内容正文:
2026届高三物理考前叮嘱
高考答题基本原则:
1、 发卷到正式开考5分钟,先浏览全卷主观题,对各题难度大致了解,划定优先做的题目和范围。
2、 必须遵循“总分最高”原则,树立必胜信心;做题顺序“先易后难、先熟后生”。高考是选拔性考试,遇到新题、难题很正常,冷静分析,的确不懂,要及早跳出来,不过多纠缠,尽快脱身,调整好心态,全身心分析下一题,拿得起放得下,不受“难题”影响心情,更不能因此自暴自弃!
3、 把握节奏,做好、做对自己会的题目,不能为了赶时间,匆忙把自己会的题目做错。成功的考试就是:把基础题都做对,中等题少犯错误,压轴题多挣点分数,多走几步要过程分,一定获得一个可观的分数,便是一次成功的考试!
特别注意:第7题,第10题,第12题最后一空,第15题最后一问,往往都是难度比较大的题目,对于基础不是很好的同学可“秒杀”。
一、 选择题(做选择题十六字口诀:顺序答题,避难就易,控制节奏,一气呵成。)(建议25-35分钟)
1、 注意题干要求,让你选择的是“不正确的”、“错误的”“可能的”还是“一定的”。是“单选”还是“多选”看清题目说明,是多选还是单选。
2、根据题目中的信息和自身掌握的知识,从易到难,先定性判断再定量计算,先熟悉后陌生的顺序,逐步排除不合理的选项,常用方法有:排除法、直接法、整体法、隔离法、图解法(矢量三角形法、v-t图像)、临界分析法 、特值验证法、极限分析法、等效法(等效场、等效电源、变压器电路等效电阻等)综合分析法等。
3、 第一遍做完题后,在第二遍复查时,没有十分的把握就不要改动。
4、对于多选题,应用排除法(先易后难,先定性再定量计算,先熟悉后陌生顺序)能更快得到答案。若考试中,自己只能判断一个或者两个选项正确,其余无法判断,宁愿选不全得部分分,也不要乱赌写其它的上去,否则可能得0分。
5.如果有几个选择题都不懂的话,最好的办法就是几个都选相同的字母,多选只选一个。
二、实验题(建议10-15分钟)
明确实验目的,确定实验原理,实验原理是实验设计、相关选择和误差分析的依据。实验设计的基本原则:安全、准确、简便。
1、结果:具体数值的按要求作答(注意小括号要求,看清保留有效位数或小数位数,往往有时候要用到科学户数记数法),谨记看清是否要带单位。结果是字母表示,字母符号必须是已知量,不能是阴阳式。
2、仪器选择:学会估算,(电学控制电路:分压式选用小电阻滑动变阻器,限流式选用大电阻的滑动变阻器,大小相对研究对象电阻而言),弄清楚填写仪器代号还是选项字母序号。 如果要选择用分压还是限流式的话,如果不懂的话,直接考虑使用分压式,再次强调,如果是无法分析,确实没有把握,就胡乱写一个。
3、图像:注意x、y轴的物理量、数量级及其单位;注意x、y轴是否从零开始;谨记用铅笔先描点再连线(直线要用直尺,一般没有折线),宁长勿短(延长到坐标轴);实物连接图一定要先画出电路图(仪器位置要对应)、实物连线要先用铅笔(有利于修改),最后用黑色签字笔涂黑(以便扫描能清晰可见)。实物连线必须连到接线柱上,不能有断路。
用图像处理数据,先要写出图像对应的函数式,然后利用斜率、截距等信息求出未知物理量。注意:点、线、斜、面、式都可能有物理意义,要会关联、提取有用信息。
三、计算题(建议25-35分钟)
计算题是物理增分的重点,因为评卷看过程找采分点打分,就算万一不懂怎样求出题目问题的答案,也要写出过程每一步对应的原始方程(采分点),高考比拼的就是谁多走了几步,因此物理计算题千万不要留空白。计算题要分析清楚过程,需要一个平稳的心态缓解,所以建议不放在最后做,以免手忙脚乱,错漏百出。计算题注意事项:
1、解题好习惯:只要一看到物体运动,一定要确定好研究对象(整体法、隔离法),画正确受力分析图,再运动分析(必要时可画出运动情境简图,v-t图像辅助理解过程),仔细审题,注意关键词(圈起来:如静止、匀速、恰好达到最大速度、匀加速、初速为零、一定、可能、刚好等。同时移数据、代号到图上,避免列方程时忙中出错,或又要从题目文字堆中找),题目与附图结合,要多角度收集信息,一定要把物理过程清晰化,再动手书写。
审题是对题目中的信息进行搜索、提取、加工的过程。切忌不读题只看图或跳行粗读,获取的信息往往是不完整的或错误的,这都会使解题偏离正确的方向,造成一步错、步步错的局面。
