(浙江選考)2020版高考物理大一輪復(fù)習(xí) 第十章 電磁感應(yīng) 交變電流 專題強(qiáng)化四 動(dòng)力學(xué)和能量觀點(diǎn)在電磁感應(yīng)中的應(yīng)用學(xué)案.docx
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專題強(qiáng)化四 動(dòng)力學(xué)和能量觀點(diǎn)在電磁感應(yīng)中的應(yīng)用 命題點(diǎn)一 電磁感應(yīng)中的動(dòng)力學(xué)問題 1.題型簡述 感應(yīng)電流在磁場中受到安培力的作用,因此電磁感應(yīng)問題往往跟力學(xué)問題聯(lián)系在一起.解決這類問題需要綜合應(yīng)用電磁感應(yīng)規(guī)律(法拉第電磁感應(yīng)定律、楞次定律)及力學(xué)中的有關(guān)規(guī)律(共點(diǎn)力的平衡條件、牛頓運(yùn)動(dòng)定律、動(dòng)能定理等). 2.兩種狀態(tài)及處理方法 狀態(tài) 特征 處理方法 平衡態(tài) 加速度為零 根據(jù)平衡條件列式分析 非平衡態(tài) 加速度不為零 根據(jù)牛頓第二定律進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析或結(jié)合功能關(guān)系進(jìn)行分析 3.動(dòng)態(tài)分析的基本思路 解決這類問題的關(guān)鍵是通過運(yùn)動(dòng)狀態(tài)的分析,尋找過程中的臨界狀態(tài),如速度、加速度最大值或最小值的條件.具體思路如下: 例1 (2015浙江10月選考22改編)如圖1甲所示,質(zhì)量m=3.010-3kg的“”形金屬細(xì)框豎直放置在兩水銀槽中,“”形框的水平細(xì)桿CD長l=0.20m,處于磁感應(yīng)強(qiáng)度大小B1=1.0T、方向水平向右的勻強(qiáng)磁場中.有一匝數(shù)n=300匝,面積S=0.01m2的線圈通過開關(guān)K與兩水銀槽相連.線圈處于與線圈平面垂直的、沿豎直方向的勻強(qiáng)磁場中,其磁感應(yīng)強(qiáng)度B2的大小隨時(shí)間t變化的關(guān)系如圖乙所示.(g取10m/s2) 圖1 (1)求0~0.10s線圈中的感應(yīng)電動(dòng)勢大?。? (2)t=0.22s時(shí)閉合開關(guān)K,若安培力遠(yuǎn)大于重力,細(xì)框跳起的最大高度h=0.20m,求通過細(xì)桿CD的電荷量. 答案 (1)30V (2)0.03C 解析 (1)由法拉第電磁感應(yīng)定律E=n 得E=nS=30V (2)安培力遠(yuǎn)大于重力,由牛頓第二定律,安培力F=ma=m(或由動(dòng)量定理FΔt=mv-0),又F=IB1l,Δq=IΔt,v2=2gh,得Δq==0.03C. 變式1 如圖2所示,兩根足夠長的光滑平行金屬導(dǎo)軌MN、PQ間距為l=0.5m,其電阻不計(jì),兩導(dǎo)軌及其構(gòu)成的平面均與水平面成30角.完全相同的兩金屬棒ab、cd分別垂直導(dǎo)軌放置,每根棒兩端都與導(dǎo)軌始終有良好接觸.已知兩棒質(zhì)量均為m=0.02kg,電阻均為R=0.1Ω,整個(gè)裝置處在垂直于導(dǎo)軌平面向上的勻強(qiáng)磁場中,磁感應(yīng)強(qiáng)度B=0.2T,棒ab在平行于導(dǎo)軌向上的力F作用下,沿導(dǎo)軌向上勻速運(yùn)動(dòng),而棒cd恰好能夠保持靜止.g取10m/s2,求: 圖2 (1)通過棒cd的電流I是多少?