内容正文:
8.44mm=9.64mm,同一实验装置d
和L一定,则入1<入2,又绿光波长小于
红光波长,则单色光1为绿光。
考向二热学实验
典例3(1)bcad
(2)①1.35×109
②8.0×1012③5.9×10-10
(3)B
解析:(1)“用油膜法估测油酸分子的
大小”的实验步骤为:配制油酸酒精溶
液→测定一滴油酸酒精溶液中纯油酸
的体积准备浅盘·形成油膜·描绘
油膜形状·测量油膜面积·计算分子
直径。因此操作先后顺序排列应是
bcad。
(2)①题图中油膜大约有135个小方格,
则油膜的面积为S=135×12cm2=
135cm2=1.35×102cm2,
②每滴油酸酒精溶液中含有纯油酸的
0.6
1×10-6
体积为V。=
1000
m
75
8.0×10-12m3。
③油酸分子的直径为d=
V
8×10-12
135×10-
m≈5.9X10-10m。
(3)1kg油酸所含有分子数为n=
1
NA
,故A错误;1m3油酸所
合有分子为n=行N,-心B
M
正确;1个油酸分子的质量为m。=
M
NA
,故C错误;设油酸分子的直径为
,有(号)-兴d
6M
,故D错误。
典例4
(1)BC(2)反比
解析:(1)橡胶套的作用是密封注射器
内的气体,A错误;为了保持封闭气体
的温度不
,实验中采取的主要措施
是缓慢移
动柱塞,避免做功导致温度
变化,不
握住注射器封闭气体部
分,避免传热导致温度变化,B、C正
确;为了保持封闭气体的质量不变,实
验中采取的主要措施是用润滑油涂柱
塞,D错误。
(2)根据力-
图像知,压强力与体积
的倒数
成正比,即压强p与体积V
成反比。当体积相同时,质量为m1的
气体压强大于质量为2的气体压强,
说明温度一定时,质量为1的气体的
分子数大于质量为,的气体分子数,
则m1>m2。
典例5(1)B(2)2.04×10
(3)增大
解析:(1)由题图乙知在等温情况下,p
与亡成正比,B三确A错误。
7=10.0mL
=100×10-3mL1,
由题图乙知封闭气体的压强为力=
2.04X10Pa。
(3)他的计算结果与同组正确记录数
据同学的计算结果之差的绝对值为
p△V,p增大,p△V增大。
第二部分方法突破
第1讲用好“12技”,
巧解快解选择题
典例1C导体棒匀速转动如图所示,
设速度为?,设导体棒从A到C过程
中,棒转过的角度为,则导体棒垂直
磁感线方向的分速度为v1=0c0s0,
根据u=BLv1可知C正确。
A
B
棒6P1
典例2C取k=1,则说明物体运动过
程中所受空气阻力为0,即物体做竖直
上抛运动。将=1依次代入四式,只
有C项经历的时间等于2巴(竖直上抛
运动回到抛出,点所用的时间),C正确。
典例3A应用极限思雏法,当x=0
时,P,点与O点重合,磁感应强度大小
B。=0·D,故A正确。
2
典例4B将足球发射到水平击中球门
横梁,看成逆向的平抛运动,根据平抛
运动规律有n=2gt,x=口,1,解得
【包三x√货,由于两次的水平位移不
相等,高度相等,所以两次的水平分速
度不相等,即两次击中横梁的速度不
1
相同,故A错误:根据h=2gt,由于
两次足球在空中运动的高度相等,所
以两次足球在空中的运动时间相等,
再根据△)=gt,则足球两次运动的速
度变化量相同,故B正确,D错误;足
球发射的初速度大小为u=√十,
由于两次高度相等,所以两次足琼发
射的初速度竖直分量相等,由于从B
位置发射的足球水平位移较小,则从
B位置发射的足球水平分速度较小,
从B位置发射的足球初速度较小,故
C错误。
典例5CD柱形喷泉中水珠的运动可
视为竖直上抛运动,根据02=2gh,解
得v=20m/s,故A错误;根据h=
281,解得1=28,则水珠在空中运
动的时间为4s,故B错误;由对称性
可知,水珠在上升过程中经过某段位
移所用时间与下落过程经过该段位移
所用时间相等,故C正确;喷嘴的出水
量为0.5m3/s,则空中水的体积为
