参考:五年物理命题周期性变化规律综述

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1、分专题(考点)纵向剖析,把握五年物理命题周期性变化规律,1.1质点的直线运动 2011年 2010年 2009年 2008年 17甲乙两车在公路上沿同一方向做直线运动,它们的v-t图象如图所示。两图象在t=t1时相交与P点。P在横轴上的投影为Q,OPQ的面积为S。在t=0时刻,乙车在甲车前面,相距为d。已知此后两车相遇两次,且第一次相遇时刻为t。则下面四组t和d的组合可能的是 At=t1,d=S Bt=t1/2,d=S/4 Ct=t1/2,d=s/2 Dt=t1/2,d=3S/4,选择题,2007年,16甲乙两辆汽车在平直的公路上沿同一方向作直线运动,t=0时刻同时经过公路旁的同一路标。在描述

2、两车运动的v-t图象中(如图),直线a、b分别描述了甲乙两车在0-20s内的运动情况。关于两车之间的位置关系,下列说法中正确的是 A在0-10s内两车逐渐靠近 B在10-20s内两车逐渐远离 C在5-15s内两车位移相等 D在t=10s时两车在公路上相遇,1.2相互作用,2010年 15一根轻质弹簧一端固定,用大小为F1的力压弹簧的另一端,平衡时长度为l1;改用大小为F2的力拉弹簧,平衡时长度为l2。弹簧的拉伸或压缩均在弹性限度内,该弹簧的劲度系数为 A B C D,其余年份均未单独考查,1.3牛顿运动定律,20072011年每年都在选择题 出现 2011年 15一质点开始时做匀速直线运动,从

3、某时刻起受到一恒力作用。此后,该质点的动能可能 A一直增大 B先逐渐减小至零,再逐渐增大 C先逐渐增大至某一最大值,再逐渐减小 D先逐渐减小至某一非零的最小值,再逐渐增大,1.3牛顿运动定律,20072011年每年都在选择题都出现 2011年 21如图,在光滑水平面上有一质量为m1的足够长的木板, 其上叠放一质量为m2的木块。假定木块和木板之间的最大静摩擦力和滑动摩擦力相等。现给木块施加一随时间t增大的水平力F=kt(k是常数),木板和木块加速度的大小分别为a1和a2,下列反映a1和a2变化的图线中正确的是,选择题 必修2 曲线运动 万有引力与航天,2011年 19卫星电话信号需要通过地球同步

4、卫星传送。如果你与同学在地面上用卫星电话通话,则从你发出信号至对方接收到信号所需最短时间最接近于(可能用到的数据:月球绕地球运动的轨道半径约为38105km,运行周期约为27天,地球半径约为6400km,无线电信号的传播速度为 ) A01s B025s C05s D1s,选择题 必修2 曲线运动 万有引力与航天,2010年 20太阳系中的8大行星的轨道均可以近似看成圆轨道。下列4幅图是用来描述这些行星运动所遵从的某一规律的图象。图中坐标系的横轴是lg(T/T0)。纵轴是lg(R/R0);这里T和R分别是行星绕太阳运行的周期和相应的圆轨道半径,T0和R0分别是水星绕太阳的周期和相应的圆轨道半径。

5、下列4幅图中正确的是,选择题 必修2 曲线运动 万有引力与航天,2009年 15地球和木星绕太阳运行的轨道都可以看作是圆形的。已知木星的轨道半径约为地球轨道半径的5.2倍,则木星与地球绕太阳运行的线速度之比约为 A0.19 B0.44 C2.3 D5.2,选择题 必修2 曲线运动 万有引力与航天,2008年 23(15分)天文学家将相距较近,仅在彼此的引力作用下运行的两颗恒星称为双星。双星系统在银河系中很普遍。利用双星系统中两颗恒星的运动特征可推算出它们的总质量。已知某双星系统中两颗恒星围绕它们连线上的某一固定点分别做匀速圆周运动,周期均为T,两颗恒星之间的距离为r,试推算这个双星系统的总质量