方向如何? (2)棒ab受到的力F多大? 答案 (1)1A 由d至c (2)0.2N 解析 (1)棒cd受到的安培力為 Fcd=IlB 棒cd在共點(diǎn)力作用下平衡,則 Fcd=mgsin30 聯(lián)立解得I=1A 根據(jù)楞次定律可知,棒cd中電流方向由d至c. (2)棒ab與棒cd受到的安培力大小相等,即 Fab=Fcd 對(duì)棒ab,由共點(diǎn)力平衡條件得 F=mgsin30+I(xiàn)lB 解得F=0.2N. 變式2 如圖3甲所示,兩根足夠長的直金屬導(dǎo)軌MN、PQ平行放置在傾角為θ的絕緣斜面上,兩導(dǎo)軌間距為L,M、P兩點(diǎn)間接有阻值為R的電阻,一根質(zhì)量為m的均勻直金屬桿ab放在兩導(dǎo)軌上,并與導(dǎo)軌垂直,整套裝置處于磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場中,磁場方向垂直于斜面向下,導(dǎo)軌和金屬桿的電阻可忽略,讓ab桿沿導(dǎo)軌由靜止開始下滑,導(dǎo)軌和金屬桿接觸良好,不計(jì)它們之間的摩擦.求:(重力加速度為g) 圖3 (1)由b向a方向看到的裝置如圖乙所示,請(qǐng)?jiān)诖藞D中畫出ab桿下滑過程中某時(shí)刻的受力示意圖; (2)在加速下滑過程中,當(dāng)ab桿的速度大小為v時(shí),求此時(shí)ab桿中的電流及其加速度的大小; (3)求在下滑過程中,ab桿可以達(dá)到的速度的最大值. 答案 (1)見解析圖 (2) gsinθ- (3) 解析 (1)如圖所示,ab桿受重力mg,豎直向下;支持力FN,垂直于斜面向上;安培力F安,沿斜面向上. (2)當(dāng)ab桿的速度大小為v時(shí),感應(yīng)電動(dòng)勢E=BLv, 此時(shí)電路中電流I== ab桿受到的安培力F安=BIL= 根據(jù)牛頓第二定律,有 mgsinθ-F安=mgsinθ-=ma a=gsinθ-. (3)當(dāng)a=0時(shí),ab桿有最大速度,vm=. 命題點(diǎn)二 電磁感應(yīng)中動(dòng)力學(xué)和能量觀點(diǎn)的綜合應(yīng)用 1.題型簡述 電磁感應(yīng)過程的實(shí)質(zhì)是不同形式的能量相互轉(zhuǎn)化的過程,而能量的轉(zhuǎn)化是通過安培力做功來實(shí)現(xiàn)的.安培力做功的過程,是電能轉(zhuǎn)化為其他形式的能的過程;外力克服安培力做功的過程,則是其他形式的能轉(zhuǎn)化為電能的過程. 2.解題的一般步驟 (1)確定研究對(duì)象(導(dǎo)體棒或回路); (2)弄清電磁感應(yīng)過程中,哪些力做功,哪些形式的能量相互轉(zhuǎn)化; (3)根據(jù)能量守恒定律或功能關(guān)系列式求解. 3.求解電能應(yīng)分清兩類情況 (1)若回路中電流恒定,可以利用電路結(jié)構(gòu)及W=UIt或Q=I2Rt直接進(jìn)行計(jì)算. (2)若電流變化,則 ①利用安培力做功求解:電磁感應(yīng)中產(chǎn)生的電能等于克服安培力所做的功; ②利用能量守恒求解:若只有電能與機(jī)械能的轉(zhuǎn)化,則減少的機(jī)械能等于產(chǎn)生的電能. 例2 (2018嘉興一中期末)如圖4所示,兩根相距L1的平行粗糙金屬導(dǎo)軌固定在水平面上,導(dǎo)軌上分布著n個(gè)寬度為d、間距為2d的勻強(qiáng)磁場區(qū)域,磁場方向垂直水平面向上.