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34條物理易錯(cuò)點(diǎn)

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  小編在這里整理了34條物理易錯(cuò)點(diǎn),希望能幫助到大家。

  1.受力分析,往往漏“力”百出

  對(duì)物體受力分析,是物理學(xué)中最重要、最基本的知識(shí),分析方法有“整體法”與“隔離法”兩種。對(duì)物體的受力分析可以說貫穿著整個(gè)高中物理始終。

  如力學(xué)中的重力、彈力(推、拉、提、壓)與摩擦力(靜摩擦力與滑動(dòng)摩擦力),電場(chǎng)中的電場(chǎng)力(庫侖力)、磁場(chǎng)中的洛倫茲力(安培力)等。

  在受力分析中,最難的是受力方向的判別,最容易錯(cuò)的是受力分析往往漏掉某一個(gè)力。

  特別是在“力、電、磁”綜合問題中,第一步就是受力分析,雖然解題思路正確,但考生往往就是因?yàn)榉治雎┑粢粋€(gè)力(甚至重力),就少了一個(gè)力做功,從而得出的答案與正確結(jié)果大相徑庭,痛失整題分?jǐn)?shù)。

  在分析某個(gè)力發(fā)生變化時(shí),運(yùn)用的方法是數(shù)學(xué)計(jì)算法、動(dòng)態(tài)矢量三角形法(注意只有滿足一個(gè)力大小方向都不變、第二個(gè)力的大小可變而方向不變、第三個(gè)力大小方向都改變的情形)和極限法(注意要滿足力的單調(diào)變化情形)。

  2.對(duì)摩擦力認(rèn)識(shí)模糊

  摩擦力包括靜摩擦力,因?yàn)樗哂小半[敝性”、“不定性”特點(diǎn)和“相對(duì)運(yùn)動(dòng)或相對(duì)趨勢(shì)”知識(shí)的介入而成為所有力中最難認(rèn)識(shí)、最難把握的一個(gè)力,任何一個(gè)題目一旦有了摩擦力,其難度與復(fù)雜程度將會(huì)隨之加大。

  最典型的就是“傳送帶問題”,這問題可以將摩擦力各種可能情況全部包括進(jìn)去。

  建議同學(xué)們從下面四個(gè)方面好好認(rèn)識(shí)摩擦力:

  (1)物體所受的滑動(dòng)摩擦力永遠(yuǎn)與其相對(duì)運(yùn)動(dòng)方向相反。這里難就難在相對(duì)運(yùn)動(dòng)的認(rèn)識(shí);說明一下,滑動(dòng)摩擦力的大小略小于最大靜摩擦力,但往往在計(jì)算時(shí)又等于最大靜摩擦力。還有,計(jì)算滑動(dòng)摩擦力時(shí),那個(gè)正壓力不一定等于重力。

  (2)物體所受的靜摩擦力永遠(yuǎn)與物體的相對(duì)運(yùn)動(dòng)趨勢(shì)相反。顯然,最難認(rèn)識(shí)的就是“相對(duì)運(yùn)動(dòng)趨勢(shì)方”的判斷??梢岳眉僭O(shè)法判斷:

  即:假如沒有摩擦,那么物體將向哪運(yùn)動(dòng),這個(gè)假設(shè)下的運(yùn)動(dòng)方向就是相對(duì)運(yùn)動(dòng)趨勢(shì)方向;還得說明一下,靜摩擦力大小是可變的,可以通過物體平衡條件來求解。

  (3)摩擦力總是成對(duì)出現(xiàn)的。但它們做功卻不一定成對(duì)出現(xiàn)。其中一個(gè)最大的誤區(qū)是,摩擦力就是阻力,摩擦力做功總是負(fù)的。無論是靜摩擦力還是滑動(dòng)摩擦力,都可能是動(dòng)力。

  (4)關(guān)于一對(duì)同時(shí)出現(xiàn)的摩擦力在做功問題上要特別注意以下情況:

  可能兩個(gè)都不做功。(靜摩擦力情形)

  可能兩個(gè)都做負(fù)功。(如子彈打擊迎面過來的木塊)

  可能一個(gè)做正功一個(gè)做負(fù)功但其做功的數(shù)值不一定相等,兩功之和可能等于零(靜摩擦可不做功)、可能小于零(滑動(dòng)摩擦)也可能大于零(靜摩擦成為動(dòng)力)。

  可能一個(gè)做負(fù)功一個(gè)不做功。(如,子彈打固定的木塊)

  可能一個(gè)做正功一個(gè)不做功。(如傳送帶帶動(dòng)物體情形)

  3.對(duì)彈簧中的彈力要有一個(gè)清醒的認(rèn)識(shí)

  彈簧或彈性繩,由于會(huì)發(fā)生形變,就會(huì)出現(xiàn)其彈力隨之發(fā)生有規(guī)律的變化,但要注意的是,這種形變不能發(fā)生突變(細(xì)繩或支持面的作用力可以突變)。

  在利用牛頓定律求解物體瞬間加速度時(shí)要特別注意。還有,在彈性勢(shì)能與其他機(jī)械能轉(zhuǎn)化時(shí)嚴(yán)格遵守能量守恒定律以及物體落到豎直的彈簧上時(shí),其動(dòng)態(tài)過程的分析,即有最大速度的情形。

  4.對(duì)“細(xì)繩、輕桿” 要有一個(gè)清醒的認(rèn)識(shí)

