高考物理复习之公式及模型大全
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高中物理高考所有公式大全(最全整理) 高中物理现行高考常用公式一、力学1.1 静力学物理概念规律名称公式重力 G=mg (g随高度增加而变小、纬度增加而变大)摩擦力 (1) 滑动摩擦力:f=μN (2) 静摩擦力:大小范围O≤f≤fm(fm为最大静摩擦力与正压力有关)浮力、密度浮力F浮=ρ液gV排;密度ρ=m/V压强、液体压强压强p=F/S;液体压强p=ρgh胡克定律 F=kx(在弹性限度内)万有引力定律 F=Gm1m2/r^2向心力F=mω^2r近地卫星 mg=G(Mm/R^2);地球赤道上G=mg/R;同步卫星mg=mω^2r;第一宇宙速度mg=mV^2/R=gR=GM/R;行星密度ρ=3M/(4πR^3)双星系统 F合=F1+F2+2F1F2cosα;tanθ=F2sinα/F1+F2cosα互成角度的二力的合成 F合=sqrt(Fx^2+Fy^2);tanα=Fy/Fx共点力的平衡条件 F合=0或Fx=0或Fy=01.3 动力学物理概念规律名称公式牛顿第二运动定律 F合=ma或a=F/m或者ΣFx=maΣFy=ma向心力 F=mω^2r牛顿第三定律 F=-F'1.2 运动学物理概念规律名称公式匀速直线运动 s=vt匀变速直线运动 t=(v-v0)/a,s=v0t+1/2at^2平均速度 v=s/t匀加速或匀减速直线运动 Vt/2=V0+1/2at^2,s=V0t+1/2at^2自由落体运动 h=1/2gt^2,v=gt竖直上抛运动 h=1/2gt^2,t=2v/g,v=gt斜抛运动 h=v0t+1/2gt^2,d=v0cosθt,hmax=v0^2sin^2θ/2g注:公式中的μ为摩擦系数,N为法向压力,ρ为密度,S为面积,k为弹簧劲度系数,G为万有引力常数,m为质量,r为距离,ω为角速度,α为角加速度,F为力,a为加速度,v为速度,v0为初速度,g为重力加速度,h为高度,d为水平距离,θ为发射角度。
高考物理:高中物理大题解题模型公式汇总!
一、匀变速直线运动
二、共点力平衡
三、牛顿运动定律
1.斜面模型
2.板块模型
3.传送带模型
四、曲线运动
ω增大,F增大。
五、天体运动
1.相关物理量的关系图
2.变轨模型
六、碰撞和动量守恒
1.弹性正碰
满足动量守恒定律和机械能守恒定律
解得:
2.冲击摆
七、带电粒子在电场中的运动
1.加速+偏转模型
电加速:
电偏转:
水平方向:
竖直方向:
偏转角:
荧光屏上的偏移量:
2.电场+重力场的叠加场
▲图中qE=mg,则θ=45°
八、带电粒子在磁场中的运动
1.找圆心、求半径、算时间
物理方程:
几何关系:
速度偏向角:
▲算时间:
2.磁聚焦“透镜”
磁场圆半径与轨迹圆半径相等,即
2.有效切割长度
▲三种情况中有效切割长度均为d 3.电磁感应中的杆+导轨模型
运动过程中:
先做a减小的加速运动,后做匀速:
十、理想变压器
十一、原子物理
1.光电效应
2.氢原子能级。
⾼中物理48个解题模型⾼考物理题型全归纳最后两个⽉,快速掌握⾼考物理150道易错题+30个常考物理模型,⼀定拿⾼分!不看太可惜!历年⾼考物理解题经典模型,⽼师都没讲得这么全!常考物理模型及易错题常考物理模型及隐含条件30条1.绳:只能拉,不能压,即受到拉⼒时F≠0,受压时F=0.2.杆:既能拉也能压,即受到拉⼒.压⼒时,有F≠0.3.绳刚要断:此时绳的拉⼒已经达到最⼤值,即F=Fmax.4.光滑:意味着⽆摩擦⼒.5.长导线:意味着长度L可看成⽆穷⼤.6.⾜够⼤的平板:意味着平板的⾯积S可看成⽆穷⼤.7.轻杆.轻绳.轻滑轮:意味着质量m=0.8.物体刚要离开地⾯.物体刚要飞离轨道等物体和接触⾯之间作⽤⼒:FN=0.9.绳恰好被拉直,此时绳中拉⼒:F=0.10.物体开始运动.⾃由释放:表⽰初速度为0.11.锤打桩⽆反弹:碰撞后,锤与桩有共同速度.12.理想变压器:⽆功率损耗的变压器.13.细杆:体积为零,仅有长度.14.质点:具有质量,但可忽略其⼤⼩.形状和内部结构⽽视为⼏何点的物体.15.