6、。(引力常量为G),选择题 必修2 曲线运动 万有引力与航天,2007年 14天文学家发现某恒星有一颗行星在圆形轨道上绕其运动,并测出了行星的轨道半径和运行周期。由此可推算出 A行星的质量 B行星的半径 C恒星的质量 D恒星的半径,1.6 功 功率 机械能及其守恒,2011年 16一蹦极运动员身系弹性蹦极绳从水面上方的高台下落,到最低点时距水面还有数米距离。假定空气阻力可忽略,运动员可视为质点,下列说法正确的是 A运动员到达最低点前重力势能始终减小 B蹦极绳张紧后的下落过程中,弹性力做负功,弹性势能增加 C蹦极过程中,运动员、地球和蹦极绳所组成的系统机械能守恒 D蹦极过程中,重力势能的改变与重

7、力势能零点的选取有关,1.6 功 功率 机械能及其守恒,2010年 16如图所示,在外力作用下某质点运动的v-t图象为正弦曲线。从图中可以判断 A在0t1时间内,外力做正 B在0t1时间内,外力的功率逐渐增大 C在t2时刻,外力的功率最 D在t1t3时间内,外力做的总功为零,1.6 功 功率 机械能及其守恒,2009年 17质量为m的物体静止在光滑水平面上,从t=0时刻开始受到水平力的作用。力的大小F与时间t的关系如图所示,力的方向保持不变,则 A3t0时刻的瞬时功率为 B3t0时刻的瞬时功率为 C在t=0到3t0这段时间内,水平力的平均功率为 D在t=0到3t0这段时间内,水平力的平均功率为

8、,1.6 功 功率 机械能及其守恒,2009年 21水平地面上有一木箱,木箱与地面之间的摩擦因数为(01)。现对木箱施加一拉力F,使木箱做匀速直线运动。设F的方向与水平面夹角为,如图,在从0逐渐增大到90的过程中,木箱的速度保持不变,则 AF先减小后增大 BF一直增大 CF的功率减小 DF的功率不变,1.6 功 功率 机械能及其守恒,2008年 18一滑块在水平地面上沿直线滑行,t=0时其速度为1m/s,从此刻开始在滑块运动方向上在施加一水平作用力F,力F和滑块的速度v随时间的变化规律分别如图a和图b所示。设在第1s内、第2s内、第3s内力F对滑块做的功分别为W1、W2、W3,则以下关系式正确

9、的是 AW1=W2=W3 BW1W2W3 CW1W3W2 DW1=W2W3,2007年选择题中无,力学模块 选择题 高频考点,牛顿运动定律 万有引力与航天 功、功率,机械能,电学模块 选择题部分,2.1电场,2011年 20一带负电荷的质点,在电场力作用下沿曲线abc从a运动到c,已知质点的速率是递减的。关于b点电场强度E的方向,下列图示中可能正确的是(虚线是曲线在b点的切线,2.1电场,2010年 17静电除尘器是目前普遍采用的一种高效除尘器。某除尘器模型的收尘板是很长的条形金属板,图中直线ab为该收尘板的横截面。工作时收尘板带正电,其左侧的电场线分布如图所示;粉尘带负电,在电场力作用下向收

10、尘板运动,最后落在收尘板上。若用粗黑曲线表示原来静止于P点的带电粉尘颗粒的运动轨迹,下列4幅图中可能正确的是(忽略重力和空气阻力),2.1电场,2009年 18空间有一匀强电场,在电场中建立如图所示的直角坐标系O-xyz,M、N、P为电场中的三个点,M点的坐标(0,a,0),N点的坐标为(a,0,0),P点的坐标为(a, , )。已知电场方向平行于直线MN,M点电势为0,N点电势为1V,则P点的电势为 A V B V C V D V,2.1电场,2008年 21如图所示,C为中间插有电介质的电容器,a和b为其两极板,a板接地;P和Q为两竖直放置的平行金属板,在两板间用绝缘线悬挂一带电小球;P板