  在受力分析時(shí),細(xì)繩與輕桿是兩個(gè)重要物理模型,要注意的是,細(xì)繩受力永遠(yuǎn)是沿著繩子指向它的收縮方向,而輕桿出現(xiàn)的情況很復(fù)雜,可以沿桿方向“拉”、“支”也可不沿桿方向,要根據(jù)具體情況具體分析。

  5.關(guān)于小球“系”在細(xì)繩、輕桿上做圓周運(yùn)動(dòng)與在圓環(huán)內(nèi)、圓管內(nèi)做圓周運(yùn)動(dòng)的情形比較

  對(duì)物體受力分析,是物理學(xué)中最重要、最基本的知識(shí),分析方法有“整體法”與“隔離法”兩種。對(duì)物體的受力分析可以說貫穿著整個(gè)高中物理始終。

  如力學(xué)中的重力、彈力(推、拉、提、壓)與摩擦力(靜摩擦力與滑動(dòng)摩擦力),電場(chǎng)中的電場(chǎng)力(庫侖力)、磁場(chǎng)中的洛倫茲力(安培力)等。

  在受力分析中,最難的是受力方向的判別,最容易錯(cuò)的是受力分析往往漏掉某一個(gè)力。

  特別是在“力、電、磁”綜合問題中,第一步就是受力分析,雖然解題思路正確,但考生往往就是因?yàn)榉治雎┑粢粋€(gè)力(甚至重力),就少了一個(gè)力做功,從而得出的答案與正確結(jié)果大相徑庭,痛失整題分?jǐn)?shù)。

  在分析某個(gè)力發(fā)生變化時(shí),運(yùn)用的方法是數(shù)學(xué)計(jì)算法、動(dòng)態(tài)矢量三角形法(注意只有滿足一個(gè)力大小方向都不變、第二個(gè)力的大小可變而方向不變、第三個(gè)力大小方向都改變的情形)和極限法(注意要滿足力的單調(diào)變化情形)。

  6.對(duì)物理圖像要有一個(gè)清醒的認(rèn)識(shí)

  物理圖像可以說是物理考試必考的內(nèi)容??赡軓膱D像中讀取相關(guān)信息,可以用圖像來快捷解題。隨著試題進(jìn)一步創(chuàng)新,現(xiàn)在除常規(guī)的速度(或速率)-時(shí)間、位移(或路程)-時(shí)間等圖像外,又出現(xiàn)了各種物理量之間圖像。

  認(rèn)識(shí)圖像的最好方法就是兩步:

  一定要認(rèn)清坐標(biāo)軸的意義;

  一定要將圖像所描述的情形與實(shí)際情況結(jié)合起來。

  7.對(duì)牛頓第二定律F=ma要有一個(gè)清醒的認(rèn)識(shí)

  第一:這是一個(gè)矢量式,也就意味著a的方向永遠(yuǎn)與產(chǎn)生它的那個(gè)力的方向一致。(F可以是合力也可以是某一個(gè)分力)

  第二:F與a是關(guān)于“m”一一對(duì)應(yīng)的,千萬不能張冠李戴,這在解題中經(jīng)常出錯(cuò)。主要表現(xiàn)在求解連接體加速度情形。

  第三:將“F=ma”變形成F=m△v/△t,其中,a=△v/△t得出△v= a△t這在“力、電、磁”綜合題的“微元法”有著廣泛的應(yīng)用(近幾年連續(xù)考到)。

  第四:驗(yàn)證牛頓第二定律實(shí)驗(yàn),是一個(gè)必須掌握的重點(diǎn)實(shí)驗(yàn),特別要注意:

  注意實(shí)驗(yàn)方法用的是控制變量法;

  注意實(shí)驗(yàn)裝置和改進(jìn)后的裝置(光電門),平衡摩擦力,沙桶或小盤與小車質(zhì)量的關(guān)系等;

  注意數(shù)據(jù)處理時(shí),對(duì)紙帶勻加速運(yùn)動(dòng)的判斷,利用“逐差法”求加速度。(用“平均速度法”求速度)

  會(huì)從“a-F”“a-1/m”圖像中出現(xiàn)的誤差進(jìn)行正確的誤差原因分析。

  8.對(duì)“機(jī)車啟動(dòng)的兩種情形” 要有一個(gè)清醒的認(rèn)識(shí)

  機(jī)車以恒定功率啟動(dòng)與恒定牽引力啟動(dòng),是動(dòng)力學(xué)中的一個(gè)典型問題。這里要注意兩點(diǎn):

  (1)以恒定功率啟動(dòng),機(jī)車總是做的變加速運(yùn)動(dòng)(加速度越來越小,速度越來越大);以恒定牽引力啟動(dòng),機(jī)車先做的勻加速運(yùn)動(dòng),當(dāng)達(dá)到額定功率時(shí),再做變加速運(yùn)動(dòng)。最終最大速度即“收尾速度”就是vm=P額/f。

  (2)要認(rèn)清這兩種情況下的速度-時(shí)間圖像。曲線的“漸近線”對(duì)應(yīng)的最大速度

  還要說明的,當(dāng)物體變力作用下做變加運(yùn)動(dòng)時(shí),有一個(gè)重要情形就是:當(dāng)物體所受的合外力平衡時(shí),速度有一個(gè)最值。即有一個(gè)“收尾速度”,這在電學(xué)中經(jīng)常出現(xiàn)。

