高考物理复习力学综合专题

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时间:2018-06-11

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1、高考物理复习力学综合专题————力学方法谈谈如何安排第二轮的物理复习?1.认真学习最新高考说明,对照物理知识点认真学习、思考。思考本知识的内容,知识的应用,知识间的联系。2.对于知识表中自己还没有掌握的知识,特别是在自己头脑的知识库中还没有储存和提取不出来的知识,应该认真学习教材——有针对的复习。3.认真学习过去笔记,这是你在学校学习过程中的宝贵资料。从中提取已经忘却的知识、方法、经验。4.经常翻看已经完成的物理综合练习,看你会的,看你不会的但是经过老师分析试卷后已经会的。如果你的物理学习成绩一般,那么你可以不去花费太多的精力去抠特别的难题。对于物理学习已经达到成熟程度的同学,在巩固基础

2、的条件下,可以看看高能力要求的题目。5.每天一定要安排一定量的练习,要动笔,比如完成四个左右选择题,一个实验题,一到两个计算题。如果你物理成绩一般,可以选择中档题。6.不断总结知识、方法,形成科学知识网络,使能力不断提高。7.在适当的时间,安排理科综合模拟练习——在150分钟内完成。在完成综合试卷的过程中,应该扬长避短,处理好舍和得的关系,——少舍多得,才能够抓住成功的机会。力学知识要点结构网络:I:力学二.基本规律1.对质点——三条核心规律:·t=mv2-mv1(动量定理,矢量式)t↑↑t=ma(牛顿运动定律矢量式)S↓↓S(动能定理:标量式)万有引力定律:F=G动能定理是标量关系式,

3、功的正负决定能量的具体转化过程,并不表示方向,功和能都是标量。解决复杂运动过程和复杂的力作用过程,动能定理常常是首选的方法。动量定理主要用于解决打击、碰撞、短时间内力变化情况很复杂的过程。动量定理还可以解决在不同时间内受力不同的情况,这时可以不追究作用的细节,只关注初末状态的动量,初末状态的确定依所研究的问题而确定。在实际生活生产中,在物体运动状态的变化一定时,可以用减小作用时间的方法而增加作用力,也可以用延长作用时间的方法而减小作用力。2.对系统——守恒定律:若合外力为零(不受外力),系统动量守恒若只有重力或弹力做功,系统机械能守恒能的转化和守恒定律,能量既不会凭空产生,也不会凭空消失

4、,它只能从一种形式转化为别的形式,或者由一个物体转移到别的物体,而在这种转化和转移中保持能的总量不变。通过典型例题分析巩固力学基本方法【典型例题】例1.在水平地面上有一质量为4kg的物体,物体在水平拉力F的作用下由静止开始运动。10s后拉力减为。该物体的v—t图象如图所示。求:(1)物体受到的水平拉力F的大小。(2)物体与地面间动摩擦因数。(g=10m/s2)类型:已知状态力(μ)解析:方法1,牛顿定律结合运动规律0-10s:F-μmg=ma1如图:10—30s内:μmg-=ma2如图:由图像:a1=a2=联立解得:F=9Nf=5Nf=μmgμ=方法2:以动量定理为核心规律:则0—30s

5、:Ft1+-μmg(t1+t2)=00-10s:Ft1-μmgt1=mvm解得:F=9N,μ=方法3:以动能定理为核心规律(能法)由图像信息:0-30s:FS1+-μmgS总=00-10s:FS1-μmgS1=解得:F=9N,μ=总结:此外还有许多三种方法结合的解法。对于匀变速运动,三种方法一般均行得通,当直接涉及状态、时间、力时,以动量定理应用最简单。例2.一位同学的家住在一座25层的高楼内,他每天乘电梯上楼,经过多次仔细观察和反复测量,他发现电梯启动后的运动速度符合如图所示的规律,他就根据这一特点在电梯内用台秤、重物和停表测量这座楼房的高度。他将台秤放在电梯内,将重物放在台秤的托盘上

6、,电梯从第一层开始启动,经过不间断的运行,最后停在最高层。在整个过程中,他记录了台秤不同时间段内的示数。记录的数据如下表所示。但由于0~3.0s段的时间太短,他没来得及将台秤的示数记录下来。假设在每个时间段内台秤示数都是稳定的。重力加速度g取10m/s2。(1)电梯在0~3.0s时间段内台秤的示数应该是多少?(2)根据测量的数据,计算该座楼房每一层的平均高度。解:力法(逆向思维——从“13.0~19.0s”入手)Δt3=6s,在13.0~19.0s内,如图所示mg-N3=ma3a3=a1=则0~3.0s内,N1-mg=ma1(如图)N1=ma1+mg=58Nm1=5.8kg0~19.0s

7、内的位移S总=其中v=a1t1解得:S总=69.6m解2:以动量定理为核心规律,则:0~19.0s内(t1=3sΔt2=10sΔt3=6s)N1t1+N2Δt2+N3Δt3-mgΔt总=0(N2=50Nt总=19s)解得:N1=58N=5.8千克力在0~t1内:N1t1-mgt1=mv得:v=4.8m/sS总为v~t图线下的面积S总=m总结:本题同样可由能法处理。请思考:(1)WG=?(2)重力势能变化ΔEp=?(3)机械能变化ΔE

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