高考物理重难点
高考物理重难点与方法

高三物理复习重难点力学一、力学整体隔离法对于连接体和叠加体一般用整体隔离法,整体法的条件是物体的加速度相同,整体时忽略物体之间的力,只考虑外部的力。
二、力学动态分析动态分析矢量三角形的条件:物体在三个共点力作用下处于平衡状态,其中一个力大小方向都不变,一个力大小变方向不变,一个力大小方向都变。
动态分析相似三角形的条件:找到力的三角形和边的三角形相似,对应边成比例。
例1.如图所示,轻绳一端系在质量为m的物体A上,另一端系在一个套在粗糙竖直杆MN的圆环上.现用水平力F拉住绳子上一点O,使物体A从图中实线位置缓慢下降到虚线位置,但圆环仍保持在原来的位置不动.则在这一过程中,环对杆的摩擦力F1和环对杆的压力F2的变化情况是 ( ).A.F1保持不变,F2逐渐增大B.F1逐渐增大,F2保持不变C.F1逐渐减小,F2保持不变D.F1保持不变,F2逐渐减小答案:D例2.如图所示,在光滑定滑轮C正下方与C相距h的A处固定一电荷量为Q(Q>0)的点电荷,电荷量为q的带正电小球B,用绝缘细线拴着,细线跨过定滑轮,另一端用适当大小的力F拉住,使B处于静止状态,此时B与A点的距离为R,B和C之间的细线与AB垂直。
若B所受的重力为G,缓慢拉动细线(始终保持B平衡)直到B 接近定滑轮,静电力常量为k,环境可视为真空,则下列说法正确的是A.F逐渐增大B.F先增大后减小C.B受到的库仑力大小不变D.B受到的库仑力逐渐增大答案:C运动学一、匀变速直线运动1.匀变速直线运动x-t图象与v-t图象的比较倾斜直线表示匀速直线运动;曲线表示倾斜直线表示匀变速直线运动;曲线表(1)x-t图象与v-t图象都只能描述直线运动,且均不表示物体运动的轨迹;(2)分析图象要充分利用图象与其所对应的物理量的函数关系;(3)识图方法:一轴、二线、三斜率、四面积、五截距、六交点.2.匀变速直线运动的追及相遇问题(1)速度相等是两个物体间距离最大或最小的时候。
高三物理学科知识点的重难点剖析

高三物理学科知识点的重难点剖析物理学科是高中学习中的一门重要科目,也是考验学生理解和应用能力的一门学科。
在高三物理学科的学习中,有一些知识点被认为是重难点,因为它们涉及到较为抽象和深奥的概念,学生往往难以理解和掌握。
本文将对高三物理学科的重难点进行剖析,帮助学生更好地应对学习。
1. 动力学动力学是物理学中的一个重要分支,涉及到物体运动的原因和规律。
其中,牛顿力学是动力学的核心内容。
力、质量、加速度等概念是牛顿力学的基础,但学生往往容易混淆和理解不准确。
尤其是在题目中涉及到混合运动和各种摩擦力的情况下,学生需要理解力的合成和分解,以及如何计算物体的加速度和速度。
2. 电磁学电磁学是物理学中的另一个重要分支,涉及到电荷、电场、电流、磁场等内容。
学生在学习电磁学时,容易出现以下几个重难点:a) 法拉第电磁感应定律:学生需要理解磁场对导体内自由电荷运动的影响,并掌握将电磁感应定律应用到题目中的能力。
b) 麦克斯韦方程组:学生需要理解麦克斯韦方程组中的四个方程,以及它们的物理意义和相互关系。
尤其是对于电场和磁场的相互作用,学生需要进行深入的学习和理解。
c) 电磁波的传播和性质:学生需要理解电磁波的传播规律,包括波长、频率、速度等概念,以及电磁波的干涉、衍射、偏振等性质。
3. 热学热学是物理学中研究热量传递和热平衡的分支学科。
在学习高三物理热学时,学生常常会遇到以下几个重难点:a) 理想气体状态方程:学生需要理解理想气体的状态方程,即PV=nRT,掌握如何利用此方程解决理想气体问题。
b) 热力学第一定律:学生需要理解热力学第一定律的表达式和物理意义,以及热能的传递和转换过程中的能量守恒原理。
