高考物理答题技巧及解题模型
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高考物理答题技巧:解题类比模型法
高考物理必备答题技巧:解题类比模型法
通过做练习,可以加深对物理概念的理解,学会灵活运用物理规律,培养解决问题的思维能力。
那么,有哪些解决物理问题的好方法呢?以下是20XX高考物理必备答题技巧:解题类比模型法,请及时阅读学习。
一、类比模型法
以安徽省理科状元的优异成绩考入清华大学电子与信息科学系的耿泉,其秘诀就是“类比模型法”。
耿泉说,很多复杂的高考试题都是由它们演变或综合而来的,我们应该多做题,训练自己掌握这些基础知识模型的能力。
比如动量定理中的人船模型,动量定理中子弹打木板的模型,平抛运动的模型等等。
我平时很注重训练这些模拟题,通过做一些题来加强对这些模拟题的训练,这样只要你在高考中知道这是什么模拟题,就能很快找到解决办法。
二、制图方法
学物理离不开图形。
从机械知识的机械设计到电磁知识的复杂电路设计,主要是用“图形语言”来表达。
学习手绘是学习物理的重要途径。
首先要学会巧画,比如制作光路图、力图、力臂图、电路图等。
其次,要学会根据现成的图形来识图,懂得结合条件来看图,这样才能在复杂的图形中看到基本的图形。
比如在计算与电路相关的习题时,往往很难分析给定的电路图是串联、并联还是串并联。
如果能把给定的电路图熟悉地画成等效电路图,就能很容易地看出电路的连接特性,从而很容易地解决相关问题。
1。
高考物理答题攻略〔集锦10篇〕篇1:高考物理答题攻略高考物理答题攻略1.整体把握预备铃响,考生应在指定的座位上坐好,摆好文具和证件。
试卷下发后,不要抢着答题,先在试卷的相应位置填写姓名、准考证号、座位号等。
然后注意清点试卷张数和页码号,检查自己的试卷有无漏页、漏印、损破、字迹不清等。
假如试卷有问题及时向监考教师反映。
用三五分钟把试卷从头到尾阅读一遍,有多少个题,各题分数、分布如何,对试卷题目容量、难易程度有个全面、初步的理解,防止下笔时出现前松后紧,虎头蛇尾的现象。
2.先易后难刚进入考场,心情一般比拟紧张,记忆、思维未到达最正确状态。
这时先做容易的题目,不仅有利于顺利地拿到根本分,而且因为“顺利”还会使自己增添信心,稳定情绪。
即使看到暂时不会做的题目也不要慌,因为高考是选拔性考试,试题肯定有一定的区分度。
假如先从难题入手,往往会出现思维“卡壳”现象,使自己有“开局不利”之惑,从而加剧自己的情绪冲动,还会白白挤掉做容易题的时间。
3.冷静稳健保持平和、稳重、冷静的考场心态至关重要。
努力做到战略上重视,行动上沉着冷静。
题目难时,不焦虑,要想到“我难人亦难,我做不出来时,别人也不见得就比我顺利”。
题目容易时不狂喜,要想到“我易人也易,我做得顺手,别人肯定也做得顺手。
要想拉开间隔,那就靠非智力因素起决定作用了”。
保证会做的题不丢分是一种本领。
题目实在太困难了,绞尽脑汁,挖空心思也做不出来时,可暂时放一放。
但在交卷前一定注意,试卷上的题目不要空着不做,实在不会做的,可大胆地蒙,没准能蒙到一两分。
做了或许得不到分,但你空着,绝对一分也得不到。
4.胆大心细能否审清题意,是解题成功的关键,审题是整个解题过程的'“根底重心工程”,审题要慢,解答要快。
(1)细选择题要看清是要求选对的,还是错的;是选全对的,还是选对的最多的;是选只有一个错的,还是选错的最多的。
尤其是选考部分的判断类选择题,似是而非、容易设陷阱,切忌思维定势或麻木大意,否那么就容易出错。
高中物理解题技巧5篇高中物理解题技巧11、简洁文字说明与方程式相结合2、尽量用常规方法,使用通用符号3、分步列式,不要用综合或连等式4、对复杂的数值计算题,最后结果要先解出符号表达,再代入数值进行计算。
还要提醒考生的是,由于网上阅卷需要进行扫描,要求考生字迹大小适中清晰。
合理安排好答题的版面,不要因超出方框而不能得分。
切记:所有物理量要用题目中给的。
没有的要设出,并详细说明。
切记:物理要写原始公式,而不是导出公式;既然是计算题就不要期待一步成功。
分布写,慢慢写,别着急带数据;要建立模型,高中物理计算无非就是:运动学、牛顿定律、能量守恒、机械能守恒、动能定理、带电粒子在复合场中的运动、法拉第电磁感应定律而已;将几个过程拆分。
各个击破;实在不会做,那么将题中可能用到得公式都写出来吧,不会倒扣分的;注意单位换算,都是国际单位吧。
不过,用字母表示的答案千万不要写单位;要特别留意题中()的文字。
高中物理解题技巧2(一)三个基本。
基本概念要清楚,基本规律要熟悉,基本方法要熟练。
关于基本概念,举一个例子。
比如说速率。
它有两个意思:一是表示速度的大小;二是表示路程与时间的比值(如在匀速圆周运动中),而速度是位移与时间的比值(指在匀速直线运动中)。
关于基本规律,比如说平均速度的计算公式有两个经常用到V=s/t、V=(vo+vt)/2。
前者是定义式,适用于任何情况,后者是导出式,只适用于做匀变速直线运动的情况。
再说一下基本方法,比如说研究中学问题是常采用的整体法和隔离法,就是一个典型的相辅形成的方法。
最后再谈一个问题,属于三个基本之外的问题。
就是我们在学习物理的过程中,总结出一些简练易记实用的推论或论断,对帮助解题和学好物理是非常有用的。
如,沿着电场线的方向电势降低;同一根绳上张力相等;加速度为零时速度;洛仑兹力不做功等等。
(二)独立做题。
要独立地(指不依赖他人),保质保量地做一些题。
题目要有一定的数量,不能太少,更要有一定的质量,就是说要有一定的难度。
高考物理的答题技巧高考物理的答题技巧有哪些物理要在反思中学习,在高中物理学习的过程中,很多同学不重视物理知识的归纳和总结,做题出现了问题之后,也不去反思自己究竟错在哪里。
下面是小编为大家整理的高考物理的答题技巧,希望对您有所帮助!高考物理选择题的答题技巧物理选择题技法一、比较排除法通过分析、推理和计算,将不符合题意的选项一一排除,最终留下的就是符合题意的选项。
如果选项是完全肯定或否定的判断,可通过举反例的方式排除;如果选项中有相互矛盾或者是相互排斥的选项,则两个选项中可能有一种说法是正确的,当然,也可能两者都错,但绝不可能两者都正确。
物理选择题技法二、假设推理法所谓假设推理法,就是假设题目中具有某一条件,推得一个结论,将这个结论与实际情况对比,进行合理性判断,从而确定正确选项。
假设条件的设置与合理性判断是解题的关键,因此要选择容易突破的'点来设置假设条件,根据结论是否合理判断假设是否成立。
物理选择题技法三、逆向思维法如果问题涉及可逆物理过程,当按正常思路判断遇到困难时,则可考虑运用逆向思维法来分析、判断。
有些可逆物理过程还具有对称性,则利用对称规律是逆向思维解题的另一条捷径。
高考物理计算题解题技巧1.物理题解的表述原则:让阅卷人满意,清楚整洁,有充分说明,采分点一目了然,与给分无关的东西越少越好。
2.物理习题表述的总要求:说理充分,逻辑严谨,层次清楚,简练完整。
3.表述详略的原则是:物理方面要详,数学方面要略4.书写方式的原则是:字迹清楚,易于辨认。
题解分行写出,方程单列一行。
高中物理解题常用经典模型总结1、'皮带'模型:摩擦力。
牛顿运动定律。
功能及摩擦生热等问题。
2、'斜面'模型:运动规律。
三大定律。
数理问题。
3、'运动关联'模型:一物体运动的同时性。
独立性。
等效性。
多物体参与的独立性和时空联系。
4、'人船'模型:动量守恒定律。