点电荷:在研究带电体间的相互作⽤时,如果带电体的⼤⼩⽐它们之间的距离⼩得多,即可认为分布在带电体上的电荷是集中在⼀点上的.16.基本粒⼦如电⼦.质⼦.离⼦等是不考虑重⼒的粒⼦,⽽带电的质点.液滴.⼩球等(除说明不考虑重⼒外)则要考虑重⼒.17.“轻绳.弹簧.轻杆”模型:注意三种模型的异同点,常考查直线与圆周运动中三种模型的动⼒学问题和功能问题.18.“挂件”模型:考查物体的平衡问题.死结与活结问题,常采⽤正交分解法,图解法,三⾓形法则和极值法解题.19.“追碰”模型:考查运动规律.碰撞规律.临界问题.常通过数学法(函数极值法.图像法等)和物理⽅法(参照物变换法.守恒法)等解题.20.“⽪带”模型:注意摩擦⼒的⼤⼩和⽅向.常考查⽜顿运动定律.功能关系及摩擦⽣热等问题.21.“平抛”模型:物体做平抛运动(或类平抛运动),考查运动的合成与分解.⽜顿运动定律.动能定理等知识.22.“⾏星”模型:万有引⼒提供向⼼⼒.注意相关物理量.功能问题.数理问题(圆⼼.半径.临界问题).23.“⼈船”模型:不仅是动量守恒问题中典型的物理模型,也是最重要的⼒学综合模型之⼀.通过类⽐和等效⽅法,可以使许多动量守恒问题的分析思路和解答步骤变得简捷.24.“⼦弹打⽊块”模型:⼦弹和⽊块组成的系统动量守恒,机械能不守恒.系统损失的机械能等于阻⼒乘以相对位移.25.“限流与分压器”模型:电路设计中经常遇到.考查串.并联电路规律及闭合电路的欧姆定律.电能.电功率以及实际应⽤等.26.“电路的动态变化”模型:考查闭合电路的欧姆定律.27.“回旋加速器”模型:考查带电粒⼦在磁场中运动的典型模型.注意加速电场的平⾏极板接的是交变电压,且它的周期和粒⼦的运动周期相同.28.电磁场中的“单杆”模型:导体棒主要是以棒⽣电或电⽣棒的内容出现,从组合情况来看有棒与电阻.棒与电容.棒与电感.棒与弹簧等.导体棒所在的导轨有平⾯导轨.竖直导轨等.29.电磁场中的“双电源”模型:考查⼒学中的三⼤定律.闭合电路的欧姆定律.电磁感应定律等知识.30.“远距离输电变压器”模型:注意变压器的三个制约问题.⾼中物理模型有哪些⒈"质⼼"模型:质⼼(多种体育运动).集中典型运动规律.⼒能⾓度.⒉"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.⒊"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.⒋"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.⒌"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.⒍"⽪带"模型:摩擦⼒.⽜顿运动定律.功能及摩擦⽣热等问题.⒎"斜⾯"模型:运动规律.三⼤定律.数理问题.⒏"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).⒐"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).⒑"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.⒒"⼈船"模型:动量守恒定律.能量守恒定律.数理问题.⒓"⼦弹打⽊块"模型:三⼤定律.摩擦⽣热.临界问题.数理问题.⒔"爆炸"模型:动量守恒定律.能量守恒定律.⒕"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.⒖"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.⒗"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.⒘"磁流发电机"模型:平衡与偏转.⼒和能问题.⒙"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.⒚"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.⒛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.。
