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センター物理 追試 解説 2018 11

科目選択のために、まず物理と他の理科科目の特徴を話しておきます。, 「小問集合」20点に加えて、「波動、電気」15点、「力学」15点の合計50点です。「生物基礎」や「化学基礎」、「地学基礎」と合わせて60分で解きます。, 第1〜4問は、必答(合計85点)。第5問と第6問は、どちらかひとつを選択して答えます(15点)。それぞれの単元は、わりと独立しているので、勉強する順番はそこまでこだわらなくても大丈夫です。, 得意なとこからでも、苦手なところからでも、いいのでひとつひとつ順番に勉強していきましょう。, センター物理基礎の平均点は32点(2016年)。センター物理は64点(2016年)です。, センターで物理を選択する人は、数式、計算、理論が得意な理系の人が多いです。物理が得意な人がたくさん受けるため、センター物理の平均点は、他の教科に比べて高くなる傾向があります。, 物理を選択する人は、物理が得意で二次試験でも物理を使う人が多いです。物理は、得意な人は高得点、苦手な人は低得点と比較的二極化しやすい科目です。, 「物理」か「化学」か、どちらか一方だけ受けるという人がいれば、物理が得意なら物理を選択、物理がそこまで得意でないなら化学を選択することをおすすめします。, センター物理で6割を取るための勉強法、8割を…、9割を…、と順に説明していきます。9割を目指す人であっても、まずは「6割を取るための勉強法」から読んで勉強していき、順番に階段を上っていってください。, まずは、講義系の参考書を使って、物理の基礎知識を身に着けていきましょう。おすすめはこの2冊です。, 物理が苦手なら東進ブックスの「はじめからていねいにシリーズ」がおすすめ。その名の通り、物理が苦手であっても初歩からじっくりと勉強することができます。, どの教科においてもおすすめで、やはり、物理基礎でも「はじめからていねいに」シリーズはおすすめです。物理に苦手意識がある人には、とくに強くおすすめする参考書です。

よくいるんですよねー。直前に予備校に通ってリズムを崩して、不合格になってしまう。受験生が。, センターだけのために予備校に通うのはバカらしいので、スタディサプリはオススメです!, もう過去問はやりましたか?過去問は、直前に実力試しのためにやるものではありません。, 敵を知り己を知れば百戦危うからず。まずは敵を知る(過去問を解く)ことが大切です。まずは、過去問をやりましょう。今月中に、いや今日中に買いましょう!, 教学社、河合塾などから過去問が出ていますが、どちらか直感で気に入った方で大丈夫です。, 最初の方で紹介した「はじめからていねいに」や「解法の大原則」が合わないなと思ったら、こちらの「面白いほどとれる」シリーズを検討してみてください。, 最後に繰り返しですが、センター試験物理の対策について重要なことを書きます。。 平成31年度大学入試センター試験 追・再試験の正解です . 2015物理 2015物理基礎, 昨年から、より丁寧に詳しくを優先させて、図や絵を手書きではなくPCで描き、数式等もできるだけ省かずに解説しています。また今まで撮りためてきたYoutube等の実験動画も関連する問題につけることにしました。, 一人で行っており、図・絵を含め、更新はすべてが手作業ですので、多少わかりにくさいところがあるかもしれません。ご了承ください。ご連絡いただければ改定を加えていきます。, ・センターに変わる新入試「大学入学共通テスト」プレテストを解く! 平成30年1月9日, 東進のサイトにセンター試験2018の問題が公開されたので解きはじめます。(平成30年1月14日午後8時57分), ※ 誤りのある可能性があります。使用にはご注意ください。また何かございましたらご連絡いただければと思います。確認後訂正いたします。, 2つの物体の衝突の問題ですね。衝突後の運動エネルギーを求めるためには、衝突後の速さが必要になります。