高考物理经典解题模型及答题技巧1、"质心"模型:质心(多种体育运动).集中典型运动规律.力能角度.2."绳件.弹簧.杆件"三件模型:三件的异同点,直线与圆周运动中的动力学问题和功能问题.3."挂件"模型:平衡问题.死结与活结问题,采用正交分解法,图解法,三角形法则和极值法.4."追碰"模型:运动规律.碰撞规律.临界问题.数学法(函数极值法.图像法等)和物理方法(参照物变换法.守恒法)等.5."运动关联"模型:一物体运动的同时性.独立性.等效性.多物体参与的独立性和时空联系.6."皮带"模型:摩擦力.牛顿运动定律.功能及摩擦生热等问题.7."斜面"模型:运动规律.三大定律.数理问题.8."平抛"模型:运动的合成与分解.牛顿运动定律.动能定理(类平抛运动).9."行星"模型:向心力(各种力).相关物理量.功能问题.数理问题(圆心.半径.临界问题).10."全过程"模型:匀变速运动的整体性.保守力与耗散力.动量守恒定律.动能定理.全过程整体法.11."人船"模型:动量守恒定律.能量守恒定律.数理问题.12."子弹打木块"模型:三大定律.摩擦生热.临界问题.数理问题.13."爆炸"模型:动量守恒定律.能量守恒定律.14."单摆"模型:简谐运动.圆周运动中的力和能问题.对称法.图象法.15."限流与分压器"模型:电路设计.串并联电路规律及闭合电路的欧姆定律.电能.电功率.实际应用.16."电路的动态变化"模型:闭合电路的欧姆定律.判断方法和变压器的三个制约问题.17."磁流发电机"模型:平衡与偏转.力和能问题.18."回旋加速器"模型:加速模型(力能规律).回旋模型(圆周运动).数理问题.19."对称"模型:简谐运动(波动).电场.磁场.光学问题中的对称性.多解性.对称性.20.电磁场中的单杆模型:棒与电阻.棒与电容.棒与电感.棒与弹簧组合.平面导轨.竖直导轨等,处理角度为力电角度.电学角度.力能角度.21.电磁场中的"双电源"模型:顺接与反接.力学中的三大定律.闭合电路的欧姆定律.电磁感应定律.22.交流电有效值相关模型:图像法.焦耳定律.闭合电路的欧姆定律.能量问题.23."能级"模型:能级图.跃迁规律.光电效应等光的本质综合问题.24.远距离输电升压降压的变压器模型.1、注意看清题目,比如选择的是错误的、可能的、不正确的、或者一定的,这些关键字眼一定要仔细看清楚,以免丢了冤枉分。
高考物理的答题技巧首先,信心是成功的一半。
近几年的高考物理试题难度都较高,但你不必介意,我难你也难,你易我也易。
全省平均分只有四十多,所以可以在考试中不断地给自己信心,做好选择题,就达到了,若再做好选考、实验,就超了。
不断鼓励自己,计算题第一题会做,第二题能写一些。
建议先做容易题,在容易题中找信心,在信心中做题。
其次,合理分配时间,先易后难做题。
高考理综试题量大、分多,绝大多数人无法做完全卷,如何在有限的时间内充分发挥自己的水平甚至超水平发挥呢?应合理安排各科时间,大概按各科分值分配时间,放弃物理肯定不行,要保证物理约60分钟的解题时间,其中选择约25分钟,选考7分钟,实验8分钟,其他时间给计算题,因每题都有一些得分点。
每题都花点时间审题,会的都做,实在不会的跳过,每题都有分,总分就高。
先易后难,通常一进入考场会紧张,考着考着就有感觉了,一般选择题、选考较容易,可以不按题号或学科顺序解题,先完成三科选择题、选考题,再必考部分。
最后,注重物理学科特点,注意各块解题技巧。
物理试题是语文、物理和数学的有机结合,这要求我们通过大量的图(v-t 图、情景图等)把题意、物理过程展现出来。
当然,各部分也有一定解题技巧。
选择题看选项特点,先做定性选项,后算定量选项;单选一般找正确,多选可用排除,没把握,只选一个(保3)。
选考选择题(5选3)可利用评分特点,若不确定,只选两个(保4)。
计算题,抓关键字眼,熟题生做,生题套路做,无思路按模型列式即可,某步骤不会,当已知继续解题。
高考的数学答题策略策略一:慢审题、规范做;快慢结合、准确解答。
读题、审题速度要慢、要逐字逐句看清楚,划出关键词,理解好题意后获得解决问题的思路; 同时宏观上要有争分夺秒的速度意识,书写要简明扼要、快速规范,不要拖泥带水,写出关键“得分点”,高考允许合理省略非关键性的步骤,演算过程可以省略。
策略二:先易后难,先熟后生;不急不躁,稳扎稳打。
先做容易、熟悉的题目,从心理学的观点来说,这些题目容易产生亢奋,会使人情不自禁地进入境界,展开联想,可以使思维活跃起来,有利于快速准确解答中档题甚至难题。
高考物理解题方法讲解:类比模型法与作图法一、类比模型法以安徽理科状元的优秀成绩考入清华大学电子信息科学系的耿泉同学的秘诀就是类比模型法。
耿泉同学说,很多复杂的高考题都是由其演变或综合而成的,所以平时要多做题训练自己的这些基本知识模型掌握能力。
比如像动量定理中的人船模型,动容定理中的子弹打击木板模型,类平抛运动模型,等等。
平时我很注意训练这些模型问题,通过做一些题目来加强对这些模型问题的训练,这样在高考中只要明确这是什幺模型,你就可以很快找到解决的方法。
二、作图法学习物理离不开图形,从运用力学知识的机械设计到运用电磁学知识的复杂电路设计,都是主要依靠图形语言来表述的。
学会动手画图是学习物理的重要方法。
首先,我们要学会熟练作图,比方说,做光路图、作力图示、作力臂图以及画电路图等等;其次,要学会根据现成的图形识图,要懂得结合条件看图,在复杂的图形中看出基本图形。
例如,在计算有关电路的习题时,已给出的电路图往往很难分析出来是串联、并联或是混联,如果能熟悉地将所给出的电路图画成等效电路图,就会很容易地看出电路的连接特点,使有关问题迎刃而解。
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在学习过程中要养成定期复习总结的好习惯。
复习不是知识的简单重复,而是升华提高的过程。
一是当天复习,这是高效省时的学习方法之一。
二是章末复习,明确每章知识的主干线,掌握其知识结构,使知识系统化。
找出节与节之间,章与章之间的联系,建立新的认识结构和知识系统。
既巩固和加深了所学知识,又学到了方法,提高了能力。
物理上单纯需要记忆的内容不多,多数需要理解。
通过系统有效的复习,就会发现,厚厚的物理教科书其实是“很薄的”。
要。
高考物理答题技巧最新整理高考作为成人接受继续教育和自我提高的一种方式,高考已成为目前最受欢迎的一项学历提升途径之一。
下面小编为大家整理了高考物理答题技巧,希望大家喜欢。
高考物理答题技巧1.识别物理现象识别物理现象的过程是在充分读懂、理解题目文字叙述的基础上,抓住己给的解题线索,形成具体问题情景的大致物理轮廓,并且对解题的方向作出初步判断的过程。
识别物理现象包括理解题意和确定研究对象两个方面。
理解题意是正确解答物理问题的关键。
要迅速地理解题意,必须抓住题目中的关键字句,找出已知条件和所求物理量之间的关系,在必要时画出草图帮助理解题意。
确定研究对象实际上是把题目所给的物理条件分析为研究对象和研究对象的影响因素的过程。
2.分析物理过程物理过程是指物理模型在物理环境中的运动。
变化过程。
分析物理过程包括定性分析和定量分析两个方面。
定性分析是从质的方面把握运动的性质、特点,找出运动的本质特点,排除非本质特征的干扰,建立起物理过程的模型。
定量分析是指利用物理公式,找出物理量在各个于过程中的定量关系,特别是要找出物理过程中相同的物理量、不变化的物理量和临界状态的条件。
3.选择合适的方法选择合适的方法是把物理问题转化为数学问题的关键之一。
只有我们选择了合适解决问题的办法,我们才能顺利而简捷地解决问题。
在这个环节,我们是用分析、综合还是反证、递推,是否要用隔离分析等方法。
4.运用数学知识解题运用数学知识的过程是把物理问题转化为数学问题的关键环节。
数学在这个过程中的作用可以表现在以下三个方面。
①通过寻找数量关系,给物理模型加入定量的因素;②用符号来表示物理量,从而使符号成为物理内容的载体,把复杂的事物代码化;③根据物理规律列出问题中物理量之间的关系,实现物理过程的数学化。
当表示物理量之间的数学表达式列出以后,就应该运用数学知识准确地求出结果,并应注意提高解题效率。
5.讨论验证结果讨论验证结果既是对原来的问题重新审视的过程,也是对自己的解题是否成功进行评价的环节。
