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文档简介
2022高考物理学问点物理学是讨论物质运动最一般规律和物质基本结构的学科。作为自然科学的带头学科,物理学讨论大至宇宙,小至基本粒子等一切物质最基本的运动形式和规律,因此成为其他各自然科学学科的讨论基础。接下来我在这里给大家共享一些关于高考物理学问点,供大家学习和参考,盼望对大家有所关心。
高考物理学问点
【篇一】
(1)粒子散射试验
1909年,卢瑟福及助手盖革和马斯顿完成的。
现象:
a.绝大多数粒子穿过金箔后,仍沿原来方向运动,不发生偏转。
b.有少数粒子发生较大角度的偏转。
c.有极少数粒子的偏转角超过了90°,有的几乎达到180°,即被反向弹回。
(2)原子的核式结构模型
由于粒子的质量是电子质量的七千多倍,所以电子不会使粒子运动方向发生明显的转变,只有原子中的正电荷才有可能对粒子的运动产生明显的影响。
假如正电荷在原子中的分布,像汤姆生模型那模匀称分布,穿过金箔的粒了所受正电荷的作用力在各方向平衡,粒了运动将不发生明显转变。散射试验现象证明,原子中正电荷不是匀称分布在原子中的。
1911年,卢瑟福通过对粒子散射试验的分析计算提出原子核式结构模型:在原子中心存在一个很小的核,称为原子核,原子核集中了原子全部正电荷和几乎全部的质量,带负电荷的电子在核外空间绕核旋转。
【篇二】
1.物体做匀速圆周运动的条件是合外力大小恒定且方向始终指向圆心,或与速度方向始终垂直。
2.做匀速圆周运动的物体,在所受到的合外力突然消逝时,物体将沿圆周的切线方向飞出做匀速直线运动;在所供应的向心力大于所需要的向心力时,物体将做向心运动;在所供应的向心力小于所需要的向心力时,物体将做离心运动。
3.开普勒第肯定律的内容是全部的行星围绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳在椭圆轨道的一个焦点上。开普勒第三定律的内容是全部行星的半长轴的三次方跟公转周期的平方的比值都相等,即R3/T2=k。
4.地球质量为M,半径为R,万有引力常量为v.是矢量,方向与v的方向相同.两个动量相同必需是大小相等,方向全都.
(2)冲量:力和力的作用时间的乘积叫做该力的冲量,即I=Ft.冲量也是矢量,它的方向由力的方向打算.
2.★★动量定理:物体所受合外力的冲量等于它的动量的变化.表达式:Ft=p′-p或Ft=mv′-mv
(1)上述公式是一矢量式,运用它分析问题时要特殊留意冲量、动量及动量变化量的方向.
(2)公式中的F是讨论对象所受的包括重力在内的全部外力的合力.
(3)动量定理的讨论对象可以是单个物体,也可以是物体系统.对物体系统,只需分析系统受的外力,不必考虑系统内力.系统内力的作用不转变整个系统的总动量.
(4)动量定理不仅适用于恒定的力,也适用于随时间变化的力.对于变力,动量定理中的力F应当理解为变力在作用时间内的平均值.
★★★3.动量守恒定律:一个系统不受外力或者所受外力之和为零,这个系统的总动量保持不变.
表达式:m1v1+m2v2=m1v1′+m2v2′
(1)动量守恒定律成立的条件
①系统不受外力或系统所受外力的合力为零.
②系统所受的外力的合力虽不为零,但系统外力比内力小得多,如碰撞问题中的摩擦力,爆炸过程中的重力等外力比起相互作用的内力来小得多,可以忽视不计.
③系统所受外力的合力虽不为零,但在某个方向上的重量为零,则在该方向上系统的总动量的重量保持不变.
(2)动量守恒的速度具有“四性”:①矢量性;②瞬时性;③相对性;④普适性.
4.爆炸与碰撞
(1)爆炸、碰撞类问题的共同特点是物体间的相互作用突然发生,作用时间很短,作用力很大,且远大于系统受的外力,故可用动量守恒定律来处理.