V=0.5×4m3=2m3,故D正确。
典例6A设升
压变压器原、副
交
线圈两端的电压
分别为U1、U2,
原、副线圈的匝
机
数分别为n
升压变压器
U=L=n,得U,=
n2,则由可:n2
,设负
戟电阻为R,降压变压器原、副线圈匝
数比为n。(保持不变),根据等效电阻
法,如图所示,等效电阻为nR,则电
压器原、副线图匝数比为0.1时,电
阻r的功率变为100P,A正确,B错
误;设通过电阻?的电流为I,因为是
理想变压器,故对负载的输电效率为
I'nR
noR
n=2(nR+r)
nR+,可得7和
电流无关,即和电压无关,保持不变,
C、D错误。
典例7B以向B板运动方向为正方
向,分别作出从0、
T
4
2
时刻释放粒
子的速度一时间图像,如图所示,则由
图像可看出,若0<1,<T或平<
4,<T或T<,<智程子在一个月
期内正向位移大,即最终打到B板;若
召<1,<买,粒子在一个月期内负向
2
位移大,最终打到A板,故B正确。
42
2
典例8D由左手定则可知,通电导线
受到的安培力垂直于斜面向下,故磁
铁受到通电导线的力垂直于斜面向
上,故A错误:若增大通电导线的电
流,则磁铁对斜面的压力减小,如果磁
铁仍然静止,则摩擦力不变,如果磁铁
向下运动,则摩擦力减小,故B错误;
若撤去通电导线,磁铁对斜面的压力
更大,磁铁不会沿斜面向下运动,故C
错误;若通电导线沿磁铁的中垂线远
离磁铁,磁铁对斜面的压力增大,但是
受到的摩擦力不变,故D正确。
典例9C设小球落到斜面上时,速度
方向与水平方向的夹角为9,则
tanp=2tan0,可知落到斜面上时,速
度方向与初速度大小无关,只与斜面
的倾角有关,因此无论1、℃:大小如
何,均有a1=a2,故C正确。
典例10AB本题的突破口是类比重
力场中斜抛运动的模型分析带电体的
运动。斜抛运动的物体所受合力的方
向竖直向下,类比可知油滴所受合力
方向竖直向上,从P到Q静电力做正
功,电势能减小,合力做正功,动能增
大,B正确,C错误;油滴带负电,电势
能大的位置电势低,A正确;油滴所受
合力为恒力,在P、Q两,点的加速度大
小相等,D错误。
典例11C根据Q=It可知,图线与
时间轴围成的面积表示电荷量。根据
横轴与纵轴的数据可知,一个格子代
表的电荷量为8×10C,由大于半格
算一格、小于半格舍去可得图像所包
含的格子个数约为38个,所以释放的
电荷量约为Q=8X10-1CX38
=
3.04×10-3C,故C正确。
参考答案
237
典例12B物理表达式两侧单位要相
同,上的单位是s/m,A、B右侧单位为
kg/m3
=s/m,C右侧单位是m/s,
N/m2
D右侧单位也不是s/m,故C、D错误;
结合实际情况,内、外压强差越大,喷
气速度越大,故B正确,A错误
第2讲
实验题破题策略
典例1(1)AC(2)1,=1,-1(3)
3
解析:(1)小球1的质量大于2的质
量,碰撞后小球1才可向右运动,故A
正确:保证小球1从同一位置释放即
可,斜槽不要求尽可能光滑,故B错
误;斜槽末端需要保证水平,这样小球
才能做平抛运动,才可以用水平位移
表示小球的速度,故C正确;复写纸可
以移动,但白纸不能移动,故D错误。
(2)若该实验要验证小球1和小球2
的碰撞为弹性碰撞,则需要满足
-+m(作
mi t
得,需要满足的表达式为l,=13一11。
(3)临界情况:碰后球2速度等于碰前
球1入射速度,即3m℃。=m0。十
2
3m01,可得01=30,则恢复系数为
2
1
e=
3
3
典例2
(1)2.500(2.4992.501均可)
(2)R,A2
(3)见解析图
πdkr
(4)4(1-k)L
解析:(1)金属丝的直径2mm十
50.0×0.01mm=2.500mm。
(2)分压式接法中滑动变阻器总阻值
应与待测电阻阻值接近,故选R:。b
电流表通过的电流值大于a电流表,
故a为Ag。
(3)实物图连接如图所示。
