孙恒芳物理高考物理第二轮
高三:提高课堂教学质量的建议

资料——物理教学名家的课堂
雷树人——人教版教材编写专家
课堂—— 注重物理实验教学 注重物理基本概念 注重理论联系实际 注重学生培养能力 注重发挥学科作用
课堂是学生用来学习的,应把课 堂时间尽可能多地还给学生。凡学生 完成的,老师不要代替,书是学生读 好的,不是老师教好的。
重庆市沙坪坝教师进修学院
课堂是学校教育精神、理念、特色表达的场所,
体现学校的发展水平与理念高度。如果说学校特色
是教育世界里的蓝天,那么没有课堂表达的特色等
于蓝天没有太阳,没有太阳的天空永远只是一片虚
陶昌宏——北京市物理特级教师,北 京教科院物理教研室主任,北京市物理学科 带头人。北京教育学院兼职教授,中国教育 学会物理教学专业委员会常务理事。
物理教学的基本特征—— 以创设问题情景为切入点 以观察实验(事实)为基础 以培养学生思维能力为核心 以提升学生探究能力为重点
扈之林——中学物理特级教师 高考备考专家
第四条:不仅要讲出知识的“是什么”?还要讲出知识的“为什么”? 第五条:不要失言(教师的大忌)。失言:无意中说出不该说的话。 第六条:千万不要说所教的课程很难。要说所教的课程其实并不难(非 常重要)。这是一个教学心理暗示的问题。很多老师教了一辈子书都不懂这 个道理,以为告诉学生课程的困难性会引起学生的重视,其实恰恰相反。 第七条:不要拖堂。拖堂是很多教师的坏习惯,容易引起学生的反感和 厌倦,原因主要在教师本身。最好的处理方法,当下课铃声响起时,果断地 说下课。即使非要拖堂,也要讲究技巧。
【高中物理】孙恒芳教你学物理----提升物理解题能力的六大关键点

【高中物理】孙恒芳教你学物理----提升物理解题能力的六大关键点对于大多数高三学生来说,物理这门学科很难学,快速提升物理解题能力很关键,那么如何快速提升物理解题能力呢?汇总了提高物理解题能力的六大关键点,帮助高三学生们更好地备考。
第一点:知识网络的体系和细化同学们在备考时应当把高中物理的主干内容建立一个知识结构,让前后内容关联起来,这样在复习的时候更好地掌握知识,不会造成记忆混乱的现象。
物理学科的知识构建重点应放在课本定义、公式推导、研究现象(即物理意义)上。
比如牛顿第一定律研究的是惯性定律,阐述力是改变物体运动状态的原因,而不是维持运动的原因。
牛顿第二定律所研究的是力的瞬时作用规律,而动量定理所研究的是力对时间的积累作用规律,从这种角度去思考,那么复习物理、解答物理是极其有帮助的。
对每一个知识板块要具备以下四项:(1)基本规律和公式;(2)容易忘记的内容;(3)解题方法与技巧;(4)经常出错的问题;第二点:掌握分析问题的方法,养成良好的思维习惯物理解答题几乎都有一个特点,只要你会分析,审题方向没有错误,基本上能按照题目顺序罗列出表达式,即可联立求解。
因此物理的难点在审题与分析上。
高考对物理的考查不以计算能力考查为主,而是知识点的理解、分析、图形图表读图能力、模型转化能力为主。
特别是高考中的物理大题部分,大多数难题都是图形化试题。
因此,高三学生们把重点应放在:(1)审题能力提高①第一遍读题(通读),头脑中出现物理图景的轮廓。
头脑中的图景(物理现象、物理过程)与某些物理模型找关系,初步确定研究对象,猜想所对应的物理模型。
②第二遍读题(细读),头脑中出现较清晰的物理图景。
由题设条件,进行分析、判断,确定物理图景(物理现象、物理过程)的变化趋向。
基本确定研究对象所对应的物理模型。
③第三遍读题(选读),通过对关键词语的感悟和理解,隐含条件的挖掘,干扰因素排除后,对题目有清楚的认识。
最终确认所研究物理事件的研究对象、物理模型及要解决的核心问题。
【恒心】高考物理第二轮逆袭突破2-3计算题的增分策略与技法指导

多守恒定律.建立在守恒定律之下的具体的解题方法——守恒
法可分为:能量转化与守恒法,机械能守恒法,电荷守恒法 及质量守恒法等.动量守恒定律和能量守恒定律是物理学中 普遍适用的定律之一,是物理教材的知识主干,也是历年高 考各种题型正面考查或侧面渗透的重点,且常见于高考压轴 题中. 由于守恒定律适用范围广,处理问题方便,因此,寻求“守
恒量”已成为物理研究的一个重要方面.
