- 高考物理正常值
高考物理正常值包括以下几个方面:
1. 力学部分:主要考察物体的运动、受力分析、牛顿运动定律、动量定理、功和能的知识。这部分正常值包括但不限于如下内容:小滑块在斜面、绳、杆上滑动的模型;子弹射木块等。
2. 电学部分:主要考察电路分析、带电粒子在电场、磁场中的运动,以及电磁感应。这部分正常值包括电路的串并联及其特点(分压限流);带电粒子在电场中的加速和偏转(加速电压和偏转电压);带电粒子在磁场中的圆周运动(半径、周期、速度、磁场强度);电磁感应中的导体棒在匀强磁场中的运动。
3. 光学部分:主要考察光的折射、反射,以及成像问题。
此外,还有热学和原子物理部分的知识,但相对来说占比不大。
请注意,以上内容仅供参考,具体正常值可能会因为年份、地区、出题风格等因素而有所不同。
相关例题:
抱歉,无法提供高考物理正常值,但是可以为您提供其中一个例题。
例题:一个质量为$m$的小球,从离地面高为H处开始做自由落体运动,已知小球下落过程中受到的空气阻力随速率增大而增大,但小球始终未到达地面。当小球的速度达到某值时,阻力的大小为动量的二分之一,求此时小球的动能。
分析:
小球在运动过程中受到重力和空气阻力两个力作用,由于阻力随速度的增大而增大,所以小球的速度先增大后减小。当阻力等于重力时,速度不再变化,此时小球的动能最大。
解答:
小球先做自由落体运动,速度逐渐增大,当阻力等于重力时,速度不再变化。此时阻力方向向上,大小等于重力的一半,即$f = frac{1}{2}mg$。
根据动量定理得:$mg - f = mv - mv_{0}$
其中$v_{0}$为小球开始下落时的速度。
解得:$v = frac{mg + f}{m} = frac{mg + frac{1}{2}mg}{m} = frac{3}{2}mg$
此时小球的动能$E_{k} = frac{1}{2}mv^{2} = frac{3mg^{2}}{4m}$
注意事项:
1. 注意阻力随速度的增大而增大,因此阻力不是恒定的。
2. 当阻力等于重力时,速度不再变化,此时小球的动能最大。
3. 动量定理的应用是解题的关键。
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