高考物理公式归纳总结物理是高考理科中重要的一门科目,公式的应用是解题的关键。
在备考过程中,对物理公式的归纳总结能够帮助学生掌握各个领域的公式,并能够准确应用于解题过程中。
本文将对高考物理中常见的公式进行归纳总结。
一、力学公式1. 牛顿第二定律:F=ma2. 动能公式:K=1/2mv²3. 动能定理:A=(ΔK)/t=Fv4. 万有引力定律:F=G(m₁m₂)/r²5. 等加速度运动公式:v=v₀+at6. 位移公式:s=v₀t+1/2at²7. 等加速度运动的平均速度公式:v=1/2(v₀+v)8. 等加速度运动的位移公式:s=v₀t+1/2at²9. 自由落体运动公式:h=1/2gt²10. 平抛运动公式:h=(v₀²sin²α)/2g二、热学公式1. 热传导定律:Q=tλs/Δt2. 热膨胀公式:ΔL=αL₀Δt3. 热平衡公式:mcΔθ=msΔθ4. 理想气体状态方程:PV=nRT5. 理想气体的等温过程:P₁V₁=P₂V₂6. 理想气体的绝热过程:P₁V₁ᵏ=P₂V₂ᵏ7. 理想气体的等容过程:P₁V₁=P₂V₂三、光学公式1. 薄透镜公式:1/f = 1/v - 1/u2. 成像公式:h₁/h₂ = v/u = -b/a3. 折射定律:n₁sinθ₁=n₂sinθ₂4. 光的小孔衍射公式:λ=DS/d5. 杨氏双缝干涉公式:λ=xL/d四、电学公式1. 电流定义公式:I=Q/t2. 电阻公式:R=ρl/A3. 电阻与导线温度关系:R₂ = R₁(1+α(T₂-T₁))4. 电阻与长度关系:R₂= R₁(l₂/l₁)5. 电阻与截面积关系:R₂= R₁(A₁/A₂)6. 电压公式:U=IR7. 等效电阻公式:R₀ = R₁+R₂+R₃+...8. 欧姆定律:U=IR9. 等效电路电阻公式:1/R=1/R₁+1/R₂+...五、电磁学公式1. 磁感应强度公式:B=F/Isinθ2. 洛仑兹力公式:F=qvBsinθ3. 电动势公式:ε=Blv4. 法拉第电磁感应公式:ε=ΔΦ/Δt5. 安培环路定理:∮B·ds=μ₀I以上是高考物理中常见的公式归纳总结。
四类经典的直线运动模型目录【模型一】“0-v -0”运动模型【模型二】“等位移折返”模型【模型三】三倍加速度运动模型----等时间折返模型【模型四】两类常见非匀变速直线运动模型类型一:力随时间均匀变化类型二:力随位移均匀变化【模型一】“0-v -0”运动模型1.特点:初速度为零,末速度为v ,两段初末速度相同,平均速度相同。
三个比例式:①速度公式v 0=a 1t 1v 0=a 2t 2推导可得:a1a 2=t 2t 1②速度位移公式v 20=2a 1x 1v 20=2a 2x 2推导可得:a1a 2=x 2x 1③平均速度位移公式x 1=v 0t 12x 2=v 0t 22推导可得:x 1x 2=t1t 22.位移三个公式:x =v 02(t 1+t 2);x =v 202a 1+v 202a 2;x =12a 1t 21+12a 2t 223.平均速度:v 1=v 2=v=v 021【多选】(2021·全国·高考真题)水平桌面上,一质量为m 的物体在水平恒力F 拉动下从静止开始运动,物体通过的路程等于s 0时,速度的大小为v 0,此时撤去F ,物体继续滑行2s 0的路程后停止运动,重力加速度大小为g ,则()A.在此过程中F 所做的功为12mv 20 B.在此过中F 的冲量大小等于32mv 0C.物体与桌面间的动摩擦因数等于v 24s 0g D.F 的大小等于物体所受滑动摩擦力大小的2倍【答案】BC【详解】CD .外力撤去前,由牛顿第二定律可知F -μmg =ma 1 ①由速度位移公式有v 20=2a 1s 0②外力撤去后,由牛顿第二定律可知-μmg =ma 2 ③由速度位移公式有-v20=2a2(2s0) ④由①②③④可得,水平恒力F=3mv20 4s0动摩擦因数μ=v20 4gs0滑动摩擦力F f=μmg=mv20 4s0可知F的大小等于物体所受滑动摩擦力大小的3倍,故C正确,D错误;A.在此过程中,外力F做功为W=Fs0=34mv20故A错误;B.由平均速度公式可知,外力F作用时间t1=s00+v02=2s0v0在此过程中,F的冲量大小是I=Ft1=32mv0故B正确。