c) 熵和热力学第二定律:学生需要理解熵的概念和热力学第二定律的表达式,以及熵增加原理的应用。
4. 光学光学是物理学中研究光的传播和性质的分支学科。
学生在学习高三物理光学时,可能会面临以下重难点:a) 光的折射和反射:学生需要理解光的折射和反射的规律,包括斯涅尔定律和光的全反射等概念和公式。
高考物理知识难点复习归纳

高考物理知识难点复习归纳高考物理是学生们在高中阶段接受物理教育的培养结果,不仅需要掌握知识,还需要掌握一定的解题技巧。
在复习高考物理时,我们应该重点关注一些难点知识,这样才能更好地备战高考。
一、力学1. 平抛运动和斜抛运动:平抛运动和斜抛运动是高考物理难点中的重点内容,它们是动力学的基础知识。
要掌握这两类运动理论,需要了解初速度、末速度、时间、位移等概念,并掌握相关计算公式。
2. 牛顿运动定律:牛顿运动定律是高考物理中的重点内容,大约占分总量的20%。
要掌握牛顿第一、第二、第三定律,需要了解质量、加速度、作用力、反作用力等概念,并掌握相关计算公式。
3. 转动力学:转动力学是高考物理难点中的重要考点,通常与机械的工作原理和问题等有关。
要掌握转动力学知识,需要了解角度、角速度、角加速度等概念,并掌握相关的转动惯量、力矩、角动量、角动量守恒等公式。
二、电学1. 电场、电势及电场强度计算:电学是高考物理难点中最为复杂的内容之一,需要掌握一定的基础知识才能顺利通过考试。
要掌握电场、电势及电场强度计算,需要了解电荷分布、电场线、电势差等概念,并掌握相关公式。
2. 电路的分析和计算:电路的分析和计算是高考物理难点中的一个重点考点,需要了解电路中电阻、电压、电流等物理量,掌握欧姆定律、基尔霍夫定律、环路定理等计算方法,才能顺利完成高考物理题目。
3. 磁场、电磁场及电磁感应:磁场、电磁场及电磁感应是高考物理中难度较大的知识点,涉及到电学和磁学两方面的知识。
要掌握磁场、电磁场及电磁感应,需要了解磁场线、磁通量、磁感应强度等概念,并深入了解电磁感应定律和法拉第电磁感应定律等相关理论。
三、光学1. 光的传播与反射:光学是高考物理中的一个重点知识点,涉及到光的自然科学基础知识。
要掌握光的传播与反射,需要了解光的波动性、光线、视角等概念,并了解沃夫衍射和菲涅耳衍射等相关公式。
2. 光的折射和全反射:在高考物理考试中,光的折射和全反射是经常考察的知识点,需要掌握光线经过不同折射介质时的传播规律,熟悉光的折射定律和全反射原理,并掌握相关的计算公式。
高考物理章节重难点

高考物理章节重难点在高中物理的学习过程中,有一些章节对学生来说比较重要且难以理解。
这些章节不仅在高考中占据重要的比重,同时也是学生理解物理知识的基础。
本文将从力学、热学、光学、电磁学、原子核物理等几个方面介绍一些高考物理中的重难点。
首先,力学是物理学中最基础也是最重要的一部分。
在力学中,动力学和静力学是两个重点章节。
动力学中力和运动的关系是重难点之一。
学生需要深入理解力的作用和质点的运动规律,掌握牛顿三定律和动量守恒定律等基本原理。
静力学中,学生需要掌握判断物体平衡的条件,理解受力分析和杠杆的原理等。
其次,热学是一个重要的章节,主要涉及热力学理论和物质的热性质。
热力学中,学生需要了解热力学系统的基本概念,掌握理想气体状态方程和内能变化的计算方法等。
热传导、热辐射和热对流是学生容易混淆的概念,需要进行重点掌握和辨析。
光学是物理学中的一个重要分支,主要涉及光的传播、反射、折射和干涉等。
光的传播速度的测定和光的反射规律是学生学习中的重点。
光的折射规律、透镜成像和光的干涉现象是容易出错的地方,需要进行深入理解和掌握。
