高考物理考前核心提示

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1、高中物理识记专题:高考物理考前核心提示第 1 页 共 9 页高考物理考前核心提示一、动力学核心提示1、动力学的 “ 四个分析 ” 、“ 三种运动 ” 、“ 两类观点 ” : 四个分析 : 确定研究对象:隔离法还是整体法?何时用整体法 ?先整体还是先隔离? 受力分析: 顺序:重、电场力(F=kq1q2/r2、F=qE)、磁场力( F A=BIL ,F=qvB)、弹、摩。 综合判断是否少力; 电场和磁场中是否要考虑重力?基本粒子一般不需要考虑重力 状态分析: 初末状态在图上标出a,v 方向 ; 找临界条件、列临界方程;过程分析: 判断:做何种运动,标出s;明确物理模型。三种运动 : 直线、曲线、圆

2、; 两类观点 : 力和运动 (牛顿第二定律) 功与能 (动能定理 ,功能关系 ,能量转化与守恒定律) 2、静摩擦力和滑动摩擦力区别: 静摩擦力与正压力无关,与相对运动趋势方向上受力有关,最大静摩擦力与正压力成正比;求滑动摩擦力时务必注意正压力的大小;事实上,最大静摩擦力比滑动摩擦力大, 而且可能大很多,但在计算题中,为了方便讨论,通常会假设二者大小近似相等。静摩擦力做功的特点:( 1)静摩擦力可以做正功,可以做负功也可以不做功。( 2)在静摩擦力做功的过程中,只有机械能的相互转移(静摩擦力只起到传递机械能的作用),而没有机械能与其他能量形式的相互转化。( 3)相互摩擦的系统内,一对静摩擦力所做

3、的功的总和等于零。滑动摩擦力做功的特点:( 1)滑动摩擦力可以对物体做正功,可以做负功也可以不做功。( 2)一对滑动摩擦力做功的过程中,能量的分配有两个方面:一是相互摩擦的物体之间的机械能的转移;二是系统机械能转化为内能;转化为内能的量等于滑动摩擦力与相对路程的乘积,即相对SfQ。3、轻杆受力和轻绳受力情况不同(杆的受力方向不一定沿杆方向, 并可受压 ) 4、弹簧的弹力:F=Kx, x 一定要是形变量5、竖直弹簧振子质量变化后,平衡位置也变化 6、做图像题时要看清坐标,如是振动图像还是波形图,是v-t 还是 a-t、s-t 7、读图像时要注意横、纵坐标上的单位(A ,cm 等)和数量级(10-

4、4)8、用牛顿第二定律时涉及两个物体时,a 相同可先用整体法,但 a 不同只能用隔离法 9、超重,失重判断只看a,,物体所受重力仍存在,只是视重改变;卫星在发射和回收的过程中高中物理识记专题:高考物理考前核心提示第 2 页 共 9 页都是超重的; 卫星运行时处于完全失重状态;一切无动力飞行状态的物体,不管作何运动 (圆 周,椭圆,抛物线)都处于完全失重状态。10、圆周运动一定要注意向心力的来源,不遗漏重力、洛仑滋力、电场力(画受力分析就不会 错) ! 知道绳子模型和轻杆模型的特点和临界条件。注意在电磁场中绳子模型和轻杆模型 最高、低点的变化(类比重力场分析)11、在天体运动中注意卫星的高度和轨

5、道半径的区别(什么是轨道半径),特别是椭圆运动; 注意在地球表面物体、近地物体受力的区别:地表物体:由万有引力和支持力的合力充当向心力; 近地物体:由万有引力充当向心力; 在不同轨道上过同一点注意分析其a,v (a 同, V 不同 ) 变轨问题:注意喷气方向与前进方向相同还是相反。先减速到内轨(向前喷气);向后 喷气,速度增大,加速到外轨道12、求某力功率,要求出该力在速度方向上的分力(如斜面上重力的瞬时功率),直接套公式 别忘了力与速度方向的夹角:cosFvP。 计算摩擦力做的功:Q=fd相对为系统损失动能;13、机械能守恒的条件是什么?势能要选好零势面。在复合场中会判断机械能是否守恒。分析

6、力学问题的几个重要观念: 1)机械能变化看重力(或弹力 )以外的力做的功2)动能变化看合外力(包括重力 )做功 3)重力势能变化看重力做功4)电势能变化看电场力做功 5)分子势能变化看分子力做功6)在电场中确定的电荷所受电场力大小看电场线疏密程度 7)电势高低看是顺着电场线还是逆着电场线8)弹力方向始终垂直接触面;绳子弹力可以突变;弹簧弹力不能突变,瞬间一般看作不变。 9)滑动摩擦力方向看与接触物的相对运动方向Nf;静摩擦力方向看和接触物的相对运动趋势,当静摩擦力方向很难直接确定时,可用假设法判断方向。二、电磁学核心提示1、区分电场强度E 三个公式的适用条件:qFE,2rQkE,dUE判断:

7、E 大小的方法,电势高低的方法,电势能高低的方法;解题时注意电荷的正负;2、点电荷靠近金属板形成的电场,电场线与金属板垂直 3、电势和场强没有必然联系,同一等势面上,场强不一定处处相等 4、电源内部电流方向从负极指向正极。电动势的概念、什么是路端电压、电磁感应过程产生感 应电动势方向与路端电压的确定(画等效电路图 )。5、对恒定电路来讲:求电阻时应用UI 图像的割线斜率而非切线斜率 6、带电粒子在磁场中运动时,速度改变会引起受力变化,从而运动情况发生变化 7、在分析带电体在磁场中运动时,注意洛仑滋力F=qVB 中 V 变化会引起F 的变化;如果带电 体在磁场中做直线运动,则只能是匀速直线运动,