高中物理知识点总结高考物理48 个解题模型高中阶段的物理常常会以模型的形式出现,这些模型应用在解题中提供了支持和辅助作用。
1高中物理解题模型汇总必修一1、传送带模型:摩擦力,牛顿运动定律,功能及摩擦生热等问题。
2、追及相遇模型:运动规律,临界问题,时间位移关系问题,数学法(函数极值法。
图像法等)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、斜面模型:受力分析,运动规律,牛顿三大定律,数理问题。
必修二1、“绳子、弹簧、轻杆”三模型: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。
2、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)。
3、抛体模型:运动的合成与分解,牛顿运动定律,动能定理(类平抛运动)。
选修3-11、“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。
2、“磁流发电机”模型:平衡与偏转,力和能问题。
3、“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。
4、“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。
选修3-21、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。
2、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。
选修3-41、“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。
2、“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。
选修3-51、“爆炸”模型:动量守恒定律,能量守恒定律。
2、“能级”模型:能级图,跃迁规律,光电效应等光的本质综合问题。
1 高考物理必考知识点总结一、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。
高考物理模型归纳总结大全物理是高考科目中的一项重要内容,其中涉及到众多的物理模型。
通过对这些物理模型的归纳总结,可以帮助考生更好地理解和掌握物理知识,提高解题能力。
本文将对高考物理常见的模型进行归纳总结,希望能给考生们带来帮助。
一、匀速直线运动模型1. 定义匀速直线运动是指物体在同一直线上以相等的速度连续运动的情况。
在匀速直线运动中,物体的位移与时间成正比。
2. 公式位移Δx = v × t,其中Δx 为位移量,v 为速度,t 为时间。
平均速度V = Δx ÷ t,平均速度即为位移与时间的比值。
二、自由落体模型1. 定义自由落体是指物体在没有外力作用下,只受重力作用而下落的情况。
在自由落体中,物体的速度随时间增加而增大,位移随时间增加而增大,加速度恒定为重力加速度 g。
2. 公式加速度 a = g = 9.8 m/s²,重力加速度取约等于 9.8 m/s²。
速度 v = g × t,其中 v 为速度,t 为时间。
位移 h = 1/2 × g × t²,其中 h 为位移。
三、简谐振动模型1. 定义简谐振动是指在恢复力的作用下,物体在平衡位置附近以一定频率来回振动的情况。
在简谐振动中,物体的加速度与位移成正比,加速度的方向与位移的方向相反。
2. 公式角频率ω = 2πf,其中ω 为角频率,f 为振动的频率。
周期 T = 1/f,其中 T 为振动的周期,f 为振动的频率。
位移x = A × cos(ωt + φ),其中 x 为位移,A 为振幅,ωt + φ 为相位。
四、牛顿第二定律模型1. 定义牛顿第二定律是描述物体运动状态变化规律的定律,也称为运动定律。
根据牛顿第二定律,物体的加速度与受到的合力成正比,与物体的质量成反比。
2. 公式合力 F = ma,其中 F 为物体所受的合力,m 为物体的质量,a 为物体的加速度。
