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2016高考江苏物理答案-江苏2016年高考物理

tamoadmin 2024-08-15 人已围观

简介1.2016年高考作文题目江苏卷难不难写2.高考物理难吗3.2016年高考物理磁场知识点有哪些2016年高考作文题目江苏卷难不难写解答:总体来说,难度明显上升,我逐科分析: ①物理:这一门较去年难度是略有下降的,没有什么偏题怪题,即使是像最后一道计算题也是可以拿分的。但更注重实验及动手能力的考查,整张考卷有三处均需要用到刻度尺估测。这在以往的小高考中是不常见的。 ②政治:难度和去年不相上下,依旧紧

1.2016年高考作文题目江苏卷难不难写

2.高考物理难吗

3.2016年高考物理磁场知识点有哪些

2016年高考作文题目江苏卷难不难写

2016高考江苏物理答案-江苏2016年高考物理

解答:总体来说,难度明显上升,我逐科分析: ①物理:这一门较去年难度是略有下降的,没有什么偏题怪题,即使是像最后一道计算题也是可以拿分的。但更注重实验及动手能力的考查,整张考卷有三处均需要用到刻度尺估测。这在以往的小高考中是不常见的。 ②政治:难度和去年不相上下,依旧紧扣时政热点,选择判断比较简单,但据一些考生反映,有道“就业大题”颇有难度,这将会成为考生们冲A的“拦路虎”。 ③生物:难度较去年上浮明显,尤其体现在大题方面。据说,有不少考生反映,前面选择题比较简单,但一碰到生物大题就开始犯难了,第37题遗传题目难度偏大,这对文科考生来说要求较高,因此,今年的生物是保C容易冲A难。 ④地理:难度与去年相比还是有所上升的,而恰好与生物相反的是,地理前面的选择题比较新颖,个别题目也有一定难度,=但后面的综合体还是比较平常的,几乎都是考生们平时训练的题型。 ⑤历史:难度较之于去年呈现下降趋势,尽管没有什么刁钻题,但整体来说这套题目的灵活性依旧很大。过关不难,纯粹背书的话也难得A。 ⑥化学:难度有所上升,主要体现在对推断题和计算题的把握程度上。据考生反映,试卷要求写的化学方程式无论是在书本上还是在平时的模拟训练上都从未碰到过。此外,最后一道题的数据也有些繁琐,但做对问题应该不大。由此看来,今年化学要想大面积得A,会有困难。 综述:2016年江苏学业水平测试,理科的总体难度是大于文科的。这对理科生来说是个好消息,但对文科生来说可是个噩梦。但不管怎样,只要自己平时刻苦复习,努力钻研的话,小高考过关是不成问题的。 真心希望我的回答对您有所帮助!

高考物理难吗

问题一:高三物理真的很难吗?为什么很多人都说难? 很难说物理是一种学习还是一种修炼,随着学习的深入,你将惊诧于这个世界的存在与运动,你将为她的优美而倾倒。

如果你从追求知识的角度来看,物理不存在难与易的区别,只存在对与错或是知道与不知道的不同。

如果你只是想着应付高考,那物理对你只有一个区别:在考场上我能否把试卷上的题答对,教育部和命题的老师非常明白高三学生的物理水平,他们出题的目的很明确:让大学可以挑到好学生,天资聪明或是勤奋刻苦的都可以,只要考分高就行

问题二:高考到底是数学难还是物理难 物理更难些,知识点相对来说更杂些,而且一般来说付出时间方面数学是绝对多于物理的。还有正常来说学好物理是建立在学好数学的基础之上的。最后说一下,高考的时候数学选择题是单选,而物理是多选,这个多选一下子将难度提升了很多。

问题三:高中理科难不难 物理很难吗? 根据你个人的因素来说,说难不难,说易不易,重点是你对物理下了多大的工夫,还有你的思维灵活度,只要坚持努力不落下不放弃,什么都不难。