电磁学是物理学中的另一个重要分支,包括电场、电势、电路、磁场、电磁感应等内容。
电场力和电场能是容易混淆的概念,学生需要学会区分和应用它们。
电路中,电流、电阻和电势差是学生常常搞混的概念,需要进行重点复习和理解。
电磁感应中的法拉第电磁感应定律和楞次定律是学生比较难以理解和应用的部分。
最后,原子核物理是高考物理中的重点章节,主要涉及原子核的结构、放射性和核反应等。
学生需要理解原子核结构的基本概念,了解放射性的基本特征和辐射能量的计算等。
核反应中的核裂变和核聚变是学生常常混淆的内容,需要加强理解和记忆。
为了更好地掌握这些章节中的重难点,学生可以通过以下几个方面进行复习和提升:1. 理论学习:加强基本原理的理解和记忆,掌握和熟悉公式的推导和应用。
2. 练习题:进行大量的题目练习,加深对知识点的理解和记忆,熟悉解题思路和方法。
高考物理难知识点

高考物理难知识点高考物理是一门重要的科目,其中有一些知识点常常让学生感到困惑。
本文将介绍一些高考物理中的难点,并提供解析,以帮助考生更好地应对这些难题。
一、光的全反射光的全反射是高中物理中的一个重要难点。
当光由光密介质射向光疏介质时,入射角大于临界角时,光将完全发生反射。
这个现象在实际生活中有广泛的应用,比如光纤通信和显微镜等。
为了理解全反射的现象,我们需要熟悉光的折射定律和临界角的概念。
光的折射定律表明,光线在两个介质交界处的入射角和折射角满足一定的关系。
当入射角等于临界角时,折射角为90°,此时发生全反射。
二、电磁感应电磁感应是高考物理中的另一个难点。
根据法拉第电磁感应定律,当一个导体在磁场中运动或磁场发生变化时,导体中将产生感应电动势。
这个现象在发电机和变压器等电器设备中得到广泛应用。
要理解电磁感应,我们需要掌握磁场的基本概念和导体中感应电流的规律。
当导体运动时,它会切割磁力线,产生感应电动势。
而当磁场发生变化时,导体中也会出现感应电流。
掌握这些原理,就能更好地理解电磁感应现象。
三、电容器的充放电电容器的充放电是高考物理中的常见难点。
在电容器充电过程中,电源通过电路将正电荷输送到正极板上,负电荷则从负极板流出。
当电容器充满电荷后,电流将停止。
要理解电容器的充放电过程,我们需要熟悉电容器的基本概念和电荷守恒定律。
电容器的电容量决定了它存储电荷的能力,而电荷守恒定律表明,在一个封闭的系统中,电荷的总量保持不变。
通过理解这些原理,我们可以更好地解释电容器的充放电过程。
四、动力学中的力和加速度动力学中的力和加速度是高考物理中的难点之一。
根据牛顿第二定律,物体的加速度与作用在它身上的力成正比,与物体的质量成反比。
这个定律在力学问题中应用广泛。
要理解力和加速度的关系,我们需要掌握牛顿第二定律的表达式和相关概念。
力的大小可以通过施力物体与被力物体之间的相互作用来确定。
知道了力的大小和方向,我们就可以计算物体的加速度。
物理高考重难点知识点

物理高考重难点知识点解析物理作为高考科目中的一项重要科目,一直以来都是学生们头疼的难题,也是不少考生备战高考时的短板。
物理知识点繁多,考点较多,但只要我们能够理清其中的重难点,融会贯通,相信在高考中能够取得较好的成绩。
本文将为大家总结和分析物理高考中的重难点知识点。
1. 动力学与力学动力学作为物理中的重要分支,主要涉及机械运动的规律和原理。
而力学作为动力学的一部分,是物理学的基础,特别是质点力学。
对于动力学与力学的理解,能够帮助我们更好地理解和应用运动定律,解决相关的问题。
因此,考生需要熟练掌握质点的运动方程、加速度、速度、位移等基本概念。