  如:“串”在絕緣桿子上的帶電小球在電場(chǎng)和磁場(chǎng)的共同作用下作變加速運(yùn)動(dòng),就會(huì)出現(xiàn)這一情形,在電磁感應(yīng)中,這一現(xiàn)象就更為典型了,即導(dǎo)體棒在重力與隨速度變化的安培力的作用下,會(huì)有一個(gè)平衡時(shí)刻,這一時(shí)刻就是加速度為零速度達(dá)到極值的時(shí)刻。

  凡有“力、電、磁”綜合題目都會(huì)有這樣的情形。

  9.對(duì)物理的“變化量”、“增量”、“改變量”和“減少量”、“損失量”等要有一個(gè)清醒的認(rèn)識(shí)

  研究物理問題時(shí),經(jīng)常遇到一個(gè)物理量隨時(shí)間的變化,最典型的是動(dòng)能定理的表達(dá)(所有外力做的功總等于物體動(dòng)能的增量)。這時(shí)就會(huì)出現(xiàn)兩個(gè)物理量前后時(shí)刻相減問題,同學(xué)們往往會(huì)隨意性地將數(shù)值大的減去數(shù)值小的,而出現(xiàn)嚴(yán)重錯(cuò)誤。

  其實(shí)物理學(xué)規(guī)定,任何一個(gè)物理量(無論是標(biāo)量還是矢量)的變化量、增量還是改變量都是將后來的減去前面的。(矢量滿足矢量三角形法則,標(biāo)量可以直接用數(shù)值相減)結(jié)果正的就是正的,負(fù)的就是負(fù)的。而不是錯(cuò)誤地將“增量”理解增加的量。顯然,減少量與損失量(如能量)就是后來的減去前面的值。

  10.兩物體運(yùn)動(dòng)過程中的“追遇”問題

  兩物體運(yùn)動(dòng)過程中出現(xiàn)的追擊類問題,在高考中很常見,但考生在這類問題則經(jīng)常失分。

  常見的“追遇類”無非分為這樣的幾種組合:

  一個(gè)做勻速、勻加速或勻減速運(yùn)動(dòng)的物體去追擊另一個(gè)可能也做勻速、勻加速或勻減速運(yùn)動(dòng)的物體。顯然,兩個(gè)變速運(yùn)動(dòng)特別是其中一個(gè)做減速運(yùn)動(dòng)的情形比較復(fù)雜。雖然,“追遇”存在臨界條件即距離等值的或速度等值關(guān)系,但一定要考慮到做減速運(yùn)動(dòng)的物體在“追遇”前停止的情形。

  解決這類問題的方法除利用數(shù)學(xué)方法外,往往通過相對(duì)運(yùn)動(dòng)(即以一個(gè)物體作參照物)和作“V-t”圖能就得到快捷、明了地解決,從而既贏得考試時(shí)間也拓展了思維。

  值得說明的是,最難的傳送帶問題也可列為“追遇類”。還有在處理物體在做圓周運(yùn)動(dòng)追擊問題時(shí),用相對(duì)運(yùn)動(dòng)方法最好。

  如,兩處于不同軌道上的人造衛(wèi)星,某一時(shí)刻相距最近,當(dāng)問到何時(shí)它們第一次相距最遠(yuǎn)時(shí),最好的方法就將一個(gè)高軌道的衛(wèi)星認(rèn)為靜止,則低軌道衛(wèi)星就以它們兩角速度之差的那個(gè)角速度運(yùn)動(dòng)。第一次相距最遠(yuǎn)時(shí)間就等于低軌道衛(wèi)星以兩角速度之差的那個(gè)角速度做半個(gè)周運(yùn)動(dòng)的時(shí)間。

  11.萬有引力中公式的使用最會(huì)出現(xiàn)張冠李戴的錯(cuò)誤

  萬有引力部分是高考必考內(nèi)容,這部分內(nèi)容的特點(diǎn)是公式繁雜,主要以比例的形式出現(xiàn)。其實(shí),只要掌握其中的規(guī)律與特點(diǎn),就會(huì)迎刃而解的。最主要的是在解決問題時(shí)公式的選擇。

  最好的方法是,首先將相關(guān)公式一一列來,即:mg=GMm/R2=mv2/R=mω2R=m4π2/T2,再由此對(duì)照題目的要求正確的選擇公式。其中要注意的是:

  (1)地球上的物體所受的萬有引力就認(rèn)為是其重力(不考慮地球自轉(zhuǎn))。

  (2)衛(wèi)星的軌道高度要考慮到地球的半徑。

  (3)地球的同步衛(wèi)星一定有固定軌道平面(與赤道共面且距離地面高度為3.6× 107m)、固定周期(24小時(shí))。

  (4)要注意衛(wèi)星變軌問題。要知道,所有繞地球運(yùn)行的衛(wèi)星,隨著軌道高度的增加,只有其運(yùn)行的周期隨之增加,其它的如速度、向心加速度、角速度等都減小。

  12.有關(guān)“小船過河”的兩種情形

  “小船過河”類問題是一個(gè)典型的運(yùn)動(dòng)學(xué)問題,一般過河有兩種情形:

  即最短時(shí)間(船頭對(duì)準(zhǔn)對(duì)岸行駛)與最短位移問題(船頭斜向上游,合速度與岸邊垂直)。

  這里特別的是,過河位移最短情形中有一種船速小于水速情況,這時(shí)船頭航向不可能與岸邊垂直,須要利用速度矢量三角形進(jìn)行討論。另外,還有在岸邊以恒定速度拉小船情形,要注意速度的正確分解。

  13.有關(guān)“功與功率”的易錯(cuò)點(diǎn)