【例2】 如图2甲所示,足够长的光滑平行金属导轨MN、PQ 所在平面与水平面成30°角,两导轨的间距l=0.50 m,
一端接有阻值R=1.0 Ω的电阻.质量m=0.10 kg的金属棒
ab置于导轨上.与轨道垂直,电阻r=0.25 Ω.整个装置处 于磁感应强度B=1.0 T的匀强磁场中,磁场方向垂直于导 轨平面向下.t=0时刻,对金属棒施加一平行于导轨向上 的外力F,使之由静止开始运动,运动过程中电路中的电
场,磁场的磁感应强度为B,方向垂直于纸面向里,如图
1所示,比荷为k的带电小球从水平面上某点由静止释放, 过b点进入MN右侧后能沿半圆形轨道bcd运动且对轨道始 终无压力,小球从d点再次进入MN左侧后正好落在b点, 不计一切摩擦,重力加速度为g,求:
图1 (1)小球进入电、磁场时的速度大小v; (2)MN右侧的电场强度大小E2; (3)MN左侧的电场强度大小E1; (4)小球释放点到b点的距离x.
的关联(过程链),揭示并掌握物理情境中的内在规律,画
出过程草图,在图上标注对应物理量,构建出一幅完整、 清晰的物理图景,以达到解决物理问题的目的.
【例1】 绝缘水平面ab与处在竖直平面内的半圆形绝缘轨道 bcd相切于b点,半圆轨道的半径为R.过b点的竖直平面 MN的左侧有水平向右的匀强电场,右侧有正交的电、磁
辽宁师范大学附属中学2025届高三物理试题第二次质量检测试题

辽宁师范大学附属中学2025届高三物理试题第二次质量检测试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。
选择题必须用2B 铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。
2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。
在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1、甲、乙两车在同一平直公路上运动,两车的速度v 随时间t 的变化如图所示。
下列说法正确的是( )A .甲乙两车的速度方向可能相反B .在t 1到t 2时间内,甲车的加速度逐渐增大C .在t 1到t 2时间内,两车在同一时刻的加速度均不相等D .若t =0时刻甲车在前,乙车在后,在运动过程中两车最多能相遇三次2、用一根长1m 的轻质细绳将一副质量为1kg 的画框对称悬挂在墙壁上,已知绳能承受的最大张力为10N ,为使绳不断裂,画框上两个挂钉的间距最大为(g 取210m/s )A .3m 2B .2m 2C .1m 2D .3m 43、由于太阳自身巨大的重力挤压,使其核心的压力和温度变得极高,形成了可以发生核聚变反应的环境。
太阳内发生核聚变反应主要为:224112H+H He ,已知部分物质比结合能与质量数关系如图所示,则该反应释放的核能约为( )A.5 MeV B.6 MeVC.24 MeV D.32 MeV4、关于恒星,下列说法正确的是()A.质量越大的恒星,寿命越短B.体积越大的恒星,亮度越大C.红色恒星的温度比蓝色恒星的温度高D.恒星发光、发热主要来自于恒星内部的化学反应5、如图所示,固定在水平面上的光滑半球,球心O正上方固定一个小定滑轮,细绳一端拴一小球(可视为质点),小球置于半球面上的A点,另一端绕过定滑轮。
今缓慢拉绳使小球从A点滑向半球顶点未到顶点),在此过程中,小球对半球的压力大小N及细绳的拉力T大小的变化情况是()A.N不变,T变小B.N变小,T不变C.N变大,T变大D.N变大,T变小6、P、Q两种不同波长的光,以相同的入射角从玻璃射向空气,P光发生全反射,Q光射入空气,则()A.玻璃对P光的折射率小于对Q光的折射率B.玻璃中P光的波长大于Q光的波长C.玻璃中P光的速度大于Q光的速度D.P光的光子能量大于Q光的光子能量二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
(衡水万卷)高三物理二轮复习 作业卷十 曲线运动2(含解析)-人教版高三全册物理试题

曲线运动2一、单项选择题〔本大题共3小题。