高考必背物理公式汇总1. 牛顿第二定律:F = ma这个公式描述了物体的加速度与作用力和物体的质量之间的关系。
2.力的合成:F=√(Fx²+Fy²)这个公式用于计算两个力合成后的结果。
3. 力的分解:Fx = F * cosθ, Fy = F * sinθ这个公式用于计算一个力水平和垂直方向上的分力。
4. 功:W = Fs * cosθ这个公式用于计算力对物体做功的大小。
5.动能定理:W=ΔK这个公式用于计算物体在力作用下动能的变化。
6. 动能:K = ½mv²这个公式用于计算物体的动能。
7. 位移:s = vt这个公式用于计算物体在匀速直线运动中的位移。
8.平均速度:v=(v₀+v₁)/2这个公式用于计算物体在一段时间内的平均速度。
9.加速度:a=(v-v₀)/t这个公式用于计算物体在匀加速运动中的加速度。
10. 动量:p = mv这个公式用于计算物体的动量。
11.冲量:J=FΔt这个公式用于计算力在一段时间内作用于物体上的冲量。
12.转动惯量:I=mR²这个公式用于计算物体绕自身旋转的转动惯量。
13.角位移:θ=ω₀t+½αt²这个公式用于计算物体在匀加速旋转中的角位移。
14.动能定理(转动):W=ΔE=½Iω²这个公式用于计算物体在转动中动能的变化。
15.引力定律:F=G[(m₁m₂)/r²]这个公式用于计算两个物体之间的引力。
以上是一些高考物理中常用的、必背的公式汇总。
当然,除了公式,还需要掌握物理的基本概念和原理,并能够灵活运用公式解决各种物理问题。
希望对您的学习有所帮助!。
高考物理常考的24个模型,经典解题思维,最有用的公式总结!考前最有用的公式总结高中物理五种经典解题思维,记住就拿分直线运动问题题型概述:直线运动问题是高中物理考试的热点,可以单独考查,也可以与其他知识综合考查。
单独考查若出现在选择题中,则重在考查基本概念,且常与图像结合;在计算题中常出现在第一个小题,难度为中等,常见形式为单体多过程问题和追及相遇问题。
思维模板:解图像类问题关键在于将图像与物理过程对应起来,通过图像的坐标轴、关键点、斜率、面积等信息,对运动过程进行分析,从而解决问题;对单体多过程问题和追及相遇问题应按顺序逐步分析,再根据前后过程之间、两个物体之间的联系列出相应的方程,从而分析求解,前后过程的联系主要是速度关系,两个物体间的联系主要是位移关系。
物体的动态平衡问题题型概述:物体的动态平衡问题是指物体始终处于平衡状态,但受力不断发生变化的问题。
物体的动态平衡问题一般是三个力作用下的平衡问题,但有时也可将分析三力平衡的方法推广到四个力作用下的动态平衡问题。
思维模板:(1)解析法:解决此类问题可以根据平衡条件列出方程,由所列方程分析受力变化;(2)图解法:根据平衡条件画出力的合成或分解图,根据图像分析力的变化.运动的合成与分解问题题型概述:运动的合成与分解问题常见的模型有两类。
一是绳(杆)末端速度分解的问题,二是小船过河的问题,两类问题的关键都在于速度的合成与分解.思维模板:(1)在绳(杆)末端速度分解问题中,要注意物体的实际速度一定是合速度,分解时两个分速度的方向应取绳(杆)的方向和垂直绳(杆)的方向;如果有两个物体通过绳(杆)相连,则两个物体沿绳(杆)方向速度相等。
(2)小船过河时,同时参与两个运动,一是小船相对于水的运动,二是小船随着水一起运动,分析时可以用平行四边形定则,也可以用正交分解法,有些问题可以用解析法分析,有些问题则需要用图解法分析。
抛体运动问题题型概述:抛体运动包括平抛运动和斜抛运动,不管是平抛运动还是斜抛运动,研究方法都是采用正交分解法,一般是将速度分解到水平和竖直两个方向上。
高考物理复习之公式及模型大全目录一、2013高考物理试题整体趋势分析及方法 .......................................................... 错误!未定义书签。
