高三物理教案.pdf
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1、学好物理要记住:最恭本的知识“、.方法才是最重罢的。秘诀:“想”学好物理重在理解(概念、规律的确切含义,能用不同的形式进行表达,理解其适用条件)A(成功)=X(艰苦的劳动)十Y(正确的方法)十Z(少说空话多干实事)(最基础的概念,公式,定理,定律最重要);每一题中要弄清楚(对象、条件、状态、过程)是解题关健对联:概念、公式、定理、定律。(学习物理心备基础知识)对象、条件、状态、过程。(解答物理题心须明确的内容)r容易题不丢分2.难题丕得霎分&“该得的分一分不丢,难得的分每分必争”,“会做一做对n不扣分”在学习物理概念和规律时不能只记结论,还须弄清其中的道理,知道物理概念和规律的由来。物理解题中
2、的审题技巧审题过程,就是破解题意的过程,它是解题的第一步,而且是关键的一步,通过审题分析,能在头脑里形成生动而清晰的物理情景,找到解决问题的简捷办法,才能顺利地、准确地完成解题的全过程。在未寻求到解题方法之前,要审题不止,而且题目愈难,愈要在审题上下功夫,以寻求突破;即使题目容易,也不能掉以轻心,否则也会导致错误。在审题过程中,要特别注意这样儿个方面;第一、题中给出什么;第二、题中要求什么;第三、题中隐含什么;第四、题中考查什么;第五、规律是什么;1.认真审题,捕捉关键词句审题过程是分析加工的.过.程:在读题时不能只注意那些给出具体数字或字母的显形条件,而应扣住物理题中常用一些关键用语,如:“
3、最 多”、“至少”、“刚好”、“缓 慢”、“瞬 间”等。充分理解其内涵和外 延。2.认真审题,挖掘隐含条件物理问题的条件,不少是间接或隐含的,需要经过分析把它们挖掘 出 来。隐含条件在题设中有时候就息二旬话或一个词,甚至是几个字,如“刚好匀速下滑”说明摩擦力等于重力沿斜面下滑的分力;“恰 好到某点”意味着到该点时速率变为零;“恰 好不滑出木板”,就 表 示 小 物 体“恰好滑到木板边缘处且具有了与木板相同的速度”,等 等。但还有些隐含条件埋藏较深,挖掘起来有一定困难。而有些问题看似一筹莫展,但一旦寻找出隐含条件,问题就会应刃而解。3.审题过程要注意画好情景示意图,展示物理图景画好分析图形,是审
4、题的重要手段,它有助于建立清晰有序的物理过程,确立物理量间的关系,把问题具体化、形象化,分析图可以是运动过程图、受力分析图、状态变化图等 等。4.审题过程应建立正确的物理模型物理模型的基.本形.式有.“对象模型”和“过程模型”。“对 象 模 型”是:实际物体在某种条件下的近似与抽象,如质点、光滑 平 面、理想气体、理想电表等;“过 程 模 型”是:理想化了的物理现象或过程,如匀速直线运动、自由落体运动、竖直上抛运动、平抛运动、匀速圆周运动、简谐运动等。有些题目所设物理模型是不清晰的,不宜直接处理,但只要抓住问题的主要因素,忽略次要因素,恰当的将复杂的对象或过程向隐含的理想化模型转化,就 能 使
5、 问 题 得 以 解 决。5.审题过程要重视对基本过程的分析力学部分涉及到的过程有匀速直线运动、匀变速直线运动、平抛 运 动、圆周运动、机械振动等。除了这些运动过程外还有两类重要的过程,一个是碰撞过程,另一个是先变加速最终匀速过程(如恒定功率汽车的启动问题)。电学中的变化过程主要有电容器的充电与放电等。以上的这些基本过程都是非常重要的,在平时的学习中都必须进行认真分析,掌握每个过程的特点和每个过程遵循的基本规律。6.在审题过程中要特别注意题目中的临界条件问题1.所谓临界问题:是指一种物理过程或物理状态转变为另一种物理过程或物理状态的时候,存在着分界限的现象。还有些物理量在变化过程中遵循不同的变