2024高考物理复习的方法和技巧一览高三物理一轮复习方法1、清晰解题思路。
高三物理一轮复习时不要盲目做题,要注意整理解题思路。
每做一道题就想一想,审题时应注意什么,怎么分析物体的运动过程,怎么选择物理规律,这样才会越做思路越清楚,答题速度也就上去了。
2、高三物理一轮复习要精确、完备地理解每一个物理概念和规律,构建所有高中阶段的物理模型,能用自己的语言准确地表达,从而正确地运用它们解决物理问题。
加强主干和核心知识的复习,熟练地掌握基本知识和技能,同时通过滚动复习达到查漏补缺、整体把握、能力提高。
3、高三物理一轮复习要有一定的策略,不能盲目复习,有效才是硬道理。
物理除了选择题外,还有实验题和大题,力学和电学是比较重要的知识,要重点复习,多在做题中总结规律,分析概括答题思路,把公式、定理牢牢记在脑子里,以便随时调用。
高考物理怎样备考高考对知识点的考查是比较全面的,高中物理百分之八十以上的知识点都会出现在试卷上。
力学、电学、热、光、振动和波、原子物理与实验等等都会全面被考到。
因此,总复习时要系统地把握住物理课本内容的整体知识结构。
高考题有很多是考查高中物理的思维方法。
例如归纳法、演绎法、实验法、分析法、综合法和基本解题思想,如实验证明的思想、化归的思想等等。
同学们在做高考题或者模拟题的时候,多注意其中蕴含的物理方法,体会一下题目的设计意图,这样可以帮助你把题看得更清楚一些。
高考最终是对学生能力的考查,因此平时学习时多思考、多总结,注意锻炼思维能力,这对解决难度较大的物理题非常有帮助。
有些同学公式背得特别熟,及单体会做,一遇到中难题就做不出来,根本原因是能力的缺失。
高考要求学生能应用课本知识解决实际问题,而很多同学只会简单的套用公式,这显然离高考要求还有一定距离。
高三物理复习策略一、吃透说明、调整策略,节约备考时间和精力。
比如说删除了力矩,那么磁力矩还备不备考?当然不搞,力矩都删除了还谈什么磁力矩?再如热学中理想气体考试要点调整后,就只需掌握对体积、温度、压强的关系作定性分析。
高中物理题型及解答技巧高中物理作为一门重要的学科,在高考中占据着非常重要的地位。
想要取得不错的物理成绩,需要首先熟悉高中物理的题型及解答技巧。
下面我们就来详细了解一下。
一、选择题选择题在高中物理考试中占据了非常重要的位置,因此我们需要掌握一些技巧。
1. 看选项:尤其是一些近似的单位,例如“J”和“W”等等。
2. 具体问题具体分析:不同的题目有不同的应对方法,我们需要看清题目给出的信息然后再选择适当的方法。
3. 排除法:对于不确定的选项,可以通过排除其他错误答案的方法来选择正确的答案。
二、计算题计算题需要我们掌握一些方法和技巧,才能够准确地计算出结果。
1. 切勿粗心大意:注意单位和数值的对应关系,以及各个量之间的关系。
2. 熟悉公式:掌握常用公式和物理定律,这对于计算题非常重要。
3. 图表的应用:如有条件,可以将数据和信息整理到图表中,这样更容易进行计算。
三、简答题简答题往往是应用知识的另一种考查方式。
以下是应对简答题的一些技巧。
1. 注意答题规定:不同的考试可能有不同的答题规定,注意仔细阅读并严格遵守。
2. 讲清思路:同时回答问题,展示自己对于物理知识的理解和掌握。
3. 具体而微:答题尽量细致、具体,这样更容易展示自己的个人实力和理解能力。
四、综合题综合题往往需要将多个知识点综合运用,这对于考试者来说是一项十分考验的任务,以下是应对综合题的技巧:1. 熟记各部分知识点:在考试之前,要充分复习各部分知识点,确保能够掌握其理论和实践方面的内容。
2. 分析题目:根据题目要求,结合知识点进行分析,找出其中的重点和难点。
3. 简化问题:发现问题后,我们可以把问题简化成一个个小问题,然后分步求解。
这样一步步推进,更容易得出综合结论。
总结以上是关于高中物理题型及解答技巧的一份详细文档。
不论是选择题、计算题、简答题、还是综合题,需要我们不断练习才能够得到更好的成绩。
在备考过程中,一定要重视课堂听讲、专业书籍的学习和模拟考试等方面,这样才能够取得好成绩。
高考物理答题技巧方法高考理综考试,物理是最难也是最容易得分的科目。
说到底,其实就三个大题,选择题,实验题和计算题。
下面给大家分享一些关于高考物理答题技巧方法,希望对大家有所帮助。
高考物理答题技巧方法1.高考物理选择题答题技巧(1)每一选项都要认真研究,选出最佳答案,当某一选项不敢确定时,宁可少选也不错选。
(2)注意题干要求,让你选择的是不正确的、可能的还是一定的。
(3)相信第一判断:凡已做出判断的题目,要做改动时,请十二分小心,只有当你检查时发现第一次判断肯定错了,另一个百分之百是正确答案时,才能做出改动,而当你拿不定主意时千万不要改。
特别是对中等程度及偏下的同学这一点尤为重要。
2.高考物理答题时保持平衡心态心态不平衡还表现在对平时学的知识产生“怀疑”,如:有的同学在刚开始考试时,心态正常,本来选择题做对了,但是,后来由于心态不平衡,在考试结束时,又改错了。
所以,有许多同学,平时成绩很好,但大考紧张,难以正常发挥。
3.高考物理答题使用学科专业术语物理、化学和生物都有各自的学科语言,平时,我们在老师的指导下,形成了学科意识,形成了各学科的科学合理的答题习惯。
因此,在考试中,不能用自编的、自造的词语来组织答案,要用本学科的专业术语和本专业的规范的表达方式。
高考物理解题重点1.解答高考物理非选择题要求组织语言表述答案。
很多考生失分就是因为不会运用学科语言表达。
所以考生一定要注意运用特定的规范、格式、学科语言来表述自己的思路。
2.高考物理计算题需要注意的两点。
第一,高考改卷是分步给分的,要严格按照答题步骤一步步来。
很多考生一上来就写公式,甚至一开始就代入数字计算,如果错了,一分也得不到。
正确的解题步骤是:先写出简要的文字说明,再列公式,然后进行必要的文字运算,最后才往里代数字。
第二,考生自己引入的符号应该加以必要的说明,说明它代表哪个物理量。
3.减少学科思维转换中的干扰。
答理科综合的卷子时要按前后顺序,先答一卷,再答二卷,先答完一个学科,再答另一个学科。
高考物理各题型的答题技巧与方法高考物理作为高中学习中的重要科目之一,其难度高、内容广泛,需要学生灵活掌握答题技巧和方法。
本文将从高考物理各题型的答题技巧与方法方面展开论述,以帮助考生在考试中取得理想的成绩。
一、选择题高考物理选择题难度较大,考察范围广,且答案选项相似,因此考生需要注意以下几点:1. 仔细读题选择题需要精确的解析和理解,因此考生需要仔细阅读题目,理解题干,把握重点,特别是对于某些表述不太清晰或难以理解的题目,需要反复阅读。
2. 答案排除法模糊或不确定的选项可以通过排除法辨别正确答案。
根据题目中所给条件或限制,结合物理常识,依次排除错误选项,找到正确答案。
3. 验证答案在选择题答题过程中,需要注意答案是否精确,无明显错误或不合适的选项。
即使已经确定了答案,在交卷前仍应重新核对答案,避免因粗心大意而错失千里之行。
二、解答题高考物理解答题通常考查学生的物理知识理解和分析能力,需要考生在解答过程中注意以下几点:1. 明确答题要求在阅读题目之前,要梳理一下题目中所问的问题和答题要求,有针对性地选择思路和解题方法。
2. 利用公式选择公式是解答题中重要的一步,需要根据题目中所提示的条件,选用适当的公式,并按照公式的规定步骤进行计算。
3. 确保正确性在计算的过程中需要特别注意数值的变化和单位的转换,避免因计算上的错误而导致答案不准确或过大、过小。
三、实验题高考物理实验题主要考察学生的实验操作能力和分析实验数据的能力,需要注意以下几点:1. 仔细阅读题目在开始实验前,需要仔细阅读题目,理解实验目的和操作要求。
特别是需要注意实验条件或限制,进行实验前的必要准备工作。
2. 安全第一在实验操作中,安全是第一位的,需要认真执行实验安全规定,特别是化学实验中需要注意的安全操作。