(4)由串、并联电路知识可得
1,=11,解得1:=,十R
R
结合图像有
r+R,
三k,
kr
解得R,=1一k
由R=可得D
R S
πd2kr
L
4(1-k)L
典例3
(1)A
(2)0.20(3)0.40
解析:(1)用力传感器测出拉力,从而
可计算出小车受到的合力,故需要将
2382对勾·讲与练·高三二轮物理
带滑轮的长木板右端垫高,以平衡阻
力,A正确;打点计时器是计时仪器,
不需要秒表测出小车运动的时间,B
错误;使用打点计时器时,应先接通电
源,待打点稳定后再释放小车,打出一
条纸带,C错误;平衡阻力时不悬挂砂
桶,D错误。
(2)纸带相邻两计数,点间还有四个计
时,点没有画出,所以两计数点间时间
为T=0,1s,根据匀变速直线运动中
某段过程中间时刻的瞬时速度等于这
段过程的平均速度,可得打计数,点2
时小车的速度为)=
(1.80+2.20)×10-2m
2T
1.80+2.20)×10m=0.20m/s。
2×0.1s
(3)根据逐差法,可知小车的加速度为
[(2.20+2.60)-(1.40+1.80)]×102m
(2T)2
[(2.20+2.60)-(1.40+1.80)]×10m
(2X0.1s)2
0.40m/s2。
典例4(1)③①②④(2)并联2
(3)10(4)满刻度(5)不变
解析:(1)在本实验中应先让秤盘上不
放重物,闭合开关,调节滑动变阻器,
使电流表指针满偏,然后在秤盘上放
置已知重力的重物G,保持滑动变阻
器接入电路的阻值不变,读出此时电
流表示数I,再换用不同已知质量的重
物,记录每一个质量值对应的电流值,
最后将电流表刻度盘改装为质量刻度
盘,故合理的实验操作顺序为③①
②④。
(2)当小量程的电流表改装成量程较
大的电流表时,需要并联一个小电阻,
IARA,解得R=20。
有R二1一1A
(3)根据闭合电路欧姆定律可得,当秤
盘上不放重物时,调节滑动变阻器使得
E
电流表满偏,有I:一,十R。十R番十R
当秤盘上放上重物,且电流表示数为
E
20mA时,有I。=,+R+R潘十RA
又因为R=R。十kmg,联立解得=
10kg。
(4)由于压敏电阻阻值R随压力增大
而增大,则电流表示数随压力增大而
减小,所以改装后的刻度盘,其0刻度
线在电流表的满刻度处。
(5)根据操作过程③可知,当电源电动
势不变,而内阻增大时,仍可以通过减
小滑动变阻器接入电路的阻值使得电
流表达到满偏,回路中电源内阻和滑
动变阻器接入电路的阻值的总电阻不
变,所以测量结果不变。
第4讲数学方法在物理中的应用
典例1C木块受力分析如图所示。
由平衡条件可得Fcos0一FN=0,
Fsin8十FN一G=O,解得F=
G
cosf+usin0,令tan9=,则sin9
,可得F
√1+μ2
,c0s9/1+2
G
,可见当9=0时,F
√/1+:cos(0-p
有最小值,最小值为Fmim=25N,此时
5
tanf=tanp=μ=
3
,所以6=30°,力
的方向与水平方向成30°角斜向上,故
A、B、D错误,C正确。
FN
F
7777777777777777777777777777777
G
典例2B小物块由轨道最低点到最高
点的过程,由机械能守恒定律得
m=2mgr+号mi,小物块微平
21
2
抛运动时,落地,点到轨道下端的距离
x=01t,又2r=
1
28t,联立解得x=
一4,由数学知识可知,当
2入g
r=
时,x最大,故B正确。
8g
典例3见解析
解析:如图,当小球运动到绳与竖直方
向成日角的C点时,重力的功率为
P=mgucos a=mgusin9①,
mg
B
小球从水平位置到图中C位置时,根据
1
机械能守恒有mgLcos日=2m0
②,
解①②可得P=mg√2 gL cos 0sin0,
令y=cos sin0,
因为y=cos9sin20=
√(2s0sn0)=
√8cos0·sima·sn0.
