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【易错点提醒三】混淆“死结”和“活结”【易错点提醒三】盲目套用公式R=UI和R=ΔUΔI向误【易错点提醒一】混淆交变电流的“四值”(1)质点是一种理想化的物理模型,实际并不存在.(2)物体能否被看做质点是由所研究问题的性质决定的,并非依据物体自身大小来判断.(1)多数情况下,平动的物体可看做质点.(2)当问题所涉及的空间位移远大于物体本身的大小时,可以看做质点.v=匀变速直线运动中,由v=v0+向的可能性,然后规定正方向(或建立x轴或y轴),将矢量转化为标量进行运算求解。运动存在往返情况:一定要先选定一个正方向,在使用匀变速直线运动的公式进行计算时要注意矢量(如速度、加(1)其特点为匀减速到速度为零后停止运动,加速度a突然消(2)求解时要注意确定实际运动时间.(3)如果问题涉及最后阶段(到停止)的运动,可型追(1)一个临界条件:速度相等。它往往是物体间能否追上或(两者)距离最大、最小的临界条件(2)两个关系:时间关系和位移关系,通过画草图找出两物体运动的时间关系和位移关系是设x0为开始时两物体间的距离,开始追赶时,后速②匀变速直线运动的x-t图象是一条抛物③若x-t图象是一条平行于时间轴的直线,则表示物体处于静①匀速直线运动的v-t图象是与横轴平行的直线②匀变速直线运动的v-t图象是一条倾斜的直③2.“动杆”模型与“定杆”模型(2)动态平衡问题分析方法中一种方法求加速度,再用另一种方法求物体间的作用力或系统所受合力.无论运用整体法还是隔离法,解题的关键还是在于对研究对象进行正确的受力分析.必须用隔离法.整体法与隔离法在较为复杂的问题中常常需要有机地结合起来运用,这将会更快捷有效.特点:两物体通过弹力、摩擦力作用,具有相同速度和相同加速度.特点:两连接物体的速度、加速度大小相等,方向不同,但有所关联.处理方法:分别对两物体隔离分析,应用牛顿第二定律进行求解.个不同状态2)对各个过程或各个状态进行具体分析(包括受力分析和运动分析3)分别由牛1.解决小船渡河问题掌握“三模型、两方案、两确定”d=v船如果v船>v水,当船头方向与上游河岸夹角θ满足v船cosθ=v水时,合速度垂直河岸,渡河位移最短,等于河如果v船<v水,当船头方向(即v船方向)与合速度方向垂EQ\*jc3\*hps21\o\al(\s\up7(dv),v)vt=vvEQ\*jc3\*hps15\o\al(\s\up4(2),x)+vEQ\*jc3\*hps15\o\al(\s\up4(2),y)=vv+2ghxv0hxv0h θv会出现恰好过去或恰好过不去的临界状态,还会出现运动位移的极值等情况.“起止点”往往就是临界点.往是临界点.FN表现为拉力还是支持力的临界点对物体引力的一个分力F′提供向心力,另一个分力为重力G,如重力加速度增大.(1)重力是物体由于地球吸引产生的,但重力并不是地球对物体的引力.算r、TM=r、vMmv2Gr2=mrrv2M=Gv、TMmv2Gr2=mrg、Rmg=M=M=G算M=ρπR3ρ=GT2R3当r=R时ρ=g、Rρ=第一宇宙速度(环绕速度)第二宇宙速度(脱离速度)射速度.第三宇宙速度(逃逸速度)射速度.如图所示,a为近地卫星,轨道半径为r1;b为地球同步卫星,轨道半径为r2;c为赤道上随地球自(r、v1、a1)(rv2、a2)r2>r1=r3ω>ω2=ω3v1>v2>v3a1>a2>a3运动如图所示.道Ⅲ.别为vA、vB.在A点加速,则vA>v1,在B点加速,则v3>vB,又因v1>v3,故有vA>v1>v3>vB.方法一:先求合力F合,再用W合=F合xcosα求功,尤其适用于已知质量m⑤图像法。在F-x图像中,图线与x轴所围“面积”的代数和就表示力F利用(2)利用EQ\*jc3\*hps15\o\al(\s\up13(-),P)=FEQ\*jc3\*hps15\o\al(\s\up13(-),v)cosα,其中EQ\*jc3\*hps15\o\al(\s\up13(-),v)为物体运动的平均速度。(1)利用公式P=Fvcosα,其中v为t时刻的瞬时速度。(2)P=FvF,其中vF为物体的速度v在力F方向上⇒F不变P=Fv↑直到P=P额=Fv1阻阻速度为vmax的匀速直线运动阻阻①若题目需要求某一中间物理量,应分阶段应用动能定理.几个分过程,结合动能定理,各个击破.化运算.31.