3. 妥善记录在实验中需要认真记录实验数据,尽量避免出现记录错误或漏记等情况。
同时需要保留好实验数据记录表等材料。
四、应用题高考物理应用题主要考察学生利用物理知识解决实际问题的能力,需要考生从以下两方面入手:1. 阅读理解首先,需要认真阅读题目,理解题目中所提出的问题和要求,认真分析题目的具体情况和背景。
高考物理考试的答题技巧高考物理考试的答题技巧无论答什么题都要遵循先易后难的原则。
1、选择技巧高考物理选择题一般考查对基础知识和基本规律的理解及应用,选择题答题时,要注意以下几个问题:(1)因为物理选择题答案是多选的,所以当某一选项不能确定时,宁可少选也不要错选。
(2)注意要求,看选择的是“不正确的”还是其他。
(3)做选择题的常用方法:①排除法②直接推断法③观察2、解答题(1)审题:对于高考物理解答题,首先要仔细读题,弄清题意。
对题目中的信息进行搜索、提取、加工,在物理审题中,要全面细致,重视题中的关键词和数据,还常常要通过画草图展示物理情景来帮助理解题意,保证审题的准确性。
否则,高考物理审题一旦方向偏了,只能是白忙一场。
(2)计算:高考物理解答题通常都立足于数学方法,解题就是方程,然后求解。
方程蕴含在物理过程中以及整个过程的各个阶段中,存在于状态或状态变化之中。
要注意计算的结果的准确,否则及时过程再好也是徒劳。
(3)书写:在高考物理答题是要注意规范作答,保证一定的卷面分,高考物理答题过程尽量使用专业术语简单明了、突出物理知识点。
方程式准确、条理规范,文字符号要统一,单位使用要统一,作图要规范,结果要检验,最后要有明确结论。
3、实验题实验题是高考物理必不可少的题型之一,实验题一般采用填空题或作图题的形式出现。
高考物理常规实验题:主要考查课本实验:试验器材、原理、步骤、读数、注意问题、数据处理和误差分析,解答常规物理实验题时,要在细、实、全上下足功夫。
设计型实验重在考查实验的原理。
要求同学们能审清题意,明确实验目的,应用迁移能力,联想相关实验原理。
一定要强调科学性、安全性、准确性、简便性。
高考物理选择题做题技巧一:反证举例法有些选择题的选项中,带有“可能”、“可以”等不确定词语,只要能举出一个特殊例子证明它正确,就可以肯定这个选项是正确的;有些选择题的选项中,带有“一定”、“不可能”等肯定的词语,只要能举出一个反例驳倒这个选项,就可以排除这个选项。
15种快速解题技巧技巧一、巧用合成法解题【典例 1】一倾角为θ的斜面放一木块,木块上固定一支架,支架尾端用丝线悬挂一小球,木块在斜面上下滑时,小球与木块相对静止共同运动,如图 2-2-1 所示,当细线( 1)与斜面方向垂直;( 2)沿水平方向,求上述两种状况下木块下滑的加快度.分析:由题意可知小球与木块相对静止共同沿斜面运动,即小球与图 2-2-1 木块有同样的加快度,方向必沿斜面方向.能够经过求小球的加快度来达θ到求解木块加快度的目的 .( 1)以小球为研究对象,当细线与斜面方向垂直时,小球受重力mg 和细线的拉力T,由题意可知,这两个力的协力必沿斜面向下,如图2-2-2 所示 .由几何关系可知 F 合 =mgsin θ依据牛顿第二定律有 mgsinθ =ma 1因此 a1=gsin θTTF 合θ F 合θmgmg 图 2-2-3图 2-2-2( 2)当细线沿水平方向时,小球受重力mg 和细线的拉力T,由题意可知,这两个力的协力也必沿斜面向下,如图2-2-3 所示 .由几何关系可知 F 合=mg /sin θ依据牛顿第二定律有mg /sinθ =ma 2因此 a2=g /sin θ .【方法链接】在本题中利用合成法的利处是相当于把三个力放在一个直角三角形中,则利用三角函数可直接把三个力联系在一同,进而很方便地进行力的定量计算或利用角边关系(大角对大边,直角三角形斜边最长,其代表的力最大)直接进行力的定性剖析 .在三力均衡中,特别是有直角存在时,使劲的合成法求解尤其简单;物体在两力作用下做匀变速直线运动,特别合成后有直角存在时,使劲的合成更加简单.技巧二、巧用超、失重解题【典例 2】如图2-2-4所示,A为电磁铁,C为胶木秤盘,A和 C(包含支架)的总质量为 M, B 为铁片,质量为 m,整个装置用轻绳悬挂于 O 点,当电磁铁通电,铁片被吸引上涨的过程中,轻绳上拉力 F 的大小知足A.F=MgB.Mg <F<( M+m )g图 2-2-4C.F= ( M+m )gD. F>( M+m )g分析:以系统为研究对象,系统中只有铁片在电磁铁吸引下向上做加快运动,有向上的加快度(其余部分都无加快度),因此系统有竖直向上的加快度,系统处于超重状态,因此轻绳对系统的拉力 F 与系统的重力( M+m )g 知足关系式: F>( M+m ) g,正确答案为 D.【方法链接】关于超、失重现象大概可分为以下几种状况:(1)如单个物体或系统中的某个物体拥有竖直向上(下)的加快度时,物体或系统处于超(失)重状态 .(2)如单个物体或系统中的某个物体的加快度不是竖直向上(下),但有竖直向上(下)的加快度重量,则物体或系统也处于超(失)重状态,与物体水平方向上的加快度没关.在选择题中间,特别是在定性判断系统重力与支持面的压力或系统重力与绳索拉力大小关系时,用超、失重规律可方便快速的求解.技巧三、巧用碰撞规律解题【典例 3】在电场强度为E的匀强电场中,有一条与电场线平行的几何线,如图2-2-5 虚线所示 .几何线上有两个可视为质点的静止小球 A 和 B.两小球的质量均为m,A 球带电量 +Q ,B 球不带电 .开始时两球相距L ,开释 A 球, A 球在电场力的作用下沿直线运动,并与 B 发生正碰,碰撞中 A 、B 两球的总动能无损失.设在每次碰撞中, A 、B 两球间无电量变换,且不考虑重力及两球间的万有引力.求(1) A 球经多长时间与 B 球发生第一次碰撞 .m m( 2)第二次碰撞前, A 、B 两球的速率各为多少?A L B( 3)从开始到第三次相碰,电场力对 A 球所做的功 . 图 2-2-5 分析:( 1)设 A 经时间 t 与 B 球第一次碰撞,根据运动学规律有 L=at 2/2A 球只受电场力,依据牛顿第二定律有QE=ma∴( 2)设第一次碰前 A 球的速度为 V A,依据运动学规律有V A 2=2aL碰后 B 球以速度 V A作匀速运动,而 A 球做初速度为零的匀加快运动,设二者再次相碰前A 球速度为V A1,B 球速度为V B.则知足关系式V B = V A1/2= V A∴V B = V A=V A1=2 V A =2( 3)第二次碰后, A 球以初速度V B作匀加快运动, B 球以速度V A1作匀速运动,直到两者第三次相碰 .设二者第三次相碰前 A 球速度为 V A2,B 球速度为 V B1.则知足关系式 V B1= V A1= (V B + V A2)/2∴V B1=2 V A;V A2=3 V A第一次碰前 A 球走过的距离为2 L,依据运动学公式 V A =2aL设第二次碰前 A 球走过的距离为S1,依据运动学公式V A12=2aS 1∴S1=4LS2,相关系式 V A22-V A12 =2aS2设第三次碰前 A 球走过的距离为∴S2=8L即从开始到第三次相碰, A 球走过的行程为S=13L此过程中电场力对 A 球所做的功为 W=QES=13 QEL .【技巧点拨】利用质量相等的两物体碰撞的规律考生可很简单判断出各球发生互相作用前后的运动规律,开始时 B 球静止, A 球在电场力作用下向右作匀加快直线运动,当运动距离 L 时与 B 球发生相碰 .二者相碰过程是弹性碰撞,碰后两球速度交换, B 球以某一初速度向右作匀速直线运动, A 球向右作初速度为零的匀加快运动.当 A 追上 B 时二者第二次发生碰撞,碰后二者仍交换速度,依此类推.