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文档简介
1、 高三物理复习总结物理学习要形成良好的 思维模式 是解决问题的关键;抓住问题的本质,牢记基本解题套路与解题步骤,从而达到 以不变应万变。一、实验部分1、验证机械能守恒实验本质是利用 动能定理 证明:重力做功(重力势能的减少量)=动能的增加量 2、验证牛顿第二定律实验:主要用的方法是控制变量法和整体法3、验证力的平行四边形定则实验原理:等效替代法4、测电源电动势和电源内阻:无论哪种方法,本质都是 闭合电路欧姆定律5、描绘电阻(小灯泡)伏安特性曲线、测各种电阻(含电压表、电流表的)、测电阻率、测电功率: 本质都是用 伏安法 测电压、电流 电路中的滑动变阻器一定是 三线接法6、游标卡尺、螺旋测微器的
2、使用 相同点:都以 毫米 为单位读数;都是主尺读数+副尺(游标尺)读数 不同点:螺旋测微器需要估读,且只有一种精度;游标卡尺无需估读,精度(小数点位数)有分度尺格第数决定,总计有三种精度(两种小数点位数)7、实验中的一些基本常识a. 所有实验都应该 从实验目的 着手进行有针对性的分析处理b. 打点计时器使用时应该都是先接通电源,再释放纸带c. 连接电路时都应该断开开关,同时将滑动变阻器(变阻箱)置于适当位置,以保护电路,同时还应该注意电表 量程的选择、内外接法 等d. 实验中涉及的函数图象一定是 直线 或者是 平滑曲线e. 打点计时器中加速度的计算、验证牛顿第二定律中加速度的计算、验证机械能守
3、恒中总动能的计算都用到了 整体法f. 凡是利用气垫导轨做实验,一般都要考虑使气垫 导轨水平g. 一般仪器在使用之前,都必须进行较零 处理。如:弹簧秤较零、电表较零、天平较零等h. 选取实验数据处理时,要考虑使误差最小,还要注意 单位及有效值 等二、计算部分1、强化过程分析(一般可以借助作图分析过程,也可以借助模型进行相关模拟。如拳头、笔、纸张、橡皮等都可以)1、抓住 力 (牛顿运动定律及其解题步骤、)和 能 (能量守恒定律、动能定理)这两条主线2、方法:倒推法 即从要求的物理量 倒推 去寻求解题思路(比如常从 定义式、决定式 去分析 :要求X,就必须知道Y,要知道Y,就必须知道Z,要知道Z,就
4、必须知道P,而P是已知的,然后再顺过来解题)三、选择部分1、常用方法:排除法、最佳选择法、假设法(极限假设法、矛盾假设法、数据假设法)整体法、图象法、一般(特殊)数据代入法2、抓关键条件如:轻质、不计大小、缓缓、恰好、由静止开始、光滑、整个过程中、瞬间、很小、(自感系数很大、直流电阻不计、理想电表)3、特殊题型的解决方法A. 函数图像题:一般导出 函数关系式B. 电路动态分析:整体法、极限假设法C. 万有引力:以万有引力为核心,将其作为思考问题的核心,结合圆周运动,将 F引力=F向心力处理即可,洛伦兹力、(电子绕原子核同样方法)D. 变压器:抓住谁决定谁、能量守恒;抓住谁可以变(U2 、I、P
5、1、 P2),谁不可以变(U1 、f、T)E. 楞次定律本质是能量守恒、“阻碍”不是“阻止”、抓十二个字F. 交变电流:表达式的含义;频率、周期、角速度的关系最大值、有效值、瞬时值、平均值的关系,何时用有效值、何时用最大值G. 平衡问题一般解决办法:整体法受力分析、隔离法受力分析、三角形法则H. 运动的合成分解:两个分运动的 独立性、等时性 (力的分解是根据力的作用效果来分解,而运动的合成分解是将物体实际运动的方向作为合运动方向进行分解)四、选修3-3部分1、阿伏伽德罗常数的计算: a.抓 质量 主线 b.抓 体积 主线 c.对于固体、液体涉及密度计算时不考虑分子间距,公式通用,计算分子间距用
6、 小球 模型 d.对于气体涉及密度计算只适用于宏观量,计算分子间距用 立方体 模型2、对于理想气体计算:三招 制敌 a. 建立气缸模型b. 理想气体状态方程c. 热力学第一定律(请注意一条线上的几个力的平衡问题、功的计算问题)五、选修3-5部分1、动量守恒定律的计算a.关键在于动量的矢量性b.注意和能量的简单结合c.涉及原子核中的动量计算(一般用质量数计算,不是用质量计算,除非题目中明确了反应前后每个粒子的质量)2、量子物理中的相关计算a.建立原子核和核外电子绕核旋转的模型(可以参考卫星绕地球旋转的模型,做功、动能变化、势能变化、能量变化都几乎相同)b.用量子的观点去思考问题(如轨道量子化、能
