内容正文:
序篇一 科学备考 造就卓越
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本课结束
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物理高考试题的特点与趋势
新形势下的高考呈现出新的特点和发展趋势。针对这些特点调整我们的复习策略,才能让我们的努力“有的放矢”。经过多年的研究发现,高考试题中以下五个方面的特点和趋势值得我们在复习过程中重视。
eq \a\vs4\al(一)____重理解·轻记忆
诚然,物理中有不少需要记忆的概念和规律。但我们如果只是简单记忆而缺乏准确、全面的理解,在面对高考试题时就会感到茫然而造成失误。
[例] 如图所示,在铁芯上、下分别绕有匝数n1=800和n2=200的两个线圈,上侧线圈两端与u=51sin 314t V的交流电源相连,将下侧线圈两端接交流电压表,则交流电压表的示数可能是( )
A.2.0 V B.9.0 V C.12.7 V D.144.0 V
[点评] 很多同学知道电压表示数为有效值,本题需要找的是副线圈两端电压的有效值,据题给条件可得原线圈两端电压有效值为36 V。因而根据匝数比算出结果是9.0 V而误选B。
其实出现这个失误就是没有理解变压器规律的成立前提,只是机械记忆公式而导致的。
理解是掌握物理概念和规律并运用其解决实际问题的基础,理解能力是所有高阶能力发展的前提。高考中对于相关物理概念、规律的理解的要求,包含以下五个方面:
1.概念和规律的确定过程、确定方法、物理意义、描述方法
如“加速度”概念,我们要弄清基于什么需求我们要引入这个量?需要如何定义才能满足需求?引入的这个“加速度”与以前认识的“速度”、“速度变化量”有什么差异?这个新的物理量与同样描述运动的位移、时间、速度有何关联?这个量是由什么因素决定的?等等。
再如真空中点电荷电场的场强公式E=k eq \f(Q,r2)的得出,来自于电场强度的定义E= eq \f(F,q)和只适用于真空中静止(或低速)的点电荷的库仑定律F=k eq \f(Qq,r2),把握好这一点,就不难理解公式适用的前提条件。
2.具体概念和规律的分类及本身涉及各因素的内涵理解
解决物理问题的关键在于状态和过程特点的分析,而物理中的概念和规律也是针对物理状态或物理过程确立的。我们遇到的每一个物理量是状态量还是过程量,将要选用的每一个规律是状态规律还是过程规律,是首先要明确的。
物理表达式中各量含义的辨析是我们理解概念和规律的关键,处理物理问题时对一些选项或说法的正误判断不清或出现失误,主要原因之一就是对各量含义理解模糊。
[例1] 如图所示,恒力F与水平方向的夹角为θ,物体在恒力F作用下沿水平面向右运动位移x的过程中,F做的功为多少?
[点评] 显然这是恒力做功的问题,应该可以利用W=Fl cos α求解。但若将本题中物体的位移简单认为就是式中的l,就容易得出错解。
其实功的定义式中的位移l,在中学阶段应该理解为力的作用点的位移。本题中力F的作用点不在物体上,可以在绳上作一个代表力的作用点的记号,描出物体运动位移x时该记号的位移,再代入功的定义式中,就可得出W=Fx(1+cos θ)。
[例2] 如图所示,abcd为水平放置的“ eq \a\vs4\al\co1()”形光滑金属导轨,导轨ab、cd平行,间距为l,导轨间有垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度大小为B,导轨电阻不计。已知金属杆MN倾斜放置,与导轨cd成θ角,金属杆MN单位长度的电阻为r,保持金属杆以速度v沿平行于cd的方向滑动,金属杆滑动过程中与导轨接触良好。则( )
A.电路中感应电动势的大小为 eq \f(Blv,sin θ)
B.电路中感应电流的大小为 eq \f(Bv sin θ,r)
C.金属杆所受安培力的大小为 eq \f(B2lv sin θ,r)
D.金属杆的发热功率为 eq \f(B2lv2,r sin θ)
[点评] 本题中涉及感应电动势公式E=Blv、电阻定律R=ρ eq \f(l,S)、安培力公式F=BIL。三个式子中分别有“l”或“L”,只有辨清每个式中的“l”或“L”指的是什么,才能选出正确答案B。
3.相似概念和规律的联系与区别
两个物理概念或规律具有相似之处的情形挺多,这也是造成概念、规律应用容易混淆的一个原因。因此对相似的概念或规律进行比较,了解它们之间的区别与联系,就成为准确理解的必做工作。
如加速度和速度、功和冲量、动能定理和动量定理、电压和电动势、左手定则和右手定则等。
4.概念、规律给定的应用中的思维方向
每一个物理量的定义和物理规律的表达,都提示了我们在具体应用中的思维方向。理解并把握清楚这一点,解决物理问题时才能快速切入。
如平均速度的定义 eq \x\to(v)= eq \f(x,t),就指明了若求某段运动的平均速度,就找该段运动的位移和所经历的时间,而不需考虑其他因素。
再如由功的定义式W=F