在導(dǎo)軌的左端連接一個(gè)阻值為R的電阻,導(dǎo)軌的左端距離第一個(gè)磁場區(qū)域左側(cè)邊界L2的位置放有一根質(zhì)量為m、長為L1、阻值為r的金屬棒,導(dǎo)軌電阻及金屬棒與導(dǎo)軌間的接觸電阻均不計(jì).某時(shí)刻起,金屬棒在一水平向右的已知恒力F作用下由靜止開始向右運(yùn)動(dòng),已知金屬棒與導(dǎo)軌間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ,重力加速度為g. 圖4 (1)若金屬棒能夠勻速通過每個(gè)勻強(qiáng)磁場區(qū)域,求金屬棒離開第2個(gè)勻強(qiáng)磁場區(qū)域時(shí)的速度v2的大小; (2)在滿足第(1)小題條件時(shí),求第n個(gè)勻強(qiáng)磁場區(qū)域的磁感應(yīng)強(qiáng)度Bn的大??; (3)現(xiàn)保持恒力F不變,使每個(gè)磁場區(qū)域的磁感應(yīng)強(qiáng)度均相同,發(fā)現(xiàn)金屬棒通過每個(gè)磁場區(qū)域時(shí)電路中的電流變化規(guī)律完全相同,求金屬棒從開始運(yùn)動(dòng)到通過第n個(gè)磁場區(qū)域的整個(gè)過程中左端電阻R上產(chǎn)生的焦耳熱Q. 答案 (1) (2) (3)nd(F-μmg) 解析 (1)金屬棒勻加速運(yùn)動(dòng)有F-μmg=ma v22=2a(L2+2d) 解得:v2= (2)金屬棒勻加速運(yùn)動(dòng)的總位移為x=L2+2nd-2d 金屬棒進(jìn)入第n個(gè)勻強(qiáng)磁場的速度滿足vn2=2ax 金屬棒在第n個(gè)磁場中勻速運(yùn)動(dòng)有F-μmg-F安=0 感應(yīng)電動(dòng)勢E=BnL1vn 電流I== 安培力F安=BnL1I 聯(lián)立得:F安= 解得:Bn= (3)金屬棒進(jìn)入每個(gè)磁場時(shí)的速度v和離開每個(gè)磁場時(shí)的速度v′均相同,由題意可得v2=2aL2,v2-v′2=2a2d 金屬棒從開始運(yùn)動(dòng)到通過第n個(gè)磁場區(qū)域的過程中,有x總=L2+3nd-2d (F-μmg)x總-Q總=mv′2 Q=Q總 解得:Q=nd(F-μmg). 變式3 如圖5甲所示,在一傾角為37的粗糙絕緣面上,靜止地放置著一個(gè)匝數(shù)n=10匝的正方形線圈ABCD,E、F分別為AB、CD的中點(diǎn),線圈總電阻R=2.0Ω、總質(zhì)量m=0.2kg、正方形邊長L=0.4m.如果向下輕推一下此線圈,則它剛好可沿斜面勻速下滑.現(xiàn)在將線圈靜止放在斜面上后,在虛線EF以下的區(qū)域中,加上垂直斜面方向的、磁感應(yīng)強(qiáng)度大小按圖乙所示規(guī)律變化的磁場,(最大靜摩擦力等于滑動(dòng)摩擦力,sin37=0.6,cos37=0.8,g= 10m/s2)求: 圖5 (1)t=1s時(shí)刻,線圈中的感應(yīng)電流大小I; (2)從t=0時(shí)刻開始經(jīng)過多長時(shí)間線圈剛要開始運(yùn)動(dòng); (3)從t=0時(shí)刻開始到線圈剛要運(yùn)動(dòng),線圈中產(chǎn)生的熱量Q. 答案 (1)0.2A (2)4s (3)0.32J 解析 (1)由法拉第電磁感應(yīng)定律得 E=n=nS 解得E=0.4V I==0.2A (2)由受力分析可知 Ff=mgsin37 F=mgsin37+Ff F=nBIL 解得B=3T B=1+0.5t 則t=4s (3)由焦耳定律可得 Q=I2Rt 解得Q=0.32J. 