高考'物理选择题解题方法和技巧.doc
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1、高考物理选择题解题方法和技巧高考物理选择题解题方法和技巧1.定性选择题通常用文字或数字的形式来考查考生的记忆、理解、应用、判断、推理、分析、综合、比较、鉴别和评价等多种能力定性具有考查面广,概念性强、灵活简便的特点,主要用于考查学生对物理知识的理解、判断和应用的能力其选项具有似真性和迷惑性,利用其干扰因素考察学生明辨是非的能力,能有效地区别学生对物理知识的理解程度和对知识灵活应用的能力定性选择题的解法:要看清楚并理解题干的含意,明确题干的要求对选项要认真、仔细地逐一分析、判断和比较,选择出一个符合题干要求的正确答案由于定性选择题不涉及到很多计算,所以定性类选择题在要求考生能迅速准确地理解物理概
2、念和规律的基础上,更注重于运用物理过程、方法解决综合性、应用性、开放性等问题.2.计算型选择题是考查学生思维敏捷性的好题型,一方面靠考生的悟性迅速解题,更主要的是靠平时积累的速解方法加上灵活运用迅速解题因此只有在考场外夯实基础,才能在考场内得心应手计算型选择题主要有推理型计算题、数形结合型计算题、规律应用型计算题、分析估算型计算题、赋值计算型和分析综合型等几类计算型选择题主要特点是量化突出,充满思辨性,数形兼备,解题灵活多样,考生不能“小题大做”,要充分利用题设、选择支提示和干扰两方面提供的信息,可很快做出判断其中一些量化明显的题,往往不是简单机械计算,而蕴涵了对概念、原理、性质和法则的考查,
3、有些则只需估值就可做出判断 解答时必须按规则进行计算或合乎逻辑的推理和判断就计算和推理而言是控制在低层次上,不会有太长的过程这几年不断出现一些新背景的创新、应用类题,考生要注意确定解答方法时,要用“三思”和“四化”原则,即思路、思想、思辨以及数学问题熟悉化,具体化、简单化、和谐化的原则;探索解题思路时,要认真审题,灵活机动,善于猜想,正推和逆推并行,抓住主要特点,借助已解决的相关问题和方法 计算型选择题没有固定的解题格式,企图通过几种固定的解题技巧的训练达到计算的突破是不现实的适当的训练是我们走向成功的彼岸的必由之路在练习中应归纳解题方法,讲究解题技巧学会融会贯通3.物理图表选择题以图表的形式
4、给出物理信息处理物理问题的试题;物理图像选择题是以解析几何中的坐标为基础,借助数和行的结合,来表现两个相关物理量之间的依存关系,从而直观、形象、动态地表达各种现象的物理过程和规律图像法是物理学研究的重要方法一、与图像有关的选择题型简介1. 与图像有关的选择题型有:(1)题中已有图像,经过读图,结合题目要求作答;(2)根据题目要求画出图像.主要题型就是上述两类,第一类是常见的,每年高考必考,第二类题难度较大,对数学能力要求较高,需先推导出函数表达式,才可能正确画出图像2. 常用图形(1)直线型:题中图线为直线,在数学中归纳为一次函数,它反映了物理量之间成线性的变化关系,主要图线有:)匀变速直线运
5、动位移与时间关系的 s-t 图,速度与时间关系的 v-t 图;)稳恒电路中的电压与电流关系的 u-I 图.(2)正(余)弦曲线型题中图线为正(余)弦曲线,主要有振动图线 y-t 图,波形图线 y-x 图,交流电的 e-t 图,以及振荡电路的电流 i-t 图和电量 q-t 图,(3)双曲线型例如机车以恒定功率行驶的 F-v 图也为双曲线型(4)其它型共振类题目中的图线 A-f 图,如图所示,分子之间的作用力问题中的图线 F-x 图如图所示二. 常用图像的知识内容简介1. 力学中常见的图像选择题(1)作力的图示 (2)利用平行四边形或矢量三角形进行力的合成与分解的基本运算以及描述物体受力变化情况;