在每一小题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的〕1.我国在轨运行的气象卫星有两类,一类是极地轨道卫星﹣风云1号,绕地球做匀速圆周运动的周期为12h,另一类是地球同步轨道卫星﹣风云2号,运行周期为24h.如下说法正确的答案是〔〕A.风云1号的线速度小于风云2号的线速度B.风云1号的向心加速度大于风云2号的向心加速度C.风云1号的发射速度大于风云2号的发射速度D.风云1号、风云2号相对地面均静止2.如下列图,小球以v0正对倾角为θ的斜面水平抛出,假设小球到达斜面的位移最小,如此飞行时间t为〔重力加速度为g〕〔〕A.t=v0tanθB.t=C.t=D.t=3.如下列图,在斜面顶端a处以速度v a水平抛出一小球,经过时间t a恰好落在斜面底端P处;今在P点正上方与a等高的b处以速度v b水平抛出另一小球,经过时间t b恰好落在斜面的中点Q处。
假设不计空气阻力,如下关系式正确的答案是A.v a=2v b B.v a=2v bC.t a=2t b D.t a=22t b二、多项选择题〔本大题共4小题〕4.如下列图,轻杆长为3L,在杆的A、B两端分别固定质量均为m的球A和球B,杆上距球A为L处的点O装在光滑的水平转动轴上,外界给予系统一定的能量后,杆和球在竖直面内转动。
在转动的过程中,忽略空气的阻力。
假设球B运动到最高点时,球B对杆恰好无作用力,如此如下说法正确的答案是( )A.球B转到最低点时,其速度为265Bv gLB.球B在最低点时速度为10gLC.球B在最高点时,杆对水平轴的作用力为1.5mgD.球B在最高点,杆对水平轴的作用力为1.25mg5.我国志愿者王跃曾与俄罗斯志愿者一起进展“火星500〞的实验活动.假设王跃登陆火星后,测得火星的半径是地球半径的,质量是地球质量的.地球外表的重力加速度是g,地球的半径为R,王跃在地面上能向上竖直跳起的最大高度是h,忽略自转的影响,如下说法正确的答案是〔〕A.火星的密度为B.星外表的重力加速度是C.火星的第一宇宙速度与地球的第一宇宙速度之比为23D.王跃以与在地球上一样的初速度在火星上起跳后,能达到的最大高度是6.如下列图,质量为m的小球由轻绳a、b分别系于一轻质木架上的A点和C点.当轻杆绕轴BC以角速度ω匀速转动时,小球在水平面内做匀速圆周运动,绳a在竖直方向,绳b在水平方向,当小球运动到图示位置时,绳b被烧断的同时轻杆停止转动,假设绳a、b的长分别为l a、l b,且l a>l,如此〔〕A.绳b烧断前,绳a的拉力大于mg,绳b的拉力等于mω2l bB.绳b烧断瞬间,绳a的拉力突然增大C.绳b烧断后,小球在垂直于平面ABC的竖直平面内摆动D.绳b烧断后,小球仍在水平面内做匀速圆周运动7.如图,固定于小车上的支架上用细线悬挂一小球.线长为L.小车以速度v0做匀速直线运动,当小车突然碰到障障碍物而停止运动时.小球上升的高度的可能值是〔〕υaaQυbA. 等于22vgB. 小于22vgC. 大于22vgD等于2L三、简答题〔本大题共2小题〕8.如下列图,小球以某一速度从竖直放置的半径为R的光滑圆形轨道底端A点冲入.〔1〕假设小球恰能从B点脱离轨道〔OB与水平方向成37o〕,如此V0为多少?〔2〕假设小球始终不离开轨道,求V0的取值范围?〔3〕假设V0=gR4,求小球第一次相对A点能上升的最大高度?9.在竖直平面内有一个粗糙的14圆弧轨道,其半径R=0.4m,轨道的最低点距地面高度h=0.8m。
6--专题电场磁场

vy v
UqL dmv2 Nhomakorabea
UL 2U 0 d
y L/2
注意到 y 2 tan ,说明穿出时刻的末速度的反向延 长线与初速度延长线交点恰好在水平位移的中点。这 一点和平抛运动的结论相同。 L ⑬穿越电场过程的动能增量: ΔEk=Eqy (注意,一般来说不等于qU)
U v0 m,q θ y d v0 vt
【应考策略】
针对本专题的特点,应“抓住两条主 线、明确两类运动、运用两种方法”解决 有关问题.两条主线是指电场力的性质物 理量——电场强度和能的性质物理量 ——电势和电势能;两类运动是指类平抛 运动和匀速圆周运动;两种方法是指动力 学方法和功能关系.