若物理题描述的可能是一个较为复杂的多运动过程,此种情况下,要把整个过程拆分成几个不同的阶段,进行分析、判断,建立起完整准确的物理情景和物理模型,有时还要常常要通过画草图展示物理情景来帮助理解题意,保证审题的准确性。否则,一旦做题方向偏了,只能是白忙一场。
特别强调:求位移优先考虑用平均速度乘以时间;遇到三角函数,可以构建一个直角三角形,比如知道
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2.书写规范化的具体要求: 书写清楚(三明确:对象,过程,依据),依据规律用题目中给定的字母符合列各过程原始方程(避免受通式公式的影响,符号没做出相应的变化),一式一行。弄清楚哪些是已知条件,哪些是未知条件,最后结果必须用已知条件或要求的字母表示。注意大小写、上下标,如:M、m,m1、m2,e、q、R、r、L、l、B、B1、B2、、v、v1等符号区分。未知的物理量,可以用文字说明或直接在图上标出更好,简明扼要。
3、注意审题时易发生失误的方面:(1)是否要考虑重力(表述:重力忽略不计,重力不可忽略等,看清楚!);(2)物体是在哪个面内(水平、竖直)运动;(3)所涉物理量是矢量还是标量;(3)哪些是已知量,哪些是未知量?(4)重要副词、形容词、以及临界词的物理含义,是否把握恰当(如“至少”、“最大”、“恰好”等);(5)注意括号里的文字说明;(6)对于图像,是否抓住了图像上的关键点,是否注意通过图像所给的暗示及条件;(7)区分物体的性质和所处的位置:如物体是导体还是绝缘体?是轻物体、轻绳、轻杆还是轻弹簧等,物体在圆环的内测、外侧?或是套在圆环上?(8)容易看错的地方:是位移还是位置?是时间还是时刻?物体是否与弹簧连接?是直径还是半径?接触面是粗糙还是光滑?是否可不计摩擦?有无电阻?是否可不计电源的电阻等。h是卫星到地面高度还是到地心的距离。是竖直平面还是水平平面。
4、常用解题思想依据:三大观点(牛二+运动学公式;动量观点;能量观点),地面粗糙板块题型用动力学,单物体从一个位置到另一位置优先用动能定理,两个物体或者对系统优先用动量守恒、能量守恒。
举例:
热力学中气体平衡问题:理想气体处在平衡状态时,描写状态的各个参量(压强P、体积V和温度T)之间关系式,叫理想气体状态方程,其数学表达式为:,适用条件:①理想气体;②平衡态。
怎样用状态方程来解题呢?
1、根据问题的要求和解题的方便,合理选取研究对象。研究对象选择得合理,解题就会很方便,否则会造成很多麻烦。选择对象时,容易受容器的限制。事实上,有时一摆脱容器的束缚,就能巧选研究对象。选择时应注意:在独立方程的个数等于未知量的个数的前提下,研究对象的数目应尽可能地少。最好是,研究对象的数目恰好等于待求的未知量的数目,此时,中间未知量一个也没出现。
2、描写研究对象的初、末平衡状态,即确定平衡状态下的P、V、T;
3、根据过程的特征,选用规律列出方程,并求解。选择研究对象与选用规律,其根据都是过程的特征,因此,这两者往往紧密联系。列方程时,一般用状态方程的式子多,而用状态变化方程时式子较少,故能用状态变化方程时应尽可能优先考虑。
气体的混合(如充气、贮气等)和分离(如抽气、漏气等)有关的习题不少。对于这类习题,可从不同角度出发去列方程:①从质量守恒定律或推广到不同种类的分子气体时总摩尔数不变来考虑;②从同温、同压下的折合的加和减来考虑。由于气体体积是温度、压强的函数,所以,在利用“气体折合体积的加和性”时必须注意,只有统一折算成相同温度和压强下的体积后,才可以比较。如果将容器中的容积不变误为气体不折合即不可相加,必将得到错误结果。③从道尔顿定律-在同温、同容积下各气体的分压强之和等于总压强来考虑。上述三种不同的出发点,可得相同结果。
另外,充气、排气、漏气等变质量问题,如将跑出气体的体积,设想包含在气体变化后的状态中,即可转为定质量问题,从而使所建立的方程简单。
练习:1、如图所示,一根一端封闭粗细均匀细玻璃管开口向上竖直放置,管内用高的水银柱封闭了一段长的空气柱。已知大气压强相当于水银柱产生的压强,,封闭气体的温度为,取,则:
(1)玻璃管内封闭空气柱的压强为多大?
