高一物理下册复习专题.doc
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(2)传送带问题中的功能分析 ①功能关系:WF=△EK+△EP+Q ②对WF、Q的正确理解 (i)传送带做的功:WF=F·S带 功率P=F×V带 (F由传送带受力平衡求得) (ii)产生的内能:Q=f·S相对 (iii)如物体无初速,放在水平传送带上,则在整个加速过程中物体获得的动能EK,因为摩擦而产生的热量Q有如下EK=Q=。 专题二:摩擦拖动问题 一.摩擦拖动中的受力和运动分析高§考§资§源§网 1.思路: 速度 运动 共速时是否再相对运动 比较 隔离法 相对运动的情况 建立模型 外力与最大静摩擦力 静止 是否反向 摩擦力是否变化,是静摩擦力还是滑动摩擦力 加速度 2.关键 滑动与不滑动 讨论 脱离和不脱离 二.摩擦拖动中的功能分析和动量分析 由牛顿定律求a i(隔离法) 1.动量不守恒系统 运动学公式 位移关系(示意图) 2.动量守恒系统 (1)重申动量守恒的四特性 (2)涉及对地位移:单物体动能定理——fS对地=ΔEki 涉及相对位移:系统动能定理——f S相对=∑ΔEki (3)警惕“ΔE损” 专题三:弹簧类问题 一.弹簧类题的受力分析和运动分析 (一)弹力的特点 1.弹力的瞬时性:弹簧可伸长可压缩,两端同时受力,大小相等,方向相反,弹力随形 变量变化而变化。 2.弹力的连续性:约束弹簧的弹力不能突变(自由弹簧可突变) 3.弹力的对称性:弹簧的弹力以原长位置为对称,即相等的弹力对应两个状态。 (二)在弹力作用下物体的受力分析和运动分析 ①考虑压缩和伸长两种可能性 1.在弹力作用下物体处于平衡态—— ②作示意图 ③受力平衡列方程 2.在弹力作用下物体处于变速运动状态 形变 F ,a变化 v变化 位置变化 (a = 0时vmax) (v=0时形变量最大) 过程——抓住振动的对称性 (1)变量分析 瞬时 匀变速运动 (2)运动计算 一般运动 ①通过分析弹簧的形变而确定弹力大小、方向的改变,从而研究联系物的运动 ②弹簧处于原长状态不一定是平衡态 抓住 ③当作匀变速直线运动时,必有变化的外力作用,变化的外力常存在极值问题 ④充分利用振动特征(振幅、平衡位置、对称性、周期性、F回与弹力的区别) ⑤临界态——脱离与不脱离:必共速、共加速且N=0 ⑥善用系统牛顿第二定律 二.弹簧类题的动量分析和能量分析 1.受力分析、运动分析明确 (1)何时:vmax、vmin、Epmax、Epmin、Ek总max、Ek总min、Ekimax、Ekimin 弹簧伸长最长 Epmax、Ek总max (2)三个典型状态 弹簧压缩最短 压缩→原长 原加速的物体v最大 恢复原长 伸长→原长 原减速的物体v不一定最小 2.动量守恒的系统和过程的确定(F外= 0之后) 3.能量守恒的系统和过程的确定(注意:v突变中的能量转化,常见的有弹簧类连接体) ☆高☆考♂资♀源€网 第六讲 电场与磁场 一.知识图表 二.热点透析 (一)电场中的三概念辩析 1.E、、ε、F、W的比较 研究角度 物理量 性质 决定因素 正负意义 从力的特性角度 电场力 矢量 电场和电荷 方向 电场强度 矢量 电场 方向 从能的特性角度 电场力功 标量 电场和电荷 动力功还是阻力功 电势能 标量 电场和电荷 大小 电势 标量 电场 高低 2.变化、大小比较的方法 电场线的疏密 (1)E 常见的电场 w电>0,ε↓;w中<0,ε↑ 利用电场线 (2)与ε 与E无必然联系 用重力场类比(与有联系的才成立) w电=-Δε (3)功能关系 w安=E电(安培力作负功的情形) w洛=0 (二)场的描述和设计 ①利用“均分法”找等势点后,可得等势线和电场线 1.电场——匀强电场 ②利用重力场类比得电场线 运动规律要求 2.磁场——边界条件 运动范围要求 第七讲 带电粒子的运动 一.分析要点 微观粒子重力不计 1.重力是否考虑 若考虑重力将无法计算,则重力不计 隐含判断 2.常见的几种装置 装置 原理图 规律 示波器 yy′上加信号电压: xx′上加扫描电压: 速度选择器 若粒子做匀速直线运动 磁流体发电机 等离子体射入,受洛伦兹力偏转,使两极板带正、负电,两极电压为U时稳定。 