運動量の保存から衝突後の速さをもとめて、その後に一体となった物体の運動エネルギーを求めましょう。, ① 音の速さVは、331.5+0.6t(tは気温)で、気温に比例して速くなります。不正解です。, ② 1オクターブあがると、その音の振動数の二倍の振動数になります。波長が2倍になるわけではないので、不正解です。オクターブまで知っている生徒が少ないのかもしれません。ちょっと嫌な問題ですよね。, ③ 回折とは音の回り込む現象のことをいいます。教室の窓を少しあけておくと外の騒音が教室中に聞こえるのも回折によります。正解です。, ④ 振動数が等しくて、振幅が異なる2つの波が重なっても「うなり」は生じません。「うなり」は振動数が少し異なる場合に発生します。不正解です。, ⑤ ドップラー効果の問題ですね。音源が観測者に近づく速さが大きいと、波長が短くなり、音は高く聞こえます。つまり振動数は大きくなります。不正解です。, スマホでも簡単にドップラー効果を観察することができます。こちらはスマホを回転テーブルに乗せたときの様子です。回転テーブルがなくても、スマホを手に持って前後にすばやく動かすと観察ができます。振動数は高めの1000Hzくらいが良いかと思います。, P点に+1C(単位電荷)を置いて、静電気力を引いてみましょう(電場とは単位電荷にはたらく力)。プラスやマイナスの、斥力や引力に注意して、引いていきましょう。, なおAとD(赤)またCやB(緑)はPからの距離が等距離なので同じ色にしました。またA・D(赤)はC・B(緑)に比べて遠いので矢印の長さは短くなっています。, ちょっとわかりにくいかもしれませんが、3Dで電位を描くと次のようになります。電位の傾きが電場を示します。Pの位置をみると、手前が低くなっており、手前のほうに転がりそうな様子がわかりますでしょうか。, となります(kはボルツマン定数、Rは気体定数、NAはアボガドロ数)。そのため絶対温度に比例しますが、分子量Mとは関係がありません。, となり、分子量Mと反比例の関係にあります。ヘリウム(4.0)のほうがネオン(20.18)より分子量Mは小さいので、ヘリウムのほうが2乗平均速度は速いということになります。答えは①番です。, 予想通り分子運動論が出ましたね。公式を覚えていない人でも、分子運動論の手順に沿っていけば答えにたどり着けますが、時間の関係から厳しいかもしれません。センターとしては、, これは定番のような重心問題で、一度解いたことのある生徒は解けたと思います(ひねりのきいた問題?なので、初見だと厳しいと思います)。まず大きな円(半径3cm)の重心は0です。, そしてくり抜いた円A(半径2cm)の重心はO’です。あとで重さを使うために、Aの面積を求めておくとπ22=4π[cm2]となります。三日月型Bの重心の位置を適当にOから右側x[cm]の位置にあるとします。Bの面積を求めておくと、π32−π22=5π[cm2]となります。, この三日月型のBのかけた部分にくり抜いた円のAをもう一度入れると、重心は0に戻りますね。このことから0のまわりの力のモーメントのつり合いより、, ※ なお厚さが一様なので、重さは面積に比例すると考え、適当な文字ρをつけて単位を「N」にして使っています。, となります。これを解くと、x=0.8[cm]となり、適当に置いたxが正で出てきたので、右側0.8[cm]、②番が答えとなります。, なかなか歯ごたえのある難しい問題であったように思います。問4・問5などは教科書でも細かい部分になっており、一度目を通しておかないと解けないような問題だったかもしれませn。満点をとれた受験生は少ないのではないでしょうか。, コンデンサーに電荷が蓄えられていない状態から、スイッチをいれたので答えは①番のグラフになりますね。, はじめは電荷が0なのでどんどん電荷がたまりますが、しばらくすると電荷がもうコンデンサーに入った状態になり、極板に静電気力の斥力が発生してい、電荷が入りにくくなっていき、十分時間がたつとコンデンサーには電荷が入ることができなくなり、電流は0となります。これでコンデンサーの充電が完了した状態です。, ・微積で考えてみるコーナーも以前に作っているので、もしよろしければこちらからどうぞ。