【方法归纳】
一、带电粒子在匀强电场中的加速
一般情况下带电粒子所受的电场力远大于重力,所以可 以认为只有电场力做功。由动能定理W=qU=ΔEk, 1 1 2 2 qU mv mv 0 2 2 此式与电场是否匀强无关,与带电粒子的运动性质、 轨迹形状也无关。 若初速度v0=0 则
突出知识、能力及科学素养的全面落实与考查
▲ 强调基础知识的落实和物理主干知识的考查;; ▲ 渗透物理思想和物理方法的考查; ▲ 突出应用数学知识解决物理问题能力的考查; ▲ 凸现综合运用已知的物理知识分析、解决实际问题的能力 以及探究能力的考查.
10个知识点, 4个Ⅱ类要求, 6个Ⅰ类要求
静电场研究内容
度的方向沿 x 轴,故 O 点可能电势最低,也可能电势最高, A 选项不正确;x1、x2、x3 三点在同一电场线上,由沿电场线 方向电势逐渐降低可知,无论 O 点右侧电场强度沿 x 轴向右 还是向左,x2 点电势都不是最高,x1、x3 两点的电势也不相 等,故 B、D 不正确;由题图象,电场强度在 O 点两侧对称, 故 x1、-x1 两点电势相等,C 正确.
高考物理二轮复习课件:功和能量知识在电学中的应用

动到GA边,被相应的收集器
收集,整个装置 内部为真空.
已知被加速度的两种正离子的质量分别是m1和m2(m1>m2), 电荷量均为q.加速电场的电势差为U,离子进入电场时的初速 度可以忽略,不计重力,也不考虑离子间的相互作用. (1)求质量为m1的离子进入磁场时的速率v1; (2)当磁感应强度的大小为B时,求两种离子在GA边落点 的间距s; (3)在前面的讨论中忽略了狭缝宽度的影响,实际装置中 狭缝具有一定宽度.若狭缝过宽,可能使两束离子在GA边上 的落点区域交叠,导致两种离子无法完全分离. 设磁感应强度大小可调,GA边长为定值L,狭缝宽度为d, 狭缝右边缘在A处;离子可以从狭缝各处射入磁场,入射方向 仍垂直于GA边且垂直于磁场.为保证上述两种离子能落在GA 边上并被完全分离,求狭缝的最大宽度.
3 质量为m1的离子,在GA边上的落点都在其入射点左侧
2 R1处,由于狭缝的宽度为d,因此落点区域的宽度也是d,同 理,质量为m2的离子在GA边上落点区域的宽度也是d . 为保证两种离子能完全分离,两个区域应无交叠,条件为 2 R1 R2 d ④ m2 利用②式,代入④式得2 R1 (1 )d m1 R1的最大值满足 2 R1m L d m2 得 L d (1 )d m1 求得最大值d m m1 m2 2 m1 m2 L
等于
方法指导:
1.计算电场力的功的方法: (1) W=Fscosa(适用于匀强电场中功的计算). (2)W=qU(对匀强电场、非匀强电场中功的计算均适 用).
(3)W=-DE电(对匀强电场、非匀强电场中功的计算均
适用). (4)根据动能定理计算(对匀强电场、非匀强电场中功 的计算均适用).