霍尔效应 电磁流量计 质谱仪 电子经U加速,从A孔入射经偏转打到P点, 荷质比 回旋加速器 D形盒内分别接频率为的高频交流电源两极,带电粒子在窄缝间电场加速,在D形盒内偏转 二.带电粒子运动判断 有无初速 等势线 电场中 电场分布 轨迹 是否只受电场力作用 电场线 ①磁场分布特点即B的变化 磁场中 ②运动中v的变化 ③轨道的曲率半径变化☆高☆考♂资♀源€网 三.带电粒子运动计算 (一)带电粒子在电场中运动 匀速圆周运动 点电荷电场中: 变速直线运动:动能定理 匀变速直线运动 1.常见运动 匀强电场中 匀变速曲线运动 方向不变的直线运动 交变电场中 振动 迂回运动 2.处理技巧 匀速直线运动 F合=0 (1)粒子作直线运动 匀变速直线运动——三法均可以 变加速直线运动——功能关系 分解方法:牛顿定律+运动学公式或能量定理 (2)粒子作曲线运动 功能关系 (3)粒子在交变电场中运动 运动示意图 ① v-t图 三管齐下 周期性和对称性 ②小心对待最后一个周期 ③分解思想的灵活应用 (二)带电粒子在磁场中运动 无约束轨道的运动——常见的为圆周运动 1.常见运动 有约束轨道的运动——沿轨道运动 2.处理技巧 圆轨道、圆心位置的确定 (1)无约束轨道 圆直径两端点间距离的应用 列式求解 的圆周运动 临界极值 磁场边界条件 几何关系 对称性,恰似中点射出的推论 (2)有约束轨道运动 运动过程分析(尤其v的变化导致f洛的变化→a的变化的动态过程,明确临界和极值的 位置条件) 瞬时状态:牛顿第二定律(圆运动中的供需平衡条件) 过程:功能关系 (三)带电粒子在复合场中运动 时间上错开 1.电磁场错开 注意时空周期性 空间上错开 2.电磁场重叠(磁场为匀强磁场) 运动模型判断方法 (1)带电粒子作匀速直线运动——F合=0 (2)带电粒子作匀变速直线运动——F合=恒量 v∥B即f洛=0 匀强电场 除f洛以外的其它的合力等于0 (3)带电粒子作匀速圆周运动—— 点电荷的电场 f洛 + F电=F向 功能关系 (4)带电粒子作曲线运动—— 运动分解 高§考§资§源§网 第八讲 电磁感应综合问题 一.知识网络 规律 理解要点 应用和现象 楞次定律 阻碍的含义 阻碍的表现(阻磁通变化、阻相对运动,阻电流变化) 1.自感现象及应用 2.交流电的产生和表征方法 3.变压器原理中的因果关系 及注意点 法拉第电磁感应定律 1.φ、、的区别 2.E决定因素 3.平均值、瞬时值、有效值的区别 二.热点透析 1.关于电磁感应的判断 (发电机——电动机模型、涡流的影响,磁悬浮列车,磁单极,超导体等) 等效电路(切割、磁变或均产生) 电容器的充、放电 2.电磁感应中的电路问题 电量问题 电磁感应中的理解 有效值、瞬时值、平均值、最大值的正确使用 对一根金属棒,动能定理 3.电磁感应中的能量问题 对回路:能量转化和守恒 4.变压器和电能输送问题 第九讲 电学习题串透析 专题一 电容器问题 一.电容器的变量分析 1.判E、v、Q、C的变化:抓住、、三式讨论 2.判电流方向:关键判电量变化 3.判带电粒子运动:关键判电场强度变化 4.判电容器内某点电势变化 二.电容器的储电特征 关键:1.充放电时形成电流,稳定后断路 单充单放 2.在计算电量变化时需考虑 先放电后反充电 三.电容器中电场对运动电荷的控制作用 专题二 电磁导轨运动问题 电磁导轨的运动研究可以分别从电路特点,安培力的特点加速度特点,两个极值规律(a=0和v=0)及收尾时能量转化规律等方面进行分析。 一.单个金属棒问题 1.力+电阻 2.力+电容 3.初速+电阻 4.初速+电容 二.双金属棒问题 1.动量守恒系统:初速+电阻() 初速+电阻 2.动量不守恒系统: 力+电阻:共加速运动 第十讲 热、光、原“踩点”复习(略) 第十一讲 物理实验 学会正确选用仪器 熟练掌握实验原理 迅速提高解设计类物理实验的能力 概述 物理考纲对实验有下述要求:1、在理解的基础上独立完成19个学生分组实验,明确实验目的,理解实验原理,控制实验条件;2、会正确使用13种常用仪器——包括选器材、选电路、选量程;3、会观察实验现象,分析处理实验数据并得出结论;4、会观察实验现象,分析处理实验数据并得出结论;4、会运用学过的实验方法,根据不同的实验要求,选择实验原理,设计出最优的测量电路,并安排相应的实验步骤。 