, 十分に時間が経過すると、コンデンサーには電圧V[V]がすべてかかります。抵抗には電流が流れなくなるため、電圧降下はなくなり、電圧は0[V]となります。, です。スイッチをbに倒すと、蓄えられた電荷がすべて放出されるので、コンデンサーのエネルギーがすべて抵抗でのジュール熱となります。よって答えは⑧番です。, という式で表されて、コイルの中を貫く磁束の時間変化によって誘導起電力が発生することがわかります。, 今回の問題では、磁束密度Bの中にコイルが入ると、このコイルがすべて入るまでは一定の速さで落下をしたということが書かれているので、磁束の時間変化も一定、つまり誘導起電力は一定であることがわかります。, そして、コイルが磁場中に完全に入ると磁束が変化しないため、電磁誘導が起こらなくなり誘導起電力が0になります。, コイルの抵抗値はRで一定なので、流れる電流も誘導起電力(電圧)に合わせて変化するので、③または④に絞ることができます。, 最後に向きについてですが、向きとして問題文ではabcdaが正となっていますが、それを踏まえて右手で考えてみると、今回の回路には次の図のように電流が流れます。紙面裏から表向きの磁場があるので、それを打ち消す向き、つまり親指を紙面表から裏向きに向けると、電流が時計回りに流れるのがわかりますね。, 緑の回転方向をみると、adcbaとなっているので、負の領域になっている④番を選びましょう。, 「コイルが一定の速度で落下をした」ということは、重力と電流が磁場から受ける力がつり合っているということがわかりますね(運動方程式より)。よって力のつり合いの式を作ってみましょう。, この電流が磁場から受ける力の大きさを求めましょう。公式F=LIBより、F=wIBとなります。ここで、自分で置いた電流Iを求めます。, まず誘導起電力Vの大きさは、abの棒の部分からV=BLv=Bwvとなります。また抵抗値はRはなので、コイルに流れる電流Iは, 予想どおり、Aにてコンデンサーと抵抗の回路の問題が出てきました。難しくはない一般的な問題ですね。またコの字型回路がでると予想をしたのですが、そちらの予想ははずれてしまい、コイルでの電磁誘導を問うという問題でした。さほど難しい問題ではなかったと思います。, 波の式に関する問題ですね。まず原点(x=0)の媒質は時刻0のときにA[m]の場所にいるために、時間とともに下がってくるしか無いので、y‐tグラフは次のようなcos型を描きます。, となり、(a)に入るものはπ/2となります。また周期Tについては、t=0秒からt=0.1秒で0.1mから0mまで落ちてきたので、その4倍の0.4秒となります。, 入射波と反射波を合成してみましょう。次の図の赤線が合成波です。節の位置は常に振幅が0になっている場所なので、‐0.2~0.2の範囲では、−0.1と0.1の場所となります。, また今回は問われていませんが、腹の位置はその間である−0.2、0、0.2となります。腹と腹、節と節の間隔は波長(λ=0.4m)の半分なので、0.2mごとに現れます。よって反射する場所である1mの位置では、0.2ごとに見ていくと、, 腹の位置になっていることがわかりますね。反射面の変位が0になるのが固定されている固定端反射で、反射面がバタバタと大きく振動する腹になっているのが自由端反射です。よって答えは②番となります。, 自由端反射の様子はこちらを御覧ください。反射するときに媒質が大きく動くこと・位相が変化しないことがわかりますね。, あまり見慣れない問題だと思います。まずは基本振動については、3T/8と同じ状態に戻ってくるので、(a)を選びます。, 次に2倍振動についてはパターンをみると、次はT/8と同じ状態であることがわかり、(c)を選びぶことができます。, このような形になることが考えられます。3T/8の左右反転パターンとなりますね。よって、(e)を選びます。答えは①番です。, 実際の弦の振動の様子を観察すると、今回の問題のように様々な振動パターンが入っています。例えばギターのある音を分析してみたら次のような結果になりました。