6、化规律,处在不同规律交点处的取值即是临界值。临界现象是量变到质变规律在物理学中的生动表现。这种界限,通常以临界状态或临界值的形式表现出来。2.物理学中的临界条件有:两接触物体脱离与不脱离的临界条件是:相互作用力为零。绳子断与不断的临界条件为:作用力达到最大值,绳子弯曲与不弯曲的临界条件为:作用力为零靠摩擦力连接的物体间发生与不发生相对滑动的临界条件为:静摩擦力达到最大值。追及问题中两物体相距最远的临界条件为:速度相等,相遇不相碰的临界条件为:同一时刻到达同一地点,V,V2两物体碰撞过程中系统动能损失最大即动能最小的临界条件为:两物体的速度相等。物体在运动过程中速度最大或最小的临界条件是:加速度
7、等于零。光发生全反射的临界条件为:光从光密介质射向光疏介质;入射角等于临界角。3.解决临界问题的方法有两种:第一种方法是:以定理、定律作为依据,首先求出所研究问题的一般规律和一般解,然后分析、讨论其特殊规律和特殊解。第二种方法是:直接分析讨论临界状态和相应的临界条件,求解出研究的问题。解决动力学问题的三个基本观点:1、力 的 观 点(牛顿定律结合运动学);2、动 量 观 点(动量定理和动量守恒定律);3、能 量 观 点(动能定理和能量守恒定律。一般来说,若考查有关物理学量的瞬时对应关系,需用牛顿运动定律;若研究对象为单一物体,可优先考虑两大定理,特别是涉及时间问题时应优先考虑动量定理;涉及功和
8、位移问题时,就优先考虑动能定理。若研究对象为一系统,应优先考虑两大守恒定律。物理审题核心词汇中的隐含条件一.物理模型(16个)中的隐含条件1质点:物体只有质量,不考虑体积和形状。2点电荷:物体只有质量、电荷量,不考虑体积和形状3轻绳:不计质量,力只能沿绳子收缩的方向,绳子上各点的张力相等4轻杆:不计质量的硬杆,可以提供各个方向的力(不一定沿杆的方向)5轻弹簧:不计质量,各点弹力相等,可以提供压力和拉力,满足胡克定律6光滑表面:动摩擦因数为零,没有摩擦力7单摆:悬点固定,细线不会伸缩,质量不计,摆球大小忽略,秒摆;周期为2 s的单摆8通讯卫星或同步卫星:运行角速度与地球自转角速度相同,周期等与地
9、球自转周期,即24h9理性气体:不计分子力,分子势能为零;满足气体实验定律PV/T=C(C为恒量)10绝热容器:与外界不发生热传递11理想变压器:忽略本身能量损耗(功率P输 入=输 出),磁感线被封闭在铁芯内(磁通量。=。2)12理想安培表:内阻为零13理想电压表:内阻为无穷大14理想电源:内阻为零,路端电压等于电源电动势15理想导线:不计电阻,可以任意伸长或缩短1 6静电平衡的导体:必是等势体,其内部场强处处为零,表面场强的方向和表面垂直二.运动模型中的隐含条件1自由落体运动:只受重力作用,V()=0,a=g2竖直上抛运动:只受重力作用,a=g,初速度方向竖直向上3平抛运动:只受重力作用,a
10、=g,初速度方向水平4碰撞,爆炸,动量守恒;弹性碰撞,动能,动量都守恒;完全非弹性碰撞;动量守恒,动能损失最大5直线运动:物体受到的合外力为零,后者合外力的方向与速度在同一条直线上,即垂直于速度方向上的合力为零6相对静止:两物体的运动状态相同,即具有相同的加速度和速度7简谐运动:机械能守恒,回复力满足F=-kx8用轻绳系小球绕固定点在竖直平面内恰好能做完整的圆周运动;小球在最高点时,做圆周运动的向心力只有重力提供,此时绳中张力为零,最 高 点 速 度 为 丫=版(R为半径)9用皮带传动装置(皮带不打滑);皮带轮轮圆上各点线速度相等;绕同一固定转轴的各点角速度相等1 0初速度为零的匀变速直线运动