2. 电磁感应与电路电磁感应和电路也是高考物理中的重点内容。
电磁感应的基本原理是法拉第电磁感应定律,学生需要理解感应电动势的产生原理,熟悉电磁感应现象和相关的定性分析问题。
同时,在电路方面,要熟练掌握欧姆定律、基尔霍夫定律等,能够灵活运用并解决电路中的问题。
3. 光学与光的传播光学是物理学的分支学科,研究光的传播与变化规律。
在光学中,光的传播、光的折射、光的反射等是重点内容。
理解光的折射定律和反射定律,能够解决光在不同介质中传播时的问题,如光的偏折、光的聚焦等。
此外,对于光的波粒二象性的理解和应用也是重点。
4. 热力学与电磁学热力学和电磁学是高考物理中的难点内容。
热力学研究热与能量转化的关系,理解热力学第一定律、第二定律等规律,对于解决热力学问题至关重要。
电磁学研究静电、电场、磁场等现象和性质,对于掌握电场和磁场的力学性质以及解决电场和磁场相关问题都具有重要意义。
5. 粒子物理与宇宙学粒子物理是研究微观粒子行为的学科,它是物理学中的最前沿领域。
在高考范围内,我们主要学习粒子物理的基本概念和宇宙学的基本原理。
了解粒子的组成、强相互作用、弱相互作用等重点内容,能够对解决相关问题起到很大的帮助。
6. 相对论与量子力学相对论和量子力学是物理学中的两大支柱理论。
相对论主要研究质量、速度、时间和空间的关系,而量子力学则主要研究微观领域的粒子行为。
高考物理重难点技巧总结

力学实验技能提升
熟练掌握基本测量工具的使用方法和读数规则,如刻度 尺、游标卡尺、螺旋测微器等。
注意分析实验误差来源,提高实验精度和可靠性。
理解实验原理和方法,掌握实验步骤和注意事项。
对于设计性实验,注意运用控制变量法和等效替代法进 行设计。
02
02
熟练运用牛顿运动定律 分析物体的运动状态, 解决动力学问题。
03
注意分析物体的受力情况 和运动情况,运用牛顿第 二定律列方程求解。
04
对于连接体问题,注意 运用整体法和隔离法进 行分析。
曲线运动及天体运动
01
02
03
04
理解曲线运动的条件和特点, 掌握平抛运动和圆周运动的分
析方法。
熟练运用向心力公式和万有引 力定律解决天体运动问题。
高考物理重难点技巧总结
汇报人:XXX 2024-02-29
目录
• 力学重难点与技巧 • 电磁学重难点与技巧 • 热学、光学和原子物理重难点与技巧 • 解题策略与思维方法 • 物理实验操作注意事项 • 备考建议与复习策略
01
力学重难点与技巧
牛顿运动定律应用
01
理解牛顿三定律的内涵 和外延,掌握其适用范 围和条件。
磁感应强度的理解
磁感应强度描述磁场对电流的作 用力大小,理解磁感应强度的概 念及其决定因素是解决磁场问题
的关键。
电磁感应现象
电磁感应现象是指当磁场发生变 化时,会在导体中产生感应电动 势或感应电流。理解法拉第电磁 感应定律和楞次定律是解决电磁
感应问题的关键。
电磁学实验注意事项
实验仪器的使用
电磁学实验中常用的仪器有电流表、电压表、滑动变阻器、电阻箱等。理解各种仪器的使 用方法及注意事项是保证实验顺利进行的关键。
高考物理必考难点总结归纳

高考物理必考难点总结归纳在高考物理考试中,总有一些内容被视为难点,让考生感到头疼。
针对这些难点,本文将对高考物理必考的一些难点进行总结归纳,帮助考生更好地应对物理考试。
一、力学部分1. 动能定理:动能定理是解决物体的动能与其速度、质量以及作用力关系的重要定律。
根据动能定理,当一个物体受到合外力作用时,它的动能会发生改变。
2. 动量守恒定律:动量守恒定律是解决碰撞问题的基础,它表明一个孤立系统内的总动量守恒。
在碰撞问题中,可以利用动量守恒定律求解物体的速度和碰撞后的动量变化。