, 疎から密の反射では、位相が反転しますので、[ウ]はπ(パイ)ずれるということになります。間隔がdのとき、経路差は2倍の2dとなります。, という式になっていることがわかりますね(2回反射がありますが、どちらも疎から密の反射であり、位相がπずれています。あわせるともとに戻るので、強めあいの条件は変わりません)。間隔をd+λ/2にすると、経路さは同様に2倍の、2d+λとなります。これは, となりますので、強め合いの条件に合致します。また徐々に変化させるときに、mλとmλ+λの間には、mλ+1/2λのときがあるので、はじめ強め合い(mλ)、そして弱め合い(mλ+1/2λ)、ふたたび強め合い(mλ+λ)というようになります。答えは4番ですね。, また振動数をfからf+Δfにしたときに一度弱めあったのちにまた強めあったということから、f+Δfのときにmからm+1の強め合いに変わったということがわかります。, 波動の問題ですが、波の式が出てきたので戸惑った生徒もいたかもしれません。ただ第1問を落としたとしても、その他の問題が難しくなかったので、落ち着いて先に進めれば問題はないですね。, 追記 この問題、d=0.10mというのがひっかかります。実際にこのような大きな幅で干渉が観察できるようなレベルで起こるのでしょうか。ちょっと疑問に思っています。, 静かに手を離したときに、その場で静止している位置の最大値なので、摩擦力が最大(静止)摩擦力になっていることがわかりますね。, 小物体にはたらく力は、動摩擦力とばねの力の2種類があります。xが正のときの状態を考えると次の図のようになるので、, 時間t1は再び速度が0になるときの時刻であるので、単振動の周期Tの半分であるということがわかりますね。周期Tを求めると、周期の公式より, となります(ここでV=Sxを利用しました)。またばねのエネルギーはその公式に代入すると、, と表すことができます。温度がT0からTまで増加したので、単原子分子の内部エネルギーの変化量ΔUは 、, 面積速度一定の法則から、近日点では速度が最大になり、また遠日点では速度が最小となります。運動エネルギーは速度の2乗に比例するので、(a)のグラフを選ぶことができます。, となります。また近日点で円運動と同じエネルギーしかなかった場合には、より位置エネルギーの大きな遠日点に到達することができません。このように円軌道から楕円軌道にうつるためにはより大きなエネルギーが必要です。よってイは「大きい」を選びます。なおエネルギーが大き過ぎるとだ円起動からはずれて、放物線の軌道になります。, 予想をしたとおり、万有引力に関する問題が出題されました。ただし難しくはなく基本的な問題でした。, ② 質量欠損に関するものですね。ばらばらの状態のほうがエネルギーが大きく、くっつくとエネルギーが小さくなります。このくっついているためのエネルギーが結合エネルギーΔEであり、くっついている方が質量Δmがわずかに小さくなっています(ΔE=Δm c2)。これは正解ですね。, ③ クォークは素粒子の一つであるので、電子やニュートリノが内部で結びついているわけではありません。不正解です。, ⑤ 自然界に存在する基本的な力は4つあり、重力・電磁気力・弱い力・強い力です。3つではないので不正解です。, α崩壊ではヘリウムが飛び出すので、質量数が−4、原子番号が−2されます。またβ崩壊では、中性子が陽子に変化するので、原子番号のみ1増えます。質量数はα崩壊しか減らないので、まずは質量数から決めていきましょう。, Uは238、Pbは206なので、その差は32(238‐206)です。よってα崩壊が32÷4=8回おこったことがわかります。8回起こると、Uの原子番号は、, となります。Pbの原子番号は82なので、β崩壊は82−76=6回おこればいいことになります。答えは⑨番ですね。, サイコロを振ったときに取り除かれる原子核に数は全体の6分の1になりますので、残る数は6分の5となります。よってはじめの数1000から, となりますね。よってグラフはcを選びます。一応ですがパソコンでグラフを描いてみました。