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当然,做题千万不可僵化,有时候合理的比较选项,筛选信息,也非常关键。

我们一项不喜欢同学们做题的时候钻死胡同,要做到视野开阔,无所不用其极。

我们看例题:

例1:

把自由落体运动的位移平均分为4段,已知下落通过最后一段位移的时间为2秒,则下落第一段位移的时间为:

()

a.0.5秒;

b.1.7秒;

c.8秒;

d.7.4秒;

思维:

根据自由落体越落越快的特点,立即断定a、b不能选,再根据自由落体经历相等位移的时间不是整数比的结论,其第四段的位移历时2秒,第一段历时就一定不是整数秒,可断定d正确。

根本不需要计算。

例2:

关于机械能,下列说法哪些是正确的?

a.作变速运动的物体,有摩擦力存在时,机械能一定减少;

b.作变速运动的物体,若使物体产生加速度的力不是重力,则物体的机械能一定守恒;

c.作变速运动的物体,只受重力作用时,机械能一定守恒

d.在水平面上作变速运动的物体,它的机械能不一定守恒;

这类题明显考查知识点,并且都是及其容易混淆的知识点。

建议大家在复习过程中遇到这类题统统记录下来。

这类题的最好解答思想是对比选项,我们看了4个选项,发现选项abd没有明确给出有没有受到其他未知外力干扰,故而不好判断。

而只有c选项明确了只受到重力影响,故而选c。

有些选择题是比较复杂、比较综合的问题,要求较高,相当于一个小型的综合计算题。

在解答这类选择题时,要仔细分析研究对象和物理过程,恰当地应用物理规律进行推理和演算得出结果,然后加以判断。

这种题型通常大家都用所谓的“正规”的解选择题方法,因为题目本身不难,所以直接处理也没有太大问题,关键在于题意的解读和分析。

例3:

一条足够长的水平传送带以3米/秒的速度从左向右运动,如在左端轻轻放上一个没有初速度的工件,工件与传送带之间的滑动摩擦系数为0.3,工件放上后传送带的速度不变,则工件释放后1.5秒内工件对地面发生的位移为:

a、4.5米;

b、3.375米;

c、3米;

d、7.785米;

本题直接计算也比较快,但重点在于题意的解读,我们可以把题看成工件从初始速度为0,加速度a=g=3m/s2(米/秒的平方),经过1.5秒后,最大速度为3米/秒时的位移,那么大家都会做了。

(本题选c)

例4:

质量为1.0千克的小球从高20米处自由下落到软垫上,反弹后上升的最大高度为5.0米,小球与软垫接触时间为1.0秒,在接触时间内小球受到合力的冲量大小为(空气阻力不计)()

a、10nsb、20nsc、30nsd、40ns

这道题如果按过程去计算,非常花费时间。

我们看问题问什么。

问的是在软件接触时间内的冲量。

那么我们只要知道小球与软垫接触的速度,以及小球离开软垫的速度,就能解答。

而题目给了我们两个高度,并且只有重力做功,那么用势能转为动能,就能得出两个速度值,然后就能求出冲量。

原则上讲,解选择题首先考虑的是用排除法去掉明显错误选项,然后再用其它方法进一步确定正确选项;

即使其它选项不能确定,用此方法也可以提高正确率。

例5:

a、b是一条电场线上的两点,若在a点释放一初速为零的电子,电子仅受电场力作用,并沿电场线从a运动到b,其速度随时间变化的规律如图所示,设a、b两点的电场强度分别为ea、eb,电势分别为ua、ub,则(双选)

a、ea=ebb、ea<ebc、ua=ubd、ua<ub

思路:

此题选项中a与b矛盾,由电子的v-t图可知,电场力不变,则a对b错;

c与d矛盾,由电子加速可知,电场力方向从a向b,则电场方向从b向a,则d对c错。

解答:

选a、d。

例6:

在均匀介质中选取平衡位置在同一直线上的9个质点,相邻两质点的距离均为l,如图(a)所示.一列横波沿该直线向右传播,t=0时到达质点1,质点1开始向下运动,经过时间t第一次出现如图(b)所示的波形.则该波的()

a、周期为t,波速为8l/tb、周期为2t/3,波速为8l/t

c、周期为t,波速为12l/td、周期为2t/3,波速为12l/t

由质点1开始向下运动可知:

质点9开始运动方向也向下,而此时质点9运动方向向上,则t不是波的周期,排除a、c。

此时质点9运动方向向上可知,波在t时间内不是刚好传播到质点9,即波在t时间内传播的距离不是8l,所以波速不是8l/t,再排除b。

选d。

物理选择题代入法也是一个不错的选择。

有些选择题选项的代数表达式比较复杂,需经过比较繁琐的公式推导过程,此时可在不违背题意的前提下选择一些能直接反应已知量和未知量数量关系的特殊值,代入有关算式进行推算,依据结果对选项进行判断。

这种方法的实质是将抽象的、繁难的一般性问题的推导、计算转化成具体的简单的特殊性问题来处理。

达到迅速、准确选择的目的。

特别是题目给了一大堆字母,没有给你数值和关系,那么就可以直接假设。

物理题非常容易用图像+文字简要解说来考查大家,往往图像是关键,读图能力很重要。

要培养利用图像解题的能力。

在解答物理选择题的方向上,其实并不复杂,除了单纯考查知识点、概念的,基本上关注的方向是:

①条件,特别是能够变化的条件。

②阶段,物理考查的基本上是可以分阶段处理的,特别是计算型的选择题。

解决问题的根本思维是:

题目意思的表达一定要弄清、题目问题要弄清,选项要观察和比较,做题不要盲目套用,而是从题目所问的角度去反思。

比如例题3问的是位移,那么我们的思考角度就是位移和时间有关,和初始速度、最终速度有关,题目条件和这个有关的,就是摩擦系数和传送带的速度,这就是我们解题的入手方式。