變式4 如圖6所示,有一傾斜光滑平行金屬導(dǎo)軌,導(dǎo)軌平面與水平面的夾角θ=30,導(dǎo)軌間距L=0.5m,電阻不計(jì),在兩導(dǎo)軌間接有R=3Ω的電阻.在導(dǎo)軌中間加一垂直導(dǎo)軌平面向上的寬度為d=0.4m的勻強(qiáng)磁場,B=2T.一質(zhì)量為m=0.08kg、電阻為r=2Ω的導(dǎo)體棒從距磁場上邊緣d′=0.4m處由靜止釋放,運(yùn)動(dòng)過程中始終與導(dǎo)軌保持垂直且接觸良好,取g=10m/s2.求: 圖6 (1)導(dǎo)體棒進(jìn)入磁場上邊緣的速度大小v; (2)導(dǎo)體棒通過磁場區(qū)域的過程中,通過導(dǎo)體棒的電荷量q; (3)導(dǎo)體棒通過磁場區(qū)域的過程中,電阻R上產(chǎn)生的焦耳熱Q. 答案 (1)2m/s (2)0.08C (3)0.096J 解析 (1)根據(jù)機(jī)械能守恒定律可得:mgd′sin30=mv2 代入數(shù)據(jù)解得,導(dǎo)體棒進(jìn)入磁場上邊緣的速度大小v=2m/s. (2)根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律可得:= 根據(jù)閉合電路的歐姆定律可得:= 通過導(dǎo)體棒的電荷量為:q=Δt===0.08C. (3)導(dǎo)體棒進(jìn)入磁場上邊緣時(shí),切割磁感線產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢為E=BLv=2V 根據(jù)閉合電路的歐姆定律可得:I==0.4A 導(dǎo)體棒受到的安培力F=BIL=0.4N 導(dǎo)體棒的重力沿導(dǎo)軌平面向下的分力F′=mgsin30=0.4N 所以金屬棒進(jìn)入磁場后做勻速運(yùn)動(dòng),根據(jù)功能關(guān)系可得通過磁場區(qū)域過程中電阻R上產(chǎn)生的焦耳熱為: Q=mgdsin30=0.096J. 1.如圖1所示,兩根平行金屬導(dǎo)軌固定在同一水平面內(nèi),間距為l,導(dǎo)軌左端連接一個(gè)電阻R.一根質(zhì)量為m、長度為l、電阻為r的金屬桿ab垂直放置在導(dǎo)軌上.在桿的右方距桿為d處有一個(gè)勻強(qiáng)磁場,磁場方向垂直于導(dǎo)軌平面向下,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B.對(duì)桿施加一個(gè)大小為F、方向平行于導(dǎo)軌的恒力,使桿從靜止開始運(yùn)動(dòng),桿與導(dǎo)軌始終接觸良好,已知桿到達(dá)磁場區(qū)域時(shí)速度為v,之后進(jìn)入磁場恰好做勻速運(yùn)動(dòng).不計(jì)導(dǎo)軌的電阻,假設(shè)導(dǎo)軌與桿之間存在恒定的阻力.求: 圖1 (1)兩導(dǎo)軌對(duì)桿ab的總阻力大小Ff; (2)桿ab中通過的電流及其方向; (3)導(dǎo)軌左端所接電阻R的阻值. 答案 (1)F- (2) 方向由a→b(3)-r 解析 (1)桿進(jìn)入磁場前做勻加速運(yùn)動(dòng),有F-Ff=ma v2=2ad,解得兩導(dǎo)軌對(duì)桿的總阻力Ff=F-. (2)桿進(jìn)入磁場后做勻速運(yùn)動(dòng),有F=Ff+F安 桿ab所受的安培力F安=IBl 解得桿ab中通過的電流I= 由右手定則知桿中的電流方向由a→b. (3)桿ab產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢E=Blv 桿中的電流I= 解得導(dǎo)軌左端所接電阻R的阻值R=-r. 2.