高考物理经典题型及其基本解题思路专题辅导

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1、高考理综网 收集整理 理想路上,我们一起走过第 1 页 共 51 页高考物理经典题型及其解题基本思路专题辅导(一)专题一 物理思想与物理方法一、隔离分析法与整体分析法隔离分析法是把选定的研究对象从所在物理情境中抽取出来,加以研究分析的一种方法.需要用隔离法分析的问题,往往都有几个研究对象,应对它们逐一隔离分析、列式.并且还要找出这些隔离体之间的联系,从而联立求解.概括其要领就是:先隔离分析,后联立求解.1.隔离法.【例 1】如图所示,跨过滑轮细绳的两端分别系有m1=1kg、m 2=2kg 的物体 A 和 B.滑轮质量 m=0.2kg,不计绳与滑轮的摩擦,要使 B 静止在地面上,则向上的拉力

2、F 不能超过多大?【解析】(1)先以 B 为研究对象,当 B 即将离开地面时,地面对它的支持力为 0.它只受到重力 mBg 和绳子的拉力T 的作用,且有:T- mBg=0.(2)再以 A 为研究对象,在 B 即将离地时,A 受到重力和拉力的作用,由于 T=mBgm Ag,所示 A 将加速上升.有 T- mAg=mAaA.(3)最后以滑轮为研究对象,此时滑轮受到四个力作用:重力、拉力、两边绳子的两个拉力 T.有 F- mg-2T=ma.这里需要注意的是:在 A 上升距离 s 时,滑轮只上升了 s/2,故 A 的加速度为滑轮加速度的 2 倍,即: aA=2a.由以上四式联立求解得:F=43N.2.

3、整体分析法.整体分析法是把一个物体系统(内含几个物体) 看成一个整体,或者是着眼于物体运动的全过程,而不考虑各阶段不同运动情况的一种分析方法.【例 2】如图所示,质量 0.5kg、长 1.2m 的金属盒,放在水平桌面上,它与桌面间动摩擦因数 =0.125.在盒内右端放着质量也是 0.5kg、半径 0.1m 的弹性小球,球与盒接触光滑.若在盒的左端给盒以水平向右 1.5Ns 的冲量,设盒在运动中与球碰撞的时间极短,且无能量损失.求:盒从开始运动到完全停止所通过的路程是多少?(g 取 10m/s)【解析】此题中盒与球交替做不同形式的运动,若用隔离法分段求解,将非常复杂.我们可以把盒和球交替运动的过

4、程看成是在地面摩擦力作用下系统动能损耗的整体过程.这个系统运动刚开始所具有的动能即为盒的动能mv02/2=p2/2m=1.52/(20.5)=2.25J整体在运动中受到的摩擦力:f=N=2mg=100.125=1.25N根据动能定理,可得-fs=0-mv 02/2 , s=1.8m【解题回顾】不少同学分析完球与盒相互作用和运动过程后,用隔离法分段求解.先判断盒与球能否相撞,碰撞后交换速度,再求盒第二次运动的路程,再把各段路程相加.对有高考理综网 收集整理 理想路上,我们一起走过第 2 页 共 51 页限次碰撞尚能理解,但如果起初的初动能很大,将会发生多次碰撞,遇到这种情况时,同学们会想到整体

5、法吗?当然,隔离分析法与整体分析法是相辅相成的,是不可分割的一个整体。有时需要先用隔离分析法,再用整体分析法;有时需要先用整体分析法,再用隔离分析法。二、极值法与端值法极值问题是中学物理中常见的一类问题.在物理状态发生变化的过程中,某一个物理量的变化函数可能不是单调的,它可能有最大值或最小值.分析极值问题的思路有两种:一种是把物理问题转化为数学问题,纯粹从数学角度去讨论或求解某一个物理函数的极值.它采用的方法也是代数、三角、几何等数学方法;另一种是根据物体在状态变化过程中受到的物理规律的约束、限制来求极值.它采用的方法是物理分析法.【例 3】如图所示,一辆有四分之一圆弧的小车停在不光滑的水平地