3. 牛顿定律:牛顿定律是解决力与物体运动之间关系的基本定律。
特别地,牛顿第一定律描述了物体在没有受到外力作用时的运动状态,牛顿第二定律描述了物体的加速度与受力的关系,牛顿第三定律描述了相互作用力的平衡。
二、电磁部分1. 安培定律:安培定律是解决电流与磁场之间关系的重要定律。
根据安培定律,电流会产生磁场,而磁场会对电流产生力的作用。
2. 法拉第电磁感应定律:法拉第电磁感应定律是解决电磁感应现象的基本定律。
根据法拉第电磁感应定律,当磁通量发生变化时,会在电路中产生感应电动势,从而引起电流的产生。
3. 麦克斯韦方程组:麦克斯韦方程组是数学表达电磁场理论的一组基础方程。
其中包括电场与电荷之间的关系、磁场与电流之间的关系以及电场和磁场相互之间的关系。
三、光学部分1. 光的折射定律:光的折射定律是解决光在介质中传播时的偏折问题的基本定律。
根据折射定律,光线从一种介质传播到另一种介质时,会发生折射现象。
2. 球面反射与球面折射:球面反射与球面折射是解决球面镜成像问题和透镜成像问题的关键。
在球面反射中,光线通过反射在球面上形成像;在球面折射中,光线通过折射在球面上形成像。
3. 构成光的颜色的现象:光的颜色是由光的频率决定的。
在光的颜色的现象中,包括色散现象、衍射现象和干涉现象等,这些现象都是基于光的波动性进行解释的。
综上所述,高考物理中的必考难点主要集中在力学、电磁和光学等部分。
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高考物理重难点
一、考试目标与要求
高考物理在考查知识的同时注重考查能力,并把对能力的考查放在首要位置。
通过考核知识及其运用来鉴别考生能力的高低,但不把某些知识与某种能力简单地对应起来。
目前,高考物理科要考核的能力主要包括以下几个方面:
1.理解能力:理解物理概念、物理规律的确切含义,理解物理规律的适用条件,以及它们在简单情况下的应用;能够清楚认识概念和规律的表达形式(包括文字表述和数学表述);能够鉴别关于概念和规律的似是而非的说法;理解相关知识的区别和联系。
2.推理能力:能够根据已知的知识和物理事实、条件,对物理问题进行逻辑推理和论证,得出正确的结论或作出正确的判断,并能把推理过程正确地表达出来。
3.分析综合能力:能够独立地对所遇的问题进行具体分析、研究,弄清其中的物理状态、物理过程和物理情境,找出其中起重要作用的因素及有关条件;能够把一个复杂问题分解为若干较简单的问题,找出它们之间的联系;能够提出解决问题的方法,运用物理知识综合解决所遇到的问题。
4.应用数学处理物理问题的能力:能够根据具体问题列出物理量之间的关系式,进行推导和求解,并根据结果得出物理结论;必要时能运用几何图形、函数图像进行表达、分析。
5.实验能力:能独立的完成实验,能明确实验目的,能理解实验原理和方法,能控制实验条件,会使用仪器,会观察、分析实验现象,会记录、处理实验数据,并得出结论,对结论进行分析和评价;能发现问题、提出问题,并制定解决方案;能运用已学过的物理理论、实验方法和实验仪器去处理问题,包括简单的设计性实验。
这五个方面的能力要求不是孤立的,着重对某一种能力进行考查的同时在不同程度上也考查了与之相关的能力。
同时,在应用某种能力处理或解决具体问题的过程种也伴随着发现问题、提出问题的过程。
因而高考对考生发现问题、提出问题等探究能力的考查渗透在以上各种能力的考查中。
二、考试范围与要求
要考查的物理知识包括力学、热学、电磁学、光学、原子物理学、原子核物理学等部分。
考虑到课程标准中物理知识的安排和高校录取新生的基本要求,《考试大纲》把考试内容分为必考内容和选考内容两类.