(2016浙江10月選考22)為了探究電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速與彈簧伸長量之間的關(guān)系,小明設(shè)計(jì)了如圖2所示的裝置.半徑為l的圓形金屬導(dǎo)軌固定在水平面上,一根長也為l、電阻為R的金屬棒ab一端與導(dǎo)軌接觸良好,另一端固定在圓心處的導(dǎo)電轉(zhuǎn)軸OO′上,由電動(dòng)機(jī)A帶動(dòng)旋轉(zhuǎn).在金屬導(dǎo)軌區(qū)域內(nèi)存在垂直于導(dǎo)軌平面,大小為B1、方向豎直向下的勻強(qiáng)磁場.另有一質(zhì)量為m、電阻為R的金屬棒cd用輕質(zhì)彈簧懸掛在豎直平面內(nèi),并與固定在豎直平面內(nèi)的“U”形導(dǎo)軌保持良好接觸,導(dǎo)軌間距為l,底部接阻值也為R的電阻,處于大小為B2、方向垂直導(dǎo)軌平面向里的勻強(qiáng)磁場中.從圓形金屬導(dǎo)軌引出導(dǎo)線和通過電刷從轉(zhuǎn)軸引出導(dǎo)線經(jīng)開關(guān)S與“U”形導(dǎo)軌連接.當(dāng)開關(guān)S斷開,棒cd靜止時(shí),彈簧伸長量為x0;當(dāng)開關(guān)S閉合,電動(dòng)機(jī)以某一轉(zhuǎn)速勻速轉(zhuǎn)動(dòng),棒cd再次靜止時(shí),彈簧伸長量變?yōu)閤(不超過彈性限度).不計(jì)其余電阻和摩擦等阻力,求此時(shí): 圖2 (1)通過棒cd的電流Icd; (2)電動(dòng)機(jī)對(duì)該裝置的輸出功率P; (3)電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)角速度ω與彈簧伸長量x之間的函數(shù)關(guān)系. 答案 見解析 解析 (1)S斷開,cd棒靜止時(shí)有mg=kx0 S閉合,cd棒靜止時(shí)受到安培力F=B2Icdl 由楞次定律知流過棒cd的電流方向?yàn)閐→c 故cd棒再次靜止時(shí)有mg+B2Icdl=kx 解得Icd= (2)回路總電阻R總=R+R=R 總電流:I= 由能量守恒得P=I2R總= (3)由法拉第電磁感應(yīng)定律:E==B1ωl2 回路總電流I== 解得ω=. 3.(2018新力量聯(lián)盟期末)如圖3甲所示,MN、PQ為間距L=0.5m且足夠長的平行導(dǎo)軌,NQ⊥MN,導(dǎo)軌的電阻均不計(jì).導(dǎo)軌平面與水平面間的夾角θ=37,NQ間連接有一個(gè)R= 4Ω的電阻.有一勻強(qiáng)磁場垂直于導(dǎo)軌平面且方向向上,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B0=1T.將一根質(zhì)量為m=0.05kg的金屬棒ab緊靠NQ放置在導(dǎo)軌上,且與導(dǎo)軌接觸良好.現(xiàn)由靜止釋放金屬棒,當(dāng)金屬棒滑行至cd處時(shí)達(dá)到穩(wěn)定速度,已知在此過程中通過金屬棒橫截面的電荷量q=0.2C,且金屬棒的加速度a與速度v的關(guān)系如圖乙所示,設(shè)金屬棒沿導(dǎo)軌向下運(yùn)動(dòng)過程中始終與NQ平行.