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首页 【步步高】高考物理二轮 复习与增分策略 第二部分 专题一 第2课时 选择题(二)课件

【步步高】高考物理二轮 复习与增分策略 第二部分 专题一 第2课时 选择题(二)课件.ppt

【步步高】高考物理二轮 复习与增分策略 第二部分 专题一 第2…

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2019-06-15 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《【步步高】高考物理二轮 复习与增分策略 第二部分 专题一 第2课时 选择题(二)课件ppt》,可适用于综合领域

第课时 选择题(二)第题 对万有引力定律应用的考查例(·课标全国·)卫星电话信号需要通过地球同步卫星传送.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×km运行周期约为天地球半径约为km无线电信号的传播速度为×ms)(  )A.sB.sC.sD.s答案 B解析 根据eqf(GMm同,R+h)=m同(R+h)eqf(π,Toal(,同))eqf(GMm月,r)=m月reqf(π,Toal(,月))结合已知数据解得地球同步卫星距地面的高度h≈×m再根据电磁波的反射及直线传播得:h=ct得t≈s故选项B正确选项A、C、D错误.例(·浙江·)为了探测X星球载着登陆舱的探测飞船在以该星球中心为圆心半径为r的圆轨道上运动周期为T总质量为m随后登陆舱脱离飞船变轨到离星球更近的半径为r的圆轨道上运动,此时登陆舱的质量为m,则()A.X星球的质量为M=eqf(πroal(,),GToal(,))B.X星球表面的重力加速度为gX=eqf(πr,Toal(,))C.登陆舱在r与r的轨道上运动时的速度大小之比为eqf(v,v)=eqr(f(mr,mr))D.登陆舱在半径为r的轨道上做圆周运动的周期为T=Teqr(f(roal(,),roal(,)))答案 AD解析 飞船绕X星球做匀速圆周运动万有引力提供向心力由牛顿第二定律知Geqf(Mm,roal(,))=meqf(πr,Toal(,))则X星球质量M=eqf(πroal(,),GToal(,))选项A正确.由Geqf(Mm,roal(,))=meqf(πr,Toal(,))=ma知r轨道处的向心速度a=eqf(πr,Toal(,))=eqf(GM,roal(,))而对绕X星球表面飞行的飞船有Geqf(Mm,R)=mgX(R为X星球的半径)则gX=eqf(GM,R)>a=eqf(GM,roal(,))=eqf(πr,Toal(,))选项B错误.由Geqf(Mm,r)=meqf(v,r)知v=eqr(f(GM,r))故eqf(v,v)=eqr(f(r,r))选项C错误.根据Geqf(Mm,r)=meqf(πr,T)得T=eqr(f(πr,GM))故eqf(T,T)=eqr(f(roal(,),roal(,)))即T=Teqr(f(roal(,),roal(,)))选项D正确.命题研究 无论新课改区还是大纲区对万有引力定律和天体运动的考查一般都放在选择题中并且为选择题中一定有的题目.考生对此知识点的复习应注意把万有引力定律和牛顿第二定律联合起来分析问题并且要熟练推导v、ω、T的表达式..卫星变轨问题是近两年高考命题的热点.图突破训练.按照我国月球探测活动计划在第一步“绕月”工程圆满完成任务后将开展第二步“落月”工程预计在年前完成.假设月球半径为R月球表面的重力加速度为g飞船沿距月球表面高度为R的圆形轨道Ⅰ运动到达轨道的A点点火变轨进入椭圆轨道Ⅱ到达轨道Ⅱ的近月点B再次点火进入近月轨道Ⅲ绕月球做圆周运动.下列判断正确的是(  )答案 BA.飞船在轨道Ⅰ上的运行速率v=eqr(gR)B.飞船在轨道Ⅲ绕月球运动一周所需的时间为πeqr(f(R,g))C.飞船在A点点火变轨的瞬间动能增加D.飞船在A点的线速度大于在B点的线速度解析 飞船在轨道Ⅰ上的运行速率v=eqr(gR)A错由向心加速度公式g=eqf(πR,T)得出飞船在轨道Ⅲ绕月球运动一周所需的时间为πeqr(f(R,g))B对飞船在A点点火变轨的瞬间动能减少C错近月点速度大于远月点速度所以飞船在A点的线速度小于在B点的线速度D错.第题 对功、功率和功能关系应用的考查例(·课标全国·改编)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不守恒D.蹦极过程中重力势能的改变与重力势能零点的选取有关答案 AB解析 运动员到达最低点前重力一直做正功重力势能减小选项A正确.