7、级量子化、轨道半径量子化等)c.用能量守恒观点、质能转化概念去思考问题(能量在任何情况下都守恒)六、几种特殊题型的解决办法(一、) 滑块模型的解决办法1、隔离法受力分析(特别注意滑块、滑板所受摩擦力的方向,及所做的功)2、相对运动的思想3、力做功时的位移一定是相对地面的位移4、产生的热量一定是 相对 滑动(相对于粗糙的滑块与滑板之间、相对于粗糙的地面)时产生的,静摩擦力不产生热量(二、)带电粒子在电场中的运动1、沿电场线方向移动 方法:动能定理2、垂直于电场方向移动 方法:类平抛运动(涉及求加速度)、动能定理3、电场力做功与重力做功一样,与路径无关,只取决于两点之间的电势差(高度差)4、无论是
8、重力、电场力、分子力还是核力,只要该力做正功,所对应的势能一定减少,反之则增加。(三、) 带电粒子在磁场中的运动1、作带电粒子在电场中运动的轨迹2、利用平面几何知识分析半径、角度等物理量2、利用f洛=F向心力、圆周运动的周期公式等求解(四、)电磁感应类问题解决问题的主要办法:a. 倒推法 b. 牛顿运动定律 c. 动能定理或能量守恒d. 导棒匀速切割磁感应线运动时,由于动能不再增加,此时外力做功一定是用来克服安培力做功转化为热量,因此F外力=BIL、 P外力=P克服安培力 =I2(R+r) W外力=W克服安培力=Q总e. 感应电动势的几种公式 :定义式 (平均式)、瞬时式、线框转动中的最大值、
9、瞬时式、有效值 电量的计算式f. 动生电动势与感生电动势的计算区别七、一些常用的习惯解题套路1、求时间 一般要求加速度,求加速度则一定要 受力分析,再利用牛顿第二定律求解2、求位移、速度一般可以直接用动能定理3、已知 功率求功 则必须知道时间、已知 力求功 则必须知道对地的位移4、物理量中的定义式与决定式的区别及应用条件八、一些常见的物理模型1、加速度越来越小,速度越来越大(汽车启动、雨滴下落、闭合电路中棒在恒力或者恒定功率作用下由静止开始的切割磁感应线运动、蹦极运动、蹦床运动)(磁通量变化率越来越小,磁通量越来越大) 2、卫星绕中心天体、电子绕原子核 带电粒子在洛伦兹力作用下的匀速圆周运动
10、汽车拐弯、竖直平面内的圆周运动等3、平抛运动、类平抛运动4、质点、点电荷、轻质棒、轻质弹簧、光滑、静止、匀速直线运动、忽略空气阻力、自由落体运动等九一些重要概念的区别与联系1、变化 量 与变化 率 的区别2、万有引力中的 圆 轨道与 椭圆 轨道的区别、内 轨道与外 轨道的区别、连续物 与卫星群 的区别、发射速度 与 轨道速度 的区别3、功与能的关系,重力做功、重力势能、重力势能变化的关系4、金属导体、半导体、二级管导电性能的区别5、纯电阻电路与非纯电阻电路的区别6、最大输出功率与内、外电阻的联系7、内接法与外接法的条件及误差分析 (电流表的分压与电压表的分流)8、电流表与电压表的改装区别9、多
11、用表电阻档与电压档、电流档读数的区别10、滑动变阻器二线接法与三线接法的应用条件及区别11、磁通量、磁通量的变化量、磁通量的变化率12、速度、速度的变化量、速度的变化率13、电流强度的定义式、决定式、微观表达式14、安培力与洛伦兹力的联系与区别15、速度选择器、磁流体发电机、流量计、回旋加速器16、电容与电感线圈对交、直流电的不同影响17、自感与互感的区别及不同应用18、变压器中一些物理量之间的关系19、布朗运动与分子运动之间的联系与区别20、分子间作用力与分子间距离的关系,分子间分子势能与分子间距离的关系,两个图形有何区别(三个图)21、晶体与非晶体的区别22、内能与温度、体积、物质的量的关系;气体与固体、液体内能的区别23、热力学第一定律中“+、 ”号的含义区别24、动量与动能的区别、弹性碰撞与非弹性碰撞的区别25、分子速率与温度的关系图与辐射强度与温度关系图的区别 (最大输出功率与r、R的关系图)26、结合能与比结合能的区别27、天然衰变、人工转变、重核裂变、轻核聚变核反应方程的区别28、线状谱与连续谱的区别29、向外跃迁与向里跃迁的区别30、核力与库仑力的区别31、三种射线的区别32、质量数与核电荷数的区别33、几位物理学家的贡献及关系34、几种特殊研究方法: 微元法 理想实验法、控
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