(全套7份)高考物理提分大策略必记的二级结论课件.pptx
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- 全套 高考 物理 提分大 策略 二级 结论 课件
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1、(全套7份)策略一高中物理必记的二级结论七大提分策略由教材中的基本规律和基本公式导出的推论,或解决某类问题的经验总结,我们称之为二级结论.二级结论对物理问题的分析与建模有很大帮助,且可有效提高解题速度,应用时一定要清楚公式的含义与适用条件.1.匀变速直线运动的常用结论(1)匀变速直线运动的平均速度公式:(3)连续相等时间内的位移之差xaT22tv2xv2tv2xv(4)初速为零的匀加速直线运动的比例关系时间等分点各时刻速度比为12345各时刻总位移比为1491625各段时间内位移比为13579位移等分点(5)末速度为零的匀减速直线运动可看做反向的初速度为零的匀加速直线运动(6)追及问题“慢”匀
2、加速追“快”匀速时,两者间距先增大后减小,v相同时相距最远.“快”匀减速追“慢”匀速时,两者间距越来越小,v相同时相距最近,若速度相等时间距为零,称为“恰好不相撞”,是撞与不撞的临界条件.2.(1)合力不变时,两相等分力的夹角越大,两分力越大.夹角接近180时,两分力接近无穷大.(2)两相等分力夹角为120时,两分力与合力大小相等.3.(1)n个共点力平衡时其中任意(n1)个力的合力与第n个力是一对平衡力.(2)物体受三个力作用平衡时一般用合成法,合成除重力外的两个力,合力与重力平衡,在力的三角形中解决问题,这样就把力的问题转化为三角形问题.4.如图1所示,物块在同一接触面上的支持力与滑动摩擦
3、力的合力方向是确定的,tan ,不随FN与Ff大小的变化而变化.图15.如图2所示斜面固定,物块与斜面间的动摩擦因数为,将物块轻放在斜面上,若tan,物块刚好不下滑若tan,物块静止若v临,则杆对小球为拉力;若vv临,则杆对小球的作用力为零;若vv临,则杆对小球为支持力.11.(1)星球表面重力加速度g (M为星球质量,R为星球半径,自转可忽略时适用)(2)距地面一定高度h(与R可比)处的重力加速度g(3)黄金代换GMgR2,G为万有引力常量,M为星球质量,g为自转可忽略时地表重力加速度,R为星球半径,皆为定值,所以可适用于各种问题.(4)天体密度 (T为近地卫星周期)(5)做匀速圆周运动的人
4、造卫星在轨道上的运行速度:v (M为星球质量,r为卫星轨道半径)r,v,rminR时即近地卫星,有最大运行速度vm (环绕速度),地球近地卫星v7.9 km/s,周期约84分钟,向心加速度ag.(6)地球同步卫星:轨道在赤道上空约3.6万千米处,线速度v3.1 km/s(7)双星问题:双星间的引力为各自的圆周运动提供向心力,即 可得(两星角速度相等)12.变力的功(1)大小不变、方向总与速度相反的阻力做的功:WFf s(s为路程)(2)大小均匀变化、方向不变的力做的功:W l(为力的平均值,l为沿力的方向的位移)13.摩擦力在斜面上的功(如图7)同一物体沿不同斜面下滑,相同WACmgxWBCm
5、gx与斜面高度、倾角均无关图714.功能关系(1)重力的功与重力势能变化一一对应:WGEp1Ep2(2)弹力的功与弹性势能变化一一对应:W弹Ep1Ep2(3)电场力的功与电势能变化一一对应:W电Ep1Ep2(4)合力做的功等于物体动能的变化量,即动能定理:W合Ek.(5)除重力和系统内弹力以外的力所做的功等于物体机械能的变化量,即W其他E机.(6)一对互为作用力与反作用力的滑动摩擦力做的功等于机械能转化成的内能,即QFf s相对(s相对为这两个物体间相对滑动的路程).(7)安培力做功引起电能和其他形式的能的转化:安培力做正功,电能转化为其他形式的能,安培力做负功,其他形式的能转化为电能,即W安
6、E电.15.(1)同一物体某时刻的动能和动量大小的关系Ek ,p .(2)一维弹性碰撞,运动的物体碰静止的物体:质量大碰小,一起向前;质量相等,速度交换;质量小碰大,质量小的反弹.(3)球1(v1)追球2(v2)相碰原则:p1p2p1p2,动量守恒;Ek1Ek2Ek1Ek2,动能不增加;v1v2(4)当弹簧连接的两个物体相互作用,速度相等时,弹簧压缩最短或拉伸最长,此时弹性势能达到最大.16.(1)如图8所示,光滑绝缘平面上三带电小球静止电量关系:两大夹一小电荷种类:两同夹一异(2)匀强电场中同一直线上或相互平行的直线上在相等距离上电势差相等.(3)沿电场线方向电势降落最快.图8(4)只有电场
