板ab托住质量为m的小球,小球用轻弹簧系住,当小球处于静止状态时,弹簧恰好水平.则当木板ab突然向下撤离的瞬间(d)

a.小球将开始做自由落体运动。

b.小球将开始做圆周运动。

c.小球加速度大小为g

d.小球加速度大小为。

四.圆周运动、 万有引力:

1.向心力公式:.

2.同一皮带或齿轮上线速度处处相等,同一轮子上角速度相同。

3.在非匀速圆周运动(竖直平面内的圆周运动)中使用向心力公式的办法:沿半径方向的合力是向心力。

4.竖直平面内的圆运动:

(1)“绳”类:最高点最小速度。

此时绳子的张力为零),最低点最小速度。

(2)“杆”:最高点最小速度0(此时杆的支持力为mg),最低点最小速度。

5.开普勒第三定律:t2/r3=k(=4π2/gm){k:常量(与行星质量无关,取决于中心天体的质量)}.

6.万有引力定律:f=gmm/r2 =mv2/r=mω2r=m4π2r/t2g=6.67×10-11n·m2/kg2)

例:两颗人造卫星绕地球做圆周运动,周期之比,则轨道半径之比和运动速率之比分别为(d )

ab. cd.,

例:2024年8月29日,火星、地球和太阳处于三点一线,上演“火星冲日”的天象奇观.这是6万年来火星距地球最近的一次,与地球之间的距离只有5576万公里,为人类研究火星提供了最佳时机.图示为美国宇航局最新公布的“火星大冲”的虚拟图.则有 (bd)

a.2024年8月29日,火星的线速度大于地球的线速度。

b.2024年8月29日,火星的线速度小于地球的线速度。

c.2024年8月29日,火星又回到了该位置。

d.2024年8月29日,火星还没有回到该位置。

例:组成星球的物质是靠引力吸引在一起的,这样的星球有一个最大的自转速率,如果超过了该速率,星球的万有引力将不足以维持其赤道附近的物体随星球一起做圆周运动。由此能得到半径为r、密度为ρ、质量为m且均匀分布的星球的最小自转周期t。

下列表达式中正确的是。

7.地球表面的万有引力等于重力:gmm/r2=mg;g=gm/r2 (**代换式)

8.卫星绕行速度、角速度、周期:v=(gm/r)1/2;ω=gm/r3)1/2;t=2π(r3/gm)1/2

(轨道半径变大时,线速度变小,角速度变小,加速度变小,势能变大,周期变大)

人造卫星沿圆轨道环绕地球运动,因为大气阻力的作用,其运动的高度将逐渐变化,由于高度变化很慢,在变化过程中的任一时刻,仍可认为卫星满足匀速圆周运动规律,下述关于卫星运动的一些物理量变化情况,正确的是( d )

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