  功與功率,貫穿著力學(xué)、電磁學(xué)始終。特別是變力做功,慎用力的平均值處理,往往利用動(dòng)能定理。

  某一個(gè)力做功的功率,要正確認(rèn)清P=F×v的含意,這個(gè)公式可能是即時(shí)功率也可能是平均功率,這完全取決于速度。但不管怎樣,公式只是適用力的方向與速度一致情形。

  如果力與速度垂直則該力做功的功率一定為零(如單擺在最低點(diǎn)小球重力的功率,物體沿斜面下滑時(shí)斜面支持力的功率都等于零),如果力與速度成一角度,那么就要進(jìn)一步進(jìn)行修正。

  在計(jì)算電路中功率問題時(shí),要注意電路中的總功率、輸出功率與電源內(nèi)阻上的發(fā)熱功率之間的關(guān)系。特別是電源的最大輸出功率的情形(即外電路的電阻小于等效內(nèi)阻情形)。還有必要掌握會(huì)利用圖像來描述各功率變化規(guī)律。

  14.有關(guān)“機(jī)械能守恒定律運(yùn)用”的注意點(diǎn)

  機(jī)械能守恒定律成立的條件是只有重力或彈簧的彈力做功。題目中能否用機(jī)械能守恒定律最顯著的標(biāo)志是“光滑”二字。

  機(jī)械能守恒定律的表達(dá)式有多種,要認(rèn)真區(qū)別開來。如果用E表示總的機(jī)械能,用EK表示動(dòng)能,EP表示勢(shì)能,在字母前面加上“△”表示各種能量的增量,則機(jī)械能守恒定律的數(shù)學(xué)表達(dá)式除一般表達(dá)式外,還有如下幾種:

  E1=E2;EP1+EK1=EP2+EK2;△E=0;△E1+△E2=0;△EP=-△EK;△EP+△EK=0等。

  需要注意的,凡能利用機(jī)械能守恒解決的問題,動(dòng)能定理一定也能解決,而且動(dòng)能定理不需要設(shè)定零勢(shì)能,更表現(xiàn)其簡(jiǎn)明、快捷的優(yōu)越性。

  15.關(guān)于各種“轉(zhuǎn)彎”情形

  在實(shí)際生活中,人沿圓形跑道轉(zhuǎn)彎、騎自行車轉(zhuǎn)彎、汽車轉(zhuǎn)彎、火車轉(zhuǎn)彎還有飛機(jī)轉(zhuǎn)彎等等各種“轉(zhuǎn)彎”情形都不盡相同。唯一共同的地方就是必須有力提供它們“轉(zhuǎn)彎”時(shí)做圓周運(yùn)動(dòng)的向心力。

  顯然,不同“轉(zhuǎn)彎”情形所提供向心力的不一定是相同的:

  (1)人沿圓形軌道轉(zhuǎn)彎所需的向心力由人的身體傾斜使自身重力產(chǎn)生分力以及地面對(duì)腳的靜摩擦力提供;

  (2)人騎自行車轉(zhuǎn)彎情形與人轉(zhuǎn)彎情形相似;

  (3)汽車轉(zhuǎn)彎情形靠的是地面對(duì)輪胎提供的靜摩擦力得以實(shí)現(xiàn)的;

  (4)火車轉(zhuǎn)彎則主要靠的是內(nèi)、外軌道的高度差產(chǎn)生的合力(火車自身重力與軌道支持力,注意不是火車重力的分力)來實(shí)施轉(zhuǎn)彎的;

  (5)飛機(jī)在空中轉(zhuǎn)彎,則完全靠改變機(jī)翼方向,在飛機(jī)上下表面產(chǎn)生壓力差來提供向心力而實(shí)施轉(zhuǎn)彎的。

  16.要認(rèn)清和掌握電場(chǎng)、電勢(shì)(電勢(shì)差)、電勢(shì)能等基本概念

  首先可以將“電場(chǎng)”與“重力場(chǎng)”相類比(還可以將磁場(chǎng)一同來類比,更容易區(qū)別與掌握),電場(chǎng)力做功與重力做功相似,都與路徑無關(guān),重力做正功重力勢(shì)能一定減少,同樣電場(chǎng)力做正功那么電勢(shì)能一定減少,反之亦然。由此便可以容易認(rèn)清引入電勢(shì)的概念。

  電勢(shì)具有相對(duì)意義,理論上可以任意選取零勢(shì)能點(diǎn)。注意以下幾點(diǎn):

  電勢(shì)與場(chǎng)強(qiáng)是沒有直接關(guān)系的;

  電場(chǎng)強(qiáng)度是矢量,空間同時(shí)有幾個(gè)點(diǎn)電荷,則某點(diǎn)的場(chǎng)強(qiáng)由這幾個(gè)點(diǎn)電荷單獨(dú)在該點(diǎn)產(chǎn)生的場(chǎng)強(qiáng)矢量疊加;

  電荷在電場(chǎng)中某點(diǎn)具有的電勢(shì)能,由該點(diǎn)的電勢(shì)與電荷的電荷量(包括電性)的乘積決定,負(fù)電荷在電勢(shì)越高的點(diǎn)具有的電勢(shì)能反而越小;

  帶電粒子在電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)有多種運(yùn)動(dòng)形式,若粒子做勻速圓周運(yùn)動(dòng),則電勢(shì)能不變。

