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物理高考高频考点好题赏析
吴俊虞利刚
高考怎么考?当然是围绕“基础性、综合性、应用性、创新性”进行命题。下面我们就以新课标甲、乙两卷中的高频考点为切入,遴选部分典型例题进行分析,对以上四性进行探索和解读。
一、牛顿运动定律
牛顿运动定律及其应用是必修一中的核心知识,也是高考命题的热点。
2021甲卷(14题)2021乙卷(21题)
牛顿运动定律解决匀变速直线运动,斜面体模型滑块木板模型中共同运动的临界条件和摩擦力的关系F-t图和a-t图
2022甲卷(19题)2021乙卷(15题)
牛顿第二定律解决弹簧连接体的加速度加速运动系统中力的分解
【例1】用外力F拉一物体使其做竖直上升运动,不计空气阻力,加速度a随外力F的变化关系如图1所示,下列说法正确的是()
A.物体的质量为
B.地球表面的重力加速度为2a0
C.当a0时,物体处于失重状态
D.当a=a1时,拉力F=a1
【解析】当F=0时a=-a0,此时的加速度为重力加速度,故g=a0,所以B项错误;当a=0时,拉力F=F0,拉力大小等于物体重力,故物体的质量为,所以A项正确;当a0时,加速度方向竖直向上,物体处于超重状态,所以C项错误;当a=a1时,由牛顿第二定律得F-mg=ma1,又m=,g=a0,故拉力F=(a1+a0),所以D项错误。
【点评】从上表看到,高考对于牛顿运动定律的考查难度适中,命题中始终贯穿物理的思想方法。那么,在牛顿运动定律及其应用中有哪些思想方法呢?合成与分解方法、图像法(常规图像和非常规图像问题)、对称法、整体与隔离法、临界与极值法等,涉及的主要模型有斜面模型(包括等时圆模型)、多过程模型、连接体模型、传送带模型、板块模型等,同学们在复习中要一一理解,活学活用。
二、功和能问题
动能定理、机械能守恒定律是必修二中的核心知识,也是我们解决物理问题的三把金钥匙之一。高考中此考点常常与两大曲线运动(平抛运动和圆周运动)结合出现。
2021甲卷(20题)2021乙卷(19题)
动能定理与牛顿运动定律相结合解决物体沿粗糙斜面上滑和下滑问题恒力作用下的功和冲量的计算
2022甲卷(14题)2021乙卷(16题)
曲线轨道最低点的受力与半径的关系沿光滑大圆环下滑的小环的速率正比于
【例2】(2022·河北省部分重点中学期中)第24届冬季奥林匹克运动会将于2022年2月4日在北京和张家口联合举行,北京也将成为奥运史上首个举办过夏季奥林匹克运动会和冬季奥林匹克运动会的城市。跳臺滑雪是冬奥会中最具观赏性的项目之一。如图2,跳台滑雪赛道由助滑道AB、着陆坡BC、停止区CD三部分组成;比赛中,质量为m的运动员从A处由静止下滑,运动到B处后水平飞出,落在了着陆坡末端的C点,滑入停止区后,在与C等高的D处速度减为零。B、C间的高度差为h,着陆坡的倾角为θ,重力加速度为g,不计运动员在助滑道AB受到的摩擦阻力及空气阻力,则以下说法错误的是()
A.A、B间的高度差为hAB=
B.适当调节助滑道AB和着陆坡BC,运动员不可以沿与BC平行的方向着陆
C.运动员在停止区CD上克服摩擦力所做的功为mgh(1+)
D.当运动员飞出后,瞬时速度方向与水平方向间的夹角为θ时,其离着陆坡BC最远
【解析】设运动员在空中飞行的时间为t,根据平抛运动的规律有h=gt2,解得t=,水平方向有x=vBt,由几何关系可得=tanθ,代入数据解得运动员经过B点时速度为vB=,从A到B由动能定理得mghAB=mvB2-0,解得hAB=,故A项正确;设运动员着陆时速度方向与水平方向的夹角为α,则tanα==,由tanθ===,可得tanα=2tanθ,则α≠θ,与vB无关,所以调节助滑道AB和着陆坡BC,运动员不可能沿与BC平行的方向着陆,故B项正确;设运动员在停止区CD上克服摩擦力所做的功为Wf,从B到D的过程由动能定理得mgh-Wf=0-mvB2,可得Wf=mgh(1+),且运动员在落入C点以后有速度损耗且损耗未知,故C项错误;运动员飞出后做平抛运动,瞬时速度方向与着陆坡BC平行时,即瞬时速度方向与水平方向间的夹角为θ时,其离着陆坡BC最远,故D项正确。
【点评】抛体运动与斜面结合时,要善于利用斜面的倾角;解决曲线运动问题时优先考虑动能定理或者机械能守恒定律;抛体运动与圆周运动综合时,要注意速度的分解。总之,抛体运动的解决中始终贯穿运动的分解方法,圆周运动过程问题的解决要选用动能定理。
静电场是老教材3-1、新教材必修三的内容,在高考中几乎是年年必考,考查内容丰富多样。
【例3】(2022·山东济宁二模)如图3甲所示,光滑绝缘水平面上有一带负电荷小滑块,在x=1m处以初速度v0=m/s沿x轴正方向运动。小滑块的质量为m=2kg、带电量为q=-0.1C,可视
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