【江苏专版】2020版高考考前三个月物理抢分必做 选择题专练一 含答案.doc

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1、近四年江苏卷选择题涉及的考点20132014201520161万有引力电磁感应交流电相互作用2曲线运动万有引力电场曲线运动3电场交流电万有引力电场4电路电场磁场交流电5运动学与机械能匀变速直线运动匀变速直线运动匀变速直线运动6电场曲线运动牛顿运动定律电磁感应7曲线运动电磁感应电场万有引力8交流电牛顿运动定律电场电路9机械能磁场机械能力与运动近四年江苏卷选择题命题内容20132014201520161开普勒行星运动三定律的理解法拉第电磁感应定律的理解与应用理想变压器的变压规律=胡克定律的公式F=kx,并注意各物理量的单位2圆周运动在游乐场上的应用牛顿第二定律、万有引力定律的应用和第一宇宙速度

2、的识记知道几种常见的起电方式:摩擦、接触、感应抛体运动(对抛体运动规律的理解)3电场的叠加远距离输电的应用在天体运动中,应用万有引力定律和牛顿第二定律分析中心天体的质量静电平衡4闭合电路欧姆定律与传感器、动态电路的结合电场的叠加和电场线的性质通电导体在磁场中受安培力时,要注意导体的有效长度的计算对自耦变压器的理解,分清原副线圈及在转动的过程中线圈的匝数怎么变、理解变压器的规律5动能、速度、位移与频闪照相相结合匀变速直线运动规律的应用以及对图象的理解与应用匀变速直线运动及匀速运动的位移、速度公式匀变速直线运动的规律及图象6电场强度、电势、电势能与电场力做功等概念及相互关系的理解与辨析平抛运动

3、规律的理解和演示实验现象的分析能力识图能力,利用加速度与时间的关系,结合牛顿第二定律F=ma,由运动分析物体的受力情况电磁感应(知道铜是不能被磁化的,可见现在高考考查知识越来越细,越来越全面)7斜上抛运动,运动的合成与分解感应电流产生的条件、法拉第电磁感应定律的理解与应用带电粒子在电场中的运动(类平抛)开普勒运动定律、万有引力定律8变压器原理、电容、动态电路的综合牛顿第二定律的应用以及处理连接体的方法电场基本性质的理解,电场线与电场强度、电势的关系闭合电路的欧姆定律9功能关系及弹力做功与弹性势能关系的理解电路的串并联关系、带电粒子在复合场中运动的现实应用分析能量守恒定律(物体是在变力作用下

4、的非匀变速运动,故一定是利用能的观点解决)受力情况、运动情况的分析1-5单选,6-9多选精析5个必考点例题展示(2014·江苏卷·2)已知地球的质量约为火星质量的10倍,地球的半径约为火星半径的2倍,则航天器在火星表面附近绕火星做匀速圆周运动的速率约为(  )A.3.5km/sB.5.0km/sC.17.7km/sD.35.2km/s解析 由G=m得,对地球表面附近的航天器有:G=,对于火星表面附近的航天器有:G=,由题意知M′=M、r′=,且v1=7.9km/s,联立以上各式得v2≈3.5km/s,选项A正确.答案 A命题分析与对策1.命题特点从近几年的高考中对万有引力方面的知识点的考查

5、分析来看,对该考点的命题形式变得越来越新颖,考题形式活跃,与航天科技、实际生活和物理学史联系紧密,题目难易程度常为中等.2.应考策略理清万有引力、重力、向心力之间的关系,从发射、运行、变轨、降落等角度全面掌握卫星问题,能够将牛顿运动定律和功能关系应用于天体运动或其他天体表面的物体,了解特殊卫星和重要的天文现象.例题展示(多选)(2015·江苏卷·6)一人乘电梯上楼,在竖直上升过程中加速度a随时间t变化的图线如图1所示,以竖直向上为a的正方向,则人对电梯的压力(  )图1A.t=2s时最大B.t=2s时最小C.t=8.5s时最大D.t=8.5s时最小解析 由题图知,在上升过程中,在0~4s内

6、,加速度方向向上,FN-mg=ma,所以向上的加速度越大,电梯对人的支持力就越大,由牛顿第三定律可知,人对电梯的压力就越大,故A正确,B错误;由题图知,在7~10s内加速度方向向下,由mg-FN=ma知,向下的加速度越大,人对电梯的压力就越小,故C错误,D正确.答案 AD命题分析与对策1.命题特点牛顿运动定律是力学知识的核心内容,是力学的基础,对整个物理学存在重大的意义.此类型考题连续多年都有,形式变化多样,是属于基础知识、基本应用能力的考查.既可单独考查,也可与其他力学规律、电学规律综合考查,因此,牛顿运动定律实际上几乎贯穿了物理必考内容的全部.属于必考题型.2.应考策略关注弹力、摩擦力

7、的性质、力的合成与分解的平行四边形定则、平衡条件及应用、动力学的两类基本问题等基本内容,准确理解牛顿第一定律;加深理解牛顿第二定律,熟练掌握其应用,尤其是对物体进行受力分析的方法;理解牛顿第三定律等.例题展示(多选)(2015·江苏卷·8)两个相同的负电荷和一个正电荷附近的电场线分布如图2所示.c是两负电荷连线的中点,d点在正电荷的正上方,c、d到正电荷的距离相等,则(  )图2A.a点的电场强度比b点的大B.a点的电势

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