  另外,還要注意庫侖扭秤與萬有定律中卡文迪許扭秤裝置進(jìn)行比較。

  17.要熟悉電場(chǎng)線和等勢(shì)面與電場(chǎng)特性的關(guān)系

  在熟悉靜電場(chǎng)線和等勢(shì)面的分布特征與電場(chǎng)特性的關(guān)系,特別注意下面幾點(diǎn):

  (1)電場(chǎng)線總是垂直于等勢(shì)面;

  (2)電場(chǎng)線總是由電勢(shì)高的等勢(shì)面指向電勢(shì)低的等勢(shì)面。

  同時(shí),一定要清楚在勻強(qiáng)電場(chǎng)(非勻強(qiáng)電場(chǎng)公式不成立)中,可以用U=Ed公式來進(jìn)行定量計(jì)算,其中d是沿場(chǎng)強(qiáng)方向兩點(diǎn)間距離。

  另外還要注意兩個(gè)等量異種電荷的中垂線與兩個(gè)同種電荷的中垂線的電場(chǎng)分布及電勢(shì)分布的特點(diǎn)。

  18.要認(rèn)清勻強(qiáng)電場(chǎng)與電勢(shì)差的關(guān)系、電場(chǎng)力做功與電勢(shì)能變化的關(guān)系

  在由電荷電勢(shì)能變化和電場(chǎng)力做功判斷電場(chǎng)中電勢(shì)、電勢(shì)差和場(chǎng)強(qiáng)方向的問題中:

  先由電勢(shì)能的變化和電場(chǎng)力做功判斷電荷移動(dòng)的各點(diǎn)間的電勢(shì)差,再由電勢(shì)差的比較判斷各點(diǎn)電勢(shì)高低,從而確定一個(gè)等勢(shì)面,最后由電場(chǎng)線總是垂直于等勢(shì)面確定電場(chǎng)線的方向。

  由此可見,電場(chǎng)力做功與電荷電勢(shì)能的變化關(guān)系具有非常重要的意義。注意在計(jì)算時(shí),要注意物理量的正負(fù)號(hào)。

  19.要認(rèn)清帶電粒子經(jīng)加速電場(chǎng)加速后進(jìn)入偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)的運(yùn)動(dòng)情形

  帶電粒子在極板間的偏轉(zhuǎn)可分解為勻速直線運(yùn)動(dòng)和勻加速直線運(yùn)動(dòng)。我們處理此類問題時(shí)要注意平行板間距離的變化時(shí),若電壓不變,則極板間場(chǎng)強(qiáng)發(fā)生變化,加速度發(fā)生變化,這時(shí)不能盲目地套用公式,而應(yīng)具體問題具體分析。但可以憑著悟性與感覺:

  當(dāng)加速電場(chǎng)的電壓增大,加速出來的粒子速度就會(huì)增大,當(dāng)進(jìn)入偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)后,就很快“飛”出電場(chǎng)而來不及偏轉(zhuǎn),加上如果偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)強(qiáng)越小,即進(jìn)入偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)后的側(cè)移顯然就越小,反之則變大。

  20.要對(duì)平行板電容器的電容、電壓、電量、場(chǎng)強(qiáng)、電勢(shì)等物理量進(jìn)行準(zhǔn)確的動(dòng)態(tài)分析

  這里特別提出兩種典型情況:

  一是電容器一直與電源保持連接著,則說明改變兩極板之間的距離,電容器上的電壓始終不變,抓住這一特點(diǎn),那么一切便迎刃而解了;

  二是電容器充電后與電源斷開,則說明電容器的電量始終不變,那么改變極板間的距離,首先不變的場(chǎng)強(qiáng),(這可以用公式來推導(dǎo),E=U/d=Q/Cd,又C=εs/4πkd,代入,即得出E與極板間的距離無關(guān)。還可以從電量不變角度來快速判斷,因?yàn)闃O板上的電荷量不變則說明電荷的疏密程度不變即電場(chǎng)強(qiáng)度顯然也不變。)

  21.要對(duì)閉合電路中的電流強(qiáng)度、電壓、電功率等物理隨著某一電阻變化進(jìn)行準(zhǔn)確的動(dòng)態(tài)分析

  閉合電路中的電流強(qiáng)度、電壓、電功率等物理量隨著某一電阻變化進(jìn)行準(zhǔn)確的動(dòng)態(tài)分析(有的題目還會(huì)介入變壓器、電感、電容、二極管甚至邏輯電路等裝置或元件)是高考必考的問題,必須引起足夠重視進(jìn)行必要的訓(xùn)練。

  閉合電路的動(dòng)態(tài)分析方法一定要嚴(yán)格按“局部→整體→局部”的程序進(jìn)行。

  對(duì)局部,要判斷電阻如何變化,從而判斷總電阻如何變化.

  對(duì)整體,首先判斷干路電流回路隨總電阻增大而減小,然后由閉合電路歐姆定律得路端電壓隨總電阻增大而增大.

  第二個(gè)局部是重點(diǎn),也是難點(diǎn).需要根據(jù)串、并聯(lián)電路的特點(diǎn)和規(guī)律及歐姆定律交替判斷.