, また半減期をTとするので、2Tの時間が立つとさらに半分になりますから、500の半分で250ということになります。答えは⑦番ですね。, 予想したとおり、半減期に関する問題が出題されましたね。ただ対策をとってこなくても、解けるような簡単な問題でした。, 今回のセンター試験は今までと比べて三日月型の重心問題が出てきたり、波の式が出てきたり、分子運動論が出てきたり、と細かいというか、あまり見慣れない問題も多かったのかもしれません。またオクターブなど教養的な知識が必要になったものもあります。, 個人的な意見ですが、例年よりも少し難しかったのではないかと思いますが、実際平均点はどのような感じで出るのでしょうか。, 私の予想した問題も結構でたので、ブログを読んでくれた方や、学校で対面で伝えた生徒の皆さんはあまり面食らわずに落ち着いてできたのではないかと思っております。, 高校3年生の皆さんは自己採点したら、不足していた知識は復習をして、結果は気にせずに個別入試にむけて進んで下さい。, ゆっくりと持ち上げていることから、物体の運動エネルギーは増えてないと読みとります。位置エネルギーのみ変化したので、はじめの場所を位置エネルギーの基準とすると、, AとBの引く力の合力(図の青)がCの力(図の緑)とつり合うと考えると、正方形なので、直角二等辺三角形の比(1:1:√2)となり、, 青と緑の力はつり合いの関係から同じなので、答えはA:B:C=1:1:√2となります。答えは②番です。, 負の電荷をもつ電子の移動が静電気の原因なので、「ア」は電子です。またプラスとプラス、またはマイナスとマイナスのような同種の電荷は反発をするので、「イ」は反発しあうを選びます。電荷の単位は「クーロン」を用いるので、「ウ」はクーロンを選びます。答えは⑧番です。, 音速はおよそ340m/sですので「エ」は 340 を選びます。また直接届く音は1秒後に聞こえたということから、ピストルと観測者の間の距離は340m、, またビルに反射をした音は2秒後に聞こえたということから、図の赤の距離(往復含む)が340×2=680mということがわかります。ここから観測者とピストルの距離340mを引き(680−340=340)、残った340mには往復が含まれているので、2で割って片道の距離(ピストルとビルの距離)を求めると170mとなります。, よって、観測者といビルの間の距離は、340+170=510mとなります。答えは⑤番です。, また熱容量とは「ある物質の温度を1Kあげるために必要な熱量」であるので、温度があがりにくい物質ほど大きくなります。今回は同じ量の熱のやりとり(熱量)があったのにもかかわらず、Bのほうが温度変化が小さいため、Bのほうが熱容量が大きいということがわかります。よって答えは⑨番です。, cのグラフの2つの波を合成すると…赤が振幅が2倍になる場所、青が振幅が0の場所とわかるので、, (エ)のグラフを選ぶことができます。また音が大きくなってから次に大きくなるまでの時間はAですので、うなりの周期はAです。答えは⑦番です。, がうなりの周期となります。f1>f2なので絶対値をそのままとったものを選ぶと、答えは②番です。, 打ち出したときに小球が持つ速度は上向きにv0と、水平方向に台車と同じ速度となります。, 鉛直方向は先程と同じで加速度gが下向きにはたらくだけなので、最高点に到達する時間は変わりません。また打ち出されてから落下するまでに水平方向に力ははたらかないので、小球の水平位置は台車と変わりません。, Aの重力mgと手の力F(張力Tと同じ)で、左側の2つのおもり(2mg)を支える必要があるので、, 図の中でポイントになるのは、ピンとはった糸の両サイドの張力は等しくなるということ(TとT’)、また加速度はすべて同じなのでaの1つの文字をあてているということです。T,T’,aが自分で置いたものじで、数式が3つあるので、解くことができます。, 運動方程式の作り方はこちらを参考にしてください。力のつり合いと混同しがちで、今回の問題もこのあたりの理解を狙っています。, 物理基礎は本当に、「基礎」という感じですね。