而例题4,求的是动量,我们思考的角度是和质量和速度有关,题目给的是质量和两个高度,而只有重力,那么马上想到重力势能转为动能,求的速度,即可解题。

这种解题的思维,就能够把问题和求解过程连成最短的一条直线,少走许多弯路。

像例题4,有的同学先计算落地时间,然后根据自由落体计算速度,无疑走了很多弯路。

 

物理填空题

知识汇总

高考物理知识点大汇总

  高考在即,物理好多重点,应该怎样去背书,这个问题让很多人头大,这里为考生们整理一些高考物理知识点,好好记住的话,应该会很好效率的。

1、运动的描述

1.物体模型用质点,忽略形状和大小;

地球公转当质点,地球自转要大小。

物体位置的变化,准确描述用位移,运动快慢S比t,a用Δv与t比。

2.运用一般公式法,平均速度是简法,中间时刻速度法,初速度零比例法,再加几何图像法,求解运动好方法。

自由落体是实例,初速为零a等g.竖直上抛知初速,上升最高心有数,飞行时间上下回,整个过程匀减速。

中心时刻的速度,平均速度相等数;

求加速度有好方,ΔS等aT平方。

3.速度决定物体动,速度加速度方向中,同向加速反向减,垂直拐弯莫前冲。

二、力

1.解力学题堡垒坚,受力分析是关键;

分析受力性质力,根据效果来处理。

2.分析受力要仔细,定量计算七种力;

重力有无看提示,根据状态定弹力;

先有弹力后摩擦,相对运动是依据;

万有引力在万物,电场力存在定无疑;

洛仑兹力安培力,二者实质是统一;

相互垂直力最大,平行无力要切记。

3.同一直线定方向,计算结果只是“量”,某量方向若未定,计算结果给指明;

两力合力小和大,两个力成q角夹,平行四边形定法;

合力大小随q变,只在最大最小间,多力合力合另边。

多力问题状态揭,正交分解来解决,三角函数能化解。

4.力学问题方法多,整体隔离和假设;

整体只需看外力,求解内力隔离做;

状态相同用整体,否则隔离用得多;

即使状态不相同,整体牛二也可做;

假设某力有或无,根据计算来定夺;

极限法抓临界态,程序法按顺序做;

正交分解选坐标,轴上矢量尽量多。

三、牛顿运动定律

1.F等ma,牛顿二定律,产生加速度,原因就是力。

合力与a同方向,速度变量定a向,a变小则u可大,只要a与u同向。

2.N、T等力是视重,mg乘积是实重;

超重失重视视重,其中不变是实重;

加速上升是超重,减速下降也超重;

失重由加降减升定,完全失重视重零

四、曲线运动、万有引力

1.运动轨迹为曲线,向心力存在是条件,曲线运动速度变,方向就是该点切线。

2.圆周运动向心力,供需关系在心里,径向合力提供足,需mu平方比R,mrw平方也需,供求平衡不心离。

3.万有引力因质量生,存在于世界万物中,皆因天体质量大,万有引力显神通。

卫星绕着天体行,快慢运动的卫星,均由距离来决定,距离越近它越快,距离越远越慢行,同步卫星速度定,定点赤道上空行。

五、机械能与能量

1.确定状态找动能,分析过程找力功,正功负功加一起,动能增量与它同。

2.明确两态机械能,再看过程力做功,“重力”之外功为零,初态末态能量同。

3.确定状态找量能,再看过程力做功。

有功就有能转变,初态末态能量同。

六、电场〖选修3--1〗

1.库仑定律电荷力,万有引力引场力,好像是孪生兄弟,kQq与r平方比。

2.电荷周围有电场,F比q定义场强。

KQ比r2点电荷,U比d是匀强电场。

电场强度是矢量,正电荷受力定方向。

描绘电场用场线,疏密表示弱和强。

场能性质是电势,场线方向电势降。

场力做功是qU,动能定理不能忘。

4.电场中有等势面,与它垂直画场线。

方向由高指向低,面密线密是特点。

七、恒定电流〖选修3-1〗

1.电荷定向移动时,电流等于q比t。

自由电荷是内因,两端电压是条件。

正荷流向定方向,串电流表来计量。

电源外部正流负,从负到正经内部。

2.电阻定律三因素,温度不变才得出,控制变量来论述,rl比s等电阻。

电流做功UIt,电热I平方Rt。

电功率,W比t,电压乘电流也是。

3.基本电路联串并,分压分流要分明。

复杂电路动脑筋,等效电路是关键。

4.闭合电路部分路,外电路和内电路,遵循定律属欧姆。

路端电压内压降,和就等电动势,除于总阻电流是。

八、磁场〖选修3-1〗

1.磁体周围有磁场,N极受力定方向;

电流周围有磁场,安培定则定方向。

2.F比Il是场强,φ等BS磁通量,磁通密度φ比S,磁场强度之名异。

3.BIL安培力,相互垂直要注意。

4.洛仑兹力安培力,力往左甩别忘记。

九、电磁感应〖选修3-2〗

1.电磁感应磁生电,磁通变化是条件。

回路闭合有电流,回路断开是电源。

感应电动势大小,磁通变化率知晓。

2.楞次定律定方向,阻碍变化是关键。

导体切割磁感线,右手定则更方便。

3.楞次定律是抽象,真正理解从三方,阻碍磁通增和减,相对运动受反抗,自感电流想阻挡,能量守恒理应当。

楞次先看原磁场,感生磁场将何向,全看磁通增或减,安培定则知i向。

十、交流电〖选修3-2〗

1.匀强磁场有线圈,旋转产生交流电。

电流电压电动势,变化规律是

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