高考物理题型巧解含解析.pdf
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1、 1 目目录录1.物理题型:0-v-0 模型.52.物理题型:初零推论.53.物理巧解:变换参考系.64.物理巧解:竖小平大.65.物理题型:晾衣杆模型通解.76.物理巧解:垂直最小.77.物理巧解:辅助圆模型.88.物理巧解:全反力与摩擦角.89.物理题型:小球落弹簧.910.物理技巧:等时圆.911.物理巧解:内力公式.1012.物理题型:板块运动学分析.1013.物理题型:与 tan.1114.物理题型:斜面平抛.1215.物理题型:列表法解传动问题.1216.物理题型:圆锥摆模型.1317.物理巧解:高轨低速大周期.1318.物理题型:天体可求量.1419.物理题型:冲日问题.1420
2、.物理题型:双星问题.1521.物理巧解:口算竖直圆.1522.物理题型:人船模型.1623.物理巧解:折合质量法.1724.物理巧解:弹碰动碰静.1725.物理巧解:速度增量法.1826.物理题型:流体问题.1827.物理巧解:分方向动量定理.1928.物理巧解:三点电荷平衡问题.2029.物理题型:列表法解等差等势面.2030.物理巧解:正交法求解场强.2131.物理题型:电容器动态分析.2高考高考物理专题物理专题巧解巧解1 2 32.物理题型:侧移量结论.22 33.物理巧解:歪脖法.23 34.物理题型:交变电场中的直线运动.23 35.物理巧解:串反并同.24 36.物理题型:电路动
3、态分析.25 37.物理大招:等效法解电源输出功率.25 38.物理巧解:口诀法选测量电路.26 39.物理巧解:真理至上.26 40.物理巧解:速算电表改装.27 41.物理巧解:等效法定性分析安培力.28 42.物理题型:弦长公式解磁场轨迹.28 43.物理题型:巧用弦求解放缩圆问题.29 44.物理题型:配速法摆线问题.30 45.物理题型:磁聚焦、磁发散.30 46.物理题型:套娃模型.31 47.物理巧解:回型铁芯模型.32 48.物理题型:单棒恒外力终态.32 49.物理题型:等距恒外力双棒终态.33 50.物理巧解:方均根法求有效值.34 51.物理巧解:等效电阻法解变压器.35
4、 52.物理题型:光电效应方程图像-线性图.36 53.物理题型:光电效应方程图像-线性图.37 54.物理题型:玻尔氢光谱的结论.37 55.物理题型:变质量问题.38 56.物理题型:可见光变化规律.39 57.物理题型:均速法.40 58.物理巧解:相似三角形法.40 59.物理巧解:系统牛二律.40 60.物理巧解:简单分离临界.41 61.物理巧解:弹簧分离问题.41 62.物理巧解:摩擦临界.42 63.物理巧解:等时回归模型总结.42 64.物理题型:关联速度.42 65.物理题型:绳球模型二级结论.43 3 66.物理题型:杆球与车桥模型二级结论.43 67.物理题型:卫星变轨
5、.43 68.物理题型:系统机械能守恒.43 69.物理巧解:非质点系能量问题.44 70.物理题型:功能图像规律总结.44 71.物理题型:动量图像规律总结.45 72.物理题型:电场图像规律总结.45 73.物理题型:圆弧面模型.45 74.物理题型:三线问题.46 75.物理巧解:动生 i-t 图像问题.46 76.物理题型:磁场叠加.47 77.物理题型:旋转圆问题.48 78.物理题型:单棒无外力模型之动力学问题通解.48 79.物理题型:单棒无外力模型之能量问题通解.49 80.物理题型:单棒无外力模型之动量问题通解.49 81.物理题型:单棒匀加速模型.50 82.物理题型:单棒