(sin37=0.6,cos37=0.8,g取10m/s2)求: 圖3 (1)金屬棒與導(dǎo)軌間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ; (2)cd與NQ的距離s; (3)金屬棒滑行至cd處的過程中,電阻R上產(chǎn)生的熱量. 答案 (1)0.5 (2)2m (3)0.08J 解析 (1)由題圖乙可知,當(dāng)v=0時(shí),a=2m/s2 mgsinθ-μmgcosθ=ma 得μ=0.5 (2)由題圖乙可知,vm=2m/s 當(dāng)金屬棒達(dá)到穩(wěn)定速度時(shí),有F安=B0IL E=B0Lvm I= mgsinθ=F安+μmgcosθ 聯(lián)立解得r=1Ω 通過金屬棒橫截面的電荷量q=IΔt=Δt===0.2C 解得s=2m (3)由動(dòng)能定理得mgssin37-μmgscos37-WF=mvm2-0 WF=Q總=0.1J QR=Q總=0.08J. 4.如圖4所示,兩根足夠長的平行金屬導(dǎo)軌固定在傾角θ=30的斜面上,導(dǎo)軌電阻不計(jì),間距L=0.4m,導(dǎo)軌所在空間被分成區(qū)域Ⅰ和Ⅱ,兩區(qū)域的邊界與斜面的交線為MN.Ⅰ中的勻強(qiáng)磁場方向垂直斜面向下,Ⅱ中的勻強(qiáng)磁場方向垂直斜面向上,兩磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小均為B=0.5T.在區(qū)域Ⅰ中,將質(zhì)量m1=0.1kg、電阻R1=0.1Ω的金屬棒ab放在導(dǎo)軌上,ab剛好不下滑.然后,在區(qū)域Ⅱ中將質(zhì)量m2=0.4kg、電阻R2=0.1Ω的光滑導(dǎo)體棒cd置于導(dǎo)軌上,由靜止開始下滑.cd在滑動(dòng)過程中始終處于區(qū)域Ⅱ的磁場中,ab、cd始終與導(dǎo)軌垂直且兩端與導(dǎo)軌保持良好接觸,取g=10m/s2,問: 圖4 (1)cd下滑的過程中,ab中的電流方向; (2)ab剛要向上滑動(dòng)時(shí),cd的速度大小v; (3)從cd開始下滑到ab剛要向上滑動(dòng)的過程中,cd滑動(dòng)的距離x=3.8m,此過程中ab上產(chǎn)生的熱量Q. 答案 (1)由a流向b (2)5m/s (3)1.3J 解析 (1)由右手定則可判斷出cd中的電流方向?yàn)橛蒬到c,則ab中電流方向?yàn)橛蒩流向b. (2)開始放置時(shí)ab剛好不下滑,ab所受摩擦力為最大靜摩擦力,設(shè)其為Ffmax,有Ffmax=m1gsin θ① 設(shè)ab剛要上滑時(shí),cd棒的感應(yīng)電動(dòng)勢為E,由法拉第電磁感應(yīng)定律有E=BLv② 設(shè)電路中的感應(yīng)電流為I,由閉合電路歐姆定律有 I=③ 設(shè)ab所受安培力為F安,有F安=BIL④ 如圖所示,此時(shí)ab受到的最大靜摩擦力方向沿斜面向下,由平衡條件有F安=m1gsinθ+Ffmax⑤ 聯(lián)立①②③④⑤式,代入數(shù)據(jù)解得v=5m/s (3)設(shè)cd棒運(yùn)動(dòng)過程中電路中產(chǎn)生的總熱量為Q總,由能量守恒定律有m2gxsinθ=Q總+m2v2 又Q=Q總, 解得Q=1.3J.- 1.請(qǐng)仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對(duì)于不預(yù)覽、不比對(duì)內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
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