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文档简介
2026年广东高考物理题库道含答案题目1一个物体从静止开始做匀加速直线运动,加速度大小为a=2m解答本题可先分别求出前3s和前2s的位移,再通过两者相减得到第步骤一:根据位移公式x=t+a已知物体从静止开始运动,即初速度=0,加速度a=2=步骤二:根据位移公式求前2s的位移同样,初速度=0,加速度a=2=步骤三:求第3s内的位移第3s内的位移等于前3s的位移减去前x综上,物体在第3s内的位移为5题目2一个质量为m=2k解答本题可根据牛顿第二定律来求解物体的加速度。步骤一:分析撤去一个力后物体所受的合力物体原来处于静止状态,说明它所受的合外力为零。当撤去一个方向水平向右、大小为F=4N步骤二:根据牛顿第二定律=ma已知物体质量m=2ka加速度的方向与合力的方向相同,即水平向左。综上,物体的加速度大小为2m题目3一个弹簧原长为=10cm,当它受到一个大小为F=5N的拉力时,伸长到解答本题可根据胡克定律来求解弹簧的劲度系数。步骤一:计算弹簧的伸长量Δ弹簧的伸长量等于弹簧的现长减去原长,即:Δ步骤二:根据胡克定律F=k已知拉力F=5Nk综上,该弹簧的劲度系数为250N题目4一个物体以=10m/s的初速度竖直上抛,不计空气阻力,g取10m解答本题可根据竖直上抛运动的规律来求解物体上升的最大高度和所需时间。步骤一:求物体上升的最大高度h竖直上抛运动是匀变速直线运动,当物体上升到最大高度时,速度为零。根据匀变速直线运动的速度位移公式=2ax(其中v为末速度,为初速度,a为加速度,0解出h为:h步骤二:求物体上升到最大高度所需的时间t根据匀变速直线运动的速度公式v=+at(其中v为末速度,为初速度,a0解出t为:t综上,物体上升的最大高度为5m,上升到最大高度所需的时间为1题目5一个质量为m=0.5kg的小球,以=6m/(1)小球抛出点离地面的高度h;(2)小球落地时的水平位移x。解答本题可分别根据平抛运动的竖直方向和水平方向的运动规律来求解小球抛出点离地面的高度和落地时的水平位移。步骤一:求小球抛出点离地面的高度h平抛运动在竖直方向上是自由落体运动,根据自由落体运动的位移公式h=g(其中h为下落高度,g为重力加速度,h步骤二:求小球落地时的水平位移x平抛运动在水平方向上是匀速直线运动,根据匀速直线运动的位移公式x=t(其中x为水平位移,为水平初速度,tx综上,(1)小球抛出点离地面的高度为5m;(2)小球落地时的水平位移为6题目6一个电阻R=10Ω(1)电阻两端的电压U;(2)电阻消耗的电功率P。解答本题可根据欧姆定律和电功率公式来求解电阻两端的电压和消耗的电功率。步骤一:求电阻两端的电压U根据欧姆定律U=IR(其中U为电压,IU步骤二:求电阻消耗的电功率P根据电功率公式P=UI(其中P为电功率,UP综上,(1)电阻两端的电压为20V;(2)电阻消耗的电功率为40题目7一个理想变压器,原线圈匝数=1000匝,副线圈匝数=200匝。原线圈接在=220解答本题可根据理想变压器的电压比公式来求解副线圈两端的电压。理想变压器的电压比公式为=(其中为原线圈电压,为副线圈电压,为原线圈匝数,为副线圈匝数)。已知=1000匝,=200匝,=综上,副线圈两端的电压为44V题目8一个电容器的电容C=20μF,当它两端的电压解答本题可根据电容的定义式来求解电容器所带的电荷量。电容的定义式为C=(其中C为电容,Q为电荷量,U为电压),变形可得Q已知C=20μF=Q综上,电容器所带的电荷量为2×题目9一个质量为m=1kg的物体,在水平面上受到一个大小为F=5N的拉力作用,物体与水平面间的动摩擦因数μ解答本题可先对物体进行受力分析,求出物体所受的合力,再根据牛顿第二定律求解物体的加速度。步骤一:分析物体的受力情况物体在水平面上受到拉力F、摩擦力f和重力mg、支持力N的作用。其中重力mg和支持力N在竖直方向上平衡,即摩擦力f=步骤二:求物体所受的合力物体在水平方向上的合力=F步骤三:根据牛顿第二定律=ma已知物体质量m=1ka综上,物体的加速度为3m题目10一个物体做匀速圆周运动,轨道半径r=2m(1)物体的角速度ω;(2)物体的向心加速度。解答本题可根据线速度、角速度和向心加速度的关系来求解物体的角速度和向心加速度。步骤一:求物体的角速度ω
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