6、含源模型动力学问题通解.51 83.物理题型:单棒含源模型能量问题通解.52 84.物理题型:单棒含源模型动量问题通解.52 85.物理题型:放电式单棒含容模型通解.53 86.物理题型:充电式有速度单棒含容模型.54 87.物理题型:充电式有外力单棒含容模型.54 88.物理题型:变压器的动态分析之“串反并同”.55 89.物理题型:变压器的动态分析之公式计算类.55 90.物理题型:分子力、分子势能与距离关系图.56 91.物理题型:气体压强微观解释与结论.56 92.物理题型:理想气体状态方程与图像.57 93.物理题型:活塞模型之压强计算.57 94.物理题型:活塞模型之解题步骤.58
7、 95.物理题型:液柱模型之压强求法.58 96.物理题型:液柱模型之常见情景.59 97.物理题型:液柱模型之注意事项.60 98.物理题型:振动图像取得信息.60 99.物理题型:简谐运动重要结论.61 4 100.物理题型:单摆运动过程重要结论.61 101.物理题型:波振图像解题三步走.61 102.物理题型:周期性多解解题步骤.62 103.物理题型:波长多解解题步骤.62 104.物理题型:玻璃仪器折射规律总结.62 105.物理题型:折射问题解题步骤.63 106.物理题型:全反射问题一般方法.63 107.物理题型:波粒二象性总结.63 108.物理题型:三种射线特点总结.64
8、 5 1.物物理理题题型型:0-v-0模模型型 一物体从静止开始,先做匀加速直线运动,速度达到最大值后,再匀减速至速度为 0。三个比例式:速度公式、推导可得:速度位移公式、推导可得:平均速度位移公式、推导可得:例例1 一名消防队员在模拟演习训练中,沿着长为12m的竖立在地面上的钢管从顶端由静止先匀加速再匀减速下滑,滑到地面时速度恰好为零。如果他加速时的加速度大小是减速时加速度大小的3倍,下滑的总时间为4s,那么该消防队员()A下滑过程中的最大速度为4m/s B加速与减速运动过程的时间之比为1:2 C加速与减速运动过程中平均速度之比为1:1 D加速与减速运动过程的位移大小之比为1:4 2.物物理
9、理题题型型:初初零零推推论论 物体的初速度为 0,以加速度做匀加速运动:速度公式:=位移公式:=!1T 末,2T 末,3T 末,nT 末的瞬时速度之比为 v1v2v3vn123n 1T 内,2T 内,3T 内,nT 内的位移之比为 x1x2x3xn122232n2 第 1 个 T 内,第 2 个 T 内,第 3 个 T 内,第 n 个 T 内的位移之比为 xxxxN135(2n1)从静止开始通过连续相等的位移所用时间之比为 t1t2t3tn1(21)(3 2)(2 3)(n n1)110tav=220tav=1221ttaa=11202 xav=22202xav=1221xxaa=2101tv
10、x=2202tvx=2121ttxx=6 例例2 几个水球可以挡住子弹?国家地理频道实验证实:四个水球就足够!某次实验中,子弹恰好能穿出第四个水球,实验中将完全相同的水球紧挨在一起水平排列,子弹在水球中沿水平方向视为做匀变速直线运动,则()A由题目信息可以求得子弹穿过每个水球的时间之比(2 3):(3 2):(2 1):1 B子弹在每个水球中运动的平均速度相同 C子弹在每个水球中速度变化量相同 D子弹依次进入四个水球的初速度之比为1:2:3:2 3.物理巧解:变换参考系物理巧解:变换参考系 换系 以为参考系,“认为”静止#$=#$,#$=#$,#$=#$例例3(多选)如图所示,在高 H=10m