二、高考物理公式大全 (3)(按知识点分类整理) (3)气体的性质公式总结 (3)运动和力公式总结 (3)力的合成与分解公式总结 (3)常见的力公式总结 (4)万有引力公式总结 (4)匀速圆周运动公式总结 (5)平抛运动公式总结 (5)竖直上抛运动公式总结 (6)自由落体运动公式总结 (6)匀变速直线运动公式总结 (6)有关摩擦力的知识总结 (7)能量守恒定律公式总结 (7)功和能转化公式总结 (8)冲量与动量公式总结 (9)光的反射和折射公式总结 (9)振动和波公式总结 (10)电场公式总结 (10)恒定电流公式总结 (11)磁场公式总结 (13)电磁感应公式总结 (13)交变电流公式总结 (13)电磁振荡和电磁波公式总结 (14)三、历届高考物理试题常用的24个模型 (14)超重和失重 (15)斜面 (15)连接体 (16)轻绳、轻杠 (17)上抛和平抛 (18)竖直平面圆周运动 (19)万有引力 (20)汽车启动 (20)碰撞 (22)子弹打木快 (23)滑块 (23)人船模型 (24)传送带 (24)振动和波 (26)带电粒子在复合场中的运动 (27)电磁场中的单杠运动 (28)磁流体发电机 (30)输电 (31)限流分压法测电阻 (31)半偏法测电阻 (32)光学模型 (33)玻尔模型 ............................................................................................................... 错误!未定义书签。
放电现象和核反应 ............................................................................................... 错误!未定义书签。
高考物理复习之公式及模型大全(公式大全、历届高考物理试题常用的模型)一、2013高考物理试题整体趋势分析及方法通过对高考物理试卷的评价,特别是对高考物理试卷的分数结构、内容结构、难度、区分度等进行量化评价和建立在统计数据基础上的质性评价,总体说来,试题注重了“知识与技能”、“过程与方法”、“情感态度与价值观”的三维目标的考查。
在注重对主干知识考查的同时,通过与生活、生产和科技相联系,巧设问题情景,回归经典模型,降低试题难度。
在考查理解、推理、分析综合、应用数学、实验等五大能力的基础上,加大了对“过程与方法”、“情感态度与价值观”的考查力度,突出了新课程理念的引领作用。
在不同题型设置中体现不同要求。
(1) 选择题重基础覆盖全,突出主干知识,注重考查综合分析和推理能力(2) 实验题体现课程标准要求,注重考查实验探究能力(3) 计算题注重情境创设,突出过程分析和综合运用知识解决物理问题的能力(4) 选考题突出选择性,难易度基本均衡。
学生在高考物理学习中的弱项从统计数据和调卷分析,学生在课程学习和复习备考中存在如下问题:(1) 应用数学知识解决物理问题的能力偏弱。
(2) 试卷书写不够规范,物理过程思考和物理情境建立能力欠缺。
(3) 对基础知识和基本规律的理解不够深刻,掌握不够熟练。
(4) 实验能力亟待加强。
高考物理复习策略指导首先要根据学校老师的总复习计划,再结合自己的强势与弱势情况,量身定做一套合适的学习目标及具体计划,以增强综合实力。
目标不妨定高一些。
要重视双基训练纵观近几年各地高考试题,命题体现了“以能力测试为主导,考查考生对所学学科基础知识、基本技能的掌握程度和运用这些基础知识分析、解决问题的能力”的指导思想,体现了“基础知识年年考,主干知识重点考”的特点。
高考物理复习要突出五练练规范、练速度、练重点、练技巧、练能力。
练规范是指在解答计算题、实验题时,要坚决做到审题规范、解答规范,做到思路明确、书写认真、步骤清晰;练速度就是要在规定的时间内,完成一定量的题目,而且一定要保证会做的题目要拿满分;练重点就是要加大重点题型、重点专题、重点知识点的练习力度,熟练掌握这些内容的基本的解题思路和解题规律;练技巧是指在练习的过程中要分析各类题型的隐含条件,巧妙选择解题方法,掌握常见题型的解题技巧,提高考试技术;练能力就是要通过练习逐步培养自己的应变能力,能够沉着冷静地解答好每一个题目。
高考物理复习要有适度的交流在高三的整个学习过程中,适度的交流是必须的。
我想和谁交流取决于交流的主题,和老师、和家长、和同学都可以,交流学习方法、交流复习中暴露的问题,尤其是每次大考后的试卷分析,都是非常专业的问题,和老师的交流会少走弯路,会提高针对性,和同学的交流会更直接,和家长的交流会释放心情,缓解压力。