2.判断电势高低的方法
山东省滕州市第三中学2025届高三第二次调研物理试卷含解析

山东省滕州市第三中学2025届高三第二次调研物理试卷注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
2.答题时请按要求用笔。
3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。
4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。
在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1、2017年11月24日,国家航天局探月与航天工程中心副主任裴照宇表示,嫦娥五号任务将是我国首次月球表面采样返回任务,这次任务的完成将标志着我国探月工程“三步走”顺利收官。
若已知万有引力常量G,那么在下列给出的各种情景中,能根据测量的数据求出月球密度的是()A.在月球表面使一个小球做自由落体运动,测出落下的高度H和时间tB.嫦娥五号贴近月球表面做匀速圆周运动,测出运行周期TC.嫦娥五号在高空绕月球做匀速圆周运动,测出距月球表面的高度H和运行周期TD.观察月球绕地球的匀速圆周运动,测出月球的直径D和运行周期T2、2019年8月,“法国哪吒”扎帕塔身背燃料包,脚踩由5个小型涡轮喷气发动机驱动的“飞板”,仅用22分钟就飞越了英吉利海峡35公里的海面。
已知扎帕塔(及装备)的总质量为120kg,设发动机启动后将气流以6000m/s的恒定速度从喷口向下喷出,则当扎帕塔(及装备)悬浮在空中静止时,发动机每秒喷出气体的质量为(不考虚喷气对总质量的影响,取g=10m/s2)()A.0.02kg B.0.20kg C.0.50kg D.5.00kg3、如图所示,在电场强度大小为E0的水平匀强电场中,a、b两点电荷分别固定在光滑水平面上,两者之间的距离为l.当a、b的电量均为+Q时,水平面内与两点电荷距离均为l的O点处有一电量为+q的点电荷恰好处于平衡状态.如果仅让点电荷a带负电,电量大小不变,其他条件都不变,则O点处电荷的受力变为( )A .0qEB .02qEC .033qED .0233qE 4、在一次观察光的衍射实验中,观察到如图所示的清晰的亮暗相间的图样,那么障碍物是下列给出的( )A .很小的不透明圆板B .很大的中间有大圆孔的不透明挡板C .很大的不透明圆板D .很大的中间有小圆孔的不透明挡板5、一平直公路上有甲、乙两辆车,从t =0时刻开始运动,在0~6 s 内速度随时间变化的情况如图所示.已知两车在t =3 s 时刻相遇,下列说法正确的是( )A .两车的出发点相同B .t =2 s 时刻,两车相距最远C .两车在3~6 s 之间的某时刻再次相遇D .t =0时刻两车之间的距离大于t =6 s 时刻两车之间的距离6、下列各力中按照力的效果命名的是( )A .支持力B .电场力C .分子力D .摩擦力二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
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第一讲运动【线索一】从力与运动的性质,力与运动的轨迹两方面,掌握力和运动的关系(1)物体的运动性质完全取决于其受力情况:当物体不受外力或所受合外力为零时,物体将保持匀速直线运动或静止状态;当物体所受外力为恒力时,一定做匀变速运动;当物体所受外力为变力时,一定做变加速运动.(2)物体的运动轨迹与它的受力情况有关:当物体所受合外力与速度方向在一直线上时,不管合外力的大小是否改变,它的轨迹一定是直线;当物体所受合外力与速度方向不在一直线上时,不管合外力的大小如何,它的轨迹一定是曲线.【线索二】从几种典型运动模型入手,掌握各种运动的规律及受力情况模型1:匀速直线运动→运动规律 [x=vt,v=c(c为常数),a=0]→受力特征(F=0;模型2:匀变速直线运动(特例:自由落体运动、竖直上抛运动)→运动规律[x=v0t+ at2/2,v t=v0+at,v t2-v02=2ax,x=(v t+v0)t/2]→受力特征(F=恒量,且F与v在一条直线上);模型3:平抛运动→运动规律(水平方向:v x=v0,x=v0t;竖直方向:v y=gt,y=gt2/2)→受力特征(F=恒量,但F与v不在一条直线上,且F⊥v0);模型4:圆周运动(特例:匀速圆周运动、天体运动)→运动规律(对于匀速圆周运动有v=2πr/T=ωr,a=v2/r=ω2r)→受力特征(F方向总是指向圆心,对于匀速圆周运动来说,F大小不变).