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高考专题教案专题十三 常用的几种破题方法新课标人教版.docx

1、高考专题教案专题十三 常用的几种破题方法新课标人教版2005高考专题教案专题十三 常用的几种破题方法概述:破题,就是从审题开始,迅速而准确的弄懂题意,明确解决问题的思路和方法。审题应该慢,字斟句酌,尤其是定语、状语、补语在物理情境的描述中起着提供条件的作用。还应该提醒的是,慢审题可以防止潜意识定势思维对题意理解的干扰。审题仔细透彻了,解起题来自然就快了。教学目标:1通过专题复习,掌握常用的几种破题方法,提高审题能力。2能够独立地对所遇到的问题进行具体分析,找出起重要作用的因素及相关条件,能够把一个复杂问题分解成若干较简单的问题,找出它们之间的联系,能够灵活地综合运用相关知识解决问题。教学重点:

2、通过专题复习,掌握常用的几种破题方法,提高审题能力。教学难点:能够独立地对所遇到的问题进行具体分析,找出起重要作用的因素及相关条件,能够把一个复杂问题分解成若干较简单的问题,找出它们之间的联系,能够灵活地综合运用相关知识解决问题。教学方法:讲练结合,计算机辅助教学教学过程:一、考题回顾1(2000年全国)如图所示为一空间探测器的示意图,P1、P2、P3、P4是四个喷气发动机,P1、P3的连线与空间一固定坐标系的x轴平行,P2、P4的连线与y轴平行,每台发动机开动时,都能向探测器提供推力,但不会使探测器转动。开始时,探测器以恒定的速率v0向x方向平动,要使探测器改为向正x偏负y60方向以原速率v

3、0平动,则可A先开动P1适当时间,再开动P4适当时间B先开动P3适当时间,再开动P2适当时间C开动P4适当时间D先开动P3适当时间,再开动P4适当时间解题方法与技巧:该题实际上是要校正探测器的飞行状态,这在航天活动中,是很常见的工作,因为这也是很有意义的一道题。最后要达到的状态是向正x偏负y60方向平动,速率仍为v0。如图2所示,这个运动可分解为速率为v0cos60的沿正x方向的平动和速率为 v0sin60的沿负y方向的平动,与原状态相比,我们应使正x方向的速率减小,负y方向的速率增大。因此应开动P1以施加一负x方向的反冲力来减小正x方向的速率;然后开动P4以施加一负y方向的反冲力来产生负y方

4、向的速率。所以选项A正确。点评:本题立意新颖、情景设置十分巧妙,设置的选项也具有很大的迷惑性,主要考查学生在新情景下分析问题和推理判断能力的高低,这就要求学生不仅应该具备扎实的理论基础,即熟练掌握力和运动这两条独立性原理,还要具备逆向的分析、推理能力。2(03全国理综)如图所示,三个完全相同的金属小球a、b、c位于等边三角形的三个顶点上。a和c带正电,b带负电,a所带电量的大小比b的小。已知c受到a和b的静电力的合力可用图中四条有向线段中的一条来表示,它应是 ( )AF1 BF2CF3 DF4解题方法与技巧:球c受球a和b的静电力Fa和Fb的作用,如图所示。由于FaFb,作出力的平行四边形,它

5、们的合力F的方向,应是斜向上方,如F2所示。故B正确。点评:此题设计巧妙,考查理解能力和推理能力,考查考生对库仑定律和力的平行四边形定则的应用能力。许多学生由于没有分析F1和F2的区别,而出错。学生习惯于给出具体的数值通过计算得出结果,但本题没有给出Fa和Fb的大小,只知道FaFb,合力斜向下,如F1的方向;若Fav1,刚碰撞完时物块(质量为2m)、钢板与弹簧系统的机械能(其中弹簧的弹性势能依然是EP)较前次增大,因此当物块与钢板一起向下运动到最低点又向上运动到O点时,它们仍然有动能,设此时速度为v,由机械能守恒定律得其中,由此可得,方向向上。自O点以上,物块(质量为2m)与钢板m将分离。这是

6、因为二者不粘连,物块将只受重力作用,加速度为g;而钢板除受重力外还将受向下的弹力作用,加速度向下且大于g。因此物块将作竖直上抛运动直至上升到最高点,它向上运动到达的最高点到O点的距离为:点评:从以上例子可以看出,审题时对研究的问题中的物理情景、物理状态和物理过程分析得越清楚,就越易看清其本质,就越容易提出解决问题的办法。还必须强调以下几点:一是要在平时学习中养成仔细审题的好习惯辨明题意、认清题设条件,是进行逻辑推理的出发点和重要前提;二是要从题设出发建立明确清晰的物理图景,巴以掌握的概念、规律和题设的具体情况以及解题要求之间建立合乎逻辑的关系,抓住每一步的因果关系进行辩证思维;三是要用简练的文

7、字和数学语言(或函数图象)有条理地把推理过程正确表达出来。三、能力训练1一物体做匀变速直线运动,某时刻速度大小为4m/s,经过1s后的速度的大小为10m/s,那么在这1s内,物体的A加速度的大小可能小于4m/s2B加速度的大小可能大于4m/s2C位移的大小可能小于4mD位移的大小可能大于10m2如图所示,一弹簧台秤的秤盘和弹簧质量都不计,盘内放一物体P处于静止。P的质量M=12kg,弹簧的劲度系数k=800N/m。现在给P施加一竖直向上的力F,使P从静止开始做匀加速运动。已知头0.2s内F是变力,在0.2s以后F是恒力。求F的最大值和最小值。3如图所示,正方形导体线框边长L,电阻为R。在水平恒

8、力F 的作用下,以恒定速度v从匀强磁场左区完全拉进右区,磁场左右区域磁感应强度均为B,中间无场区宽度为s(Ls),求水平力F做的功。4有匀强磁场B和匀强电场E正交的区域,E的方向水平向右。一带电量为q的粒子不计重力,以一定的初速度射入场区,受大小恒定的阻力f作用而做直线运动,求微粒初速度的大小和方向。5如图所示,ON与x轴的夹角为30,当有一指向-y轴方向的 匀强电场时,正离子在y轴A处以平行x轴方向的速度v射入电场后,垂直打在ON上的P点;现将电场改为指向纸外的匀强磁场,同样的离子在y轴B处以相同的速度射入磁场后,恰好也在P点与ON正交。粒子重力不计。求OA和OB的比值是多少。参考答案:1BC (题干中“速度大小”和选项中“大小可能”相对应,挖掘出速度可能换向的原因。)2Fmax=210N;Fmin=90N(理解F是亨利与便利是,物理过程变化)3W=B2L2vS/R+4 B2L2v(L-S)/R+ B2L2vS/R=2 B2L2v(2L-S)/R(运动过程分三个阶段,画好示意图,找准受力及各阶段的位移)4 v的方向是与E成角度斜向右的一切方向。(画好平面受力分析图,再与空间方向联系)5OAOB=54(找好两过程共同点,用OP相联系)

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