11、 处将小球 A 以 v1=20m/s 的速度水平抛出,与此同时地面上有个小球 B 以 v2=10m/s 的速度竖直上抛,两球在空中相遇,不计空气阻力,取 g=10m/s2,则 A从它们抛出到相遇所需的时间是 0.5s B从它们抛出到相遇所需的时间是 1s C两球抛出时的水平距离为 5m D两球抛出时的水平距离为 20m 4.物理巧解:竖小平大物理巧解:竖小平大 物体受到三个力的作用处于动态平衡状态,其中一个力大小方向都不变(一般为重力),一个与重力垂直的力方向不变,第三个倾斜的力方向缓慢改变,此时可以认为物体处于动态平衡状态。可简记“一重一平加一斜,竖小平大来判断”例例4(多选)如图所示,一大
12、块正方体冰块用一根轻质细线悬挂在竖直墙上的点,冰块的一侧紧贴竖直墙面。一段时间后,冰块融化了一部分,不考虑细线长度上的变化且冰块融化时体积均匀减小,则细线上的拉力和冰块对墙面的压力大小变化情况是()A细线上的拉力逐渐变大 B冰块对墙面的压力逐渐减小 C细线上的拉力逐渐变小 D冰块对墙面的压力逐渐增大 7 5.物理题型:晾衣杆模型通解物理题型:晾衣杆模型通解 一晾衣架挂在光滑的绳子上面,如图所示,若两杆距离不变时,上下移动绳子的端点 b,绳子的拉力如何变化;若绳子两端点的位置不变,左右移动杆 N,绳子的拉力如何变化?总结:上下移,角不变,力不变;左右移,角力均“竖小平大”。例例5 如图所示,轻质
13、不可伸长的晾衣绳两端分别固定在竖直杆、上的、两点,悬挂衣服的衣架挂钩是光滑的,挂于绳上处于静止状态。如果只人为改变一个条件,当衣架静止时,下列说法正确的是()A绳的右端上移到,绳子拉力变大 B将杆向右移一些,绳子拉力变大 C绳的两端高度差越小,绳子拉力越小 D若换挂质量更大的衣服,则衣架悬挂点右移 6.物理巧解:垂直最小物理巧解:垂直最小 三力平衡,存在一力大小方向均不变,一力方向不变,当第三个力与方向不变的力垂直时,力最小。例例6 如图所示,用一根长为的细绳一端固定在点,另一端悬挂质量为的小球,为使细绳与竖直方向夹角为30且绷紧,小球处于静止,则需对小球施加的最小力为(重力加速度为)()A3
14、 BCD CED DEE 8 7.物理巧解:物理巧解:辅助辅助圆模型圆模型 如上图左图所示,物体受 G,!,而平衡。刚开始!呈水平,与!呈角,此时最大。当保持不变,顺时针旋转至水平时(如上图右图所示),!最大。因此,我们总结出除重力外的两个力,其中一个力方向水平时,另一个力取得最大值。例例7(多选)在竖直面内有一圆环,点为其圆心,用三段轻质细绳将一质量为的小球悬挂在圆环上,结点位于点,绳的、端固定在圆环上,如图所示现将圆环绕圆心逆时针方向缓慢转动90,则在转动过程中,绳的拉力#和绳的拉力$的变化情况是()A#不断增大 B#先增大后减小 C$不断减小 D$先增大后减 8.物理巧解:全反力与摩擦角
15、物理巧解:全反力与摩擦角 全反力物体对接触面有弹力和摩擦力或两个作用力时,接触面对物体有弹力和摩擦力或两个反作用力时,把接触面反作用物体的沿接触面法线方向的弹力和切线方向的摩擦力的合力叫做接触面对物体的全反力,全反力用 R 表示。全反力与支持力的夹角的最大值,称为摩擦角。摩擦角的正切等于动摩擦因数。例例8 如图一物块在水平拉力的作用下沿水平桌面做匀速直线运动。若保持的大小不变,而方向与水平面成60角,物块也恰好做匀速直线运动。物块与桌面间的动摩擦因数为()A2 3 BEJ CEE DED 9 9.物理题型:小球落弹簧物理题型:小球落弹簧 小球自由下落(忽略空气阻力)至竖直弹簧,从刚接触弹簧到将