又因为2cos0+sin0+sin0=
2(sin0+cos0)=2,
根据基本不等式a十b十c≥3√abc,
定和求积知,当且仅当2cos20=sin20
时,y有最大值,
由2c0s0=1-c0s*0得c0s0=3
故当c0s9=
3时,y及功率P有最
大值。
典例4C根据圆环电场分布的对称
性可知,圆环中心轴线上的电场强度
均背离圆环中心,沿着中轴线向外,则
可知试探电荷将始终受到向右的静电
力,一直做加速运动,故A错误;如图
所示,将圆环上所带电荷进行无限分
割,设每一份的电荷量为q。,则其在
kqo
M点的电场强度E。=
R
2,其水第二部分
方法突破
第1讲
用好“12技”,巧解、快解选择题
选择题在高考中属于保分题目,“只有选择题多拿分,高考才能得高分”。在平时的训练中,针对选
择题要做到两个方面:一是练准度,高考中遗憾的不是难题做不出来,而是简单题和中档题做错,平时
训练一定要重视选择题的正确率;二是练速度,提高选择题的答题速度,能为攻克后面的解答题赢得充
足的时间,解答选择题时除了掌握直接判断和定量计算等常规方法外,还要学会一些非常规巧解妙招,
针对题目特性“随机应变”,达到快速解题的目的。
第1技》排除法
【典例2】竖直上抛物体的初速度大小与返回抛出
点时速度大小的比值为,物体返回抛出点时
排除法主要适用于选项中有相互矛盾、相互排斥
:或有完全肯定、完全否定的说法,可根据题设条件和
速度大小为,若在运动过程中空气阻力大小
对物理过程的分析,将明显错误或不合理的选项一
不变,重力加速度为g,则物体从抛出到返回抛
排除。此法不仅可解答单选题,也可用于多选题,如
出点所经历的时间为
()
果多选题能排除两个错误的选项,那毫无疑问剩下的
两个一定是正确的。
(k2-1)v
A.
B.3+1)0
(k2十1)g
(k2-1)g
【典例1】(2023·辽宁卷)如图所示,空间中存在
水平向右的匀强磁场,一导体棒绕固定的竖直
c.
(k十1)(k2十1)0
(k2-1)20
D.
2kg
2kg
轴OP在磁场中匀速转动,且始终平行于OP。
导体棒两端的电势差u随时间t变化的图像可
第3技》极限法
能正确的是
(
)
在某些物理状态变化的过程中,可以把某个物理
R
量或物理过程推向极端,从而作出科学的推理分析,·
使问题化难为易,化繁为简,达到事半功倍的效果。
极限法一般适用于定性分析类选择题。例如,假设速
度很大(趋近于无限大)或很小(趋近于零)、假设边长
很大(趋近于无限大)或很小(趋近于零)、假设电阻很
大(趋近于无限大)或很小(趋近于零)等,进行快速分
图(a)
图b)俯视图
析。运用此方法时要注意因变量随自变量单调变化。!