7、力对质点做功时,其动能与电势能之和不变;只有重力和电场力对质点做功时,其机械能与电势能之和不变.(5)当电容器电荷量不变时仅改变两板距离,场强E 不变.17.并联电路总电阻(1)总电阻小于任一支路电阻.(2)并联支路增加,总电阻减小.(3)任一支路电阻增大,总电阻增大.(4)n个相同电阻(阻值为R)并联,总电阻为 .(5)和为定值的两个电阻,阻值相等时并联电阻最大.18.(1)电源的功率和效率图9电源的功率PEEI;电源的输出功率P出UI,电源的输出功率电源输出功率随外电阻变化的图线如图9所示,当内、外电阻相等(即Rr)时,电源的输出功率最大,为Pm ;电源内部消耗的功率PrI2r.电源的效率
8、:随着外电阻的增大,电源效率逐渐增大(只适用于纯电阻电路).(2)闭合电路的UI图象如图10所示,图线a为电源的UI图线;图线b为外电阻的UI图线;两者的交点坐标表示该电阻接入电路时电路的总电流和路端电压;该点纵、横坐标的乘积表示输出功率;a的斜率的绝对值表示电源内阻的大小;b的斜率表示外电阻的大小;当两个图线斜率的绝对值相等时(即内、外电阻相等时)输出功率最大,此时路端电压是电源电动势的一半,电流是最大电流的一半.图1019.如图11图1120.有界匀强磁场问题中的几个结论(1)同一直线边界上的入射角等于出射角,如图12:(2)粒子经过磁场后,速度方向的偏转角等于粒子运动轨迹所对应的圆心角,
9、如图13:(3)沿半径方向射入圆形磁场的粒子,出射时亦沿半径方向.(4)磁场圆与轨迹圆半径相同时,以相同速率从同一点沿各个方向射入的粒子出射速度方向相互平行,反之以相互平行的速度射入时,会从同一点射出(被称为磁聚焦现象).图12图1321.转动产生的感应电动势(1)转动轴与磁感线平行.如图14所示,磁感应强度为B的匀强磁场方向垂直于纸面向外,长为L的金属棒Oa绕过O点的平行磁感线的转动轴在该平面内以角速度逆时针匀速转动,则金属棒中产生的感应电动势为EBLBL2.图14(2)线圈的转动轴与磁感线垂直.如图15所示,矩形线圈的长、宽分别为L1、L2,匝数为n,向右的匀强磁场的磁感应强度为B,线圈绕
10、轴OO1以角速度匀速转动.从图示位置开始计时,则感应电动势的瞬时值为enBL1L2cos t.该结论与转动轴的具体位置无关(但是轴必须与B垂直).22.感应电流通过导线横截面的电荷量Qn (n为匝数,为磁通量的变化量,R为全电路总电阻)图1523.(1)氢原子任一能级:EnEpEk,En ;rnn2r1;EnEk;Ep2Ek.(2)大量处于第n能级激发态的氢原子向基态跃迁时可能产生的光谱线条数为(3)能引起跃迁的,若用光照,能电离可以,否则其能量必须等于能级差,才能使其跃迁;若用实物粒子碰撞,只要其动能大于或等于能级差,就能跃迁.(4)半衰期公式:N余N原 ,m余m原 .1()2t1()2t策
11、略二挖掘隐含条件,找到解题的突破口第二篇 七大提分策略高中物理试题常使学生有“条件不足”之感而陷于“一筹莫展”的境地,这与题目中的隐含条件有关.有些解题的必要条件,题中并未明确给出,而是隐含在字里行间.如果找出这些隐含条件,利用隐含条件对题目进行梳理,就能快捷地进入解题状态.在平常解题中应养成通过审题仔细分析推敲关键词语,知道一些约定俗成的说法的含义,掌握一些物理现象的出现条件,知道物理模型的理想化条件,推断题设理想化条件等,养成寻找挖掘隐含条件的良好习惯.1.接触处的弹力减小到零时,是两个物体脱离的隐含条件接触处的弹力减小到零时,是两个物体脱离的隐含条件例例1 如图1所示,在光滑的水平面上,
12、有一倾角为的斜面,斜面上用平行于斜面的细绳拴着一个小球,当小球和斜面一起向右做匀加速直线运动的加速度等于多少时,小球将脱离斜面?图1答案解析解析解析 小球在重力mg、斜面的支持力FN和绳子的拉力F三个力作用下向右做匀加速直线运动,根据正交分解可知:Fcos FNsin maFsin FNcos mg由得FNmgcos masin 根据隐含条件知,FN0时,物体开始脱离斜面,故mgcos masin 0,a2.接触处的静摩擦力增大到最大静摩擦力时,是两物体发生相对滑动的隐接触处的静摩擦力增大到最大静摩擦力时,是两物体发生相对滑动的隐含条件含条件例例2 在光滑的水平地面上,叠放着质量分别为M和m的