16、弹簧压缩至最短(或从将弹簧压缩至最短到刚离开弹簧)的过程中 小球从点(刚接触弹簧)到点(将弹簧压缩至最短)的过程中速度先增大后减小、加速度先减小后增大,在点(受力平衡)时速度最大、加速度为零;小球从到的过程中也是如此。例例9(多选)如图所示,自由下落的小球,从它接触竖直放置的弹簧开始,到弹簧被压缩到最短的过程中,小球的速度和加速度的变化情况是()A加速度先变小后变大 B加速度一直变大 C速度先变大后变小 D速度一直变小 10.物理技巧:等时圆物理技巧:等时圆 等时圆:光滑的弦 等时圆结论:小球从圆上的各个位置沿光滑弦轨道静止滑下,滑到圆的底端的时间相等。例例10 如图所示,、是竖直平面面内三根
17、固定的光滑细杆,、位于同一圆周上,点为圆周的最高点,点为最低点,每根杆上都套着一个小滑环(图中未画出),三个滑环分别从、处释放(初速为0),用!、&依次表示滑环到达所用的时间,则()A!&C&!D!=&ACBCA 10 11.物理巧解:内力公式物理巧解:内力公式 物体 m1、m2在外力 F 的作用下一起运动,二者与地面间的动摩擦因数均为。相应通式为:该式即为内力公式。式中 F内为系统内力,m总为系统总质量,m未为未受到 F 作用的一侧物体的质量。例例11(2017海南卷)(多选)如图,水平地面上有三个靠在一起的物块、和,质量分别为、2和3,物块与地面间的动摩擦因数都为。用大小为的水平外力推动物
18、块,设和之间相互作用力与与之间相互作用力大小之比为。下列判断正确的是()A若 0,则=56 B若 0,=35 C若=0,则=12 D若=0,则=35 12.物理题型:板块运动学分析物理题型:板块运动学分析 一个木板上面放置一个木块,并且物体间存在相对滑动。共速之后的运动情况判断 这是板块模型的难点,我们需要对接下来是否一起运动作出假设和判定,否则无法得知二者间的摩擦力动静与方向。有两种假设与判定的策略:一种是假设二者一起运动,则二者间为静摩擦力,接下来通过整体牛二律求出加速度,并隔离出物块求出二者间静摩擦力大小,若不大于最大静摩擦力则假设成立,否则假设不成立。另一种是假设出二者加速度的大小关系
19、如 a1a2,则二者间为滑动摩擦力,接下来对二者各列牛二律求出加速度 a1和 a2,若满足 a1a2则假设成立,否则假设不成立。mFFm=未内总 11 例例12(多选)如图,水平地面上有一质量为 M 的木板,其上放一质量为 m 的小物块,已知物块与木板及木板与地面间的动摩擦因数分别为!和。现同时给小物块与木板一共同初速度v,下列关于木板与木块运动图像的讨论可能正确的是()13.物理题型:物理题型:与与tan 自由释放的滑块能在斜面上匀速下滑时,m 与 M 之间的动摩擦因数 tan。例例13 物体 m 恰能沿静止的斜面匀速下滑现用一个竖直向下的力 F 作用在 m 上,并且过 m 的重心,如右图所
20、示,则下列分析错误的是()A斜面对物体的支持力增大 B物体仍能保持匀速下滑 C物体将沿斜面加速下滑 D斜面对物体的摩擦力增大 12 14.物理题型:斜面平抛物理题型:斜面平抛 平抛运动与斜面模型组合是一种常见的题型,题目中出现“物体从顶端飞出落在斜面上”或者“物体垂直打在斜面上”等考虑相关公式。模模型型 解解题方题方法法 方方法应法应用用 分解位移,构建位移矢量三角形 水平方向:x=v0t 竖直方向:y=!gt2 合位移:s=Y+方向:tan=()口算技巧:时倍、速倍、位平方 例例14 在第24届北京冬奥运会跳台滑雪比赛项目中,运动员穿专用滑雪板,在助滑雪道上获得一定速度后从跳台水平飞出,这项