近年高考对实验要求越来越高,占分达20分,除了在II卷中专设二道实验作图、填空、计算、连实物等题目外,在I卷或在II卷计算题中有时还有与课本上演示实验相关或与高科技信息相关的选择题及计算题出现。实验题的难度越来越高,进一步加强了对实验知识迁移运用能力的考查——即频频出现设计类实验题。 第一章 实验基础知识 一.物理实验的基本要求 二.高中物理学生实验的分类 1.验证性实验 (1)验证力的平行四边形法则 (2)验证动量守恒定律 (3)验证机械能守恒定律 2.研究性实验 (1)研究平抛物体的运动 (2)探究弹力和弹簧伸长的关系 3.观察也描绘类实验 (1)描述小电球的伏安特性曲线 (2)电场中等势线的描绘 4.测定物理量的实验 (1)研究匀变速直线运动 (2)利用单摆测重力加速度 (3)测金属电阻率K+s_5*u (4)用电流表和电压表测电池的电动势和内阻 (5)测玻璃砖的折射率 (6)用油膜法估测分子的大小 (7)用双缝干涉测光的波长 5.仪器使用、组装类实验 (1)长度的测量 (2)用多用电表探索黑箱内的电学元件 (3)把电流表改装成电压表 (4)练习使用示波器 (5)传感器的简单应用 附: 测量对象:长度、时间、质量、力、电流 对基本仪器归纳 仪器功能:放大、间接、组合 也可以这样归类 斜槽类 对实验的主要实验装置归纳 打点计时器 其它类 三.演示实验 鉴于演示实验数量较多(高中物理教材中的演示实验有106个)。实验本身比较简单,因此,高考对演示实验的考查以选择、填充题出现。在对演示实验复习应特别注意(1)重视物理学史中具有重要地位的实验。如紫外线照射锌板、扬氏双缝干涉实验、光的衍射中的旧松亮 、α粒子散射实验、质子和中子的发现实验等等。让学生充分了解其内容及其在物理学发展中的作用。(2)把握实验中的关键要素。 四.题型研究 基本仪器使用和读数类、选择器材和连图类、实验操作类、实验原理类、实验数据处理类、误差分析类、设计实验类 第二章 实验疑难问题选析 一、测量仪器的使用。 1、测量仪器的读数方法。 (1)一般情况下应估读一位——估计到最小刻度(精确度)的下一位。 (2)不估读的测量仪器有:数字显示的仪表,机械秒表,游标卡尺,水银气压计等。 2、测量仪器的分类。 类型 仪器 名称 精确度 确定 精确度 读数方法 记录结果 (mm) (小数点后的位数) 注意事项 测 长 度 刻度尺 最小 分度值 1mm 估读一位 1 测量起点及单位 游标卡尺 (差分法) mm (n为游标上的总格数 n=10 0.1mm L=L主+k 不估读 1 1、游标边界线与零刻度的区别。 2、主天上的单位为cm(ncm-12cm) 3、记录的有效数字。 n=20 0.05mm 2 n=50 0.02mm 2 螺旋测微器 mm(n为可动刻度上的总格数 n=50 d=0.5mm 0.01mm L=L固+k 估读一位 3 1、半毫米刻度是否 露出(①直接看 ②推理) 2、记录的有效数字 测时间 秒表 最小分度值 0.1秒 t分针+ t秒针 1(秒为单位) 不估读 打点计时器 t=n×0.02秒 接低压交流电源 闪光照相 t=nT 电学仪表 安培表 最小分度值 略 估读一位 略 交直流表的区别 (刻度均匀情况) 优特表 1、读数不忘乘倍年 2、选档方法 欧姆表 其它 测力——弹簧称 测温度——温度计 测气压——气压计 二、难点分析: (一)打点计时器☆高☆考♂资♀源€网 计算方法:, V0=2V1–V2 1、纸带分析 加速:a与V一致 有关方向判断:运动方向:n→0 加速度方向 减速:a与V相反 注意事项:①T的确定(区别记数点周期和打点周期) ②交流电频率f↑→测量值↓ 打点不清晰:振针位置稍高、未达到共振、电压低、复写纸上油墨少等 2、常见故障分析 打出短线:振针位置低。 (二) 测电池的电动势和内阻实验中,由于电表内阻引起的误差。 