  另外,還可用“極限思維方式”來分析。

  如某一電阻增大或減小,我們完全可以認(rèn)為它增大到無窮大造成電路斷路或減小為零造成短路,這樣分析簡(jiǎn)潔、快速,但要在其它物理隨這變化的電阻作單調(diào)性變化才行。

  22.要正確理解伏安特性曲線

  電壓隨電流變化的U-I圖線與“伏安特性”曲線I-U圖線,歷來一直高考重點(diǎn)要考的內(nèi)容(其中電學(xué)實(shí)驗(yàn)測(cè)電源的電動(dòng)勢(shì)、內(nèi)阻,測(cè)小燈泡的功率,測(cè)金屬絲的電阻率等等都是必考內(nèi)容)。

  這里特別的是有兩點(diǎn):

  (1)首先要認(rèn)識(shí)圖線的兩個(gè)坐標(biāo)軸所表示的意義、圖線的斜率所表示的意義等,特別注意的是縱坐標(biāo)的起始點(diǎn)有可能不是從零開始的。

  (2)線路產(chǎn)的連接無非為四種:電流表內(nèi)接分壓、電流表外接分壓、電流表內(nèi)接限流、電流表外接限流。一般來說,采用分壓接法用的比較多。至于電流表內(nèi)外接法則取決于與之相連的電阻,顯然電阻越大,內(nèi)接誤差越小,反之亦然。

  另外,對(duì)儀表的選擇首先要注意量程,再考慮讀數(shù)的精確。

  23.要準(zhǔn)確把握“游標(biāo)卡尺與螺旋測(cè)微器”讀數(shù)規(guī)律

  電學(xué)實(shí)驗(yàn)中關(guān)于相關(guān)的游標(biāo)卡尺與螺旋測(cè)微器計(jì)數(shù)問題,這是高考經(jīng)常隨著實(shí)驗(yàn)考查的。

  但同學(xué)們總是讀錯(cuò),主要原因是沒有掌握讀數(shù)的最基本要領(lǐng)。只要記住,中學(xué)要求,只有螺旋測(cè)微器需要估讀,游標(biāo)卡尺不需要估讀。所以應(yīng)有下列規(guī)律:

  在用螺旋測(cè)微器計(jì)數(shù)時(shí),只要以毫米(mm)為單位的,小數(shù)點(diǎn)后面一定是三小數(shù),遇到整數(shù)就加零。

  在用游標(biāo)卡尺計(jì)數(shù)時(shí),有十分度、二十分度和五十分度三種,只要以毫米(mm)為單位的,那么十分度的尺,小數(shù)點(diǎn)后面一定得保留一位數(shù),如果是二十分度和五十分度的,則以毫米為單位的,小數(shù)點(diǎn)后面一定保留二位數(shù)。

  記住這樣的規(guī)律,那么讀起數(shù)來,就不會(huì)容易出錯(cuò)。這里還有必要提示一下,關(guān)于伏特表、安培表、歐姆表等各種儀表的讀數(shù)要留心一下。

  24.在電磁場(chǎng)中所涉及到的帶電粒子何時(shí)考慮重力何時(shí)不考慮重力

  一般情況下:

  微觀粒子如,電子(β粒子)、質(zhì)子、α粒子及各種離子都不考慮自身的重力;

  如果題目中告知是帶電小球、塵埃、油滴或液滴等帶電顆粒都應(yīng)考慮重力。

  如無特殊說明,題目中附有具體相關(guān)數(shù)據(jù),可通過比較來確定是否考慮重力。

  25.要特別注意題目中的臨界狀態(tài)的關(guān)鍵詞

  無論在力學(xué)還是在電學(xué)中,物理問題總會(huì)涉及到一些特殊狀態(tài),其中臨界狀態(tài)就是常見的特殊狀態(tài)。

  對(duì)于比較難的題目,這種狀態(tài)往往就隱含的各種條件里面,需要認(rèn)真審題挖掘,建議特別注意下列關(guān)鍵詞語:“恰好“、”剛好”、“至少”等。

  找到了這臨界狀態(tài)的關(guān)鍵詞也就找到了解題的“突破口”了。

  26.電磁感應(yīng)中的安培定則、左手定則、右手定則以及楞次定律、電磁感應(yīng)定律一定牢固掌握熟練運(yùn)用

  安培定則——判別運(yùn)動(dòng)電荷或電流產(chǎn)生的磁場(chǎng)方向(因電而生磁);

  左手定則——判別磁場(chǎng)對(duì)運(yùn)動(dòng)電荷或電流的作用力方向(因電而生動(dòng));

  右手定則——判別切割磁力線感應(yīng)電流的方向(因動(dòng)而生電);

  楞次定律——是解決閉合電路的磁通量變化產(chǎn)生感應(yīng)電流方向判別的主要依據(jù)。

  要真正準(zhǔn)確、熟練地運(yùn)用“楞次定律”一定要明白:“誰”阻礙“誰”;“阻礙”的是什么;如何“阻礙”;“阻礙”后結(jié)果如何。(注意:“阻礙”與“阻止”有本質(zhì)的區(qū)別)

  電磁感應(yīng)定律——就是法拉弟解決 “切割磁力線的導(dǎo)體或閉合回路產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)” 定量方法。其表達(dá)式多種多樣:

  對(duì)于閉合線圈:E=n△Φ/△t=nS△B/△t=nB△S/△t;(注意:求某一段時(shí)間內(nèi)通過某一電阻上的電量,往往利用此公式求解)

  對(duì)于導(dǎo)體棒:E=BLv,E=BL2ω/2,

  交流電:E=nBSωsinωt

  27.解“力、電、磁”綜合題最重要的兩步驟和最主要的得分點(diǎn)

  電磁感應(yīng)與力電知識(shí)綜合運(yùn)用,應(yīng)該是高考重點(diǎn)考又是考生得分最低的問題之一。失分主要原因就是審題不清、對(duì)象不明、思路混亂。其實(shí),解決這類問題有一個(gè)“萬變不離其宗”的方法步驟:

  第一步:就是首先必須從讀題審題目中找出兩個(gè)研究對(duì)象。

  一是電學(xué)對(duì)象。即電源(電磁感應(yīng)產(chǎn)生的電動(dòng)勢(shì))及其回路(包括各電阻的串、并聯(lián)方式);

  二是力學(xué)對(duì)象:這個(gè)對(duì)象不是導(dǎo)體就是線圈,其運(yùn)動(dòng)狀態(tài)一般是做有一定變化規(guī)律變速運(yùn)動(dòng);

  第二步:選擇好研究對(duì)象后,一定要按下列程序進(jìn)行分析:

  畫導(dǎo)體受力(千萬不能漏力)——→運(yùn)動(dòng)變化分析——→感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)變化——→感應(yīng)電流變化——→合外力變化——→加速度變化——→速度變化——→感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)變化,這種變化總是相互聯(lián)系相互影響的。

  其中有一重要臨界狀態(tài)就是加速度a=0時(shí),速度一定達(dá)到某個(gè)極值。

  采分點(diǎn):這類題目必定會(huì)用到

  牛頓第二定律、法拉弟電磁感應(yīng)定律、閉合電路歐姆定律、動(dòng)能定理、能量轉(zhuǎn)化與守恒定律(功能原理),摩擦力做功就是使機(jī)械能轉(zhuǎn)化為熱能,電流做功就是使機(jī)械能轉(zhuǎn)化為電能(電阻上的熱能)。

  28.交變電流中的線圈所處的兩個(gè)位置的幾個(gè)特殊的最值要記牢

  閉合線圈在磁場(chǎng)中轉(zhuǎn)動(dòng)就會(huì)產(chǎn)生按正弦或余弦規(guī)律變化的交流電。在這一過程中,當(dāng)線圈轉(zhuǎn)動(dòng)到兩個(gè)特殊位置時(shí),其相應(yīng)的電流、電動(dòng)勢(shì)、磁通量大小、磁通量的變化率、電流方向都會(huì)有所不同:

  第一特殊位置:

  線圈平面與磁場(chǎng)方向垂直的位置即中性面,則一定有如下情況,磁通量最大——→磁通量的變化率最小(0)——→感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)最小(為0)——→感應(yīng)電流最小(為0)——→此位置電流方向?qū)l(fā)生改變(線圈轉(zhuǎn)動(dòng)一周,兩次經(jīng)過中性面,電流方向改變兩次)。

  第二個(gè)特殊位置:

  線圈平面與磁場(chǎng)方向平行的位置,所得的結(jié)果與上述相反。

  有一個(gè)規(guī)律顯然看出來:磁通量的變化率、感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)與感應(yīng)電流變化總是一致的。

  29.要正確區(qū)別交變電流中的幾個(gè)特殊的最值

  在正、余弦交變電流中電流、電壓(電動(dòng)勢(shì))、功率經(jīng)常涉及的幾個(gè)值:瞬時(shí)值、最大值(峰值)、有效值、平均值:

  瞬時(shí)值:就是交流電某一時(shí)刻的值,即i=Imsinωt;e=Emsinωt;

  峰值(最值):Em=nBSω(注意電容器的擊穿電壓);Im= Em/(R+r);

  有效值:特別注意有效值的定義,只能對(duì)于正弦或余弦交流而言,各物理量才有的關(guān)系。如果其它類型的交流電唯一方法就利用電流的熱效應(yīng)在相同時(shí)間內(nèi)所對(duì)直流電發(fā)熱相等來計(jì)算得出。

  平均值:就是交變電流圖像中的圖線與時(shí)間所圍成的面積與所對(duì)應(yīng)的時(shí)間比值。特別用在計(jì)算通過電路中某一電阻的電量:q= △Φ/R。

  30.要正確理解變壓器工作原理

  會(huì)推導(dǎo)變壓器的電流、電壓比,會(huì)畫出電能輸送的原理圖,變壓器改變電壓原理就是利用電磁感應(yīng)定律設(shè)計(jì)的。

  通過該定律可以直接得到理想變壓器的原、副線圈上的電壓比U1/U2=n1/n2;

  利用輸出功率等于輸入功率的關(guān)系也很快得出原、副線圈上的電流比:I1/I2=n1/n2。

  這里只指只有一個(gè)副線圈情形,如果有兩個(gè)以上的副線圈,那么必須還是按照電磁感應(yīng)定律去推導(dǎo)。

  這里特別說明的要注意“電壓互感器”與“電流互感器”的原理與接法。

  31.要正確理解振動(dòng)圖像與波形圖像(橫波)

  看圖像注意以下幾點(diǎn):

  應(yīng)該從研究對(duì)象進(jìn)行比較(一個(gè)質(zhì)點(diǎn)與無數(shù)個(gè)質(zhì)點(diǎn));

  應(yīng)該從圖像的意義進(jìn)行比較(一個(gè)質(zhì)點(diǎn)的某時(shí)刻的位置與無數(shù)質(zhì)點(diǎn)在某一時(shí)刻位置);

  應(yīng)該從圖像的特點(diǎn)進(jìn)行比較(雖然都是正弦曲線,但坐標(biāo)軸不同);

  應(yīng)該從圖像提供的信息進(jìn)行比較(相似的是質(zhì)點(diǎn)的振幅,回復(fù)力,但不同的是周期、質(zhì)點(diǎn)運(yùn)動(dòng)方向、波長(zhǎng)等);