弹力一直做负功弹性势能增加选项B正确.除重力、弹力之外无其他力做功故系统机械能守恒选项C错误.重力势能的改变与重力势能零点的选取无关故选项D错误.图例(·山东·)如图所示将小球a从地面以初速度v竖直上抛的同时将另一相同质量的小球b从距地面h处由静止释放两球恰在eqf(h,)处相遇(不计空气阻力).则(  )A.两球同时落地B.相遇时两球速度大小相等C.从开始运动到相遇球a动能的减小量等于球b动能的增加量D.相遇后的任意时刻重力对球a做功功率和对球b做功功率相等答案 C解析 两球相遇时对b球由eqf(h,)=eqf(,)gt得t=eqr(f(h,g))vb=gt=eqr(gh)以后以初速度eqr(gh)匀加速下落.对a球eqf(h,)=vt-eqf(,)gt得v=eqr(gh)在eqf(h,)处va=v-gt=以后从eqf(h,)处自由下落.故落地时间tb<taa、b不同时落地选项A错误.相遇时vb=eqr(gh)va=选项B错误.从开始运动到相遇a球动能减少量ΔEka=eqf(,)mveqoal(,)=eqf(,)mghb球动能增加量ΔEkb=eqf(,)mveqoal(,b)=eqf(,)mgh选项C正确.相遇之后重力对b球做功的功率Pb=mgvb=mg(eqr(gh)+gt)重力对a球做功的功率Pa=mg(va+gt)=mg·gtPb>Pa选项D错误.命题研究 力学中的几个功能关系是指:重力(弹力)的功与重力(弹性)势能变化的关系合力的功与动能变化的关系滑动摩擦力的功与物体内能变化的关系重力以外的其他力做功和机械能变化的关系.特别是要注意摩擦力做功的特点..此类问题分析的关键是要记住做功和能量变化的对应关系.图突破训练.如图所示劲度系数为k的弹簧下悬挂一个质量为m的重物处于静止状态手托重物使之缓慢上移直到弹簧恢复原长然后放手使重物从静止开始下落重物下落过程中的最大速度为v不计空气阻力则下列说法正确的是(  )A.手对重物做的功W=eqf(mg,k)B.重物从静止下落到速度最大过程中重物克服弹簧所做的功为W=eqf(mg,k)-eqf(,)mv答案 BCC.弹性势能最大时小球加速度大小为gD.最大的弹性势能为eqf(mg,k)解析 因x=eqf(mg,k)手对重物做的功W=eqf(,)mgx=eqf(,k)mgA错误重物下落的高度h=eqf(mg,k)重力做功WG=eqf(mg,k)由动能定理得eqf(,)mv=eqf(mg,k)-W则W=eqf(mg,k)-eqf(,)mvB对弹性势能最大时eqf(,)kx=mgx所以eqf(,)kx=mgx=eqf(mg,k)则T=mg又F合=T-G=mga=eqf(F合,m)=gC对Ep=eqf(,)kx=eqf(,)k(eqf(mg,k))=eqf(mg,k)D错.A.质量为m的物体在多个力作用下做变速运动在某一过程中动能变化量为ΔE重力势能变化量为ΔE合力做的功为W除重力外其他力做的功为W重力做的功为W则下列关系式错误的是(  )A.ΔE+ΔE=W+WB.ΔE=WC.ΔE+ΔE=WD.ΔE=-W解析 由动能定理:W=ΔE由机械能守恒:W=ΔE+ΔE由重力势能定义:ΔE=-W选A图第题 对电场性质理解的考查例(·广东·)图为静电除尘器除尘机原理的示意图.尘埃在电场中通过某种机制带电在电场力的作用下向集尘极迁移并沉积以达到除尘目的.下列表述正确的是(  )答案 BDA.到达集尘极的尘埃带正电荷B.电场方向由集尘极指向放电极C.带电尘埃所受电场力的方向与电场方向相同D.同一位置带电荷量越多的尘埃所受电场力越大解析 由题图知集尘极连电源正极电势高所以电场方向由集尘极指向放电极B正确.带电尘埃向集尘极迁移带电尘埃所受电场力方向与电场方向相反带负电A、C错误.由F=qE知同一位置F正比于qD正确.图例(·江苏·)一粒子从A点射入电场从B点射出电场的等势面和粒子的运动轨迹如图所示图中左侧前三个等势面平行不计粒子的重力.下列说法正确的有(  )A.粒子带负电荷B.粒子的加速度先不变后变小C.粒子的速度不断增大D.粒子的电势能先减小后增大答案 AB解析 电场线如图所示由于受力总指向运动轨迹的凹侧故粒子带负电荷A对由电场线分布知电场力先不变后越来越小B对电场力一直做负功粒子速度一直减小电势能一直增加C、D错.命题研究 对电场力的性质和能的性质的理解是高考的重点和热点是选择题必定命题的知识点特别是电场强度的大小和方向、电场力做功和电势能变化的关系、电势高低的判断、电场线和等势面的关系以及电场线和运动轨迹的关系常作为命题点.图突破训练.