【线索三】理解掌握运动学、动力学图像(1)运动学图像有v-t图像、x-t图像等,对于v-t图像、x-t图像,要理解图像的物理意义,能根据图像识别物体运动的性质,能认识图像截距、斜率、交点、拐点、图像面积的物理意义,会借助图像描述物体的运动.(2)动力学中的图像有F-a图像、F-t图像等.对于F-a图像,首先要根据具体的物理情境,对物体进行受力分析,然后由牛顿第二定律推导出两个量间的函数关系,根据函数关系式结合图像,明确图像的斜率、截距等的意义,从而由图像给出的信息求出未知量.对于F-t图像,要结合物体的受力情况,根据牛顿第二定律,求出加速度,会分析每一时段的运动性质.【线索四】以加速度为桥梁,分析动力学的综合应用问题运动和力的问题集中体现在牛顿运动定律的运用上,无论哪类问题,正确理解题意、把握条件、分清过程是解题的前提,正确分析物体受力情况和运动情况是解题的关键,而加速度就是联系物体受力情况和运动情况的桥梁.在具体应用时要注意以下几点:(1)确定研究对象.可根据题意选某物体(题设情境中有多个物体时尤显必要)或某一部分物体或几个物体组成的系统为研究对象.所选研究对象应是受力或运动情况清楚便于解题的物体.有的物体虽是涉及对象但受力或运动情况不明不能选为研究对象,需要根据牛顿第三定律转移研究对象分析.(2)全面分析研究对象的受力情况,正确画出受力示意图,再根据力的合成知识求得物体所受合力的大小和方向.(3)全面分析研究对象的运动情况,画出运动过程示意简图(含物体所在位置、速度方向、加速度方向等).特别注意:若所研究运动过程的运动性质、受力情况并非恒定不变,则要把整个运动过程分成几个不同的运动阶段详细分析.【线索五】以两个公式的巧妙运用为突破口,攻克高考热点——天体运动问题万有引力提供卫星绕中心天体运动的向心力,在复习时关键是理解两个基本公式,即(1)GMm/r2=ma向心=mv2/r=mω2r=m4π2r/T2(万有引力提供星体做圆周运动的向心力,式中r指星体运动的半径)(2)GMm/R2=mg,即GM=gR2(万有引力近似等于天体表面物体的重力,式中的R是指天体本身的半径)对于天体运动问题,只要根据题设条件灵活选择公式(1),大部分问题可以解决,当给出中心天体表面的重力加速度时,一般还需要结合公式(2)进行解题.【线索六】从三类模型入手,攻克竖直平面内圆周运动的问题竖直面内的圆周运动是典型的变速圆周运动,一般只研究最高点和最低点,常见有三种模型(以小球运动为例):(1)绳模型:绳和轨道只能提供指向圆心的力,可以归为一类;此情况小球恰能通过最高点的临界状态是重力等于向心力,即mg=mv2/R,得:v=(gR)1/2.(2)杆模型:杆或管或环对球既可以提供指向圆心的力,又可以提供背离圆心的力,球过最高点的条件是:球在最高点的速度v≥0.当01/2时,杆或管或环对球的弹力F随v增大而减小;当v=(gR)1/2时,弹力F=0;当v>(gR)1/2时,弹力F随v增大而增大.(3)外轨模型:球在最高点时,若v<(gR)1/2,将沿轨道做圆周运动,若v≥(gR)1/2,将离开轨道做抛体运动.第二讲能量【线索一】掌握两个“概念”——功和功率正确认识功和功率的概念,计算各种条件下力所做的功及功率:(1)恒力做的功:物体在恒力作用下做直线运动时,明确作用力F、物体的位移l 以及力与位移之间的夹角α,将它们代入公式W=Flcosα,就可以直接求出恒力做的功。
当物体在恒力作用下做曲线运动时,可用W=Fl′求功,式中l′是物体沿力F方向所发生的位移.(2)变力做的功:①微元法,将全过程中力做的功转化为各微小位移内恒力做功累积求和求出的总功;②图像法,由F-l图像的“面积”求功;③将变力转化为恒力再求功,如力是均匀变化的,可用平均力将变力转化为恒力;④耗散力若大小不变,所做功的大小等于力与路程的乘积;⑤应用动能定理求功,由动能的变化量求出合外力对物体所做的功,再进一步求出某一力所做的功.(3)求功率的方法通常有两种:①先求功,再求功率;②直接由P i=F i v i cosα求功率.【线索二】突破一个“定理”两个“定律”1.