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物理高一大题

发布时间: 2021-08-07 10:49:30

A. 高一物理题(解题步骤要详细)

1,物体往上飞的时候阻力方向向下所以物体受到的阻力为F=5+5*0.1=5.5N,a=F/m=11
t=v/a=2s s=vt-0.5at^2=22m,距离为22+8=30m2物体从30m高处下落到沙坑表面时阻力方向向上合力做的功为0.9mgh=4.5*30=135设阻力f则在沙坑中合力做功为135,(
f-mg)*s=135解得f=455n

B. 物理考试的答题技巧

一、合理分配考试时间
题目量多,当题目也很难时。在解答过程中,可适当舍弃一部分题目。有句俗话:“宁可断其一指,不可伤其十指。”要“动笔就有分,有效答题。”因此合理分配时间,提高答题效率,确是理综考试成败的关键。
⒈拿到试卷后,切勿急于答题,用5~10分钟时间(一般用发卷到正式答题铃响之前的时间)“浏览”一遍所有试题,首先要看试题说明要求,例如开头说明的一些常量取值,元素的原子质量等。还要看清共有多少道题,多少大题,多少小题,反面有无试题,一方面可以防止由于紧张而漏做试题,另一方面找出你比较“熟悉”的或“有印象”的试题,进而确定各科试题中,哪些题先答、哪些题后答的答题顺序(粗略的估计),并计划具体的答题时间。看试卷的时候,要注意是否有缺页少题的现象(包括看不清楚),如有应立即报告监考老师
⒉根据学科分值分配和难易程度来分配时间。生物学科约需要25分钟,化学约需要50分钟,物理约需要60分钟,余下的15分钟作为机动时间,用于重点检查或返攻难题。从试卷类型上分,第Ⅰ卷用时参考时间约50分钟,第Ⅱ卷用时约85分钟,留15分钟当机动时间。
⒊要做到合理安排时间,最主要的问题是速度,原则是“稳中求快,准确第一”。正确解决“速度”和“准确率”的矛盾是寻求时间分配最佳方案的关键。做题速度不能太快,过快不能保证准确率,也不过慢,以至能做的题完不成。所以解题时要准确到位,提高一次性答题的准确率,不要寄希望于最后时间的检查上。应当根据你自己的具体情况确定各题时间的分配。
重视Ⅰ卷选择题,确保选择题的得分,给选择题以充足的时间是必须的,即使选择题很容易,也不要低于40分钟,如果你成绩差甚至可以用60分钟。Ⅱ卷时间分布约为每分钟得2分为原则,做题要先易后难,很难的题不要长时间的思考。到了后面计算题中也要大致按照这样的策略,每一分钟大概完成两分,对大题原则上要8至9分钟,不能超过10分钟。一般来说,遇到一个题目,思考了3—5分钟仍然理不清解题的思路,应视为难题可暂时放弃,即使这个题目的分值再高,也要忍痛割爱,而把精力放到解容易题和中档题上,以便节约时间,等有时间再回头来攻克难题。要知道在高考中时间的安排是否合理对你成败有着十分关键的作用。对大多数同学们来讲,理综考试几乎没有检查的时间。 二、注重做题顺序
因为理综是同一学科内的综合,而三科的知识体系不同、思维方法不同、答题的思路也不尽相同。按科目答题,可以使自己的思路有个连续性,从而提高做题的准确性。在这三科中,你可以根据你平时哪个学科学的更扎实一些、实力更强一些或试题中哪个学科的题目更容易一些,本着“先易后难”的原则,来确定学科的答题顺序。先做自己优势学科,再做弱势学科。同时也要尽量减少答题中间的学科转换次数。既可先拿到分数,又可为非优势学科留有充分的时间。值得注意的是,由于同学们情况各不相同,选择哪种做题顺序要因人而异,因此在平时训练中要稳定一种方法。 三、Ⅰ卷做答时要稳定心态,速度不宜过快
客观选择题都是单选题〔除物理外〕,难度不大分值又高,所以如果选择 题能够得到较高分,即使后面有一些失误,成绩也不会太低,因此选择题答的好坏,至关重要。对于没有把握的题随时标记。
审题要细,一般来说,简单题应阅读两遍;仔细审题时,要通过观察、对比、分析、推理、综合,弄清试题的考查意图。对于选项是对还是错,要有根据,此类题采用的方法也较多,技巧性很强。如:守恒法、始终态法、关系式法、作图法等等。充分利用单选的特点,对生物、化学题采用排除法和推理法。物理题在没有把握的情况下,确定一个答案后,就不要再猜其它答案,否则一个正确,一个错误,结果还是零分。选择题做完后,对部分试题要进行复查。由于开考时心理因素的影响,前三题往往错误率较高,必须复查;其他加标记的题更要复查。