6、(3)用匀变速直线运动的位移时间图与速度时间图解物体的运动问题(4)用正(余)弦函数图像研究和分析机械振动与机械波,帮助学生理解振动,波动特点,掌握振动、波动规律2. 热学中的图解题:主要分布在分子动理论和气体的状态变化内容中3. 电学中的图像题:主要集中在电场磁场、交变电流,电磁振荡、电磁感应中磁场或感应电流随时间变化等内容中,特别是依据图像对电压、电流、电阻等关系的研究中4. 光学中的图像题:主要利用几何学的知识解决光的直线传播,光的反射,折射问题及平面镜成像原理5. 原子物理中的图像题,主要是两方面(1)通过对核子的平均结合能曲线的认识来了解原子核的内部结构(2)通过衰变反应后粒子与反冲
7、核的轨迹图来求解核电荷数之比等问题三. 图像的功能1. 可描述物理规律:有的图像题,要求学生用图像来正确地描述物理规律,通过这种题目的训练,可加深对物理规律的理解这类题要求同学们有较扎实的基本功和较强的作图技巧2. 可借助图像分析物理过程:某些题在进行定性分析时,如能借助图像分析物理过程,常能使复杂问题变得简单,解题过程变得简捷,达到“事半功倍”的效果3. 可推导论证新规律:主要是利用图像结合几何知识推证新规律4. 可分析实验问题:在高考要求的实验,几乎每个实验都或多或少地涉及到图像的应用,应用主要体现在求未知物理量和误差分析两方面,定量计算的图像仅限于直线型图像定性分析各种图像都有,主要体现
8、在误差分析方面5. 可用图像求解其他方法难以求解的问题有些物理问题或因受中学生数学知识的限制不能求解,或者用其他方法难以求解,都可用图解的形式加以分析,许多题因此变得简便三. 图像题解题方法综述1. 弄清纵、横坐标所代表的物理量对于函数图像,首先要看纵、横坐标的物理量符号,弄清所表示的是哪两个量之间的关系,再看物理量的单位和标度,搞清每小格代表的量是多少,然后才看图像的形状,根据它的特点和变化分析其含义有些图像的形状相同或相似,但由于纵、横坐标代表的物理量不同,则图像的含义也不同2. 图像的几个观察点(1)图像的交点两图像相交,有一组状态量同时适合所描述的两个不同对象,例如图中所示,若是位移图
9、像,两图线的交点表示两物体相遇,若是速度图像,且甲、乙两物体同时同地运动,两图线的交点表示某时刻,两物体有相同的速度,但不是相遇,而恰恰此时两物体相距最远(2)图像的截距纵横截距往往反映物理过程中的某些特定状态,如匀变速运动的速度图线与纵轴的截距表示物体运动的初速度(3)图像的斜率物理图像的斜率有一定的物理意义,如位移时间图像的斜率表示物体运动的速度,速度、时间图像的斜率表示物体的加速度,振动图像 x-t 切线的斜率表示质点的速度,LC 振动电路中电容器极板上电量随时间变化的图像 q-t 切线的斜率表示回路中的振荡电流(4)图像的“面积”物理图像中的“面积”有两种,一种是以图像上某点的横、纵坐
10、标为邻边的矩形“面积”,它的意义是这一状态的两个物理量的乘积;如路端电压随电流变化的图像 U-I(如图)上面积“S”表示路端电压为 U1 时的电源的输出功率,另一种是图线与横纵轴所围的“面积”,它反映某物理量对时间、空间等的积累,一般规定横轴上方的“面积”为正,下方为负,无论该“面积”表示的是矢量还是标量,都应取代数和,用这种图像的“面积”解决变量问题很有效,分析复杂的运动过程常利用它3. 物理图像常见考查方式图像变换考试中最常见的形式就是用图像变换考查学生掌握知识的程度从类型上分主要有两类,一类是同种图像间的变换,例如给出某段时间内质点的振动图像,要求画出此后质点的振动图像就属此类题,另一类
11、是不同图像间的变换,在处理有关图像的变换问题时,首先要识图即读懂已知图像表示的物理规律或物理过程,然后再根据所求图像与已知图像间的联系,进行图像间的变换4. 物理图像的描绘方法首先和解常规题一样,仔细分析物理现象,弄清物理过程,求解有关物理量或分析其与相关物理量间的变化关系,然后正确地作出图像在描述图像时,要注意物理量的单位,坐标轴的速度的适当选取以及函数图像的特征等图像法处理物理问题主要有:1、可运用图像直接解题一些对情景进行定性分析的问题,如判断对象状态、过程是否能够实现、做功情况等,常可运用图像直接解答由于图像直观、形象,因此解答往往特别简捷2、运用图像能启发解题思路图像能从整体上把物理
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