一个“定理”——动能定理(1)掌握应用动能定理解题的步骤:①选取研究对象,明确其运动过程;②分析研究对象的受力情况和各个力的做功情况;③明确研究对象在过程始末状态的动能E k1、E k2;④列出动能定理的方程W合=E k2-E k1和其他必要的解题方程,进行求解.(2)掌握动能定理的应用技巧:①一个物体的动能变化腅k与合外力对它所做的功W具有等量代换的关系.这种等量代换的关系也提供了一种计算变力做功的简便方法.②动能定理中涉及的物理量有F、s、m、v、W、Ek等,在处理含有上述物理量的力学问题时,可以考虑使用动能定理.由于只需从力在整个过程内做的功和这一过程始末两状态的动能变化去考查,无需注意其中运动状态变化的细节,又由于动能和功都是标量,无方向性,无论是直线运动还是曲线运动,计算都特别方便.当题设条件涉及位移,而不涉及加速度和时间时,用动能定理求解比用牛顿第二定律和运动学公式求解简便.用动能定理还能解决一些用牛顿第二定律和运动学公式难以求解的问题.2.两个“定律”——机械能守恒定律与能量守恒定律(1)判断机械能守恒常用的方法:①如果系统中的物体只受重力和弹簧弹力作用,则机械能守恒.②只有重力、弹簧弹力做功,或系统还受其他力,但其他力不做功或做功的代数和为零,则机械能守恒.③若系统中只有动能和势能的相互转化,而无机械能与其他形式能的转化,则机械能守恒.(2)应用机械能守恒定律解题的思路:①确定研究系统和所研究的过程;②进行受力分析,确认是否满足机械能守恒的条件;③选择零势能参考面(点);④确定初、末状态的动能和势能;⑤根据机械能守恒定律列方程求解.(3)用能量守恒定律处理问题,列式的方法常有两种:①从初、末状态的能量相等(即E1=E2)列方程;②从某些能量的减少等于另一些能量的增加(即ΔE=ΔE’)列方程.(4)规律的优先原则:①对单个物体,宜选用动能定理,特别是涉及位移的应优先选用动能定理.②若是多个物体组成的系统,则优先考虑机械能守恒定律和能量守恒定律.③若涉及系统内物体间的相对路程并涉及滑动摩擦力做功的,就要考虑应用能量守恒定律.第三讲场【线索一】整体聚合,从厚到薄,从整体上掌握“场”的知识如在“电场”、“磁场”部分通过对概念和规律的复习后,可构成如上面所示的知识结构图.利用知识网络,可对整讲知识以及相关的知识有一个完整的认识,便于自己记忆、理解,实现读书“从厚到薄”的过程,便于自己使用这些知识时能迅速提取运用,同时,掌握知识结构的过程就是自己思维发展的过程.从这个知识结构网络,我们不仅可以做到提纲挈领,更能有效地帮助自己理解基本概念、掌握有关场的基础知识,并且也为自己提供了清晰的解题思路.完成上面操作之后,再做一份总结性测试卷.并对照参考答案来评价自己对该讲复习的效果,最重要的是要对自己复习中存在的疑难问题及时地反馈和解决,对于测试卷中还没有弄懂的问题要及时请教老师,彻底不留疑点.【线索二】通过比较分析,正确理解掌握电场中的基本概念电势、电势能、电场强度等都是用来描述电场性质的重要物理量,要正确地理解它们的物理意义,可运用类比法.如比较分析重力场与电场、电场力做功与重力做功、电势能与重力势能等.【线索三】通过归纳总结,正确判断静电场中的相关物理量的方法(1)理解掌握静电场中物理量的正值和负值的含义.关于物理量的正负值,电场中采用的符号有三种表示:①表示事物的性质:如正功、负功,电荷的正、负等;②表示同一直线上的矢量方向相同或相反,如“-E”表示场强方向与规定的正方向相反;③选定零势面后可判断物理量的正负,如电势、电势能等.(2)掌握判断电场中两点场强大小的三种方法:电场线法;等势线(面)法;位置法.(3)掌握判断电场中两点电势高低的三种方法:电场线法;等势线(面)法;电势差法.(4)掌握判断电场中两点电势能大小的三种方法:电场线法;等势线(面)法;做功法.【线索四】抓住重点,掌握“场”的特点和规律如在复习“电场”时要抓住四个重点:一是把握一条线索.电场中有一条线索贯穿始终,这就是电场线.电场线是形象、粗略描述电场的一种方式,从它的分布情况可定性地分析场强的大小和方向、电场力的大小和方向、电势的高低等,因此把握电场线及其特点是学好电场的关键.二是掌握两个定律.电场中两个基本定律,即电荷守恒定律和库仑定律.三是理解三个概念.电场中的概念较多,但最基本、最重要的概念应是电场强度(简称场强)、电势和电势能,这三个概念必须深刻理解.四是明确四对关系.①电势差与电场强度的关系;②电势差与电场力做功的关系;③电势能的变化与电场力做功的关系;④平行板电容器的电容与极板间距离和正对面积的关系.