如图所示分别在M、N两点固定放置两个点电荷电荷量均为+QMN连线的中点为O正方形ABCD以O点为中心E、F、G、H是正方形四边的中点则下列说法中正确的是(  )答案 BA.A点电势低于B点电势B.正点电荷沿直线从A到B电势能先减小后增大C.O点的电场强度为零电势也为零D.对同一负点电荷沿路径A→C→D比沿A→B电场力做的功多解析 A、B对称所以φA=φBA错正点电荷从A运动到B因为电场力先做正功后做负功B对O点场强为零但电势φ>C错因B、D为等势点所以A→C→D与A→B电场力做功相同D错.图.如图所示在匀强电场中有边长为m的等边三角形ABC其中O点为该三角形的中心各点电势分别为φA=VφB=VφC=V则下列说法正确的是(  )A.O点电势为VB.该匀强电场的场强大小为Vm方向由C指向AC.将电荷量为e的电子由C移到A电子的电势能增加了eVD.将电荷量为e的电子由O移到无穷远电子的电势能增加了eV答案 C解析 电场线从C到A虚线为等势面所以O点电势为VA错E=eqf(U,d)=eqf(V,m)=Vm方向由C指向AB错将电子从C移到AWCA=(-e)·V=-eV电场力做负功eV电势能增加eVC对将电子从O点移到无穷远W=(-e)·V=-eV电势能也是增加了eVD错.(a)第题 对带电粒子在电场中运动分析的考查例(·安徽·)图(a)为示波管的原理图如果在电极YY′之间所加的电压按图(b)所示的规律变化在电极XX′之间所加的电压按图(c)所示的规律变化则在荧光屏上会看到的图形是(  )(b)        (c)图答案 B解析 由图(b)及图(c)知当UY为正时Y板电势高电子向Y偏而此时UX为负即X′板电势高电子向X′板偏所以选B命题研究 由于带电粒子在电场中有电加速和电偏转两种运动形式既能考查电场的性质又能考查动力学的分析方法和功能关系的应用因此是高考命题的重点和热点.图突破训练.如图所示虚线为某点电荷电场的等势面现有两个重力可忽略不计的带电粒子其比荷相同二者以相同的速率从同一等势面的a点进入电场后沿不同的轨迹和运动图中a、b、c、d、e是粒子轨迹与各等势面的交点则可以判断(  )答案 CA.两个粒子的电性相同B.经过b、d两点时两粒子的速率相等C.经过b、d两点时两粒子的加速度大小相等D.经过c、e两点时两粒子的电势能相等解析 由图可知受斥力受引力所以电性相反A错受斥力减速受引力加速所以v不同B错b、d两点电场强度大小相同即Eb=EdF=Eqa=eqf(Eq,m)又因为比荷相同所以加速度大小相同C对电性不同电势能不同D错.图第题 对电容器和电路动态分析的考查例(·海南·)如图所示E为内阻不能忽略的电池R、R、R为定值电阻S、S为开关与分别为电压表和电流表.初始时S与S均闭合现将S断开则(  )答案 BA.的读数变大的读数变小B.的读数变大的读数变大C.的读数变小的读数变小D.的读数变小的读数变大解析 当S断开时R所在支路断路外电路总电阻R变大根据I=eqf(E,R+r)知干路电流I变小根据U=E-Ir知路端电压变大即的读数变大根据U=IR知R两端的电压U=IR变小而U=U+U所以R两端的电压U=U-U要变大通过R的电流I=eqf(U,R)变大即的读数变大所以B正确.命题研究 此类题目的考查有两种形式:一是单独对电容器或电路进行动态分析二是对含电容器电路的动态分析.此类问题处理要把握两点:动态电路分析:遵循由部分→整体→部分的步骤从阻值变化的电路部分入手根据闭合电路欧姆定律判断电路中的路端电压和干路电流的变化情况再由串、并联电路规律判断支路的电压和电流变化..电容器与电源相连U不变电路断开Q不变.图突破训练.如图所示电源电动势大小为E内阻大小为r闭合开关S当滑动变阻器的滑片P向左滑动的过程中(  )A.电流表读数变小电压表读数不变B.灯泡L变亮C.处于电容器C两板间某点的一个负点电荷所具有的电势能变小D.电源的总功率变大答案 C解析 当滑片向左滑动的过程中R阻值变大所以干路电流变小路端电压变大同时与之并联的电容器两端电压也变大负电荷在电场中的电势能由于为负随电压增大而变小故只有C选项正确.返回【解题方法技巧】  极限分析法当题干中所涉及的物理量随条件做单调变化时或者解为集合的题目可以将某些起决定性作用的物理量的数值推向极值如设定动摩擦因数趋近于零、一个量与另一个量的关系是“远大于”或“远小于”、斜面的倾角趋近于零和°、物体的质量趋近零或无穷大等通过简单计算、推理及合理性判断并与一些显而易见的结果、结论和熟悉的物理现象进行对比可得出结论在本题中我们可以把滑动变阻器的滑片P向左的过程采用极限分析法即移到最左端当研究滑片向右移动时也可以认为直接移到最右端即短路这样分析问题就会显得非常简单和直接

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