技巧四、巧用阻挡规律解题【典例 4】如图2-2-6 所示,小灯泡正常发光,现将一与螺线管等长的软铁棒沿管的轴线快速插入螺线管内,小灯泡的亮度怎样变化A 、不变B 、变亮C、变暗D、不可以确立分析:将软铁棒插入过程中,线圈中的磁通量增大,感觉图 2-2-6 电流的成效要阻挡磁通量的增大,因此感觉电流的方向与线圈中原电流方向相反,以阻挡磁通量的增大,因此小灯泡变暗, C 答案正确 .【方法链接】楞次定律“成效阻挡原由”的几种常有形式.(1)就磁通量而言:感觉电流的磁场老是阻挡惹起感觉电流的磁通量(原磁通量)的变化 .即当原磁通量增添时,感觉电流的磁场方向与原磁场方向相反;当原磁通量减少时,感觉电流的磁场方向与原磁场方向同样,简称口诀“增反减同”.(2)就相对运动而言:感觉电流的成效阻挡所有的相对运动,简称口诀“来拒去留”,从运动成效上看,也可形象的表述为“敌进我退,敌逃我追”.(3)就闭合电路的面积而言:以致电路的面积有缩短或扩充的趋向 .缩短或扩充是为了阻挡电路磁通量的变化 .若穿过闭合电路的磁感线都为同一方向,则磁通量增大时,面积有缩短趋向;磁通量减少时,面积有扩充趋向.简称口诀“增减少扩” .若穿过回路的磁感线有两个相反的方向,则以上结论不必定建立,应依据实质状况灵巧应用,总之要阻挡磁通量的变化.(4)就电流而言:感觉电流阻挡原电流的变化,即原电流增大时,感觉电流与原电流反向;原电流减小时,感觉电流与原电流同向,简称口诀“增反减同”.技巧五、巧用整体法解题【典例 5】如图2-2-7所示,圆滑水平面上搁置质量分别为 m 和 2m 的四个木块,此中两个质量为 m 的木块间用一不可伸长的轻绳相连,木块间的最大静摩擦力是μmg.现用水平图 2-2-7拉力 F 拉此中一个质量为 2 m 的木块,使四个木块以同一加快度运动,则轻绳对m 的最大拉力为3 mgB 、3 mg 3 mgA 、C、 D 、3 mg5 4 2分析:以上边 2 个木块和左侧的质量为2m 的木块整体为研究对象,依据牛顿第二定律有μ mg=4ma再以左侧两木块整体为研究对象,依据牛顿第二定律有T=3ma∴T= 3 mgB 答案正确 .4【技巧点拨】当系统内各物体有同样加快度时(一同处于静止状态或一同加快)或题意要求计算系统的外力时,奇妙选用整体(或部分整体)为研究对象可使解题更加简单快捷.技巧六、巧用几何关系解题【典例 6】如图2-2-8所示,在真空地区内,有宽度为L 的匀强磁场,磁感觉强度为B,磁场方向垂直纸面向里,MN 、PQ 是磁场的界限 .质量为 m,带电量为-q 的粒子,先后两次沿着与 MN 夹角为θ( 0<θ<90o)的方向垂直磁感线射入匀强磁场 B 中,第一次,粒子是经电压 U 1加快后射入磁场,粒子恰好没能从 PQ 界限射出磁场 .第二次粒子是经电压 U 2加快后射入磁场,粒子则恰好垂直 PQ 射出磁场 .不计重力的影响,粒子加快前速度以为是零,求:(1)为使粒子经电压 U2加快射入磁场后沿直线运动,直至射出PQ 界限,可在磁场地区加一匀强电场,求该电场的场强盛小和方向 .(2)加快电压U1的值 . U 2分析:( 1)如图答 2-2-9所示,经电压U 2加快后以速度 v2射入磁场,粒子恰好垂直 PQ 射出磁场,依据几何关系可确立粒子在磁场中做匀速圆周运动的圆心图 2-2-9 图 2-2-10 图 2-2-11L 在 PQ 界限限的 O 点,半径 R 2 与磁场宽L 的关系式为 R 2cos又由于 R 2mv 2Bq因此 v 2BqLm cos加匀强电场后,粒子在磁场中沿直线运动射出PQ 界限的条件为 Eq = Bq v 2 ,电场力的方向与磁场力的方向相反.因此 EB 2 qL ,如图,方向垂直磁场方向斜向右下,与磁场界限夹角为m cos2答 2-2-10 所示 .( 2)经电压 U 1 加快后粒子射入磁场后恰好不可以从PQ 界限射出磁场, 表示在磁场中做匀速圆周运动的轨迹与 PQ 界限相切,要确立粒子做匀速圆周运动的圆心 O 的地点,如图答 2-2-11所示,圆半径 R 1 与 L 的关系式为: L R 1 R 1 cos L , R 11 cos又 R 1mv 1Bq因此 v 1BqLm(1 cos )依据动能定理有 U 1q1 mv 12 , U 2 q 1 mv 22 ,2 2因此U1v 12 cos 2)2.U 2 v 22 (1 cos【方法链接】 解决带电粒子在匀强磁场中匀速圆周运动问题,重点是确立圆心的地点,正确画出粒子运动的草图,利用几何关系联合运动规律求解 .技巧七:巧用可逆原理解题【典例 7】某同学在测定玻璃折射率时获得了多组入射角i 与折射角 r ,并作出了 sini 与 sinr 的图象如图 2-2-12 所示 .则以下说法正确的选项是sinisinr图 2-2-12A . 实验时,光芒是由空气射入玻璃B . 实验时,光芒是由玻璃射入空气C . 利用 sini /sinr 可求得玻璃的折射率D . 该玻璃的折射率为分析: 由图象可知入射角的正弦值小于折射角的正弦值 . 依据折射定律可知光芒是从光密介质射向光疏介质,即由玻璃射向空气,B 答案正确;依据折射定律 n=sini /sinr可求得介质的折射率,但必定要注意此公式必定要知足光芒从空气射向介质,而本题中光芒是由玻璃射入空气,因此不可以直接利用 sini /sinr 求介质的折射率,依据光路可逆原理,当光芒反转 时,其流传路径不变,即光从空气中以入射角 r 射到该玻璃界面上时,折射后的折射角必定为 i ,依据折射定律可得玻璃的折射率(这里要注意很简单错选 C ), C错误 ,D 正确 . 正确答案为 B 、D.【方法链接】 在光的反射或折射现象中, 光路拥有可逆性 . 即当光芒的流传方向反转时, 它的流传路径不变. 在机械运动中,若没有摩擦阻力、流体的粘滞阻力等耗散力做功时,机械运动拥有可逆性 . 如物体的匀减速直线运动可看作反向的加快度不变的匀加快运动 .方法八:巧用等效法解题【典例 8】 如图 2-2-13 所示,已知盘旋加快器中, D 形盒内匀强磁场的磁感觉强度4V ,今将 α粒子从近于间 T ,盒的半径 R=60 cm ,两盒空隙 d=1.0 cm ,盒间电压× 10 隙中心某点向 D 形盒内以近似于零的初速度垂直 B 的方向射入,求粒子在加快器内运行的总 时间 .分析:带电粒子在盘旋加快器转第一周,经两次加快,速度为v 1,则依据动能定理得:1 22qU= mv 12设运行 n 周后,速度为v ,则: n2qU =1mv 22v 2由牛顿第二定律有 qvB=mR图 2-2-13粒子在磁场中的总时间:2 m B 2q 2 R 2·2 mR 2 Bt B =nT=n ·=qB =qB 4qmU 2U粒子在电场中运动即可视作初速度为零的匀加快直线运动,由公式: t E =v t v 0,且 v 0=0,v t =qBR,a=qUa mdmBRd得: t E =UBR R 故: t=t B +t E =(U2-5s.=4 .3×10× 10-5×(+) s【技巧点拨】粒子在空隙处电场中每次运动时间不相等,且粒子多次经过空隙处电场,假如分段计算,每一次粒子经过空隙处电场的时间,很明显将十分繁琐.我们注意到粒子走开空隙处电场进入匀强磁场地区到再次进入电场的速率不变,且粒子每在电场中加快度大小相等,因此可将各段空隙等效“连接”起来,把粒子断断续续在电场中的加快运动等效成初速度为零的匀加快直线运动 .技巧九:巧用对称法解题【典例 9】一根自由长度为10 cm的轻弹簧,下端固定,上端连一个质量为m的物块P,在 P 上放一个质量也是m的物块 Q.系统静止后,弹簧长度为 6 cm,如图 2-2-14 所示 . 假如迅速向上移去 Q,物块 P 将在竖直方向做简谐运动,今后弹簧的最大长度为A. 8 cm B . 9 cm C . 10 cm D . 11 cm Q分析:移去 Q后, P 做简谐运动的均衡地点处弹簧长度8 cm,由题意可知刚移P去 Q时 P物体所处的地点为 P 做简谐运动的最大位移处 . 