6、面上,质量为 m 的小球从静止开始由车的顶端无摩擦滑下,且小车始终保持静止状态.试分析:当小球运动到什么位置时,地面对小车的静摩擦力最大?最大值为多少?【解析】设圆弧半径为 R,当小球运动到重力与半径夹角为 时,速度为 v.根据机械能守恒定律和牛顿第二定律有:mv2/2=mgRcosN-mgcos=mv2/R解得小球对小车的压力为:N=3mgcos 其水平分量为 Nx=3mgcossin=3mgsin2/2根据平衡条件,地面对小车的静摩擦力水平向右,大小为:f=Nx=3mgsin2 /2可以看出:当 sin2=1,即 =45时,地面对车的静摩擦力最大,其值为 fmax=3mg/2【例 4】如图

7、所示,娱乐场空中列车由许多节完全相同的车厢组成,列车先沿水平轨道行驶,然后滑上半径为R 的空中圆环形光滑轨道.若列车全长为 L(L 2R), R 远大于一节车厢的长度和高度,那么列车在运行到圆环前的速度 v0 至少多大,才能使整个列车安全通过圆环轨道?【解析】滑上轨道前列车速度的最小值 v0 与轨道最高处车厢应具有的速度的最小值 v相对应.这里 v 代表车厢恰能滑到最高处,且对轨道无弹力的临界状态.由:mg=mv2/R得:v=因轨道光滑,根据机械能守恒定律,列车在滑上轨道前的动能应等于列车都能安全通过轨道时应具有的动能和势能.因各节车厢在一起,故它们布满轨道时的速度都相等,且至少为 . 另外列

8、车势能还增加了 Mgh,其中 M为布满在轨道上车厢的质量,M=M(2R/L),h 为它们的平均高度, h=R. 因 L2R ,故仍有一些车厢在水平轨道上,它们的速度与轨道上车厢的速度一样,但其势能为 0,由以上分析可得:Mv02/2=Mv2/2+M(2R/L)gR三、等效法gRv/4高考理综网 收集整理 理想路上,我们一起走过第 3 页 共 51 页等效法是物理思维的一种重要方法,其要点是在效果不变的前提下,把较复杂的问题转化为较简单或常见的问题.应用等效法,关键是要善于分析题中的哪些问题(如研究对象、运动过程、状态或电路结构等)可以等效.【例 5】如图(甲)所示电路甲由 8 个不同的电阻组

9、成,已知 R1=12,其余电阻阻值未知,测得 A、B 间的总电阻为 4,今将 R1 换成6 的电阻,则 A、B 间的总电阻是多少?【解析】此题电路结构复杂,很难找出各电阻间串、并联的关系由于 8 个电阻中的 7 个电阻的阻值未知,即使能理顺各电阻间的关系,也求不出它们连结后的总阻值.但是,由于各电阻值一定,连结成电路后两点间的电阻值也是一定的,我们把 R1 外的其余部分的电阻等效为一个电阻 R,如图电路乙所示,则问题将迎刃而解.由并联电路的规律得:4=12R/(12+R)R=6R/(6+R)解得 R=3【例 6】如图所示,一个“V” 型玻璃管倒置于竖直平面内,并处于 E=103v/m、方向竖直

10、向下的匀强电场中,一个带负电的小球,重为 G=10-3N,电量 q=210-6C,从 A 点由静止开始运动,球与管壁的摩擦因数 =0.5.已知管长 AB=BC=2m,倾角 =37,且管顶 B处有一很短的光滑圆弧.求:(1)小球第一次运动到 B 时的速度多大?(2)小球运动后,第一次速度为 0 的位置在何处?(3)从开始运动到最后静止,小球通过的总路程是多少?(sin37=0.6,cos37=0.8)【解析】小球受到竖直向上的电场力为 F=qE=210-3N =2G,重力和电场合力大小等于重力 G,方向竖直向上,这里可以把电场力与重力的合力等效为一个竖直上的“重力”,将整个装置在竖直平面内旋转