选择题从试题题干上分析有两大类:一是完整叙述题,只要读完题干,即可分析出答案,解答这类题可以快一点。二是不完整叙述题,解答这类题要把题干和选项仔细分析比较,利用排除法和推理法得到正确选项。考生在检查答案时,如果没有更充分的理由,不要轻易改动第一次的答案。 四、Ⅱ卷答题要规范
做题时,首先要读懂试题,通过对试题所有信息的掌握和分析,搞清楚已知什么,求什么;第二,理清解题思路;第三,一步一步准确完整地按要求回答问题。同学们在平时练习中要特别注重解答的准确性和完整性,对基本原理、基本概念、专用名词和计算单位等的应用都应准确完整,并形成习惯。考生解题不规范是参与高考理综评卷的老师时常议论的一个话题。这种失分不是“不会做”,而是“做不好”。具体表现为:文字表达不严谨,物理、化学、生物专业术语不规范,解题步骤不完整,逻辑推理不严密,计算结果不准确,书写太草,涂抹太多,卷面太脏等。如化学键连接的位置不准确;专用名词出现错别字;方程式不配平、或者配平但没有化成最简比、或没有注明反应条件等;物理语言描述不准确、字母符号没有说明,推理没有理论依据等等问题。
同学们要养成良好的习惯,可以参考高考理科综合标准答案,尽量减少不必要的失分。
在叙述的过程中思路要清晰,逻辑关系要严密,表述要准确;训练文字表达能力从基础做起,从字、词、句、专业语言书写,努力达到言简意赅,回答问题要切中要点,抓住关键。 五、审清题目,规范解题
审题是解题的关键,审题失误,全盘皆输。一般来说,对于较简单或一般难度的试题应阅读两遍;对于题干较长、信息量较大的综合试题,审题应分三步:第一步,先粗读,大脑对题中所述内容有一个大体轮廓。第二遍细读,弄清题中的已知、未知、设问等,大脑建立一幅较为清晰的物理情景。第三遍选读,排除题目中的干扰条件,挖掘出隐含条件,找出各量之间的内在联系。尤其是遇到似曾相识的“熟题”,先不要急于下笔,这类题往往有陷阱,比如题设条件发生变化等,再看一遍,确认后再下笔。阅读时最好用钢笔点着逐字读,这样不会遗漏有用信息。虽然慢了些,但“磨刀不误砍柴功”,只要路没走错,就有可能到达目的。 六、先易后难
解题时要先易后难,这是大家都知道的,但是要在考试中能真正做到才可以。真的做到了,这样可以增强自信心。若碰到难题,一时难以解答,可以暂时跳过,在草纸上作好记录,以防遗忘。容易的题完成后,节省下的时间,再攻克难题。
有些考生看到试题比较简单或比较熟悉就很兴奋,失去了警惕性而粗心大 意,有时看起来很容易很熟悉的试题,稍改变关键词或条件,就会出错。这样的题目恰恰是最容易失分的。这里应该想到,一般来说高考题与日常训练题完全相同的可能性极小,所以必须认真对待,决不能丢分。
还有些考生一看到试题难度较大,就产生了畏难情绪,影响了答题的信心。这时要清楚认识到:你觉得难,别人也不轻松!只要静下心来,仔细认真地审题、作图、深入分析,才能解答难题。
涉及到信息题、知识迁移题、新情景创新题等,信息量大,文字长,要善于抓住提炼有用信息,这些题目大都属于“高起点,低落点”,所用到的知识和解题方法,都是日常学到的基本知识及方法,一般解答比较简单。
遇到确实不会做的题目,一般不会倒扣分,也不能空白。计算题:应该把部分思路用学科语言(定理、定律的表达式等)表示出来,物理解答题的计算过程、化学方程式写出来;选择题:把自己认为最有可能的答案选出来,由于物理选择题多选和单选混在一起,一定要认真思考。
七、排除杂念,充满自信,轻装上阵
排除杂念,轻装上阵。在考前要静思几分钟,双目微闭,全身放松,缓缓呼吸。考试时若时间很紧张,又一时不能完全解读的题目,就要勇敢的舍去,余下的时间检查会做的题,以确保尽量不失分。
充满自信,斗志昂扬。要学会自我安慰:我不会做的题目,别人不见得会做。只有这样才会很快稳定情绪,进入角色。
头脑清醒,谨小慎微,做到要吃透“题意”,要了解各题的分值配置,以便合理分配时间,要明确和设计出解题方法、步骤,达到一准、二快、三规范的答题要求。 基础题拿足分,中档题少失分,难题力争多得分。谨防因答题或书写不规范而失分。
高考是综合实力的体现,在考场上一定要切记:“人易我易,我不大意;人难我难,我不畏难。”