【典例3】由相关电磁学知识可知,若圆环形通电
导线的中心为O,环的半径为R,环中通有大小
为I的电流,如图甲所示,则环心O处的磁感
应强度大小B=名·反,其中4,是真空酸导
率。若P点是过圆环形通电导线中心O点的
轴线上的一点,且与O点间的距离是x,如图乙
所示。请根据所学的物理知识判断下列有关P
点处的磁感应强度Bp的表达式正确的是
第2技》特殊值法
有些选择题选项的代数表达式比较复杂,需经过
:比较繁琐的公式推导,此时可在不违背题意的前提下:
:选择一些能直接反映已知量和未知量数量关系的特
RO
!殊值,代入有关算式进行推算,依据结果对选项进行
判断。
098
2对勾·讲与练·高三二轮物理
A.Bp=o,
R2I
珠的运动视为竖直上抛运动。已知图中喷泉
2
(R2+x2)
喷水的最大高度为20m,喷嘴的出水量为
B.Bp=te
R2I
0.5m3/s,g取10m/s2,则下列说法正确的是
2R2+x2
()
C.Bp=to
RI
A.水珠竖直上抛的初速度大小为15m/s
2
(R2+x2)
B.喷泉喷出的水珠在空中运动的时间为2s
D.Bp=0
R3I
C.水珠在上升过程中经过某段位移所用时间
(R2+x2)
与下落过程经过该段位移所用时间相等
第4技》逆向思维法
D.空中水的体积为2m
第6技》等效替换法
很多物理过程具有可逆性(如运动的可逆性、光
:路的可逆性),在沿着正向过程或思维(由前到后或由
等效替换法是把陌生、复杂的物理现象、物理过
:因到果)分析受阻时,有时“反其道而行之”,沿着逆向
程在保证某种效果、特性或关系不变的前提下,转化
:过程或思维(由后到前或由果到因)来思考,常常可以
为简单、熟悉的物理现象、物理过程来研究,从而认识
:化难为易、出奇制胜。
研究对象本质和规律的一种思想方法。等效替换法!
广泛应用于物理问题的研究中,如:力的合成与分解、:
【典例4】(2025·重庆三模)用如图甲所示的足球
:运动的合成与分解、等效场、等效电源及变压器问题
发球机在球门正前方的A、B两个相同高度的
中的等效电阻等。
位置发射同一足球,情景如图乙所示,两次足球
【典例6】(2025·河南郑州
都水平击中球门横梁上的同一点,不计空气阻
三模)某实验电路如图
负
力。则
(
发
所示,交流发电机经过
电
两个理想变压器对负载
升压变压器降压变压器
供电。已知交流发电机输出电压有效值恒定,
两变压器间串有电阻r,负载为纯电阻。当升
乙
压变压器原、副线圈匝数比为n时,电阻r的功
A.两次击中横梁的速度相同
率为P,对负载的输电功率为?;若调节升压变
B.足球两次运动的速度变化量相同
压器原、副线圈匝数比为0.1n,则
()
C.从B位置发射的足球初速度较大
A.电阻r的功率变为100P
D.从A位置发射的足球在空中的运动时间长
B.电阻r的功率变为10P
第5技》对称法
C.对负载的输电效率变为107
D.对负载的输电效率变为1007
物理中对称现象比比皆是,可表现为研究对象在:
结构上的对称性、作用上的对称性,物理过程在时间
第7技》图像分析法
和空间上的对称性,物理量在分布上的对称性及作用
效果的对称性,等等。解决具有对称特点的问题时可
物理图像是将抽象物理问题直观化、形象化的最!