11、180就变成了常见的物理模型小球在 V 型斜面上的运动 .如图所示,(1)小球开始沿这个“V” 型玻璃筒运动的加速度为a1=g(sin-cos)=10(sin37-cos37)=2m/s2所以小球第一次到达 B 点时的速度为 :(2)在 BC 面上,小于开始从 B 点做匀减速运动,加速度的大小为:a2=g(sin+cos)=10(sin37+cos37)=10m/s2所以,速度为 0 时到 B 的距离为s=v2/2a2=0.4m(3)接着小球又反向向 B 加速运动,到 B 后又减速向 A 运动,这样不断地往复,最后停在B 点.如果将全过程等效为一个直线运动,则有:smlv/高考理综网 收集整

12、理 理想路上,我们一起走过第 4 页 共 51 页mglsin=mgcosL所以 L=ltan/=3m即小球通过的全路程为 3m.四、排除法解选择题排除法又叫筛选法,在选择题提供的四个答案中,若能判断 A、B、C 选项不对,则答案就是 D 项.在解选择题时,若能先把一些明显不正确的答案排除掉,在所剩下的较少选项中再选择正确答案就较省事了.【例 7】在光滑水平面上有 A、B 两个小球,它们均向右在同一直线上运动,若它们在碰撞前的动量分别是 pA=12kgm/s,p B=13kgm/s(向右为正方向) ,则碰撞后它们动量的变化量p A 及p B 有可能的是A.p A =4kgm/s p B =-4

13、kg m/s B.p A =-3kg m/s p B =3kg m/s C.p A =-24kg m/s p B =24kg m/s D.p A =-5kg m/s p B =8kg m/s 【解析】依题意:A、B 均向右运动,碰撞的条件是 A 的速度大于 B 的速度,碰撞时动量将由 A 向 B 传递,A 的动量将减少,B 的动量将增加,即p A0,p B0,故 A 是错误的.根据动量守恒定律应有:p A=p B.所以 D 是错误的,C 选项中,A 球的动量从12kgm/s 变为-12kgm/s,大小不变,因而它的动能不变,但 B 球动量增大到 37kgm/s,动能增大,说明碰撞后系统的动能增

14、加,这不符合能量守恒定律.所以只有 B 选项正确.五、微元法一切宏观量都可被看成是由若干个微小的单元组成的.在整个物体运动的全过程中,这些微小单元是其时间、空间、物质的量的任意的且又具有代表性的一小部分.通过对这些微小单元的研究,我们常能发现物体运动的特征和规律.微元法就是基于这种思想研究问题的一种方法.【例 8】真空中以速度 v 飞行的银原子持续打在器壁上产生的压强为 P,设银原子打在器壁上后便吸附在器壁上,银的密度为 .则器壁上银层厚度增加的速度 u 为多大?【解析】银原子持续飞向器壁,打在器壁上吸附在器壁上速度变为 0,动量发生变化是器壁对银原子有冲量的结果.设t 时间内飞到器壁上面积为

15、 S 的银原子的质量为 m,银层增加的厚度为 x.由动量定理 Ft=mv. 又 m=Sx.两式联立得 Ft= Sxv,整理变形得:P=F/S=Sxv/t= vu.所以:u=P/v.六、作图法作图法就是通过作图来分析或求解某个物理量的大小及变化趋势的一种解题方法.通过作图来揭示物理过程、物理规律,具有直观形象、简单明了等优点.【例 9】某物体做初速度不为 0 的匀变速直线运动,在时间 t 内通过的位移为 s,设运动过程中间时刻的瞬时速度为 v1,通过位移 s 中点的瞬间速度为 v2,则A.若物体做匀加速直线运动,则 v1v 2B.若物体做匀加速直线运动,则 v1 v 2C.若物体做匀减速直线运动,则 v1 v 2D.若物体做匀减速直线运动,则 v1 v 2【解析】初速度不为 0 的匀加速直线运动与匀减速运动的图像如图(a)、(b)所示, 高考理综网 收集整理 理想路上,我们一起走过第 5 页 共 51 页在图(a)、(b)上分别作出中间时刻所对应的速度 v1,根据图线下方所围的面积即为运动物体所通过的位移,将梯形分为左右面积相等的两部分,作出位移中点对应的速度 v2,可见不论是匀加速运动还是匀减速运动,都是 v1 v 2.故本题答案应选B、D.练习题1.如图所示在光滑的水平金属杆

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