C. 高一物理答题。。要详细过程。

一,1)由GMm/r平方=4m派平方r/t平方得:M=4派平方r立方/Gt平方,2)由GMm/r平方=mv平方/r得:V=根号GM/r,二,1)由P=FV 且最大速度时F=f得:P=0.03x1000x10x15=45000W,2)由F=P/V,F-f=ma得:a=4.2m/s平方,3)再有:F-f=ma,P=FV,V=aT得:t=50s,三,1)N=1/2mv平方/r+mg,由动能定理得:mgR=1/2mv平方,可见:N=3mg,2)由一得:Vb=根号2gR,t=根号2s/g所以X=Vb*t=2根号RH

D. 高一物理答题

落地过程中作上抛运动
t1=10/10=1s t=17-1-1=15s
v=v0+gt=10+15*10=160m/s
h=v0t+1/2gt^2=10*15+1/2*10*15^2=1275m
∴物体刚脱离气球时汽球的高度为1275m,落地时的速度为160m/s,方向竖直向下

E. 高中物理答题方法

好好听老师讲课,课后多练练。勤能补拙。其实也没有什么所谓的做题方法,功夫到了,不管怎么都能把题做下去。就想高手,武功好了,不用武器,摘片树叶也能伤人。

F. 高一,问一下高中物理大题的答题格式

设的,至于末减初还是初减末看a
其实我想问,设加速度a1=3m/s^2????这样可以版??????
其实格式什么的权多看几遍有解析的例题就好了
没有的物理量设出来,有的就用有的,列关系式(就是公式,用已知字母带),解出答案(建议分步解,按步给分,虽然答案上一般都是一次性来的除非难的)

G. 高中物理答题技巧

高考物理解答题规范化要求

物理计算题可以综合地考查学生的知识和能力,在高考物理试题中,计算题在物理部分中的所占的比分很大(60%),单题的分值也很高。一些考生考后感觉良好但考分并不理想,一个很重要的原因便是解题不规范导致失分过多。在高考的物理试卷上对论述计算题的解答有明确的要求:“解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。”具体地说,物理计算题的解答过程和书写表达的规范化要求,主要体现在以下几个方面。

一、文字说明要清楚 必要的文字说明是指以下几方面内容:

①说明研究的对象

①对字母、符号的说明。题中物理量有给定符号的,必须严格按题给符号表示,无需另设符号;

题中物理量没有给定符号的,应该按课本习惯写法(课本原始公式)形式来设定。②对物理关系的说明和判断。如在光滑水平面上的两个物体用弹簧相连,"在两物体速度相等时弹簧的弹性势能最大","在弹簧为原长时物体的速度有极大值。"

③说明研究对象、所处状态、所描述物理过程或物理情境要点,关健的条件作必要的分析判断。题目中的隐含条件,临界条件等。即说明某个方程是关于"谁"的,是关于"哪个状态或过程"的。

④说明所列方程的依据及名称,规定的正方向、零势点及所建立的坐标系.

这是展示考生思维逻辑严密性的重要步骤。

⑤选择物理规律的列式形式;按课本公式的“原始形式”书写。
⑥诠释结论:说明计算结果中负号的物理意义,说明矢量的方向。
⑦对于题目所求、所问的答复,说明结论或者结果。

文字说明防止两个倾向:①过于简略而显得不完整,缺乏逻辑性。②罗嗦,分不清必要与必不要。

答题时表述的详略原则是物理方面要祥,数学方面要略.书写方面,字迹要清楚,能单独辨认.题解要分行写出,方程要单列一行,绝不能连续写下去,切忌将方程、答案淹没在文字之中.

二、主干方程要突出(在高考评卷中,主干方程是得分的重点)

主干方程是指物理规律、公式或数学的三角函数、几何关系式等

(1) 主干方程式要有依据,一般表述为:依xx物理规律得;由图几何关系得,根据……得等。

(2) 主干方程列式形式得当,字母、符号的书写规范,严格按课本“原始公式”的形式列式,不能以变形的结果式代替方程式;(这是相当多考生所忽视的). 要全部用字母符号表示方程,不能字母、符号和数据混合,不要方程套方程;要用原始方程组联立求解,不要用连等式

如:带电粒子在磁场的运动应有 ,而不是其变形结果 .

(3) 列方程时,物理量的符号要用题目中所给符号,不能自己另用字母符号表示,

若题目中没有给定物理量符号,应该先设定,设定也有要求(按课本形式设定),

如:U 表示两点间的电压, 表示某点的电势,E表示电动势, 表示电势能

(4) 主干方程单独占一行,按首行格式放置;式子要编号,号码要对齐。

(5) 对所列方程式(组)进行文字(符号)运算,推导出最简形式的计算式,不是关键环节不计算结果。

具体推导过程只在草稿纸上演算而不必写在卷面上。如果题目有具体的数值运算,则只在最简形式的计算式中代入数值算出最后结果,切忌分步进行代数运算。

(6) 要用原始公式联立求解,分步列式,并用式别标明。不要用连等式,不断地用等号连等下去。

因为这样往往因某一步的计算错误会导致整个等式不成立而失分。

三、书写布局要规范

(1) 文字说明的字体要书写公整、版面布局合理整齐、段落清晰、美观整洁。详略得当、言简意赅、逻辑性强。一定要突出重要解题观点。

(2) 要用规范的物理语言、式子准确地表达你的解答过程,准确求得结果并得出正确结论。

总结为一个要求:

就是要用最少的字符,最小的篇幅,表达出最完整的解答,以使评卷老师能在最短的时间内把握你的答题信息,就是一份最好的答卷。

特别注意:板面的设计、布局。

四、解题过程中运用数学的方式有讲究

①“代入数据”,解方程的具体过程可以不写出.

②所涉及的几何关系只需说出判断结果而不必证明.

③重要的中间结论的文字表达式要写出来.

④所求的方程若有多个解,都要写出来,然后通过讨论,该舍去的舍去.

⑤数字相乘的,数字之间不要用“·”而用“×”进行连接,相除的也不要用“÷”,而用“/”.

五、使用各种字母符号要规范

①字母符号要写清楚、写规范,忌字迹潦草,阅卷时因为“υ、r、ν、”不分,“G”的草体像“a”,希腊字母“ρ、μ、β、η”笔顺或形状不对而被扣分已屡见不鲜了.

②尊重题目所给的符号,题目给了符号的一定不要再另立符号,如题目给出半径是r,你若写成R就算错.

