2023~2024学年核心突破XGK(二)2物理答案
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本文从以下几个角度介绍。
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1、2023-2024学年核心突破物理答案
2、2023-2024核心突破卷物理答案
3、2024—2024学年核心突破答案
4、2023-2024学年核心突破
5、2023-2024学年核心突破(一)物理
6、2024物理核心突破试卷
7、2023-2024学年核心突破(二)
8、2023-2024物理核心突破卷
9、2024—2024学年核心突破
10、2023-2024学年核心突破(一)
备考过程中一定要加以重视!【例2】如图所示,一个均匀的带点△9《微元法》解题的思维程序:圆环,带电量为Q,半径为R,圆心为O1.隔离选择恰当微元(空间元、时间元)作为突破整体研究的对点。通过O点作垂直于圆环面的直线,在象。微元可以是:一小段线段、圆弧、一小块面积、一个小体此线上取一点P,P到O的距离为R,则、Q积、小质量、一小段时间…,但应具有整体对象的基本带点圆环在P点处产生的电场强度有多特征。大?方向怎样?2.将微元模型化(如视作点电荷、质点、匀速直线运动、匀速转解答:动…)并运用相关物理规律,求解这个微元。在圆环直径的两端对称地取两段微元研△93.将一个微元的求解结果推广到其他微元,并充分利用各微元间究,设其电量均为△q,的关系(如对称关系、矢量方向关系、量值等关系),对各微它们在P点处的场强的合场强元的解出结果进行叠加,以求出整体量的合理解答。【例1】从地面上以初速度oo竖直向↑vE,=2k△92k△qr2-cosa(W2R)20s45=V2k2R24g上抛出质量为m的球,若运动过程中受到的空气阻力与其速率成正比,球运动的速∑E,-△q,得E-R,方向:沿OP连线向外率随时间变化规律如图所示,t1时刻到达最高点,再落回地面,落地时速率为1,【例3】如图所示,质量为m、边长且落地前球已经做匀速运动。求:为L的正方形闭合线圈从有理想边界的(1)球从抛出到落地过程中克服空气阻力所做的功;水匀强磁场上方h高处由静止起下落,磁场区域的边界水,磁感应强度大小(2)球抛出瞬间的加速度大小;(3)球上升的最大高度。为B。线圈的电阻为R,线圈面始终××××××××解答:在竖直面内并与磁场方向垂直,ab边始××××××××B终保持水。若线圈一半进人磁场时恰××××××××(1)由动能定理得:W,=)加-2 mvi开始做匀速运动,重力加速度为g。求:××××××××(1)此匀速运动的速度v;克服空气阻力做功W克/=一Wy=mg一2nv月(2)从静止起到达到匀速运动的过程中,线圈中产生的焦耳热Q;(2)空气阻力f=kv(3)从线圈cd边进入磁场到开始做匀速运动所经历的时间t。由落地时匀速运动有:mg一k01=0解答:设刚抛出时加速度大小为ao,则mg十kvo=mao(1)线圈匀速运动时,受到的重力和安培力衡解得:a。=(1+)g1mg=BILI=BLomgRR得:0=B2L2(3)设上升至速度为v时加速度为a,则(2)线圈从开始下落到匀速运动过程中,由能量守恒定律k-(mg十ko)=ma,a=一g-m—72mvi+Q取极短时间△t,其速度变化为△v,有:mg2R2△0=aAt=-g△t-得:Q=mg(h十2)-v△t2B4L4(3)设线圈进入磁场过程中的加速度为α又因为v△t=△hB2L2vB2L2v对上升全过程有:∑△u=一g公△t-kAhmgmaRa=8mR线圈进人磁场过程中,设极短时间△t内的速度变化为△0-v0=一gt1E HB2L2m△v=a△t=g△tmR vAt解得:H=(0一t1)1又△x=v△t小结:在使用微元法处理问题时,需将其分解为众多微小的SAV-RMRAmR“元过程”,而且每个“元过程”所遵循的规律是相同的,这样,B2L2L我们只需分析这些“元过程”,然后再将“元过程”进行必要的0一00=gt一mR 2数学方法(累计求和)进而使问题求解。2022年伯乐马专题纠错卷·物理答案·第28页(共32页)
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普通高校招生全国统一考试·临门一卷XGK答案