判断机械能守恒的三种方法只有重力或系统内弹力除重力和系统内弹力之一对相互作用的滑动摩冲量是原因,物体的动量变化量是结果.量和.研究对象微粒类:电子流、光子流、尘埃等,通常给出单位体积内分析步骤②微元小柱体的体积ΔV=vsΔt小柱体内粒子数N=nvsΔt小柱体动量p=mv=Pv2sΔt③建立方程,应用动量定理FΔt=Δp研究力.上动量守恒.(3)动量守恒条件的特点:由于碰撞过程中物体间的相互作用力(内力)很大(远大(2)机械能不增加,即碰撞结束后总动能不增加,表达式为Ek1+Ek2≥Ek1′+E+≥+.①碰前若同向运动,原来在前的物体速度一定增大,且v前≥v后.→Fkx→F的大小→F=ma→(2)介质中每个质点都做受迫振动,因此,任一质点的振动频率和周期都和波源的振动频率和周期相“上下坡”法“下坡”时质点向上振动“同侧”法“微平移”法4.求解波的图像与振动图像综合问题的三关键:“一分、一看、二找”某质点的振动是加强还是减弱,取决于该点到两①当两波源振动步调一致时②当两波源振动步调相反时公式适用范围任何电场真空中的点电荷匀强电场(1)任意两条电场线不相交不相切;(3)电场线上任意一点的场强方向即为该点的切线方向。正电荷受力方向与该点电场方向相同;负电荷受力方向与该点电场方向相反; (4)两条电场线间的空白区域,也存在电场;(2)对称法:利用空间上对称分布的电荷形(3)补偿法:将有缺口的带电圆环补全为圆环,或将半球面补全为球面,然后再应用对称的特点进(4)微元法:将带电体分成许多电荷元,每个电荷元看成点电荷,先根据库仑定律求2.电势能的大小判断“四法”同一正电荷在电势越高的地方电势能越大;同一负电荷在电势越低的地方电势能越大在电场中,若只有静电力做功时,电荷的动能和电势能相互v-t图象(1)平行板电容器充电后,保持电容器的两极板与电池2非匀强电场中:W=qU=Ek2-Ek1。电路中消耗的电能全部转化为P热=I2RP入=P出+P热或IU=P出+I2r。[r为电动因滑动变阻器滑片滑动引起电路变化的问题,可将滑动变阻器的滑片分别滑至两个极端,让电阻电阻两端电压随电阻中的电流的变化关系.表示电源的输出功率.表示电阻消耗的功率.表示外电阻(或等效电阻)的大小,不同点对应的外电值)易错点二:带电粒子在磁场中运动的时间确定错误偏转角φ满足:tanφ=vx=mv0周期:偏移距离y和偏转角φ要结合圆的几何关x0①粒子刚好穿出磁场边界的条件是带电粒子在磁场中运动的轨迹与边界相切;③当速度v变化时,圆心角越大,对应的运动时间越长.楞次定律中“阻碍”的含义“四步法”判断感应电流方向E=Blv棒E=BLv1E=NBSωsinωt(2).分析电磁感应电路问题的基本思路(求感应电动势E=Blv或E=→画等效电路图→求感应电流I=EQ\*jc3\*hps24\o\al(\s\up13(U),U)EQ\*jc3\*hps22\o\al(\s\up7(内),外)EQ\*jc3\*hps24\o\al(\s\up13(Ir),E)EQ\*jc3\*hps24\o\al(\s\up9(P),P)EQ\*jc3\*hps22\o\al(\s\up3(外),总)EQ\*jc3\*hps24\o\al(\s\up9(IU),IE)4.求解焦耳热Q的三种方法易错点一:混淆交变电流的“四值”e=Emsinωti=ImsinωtEmIm=R+r2E22E=U=2I=EQ\*jc3\*hps24\o\al(\s\up4(-),E)EQ\*jc3\*hps24\o\al(\s\up4(-),v)EQ\*jc3\*hps24\o\al(\s\up4(-),E)原线圈的输入功率等于副线圈的输出功率,即P入=P出=,+I3n3+…+Innn.f1=f是从光密媒质进入光疏媒质。其次,如果是从光密媒质进入光疏媒质中,还有可能发生全反射现象,同的光波,并且叠加.(1)根据条纹的宽度区分:双缝干涉条纹的宽度相同,而单缝衍射宽,两侧的亮条纹逐渐变窄.(2)根据条纹的间距区分:双缝干涉条纹的间距是相等的,而单缝向两侧条纹间距越窄.【分析】原子就能从低能态跃迁到高能态。原子发射或吸收光子时,满足玻尔理论的跃迁假设,即hv=E初-E末.一群氢原子从量子数n的激发态跃迁到基态时,辐射光子形成光谱线条数为CEQ\*jc3\*hps14\o\al(\s\up5(2),n).原子的跃迁公式hv=E初-E终只适用于光子和原子作用而使原子在各定态之间跃

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