③一个字母在一个题目中只能用来表示一个物理量,忌一字多用,要用到同一字母表示物理量,采用角上标、角下标加与区别。一个物理量在同一题中不能有多个符号,以免混淆.

④尊重习惯用法,如拉力用F,摩擦力用f表示,阅卷人一看便明白,如果用反了就会带来误解;

⑤角标要讲究,角标的位置应当在右下角,比字母本身小许多,角标的选用亦应讲究,如通过A点的速度用VA就比用V1好,通过某同一点的速度,按时间顺序第一次V1用,第二次用V2就很清楚,如果倒置,必然带来误解.

⑥物理量的符号不论大写还是小写,均采用斜体。如功率P、压强p、电容C、光速c等.

⑦物理量单位符号不论大写还是小写,均采用正体。其中源于人名的单位应大写,如库仑C,亨利H,由两个字母组成的单位,一般前面字母用大写,后面字母用小写,如Hz、Wb.

六、学科语言要规范,有学科特色

①学科术语要规范,如“定律”、“定理”、“公式”、“关系”、“定则”等词要用准确,阅卷时“由牛顿运动定理”、“动能定律”、“四边形公式”、“油标卡尺”等错误说法时有发生.

②语言要富有学科特色。在如图所示的坐标系中将电场的方向说成“西南方向”、“南偏西45°”、“向左下方”等均是不规范的,应说成“与轴正方向夹角为135°”或“如图所示”.

七、绘制图形图象要清晰、准确

①绘制必须用铅笔(便于修改)、圆规、直尺、三角板,反对随心所欲徒手画.

②画出的示意图(受力图、电路图、光路图、运动过程图等)应大致能反映有关量的关系,图文要对应.

③画函数图象,要画好坐标原点,坐标轴上的箭头,标好物理量的符号、单位及坐标轴的数据.

④图形图线应清晰、准确,线段的虚实要分明,有区别.

⑤高考答题时,必须应用黑色钢笔或签字笔描黑,否则无法扫描,从而造成失分.

解物理计算题一般步骤●物理的一般解题步骤:

①看懂文句,

②弄清题述物理现象、状态、过程。

③明确对象所处的状态,所经历的过程.

1审题: ④状态或过程所对应的物理模型,所联系的物理知识,物理量,物理规律.

(是解题的关健) ⑤找出状态或过程之间的联系.

⑥明确己知和侍求,

⑦挖掘在文字叙述(语言表达)中的隐含条件,(这往往是解题的突破口)。

(如:光滑,匀速,恰好,缓慢,距离最大或最小,有共同速度,弹性势能最大或最小等等)

对象:整体或隔离体(系统)、

2.选对象、找状态、划过程(整体思想): 找准状态

研究过程:准确划分(全过程还是分过程)。

对所选对象在某状态或过程中(全或分)进行:受力,运动,做功特点分析。

受力情况

3.分析: 运动情况 必要时画出受力、运动示意图或其它图辅助解答。

做功情况

及能量专化情况。

定性分析受哪些力(方向、大小、个数);做什么性质的运动(v、a);及各力做功的情况等。

搞清各过程中相互的联系,如:上一个程的末状态就是下一过程的初状态。

4.依 (运动、受力、做功或能量转化)特点 选择适当的物理规律:

(对象所处状态或发生过程中的)

①牛二及运动学公式;

(三把“金钥匙”) ②动量定理及动量守恒定律;

③动能定理、机械能守恒定律及功能关系等。

注意:用能的观点解有时快捷,动量定理,动能定理,功能关系可用以不同性质运动阶段的全过程。

设出题中没有直接给出的物理量

5.运用规律列式前(准备) 建立坐标

规定正方向等。

6所选的物理规规律用何种形式建立方程, 有时可能要用到数学的函数关系或几何关系式.

主干方程式要依课本中的“原绐公式”形式进行列式,

不同的状态或过程对应不同的规律。及它们之间的联系,统一写出方程。并给予序号标明。

6.统一单位制,将己知物理量代入方程(组)求解结果。

7.检验结果:必要时进行分析讨论,结果是矢量的要说明其方向。

选准研究对象,正确进行受力、运动、做功情况分析,弄清所处状态或发生的过程。是解题的关健。

过程往往涉及多个分过程,不同的过程中受力、做功不同,选用不同的规律,但要注意不同过程中相互联系的物理量。有时也可不必分析每个过程的物量情景,而把物理规律直接应用于整个过程,会使解题步骤大为简化。

一个过程,两个状态,及过程中的受力、做功情况。

解物理计算题一般步骤●物理的一般解题步骤:

1.审题:是解题的关健,明确己知和侍求,看懂文句,弄清题述物理现象、状态、过程。

挖掘隐含在文字叙述中的条件,从语言文字中挖掘隐含条件(这往往是解题的突破口)。

(如:光滑,匀速,恰好,缓慢,距离最大或最小,有共同速度,弹性势能最大或最小等等)

2.选对象和划过程:隔离体或整体(系统)、找准状态和准确划分研究过程(全过程还是分过程)。

3.分析:对所选对象在某状态或过程中(全或分)进行:受力分析、运动分析、做功情况分析及能量专化分析。有必要时画出受力、运动示意图或光路图辅助解答。

定性分析受哪些力(方向、大小、个数);做什么性质的运动(v、a);及各力做功的情况等。

搞清各过程中相互的联系,如:上一个程的末状态就是下一过程的初状态。

4.依对象所处状态或发生过程中的运动、受力、做功等特点,选择适当的物理规律:

(三把“金钥匙”)①牛二及运动学公式;②动量定理及动量守恒定律;

③动能定理、机械能守恒定律及功能关系等。

注意:用能的观点解有时快捷,动量定理,动能定理,功能关系可用以不同性质运动阶段的全过程。

5.在依规律列式前设出题中没有直接给出的物理量,建立坐标,规定正方向等。

依据(所选的对象在某种状态或划定的过程中)的受力,运动,做功特点,

选择依?物理规规律,并确定用何种形式建立方程,有时可能要用到几何关系式.

主干方程式要依课本中的“原绐公式”形式进行列式,有时要用到数学函数关系式或几何关系方程。不同的状态或过程对应不同的规律。及它们之间的联系,统一写出方程。并给予序号标明。

6.统一单位制,将己知物理量代入方程(组)求解结果。

7.检验结果:必要时进行分析讨论,结果是矢量的要说明其方向。

选准研究对象,正确进行受力、运动、做功情况分析,弄清所处状态或发生的过程。是解题的关健。

过程往往涉及多个分过程,不同的过程中受力、做功不同,选用不同的规律,但要注意不同过程中相互联系的物理量。有时也可不必分析每个过程的物量情景,而把物理规律直接应用于整个过程,会使解题步骤大为简化。一个过程,两个状态,及过程中的受力、做功情况。

物理解题诀窍歌:

确定平衡体,作出受力图。

分解合成巧应用,平衡条件掌握牢。

受力过程详分析,所列方程细推敲。

a是桥梁,把运动学和力学来沟通。

始末状态要分清,联系状态(量)心要明。

零参考选取需巧妙,规律应用要活灵。

变力做功莫怕难,功能关系尽开颜。

状态清楚参量明,条件变化要分清。

重力电场力相类似,联系对比巧应用。

千难万难力学难,关健过好力学关。

电路结构要分清,各路参量心要明。

安培定则常使用,左力右电是规律。

牛顿有三定律,力学有三把锁匙。

热力学有三定律,几学光学有三条主光线。

物理光学概念清,原子结构模型定。

光电效应要理解,能级跃迁会应用。

对联: 概念、公式、定理、定律。

对象、条件、状态、过程。

物理审题要认真

物理条件要分清

物理状态心要明

定理、定律形式多

如何选取要活灵

成绩高低看基础

决胜高考看平时

[计算说明]

1、单个物体问题情景

物体平衡(+直线运动规律) 平抛运动+万有引力

F=m a + 直线运动 圆周运动+万有引力

P=FV(以不变功率运行等) 圆周运动+功能关系

2、多个物体问题以“动量+功能”组合见多,出现机会最大

3、①力电综合以电荷在电场、磁场中运动为多,体现出力、电、磁三主干内容学科内综合。②磁场中电路的部分导体切割磁感线运动,综合物体的平衡、电路(欧姆定律)、磁场(安培力)、电磁感应四大内容,重新成为高考热点。

4、要熟悉电子绕核运行时动能与等效电流、光子能量与太阳辐射等问题的分析

5、解力学问题的一般程序

⑴选对象(整体法和隔离法)、选过程(全过程和分阶段过程)

⑵分析研究对象的受力情况(各力大小方向、是否恒力、做功与否、冲量等)和运动情况(初末速度、动量、动能等)

⑶ F=ma+匀变速直线运动规律

恒力作用下物理问题 功能关系—— 通常涉及位移情况时

选合适的物理规律列式 动量理论—— 通常涉及时间情况时

变力作用下物理问题 —— “功能关系+动量理论”

⑷解方程,验根

6、典型电荷在电场、磁场中运动的专题问题

⑴极板间加电场(图甲)

① 不同时刻从b点由静止释放电荷,讨论其往返运动情况。

② 电荷从中央a点射入,讨论电荷仍从中央线处射的条件等

③ 电荷从b点由静止释放,讨论其到达另一极板的条件

④ 极板电压改为u=U0cosωt等情况时,讨论电荷从a点连续高速入射时,电荷持续出射时间间隔

⑵电荷在电场、磁场中运动的比较

① 电荷分别以相同初速垂直进入同宽度的有界电场E、磁场B中(图乙),偏向角均为θ,求初速v0

② 电荷进入极板间的磁场(图丙等)中,讨论电荷不能出射的条件

③ 带电环在电、磁场中沿竖直杆运动,讨论其运动的最大速度Vm、最大加速度am

⑶ 物体受恒力作用时的曲线运动轨迹为抛物线;只受洛仑兹力(B⊥v)时,运动轨迹为圆;受洛仑兹力和其它恒力作用时,所做曲线运动的轨迹既不是抛物线,也不是圆。

物理解题中的审题技巧

审题过程,就是破解题意的过程,它是解题的第一步,而且是关键的一步,通过审题分析,能在头脑里形成生动而清晰的物理情景,找到解决问题的简捷办法,才能顺利地、准确地完成解题的全过程。在未寻求到解题方法之前,要审题不止,而且题目愈难,愈要在审题上下功夫,以寻求突破;即使题目容易,也不能掉以轻心,否则也会导致错误。在审题过程中,要特别注意这样几个方面;

