高中物理复合场问题的多角度解析

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通过对一道高考物理模拟题的深度分析,运用微分方程、类比和配速三种不同方法求解带电小球的运动情况,提供解决带电体在复合场中运动问题的新思路,培养学生的科学思维。
其他文献
磷酸镁水泥(MPC)可用于固化危险废物中的重金属离子,重金属离子的引入会导致固化体的长期力学性能显著降低。针对目前所存在的问题,提出了一种掺K型鸟粪石强化MPC固化Pb2+的方法,在保证毒性浸出满足要求时,解决MPC固化后期力学性能损失大的问题。结果表明:K型鸟粪石强化MPC固化Pb2+ 的28、180 d的浸出浓度为0.63、1.91 mg/L,180 d的抗压强度与未固化Pb2+的MPC (不
期刊
为了探究磷酸镁水泥(Magnesium Phosphate Cement, 简称MPC)对黄河淤积低液限粉土的加固问题,本试验研究了不同MPC占干土的掺量、镁磷比m(M/P)及硼酸与氧化镁比m(BA/M)对粉土初始pH、电导率的响应,选定m(M/P)、m(BA/M)下不同龄期和不同MPC掺量固化土的无侧限抗压强度、pH、电导率与水化产物的变化规律,并基于CT扫描技术重构了三种MPC掺量下的固化土孔
期刊
立德树人是教育的根本任务。教师的职责不仅在于教书,还在于育人。初中生正处在青春期,是树立良好道德品质的关键时期。初中班主任要积极探索高效的德育管理措施,从转变教育观念、加强家校沟通、实施科学评价等方面入手,将学生培养成德智体美劳全面发展的时代新人。
期刊
滚磨光整加工是普适性很好的光整加工技术之一,其应用已从针对传统五金类零件批量加工升级到针对高端装备高性能零件形性协同抛磨。常用的湿式滚磨光整加工工艺要素包括:特定几何特征、运动特征的设备,具有软物质微量抛磨特征的颗粒状固体加工介质(滚抛磨块)群,具有化学作用提质增效特征的液体加工介质(磨液+水)。光整加工过程是强制液粒耦合流场对工件表面的相对运动引起的综合作用,滚抛磨块对工件表面产生一定的碰撞、滑
学位
立德树人理念强调德育在教育工作中的核心地位,认为提高学生的道德品质是教育的根本目标。立德树人理念为初中班主任德育工作的开展提供理论指导和实践参考,帮助他们更好地履行职责,为学生的全面发展贡献力量。班主任需要结合学生的特点和需求,开展有针对性的德育工作,帮助学生树立正确的道德观念,培养良好的品行。以下深入剖析了立德树人理念在班主任德育工作中的应用,为初中德育工作提供新的思路和方法。
期刊
教育是功在当代、利在千秋的德政工程,是社会进步,民族繁荣昌盛的重要基石。"立德树人、育人为本,初中生在人生的"拔穗孕穗"的关键期,班主任是初中生成长道路上"领航者",如何引导处在"多事之秋"的初中生树立正确的三观,养成良好的道德观念扣好人生的第一颗扣子,夯实初中生全面发展的基础是当前摆在我们每一位班主任面前亟待解决的重要问题。据此,班主任要围绕立德树人的根本任务,引领大德教育"风向仪"守住公德教育
会议
初中生的思想快速成长,学生的德育教育备受社会关注,这也是影响学生未来发展的关键因素。新课程标准实施以后,学生参加的社会活动越来越多,这将助力学生在优秀思想的引导下健康成长。班主任需明确德育工作的理念,找到更为高效的措施,其中尊重教学对象的特点,并与教育环境相结合,是德育工作的关键。班主任要做好德育与管理的结合,并以此为突破口打开工作新局面。本文就初中班主任班级管理中德育工作的实施策略进行简要分析。
期刊
在纳米尺度半导体器件的发展进程中,二维材料具有原子级厚度、表面无悬挂键,成为了下一代新型器件的核心材料。二维材料中,金属型MXene表现出优异的导电和机械特性,半导体二硫化钼(Mo S2)具有较高的载流子迁移率,二者形成的金属-半导体(金-半)界面,可有效缓解界面费米钉扎现象。通过调控应变作用下的金-半界面性能,可优化器件的载流子输运特性,推动其在柔性电子器件领域的应用。Ti3X2是MXene中具
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学校和教师不仅要加强对学生知识素养的培养,同时要培养学生的道德素养,有效规范学生的道德和行为方式。当前很多初中学校在德育管理工作过程中存在一些问题,严重影响了学校的人才培养。本文主要分析存在的问题,并提出相应的解决措施,希望为初中学校的德育管理工作提供借鉴。
期刊
液黏离合器广泛应用于矿用重型刮板输送机、皮带输送机的软启动,车辆的液力变矩器和锁止离合器等。摩擦副是液黏离合器的核心部件,经常发生局部高温问题导致的热失效,直接影响液黏离合器的工作性能、可靠性及使用寿命。热弹性不稳定性理论考虑了周向非均匀温度场、热流密度、热弹性应力等物理量的相互耦合作用,是研究局部高温问题的重要手段。因此,有必要对液黏离合器摩擦副的热弹性不稳定性进行深入的研究,为提高液黏离合器摩
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