13、木板和木块,如图2所示,二者之间的动摩擦因数为,作用在木板上的水平外力F,使二者一起向右做匀加速直线运动,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,求水平外力F多大时,木块和木板之间开始出现相对滑动?图2答案答案(mM)g答案解析解析解析 由于两个物体具有相同的加速度,又涉及到了相互作用的摩擦力,所以可以用整体法与隔离法对于木块Ffma对于木板和木块整体F(Mm)a根据隐含条件知,Ffmg时,木块开始在木板上滑动,F(mM)g联立解得Ff F3.速度相等是两个物体之间具有最大距离或最小距离的隐含条件速度相等是两个物体之间具有最大距离或最小距离的隐含条件例例3 当一辆货车以速度45 m/s从警车旁边通过时,警
14、车立即从静止出发以0.3 m/s2的加速度开始追赶,在追上之前经多长时间两车相距最远?最远距离是多少?答案答案150 s3 375 m答案解析解析解析 根据隐含条件知,当警车的速度增加到45 m/s时,两车的距离最远,所以有:vat45 m/s解得:t150 s在这时,两车相距s这个题也可以利用数学方法求解,设经过时间t两车相距s,则有:svt at23 375 msvt at20.15t245t当t 150 s时,s最大s 3 375 m例例4 如图3所示,木块a以速度v0沿ab之间的连线去撞击静止在光滑水平地面上的木块b,在木块b的前端安装有一只轻质弹簧,求在碰撞过程中弹簧贮存的弹性势能的
15、最大值是多少?图3答案解析解析解析当两个物体的速度相等时,它们两者之间的距离最小,弹簧的形变量最大,贮存的弹性势能最大,由动量守恒定律知mav0(mamb)v4.“脱落脱落”隐含着脱落的物体具有脱落前的那一瞬间母体的速度隐含着脱落的物体具有脱落前的那一瞬间母体的速度.例例5 热气球以10 m/s的速度匀速上升,当升至15 m高度时,从气球上脱落一物体,问该物体经多长时间才能回到地面?(g取10 m/s2)解析解析从气球上脱落的物体,一定具有脱落的瞬间气球所具有的速度,所以脱落的物体做竖直上抛运动.由于落点是在抛出点的下方,所以h应取负值,则有1510t5t2整理解得:t3 s,t1 s(不符合
16、题意,舍去)故:hv0t gt2答案解析例例6质量为M的小车,上面载有质量为m的小球,以速度v在平直光滑的路面上做匀速直线运动,运动过程中,小球从小车上脱落,则小车的速度变为多少?解析解析小球脱落时具有脱落前小车的速度,小球相对于小车做自由落体运动,但相对于地面却是做平抛运动.设小球脱落后小车的速度为v1,根据动量守恒定律知(Mm)vmvMv1解得v1v,即小车的速度不变答案解析答案答案2.2 m/s答案解析5.轻绳突然绷直,隐含着相连两物体在沿绳方向的分速度相等,如绳子轻绳突然绷直,隐含着相连两物体在沿绳方向的分速度相等,如绳子的一端固定,则另一端物体在绳方向的分速度迅速变为零,有能量损失的
17、一端固定,则另一端物体在绳方向的分速度迅速变为零,有能量损失.例例7如图4所示,长为50 cm的细绳上端固定,下端拴一小球,现从悬点等高处且距悬点30 cm处由静止释放小球,求小球到达最低点的速度.(g取10 m/s2)解析解析在细绳没有张紧前,小球的下落为自由落体运动,当细绳张紧时,根据几何知识可知,小球已经下落了h0.4 m,所以:当细绳张紧时,设绳与竖直方向的夹角为,由于绳不能伸长,所以沿绳方向的分速度立即减小到零,小球以垂直于绳的分速度v1向下摆动.由机械能守恒定律知:联立求解得:vt2.2 m/s6.从物理图象中挖掘隐含条件从物理图象中挖掘隐含条件许多物理试题的部分条件常隐含于题设图
18、形及图形的几何性质中,需考生通过观察、分析予以挖掘和发现.图5答案答案见解析答案解析例例8 如图5所示,一个重力可以忽略不计的负离子,质量为m,电量大小为q,以速率v垂直于屏S、经过小孔O射入存在着匀强磁场的真空室中.磁感应强度B的方向与离子的运动方向垂直,并垂直于纸面向里.(1)求离子进入磁场后到达屏S上时的位置与O点的距离.解析解析离子在洛伦兹力作用下在磁场区域内做匀速圆周运动,轨迹图如图所示,粒子运动半个圆周后打到屏S上的A点,由洛伦兹力提供向心力得答案答案见解析答案解析7.抽气中的隐含条件是被抽出的气体和剩余气体的压强相等抽气中的隐含条件是被抽出的气体和剩余气体的压强相等例例9 有一1
19、0 L的容器,内存压强为12 atm的气体,现用一2 L抽气机去抽其内部的气体,设抽气过程中温度不变,问需要抽多少次,才能使容器内的气体压强达到1 atm以下?答案答案见解析答案解析解析解析抽气过程是气体一分为二的过程,实际上是给原有的气体提供一个更大的空间,所以被抽出的气体和留在原容器中的气体仍具有相同的压强.第一次抽气:p0Vp1(VV)第二次抽气:p1Vp2(VV)依次类推,故抽完第n次后有由pn1 atm解得n14附附物理审题核心词汇中的隐含条件物理审题核心词汇中的隐含条件一、物理模型中的隐含条件一、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、