问题四:2016年江苏高考物理卷难吗?感觉好像不容易啊 1、江苏省2015年高考物理试卷与往年相比,难度有所降低,考生应该可以考出一个理想的高考成绩。2、2015年高考各科答案已经陆续公布,考生可以到各大门户网站或当地的教育考试院查询。3、2015年高考已经结束了,考生应该对照答案预估一下自己的高考分数,然后按照往年的高校录取分数选择欲填报的学校和专业,查询一下这些学校的录取原则。

问题五:在高考时物理特别 难吗 参看一下历届高考物理题目就非常明白了,

难不难因人而异

问题六:高三物理哪部分最难 相对来说电路学是比较难的,因为在日常生活中,中学生电学认知相对比较少,力学毕竟在日常生活中可以找到一些关联,不过高中主要是基础力学,就算后面电场磁场不是纯力学,但是也是以力学为基础的,电路学与力学没什么关系,所以相对难以理解,不过电路学在高中需要掌握的内容都是非常基础的(难的电路学要在大学某些专业学习,比高中的难很多的)。高中如果你觉得物理难,那说明是你力学学不好,所以以力学为基础的整个高中阶段都觉得困难,如果力学熟练掌握,后面就算电场磁场问题,也不会觉得难。非得说那部分难,那就是气体和内能(这部分高中有些地区作选考题),其次动量,电场磁场。所以高中学不好物理的同学最好先把力的基础学扎实,否则后面免谈。

问题七:敢问高考过来人:高考物理选修3C4难吗 过来人感觉选修3-1很难,一旦适应了3-1的难度,3-4感觉也不是很难了。

问题八:高考物理为什么总考不好 我的物理还不错,高考的时候物理就错了道选择题,其他全对。在我看来,学好物理最重要的是两条。1、多复习做过的试卷,特别是做错的题目。加强对老题目的研读,反复的耕耘老题目,总结这一考点的各种考察方式,简单而言就是多做题,做总结,多反思。2、多与老师沟通,我发现当课代表的时候更容易提高,因为离老师最近,每次老师布置的任务都保质保量完成,每次有疑问都能及时的向老师提问,这样的状态很好,效果也很好,所以说,及时你不是课代表,也要和老师多沟通。

问题九:高中物理,真的像很多人说的那样难吗 其实真的不难,只要课前先预习,课中好好听讲,课后好好做题,一点都不难。当年刚上高中物理时,我自信满满,上课没好好听,后面越听越像天书,后来花了2天时间把书本从头看起,就豁然开朗;后面不预习,听听课就好了,班里一直前三。

问题十:高中物理难不难谁能告诉我 只要把物理过程搞清楚并不难。

2016年高考物理磁场知识点有哪些

1磁场

(1)磁场:磁场是存在于磁体、电流和运动电荷周围的一种物质。永磁体和电流都能在空间产生磁场。变化的电场也能产生磁场。

(2)磁场的方向:物理学规定,在磁场中的任一点,小磁针北极受力的方向,亦即小磁针静止时北极所指的方向,就是那一点磁场的方向。

(3)磁场的基本特点:磁场对处于其中的磁体、电流和运动电荷有力的作用。

(3)磁现象的电本质:一切磁现象都可归结为运动电荷(或电流)之间通过磁场而发生的相互作用。

(4)磁场的基本性质:磁场对处在它里面的磁极或电流有磁场力的作用。磁极和磁极之间、磁场和电流之间、电流和电流之间的相互作用都是通过磁场来传递的。

(5)安培分子电流说------在原子、分子等物质微粒内部,存在着一种环形电流即分子电流,分子电流使每个物质微粒成为微小的磁体。

(6)磁场的方向:规定在磁场中任一点小磁针N极受力的方向(或者小磁针静止时N极的指向)就是那一点的磁场方向。

2磁感线

(1)磁感线:是形象地描述磁场而引入的有方向的曲线。在曲线上,每一点切线方向都在该点的磁场方向上,曲线的疏密反映磁场的强弱。

(2)在磁场中人为地画出一系列曲线,曲线的切线方向表示该位置的磁场方向,曲线的疏密能定性地表示磁场的弱强,这一系列曲线称为磁感线。

(3)磁铁外部的磁感线,都从磁铁N极出来,进入S极,在内部,由S极到N极,磁感线是闭合曲线;磁感线不相交。

(4)磁感线的特点:

a.磁感线是闭合的曲线,磁体的磁感线在磁体外部由N极到S极,内部由S极到N极。

b.任意两条磁感线不能相交。

(5)几种典型磁场的磁感线的分布:

①直线电流的磁场:同心圆、非匀强、距导线越远处磁场越弱。

②通电螺线管的磁场:两端分别是N极和S极,管内可看作匀强磁场,管外是非匀强磁场。

③环形电流的磁场:两侧是N极和S极,离圆环中心越远,磁场越弱。

④匀强磁场:磁感应强度的大小处处相等、方向处处相同。匀强磁场中的磁感线是分布均匀、方向相同的平行直线。

3磁感应强度

(1)定义:磁感应强度是用来表示磁场的强弱和方向的物理量,是矢量,单位:(T),1T=1N/A?m。磁感应强度是表示磁场强弱的物理量,在磁场中垂直于磁场方向的通电导线,受到的磁场力F跟电流I和导线长度L的乘积IL的比值,叫做通电导线所在处的磁感应强度,定义式B=F/IL。单位T,1T=1N/(A·m)。

(2)磁感应强度是矢量,磁场中某点的磁感应强度的方向就是该点的磁场方向,即通过该点的磁感线的切线方向。

(3)磁场中某位置的磁感应强度的大小及方向是客观存在的,与放入的电流强度I的大小、导线的长短L的大小无关,与电流受到的力也无关,即使不放入载流导体,它的磁感应强度也照样存在,因此不能说B与F成正比,或B与IL成反比。

(4)磁感应强度B是矢量,遵守矢量分解合成的平行四边形定则,注意磁感应强度的方向就是该处的磁场方向,并不是在该处的电流的受力方向。

(5)磁感应强度是描述磁场的力的性质的物理量。磁感应强度是矢量,其方向就是该点的磁场方向。

4地磁场

地球的磁场与条形磁体的磁场相似,其主要特点有三个:

(1)地磁场的N极在地球南极附近,S极在地球北极附近。

(2)地磁场B的水平分量(Bx)总是从地球南极指向北极,而竖直分量(By)则南北相反,在南半球垂直地面向上,在北半球垂直地面向下。

(3)在赤道平面上,距离地球表面相等的各点,磁感强度相等,且方向水平向北。

5安培力

(1)定义:磁场对通电导线的作用力叫安培力。

(2)安培力大小F=BIL。式中F、B、I要两两垂直,L是有效长度。若载流导体是弯曲导线,且导线所在平面与磁感强度方向垂直,则L指弯曲导线中始端指向末端的直线长度。安培力F=BIL;(注:L⊥B) {B:磁感应强度(T),F:安培力(F),I:电流强度(A),L:导线长度(m)}