第一、题中给出什么;第二、题中要求什么;

第三、题中隐含什么;第四、题中考查什么; 第五、规律是什么;

高考试卷中物理计算题约占物理总分的60% ,(共90分左右)综观近几年的高考,

高考计算题对学生的能力要求越来越高,物理计算题做得好坏直接影响物理的成绩及总成绩,影响升学。所以,如何在考场中迅速破解题意,找到正确的解题思路和方法,是许多学生期待解决的问题。下面给同学们总结了几条破解题意的具体方法,希望给同学们带来可观的物理成绩。

1.认真审题,捕捉关键词句

审题过程是分析加工的过程,在读题时不能只注意那些给出具体数字或字母的显形条件,而应扣住物理题中常用一些关键用语,如:“最多”、“至少”、“刚好”、“缓慢”、“瞬间”等。充分理解其内涵和外延。

2.认真审题,挖掘隐含条件

物理问题的条件,不少是间接或隐含的,需要经过分析把它们挖掘出来。隐含条件在题设中有时候就是一句话或几个词,甚至是几个字,

如“刚好匀速下滑”说明摩擦力等于重力沿斜面下滑的分力;

“恰好到某点”意味着到该点时速率变为零;

“恰好不滑出木板”,就表示小物体“恰好滑到木板边缘处且具有了与木板相同的速度”,等等。但还有些隐含条件埋藏较深,挖掘起来有一定困难。而有些问题看似一筹莫展,但一旦寻找出隐含条件,问题就会应刃而解。

3.审题过程要注意画好情景示意图,展示物理图景

画好分析图形,是审题的重要手段,它有助于建立清晰有序的物理过程,确立物理量间的关系,把问题具体化、形象化,分析图可以是运动过程图、受力分析图、状态变化图等等。

4.审题过程应建立正确的物理模型

物理模型的基本形式有“对象模型”和“过程模型”。

“对象模型”是:实际物体在某种条件下的近似与抽象,如质点、光滑平面、理想气体、理想电表等;

“过程模型”是:理想化了的物理现象或过程,如匀速直线运动、自由落体运动、竖直上抛运动、平抛运动、匀速圆周运动、简谐运动等。

有些题目所设物理模型是不清晰的,不宜直接处理,但只要抓住问题的主要因素,忽略次要因素,恰当的将复杂的对象或过程向隐含的理想化模型转化,就能使问题得以解决。

5.审题过程要重视对基本过程的分析

①力学部分涉及到的过程有匀速直线运动、匀变速直线运动、平抛运动、圆周运动、机械振动等。除了这些运动过程外还有两类重要的过程,一个是碰撞过程,另一个是先变加速最终匀速过程(如恒定功率汽车的启动问题)。

②电学中的变化过程主要有电容器的充电与放电等。

以上的这些基本过程都是非常重要的,在平时的学习中都必须进行认真分析,掌握每个过程的特点和每个过程遵循的基本规律。

6.在审题过程中要特别注意题目中的临界条件问题

1. 所谓临界问题:是指一种物理过程或物理状态转变为另一种物理过程或物理状态的时候,存在着分界限的现象。还有些物理量在变化过程中遵循不同的变化规律,处在不同规律交点处的取值即是临界值。临界现象是量变到质变规律在物理学中的生动表现。这种界限,通常以临界状态或临界值的形式表现出来。

2.物理学中的临界条件有:

⑴两接触物体脱离与不脱离的临界条件是:相互作用力为零。

⑵绳子断与不断的临界条件为:作用力达到最大值,

绳子弯曲与不弯曲的临界条件为:作用力为零

⑶靠摩擦力连接的物体间发生与不发生相对滑动的临界条件为:静摩擦力达到最大值。

⑷追及问题中两物体相距最远的临界条件为:速度相等,

相遇不相碰的临界条件为:同一时刻到达同一地点,V1≤V2

⑸两物体碰撞过程中系统动能损失最大即动能最小的临界条件为:两物体的速度相等。

⑹物体在运动过程中速度最大或最小的临界条件是:加速度等于零。

⑺光发生全反射的临界条件为:光从光密介质射向光疏介质;入射角等于临界角。

3.解决临界问题的方法有两种:

第一种方法是:以定理、定律作为依据,首先求出所研究问题的一般规律和一般解,然后分析、讨论其特殊规律和特殊解。

第二种方法是:直接分析讨论临界状态和相应的临界条件,求解出研究的问题。

解决动力学问题的三个基本观点:

1、力的观点(牛顿定律结合运动学);

2、动量观点(动量定理和动量守恒定律);

3、能量观点(动能定理和能量守恒定律。

一般来说,若考查有关物理学量的瞬时对应关系,需用牛顿运动定律;

若研究对象为单一物体,可优先考虑两大定理,

特别是涉及时间问题时应优先考虑动量定理;涉及功和位移问题时,就优先考虑动能定理。

若研究对象为一系统,应优先考虑两大守恒定律。

物理审题核心词汇中的隐含条件

一.物理模型(16个)中的隐含条件

1质点:物体只有质量,不考虑体积和形状。

2点电荷:物体只有质量、电荷量,不考虑体积和形状

3轻绳:不计质量,力只能沿绳子收缩的方向,绳子上各点的张力相等

4轻杆:不计质量的硬杆,可以提供各个方向的力(不一定沿杆的方向)