21、运动极为壮观。如图所示,在斜面上点两名运动员先后以和2的速度沿水平方向飞出,不计空气阻力,则从跳出至第一次着地,两名运动员的水平位移之比不可能是()A1:2 B1:3 C1:4 D1:5 15.物理题型:列表法解传动问题物理题型:列表法解传动问题 组合传动问题时,经常会遇到复杂的求解多个点的线速度,角速度,加速度之比的问题。根据“同轴”等角速度,“共带”等线速度的方式,再结合圆周运动物理量之间的关系,联立多个关系式得到最终结果,对于这类问题,给大家提供一个列表赋值的新方法。例例15(多选)如图所示的皮带传动装置,主动轮!上两轮的半径分别为3和,从动轮的半径为2,、分别为轮缘上的三点,设皮带不打
22、滑,则下比例正确的是()A、三点的加速度之比#:$:*=6:2:1 B、三点的线速度大小之比#:$:*=3:1:1 C、三点的角速度之比#:$:*=2:2:1 D、三点的加速度之比#:$:*=3:2:1 13 16.物理题型:圆锥摆模型物理题型:圆锥摆模型 结构特点:一根质量和伸长可以不计的细线,系一个可以视为质点的摆球,在水平面内做匀速圆周运动。圆锥摆模型的受力特点:只受两个力,竖直向下的重力(mg)和沿摆线方向的拉力(T),二力的合力就是摆球做圆周运动的向心力(Fn)。例例16 如图所示,转动轴垂直于光滑水平面,交点的上方(点)处固定细绳的一端,细绳的另一端拴接一质量为的小球,绳长大于,转
23、动轴带动小球在光滑水平面上做圆周运动。当转动的角速度逐渐增大时,下列说法正确的是()A小球始终受三个力的作用 B细绳上的拉力始终保持不变 C要使球不离开水平面,角速度的最大值为a D若小球飞离了水平面,则角速度可能为a 17.物理巧解:高轨低速大周期物理巧解:高轨低速大周期 口诀说明口诀说明:(1)适用于同一个中心天体(M);(2)和环绕天体(m)无关,r 一定,v,w,T,a 一定(3)同一个中心天体(M),可比较不同的卫星 例例17 假设地球和火星都绕太阳做匀速圆周运动,已知地球到太阳的距离小于火星到太阳的距离,那么()A地球公转周期大于火星的公转周期 B地球公转的线速度小于火星公转的线速
24、度 C地球公转的加速度小于火星公转的加速度 D地球公转的角速度大于火星公转的角速度 223222232=44vGMmvrrGMmrMmrFFGrGMmaarrmrTTGMwwpp=引向,rvaTw高轨低速大周期 14 18.物理题型:天体可求量物理题型:天体可求量 天体可求量部分是公式的综合运用,纯靠技巧是没有用的,需要熟练运用公式。这类题型的题干部分一般显示“已知,可以求出什么物理量”或者“求出质量和密度,需要已知什么物理量”。线速度 v、角速度(周期 T、频率 f、转速 n)、轨道半径 r,这三个物理量中,任意组合二个,一定能求出中心天体的质量 M。或者说:中心天体的质量 M、及三个物理量
25、中,只要知道其中的两个,可求出其它物理量。例例18 2021年4月,我国自主研发的空间站“天和”核心舱成功发射并入轨运行。若核心舱绕地球的运行可视为匀速圆周运动,已知引力常量,由下列物理量能计算出地球质量的是()A核心舱的质量和绕地半径 B核心舱的质量和绕地周期 C核心舱的绕地角速度和绕地周期 D核心舱的绕地线速度和绕地半径 19.物理题型:冲日问题物理题型:冲日问题 冲日现象:当太阳、地球、地外行星连成一条直线时,称为冲日现象。时间间隔t=地地行行行行地地 例例19 如图所示,有 A、B 两颗行星绕同一恒星 O 做圆周运动,运转方向相同,A 行星的周期为 T1,B 行星的周期为 T2,在某一
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