[高考物理]【高考考前辅导-新人教[整理]】.ppt

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1、考前指导高考物理一、仔细审题题易大家易,但我不大意题难大家难,但我不畏难解题都是从审题开始的。审题过程是提取信息、分析和处理信息的过程,容易出现的问题有两种,一种是看不懂题,另一种是看错题。两者相比较,后者的危害性更大,看不懂题当然就无法去解答它,但不做这题倒可以省下时间去做其他题,而看错了题,还要动手去做,不但做不对,还占用了考场上宝贵的时间,看错题表面上看是“粗心、马虎”,实质上还是审题能力不高的表现。审题能力是一种综合能力,它不但包括阅读、理解、分析、综合等多种能力,而且包含严肃认真细致的态度等非智力因素,因此,提高审题能力不仅是应试的需

2、要,也是素质教育的重要组成部分,目前高考强调要增加应用性试题,这类联系实际的试题往往阅读量较大,对审题能力的要求更高。审题1.认真细致,全面寻找信息审题时应认真仔细,对题目文字和插图的一些关键之处要细微考察,有些信息,不但要从题述文字中获得,还应从题目附图中查找,即要多角度、无遗漏地收集题目的信息。审题时要克服只关注那些给出具体数据的条件,而忽视叙述性语言的倾向。那些叙述性语言中有些恰恰就是“关键词语”。审题2.咬文嚼字,把握关键信息所谓“咬文嚼字”,就是读题时对题目中的关键字句反复推敲,正确理解其表达的物理意义,在头脑中形成一幅清晰的物理图景

3、,建立起正确的物理模型,形成解题途径,对于那些容易误解的关键词语,如“变化量”与“变化率”,“增加了多少”与“增加到多少”,表现极端情况的“刚好”、“恰能”、“至多”、“至少”等,应特别注意,最好在审题时作上记号。审题3.深入推敲,挖掘隐含信息反复读题审题,既综合全局,又反复推敲,从题目的字里行间挖掘出一些隐含的信息,利用这些隐含信息,梳理解题思路和建立辅助方程。审题汤姆孙1897年用阴极射线管测量了电子的比荷(电子的电荷量与质量之比),其实验原理示意图如图所示.电子流平行极板射入,极板P、P’间同时存在匀强电场E和匀强磁场B时,电子流不发生偏

4、转;极板间只存在匀强磁场B时,电子流穿出磁场时的偏向角△θ=8/110rad.已知极板长度L=5cm,电场强度E=15000V/m,磁感应强度B=0.55×10-3T.(l)求电子流初速度的大小;(2)估算该实验中测得的电子比荷约为多大?审题如图半径分别为R、r(R>r)的甲、乙两圆形轨道安置在同一竖直平面内,两轨道之间由一条水平轨道(CD)相连,如小球从较高处滑下,可以滑过甲轨道,经过CD段又滑过乙轨道后离开两圆形轨道,小球与CD段间的动摩擦因数为μ,其余各段均光滑。现有一小球从高为3R的斜面上A点由静止释放,为避免出现小球脱离圆形轨道而发生

5、撞轨现象,试设计CD段的长度AR甲乙CDr审题4、分清层次,排除干扰信息干扰信息往往与解题的必备条件混杂在一起,若不及时识别它们,就容易受骗上当误入歧途,只有大胆地摒弃干扰信息,解题才能顺利进行。审题(1994年全国)如图所示,质量M=10千克的木楔ABC静置于粗糙水平地面上,地面和木楔间的滑动摩擦系数μ=0.02。在木楔的倾角θ为30°的斜面上,有一质量m=1.0千克的物块由静止开始沿斜面下滑。当滑行路程s=1.4米时,其速度v=1.4米/秒。在这过程中木楔没有动,求地面对木楔的摩擦力的大小和方向。(重力加速度取g=10米/秒2)审题5、求异

6、思维,判断多解信息a.初末状态不明确,带来结果的多解矢量方向不明确物理现象多种可能性b.制约条件不确定周期性(圆周运动、振动和波)审题细节在涉及电磁场的问题中常常会遇到带电微粒是否考虑重力的问题.一般带电粒子如电子、质子、α粒子等具体说明的微观粒子不需要考虑重力质量较大的如带电油滴、带电小球等要考虑重力有些说法含糊的题目要判断有无重力,如带电微粒在水平放置的带电平行板间静止,则重力平衡电场力.要特别当心那些本该有重力的物体计算时忽略重力,这在题目中一定是有说明的,要看清楚重力不计,不表明动能不计。(1)是否考虑重力图中虚线MN是一垂直纸面的平面

7、与纸面的交线,在平面右侧的半空间存在一磁感应强度为B的匀强磁场,方向垂直纸面向外,O是MN上的一点,从O点可以向磁场区域发射电量为+q、质量为m、速率为的粒子,粒子射入磁场时的速度可在纸面内各个方向已知先后射人的两个粒子恰好在磁场中给定的P点相遇,P到O的距离为L,不计重力及粒子间相互作用(1)求所考察的粒子在磁场中的轨道半径;(2)求这两个粒子从O点射人磁场的时间间隔。审题细节(1)是否考虑重力(1996全国)设在地面上方的真空室内存在匀强电场和匀强磁场。已知电场强度和磁感应强度的方向是相同的,电场强度的大小E=4.0伏/米,磁感应强度的大小

8、B=0.15特。今有一个带负电的质点以v=20米/秒的速度在此区域内沿垂直场强方向做匀速直线运动,求此带电质点的电量与质量之比q/m以及磁场的所有可能

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