【线索五】灵活运用两大观点,解决带电粒子在“场”中的运动问题在复习带电粒子在“场”中的运动时要抓住关键的两个观点:①动力学观点——包括牛顿三大定律和运动学规律.②能量观点——包括动能定理、机械能守恒定律和能量守恒定律.对于单个物体的讨论,若涉及位移则优先考虑动能定理.对于多个物体组成的系统的讨论,则优先考虑机械能守恒定律、能量守恒定律,涉及加速度的力学问题必定用牛顿第二定律,必要时还要用运动学公式.第四讲路【线索一】前后联系,切实理解掌握基本概念通过比较分析(感应)电流、电阻、电压、(感应)电动势、电功、电功率、电热等基本概念,从它们的定义式、变形式、物理意义、单位等方面进行讨论认识,同时,要注意它们的区别和联系,对同一个概念,要从多个角度去理解.如电动势是一个难懂的概念,在复习时,可以把其在教材中前后的描述进行归纳,就可以从以下多个角度去理解它的含义:①当外电路开路(断路)时,两极间的电压数值等于电源的电动势(可用电压表直接测出电源的电动势);②当外电路短路时,内电压的数值等于电源的电动势;③内电路和外电路的电压之和的数值等于电源的电动势(E=U内+U外=IR+Ir).通过这样从3个不同角度的理解,从而对电动势有了一个比较全面的认识,这也将考点中的电动势、闭合电路的欧姆定律、路端电压都串进去进行复习.【线索二】寻找突破点,熟练应用基本规律处理问题理解掌握规律中的量的含义、公式的含义、成立条件,从其基本内容、公式形式、适用条件等作全面的分析,寻找突破点,深刻理解这些基本规律,从而能够正确熟练地运用.如欧姆定律是针对同一个导体同一时刻而言的,因此在应用时,就要特别注意电压、电流、电阻的同一性和同时性.【线索三】比较分析,熟练掌握串、并联电路的基本特征利用部分电路欧姆定律,串、并联电路的特点,闭合电路的欧姆定律,明确不变量与变量,讨论(1)干路电流I随外电路电阻R的变化关系;(2)内电路电压U内和外电路电压U外随外电路电阻R的变化关系;(3)总功率P、内功率P内、外功率P外随外电路电阻R的变化关系;(4)电源的效率η随外电路电阻R的变化关系;(5)理想变压器电路的动态问题等.【线索四】〓树立等效思想及能量观点,运用数学知识,熟练求解有关问题在电路计算中,经常把一个电路,用另一个与之等效的电路来代替,这就要树立等效思想.养成用能量的观点来分析非纯电阻电路问题、感应电路中功能问题的习惯,从函数关系的角度来讨论各物理量之间的关系,从而解决相关问题.第五讲实验【线索一】力学实验(1)基本实验仪器的使用:打点计时器的使用及纸带分析的实验打点计时器的使用以及纸带分析在力学实验中有特别重要的地位,一般考查打点计时器使用的电源,利用打出的纸带分析求解某点的瞬时速度和运动的加速度.涉及的实验有:研究匀变速直线运动、验证牛顿运动定律、探究动能定理、验证机械能守恒定律、验证动量守恒定律等实验.(2)验证实验:验证实验是对学过的重要定律进行验证.根据实验原理确定需要测量的物理量,选取合适的实验器材并设计实验过程,得到实验数据后,根据相应的定律,忽视次要因素的影响(误差),加以比较、验证定律的正确性.验证实验包括:验证力的平行四边形定则、验证牛顿运动定律、验证机械能守恒定律、验证动量守恒定律等实验.(3)探究实验:探究实验常会考查实验的一种设计思想——控制变量法,所谓控制变量法是当研究对象有两个以上的参量且相互关联,我们研究其中两个参量间的关系时,往往采取控制其他参量不变的方法,这是物理实验中经常采取的一种方法.探究实验包括:探究弹力和弹簧伸长的关系、探究动能定理、探究加速度与力和质量的关系等实验.【线索二】电学实验电学实验离不开电压表、电流表、滑动变阻器、电源等实验仪器,串、并联电路结构的选择.(1)量程的选取:在选取电压表和电流表量程时,一般使电表指针偏转到刻度盘的1/3~2/3的范围内.(2)电表的改装:有时需要把其中一块电流表(已知内阻)改装成电压表使用.(3)电流表的外接法、内接法:若测量的是小电阻,需要用外接法,若测量的是大电阻,需要用内接法;大约知道被测电阻,电压表、电流表内阻时,可采用比较法确定是大电阻还是小电阻,若三者内阻均不知道,可采用试探法,根据电压表、电流表的示数变化情况确定是大电阻还是小电阻.(4)滑动变阻器的分压、限流接法:限流电路的可调范围较小,分压电路的可调范围较大,可以从0调节到额定电压值.例如描绘小灯泡的伏安特性曲线时用分压电路.。