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高考物理冲刺知识点总结大全高考物理冲刺学问点总结大全1 注意根底学问的复习 高三学生想要提高物理成绩,首先就需要对于物理的根底学问进展肯定的复习,并且复习也要每隔一段时间复习一次,这样才能够快速并且有效的提高物理成绩,有许多高三学生常常没日没夜的学习,他们的学习成绩可能很好,但这个方法并不适合于全部人,所以,学习物理也要把握一个适合自己的学习方法,这样才能够最大效率的提高物理成绩。 多做一些有代表性的习题 在物理的做题训练中,有许多高三学生只是一味的追求做题量,其实想要提高物理成绩,搞题海战术的效果并不明显,应当多做一些有代表性的精选题目,这样对于物理学问的理解和应用力量都会有特别显著的提高,假如能够将物理的一些典型题目理解透彻,并且能够做到举一反三,这就是对于物理学习的一种提升,想要提高物理成绩自然不是难事。并且,也要依据教材中的学问点进展肯定的归纳总结。 对于物理错题进展整理 在物理做题训练的时候,难免会有一些错误,这些错误也是提升物理学习成绩的一个关键点,想要提高物理的学习成绩,将这些错题进展整理,并且理解透彻,将这些记录下来的错题多进展复习,对于高三物理的成绩来说也是一个特别好的提升方法。 >>>返回名目 高考物理冲刺学问点总结大全2 示波器的使用 1.原理: (1)示波管是其核心部件,还有相应的电子线路。 (2)示波管的原理:用在_方向所加的锯齿波电压来使打在荧光屏上的电子位置距中心之距与时间成正比(好象一光点在屏上在水平方向上做周期性的匀速运动-这称为扫描,以使此距离来模拟时间轴(类似于砂摆的方法);在YY上加上所要讨论的外加电压(信号从Y输入和地之间输入),则就可在屏上显示出外加电压的波形了。 2. 使用的一般步骤: (1)先预调:反时针旋转辉度旋钮究竟,竖直和水平位移转到中间,衰减置于最高档,扫描置于“外X档” (2)再开电源,指示灯亮后等待一两分钟进展预热后再进展相关的操作 (3)先调辉度,再调聚焦,进而调水平和竖直位移使亮点在中心适宜区域 (4)调扫描、扫描微调和X增益,观看扫描 (5)把外X档拔开到扫描范围档适宜处,观看机内供应的竖直方向按正余弦规律变化的电压波形 (6)把待讨论的外加电压由Y输入和地间接入示波器,调整各档到适宜位置,可观看到此电压的波形(与时间变化的图象)(调同步极性开关可使图象的起点从正半周或负半周开头 (7)如欲观看亮斑(如外加始终流电压时)的竖直偏移,可把扫描调整到“外X”档。 3. 留意事项: (1)留意使用步骤,不要一开头就开电源,而应先预调,再预热,而后才能进展正常的调整 (2)在正常观看待测电压时,应把扫描开关拔到扫描档且外加电压由Y输入和地之间输入,此时X X电压为机内自带的扫描电压以模拟时间轴,只有需单独在_上另加输入电压时,才将开关拔到外X档。 (3)练习使用多用电表 选择适宜的倍率档后,先电阻调零,再红、黑表笔并接在待测电阻两端,进展测量每次换档必需重新电阻调零。 选择适宜的倍率档,使指针在中值电阻四周时误差较小。 测电阻时要把选择开关置于“W”档。 不能用两手同时握住两表笔金属局部测电阻。 测电阻前,必需把待测电阻同其它电路断开。 测完电阻,要拔出表笔,并把选择开关置于“OFF”档或沟通电压最高档。 测量电阻时,若指针偏角过小,应换倍率较大的档进展测量;若指针偏角过大,应换倍率较小的档进展测量。 欧姆表内的电池用旧了,用此欧姆表测得的电阻值比真实值偏大。 >>>返回名目 高考物理冲刺学问点总结大全3 法拉第电磁反响 电学问题时高中物理学习的一个重点,同时也是一个难点。在考试中肯定会有这个问题的消失。各位同学再做高中物理有关法拉第电磁感应局部的题时可以根据以下步骤进展: 1、依据感应电流产的条件分析是否有感应电流产生,假如有分析感应电流的方向, 2、弄懂法拉第电磁感应定律中几个公式运用的条件: A、EDD=/f 留意: 1)该式普遍适用于求平均感应电动势。 2)E只与穿过电路的磁通量的变化率DDf/t有关, 而与磁通的产生、磁通的大小及变化方式、电路是否闭合、电路的构造与材料等因素无关。 B、qsinBlvE= 要留意: 1)该式通常用于导体切割磁感线时, 且导线与磁感线相互垂直(lB )。 2)q为v与B的夹角。l为导体切割磁感线的有效长度(即l为导体实际长度在垂直于B方向上的投影)。 公式BlvE=一般用于导体各局部切割磁感线的速度一样, 对有些导体各局部切割磁感线的速度不一样的状况, 如何求感应电动势 C、 E=SBnEm面积为S的纸圈,共n匝,在匀强磁场B中,以角速度w匀速转坳,其转轴与磁 场方向垂直,则当线圈平面与磁场方向平行时,线圈两端有最大有感应电动势mE。 以上两局部学问是高中物理最难得两局部学问。各位同学在学习高中物理时即使不能全部学懂,也要知道遇到来年各种问题的解题思路,这样可以也帮忙各位同学取得一些分数. 