抱歉,无法提供安徽2013年高考物理试卷,但可以提供一些相关例题,如下所示:
1. 如图所示,在倾角为θ的光滑斜面上有一固定的挡板,质量为m的物体从静止开始沿斜面下滑,挡板始终保持静止。若以地面为参考系,那么在物体沿斜面下滑的过程中,下列说法正确的是( )
A. 物体对挡板的压力大小一定等于物体所受重力沿垂直于挡板方向的分力
B. 物体对挡板的压力大小可能小于物体所受重力沿垂直于斜面方向的分力
C. 物体对挡板的压力大小可能大于物体所受重力
D. 物体对挡板的压力大小一定小于物体所受重力
【分析】
本题考查了牛顿第二定律和牛顿第三定律的应用,根据牛顿第二定律求出加速度,再根据牛顿第三定律即可求解。
根据牛顿第二定律求出加速度,再根据牛顿第三定律即可求解。
【解答】
设斜面的倾角为$theta $,物体下滑的加速度为$a$,对物体受力分析,受重力$G$、支持力$N$和摩擦力$f$,根据牛顿第二定律得:$mgsintheta - f = ma$,则得:$f = mgsintheta - ma$;
对挡板受力分析,受重力$G^{prime}$、支持力$N^{prime}$和摩擦力$f^{prime}$,根据牛顿第三定律得:$f^{prime} = f = mgsintheta - ma$;
由于物体对挡板的压力大小等于挡板对物体的支持力,所以物体对挡板的压力大小一定小于物体所受重力;故B正确,ACD错误。
故选B。
该题中物体和挡板均处于平衡状态,受力分析是解题的关键。
2. 如图所示,在倾角为θ的光滑斜面上有一固定的挡板,质量为m的物体从静止开始沿斜面下滑,挡板始终保持静止。若以地面为参考系,那么在物体沿斜面下滑的过程中( )
A. 物体对挡板的压力大小一定等于物体所受重力沿垂直于挡板方向的分力
B. 物体对挡板的压力大小可能小于物体所受重力沿垂直于斜面方向的分力
C. 物体对挡板的压力大小可能大于物体所受重力
D. 物体对挡板的压力大小一定等于零
【分析】
本题考查了牛顿第二定律和牛顿第三定律的应用。根据牛顿第二定律求出加速度,再根据牛顿第三定律即可求解。
根据牛顿第二定律求出加速度,再根据牛顿第三定律即可求解。
【解答】
设斜面的倾角为$theta $,物体下滑的加速度为$a$,对物体受力分析,受重力$G$、支持力$N$和摩擦力$f$,根据牛顿第二定律得:$mgsintheta - f = ma$,则得:$f = mgsintheta - ma$;
对挡板受力分析,受重力$G^{prime}$、支持力$N^{prime}$和摩擦力$f^{prime}$;由于物体对挡板的压力大小等于挡板对物体的支持力;由于物体沿斜面下滑的过程中加速度不为零;所以物体对挡板的压力大小一定小于物体所受重力;故D正确;ABC错误。
故选D。
该题中物体和挡板均处于平衡状态,受力分析是解题的关键。
以上是关于安徽2013年高考物理的一些相关信息,希望可以帮助到您。
抱歉,无法提供安徽2013年高考物理的相关例题,但是可以提供一些相关信息。
安徽高考物理主要考查考生对物理知识的掌握程度,包括力学、电学、光学和原子物理等方面的内容。考试题型包括选择题、填空题和计算题,其中计算题主要考查考生运用数学知识解决实际问题的能力。
在复习时,考生应注重基础知识的学习和积累,理解物理概念和规律的含义,掌握基本的解题方法,如隔离法、整体法、图像法等。同时,考生可以通过做习题来巩固知识,提高解题能力。对于一些难度较大的题目,考生可以尝试多角度思考,拓宽解题思路。
建议查阅相关的高考物理真题资料库或咨询安徽的高考辅导老师。
安徽2013年高考物理常见问题如下:
1. 简谐运动中的回复力与能量如何考查?
2. 碰撞过程中,哪些量在碰撞前后可能变化?
3. 电磁感应中,如何判断感应电流的方向?
4. 电磁感应中,楞次定律如何判断?
5. 静电场中电势能与电势的关系是什么?
6. 带电粒子在电场中的加速与偏转问题如何分析?
7. 热学中的分子动理论有哪些主要内容?
8. 热力学第一定律有哪些应用?
9. 光学中,光的干涉和衍射是如何形成的?
10. 原子物理中,玻尔理论的主要内容是什么?
例题:
【例题1】一弹簧振子做简谐运动,周期为T,振幅为A。下列说法正确的是( )
A. 若t时刻和t+T时刻振子经过同一位置,则这段时间内的平均速度一定相等。
B. 若t时刻和t+T/2时刻振子经过同一位置,则这段时间内的位移一定相同。
C. 若t时刻和t+T/2时刻振子经过同一位置,则这两点的加速度一定相同。
D. 若t时刻和t+T/4时刻速度相同,则这两点的位移一定相同。
【答案】ACD。
【解析】
由题意可知,若t时刻和t+T时刻振子经过同一位置,则这两点的位移大小相等、方向相反,速度大小相等、方向相同,所以这两点的平均速度一定相等;若t时刻和t+T/2时刻振子经过同一位置,则这两点的位移大小相等、方向相同,加速度大小相等、方向相反;若t时刻和t+T/4时刻速度大小相等、方向相同,这两点的位移大小相等、方向相反。
【例题2】一质量为m的物体以某一初速度沿粗糙水平面做匀减速直线运动,经过时间t秒停止运动,求物体受到的摩擦力大小。
【分析】
根据牛顿第二定律求解摩擦力大小。
【解答】
根据牛顿第二定律得:$a = frac{F_{f}}{m}$,根据$v = at$得:$a = frac{v}{t}$,解得$F_{f} = frac{mv^{2}}{t}$。