5轻弹簧:不计质量,各点弹力相等,可以提供压力和拉力,满足胡克定律

6光滑表面:动摩擦因数为零,没有摩擦力

7单摆:悬点固定,细线不会伸缩,质量不计,摆球大小忽略,秒摆;周期为2s的单摆

8通讯卫星或同步卫星:运行角速度与地球自转角速度相同,周期等与地球自转周期,即24h

9理性气体:不计分子力,分子势能为零;满足气体实验定律PV/T=C(C为恒量)

10绝热容器:与外界不发生热传递

11理想变压器:忽略本身能量损耗(功率P输入=P输出),磁感线被封闭在铁芯内(磁通量φ1=φ2)

12理想安培表:内阻为零

13理想电压表:内阻为无穷大

14理想电源:内阻为零,路端电压等于电源电动势

15理想导线:不计电阻,可以任意伸长或缩短

16静电平衡的导体:必是等势体,其内部场强处处为零,表面场强的方向和表面垂直

二.运动模型中的隐含条件

1自由落体运动:只受重力作用,V0=0,a=g

2竖直上抛运动:只受重力作用,a=g,初速度方向竖直向上

3平抛运动:只受重力作用,a=g,初速度方向水平

4碰撞,爆炸,动量守恒;弹性碰撞,动能,动量都守恒;完全非弹性碰撞;动量守恒,动能损失最大

5直线运动:物体受到的合外力为零,后者合外力的方向与速度在同一条直线上,即垂直于速度方向上的合力为零

6相对静止:两物体的运动状态相同,即具有相同的加速度和速度

7简谐运动:机械能守恒,回复力满足F= -kx

8用轻绳系小球绕固定点在竖直平面内恰好能做完整的圆周运动;小球在最高点时,做圆周运动的向心力只有重力提供,此时绳中张力为零,最高点速度为V= (R为半径)

9用皮带传动装置(皮带不打滑);皮带轮轮圆上各点线速度相等;绕同一固定转轴的各点角速度相等

10初速度为零的匀变速直线运动;①连续相等的时间内通过的位移之比:SⅠ:SⅡ:SⅢ:SⅣ…=1:3:5:7…

②通过连续相等位移所需时间之比:t1:t2:t3:…= 1:(√2-1):(√3-√2)…

三.物理现象和过程中的隐含条件

1完全失重状态:物体对悬挂物体的拉力或对支持物的压力为零

2一个物体受到三个非平行力的作用而处于平衡态;三个力是共点力

3物体在任意方向做匀速直线运动:物体处于平衡状态,F合=0

4物体恰能沿斜面下滑;物体与斜面的动摩擦因数μ=tanθ

5机动车在水平里面上以额定功率行驶:P额=F牵引力V当F牵引力=f阻力,Vmax= P额/ f阻力

6平行板电容器接上电源,电压不变;电容器断开电源,电量不变

7从水平飞行的飞机中掉下来的物体;做平抛运动

8从竖直上升的气球中掉出来的物体;做竖直上抛运动

9带电粒子能沿直线穿过速度选择器:F洛仑兹力=F电场力,出来的各粒子速度相同

10导体接地;电势比为零(带电荷量不一定为零)

希望可以给分,谢谢

H. 高一物理解题思路与与技巧

一、整体法和隔离法
在解答物理问题时,往往会遇到有相互作用的两个物体或两个以上的物体所组成的比较复杂的系统.分析和解答这类问题,确定研究对象是关键.对系统内的物体逐个隔离进行分析的方法称为隔离法;把整个系统作为一个对象进行分析的方法称为整体法.
隔离法的优点在于能把系统内各个物体所处的状态、物体状态的变化的原因以及物体间相互作用关系分析清楚,能把物体在系统内与其他物体相互作用的内力转化为物体所受的外力,以便应用牛顿第二定律进行求解.缺点是涉及的因素多比较繁杂.
整体法的优点是只须分析整个系统与外界的关系,避开了系统内部繁杂的相互作用,更简洁、更本质的展现出物理量间的关系.缺点是无法讨论系统内部的情况.
一般地说,对于不要求讨论系统内部情况的,首选整体法,解题过程简明、快捷;要讨论系统内部情况的,必须运用隔离法.实际应用中,隔离法和整体法往往同时交替使用.
二、等效法
等效法就是在保证某一方面效果相同的前提下,用理想的、熟悉的、简单的物理对象、物理过程、物理现象替代实际的、陌生的、复杂的物理对象、物理过程、物理现象的思想方法.合力与分力、运动的合成与分解、电阻的串联与并联、交流电的有效值等都是等效法在物理学中的实际应用.
等效法在物理解题中也有广泛的应用,主要有:物理模型的等效替代;物理过程的等效替代;作用效果的等效替代.
在应用等效法解题时,应知道两个事物的等效不是全方位的,只是局部的,特定的、某一方面的等效.因此在具体的问题中必须明确哪一方面等效,这样才能把握住等效的条件和范围.
三、对称法
自然界和自然科学中,普遍存在着优美和谐的对称现象.对称性就是事物在变化时存在的某种不变性.物理中对称现象比比皆是,对称的结构、对称的作用、对称的电路、对称的物和像等等.一般情况下对称表现为研究对象在结构上的对称性、物理过程在时间上和空间上的对称性、物理量在分布上的对称性及作用效果的对称性等.
利用对称性解题时有时能一眼看出答案,大大简化解题步骤.从科学思维方法的角度来讲,对称性最突出的功能是启迪和培养学生的直觉思维能力.用对称性解题的关键是敏锐地看出并抓住事物在某一方面的对称性,这些对称性往往就是通往答案的捷径.
整体法一用于系统内所有物体运动状态相同的时候(即系统内物体加速度都相同时),其特点是用整体受力来计算整什系统的运动变化。 隔离法一般用于细化真对系统内某一单一物体的运动变化。因此隔离法一般用于对相对独立的物体运动的分析,或在对整体受力不清楚,而对某一物体的受力清楚时可用隔离法分析已明析受力的物体,并以此来推测其它物体受力。