从对称性的角度去分析,利用对称性解决物理问题的
佳工具,能从整体上反映出两个或两个以上物理量的
定性或定量关系。利用图像解题时一定要从图像横、
方法可能避免复杂的数学演算和推导,从而快速解题。
纵坐标的物理意义,以及图线中的“点”“线”“斜率”!
【典例5】(多选)如图是公
“截距”和“面积”等诸多方面寻找解题的突破口。利
园、广场等场所常常能见
用图像解题不但快速、准确,能避免繁杂的运算,还能·
解决一些用一般计算方法无法解决的问题。
到的喷泉,其中有的喷泉
可以形成高高的水柱。
【典例7】如图(a)所示,两平行正对的金属板A、B
喷泉水柱由无数的水珠
间加有如图(b)所示的交流电压,一重力可忽略
构成,如果忽略水珠在运动过程中受到的空气
不计、带正电的粒子被固定在两板的正中间P
阻力,则水珠仅受重力作用,可将柱形喷泉中水
处。若在t。时刻释放该粒子,粒子会时而向A
第二部分方法突破
099
板运动,时而向B板运动,并最终打在A板上。
球到达斜面时的速度方向与斜面的夹角为α2,
则t。可能属于的时间段是
(
则
()
UAB
A.当o1>2时,1>a2
B.当v1>02时,Q1<a2
2
C.无论v1、v2大小如何,均有a1=a2
图(a)
图b)
D.2tan 0>tan(a1+0)
A0,<7
,3T
第10技》类比分析法
B.-
4
所谓类比,就是将两个(或两类)研究对象进行对:
<<T
D.T<t<8
比,分析它们的相同或相似之处、相互的联系或所遵
循的规律,然后根据它们在某些方面有相同或相似的:
第8技》转换对象法
属性,进一步推断它们在其他方面也可能有相同或相
似的属性的一种思维方法,在处理一些物理背景很新
1
一些复杂和陌生的问题,可以通过转换研究对
颖的题目时,可以尝试着使用
!象、物理过程、物理模型等,变成简单、熟悉的问题,以
便达到巧解、速解的目的
【典例10】(多选)如图所示,一带
负电的油滴在匀强电场中运动,
【典例8】磁铁在弹簧的作用下置
其轨迹在竖直平面(纸面)内,且关于过轨迹最
于粗糙的斜面上,极性如图所
低点P的竖直线对称,忽略空气阻力。由此
示,在磁铁的中垂线某一位置
可知
()
放置一根通电导线。电流方
A.Q点的电势比P点高
向垂直于纸面向外,目前弹簧处于压缩状态,磁
B.油滴在Q点的动能比它在P点的大
铁保持静止,则下列说法正确的是
A.磁铁受到的通电导线的力垂直于斜面向下
C.油滴在Q点的电势能比它在P点的大
D.油滴在Q点的加速度大小比它在P点的小
B.若增大通电导线的电流,则磁铁与斜面间的
摩擦力就会增大
第11技》估算求解法
C.若撤去通电导线,则磁铁会沿斜面向下运动
有些选择题本身就是估算题,有些貌似要精确计:
D.若通电导线沿磁铁的中垂线远离磁铁,则磁
:算,实际上只要通过物理方法(如数量级分析)或者近:
铁受到的摩擦力不变
似计算法(如小数舍余取整),进行大致推算即可求出:
答案。估算是一种科学而有实用价值的特殊方法,可:
第9技》二级结论法
:以大大简化运算,快速地找出正确的选项。
熟记并巧用一些“二级结论”可以使思维过程简
【典例11】图甲是用电流传感器观察电容器充、放
化,节约解题时间,非常实用的二级结论有:(1)等时
电过程的实验电路图。
圆规律;(2)平抛运动速度的反向延长线过水平位移
的中点;(3)不同质量和电荷量的同种带电粒子由静
I/mA
止相继经过同一加速电场和偏转电场,轨迹重合;:
(4)直流电路中动态分析的“串反并同”结论;(5)平行
接计
通电导线同向相吸,异向相斥;(6)带电平行板电容器
算机电流
:与电源断开,改变极板间距离不影响极板间匀强电场
传感器
的电场强度;等等。
甲
【典例9】如图所示,从倾角为0
先使开关S与1接通,待充电完成后,把开关S
的斜面上的某点先后将同一
再与2接通,电容器通过电阻放电,电流传感器
a
小球以不同初速度水平抛
将电流信息传人计算机,显示出电流随时间变
出,小球均落到斜面上,当抛
化的I-t图像如图乙所示。根据图像估算出
出的速度为1时,小球到达斜面时的速度方向
电容器全部放电过程中释放的电荷量约为
与斜面的夹角为α1,当抛出的速度为v2时,小
(
100
2对勾·讲与练·高三二轮物理
A.3.0×105C
B.2.0×103C
p、气体密度ρ及外界大气压强p。有关,分析
C.3.0×10-3C
D.4.0×103C
判断下列关于喷出气体的速度的倒数二的表达
第12技》量纲分析法
式正确的是
量纲分析法就是用物理量的单位来鉴别表达式:
!或答案的正确性。主要判断等式两边的单位是否!