例年と難易度は変わらないと思いますが、最後の問題のように運動の法則の理解が問われるような問題だと、誤答をする生徒も多くなってくるのではないかと思います。みなさんはどう感じましたか?, [amazonjs asin=”405304118X” locale=”JP” title=”きめる!センター物理基礎【新課程対応版】”]. ・受験勉強がつまらなくてしょうがない 高校物理を学ぶ上で,知っていると役に立つこと,間違いやすいポイントなどの”コツ”を動画で解説しています。, 以下の動画があります。タイトルはYouTubeにリンクされています。「円筒面内の運動で最高点に達する条件」なぜ力学的エネルギー保存の法則だけではダメなのか「電気回路の電位」4つのポイント「力のモーメント」が苦手な人のためにじっくり解説しました力のモーメント〜2つの方法で求められるように!斜方投射で斜面に衝突〜軸を斜めに取る方法をマスターしよう定滑車を使って自分を持ち上げる!力の矢印が描けるかが勝負ニュートンリング〜暗環の条件r=√mRλを覚えるべきか〜反射時の位相のずれを覚えるべきかヤングの実験の明線の間隔ヤングの実験の明線の間隔は覚えた方がいいの?ヤングの実験の経路差は条件を確認せよ!赤と紫波長が長いのはどっち?教科書のスペクトルは赤が左なのはなぜ?水面波のドップラー効果ピストンにはたらく大気圧は考えるのに,床上の物体にはたらく大気圧を考えないのはなぜ?逆さにしたコップ内の気体の圧力はこう考える!2本の直線電流がつくる磁力線はどれだ?動摩擦力のする仕事は−μ´mgd? μ´mgl?摩擦力の向きはどっち?放物運動なのか?直線運動なのか?斜めに力がはたらくときの摩擦力に気をつけろ!「相対速度」はどっちからどっちを引く?「相対屈折率」はどっちをどっちで割る?等加速度直線運動の公式を導出する, 1.学研プラスから「赤点脱出プロジェクト必ず解きたいテスト問題BEST5物理基礎」を2019年5月に上梓しました。物理基礎の内容について,各分野5問だけに絞った問題集です。 詳しくは「赤点脱出プロジェクト 必ず解きたいテスト問題BEST5 物理基礎」の特徴と使い方のページをご覧ください。, 2.高校の物理が苦手な人のための参考書を書きました(2018年5月発売)。「物理基礎」の範囲で,その中でも基本的な事項だけをやさしく解説しています。 詳しくは「やさしい高校物理(物理基礎)」の特徴と使い方のページをご覧ください。, 大学入試センター試験の問題できるだけわかりやすく解説しました。(問題については大学入試センター試験のサイト「過去3年分の試験問題」をご覧ください。), 第1問問1「棒にはたらく力のモーメントのつり合い」(動画)問2「2本の直線電流がつくる磁力線」(動画)問3「クインケ管による音波の干渉」(動画)問4「理想気体の状態方程式と気体の内部エネルギー」(動画)問5「平面内の運動量保存」(動画), 第2問A「円筒形導体を用いた平行板コンデンサー」(動画)B「電場・磁場中の荷電粒子の運動」(動画), 第3問A「水面波のドップラー効果」(動画)B「ヤングの実験とニュートンリング」(動画), 第4問A「運動量保存と鉛直面内の円運動」(動画)B「ばねで鉛直に接続された2物体にはたらく力と運動」(動画), 第1問問1「運動エネルギーと運動量」問2「点電荷がつくる電場(電界)」問3「凸レンズによる実像と倍率」問4「ピストンにはたらく力のつり合いと状態方程式」問5「ばね振り子の周期」, 第2問A「半導体のキャリアとダイオードを含む交流回路」B「導体棒にはたらく力とキルヒホッフの法則」, 第1問問1「弾性衝突と完全非弾性衝突」問2「ドップラー効果」問3「電流と電気量」問4「断熱容器内での気体の混合」問5「2本の糸でつり下げられた棒にはたらく力」, 第2問A「極板間隔を変えられるコンデンサーを含む回路」B「直線電流が作る磁場から受ける力と電磁誘導」, 第1問問1「運動量保存の法則・運動エネルギー」問2「音波の性質」問3「点電荷による電場(電界)の合成」問4「気体分子の平均運動エネルギーと2乗平均速度」問5「くり抜いた円板の重心」, 