考点1:从受力确定运动状况 牛顿其次定律的内容是F=ma,这个公式搭建起了力与运动之间的关系。 我们可以通过对物体进展受力分析,讨论其合外力,在通过牛顿其次定律F=ma,求出物体的加速度,进而分析物体的运动状况。 比方,求解物体在某个时刻的位移大小,速度大小,等等。 考点2:从运动状况确定受力 同样,我们也可以从运动学角度动身,通过题中的已知条件,结合匀变速直线运动的学问及公式,求解出物体的加速度a,进而再通过受力分析,来求解出某个力的大小。 比方,我们已知斜面上某物体在运动,已知某些运动条件,来求解摩擦力的大小,进而求解滑动摩擦系数。 您可以结合高一物理必修一的名目,来查看更多物理考点的解析。我们对考点的解析与教材名目全都,更加的简洁,也更加注意解题规律的分析与解题技巧的探究。 牛顿运动定律的根本解题步骤 (1)明确讨论对象。可以以某一个物体为对象,也可以以几个物体组成的质点组为对象。设每个质点的质量为mi,对应的加速度为ai,则有:F合=m1a1+m2a2+m3a3+mnan对此结论的证明:分别以质点组中的每个物体为讨论对象用牛顿其次定律:F1=m1a1,F2=m2a2,Fn=mnan,将以上各式等号左、右分别相加,左边全部力中,凡属于系统内力的,总是成对消失并且大小相等方向相反的,其矢量和必为零,所以最终得到的是该质点组所受的全部外力之和,即合外力F合。 (2)对讨论对象进展受力分析。同时还应当分析讨论对象的运动状况(包括速度、加速度),并把速度、加速度的方向在受力图旁边画出来。 (3)若讨论对象在不共线的两个力作用下做加速运动,一般用平行四边形定则(或三角形定则)解题;若讨论对象在不共线的三个以上的力作用下做加速运动,一般用正交分解法解题(留意敏捷选取坐标轴的方向,既可以分解力,也可以分解加速度)。 (4)当讨论对象在讨论过程的不同阶段受力状况有变化时,必需分阶段进展受力分析,分阶段列方程求解。另外解题中要留意临界条件的分析。但凡题目中消失“刚好”、“恰好”等字样的,往往要利用临界条件。所谓“临界”,就是物体处于两种不同的状态之间,可以认为它同时具有两种状态下的全部性质。在列方程时,要充分利用这种两重性。 物体平衡条件 (1)平衡状态:物体处于静止或匀速直线运动状态。 一个物体在共点力的作用下,假如保持静止或者做匀速直线运动,我们就说这个物体处于平衡状态。 由此可见,平衡状态分两种状况: 一种是静态平衡,此时,物体运动的速度v=0,物体的加速度a=0; 另一种状态是动态平衡,此时,物体运动的速度v0,物体的加速度a=0。 (2)物体处于平衡状态,其受力必需满意合外力为零,即F合=0,加速度=0.这就是共点力作用下物体的平衡条件。 拉密定理 假如物体在三个共点力作用下处于平衡状态,那么这个力的大小分别与另外两个力的夹角的正弦成正比。 平衡条件的推论 (1)二力平衡:假如物体在两个共点力的作用下处于平衡状态,这两个力必定大小相等、方向相反,为一对反力。 (2)三力平衡:假如物体在三个力的作用下处在平衡状态,那么这三个力不是平行的话就必共点,而且其中两个力的合力必与第三个力大小相等、方向相反。 依据这个特点,我们求解三力平衡问题时,常用的方法是力的合成法,固然也可以用分解法(包括正交分解)、力的矢量三角形法和相像三角形法等。 (3)多力平衡:假如物体受多个力作用处于平衡状态,其中任何一个力与其余力的合力大小相等、方向相反。 1.力是物体对物体的作用。力不能脱离物体而独立存在。物体间的作用是相互的。 2.力的三要素:力的大小、方向、作用点。 3.力作用于物体产生的两个作用效果。使受力物体发生形变或使受力物体的运动状态发生转变。 4.力的分类: 根据力的性质命名:重力、弹力、摩擦力等。 根据力的作用效果命名:拉力、推力、压力、支持力、动力、阻力、浮力、向心力等。 5、重力(A) 1.重力是由于地球的吸引而使物体受到的力 地球上的物体受到重力,施力物体是地球。重力的方向总是竖直向下的。 2.重心:物体的各个局部都受重力的作用,但从效果上看,我们可以认为各局部所受重力的作用都集中于一点,这个点就是物体所受重力的作用点,叫做物体的重心。 质量匀称分布的有规章外形的匀称物体,它的重心在几何中心上。 一般物体的重心不肯定在几何中心上,可以在物体内,也可以在物体外。一般采纳悬挂法。 3.重力的大小:G=mg 6、弹力(A) 1.弹力 发生弹性形变的物体,会对跟它接触的物体产生力的作用,这种力叫做弹力。 产生弹力必需具备两个条件:两物体直接接触;两物体的接触处发生弹性形变。 2.弹力的方向:物体之间的正压力肯定垂直于它们的接触面。绳对物体的拉力方向总是沿着绳而指向绳收缩的方向,在分析拉力方向时应先确定受力物体。 3.弹力的大小:弹力的大小与弹性形变的大小有关,弹性形变越大,弹力越大. 弹簧弹力:F=Kx(x为伸长量或压缩量,K为劲度系数) 4.相互接触的物体是否存在弹力的推断方法:假如物体间存在微小形变,不易觉察,这时可用假设法进展判定. >>>返回名目