即 P 做简谐运动的振幅为 26cm cm. 当物体 P 向上再次运动到速度为零时弹簧有最大长度,此时P 所处的地点为另一最大位移处,依据简谐运动的对称性可知此时弹簧的长度图 2-2-14 为 10 cm ,C 正确 .【方法链接】在高中物理模型中,有好多运动模型有对称性,如(类)竖直上抛运动的对称性,简谐运动中的对称性,电路中的对称性,带电粒子在匀强磁场中匀速圆周运动中几何关系的对称性 .方法十:巧用假定法解题假定法是解决物理问题的一种常有方法,其基本思路为假定结论正确,经过正确的逻辑推理,看最后的推理结果能否与已知条件相矛盾或能否与物理实质情境相矛盾来判断假定是否建立 .【典例 10】如图2-2-15,abc是圆滑的轨道,其中 ab 是水平的, bc 为与 ab 相切的位于竖直平面内的半圆,半径 R=0.3m. 质量 m=0.2kg 的小球 A 静止在轨道上,另一质量 M=0.6kg ,速度 V0的小球 B与小球 A 正碰 .已知相碰后小球 A 经过半圆的最高点C ,落到轨道上距 b 为 L= 处,重力加快图 2-2-15度 g=10m/s2,试经过剖析计算判断小球 B 能否能沿着半圆轨道抵达 C 点 .分析:A 、B 构成的系统在碰撞前后动量守恒,碰后 A 、B 运动的过程中只有重力做功,机械能守恒,设碰后 A 、 B 的速度分别为V1、V2,由动量守恒定律得M V0 =M V 2+m V 1A 上涨到圆周最高点 C 做平抛运动,设 A 在 C 点的速度为 V C,则 A 的运动知足关系式22R=gt /2V C t=LA 从 b 上涨到 c 的过程中,由机械能守恒定律得(以 ab 所在的水平面为零势面,以下同)2 2m V1 /2= m V C /2+2mgR∴V1=6 m/s ,V2=3.5 m/s方法 1:假定 B 球恰好能上涨到 C 点,则 B 球在 C 点的速度 V C'应知足关系式Mg=M V C '2/R 因此 V C '=1.73 m/s则 B 球在水平轨道 b 点应当有的速度为(设为 V b )由机械能守恒定律得M V b 2/2=M V C '2/2+2MgR则由 V b 与 V 2 的大小关系可确立 B 可否上涨到 C 点 若 V 2≥V b , B 能上涨到 C 点 若 V 2 <V b , B 不可以上涨到 C 点代入数据得 V b =3.9 m/s > V 2 =3.5 m/s ,因此 B 不可以上涨到 C 点.【方法链接】 假定法在物理中有着很宽泛的应用,凡是利用直接剖析法很难获得结论的问题,用假定法来判断不失为一种较好的方法,如判断摩擦力时常常用到假定法,确立物体的运动性质时常常用到假定法 .技巧十一、巧用图像法解题【典例 11】 队伍会合后开发沿直线行进,已知队伍行进的速度与到出发点的距离成反比, 当队伍行进到距出发点距离为 d 1 的 A 地点时速度为 V 1,求( 1)队伍行进到距出发点距离为d 2 的 B 地点时速度为V 2是多大?( 2)队伍从 A 地点到 B 地点所用的时间 t 为多大 . 分析:(1)已知队伍行进的速度与到出发点的距离成反比,即有公式 V =k/d (d 为队伍距出发点的距离, V 为队伍在此位 置的刹时速度) ,依据题意有 V 1= k / d 1V 2= k / d 2dd 2d 11/VO1/V 1 1/V 2∴ V 2= d 1 V 1 / d 2.图 2-2-16( 2)队伍行进的速度 V 与到出发点的距离d 知足关系式 d = k/V ,即 d -图象是一条过原点的倾斜直线,如图 2-2-16 所示,由题意已知,队伍从A 地点到B 地点所用的时间 t 即为图中斜线图形(直角梯形)的面积 .由数学知识可知 t =( d 1 + d 2)( 1/V 2- 1/V 1) /2∴ t =( d 22- d 12) /2 d 1 V 1【方法链接】 1.本题中队伍行进时速度的变化即不是匀速运动,也不是匀变速运动, 很难直接用运动学规律进行求解,而应用图象求解则使问题获得简化.2.考生可用类比的方法来确立图象与横轴所围面积的物理意义.v-t 图象中,图线与横轴围成图形的面积表示物体在该段时间内发生的位移 (有公式 S = v t ,S 与 v t 的单位均为 m );F -S 图象中,图线与横轴围成图形的面积表示F 在该段位移 S 对物体所做的功(有公式=WFS ,W 与 FS 的单位均为 J ) .而上述图象中 t = d × 1/V (t 与 d × 1/V )的单位均为 s ,因此可判断出该图线与横轴围成图形的面积表示队伍从出发点到此地点所用的时间.【典例 12】如图2-2-17所示,轻绳的一端系在质量为m的物体上,另一端系在一个轻质圆环上,圆环套在粗拙水平杆MN上,现用水平力 F 拉绳上一点,使物体处于图中实线地点,而后改变 F 的大小使其迟缓降落到图中虚线地点,圆环仍在本来的地点不动,则在这一过程中,水平拉力 F、环与杆的摩擦力 F摩和环对杆的压力F N的变化状况是A.F 渐渐增大, F 摩保持不变, F N渐渐增大B.F 渐渐增大, F 摩渐渐增大, F N保持不变图 2-2— 17C.F 渐渐减小, F 摩渐渐增大, F N渐渐减小D.F 渐渐减小, F 摩渐渐减小, F N保持不变分析:在物体迟缓降落过程中,细绳与竖直方向的夹角θ 不停减小,可把这类减小状态推到无穷小,即细绳与竖直方向的夹角θ=0;此时系统仍处于均衡状态,由均衡条件可知,当θ=0 时, F=0,F摩=0. 因此可得出结论:在物体迟缓降落过程中, F 渐渐减小, F 摩也随之减小, D 答案正确 .【方法链接】极限法就是运用极限思想,把所波及的变量在不高出变量取值范围的条件下,使某些量的变化抽象成无穷大或无穷小去思虑解决实质问题的一种解题方法,在一些特别问题中间如能奇妙的应用此方法,可使解题过程变得简捷.方法十三、巧用变换思想解题V 【典例 13】如图 2-2-18 所示,电池的内阻能够忽视不计,电压表和可变电阻器 R 串连接成通路,假如可变电阻器R 的值减为本来的1/3 时,电压表的读数由U 0增添到 2U 0,则以下说法中正确的选项是A .流过可变电阻器R 的电流增大为本来的 2 倍图 2-2-18B .可变电阻器 R 耗费的电功率增添为本来的 4 倍C.可变电阻器两头的电压减小为本来的2/3D .若可变电阻器 R 的阻值减小到零,那么电压表的示数变成4U0确分析 :在做该题时,大部分学生以为研究对象应选可变电阻器,由于四个选项中都问的是相关R的问题;但R 的电阻、电压、电流均变,判断不出各量的定量变化,进而走入思想的误区.若灵巧地变换研究对象,会出现“峰回路转”的境界;剖析电压表,其电阻为定值,当它的读数由 U 0增添到 2U 0时,经过它的电流必定变成本来的 2 倍,而 R 与电压表串连,应选项 A 正确.再利用 P= I2R 和 U =IR , R 耗费的功率 P′=( 2I)2R/3= 4P/3; R 以后两头的电压 U =2IR/3 ,不难看出 C 对 B 错.又因电池内阻不计, R 与电压表的电压之和为U总,当 R 减小到零时,电压表的示数也为总电压U总;很轻松地列出U 总=IR + U0=2 IR/3 + 2U0,解得U 总= 4U0,故 D 也对.【方法链接】常有的变换方法有研究对象的变换、时间角度的变换、空间角度的变换、物理模型的变换,本例题就是应用研究对象的变换思想奇妙改变问题的思虑角度,进而达到使问题简化的目的 .【典例14】如图2-2-19所示,如下图,质量为3m 的木板静止放在圆滑的水平面上,木板左端固定着一根轻弹簧.质量为 m 的木块(可视为质点),它从木板右端以未知速度V 0开始沿木板向左滑行,最后回到木板右端恰好未从木板上滑出.