重难点部分
一、力学部分
重点
力学是整个中学物理的基础和核心,历年高考中,力学分值所占比例较大,并有逐年提高比例的趋势,压轴大题大多为力学问题或与力学紧密联系的问题。
(一)力学考点和知识结构解析
1.运动的描述
(1)匀速直线运动(简单)
(2)匀变速直线运动(图像,运动问题的解决)
2.牛顿运动定律
(1)力力的分类受力分析(必考点)以及物体的平衡
(2)运动(力与运动的综合题,力学综合类题目的应用)
匀变速直线运动的应用
抛体运动(类抛体运动)
圆周运动(天体运动)
3.功能关系
(1)功与能
(2)机械能守恒定律以及应用
4.力学实验(必考)
(1)弹力与弹簧伸长量之间的关系
(2)力的平行四边形定则
(3)牛顿定律实验
(4)机械能守恒定律以及动能守恒定律探究
难点
1受力分析(力学受力分析以及综合电学磁学力学受力分析)
16年重庆高考14题24题25题
2牛顿定律解决实际问题
16年15题19题24题
3天体运动知识解决天体运动问题
4机械能守恒以及功能关系解决实际问题
16年16题25题
5力学实验
16年22题
力学贯穿整个物理实际问题,每个题型都不是单一考虑一个知识点,所以综合运用能力以及化综合问题为每一个知识点就非常重要。
重难点必考,及正确把握知识点就非常有必要。
二、电磁学部分
电磁学是物理学中的另一大部分,是高考命题的第二大内容,可分为:静电、恒定电流、电与磁、交流电和电磁振荡、电磁波5个版块。
重点
1.静电部分包括库仑定律、电场、场与物质的作用以及电容。
2.恒定电流部分是电路以及电路规律的基础知识,知识点多,其中的核心是5个基本概念(电动势、电流、电压、电阻与功率)和各种电路的欧姆定律以及电路的串并联关系。
主要是考查直流电路的动态分析、电路故障的分析与判断、与电场综合的含容电路的分析和计算、与电磁感应综合的电路中能量转化问题等等
3.电与磁的核心考点有三点:电生磁、磁生电和电磁生力,磁生电和电磁生力是力、电综合的另一个重要命题热点。
这一部分的难点在于因果关系变化是互动和物理过程的分析。
4.带电粒子在复合场中的运动,是近几年考查的重点,并多以综合计算题的形式出现,运动状态常为匀速直线运动、匀速圆周运动和类平抛运动。
5.电磁感应是力、电综合的又一个重要知识点,解析为以下几个方面。
(1)电磁感应与路和场,近几年主要是以选择题的形式出现,重点考查电磁感应现象、电磁感应的一般规律、自感(线圈)的“阻碍”作用等等。
(2)电磁感应与力和冲量,近几年多以计算题的形式出现,重点考查学生对感应电流所受安培力的理解与计算。
(3)电磁感应与功和能,近几年多以计算题的形式出现,重点考查安培力的功、功率,导体的动能变化等知识,考察考生在新情景中运用“动能定理”的能力,同时考查考生对功、能关系的理解。
交变电流中与能量相关的计算要用有效值。
6.交流电的考查热点有交变电流的产生原理、图象、表达式、有效值和最大值、变压器原理和远距离输电。
难点
1.电场力磁场力力学综合应用