20、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、摆球大小忽略不计.秒摆:周期为2 s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,周期等于地球自转周期,即24 h9.理想气体:不计分子力,分子势能为零;满足气体实验定律 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
21、被封闭在铁芯内(磁通量12)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二、运动模型中的隐含条件1.自由落体运动:只受重力作用,v00,ag2.竖直上抛运动:只受重力作用,ag,初速度方向竖直向上3.平抛运动:只受重力作用,ag,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,或者合外力的方向与速度
22、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Fkx8.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由重力提供,此时绳中张力为零,最高点速度为v (R为半径)9.皮带传动装置(皮带不打滑):皮带轮轮圆上各点线速度大小相等;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连续相等的时间内通过的位移之比xxxx1357通过连续相等位移所需时间之比:三、物理现象和过程中的隐含条件三、物理现象和过程中的隐含条件1.绳子伸直:可能有拉力,也可能没有拉
23、力;绳子张紧:一定有弹力2.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零3.一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4.物体在任意方向做匀速直线运动:物体处于平衡状态,F合05.物体恰能沿斜面下滑:物体与斜面的动摩擦因数tan 6.机动车在水平地面上以额定功率行驶:P额F牵引力v当F牵引力f阻力时,vmax7.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8.从水平飞行的飞机中掉下来的物体:做平抛运动9.从竖直上升的气球中掉出来的物体:做竖直上抛运动10.带电粒子能沿直线穿过速度选择器:F洛F电,出来的各粒子速度相同11.导体接地:电势必为零(带电荷量不一
24、定为零)12.气体状态缓慢变化的隐含条件是气体温度始终和环境温度相同13.“标准状况”的隐含条件是气体的压强为一个大气压,温度为0策略三物理问题模型化第二篇 七大提分策略在研究实际问题时,如果不加分析地把所有因素全部考虑进去,将会增加研究问题的难度,甚至无法研究.因此,为了描述物体的运动规律,我们必须抓住主要因素,舍弃次要因素;把握必然联系,排除偶然联系;透过表面现象,揭示内在本质.把复杂的物理问题简单化,具体的物理问题理想化,建立起能体现客观事物本质特征的抽象的物理模型.从解题的角度看,分析问题解决问题的过程实际上就是一个建立物理模型的过程,这里面难点是从题目所描述的情景中通过抽象、理想化、
25、简化或类比等方法形成物理模型,与熟悉的物理模型比较找到解题的方法.1.利用结构相似类比来建模利用结构相似类比来建模两个相似的事物往往会有相似的结构,抓住两个不同事物的结构进行类比,往往可以直接得出结论,这种类比称为结构相似类比.例例1 如图1所示,平板小车上固定一只杯子,杯内存有一定量的水,求小车以加速度a向前匀加速运动时,杯内液面稳定后与水平方向所成的夹角.答案解析图1解析解析 解答此题的关键在于将这个对象和问题转化为熟知的对象和问题.我们常计算这样一道题,有几个质量都为m的物体排列在一起放在倾角为的光滑劈的斜面上,如图所示,求劈以多大水平加速度向前运动可以使物体相对斜面保持静止不滑下?分析
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