若在小木块压缩弹簧的过程中,弹簧拥有的最大弹性势能为E P,小木块与木板间的动摩擦因数大小保持不变,求:2-2-19 (1)木块的未知速度 V 0(2)以木块与木板为系统,上述过程中系统损失的机械能分析:系统在运动过程中遇到的合外力为零,因此系统动量定恒,当弹簧压缩量最大时,系统有同样的速度,设为 V ,依据动量守恒定律有 m V 0=( m+3m ) V木块向左运动的过程中除了压缩弹簧以外,系统中互相作用的滑动摩擦力对系统做负功以致系统的内能增大,依据能的转变和守恒定律有m V 02 /2-( m+3m )V 2/2=E P+μ mgL (μ为木块与木板间的动摩擦因数,L 为木块相对木板走过的长度)由题意知木块最后回到木板右端时恰好未从木板上滑出,即木块与木板最后有同样的速度由动量守恒定律可知最后速度也是V.整个过程中只有系统内互相作用的滑动摩擦力做功(弹簧总功为零),依据能量守恒定律有m V 02/2-( m+3m ) V 2/2=2μ mgL∴有, E P=μmgL故系统损失的机械能为 2 E P.【误点警告】依据能的转变和守恒定律,系统战胜滑动摩擦力所做的总功等于系统机械能损失,损失的机械能转变成系统的内能,因此有 f 滑 L 相对行程 =△ E(△E 为系统损失的机械能)在应用公式解题时,必定要注意公式建立所知足的条件.当系统中只有互相作用的滑动摩擦力对系统做功惹起系统机械能损失(其余力不做功或做功不改变系统机械能)时,公式 f 滑 L行程 = △E 才建立 .假如系统中除了互相作用的滑动摩擦力做功还有其余力对系统做功而改变系统机械能,则公式 f 滑 L 相对行程 =△E 不再建立,即系统因战胜系统内互相作用的滑动摩擦力所产生的内能不必定等于系统机械能的损失.因此同学们在应用结论解题时必定要注意公式建立的条件能否知足,不然很简单造成错误.方法十五、巧用清除法解题【典例 15】如图2-2-22所示,由粗细平均的电阻丝制成的边长为 L 的正方形线框abcd,其总电阻为R.现使线框以水平向右的速度v. 相对匀速穿过一宽度为 2L 、磁感觉强度为 B 的匀强磁场地区,整个过程中ab、cd 两边一直保持与磁场界限平行 .令线框的 cd 边恰好与磁场左界限重合时开始计时 (t =0),电流沿 abcda 流动的方向为正, U o= BLv .在以下图图 2-2-22 中线框中 a、 b 两点间电势差Uab 随线框 cd 边的位移x 变化的图像正确的是以下图中的高考物理15种快速解题技巧x x分析:当线框向右穿过磁场的过程中,由右手定章可判断出老是 a 点的电势高于 b 点电势,即 U ab> 0,因此 A 、 C、 D 错误,只有B 项正确 .【方法链接】考生能够比较题设选项的不一样以外,而略去同样之处,即可获得正确答案,或许考生能判断出某三个选项是错误的,就没必需对此外一个选项做出判断而应直接把其作为正确答案 .对本例题,考生只要判断出三个过程中(进磁场过程、所有进入磁场过程、出磁场过程)中a、 b 两点电势的高低即可选择出正确答案,而没有必需对各样状况下a、 b 两点电势大小规律做出判断.11。
高中物理答题技巧归纳总结高中物理作为一门重要的自然科学,对于高中学生来说是必修课程之一。
在学习过程中,不仅需要了解理论知识,还需要具备一定的答题技巧,才能更好地完成考试任务。
本篇文档将对高中物理答题技巧进行归纳总结,帮助学生们更好地备考和应对考试。
一、完成选择题的技巧1. 注意题目中的限制条件选择题是高考物理考试中的占比比较大的题型,考生需要做到敏锐地发现题目中的限制条件,以此来判断问题答案的正确性。
例如,在做光的反射和折射的选择题时,需要注意光线入射面和折射面之间的平行关系等限制条件。
2. 掌握物理概念及定理公式高中物理中有很多重要概念及定理公式需要掌握。
这对于选择题来说尤其重要,一些简单的问题如果不熟悉公式或概念,可能会出现答错的情况。
因此,需要掌握常见的物理定理公式,以便在考试时迅速解题。
3. 重点学习量纲分析方法选择题中常涉及到运算的式子和量纲,掌握量纲分析方法是解答选择题的必备技能。
高中物理考试中,有很多题目是通过量纲分析方法来求解答案。
例如,在计算功率时,需要把能量除以时间,此时需要做单位的学习和转换。
二、解答计算题的技巧1. 重点记忆计算步骤及公式高中物理中有很多计算方法和公式,考生需要掌握这些公式,熟悉计算步骤,并多做计算题来巩固和加深记忆。
例如,在做加速度、力和角度等计算问题时,需要记住相应的公式和计算步骤。
2. 学习保留有效数字的方法在物理计算中,需要注意保留有效数字。
有效数字是指一个数中真正有意义的数字。
保留有效数字是为了防止结果出现误差。
因此,需要学习保留有效数字的方法,并在做计算题时积极运用。
3. 注意单位换算和千万尽量化简计算在高中物理考试中,很多计算题需要进行单位换算,而且经常需要化简计算式。
因此,在计算时需要格外注意单位换算,可以借助物理公式表提高计算效率。
在化简计算式时,需要将相同的项合并,化为最简式,避免出现繁琐的计算过程。
三、应对解答题的技巧1. 认真阅读题目和题目要求在解答题中,很多问题都需要仔细地阅读题目和问题要求,理解题意,按照要求撰写答案。
高考物理答题技巧及解题模型在高考时,物理题以难度大、知识点多著称,只有有牢固的基础、有较强的答题能力,才能在物理高考中发挥出水平,那么,怎么才能让物理取得好成绩呢?下面为大家整理了高考物理答题技巧及答题技巧,希望对大家有所帮助。
高考物理答题技巧下面为大家整理了高中物理题常见的题型和答题技巧,希望这些答题技巧能帮助大家找到物理的解题规律,总结出自己的答题方法,这样才能在物理高考中立于不败之地!力学综合型力学综合试题往往呈现出研究对象的多体性、物理过程的复杂性、已知条件的隐含性、问题讨论的多样性、数学方法的技巧性和一题多解的灵活性等特点,能力要求较高。
具体问题中可能涉及到单个物体单一运动过程,也可能涉及到多个物体,多个运动过程,在知识的考查上可能涉及到运动学、动力学、功能关系等多个规律的综合运用。
答题技巧1. 对于多体问题,要灵活选取研究对象,善于寻找相互联系。
选取研究对象和寻找相互联系是求解多体问题的两个关键。
选取研究对象需根据不同的条件,或采用隔离法,即把研究对象从其所在的系统中抽取出来进行研究;或采用整体法,即把几个研究对象组成的系统作为整体来进行研究;或将隔离法与整体法交叉使用。
2. 对于多过程问题,要仔细观察过程特征,妥善运用物理规律。
观察每一个过程特征和寻找过程之间的联系是求解多过程问题的两个关键。
分析过程特征需仔细分析每个过程的约束条件,如物体的受力情况、状态参量等,以便运用相应的物理规律逐个进行研究。
至于过程之间的联系,则可从物体运动的速度、位移、时间等方面去寻找。
3. 对于含有隐含条件的问题,要注重审题,深究细琢,努力挖掘隐含条件。
注重审题,深究细琢,综观全局重点推敲,挖掘并应用隐含条件,梳理解题思路或建立辅助方程,是求解的关键.通常,隐含条件可通过观察物理现象、认识物理模型和分析物理过程,甚至从试题的字里行间或图象图表中去挖掘。
4. 对于存在多种情况的问题,要认真分析制约条件,周密探讨多种情况。
解题时必须根据不同条件对各种可能情况进行全面分析,必要时要自己拟定讨论方案,将问题根据一定的标准分类,再逐类进行探讨,防止漏解。
5. 对于数学技巧性较强的问题,要耐心细致寻找规律,熟练运用数学方法。
耐心寻找规律、选取相应的数学方法是关键.求解物理问题,通常采用的数学方法有:方程法、比例法、数列法、不等式法、函数极值法、微元分析法、图象法和几何法等,在众多数学方法的运用上必须打下扎实的基础。
6. 对于有多种解法的问题,要开拓思路避繁就简,合理选取最优解法。
避繁就简、选取最优解法是顺利解题、争取高分的关键,特别是在受考试时间限制的情况下更应如此。
这就要求我们具有敏捷的思维能力和熟练的解题技巧,在短时间内进行斟酌、比较、选择并作出决断.当然,作为平时的解题训练,尽可能地多采用几种解法,对于开拓解题思路是非常有益的。