  應(yīng)試從圖像隨時(shí)間變化進(jìn)行比較(一個(gè)是隨時(shí)間推移圖像延續(xù)而形狀不變,一個(gè)是隨時(shí)間推移,圖像沿傳播方向平移);

  一個(gè)完整的曲線對(duì)于振動(dòng)圖來說是一個(gè)周期,而對(duì)于波形圖來說卻是一個(gè)波長(zhǎng)。

  判斷波形圖像中質(zhì)點(diǎn)在某一時(shí)刻的振動(dòng)方向,可以用“平移法”、“太陽照射法”、“上下坡法”、“三角形法”等。

  32.要認(rèn)清“機(jī)械波與電磁波(包括光波)”、“泊松亮斑”與“牛頓環(huán)”的區(qū)別

  機(jī)械波與電磁波(包括光波),雖然都是波,都是能量傳播的一種形式,都具有干涉、衍射(橫波還有偏振)特性,但它們也還有本質(zhì)上的區(qū)別。如:

  (1)機(jī)械波由做機(jī)械振動(dòng)的質(zhì)點(diǎn)相互聯(lián)系引起的,所以它傳播必須依賴介質(zhì),而電磁波(包括光波)是由振蕩的電場(chǎng)與振蕩的磁場(chǎng)(注意,是非均勻變化的)引起的,所以它的傳播不需要依靠質(zhì)點(diǎn),可以在真空中傳播;

  (2)機(jī)械波從空氣進(jìn)入水等其它介質(zhì)時(shí),速度將增大,而電磁波(包括光波)剛好相反,它在真空中傳播速度最大,機(jī)械波不能在真空中傳播;

  (3)機(jī)械波有縱波與橫縱,而電磁波就是橫波,具有偏振性;

  注意:兩列波發(fā)生干涉時(shí),必要有一點(diǎn)條件(即頻率相同),產(chǎn)生干涉后,振動(dòng)加強(qiáng)的點(diǎn)永遠(yuǎn)加強(qiáng),反之振動(dòng)減弱的點(diǎn)永遠(yuǎn)減弱。

  “泊松亮斑”與“牛頓環(huán)”的區(qū)別這兩個(gè)重要光學(xué)現(xiàn)象,非常相似,都是圓開圖像,但本質(zhì)有區(qū)別。

  泊松亮斑:當(dāng)光照到不透光的小圓板上時(shí),在圓板的陰影中心出現(xiàn)的亮斑 (在陰影外還有不等間距的明暗相間的圓環(huán))。這是光的衍射現(xiàn)象;

  牛頓環(huán):是用一個(gè)曲率半徑很大的凸透鏡的凸面和一平面玻璃接觸,在日光下或用白光照射時(shí),可以看到接觸點(diǎn)為一暗點(diǎn),其周圍為一些明暗相間的彩色圓環(huán);而用單色光照射時(shí),則表現(xiàn)為一些明暗相間的單色圓圈。這些圓圈的距離不等,隨離中心點(diǎn)的距離的增加而逐漸變窄。這是光的干涉現(xiàn)象。

  33.關(guān)于“多普勒效應(yīng)”、“電流的磁效應(yīng)”、“霍爾效應(yīng)”、“光電效應(yīng)”、“康普頓效應(yīng)”的比較

  這幾種重要物理效應(yīng),分散在課本中,我們可以集結(jié)到一起進(jìn)行綜合比較:

  多普勒效應(yīng):這是聲學(xué)中的一種現(xiàn)象,即聲源向觀察靠近時(shí),觀察者將聽到聲源發(fā)出的頻率變高,反之背離觀察者頻率將變低。

  電流的磁效應(yīng):就是通電導(dǎo)線或?qū)щ娐菪苤車a(chǎn)生磁場(chǎng)的現(xiàn)象。

  霍爾效應(yīng):就是將載流導(dǎo)體放在一勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,當(dāng)磁場(chǎng)方向與電流方向垂直時(shí),導(dǎo)體將在與磁場(chǎng)、電流的垂直方向上形成電勢(shì)差(也叫霍爾電壓),這個(gè)現(xiàn)象就稱之為霍爾效應(yīng)。

  光電效應(yīng):就是將一束光(由一定頻率的光子組成的)照射到某金屬板上,金屬板表面立即會(huì)有電子逸出的現(xiàn)象(這種電子稱之為光電子)。這一效應(yīng)不僅說明光具有粒子性還說明光子具有能量。

  康普頓效應(yīng):就是當(dāng)光在介質(zhì)中與物質(zhì)微粒相互作用而向不同方向傳播,這種散射現(xiàn)象中,人們發(fā)現(xiàn)光的波長(zhǎng)發(fā)生了變化。這一現(xiàn)象叫康普頓效應(yīng),它不僅說明光具有粒子性有能量外還說明光具有動(dòng)量。

  34. 掌握人類對(duì)“原子、原子核”認(rèn)識(shí)的發(fā)展史

  談到原子與原子核首先要記住兩個(gè)重要人物:

  一個(gè)因?yàn)殛帢O射線而發(fā)現(xiàn)電子說明原子內(nèi)有復(fù)雜結(jié)構(gòu)的英國(guó)物理學(xué)家湯姆孫;

  一個(gè)是因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)天然放射現(xiàn)象而說明原子核內(nèi)有復(fù)雜結(jié)構(gòu)的法國(guó)科學(xué)家貝克勒爾。


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