I. 求高一物理答题填空题以后的题!与答案!希望有40道!有历年题的网址也行!急急急!

11
.河宽
420m
,船在静水中的速度为
3m/s
,水流速度为
4m/s
,则船过河的最短时间为
________s


12
.拖拉机的后轮直径是前轮直径的
2
倍,则当它在水平直道上匀速行驶时,它的前轮与后轮缘
上的点的角速度之比为
_______________


13


20kg
的物体从静止开始以
2m/s
2
的加速度竖直提升
4m

拉力做功的平均功率为
___________W

到达
4m
末端时拉力的瞬时功率为
______________W


14
.用相同的水平拉力
F
分别使质量为
m

2m
的物体在粗糙水平面上移动相同位移
s
,若拉力
F
对两个物体做功分别为
W
1

W
2
,则
W
1

W
2
之间的亲系为
W
1
_______W
2

(

=

>

<)
15
.一轻绳上端固定,下端连一质量为
0.05kg
的小球,若小球摆动过程中轻绳偏离竖直线的最大
角度为
60
°,则小球经过最低点时绳中张力等于
________N

(g=10m/s
2
)
三、实验题
(

9
分,除
(3)
小题
3
分外,其余每空
2

)
16

(1)
“在验证机械能守恒定律”
时,
如果以
2
2

为纵轴,

h
为横轴,
根据实验数据绘出
h

2
2

图线的斜率等于
__________
的数值。

(2)
在“验证机械能守恒定律”的实验中,有如下器材:

A
.打点计时器;
B
.低压交流电源
(
附导线
)

C
.天平
(
附砝码
)


D
.铁架台
(
附夹子
)

E
.重锤
(
附夹子
)

F
.纸带;
G
.秒表,
H
复写纸。

其中不必要的有
__________
;还缺少的是
_____________


(3)
如图
5
所示的曲线是一同学做“研究平抛物体的运动”实验时画出
的小球做平抛运动的部分轨迹,他在运动轨迹上任取水平位移相等的
A

B

C
三点,
测得△
s=0.2m

又测得竖直高度分别为
h
1
=0.1m

h
2
=0.2m

根据以上数据,可求出小球抛出时的初速度为
________________m/s


四、计算题
(

36

)
17

(10

)
两个星体组成双星,它们在相互之间的万有引力作用下,绕连线上的某点做周期相同
的匀速圆周运动,现测得两星中心距离为
R
,其运动周期为
T
,求两星的总质量。

18

(12

)
某人用
100N
的力将一质量为
50g
的小球以
10m/s
的速度从某一高处竖下向下抛出,

1s
小球刚好落地,不考虑空气阻力,选地面为零势能点,
g=10m/s
2


求:
(1)
小球刚抛出时的动能和势能各多大?

(2)
小球着地时的动能和势能各多大?

19

(14

)
如图,光滑水平面
AB
与竖直面的半圆形导轨在
B
点相连接,导轨半径为
R
,一质量为
m
的静止木块在
A
处压缩弹簧,释放后,木块获得一向右的初速度,当它经过
B
点进入导轨瞬
间对导轨的压力是其重力的
7
倍,之后向上运动恰能通过轨道顶点
C
,不计空气阻力,试求:

(1)
弹簧对木块所做的功;

(2)
木块从
B

C
过程中克服摩擦力做的功;

(3)
木块离开
C
11.140 12.2:1 13.480 960 14.= 15.1
16.g 17.C,G
毫米刻度尺
18.2
17.
解:设两星体的质量分别为
m
1

m
2
,它们的轨道半径分别为
r
1

r
2





R
r
r


2
1



又因为这两个星体所需的向心力均由万有引力提供,故:

2
2
1
1
2
1
.
.
2
R
m
m
G
r
T
m











2
2
1
2
2
2
.
.
2
R
m
m
G
r
T
m











由①、②、③式可得:

2
3
2
2
1
4
GT
R
m
m




18.
⑴、
J
E
P
5
.
7
1


J
E
K
5
.
2
1


⑵、
0
2

P
E

J
E
K
10
2


19.
⑴、
mgR
W
3


⑵、
mgR
W
f
2
1


⑶、
g
R
t
2



mgR
E
K
2
5

J. 高一物理解题方法

正交分解法,平行四边行法则,矢量三角形法则,隔离法,整体法,微元法,图像法,等效法,相似三角形法,临界条件法,假设法,讨论分析法,定性分析法。

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