A.
B.=
0
一致。
vp+po
2(p-po)
【典例12】根据流体力学知识,喷气式飞机喷出气
C.v
2(p一p)
D
=√2p(p-p)
体的速度与飞机发动机燃烧室内气体的压强
第2讲
实验题破题策略
物理实验题结构上一小一大,一易一难。其中第一题多为常规型实验题,侧重考查基本实验仪器
的读数或教材上要求的基本实验的实验原理、实验步骤的理解和实验数据的处理。第二题注重对已学
的实验原理和方法的迁移和灵活应用,多为创新设计型实验。
策略一用好“1明2看3提”一又快又准破解
力学实验题
M
1.明一明确考查的知识范围
乙
现在的物理力学实验题,尽管题目千变万
(1)(多选)若该实验要验证动量守恒定律,则下
化,但通过仔细审题,都能直接地判断出命题人
列说法正确的是
(填选项字母)。
想要考查的知识点和意图。
A.小球1的质量应大于小球2的质量
2.看一看清实验题图
B.斜槽应尽可能光滑
实验题一般配有相应的示意图,目的是告
知实验仪器(或部分实验仪器)及其组装情况,
C.轨道末端必须水平
让考生探究考查意图。认识这些器材在实验中
D.实验中复写纸不能移动
所起的作用,便能初步勾画实验过程。
(2)用刻度尺测得OM长度为l1,OP长度为
3.提——提取信息
12,ON长度为13,若该实验要验证小球1和小
试题总是提供诸多信息再现实验情境,因
球2的碰撞为弹性碰撞,则需要满足的表达式
此,解答时必须捕捉并提取有价值的信息,使问
为:
题迎刃而解。
【典例1】(2025·河南安阳一模)小明同学利用如
(3)定义碰撞过程的恢复系数e
12
,其中
U12
图甲所示装置研究两球间的碰撞规律,用天平
测得小球1质量为m1,小球2质量为m2,斜槽
12和o2分别表示两物体碰撞前的相对速度
末端在白纸上的投影为O,让小球1从斜槽某
和碰撞后的相对速度。已知m1=32,且落点
位置由静止释放,记录落点为P,再将小球2置
P总是在M、N之间,说明恢复系数至少为
于斜槽的末端,使小球1由同一位置由静止释
放,与小球2相碰,记录1、2两球落点分别为M
策略二
用好“1选2画3连”—逐步攻克电学
和N,如图乙所示。
实验题
1.选
(1)选变阻器:搞清限流式接法和分压式接法,
斜槽
铅垂线
在分压式接法中,应选择电阻小而额定电流大
铁架台
的变阻器;在限流式接法中,应选择电阻值与电
复写纸白纸
木板
路中其他电阻比较接近的变阻器。
(2)选电流表内外接:大内小外。
第二部分方法突破
101