16年24题18题
2.电路分析以及相关分析
16年17题
3.电学实验
(1)电阻测量,决定导体电阻的因素伏安法测电阻以及小灯泡伏安法的描述,电源内阻和电动势,多用表的使用以及电表的使用,电
路图以及实物图等效
16年23题
三、热学部分
热学有两大部分,分子动理论和气体性质。
热学部分概念多,且全部内容属于Ⅰ级要求,高考理综对这部分的命题每卷1题,着重考查考生对概念的理解及应用能力,要求虽然不深,但很全面,命题热点多集中在分子动理论、估算分子大小和数目、热力学第一定律,题型多为选择题,命题特点多为本章内容的单独命题,或与实际生活相联系的问题。
1.对于分子动理论,注意对分子大小的估算,在分子数量、质量和大小的估算中,有较高的思维和运算能力要求,阿伏加德罗常数是联系微观量与宏观量的桥梁。
分子力做功及分子动能、势能的变化、物体的内能是考查的重点,能的转化和守恒定律是本部分的核心考点。
2.对于气体性质,实质是研究一定质量的理想气体的四个状态参量(压强p、体积V、温度T和内能U)与两个过程量(外界对气体做功W和吸、放热Q)之间的关系。
四、光学部分
几何光学的命题,重在对基本概念、基本规律的考查。
热点之一:与生活密切联系的问题,如:光纤通信、猫眼、海市蜃楼等,重点是光的直线传播、光的反射、光的折射;热点之二:平面镜成像,可能与动态成像、几何知识相结合进行考查;热点之三:全反射的判断、折射率的计算,一般为选择题。
波动光学的命题,重在基本实验、基本规律的考查。
热点之一:与现代科技密切联系的问题,如:精密测量、增透膜等;热点之二:基本实验图样的特点,如:干涉图样、泊松亮斑、偏振现象等;热点之三:基本规律的考查,如:干涉、衍射、偏振的条件,光电效应的规律等。
五、原子物理学部分
原子物理的命题,要求较低但历届高考命题均涉及,“回归课本”“不回避陈题”是本单元的特点。
热点之一:对玻尔理论的考查,常以氢原子为例,考查学生对定态假设、跃迁假设的理解能力及推理能力等;热点之二:核反应方程,常
考点是衰变、人工转变、裂变、聚变等;热点之三:核能的开发与利用,这是一个社会热点问题,以此为背景的命题在计算题中频频出现,重点是用能量守恒和动量守恒处理问题。
2017年高考备考建议
2016年高考物理试题给我们的启示是在高三复习过程中要夯实基础,突出力学的基础地位。
1、一定注重对知识点的理解,和注重知识点与知识点之间的灵活运用,避免去刷某类题型,寻求某类题型的万能解法。
注重培养理解、分析能力,能将抽象的问题实体化,才能在接下来的高考中,应对各种的迷惑性题型。
2、把握物理的主干知识同时,要注意知识的系统性、全面性。
教学过程中要注重学生能力的培养,特别是探究性实验的复习和训练。
对选修部分的复习注重重点知识的复习,也要注意细微知识的积累和强化。
新课标高考试题在符合考纲要求的前提下,不断发生变化,不能拘泥于以往经验,要不断创新、探索,只有如此,才能不断提升复习效果,推动学生总体成绩的攀升。