8、则受力平衡。8、 磁场:注意 B 的方向;对多根导体棒或多匝线圈言:安培力大小F=nBIL, E=nBIL ,Ent,求 不用乘n。高中物理识记专题:高考物理考前核心提示第 3 页 共 9 页9、电磁感应问题:判断电流方向的方法(楞次定律的不同视角);若有两个感应电动势应分析两 者的串 (顺向串联还是反向串联)、并联关系。方法是:画出等效电路. 10、在电路自感现象中,小灯泡不一定会闪亮一下再熄灭;分析自感现象关键分析自感线圈所 在回路的电流变化,基本观点是电路突变时,通过自感线圈所在回路的电流只能渐变,不 会突变。11、一对一原副线圈模型的几个决定性关系(因果关系 ):U1由电源 (人为因素

9、决定)决定; U2由U1决定; I2由 U2和负载电阻R 决定;P入由 P出决定;I1由 I2决定。12、明确交流电瞬时值、最大值、有效值、平均值的用法和区别: 最大值:电容器的击穿电压、直流用电器是否能安全工作。 交流用电器的安全电压(如白炽灯工作电压220V,家庭用电的保险丝熔断电流10A)通常指的是有效值:实际能承受最大值为V2220,A210。有效值: 2mUU(只对正弦交流电)必须考虑有效值的场合:a)通常所说的交变电流的电流、电压值都是指有效值; b)交流伏特表与交流安培表读数为有效值c)交流电器的额定电压、额定电流; d)保险丝的熔断电流等都指有效值。e)求交流电的电热问题必须用

10、有效值。平均值:算电量(从E=nt入手)qnR总三、波热学光学近代物理核心提示1、单摆振动的回复力不是重力与绳拉力的合力,而是重力垂直于绳方向的分力,因为沿绳的方 向还有向心力;而且要清楚物体运动到平衡位置时合力并不为零。2、机械波:空气进入介质波速V 增大;波速由介质定;频率由振源定(进入另一介质频率不 变)。机械波传播不能离开介质,在真空中不能传播。电磁波:空气进入介质波速V 减小;是横波;电磁波可以在真空传播。 3、波的图像与简谐振动图像的区别与联系是常考重点与难点 4、波动问题的多解性:传播双向性; 时间与空间周期性;且写表达式时别忘记了:n=0、1、2 5、布朗运动是悬浮在液体或气体

11、中的固体微粒(是肉眼看不见的微粒,但用显微镜可以看见) 的运动,而不是液体气体分子的运动(分子运动用显微镜是看不见的),布朗运动是液体 中大量分子撞击不平衡性的宏观表现。6、温度是物体热运动平均动能的标志、相同温度的任何物体分子平均动能相同、平均速度不一 定相同,且个别的分子速率也会有反常现象(气体分子运动速率的统计规律);7、理想气体内能决定因素?00C 冰和水的内能哪个大?1000C 水和水蒸气内能哪个大?8、T=t+273K ,但温度升高或降低200C 与温度升高或降低20K 相同, 0K(-2730C)是绝对零度,只能无限接近,不能达到(此即热力学第三定律) 9、光学题一定要规范地用尺

12、规画好光路图(线、角),但别是对临界光线要有非常准确的判断。10、氢原子能级理论,电离过程能量分析要非常熟悉 11、典型的单位换算:1m=103mm=106 m=109nm,1km/h=1/3.6m/s ,1F=106 F=1012pF,1M =106;1MeV=106eV,1eV=1.6 10-19J; 质量亏损1u ,可释放931.5MeV 高中物理识记专题:高考物理考前核心提示第 4 页 共 9 页四、物理题核心词汇中的隐含条件挖掘(一) 16 个典型物理模型中的隐含条件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

13、沿绳子收缩的方向,同一根绳子上各点的张力相等,且与运动状态无关。不可伸长:沿绳方向分速度相同。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);如果轻直杆只有两端受力而处于平衡状态,则轻杆两端对物体的弹力方向一定沿杆方向;力可突变:弹力的大小随运动可以自由调节;不可伸长和压缩:沿杆方向分速度相同。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;弹簧的力是连续变化的,不能突变;弹力的方向沿轴线。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

14、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;内能即所分子动能之和,由气体温度决定;满足气体实验定律PV/T=C(C 为恒量 ),更一般的规律则是克拉珀龙方程。10、绝热容器:与外界不发生热传递,Q0;即使是导热性良好的密闭容器中的气体,在急剧膨胀或被迅速压缩过程,也可近似看成绝热过程处理。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(原副线圈的磁通量相等1=2)12、理想电流表: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

15、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处处垂直(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、直线运动:物体受到的合外力为零,或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零5、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6、简谐运动:机械能守恒,回复力满足F=kx 7、 用轻绳系小球绕固定点在重力场中,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由重力提供,此时绳中张力为零,

16、最高点速度为V=gR(R 为半径) ;类似地请熟记:杆球模型、内轨模型、外轨模型、管道模型等常见模型中的临界状态特征。8、皮带传动装置(皮带不打滑 ):皮带轮轮缘上各点线速度相等;绕同一固定转轴的各点角速度相等高中物理识记专题:高考物理考前核心提示第 5 页 共 9 页(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:三个力作用线或反向延长必交于一点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、物体恰能沿斜面匀速下滑:物体与斜面的动摩擦因数 =tan 5、机动车在水平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,但不能区分粒子的粒子的种类。10、带电粒子在

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