可用两种研究方法对这个问题进行分析,第一从图像分析,第二从等效电源分析,现对图3中(甲)、(乙)两电路图作以下讨论。 (1)图像分析过程示意如下: 图1甲电路————— 读数有误差△I=——U–I图像为图2甲 图1乙电路————— 读数有误差△U=IRA——U–I图像为图2乙 (2)利用等效电源分析过程示意如下: 图1甲电路———————— 读数对其等效电源无误差 图1乙电路 读数对其等效电源无误差 最后说明伏特表一般内阻远大于电源内阻,利用图1甲测出的值误差较小,安培表内阻与电源内阻接近,利用图1乙测量的值误差大,故我们常采用图1甲作为测电源电动势和内阻的实验原理图。 (三)电流表改装为伏特表实验中的误差分析: 1.半偏流法测得的电流表内阻偏大,偏小?K+s_5*u 由于K2合上,总电阻略变小,导致总电流I略大于Ig,所以当电流计中电流为Ig时流过R2的电流略大于I g,由半联电路特点可知,rg测=R2<rg真。 2.据半偏流法测得的电流表内阻而改装成的电压表与标准电压表相比,测量值偏大、偏小? 改装时需与电流计串联的电阻Rx=,由于rg偏小→Rx偏大→IG偏小→改装的伏特表读数偏小。 3.满刻度百分误差计算: 第三章 实验设计 一.设计型实验的设计思路和原则: 设计类实验:属实验知识的运用类,题在书外,理在书内。 1.设计原则:安全、科学性 精确(准确)性 方便易行性 省器材、节能 2.题型:a. 在已知的实验器材中选择合适的器材,选择合适的量程和电路,达到题设实验 目的; b. 为达到题设实验目的,自选器材、装置或电路,安排实验步骤。 c. 电路计算、误差分析、故障排除等。 3.设计思路: 在熟练掌握学生分组实验基本原理和实验技能、技巧的基础上,认真审题,构建实验情景,寻找实验原理,设计出最优方案(经反复估算后才能得出)。 4.流程如下: 由实验目的→实验原理→实验情景模型→电路图、实验装置图→实验器材→实验步骤→待测物理量→递推用测出量表示的未知量的函数式→误差分析 5.思考题:a. 如何测电流表内阻?b. 如何测优特表的内阻? 二.设计型实验的命题方式 (一)试题列出所需实验器材,有实验步骤提示 这类试题条件充足,基本无迷惑性条件,解答较易,且与平时所学知识和方法有紧密联系,但也不能轻视。解答过程中需全面分析所列出的实验器材,抓住器材特点,联系实验步骤,并结合所学知识和方法,选择可行的实验方案,完成实验。 例1 如图所示的器材是:木质轨道(其倾斜部分倾角较大,水平部分足够长),小铁块,两枚图钉,一条细线,一个量角器,用上述器材测定小 铁块与木质轨道间的动摩擦因素μ,实验步骤是: (1)将小铁块从______________________;(2)用图钉把细线______________________; (3)用量角器测量____________________;(4)动摩擦因素表示μ=________________。 分析 试题所列器材中只有量角器可定 量测量,结合步骤提示,可猜测μ=tgθ,联系μ=tgθ的物理情景及物理意义,结合试题所列出的其它器材,可作如下解答: (1)将小铁块从斜板上A点由静止释放,运动至水平板上B点静止; , (2)用图钉把细线拉紧固定在A、B两点间; (3)用量角器测量细线与水平板间的夹角θ; (4)动摩擦因素表示为μ=tgθ。 这类试题的条件有很强的迷惑性,解答过程中须加以全面分析,辅以一定的逻辑推理并结合所学知识和方法才能顺利完成实验。 (二)试题只列出所需全部实验器材,无其他任何提示 这类试题所提供的全部信息即实验器材,因而在解答过程中须紧紧抓住所列器材与可取实验方案间的联系,结合各器材的特点,逐步完 善实验方案,完成实验。 例2 已知待测电阻RX为9000欧姆左右,另有6伏直流电源(内阻不计),一个电流表,一个电压表(两电表量程均合适),一个阻值为200欧姆的滑线变阻器,一个电键和若干导线,请画出实验设计电路并简述其理由。 分析 就本试题而言,简述理由的过程即分析过程,也就- 配套讲稿:
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