25.The peace talks between the two countries have ______. No agreement was reached.
A.been broken down B.broken down
C.been breaking down D.been broken up
24. ______is known to all, the Amber Room belongs to the Russians.
A. As B. Which C. That D. What
23. Please remain _____until the plane has come to complete shop.
A. to seat B. to be seated C. seating D. seated
22.In many places in China, ______ bicycle is still ______ popular means of transportation.
A.a; the B./; a C.the; a D.the; the
第一节 单项选择(共15小题;每题1分,满分15分)
从A、B、C、D四个选项中,选出可以填入空白处的最佳选项。
21. The manager of the company told us that very little ____ was made of the waste material in the past.
A. cost B. vale C. use D. matter
2.在高考的复习中,要特别关注综合题,对综合题:
第一,不畏难,要去做,独立地做,不要等老师讲过再做;
第二,要反思,要总结,做过以后,不要一对答案了之,要反思解题过程,要总结解题方法,如归纳法、微元法、图象法、临界法、物理情景解题法等;
第三,要学习解题规律,如综合题的板块结构,用数学处理物理问题等;
第四,要纠错,建议同学们设一个纠错本,对曾经做错的题目,记下来,隔一段时间再看看,避免重犯;
第五,要记住一些二级结论,以便高考时加快解题速度。所谓二级结论,是不如教科书给出的公式和结论基本的结论,如摩擦力对系统做的功可以用摩擦力与相对位移的乘积求出,再如带电粒子在磁场中做圆周运动的半径公式、周期公式等等。
1.所谓压轴大题,一般指高考的最后两题,都是综合性较高的题目,他们的选材,多是力学综合题或电磁学综合题,电磁学综合题又多是带电粒子在电磁场中的运动或电磁感应。
4.物理情景解题法:对物理综合题,我总结一个叫所谓“物理情景解题法”的解题方法。解一些比较复杂的物理题目,常用物理情景分析法。所谓物理情景,包括物理状态和物理过程。所谓物理状态,力学中是指位移、速度、加速度、动能、势能、动量等;所谓物理过程,是指匀速运动、匀加速运动、动量守恒、机械能守恒、匀速圆周运动、平抛运动等等。状态的变化即为过程,只有分析清楚这些状态和过程,才能正确地列出公式求解,否则乱代公式或乱套公式,必然事倍功半。
分析物理情景的方法是示意图法。用示意图表示物体的物理状态或物理过程,具有直观、形象的优点,可以把抽象思维转化为形象思维,使复杂的题目化难为易。有时候可以用图象法,图象可以把两个物理量的变化规律表达得很清楚、直观,例如运动学中的
图,
图,振动的
图象,波的
图象,电学中的
图象,交流电的
图象,
图象等。
例:带电粒子在电磁场中的运动题:17、2005年第17题(16分)
如图5所示,M、N为两块带等量异种电荷的平行金属板,S1、S2为板上正对的小孔,N板右侧有两个宽度均为d的匀强磁场区域,磁感应强度大小均为B,方向分别垂直于纸面向外和向里,磁场区域右侧有一个荧光屏,取屏上与S1、S2共线的O点为原点,向上为正方向建立x轴.M板左侧电子枪发射出的热电子经小孔S1进入两板间,电子的质量为m,电荷量为e,初速度可以忽略。
(1)当两板间电势差为U0时,求从小孔S2射出的电子的速度v0。
(2)求两金属板间电势差U在什么范围内,电子不能穿过磁场区域而打到荧光屏上。
(3)若电子能够穿过磁场区域而打到荧光屏上,试在答题卡的图上定性地画出电子运动的轨迹。
(4)求电子打到荧光屏上的位置坐标x和金属板间电势差U的函数关系。
![]()
图5
解析:(1)根据动能定理,得
由此可解得![]()
(2)欲使电子不能穿过磁场区域而打到荧光屏上,应有![]()
![]()
而
由此即可解得![]()
(3)电子穿过磁场区域而打到荧光屏上时运动的轨迹如图6所示。
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图6
(4)若电子在磁场区域做圆周运动的轨道半径为
,穿过磁场区域打到荧光屏上的位置坐标为
,则由(3)中的轨迹图可得
注意到
和![]()
所以,电子打到荧光屏上的位置坐标x和金属板间电势差U的函数关系为
(
)
解题策略:带电粒子在电场中的运动, 主要有两种,一是在电场中加速(或减速),常用动能定理解,不论匀强电场还是非匀强电场都适用。二是在电场中做类平抛运动,用运动的分解方法结合牛顿运动定律和运动学公式解,只适用于匀强电场。
解带电粒子在磁场中的运动的题目,关键是要掌握物理上的洛仑兹力等于向心力求圆周运动的半径,以及运动时间与周期的关系,即时间与周期之比等于圆心角与360度之比。在解题过程中,作图和找出几何关系是难点。
总结:
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