第3問A「波の式・定常波・弦の振動」B「光の反射による位相の変化・干渉」・・・動画解説, 第4問A「摩擦のある単振動」・・・動画解説B「ばねが付いたピストンと気体の状態変化」・・・動画解説, 第1問問1「反発係数とエネルギー・運動量」・・・動画解説問2「波の屈折(速さと振動数)」・・・動画解説問3「空気抵抗のある落下運動のグラフ」・・・動画解説問4「静電エネルギーと組立単位」・・・動画解説問5「液体中での空気の圧力」・・・動画解説, 第2問A「抵抗率・電流が磁場から受ける力」・・・動画解説B「非直線抵抗」・・・動画解説, 第4問A「台車に乗った人の運動」・・・動画解説B「円筒面から離れる条件」・・・動画解説, 第1問問1「運動量保存の法則」問2「力のモーメントのつりあい」問3「電気力線と等電位面」問4「凸レンズによる実像」問5「音波の屈折」, 第2問A「極板間への金属の挿入と電位のグラフ」B「ファラデーの電磁誘導の法則とダイオード」, 第3問A「くさび形空気層での光の干渉」 ・・・動画解説はコチラ(5分49秒)B「熱力学第一法則とp-Vグラフ」, 第1問問1「等速円運動の加速度と力の向き」問2「斜面上の物体にはたらく力のつり合い」問3「コンデンサーとコイルのリアクタンス」問4「電磁波の波長と用途」問5「熱効率を考慮した水の温度上昇」, 第2問A「電流計と内部抵抗(分流器と電圧計)」B「電場中,磁場中における荷電粒子の運動」, 第1問問1「発電方式の特徴」問2「弾性エネルギー」問3「直線電流がつくる磁場と方位磁針」問4「定常波の時間変化」問5「水の状態変化と比熱」, 第1問問1「音の速さと性質」問2「回生ブレーキによって回収されたエネルギー」問3「電磁誘導による電流の向き」問4「積み上げた物体にはたらく力」問5「熱力学第1法則」, 第3問A「v-tグラフと移動距離,力学的エネルギー保存則」B「力の分解,力学的エネルギー保存則」, 第1問問1「斜方投射と落下時間」問2「誘電分極と静電誘導」問3「正弦波の式」問4「運動量保存の法則と相対速度」問5「熱量の保存と不可逆変化」, 第2問A問1「コンデンサー回路」A問2「誘電体と電場」B「電場・磁場と荷電粒子の運動」, 第1問問1「運動量と力積」問2「電場と静電誘導」問3「レンズの式と像」問4「斜面上の物体が転倒する条件」問5「p-VグラフとT-Vグラフ」, 第2問A問1「内部抵抗と電位」A問2「すべり抵抗器を含む回路」B「磁場中を動く導体棒」, 第1問問1「2力の合力」問2「エネルギーの変換」問3「大気圧と水面」問4「自由端反射と合成波」問5「パイプの中を落下する磁石」, 第1問問1「斜方投射」問2「フックの法則と力の矢印」問3「水の比熱と融解熱」問4「音波の性質」問5「抵抗とジュール熱」, 第1問問1「回折の例を選ぶ」問2「静電気力のつり合い」問3「単振動・慣性力・最大摩擦力」問4「理想気体の状態方程式」問5「モーメントのつり合い」 ・・・動画解説はコチラ(5分55秒), 第2問A「ダイオードを含む交流回路」 ・・・動画解説はコチラ(6分51秒)B「サイクロトロン」 ・・・動画解説はコチラ(4分31秒), 第1問問1「単振り子の周期」問2「コンデンサーとエネルギー」 ・・・動画解説はコチラ(4分28秒)問3「周波数と波長の計算」問4「運動量保存の法則」問5「熱力学第1法則」, 第2問A「直流回路・コンデンサー」 ・・・動画解説はコチラ(8分11秒)B「円錐振り子と磁場」, 第1問問1「静電気力」問2「熱効率」問3「等加速度直線運動」問4「弦の振動」問5「原子力発電」, 第1問問1「電磁波の波長」問2「エネルギーと電力」問3「波の性質」問4「密度と圧力」問5「浮力と力のつりあい」, 「赤点脱出プロジェクト 必ず解きたいテスト問題BEST5 物理基礎」の特徴と使い方.

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大学入試センター試験 2018年(平成30年) 追試 .

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