(2)安培力的方向由左手定则判定。方向:安培力的方向可以用左手定则来判断。安培力方向垂直磁场方向,垂直电流方向,即垂直于电流方向和磁场方向决定的平面。

(3)安培力做功与路径有关,绕闭合回路一周,安培力做的功可以为正,可以为负,也可以为零,而不像重力和电场力那样做功总为零。

6洛伦兹力

洛仑兹力f=qVB(注V⊥B);质谱仪〔见第二册P155〕 {f:洛仑兹力(N),q:带电粒子电量(C),V:带电粒子速度(m/s)}

(1)洛伦兹力的大小f=qvB,条件:v⊥B。当v∥B时,f=0。

(2)洛伦兹力的特性:洛伦兹力始终垂直于v的方向,所以洛伦兹力一定不做功。

(3)洛伦兹力与安培力的关系:洛伦兹力是安培力的微观实质,安培力是洛伦兹力的宏观表现。所以洛伦兹力的方向与安培力的方向一样也由左手定则判定。

(4)在磁场中静止的电荷不受洛伦兹力作用。

7磁场对通电导线的作用

1、磁感线是闭合曲线

磁感线与电场线不同,在磁体外部是从N极指向S有,磁体内部则从S极指向N极,从而形成闭合曲线。

2、安培定则

用安培定则判断通电线圈(或螺线管)的磁感线时,拇指指向为线圈(或螺线管)内部的磁感线方向,其外部与此方向相反。

3、磁感应强度

(1)磁感应强度是描述磁场的物理量,由磁场自身决定,与是否放入检验电流无关。

(2)磁感应强度是矢量,其方向就是该点磁场方向。当磁场叠加时,磁感应强度矢量合成。

4、安培力

(1)安培力的大小不仅与B、I、L的大小有关,还与电流方向与磁场方向间的夹角有关。 当通电直导线与磁场方向垂直时,通电导线所受安培力最大,这时安培力F=BIL。

当两者平行最小为零,对于电流方向与磁场方向成任意角的情况,可以把磁感应强度B分解为垂直电流方向和平行电流方向两种情况处理。

(2)F=BIL只适用于匀强磁场,对非匀强磁场中,当L足够短时,可以认为导线所在处的磁场是匀强磁场。

(3)安培力的方向要用左手定则判断,垂直磁感应强度方向,这跟电场力与电场强度方向之间的关系是不同的。

6、安培力的应用——磁电式仪表

(1)根据通电导线在磁场中会受到安培力的作用这一原理制成的仪表,称为磁电式仪表。

(3)磁电式仪表原理

由于磁场对电流的作用力方向与电流方向有关,因此,如果改变通过电流表的电流方向,磁场对电流的作用力方向也会随着改变,指针和线圈的偏转方向也就随着改变,据此便可判断出被测电流的方向。

磁场对电流的作用力跟电流成正比,线圈中的电流越大,受到的作用力也越大,指针和线圈的偏转角度也越大.因此,指针偏转角度的大小反映了被测电流的大小.只要通过实验把两者一一对应的关系记录下来,并标示在刻度盘上,这样在使用中,就可以在刻度盘上直接读出被测电流的大小。

8带电粒子在磁场中的运动规律

在带电粒子只受洛伦兹力作用的条件下(电子、质子、α粒子等微观粒子的重力通常忽略不计),

(1)若带电粒子的速度方向与磁场方向平行(相同或相反),带电粒子以入射速度v做匀速直线运动。带电粒子沿平行磁场方向进入磁场:不受洛仑兹力的作用,做匀速直线运动V=V0

(2)若带电粒子的速度方向与磁场方向垂直,带电粒子在垂直于磁感线的平面内,以入射速率v做匀速圆周运动。①轨道半径公式:r=mv/qB②周期公式:T=2πm/qB

带电粒子沿垂直磁场方向进入磁场:做匀速圆周运动,规律如下:(a)F向=f洛=mV2/r=mω2r=mr(2π/T)2=qVB;r=mV/qB;T=2πm/qB;(b)运动周期与圆周运动的半径和线速度无关,洛仑兹力对带电粒子不做功(任何情况下);(c)解题关键:画轨迹、找圆心、定半径、圆心角(=二倍弦切角)。

9带电粒子在复合场中运动

(1)带电粒子在复合场中做直线运动

①带电粒子所受合外力为零时,做匀速直线运动,处理这类问题,应根据受力平衡列方程求解。

②带电粒子所受合外力恒定,且与初速度在一条直线上,粒子将作匀变速直线运动,处理这类问题,根据洛伦兹力不做功的特点,选用牛顿第二定律、动量定理、动能定理、能量守恒等规律列方程求解。

(2)带电粒子在复合场中做曲线运动

①当带电粒子在所受的重力与电场力等值反向时,洛伦兹力提供向心力时,带电粒子在垂直于磁场的平面内做匀速圆周运动。处理这类问题,往往同时应用牛顿第二定律、动能定理列方程求解。

②当带电粒子所受的合外力是变力,与初速度方向不在同一直线上时,粒子做非匀变速曲线运动,这时粒子的运动轨迹既不是圆弧,也不是抛物线,一般处理这类问题,选用动能定理或能量守恒列方程求解。

③由于带电粒子在复合场中受力情况复杂运动情况多变,往往出现临界问题,这时应以题目中“最大”、“最高”“至少”等词语为突破口,挖掘隐含条件,根据临界条件列出方程,再与其他方程联立求解。

文章标签: # 磁场 # 方向 # 物理