11、与b板用导线相连,Q板接地。开始时悬线静止在竖直方向,在b板带电后,悬线偏转了角度。在以下方法中,能使悬线的偏角变大的是 A缩小a、b间的距离 B加大a、b间的距离 C取出a、b两极板间的电介质 D换一块形状大小相同、介电常数更大的电介质,2.1电场,2007年 18两个质量相同的小球用不可伸长的细线连结,置于场强为E的匀强电场中。小球1和2均带正电,电量分别为q1和q2(q1q2)。将细线拉直并使之与电场方向平行,如图所示。若将两小球同时从静止状态释放,则释放后细线中的张力T为(不计重力及两小球间的库仑力) A B C D,2.1电场,2007年 21匀强电场中的三点A、B、C是一个三角形的

12、三个顶点,AB的长度为1m,D为AB的中点,如图所示。已知电场线的方向平行于ABC所在平面。A、B、C三点的电势分别为14V、6V和2V。设场强大小为E。一电量为110-6C的正电荷从D点移动到C点电场力所做的功为W,则 AW=810-6J,E8V/m BW=610-6J,E6V/m CW=810-6J,E8V/m DW=610-6J,E6V/m,2.2电路,2010年,19电源的效率定义为外电路电阻消耗的功率与电源的总功率之比。在测电源电动势和内阻的实验中得到的实验图线如图所示,图中U为路端电压,I为干路电流,a、b为图线上的两点,相应状态下电源的效率分别为a、b。由图可知a、b的值分别为,

13、B,C,D,2011, 2008为空,A,2.2电路,2009年 15一个T型电路如图所示,电路中的电阻R1=10,R2=120,R3=40。另有一测试电源,电动势为100V,内阻忽略不计。则 A当cd端短路时,ab之间的等效电阻是40 B当ab端短路时,cd之间的等效电阻是40 C当ab两端接通测试电源时,cd两端的电压为80V D当cd两端接通测试电源时,ab两端的电压为80V,2.2电路,2007,19在如图所示的电路中,E为电源电动势,r为电源内电阻,R1、R3均为定值电阻,R2为滑动变阻器。当R2的滑动触点在a端时合上开关S,此时三个电表A1、A2和V的示数分别为I1、I2和U。现将

14、R2的滑动触点向b端移动,则三个电表示数的变化情况是 AI1增大,I2不变,U增大 BI1减小,I2增大,U减小 CI1增大,I2减小,U增大 DI1减小,I2不变,U减小,2.3磁场,2011年 14为了解释地球的磁性,19世纪安培假设:地球的磁场是由绕过地心的轴的环形电流I引起的。在下列四个图中,正确表示安培假设中环形电流方向的是,2.3磁场,18电磁轨道炮工作原理如图所示。待发射弹体可在两平行轨道之间自由移动,并与轨道保持良好接触。电流I从一条轨道流入,通过导电弹体后从另一条轨道流回。轨道电流可形成在弹体处垂直于轨道面的磁场(可视为匀强磁场),磁感应强度的大小与I成正比。通电的弹体在轨道

15、上受到安培力的作用而高速射出。现欲使弹体的出射速度增加至原来的2倍,理论上可采用的方法是 A只将轨道长度L变为原来的2倍 B只将电流I增加至原来的2倍 C只将弹体质量减至原来的一半 D将弹体质量减至原来的一半,轨道长度L变为原来的2倍,其它量不变,2011,2.3磁场,2010年 为空,2009年,16医生做某些特殊手术时,利用电磁血流计来监测通过动脉的血流速度。电磁血流计由一对电极a和b以及一对磁极N和S构成,磁极间的磁场是均匀的。使用时,两电极a、b均与血管壁接触,两触点的连线、磁场方向和血流速度方向两两垂直,如图所示。由于血流中的正负离子随血流一起在磁场中运动,电极a、b之间会有微小电势差。在达到平衡时,血管内部的电场可看作是匀强电场,血液中的离子所受的电场力和磁场力的合力为零。在某次监测中,两触点间的距离为3.0 mm,血管壁的厚度可忽略,两触点间的电势差为160V,磁感应强度的大小为0.040 T。则血流速度的近似值和电级a、b的正负为 A1.3m/s,a正、b负 B2.7m/s,a正、b负 C1.3m/s,a负、b正 D2.7m/s,a负、b正,2.3 磁场,2.3磁场,2008年,14在等边三角形的三个顶点a、b、c处各有一条长直导线垂直穿过纸面,导线中通有大小相同的恒定电流,方向如图。过c点的导线

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