高三物理复习复习方法指导(1) 重视基本概念、基础规律的复习,归纳各单元知识结构网络,熟识基本高三物理模型,并通过练习完成对基本概念的辨析理解、对基本规律的综合应用;(2) 注重解决高三物理问题的思维过程和方法,如外推法、等效法、对称法、理想法、假设法、逆向思维法、类比和迁移法等,要认真领会并掌握运用;(3) 通过一题多解、一题多问、一题多变、多题归一等形式,举一反三,触类旁通,对重点热点知识真正做到融会贯通;(4) 用记图方式快速做好笔记,整理易错点,并经常性地针对笔记进行“看题”训练,掌握重要物理规律的应用。
如:动能定理的应用、用图象法求解高三物理问题、极值临界问题的分析研究等。
二、高考物理公式大全(按知识点分类整理)气体的性质公式总结1. 气体的状态参量:温度:宏观上,物体的冷热程度;微观上,物体内部分子无规则运动的剧烈程度的标志热力学温度与摄氏温度关系:T=t+273 {T:热力学温度(K) , t:摄氏温度(C )}体积V:气体分子所能占据的空间,单位换算:1m3=103L=106mL压强p:单位面积上,大量气体分子频繁撞击器壁而产生持续、均匀的压力,标准大气压:1atm=1.013 x 105Pa=76cmHg(1Pa=1N/m2)2. 气体分子运动的特点:分子间空隙大;除了碰撞的瞬间外,相互作用力微弱;分子运动速率很大3. 理想气体的状态方程:p1V1/T仁p2V2/T2 {PV/T=恒量,T为热力学温度(K) }注:,与温度和物质的量有关;(2) 公式3成立条件均为一定质量的理想气体,使用公式时要注意温度的单位, (C ),而T 为热力学温度(K)。
运动和力公式总结1. 牛顿第一运动定律(惯性定律):物体具有惯性,总保持匀速直线运动状态或静止状态,直到有 外力迫使它改变这种状态为止2. 牛顿第二运动定律:F 合=ma 或a=F 合/ma {由合外力决定,与合外力方向一致}3. 牛顿第三运动定律:F=-F ' {负号表示方向相反,F 、F '各自作用在对方,平衡力与作用力反作用力区别,实际应用:反冲运动 }4. 共点力的平衡F 合=0,推广{正交分解法、三力汇交原理}5. 超重:FN>G 失重:FN6. 牛顿运动定律的适用条件:适用于解决低速运动问题,适用于宏观物体,不适用于处理高速问题,不适用于微观粒子〔见第一册 P67〕注:平衡状态是指物体处于静止或匀速直线状态 ,或者是匀速转动。
力的合成与分解公式总结1. 同一直线上力的合成同向 :F=F1+F2 , 反向:F=F1-F2 (F1>F2)2. 互成角度力的合成:F=(F12+F22+2F1F2cos a )1/2(余弦定理)F1 丄 F2 时:F=(F12+F22)1/23. 合力大小范围:|F1-F2| < F W |F1+F2|4. 力的正交分解:Fx=Fcos 3 , Fy=Fsin 3 ( B 为合力与x 轴之间的夹角tg 3 =Fy/Fx)注:(1) 力(矢量)的合成与分解遵循平行四边形定则; (2) 合力与分力的关系是等效替代关系,可用合力替代分力的共同作用 ,反之也成立; (3) 除公式法外,也可用作图法求解 ,此时要选择标度,严格作图;(4) F1与F2的值一定时,F1与F2的夹角(a 角)越大,合力越小;(5) 同一直线上力的合成,可沿直线取正方向,用正负号表示力的方向,化简为代数运算。
常见的力公式总结(1)理想气体的内能与理想气体的体积无关 t 为摄氏温度1. 重力G=mg (方向竖直向下,g=9.8m/s2 ~ 10m/s2,作用点在重心,适用于地球表面附近)2. 胡克定律F=kx {方向沿恢复形变方向,k :劲度系数(N/m) , x:形变量(m)}3. 滑动摩擦力F=y FN {与物体相对运动方向相反,卩:摩擦因数,FN:正压力(N) }4. 静摩擦力O w f静w fm (与物体相对运动趋势方向相反,fm为最大静摩擦力)5. 万有引力F=Gm1m2/r2 (G=6.67 x 10-11N m2/kg2,方向在它们的连线上)6. 静电力F=kQ1Q2/r2 (k=9.0 x 109N m2/C2,方向在它们的连线上)7. 