(2)在爆炸过程中,有其他形式的能转化为动能,系统的动能爆炸后会增加,在碰撞过程中,系统的总动能不行能增加,一般有所削减而转化为内能.
(3)由于爆炸、碰撞类问题作用时间很短,作用过程中物体的位移很小,一般可忽视不计,可以把作用过程作为一个抱负化过程简化处理.即作用后还从作用前瞬间的位置以新的动量开头运动.
5.反冲现象:反冲现象是指在系统内力作用下,系统内一部分物体向某方向发生动量变化时,系统内其余部分物体向相反的方向发生动量变化的现象.喷气式飞机、火箭等都是利用反冲运动的实例.明显,在反冲现象里,系统的动量是守恒的.
高考物理学习方法
图象法
应用图象描述规律、解决问题是物理学中重要的手段之一.因图象中包含丰富的语言、解决问题时简明快捷等特点,在高考中得到充分体现,且比重不断加大。
涉及内容贯穿整个物理学.描述物理规律的最常用方法有公式法和图象法,所以在解决此类问题时要擅长将公式与图象合一相长。
对称法
利用对称法分析解决物理问题,可以避开复杂的数学演算和推导,直接抓住问题的实质,特别制胜,快速简便地求解问题。像课本中伽利略认为圆周运动最美(对称)为牛顿得到万有引力定律奠定基础。
估算法
有些物理问题本身的结果,并不肯定需要有一个很精确 的答案,但是,往往需要我们对事物有一个猜测的估量值.像卢瑟福利用经典的粒子的散射试验依据功能原理估算出原子核的半径。
采纳“估算”的方法能忽视次要因素,抓住问题的主要本质,充分应用物理学问进行快速数量级的计算。
微元法
在讨论某些物理问题时,需将其分解为众多微小的“元过程”,而且每个“元过程”所遵循的规律是相同的,这样,我们只需分析这些“元过程”,然后再将“元过程”进行必要的数学方法或物理思想处理,进而使问题求解.像课本中提到利用计算摩擦变力做功、导出电流强度的微观表达式等都属于利用微元思想的应用。
整体法
整体是以物体系统为讨论对象,从整体或全过程去把握物理现象的本质和规律,是一种把具有相互联系、相互依靠、相互制约、相互作用的多个物体,多个状态,或者多个物理变化过程组合作为一个融洽加以讨论的思维形式。
高考物理学习技巧
一、不要“题海”,要有题量
谈到解题必定会联系到题量。由于,同一个问题可从不同方面赐予辨析理解,或者同一个问题设置不同的陷阱,这样就得有较多的题目。从不同角度、不同层次来体现教与学的测试要求,因而有肯定的题目必是习以为常,我们也只有解答多方面的题,才得以消化和巩固基础学问。那做多了题就肯定会陷入“题海”吗?我们的回答是否定的。
对于缺乏基本要求,思维跳动性大,质量低劣,几乎类同题目重复出现,造成同学机械仿照,思维僵化,用定势思维解题,这才是误入“题海”。至于富有启发性、思索性、敏捷性的题,百解不厌,真是一种学习享受。这样的题解得越多,收获越大。解题多了,并不就肯定加重同学负担,只有那些脱离学习对象实际,超过同学的承受力量的,才会加重他们的负担。虽然题目不多,但积重难返,如同陷入题海。所以,为了提高学习成果和质量,离不开解题,而且要有肯定的题量赐予保证,并以真正理解娴熟把握为题量的下限。
二、不求模型,要求思索
教学有法,教无定法。同样的道理,解题有法,但无定法。所以,我们不能用通用模型的方法解多种不同的题。首先,文理科的思维特点有差异,文科侧重理性思维,而理科侧重规律思维。数学偏重图文与函数关系的分析推导,而物理突出详细问题高度概括,抽象出物理模型。
其次,解题方法也是随题而变,不同题目的
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