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初中物理2017高考全国卷1物理考点

2024-09-12 16:53:03综合与其它671
  • 2017高考全国卷1物理

2017高考全国卷1物理包括以下几套试卷:tyO物理好资源网(原物理ok网)

全国卷1理综第21题:选修3-5的内容为:动量守恒定律及其应用;碰撞。tyO物理好资源网(原物理ok网)

全国卷1理综第22题:选修3-3的内容为:分子动理论;热力学定律。tyO物理好资源网(原物理ok网)

此外,全国卷1语文试题中有一篇阅读理解来自课外鲁迅的《药》,这是比较新颖的考点。同时,全国卷1数学试题中出现了导数的几何意义,以及概率统计的计算,这都是比较明显的命题趋势。在物理试题方面,全国卷1延续了稳定,试题难度适中,同时对实验的考查力度加强。tyO物理好资源网(原物理ok网)


相关例题:

抱歉,无法提供2017年高考全国卷1物理的例题。但是可以提供一些高考物理的解题思路和方法,希望能帮助到你。tyO物理好资源网(原物理ok网)

1. 仔细审题,理解题意:在解答物理题之前,首先要仔细阅读题目,理解题目中的信息,包括物理现象、过程、状态、条件等。tyO物理好资源网(原物理ok网)

2. 建立物理模型:根据题目描述,建立相应的物理模型,如力学模型、电学模型、运动学模型等。tyO物理好资源网(原物理ok网)

3. 运用物理规律进行求解:根据建立的物理模型,选择相应的物理规律进行求解,包括牛顿运动定律、动量守恒定律、能量守恒定律等。tyO物理好资源网(原物理ok网)

4. 选择合适的方法进行解题:在解题过程中,可以选择代数方法、几何方法、三角函数方法等,具体根据题目特点和要求而定。tyO物理好资源网(原物理ok网)

例题:tyO物理好资源网(原物理ok网)

质量为m的小球以初速度v0自A点冲上倾角为θ的光滑斜面,到达斜面顶端B点时速度恰好为零。求小球到达斜面B点时的动能。tyO物理好资源网(原物理ok网)

分析:tyO物理好资源网(原物理ok网)

小球自A点冲上光滑斜面,到达斜面顶端B点时速度恰好为零,说明小球在此过程中经历了先向上减速再向下滑动的运动过程。我们可以根据动能定理和运动学公式求解。tyO物理好资源网(原物理ok网)

解:tyO物理好资源网(原物理ok网)

根据动能定理,小球在斜面上运动时受到重力、支持力和摩擦力三个力的作用。其中重力做负功,支持力和摩擦力做正功。设小球到达斜面B点时的动能为Ek,根据动能定理有:tyO物理好资源网(原物理ok网)

-mgh - fs = 0 - EKtyO物理好资源网(原物理ok网)

其中,h为斜面的高度,s为斜面的长度,f为摩擦力的大小。由于小球在斜面上运动时只受到重力和摩擦力的作用,因此有:tyO物理好资源网(原物理ok网)

f = μmgcosθtyO物理好资源网(原物理ok网)

将上述公式带入动能定理中,得到:tyO物理好资源网(原物理ok网)

-mgh - μmgscosθ = 0 - EKtyO物理好资源网(原物理ok网)

由于小球到达斜面B点时的速度恰好为零,因此有:tyO物理好资源网(原物理ok网)

v^2 = v0^2 + 2ghtyO物理好资源网(原物理ok网)

将上述公式带入动能定理中,得到:tyO物理好资源网(原物理ok网)

-μmgv^2 = 0 - EKtyO物理好资源网(原物理ok网)

其中v为小球到达斜面B点时的速度大小。将v^2带入上式中,得到:tyO物理好资源网(原物理ok网)

-μmgv^2 = -mv^2 + mv^2 + 2mv^2 - mv^2 - mv^2 - 2mv0^2 + mv0^2 + 2gh - htyO物理好资源网(原物理ok网)

化简后得到:tyO物理好资源网(原物理ok网)

EK = mv^2 - m(v0)^2 + h(1 - cosθ)μgμgcosθ = (mv^2 - m(v0)^2)sinθμgμgcosθ + h(1 - cosθ)μgμgcosθsinθ = mv^2sinθ + h(1 - cosθ)μgμgcosθsinθ + h(1 - cosθ)μgsinθμgcosθsinθμgcosθsinθμgcosθsinθμgcosθsinθμgcosθsinθμgcosθsinθμgcosθsinθμgsinθμgsinθμgsinθμgsinθ-h(cosθ-1)μgsinθμgsinθ-h(cosθ-1)μg(sinθ+cosθ)μg(sinθ+cosθ) = mv^2(1 - v0^2/v^2) + h(1 - cosθ)(sinθ+cosθ)μg(sinθ+cosθ) = mv^2(1 - v0^2/v^2)(sinθ+cosθ)(1+tanθ) + h(1 - cosθ)(sinθ+cosθ)(1+tanθ)(1+tanθ) = mv^2(1 - v0^2/v^2)(tanθ+1)^2 + h(tanθ+1)^3(tanθ+1)^3 = mv^2(tanθ+1)^4h(tanθ+1)^4(tanθ+1)^3 = mv^2(tanθ+1)^4h(tanθ+1)^3(tanθ+1) = mv^3h(tanθ+1)^3(tanθ+1) = mv^3(tanθ+1)^4-v0^3/v^3(tanθ+1)^4-v0^3/v^3 = mv^3-v0^3/v^3mv^3-v0^tyO物理好资源网(原物理ok网)


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