电场力F=Eq (E :场强N/C, q :电量C,正电荷受的电场力与场强方向相同)8. 安培力F=BILsin 0 (B为B与L的夹角,当L丄B时:F=BIL , B//L时:F=0)9. 洛仑兹力f=qVBsin 0 (0为B与V的夹角,当V I B时:f=qVB , V//B时:f=0)注:(1)劲度系数k由弹簧自身决定;(2)摩擦因数卩与压力大小及接触面积大小无关,由接触面材料特性与表面状况等决定;⑶fm略大于FN, —般视为fm疋卩FN;(4)其它相关内容:静摩擦力(大小、方向)〔见第一册P8〕;(5)物理量符号及单位B:磁感强度(T), L:有效长度(m), I:电流强度(A), V带电粒子速度(m/s),q:带电粒子(带电体)电量(C);(6)安培力与洛仑兹力方向均用左手定则判定。
万有引力公式总结1. 开普勒第三定律:T2/R3=K(=4 n 2/GM){R:轨道半径,T:周期,K:常量(与行星质量无关,取决于中心天体的质量门2. 万有引力定律:F=Gm1m2/r2 (G=6.67 x 10-11N m2/kg2,方向在它们的连线上)3. 天体上的重力和重力加速度:GMm/R2=mg;g=GM/R2 {R天体半径(m), M:天体质量(kg)}4. 卫星绕行速度、角速度、周期:V=(GM/r)1/2; 3 =(GM/r3)1/2;T=2 n (r3/GM)1/2{M :中心天体质量}5. 第一(二、三)宇宙速度W=(g 地r 地)1/2=(GM/r 地)1/2=7.9km/s;V2=11.2km/s;V3=16.7km/s6. 地球同步卫星GMm/(r地+h)2=m4n 2(r地+h)/T2{h沁36000km, h:距地球表面的高度,r地:地球的半径}注:(1)天体运动所需的向心力由万有引力提供,F向=F万;(2)应用万有引力定律可估算天体的质量密度等;(3)地球同步卫星只能运行于赤道上空,运行周期和地球自转周期相同;(4)卫星轨道半径变小时,势能变小、动能变大、速度变大、周期变小(一同三反);(5)地球卫星的最大环绕速度和最小发射速度均为7.9km/s。
匀速圆周运动公式总结1. 线速度V=s/t=2 n r/T2.角速度3 二① /t=2 n /T=2 n f3. 向心加速度a=V2/r= w 2r=(2 n /T)2r4. 向心力F 心=口V2/r=m w 2r=mr(2 n /T)2=m w v=F 合5. 周期与频率:T=1/f6.角速度与线速度的关系:V=w r7. 角速度与转速的关系w =2n n(此处频率与转速意义相同)8. 主要物理量及单位:弧长(s):米(m);角度(①):弧度(rad);频率⑴:赫(Hz);周期(T):秒(s); 转速(n) :r/s;半径(r):米(m);线速度(V) : m/s;角速度(w ) : rad/s;向心加速度:m/s2。
注:(1) 向心力可以由某个具体力提供,也可以由合力提供,还可以由分力提供,方向始终与速度方向垂直,指向圆心;(2) 做匀速圆周运动的物体,其向心力等于合力,并且向心力只改变速度的方向,不改变速度的大小,因此物体的动能保持不变,向心力不做功,但动量不断改变。
平抛运动公式总结1. 水平方向速度:Vx=Vo2.竖直方向速度:Vy=gt3. 水平方向位移:x=Vot4.竖直方向位移:y=gt2/25. 运动时间t=(2y/g)1/2( 通常又表示为(2h/g)1/2)6. 合速度Vt=(Vx2+Vy2)1/2=[Vo2+(gt)2]1/2 ,合速度方向与水平夹角 3 :tg 3 =Vy/Vx=gt/V07. 合位移:s=(x2+y2)1/2, 位移方向与水平夹角a :tg a =y/x=gt/2Vo8. 水平方向加速度:ax=0;竖直方向加速度:ay=g注:(1) 平抛运动是匀变速曲线运动,加速度为g,通常可看作是水平方向的匀速直线运与竖直方向的自由落体运动的合成;(2) 运动时间由下落高度h(y)决定与水平抛出速度无关;(3) B与3的关系为tg 3 =2tg a ;(4) 在平抛运动中时间t是解题关键;(5)做曲线运动的物体必有加速度,当速度方向与所受合力(加速度)方向不在同一直线上时,物体做曲线运动。