(2)现将竖直放置的玻璃管以端为圆心顺时针缓慢旋转53°,则此时封闭气柱的压强为多少?(已知气体温度和大气压强始终不变,,)
(3)若竖直放置的玻璃管长度为,现对封闭气体缓慢加热,则温度升高到多少摄氏度时,水银刚好不溢出?
2.如图(a)所示,竖直放置、开口向上的汽缸内用质量m=10kg的活塞封闭着一部分理想气体,活塞横截面积S=0.01m2,能无摩擦的滑动。初始时活塞处于静止状态,距离气缸底部的高度h1=9cm。若汽缸、活塞导热性好,气体温度始终保持不变,已知大气压强p0=1×105Pa,重力加速度g取10m/s2,求
(1)初始时刻气体的压强p1;
(2)将汽缸缓慢倒置后,如图(b)所示,活塞距气缸底部的高度h2。
3.胎压指的是轮胎内部空气的压强,胎压的高低对汽车的性能和动力有着至关重要的作用,过高和过低都会缩短轮胎的使用寿命。绝大多数小轿车的轮胎胎压在230~250kPa之间为正常范围。已知轮胎内原有空气的压强为p=240kPa,胎内空气温度t=27℃,体积为V=20L。由于长时间行驶,胎内空气温度t1=77℃,胎内空气体积变成V1=21L。胎内气体均可视为理想气体。
(1)通过计算说明此时胎压是否正常?
(2)若胎压不正常,则需要放出部分空气,已知放出气体后胎压为p2=250kPa,胎内空气温度为t2=57°,胎内空气体积变成V'=20.5L,求放出气体的质量与胎内原来气体质量的比值。(保留小数点后两位)
光学机械振动
1、简谐运动与机械波
(1)振动图像(x-t):
单人录像,振动生长,受力看垂线,速度看切线。
(2)波动图像(y-x): 全体照相,波动平移,受力看垂线,速度上下坡。
“起振看波头,传播看左右,受力看垂线,速度看类型(上下坡)”
(3)常用解题方法:平移法(将来、过去),质点振动法,三角对应法
经验总结:时间间隔要与周期T比较,
波传播的空间距离要与波长比较,明确
(1) 常用解题方法:平移法(将来、过去),质点振动法,三角对应法。
A. 平移法(将来、过去):波在介质中是匀速传播的,
(特殊点起振时) , 若不是从特殊位置(平衡位置,最大位移)起振,在 内,振动的路程不是A。注意:平衡位置附近的平均速度大于波峰波谷附近的平均速度。
书写质点个体的振动函数式,要求t=0时刻的波形。当质点从平衡位置开始向y轴正方向起振, ; 当质点从波峰是开始向y轴负方向起振, ;
当质点处于非特殊位置起振,有初相位,该起振位置离最近的特殊位置是平衡位置时,振动函数式 为该位置到平衡位置对应的角度。若该起振位置离最近的特殊位置是波峰时,振动函数式, 为该位置到波峰对应的角度。
对应关系(可以快速确定):
B.
质点振动法:质点在其平衡位置上下做周期性振动,时间间隔与路程的对应关系:.
C. 三角对应法:把简谐运动图像(y-t,y-x)和sin(cos)函数 对应,横轴对应角度,纵轴对应位移,可定量求解任意点在任意时间内的路程和位移。( ,从而快速求出时间)
注意:找角度时,不一定从原点算起(要的是间隔角度),找最近的横轴交点做为起始角度即可。(等效替代思想)
2、光的折射定律与反射
(1) 一般解题思路: 一定要规范画光路图,画出法线,凸显入射角、反射角和折射角(在光路图中标上角符号,所列的字母方程才有意义);当光从光密介质面射向光疏介质时,一定要判断是否发生全反射; 恰好发生全反射才是临界角C,才能用此公式sinC=,利用直角三角形(画辅助线构建直角三角形), 找出边角的函数、几何关系 。或利用正弦定理或余弦定理处理非直角三角形的边角关系。当光从光密介质射向光蔬介质时,一定要判断是否发生全反射。
(2)常用公式:
直角三角形三角函数关系,三角形外角等于两内角和。
正弦定理: 余弦定理:
(3)常考题型:(研究对象)单光线,光带(关键找出画出临界光线的光路图);要严格根据几何关系作光路图型;光学器件:三角形、圆形、半圆形、组合型,气液折射型等。
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