带电粒子运动型带电粒子运动型计算题大致有两类,一是粒子依次进入不同的有界场区,二是粒子进入复合场区。
近年来高考重点就是受力情况和运动规律分析求解,周期、半径、轨迹、速度、临界值等.再结合能量守恒和功能关系进行综合考查。
答题技巧1. 正确分析带电粒子的受力及运动特征是解决问题的前提:①带电粒子在复合场中做什么运动,取决于带电粒子所受的合外力及初始状态的速度,因此应把带电粒子的运动情况和受力情况结合起来进行分析,当带电粒子在复合场中所受合外力为零时,做匀速直线运动(如速度选择器)。
②带电粒子所受的重力和电场力等值反向,洛伦磁力提供向心力,带电粒子在垂直于磁场的平面内做匀速圆周运动。
③带电粒子所受的合外力是变力,且与初速度方向不在一条直线上,粒子做非匀变速曲线运动,这时粒子的运动轨迹既不是圆弧,也不是抛物线,由于带电粒子可能连续通过几个情况不同的复合场区,因此粒子的运动情况也发生相应的变化,其运动过程可能由几种不同的运动阶段组成。
2. 灵活选用力学规律是解决问题的关键①当带电粒子在复合场中做匀速运动时,应根据平衡条件列方程求解。
②当带电粒子在复合场中做匀速圆周运动时往往应用牛顿第二定律和平衡条件列方程联立求解。
③当带电粒子在复合场中做非匀变速曲线运动时,应选用动能定理或能量守恒定律列方程求解。
3. 说明:由于带电粒子在复合场中受力情况复杂,运动情况多变,往往出现临界问题,这时应以题目中的“恰好”、“最大”、“最高”、“至少”等词语为突破口,挖掘隐含条件,根据临界条件列出辅助方程,再与其他方程联立求解。
高考物理答题技巧及解题模型,高考物理如何取得好成绩电磁感应型电磁感应是高考考查的重点和热点,命题频率较高的知识点有:感应电流的产生条件、方向的判定和感应电动势的计算;电磁感应现象与磁场、电路、力学、能量等知识相联系的综合题及感应电流(或感应电动势)的图象问题.从计算题型看,主要考查电磁感应现象与直流电路、磁场、力学、能量转化相联系的综合问题,主要以大型计算题的形式考查。
答题技巧在分析过程中,要注意通电导体在磁场中将受到安培力分析;电磁感应问题往往与力学问题联系在一起。
解决问题的基本思路:①用法拉第电磁感应定律及楞次定律求感应电动势的大小及方向;②求电路中的电流;③分析导体的受力情况;④根据平衡条件或者牛顿第二运动定律列方程。
解题过程中要紧紧地抓住能的转化与守恒分析问题.电磁感应现象中出现的电能,一定是由其他形式的能转化而来,具体问题中会涉及多种形式的能之间的转化,机械能和电能的相互转化、内能和电能的相互转化.分析时,应当牢牢抓住能量守恒这一基本规律,明确有哪些力做功,就可知道有哪些形式的能量参与了相互转化,如摩擦力在相对位移上做功,必然有内能出现;重力做功,必然有重力势能参与转化;安培力做负功就会有其他形式能转化为电能,安培力做正功必有电能转化为其他形式的能;然后利用能量守恒列出方程求解。
力电综合型力学中的静力学、动力学、功和能等部分,与电学中的场和路有机结合,出现了涉及力学、电学知识的综合问题,主要表现为:带电体在场中的运动或静止,通电导体在磁场中的运动或静止;交、直流电路中平行板电容器形成的电场中带电体的运动或静止;电磁感应提供电动势的闭合电路等问题。
这四类又可结合并衍生出多种多样的表现形式。
从历届高考中,力电综合型有如下特点:①力、电综合命题多以带电粒子在复合场中的运动.电磁感应中导体棒动态分析,电磁感应中能量转化等为载体,考查学生理解、推理、综合分析及运用数学知识解决物理问题的能力。
②力、电综合问题思路隐蔽,过程复杂,情景多变,在能力立意下,惯于推陈出新、情景重组,设问巧妙变换,具有重复考查的特点。
答题技巧解决力电综合问题,要注重掌握好两种基本的分析思路:一是按时间先后顺序发生的综合题,可划分为几个简单的阶段,逐一分析清楚每个阶段相关物理量的关系规律,弄清前一阶段与下一阶段的联系,从而建立方程求解的“分段法”,一是在同一时间内发生几种相互关联的物理现象,须分解为几种简单的现象,对每一种现象利用相应的概念和规律建立方程求解的“分解法”。
研究某一物体所受到力的瞬时作用力与物体运动状态的关系(或加速度)时,一般用牛顿运动定律解决;涉及做功和位移时优先考虑动能定理;对象为一系统,且它们之间有相互作用时,优先考虑能的转化与守恒定律。
信息处理型信息处理型试题是指试题提供一些有关信息,然后要求考生根据所学知识,将有用的信息收集起来,经过处理后运用已经的知识、方法和手段解决新问题。
这类题型主要涉及到知识理解、过程分析、模型转换、方法处理、等。
信息提供的方式主要有文字信息和图表信息。
文字信息往往是文字阅读量比较大,要求考生从文字信息中找到有用的信息来进行处理;图片信息包括结构图和函数关系图像等。
答题技巧这种题型的处理思路和步骤为:①领会问题的情境,在所给的信息中获取有用的信息,构造相应的物理模型;②合理选择研究对象;分析研究对象受力情况、状态、能量等信息;③运用试题所给规律、方法或自己已经掌握物理规律和方法求解。
提高做题速度的训练方法答题速度也是高考拿高分的又一既能,如果答题效率低,在有限时间内没有全部做完,成绩可想而知,下面给大家整理了提高做题速度的训练方法,希望在平时的做题中有针对性的训练,提高做题速度,让我们一起学习,一起进步吧!1、做题训练大家都知道利用做题来提高做题速度,但是却没有好好的规划。
到了这个阶段,做难题意义已经不大。
应该配合这阶段的冲刺,同时训练做题速度。
这里我建议同学们无论是出于冲刺角度还是做题速度训练角度,都用简单题和中等题来训练。
并且顺序是从选择题开始,然后是简单、中等的解答题,而后是填空题,最后有时间了才去练习练习所谓的“最后一题”。
在选择题训练上,减少死记硬算,多加入思考的比重。
处理选择题上,思维和技巧摆在第一位。
要充分利用题目和选项之间的暗示,多比较少计算,多动脑少“动手”。
如特殊值的代入、选项的代入,多用直接法(直接理解)、排除法(选项逆推)等,少从头到尾死算。
选择题是只考虑结果而不考虑中间过程的题型,要始终本着“少算少错,多算多错”的道理,加大理解分析判断等比例做题,这样不仅可以提高选择题的准确率,也能大量缩短考试时间,即达到短期内提升成绩的目的,也达到提高做题速度的目的。
然后是中等题和简单题,我们要总结做题过程的思维和解答步骤,你会发现即使是不同的题型,在解题思路上有太多的相似点。
把这些相似点总结出来,你会发现可以应用到各个题型。
如理综的物理,几乎都是按照题目表述的步骤罗列表达式,然后联立求解即可得出结论。
如数学除了排列组合,其他题只要你能正确的用式子或未知数表达出题意,通过补充题目和所求差距,或寻找问题成立的前提条件(正向推导和逆向推导),都能够把试题拿下。
2、做题训练注意的几个问题量大且持续时间长这里说的不是总量,而是每一次训练的时候题量必须要够,连续做题的时间要长,而不能浅尝辄止。
在训练及选题的过程中,最好要同科同类。
掐时间每一道题或每一套题都掐好时间,前面刚开始做题的时候可以放慢一些,多训练解题思维。
当你总结完解题思维后,要尽量缩短做题时间。
然后通过做模拟卷的时候,至少缩短规定时间的10——30%左右(最后一道大题若不会做可留下相应时间)。
当你能够稳固在这个时间段答题的时候,基本上就没有太多问题了。
3、能力的训练方法这里针对计算、写字慢、阅读有问题的同学。
计算能力不足是由于逻辑推导能力不足所导致的,这一点在短时间内只能通过大量的计算推导来提高。
在训练的时候同样多思考式子之间的转换与关联,多观察同样、不同的字母之间所代表的含义以及转换关系。
至于写字速度慢,先弄清楚自己为什么写的慢,然后逐步加快即可。
阅读慢或者记不住的同学,平时多朗诵,多读适中篇幅的一些文章或题目,逐渐加长即可。
4、性格平时训练时一个字一个字的念题目(或默读),在做题的时候强迫自己规范好草稿。