11、;连续相等的时间内通过的位移之比:S :Su:Sin:Sw=1:3:5:7通过连续相等位移所需时间之比:L:t2:t3:=1:(J2 1):(J3 V2)三.物理现象和过程中的隐含条件1完全失重状态:物体对悬挂物体的拉力或对支持物的压力为零2一个物体受到三个非平行力的作用而处于平衡态;三个力是共点力3物体在任意方向做匀速直线运动:物体处于平衡状态,F合=04物体恰能沿斜面下滑;物体与斜面的动摩擦因数u =t a n 05机动车在水平里面上以额定功率行驶:P =F牵引力V当F牵引力=f阻力,Vm a x=P额/f阻力6平行板电容器接上电源,电压不变;电容器断开电源,电量不变7从水平飞行的飞机中掉
12、下来的物体;做平抛运动8从竖直上升的气球中掉出来的物体;做竖直上抛运动9带电粒子能沿直线穿过速度选择器:F洛仑兹力=F电场力,出来的各粒子速度相同1 0导体接地;电势比为零(带电荷量不一定为零)1考纲要求基本概念匀速直线运动第一章直线运动1、机械运动,参考系,质点 I2、位移和路程I I3、匀速直线运动,速度,速率,位 移 公 式$=,s-t 图,u-t 图 I I4、变速直线运动,平均速度 I I5、瞬时速度(简 称 速 度)I6、匀变速直线运动。加速度公式v =Vo+a t,s=v()t+a t2,v2-v =2a s.v-t 图。I I2知识网络:f 参考系、质点、时间和时刻、位移和路程
13、 运 动 的 描 述 J速度、速率、平均速度直加速度线I直线运动的条件:V。共线运|(匀速直线运动动、典型的直线运动v,2-Vo =las,s=V0+V,t匀变速直线运动(v-f图 2C自由落体(a=g)特 例 竖直上抛(a=g)s=v t ,s-t 图,(a=0)1 2vt-v0+at,s=vot+a t单元切块:按照考纲的要求,本章内容可以分成三部分,即:基本概念、匀速直线运动;匀变速直线运动;运动图象。其中重点是匀变速直线运动的规律和应用。难点是对基本概念的理解和对研究方法的把握。一、基本概念1、质点:用来代替物体、只有质量而无形状、体积的点。它是一种理想模型,物体简化为质点的条件是物体
14、的形状、大小在所研究的问题中可以忽略。2、时刻:表示时间坐标轴上的点即为时刻。例如几秒初,几秒末,几秒时。时间:前后两时刻之差。时间坐标轴上用线段表示时间,例如,前几秒内、第几秒内。3、位置:表示空间坐标的点;位移:由起点指向终点的有向线段,位移是末位置与始位置之差,是矢量。路程:物体运动轨迹之长,是标量。注意:位移与路程的区别.4、速度:描述物体运动快慢和运动方向的物理量,是位移对时间的变化率,是矢量。平均速度:在变速直线运动中,运动物体的位移和所用时间的比值,v =s/f(方向为位移的方向)瞬时速度:对应于某一时刻(或某一位置)的速度,方向为物体的运动方向。速率:瞬时速度的大小即为速率;平
15、均速率:质点运动的路程与时间的比值,它的大小与相应的平均速度之值可能不相同。注意:平均速度的大小与平均速率的区别.【例 1 物体M 从 A运动到B,前半程平均速度为V,后半程平均速度为v2,那么全程的平均速度是:()A.(v)+v2)/2 B./C.”+-口.2吁2Vj 4-v2 V+v2解析:本题考查平均速度的概念。全程的平均速度 =-=3国,故t S|S Vj+v22Vj 2y2正确答案为D5、加速度:描述物体速度变化快慢的物理量,a=/vl/t(又叫速度的变化率),是矢量。a的方向只与Av 的方向相同(即与合外力方向相同)。点评1:(1)加速度与速度没有直接关系:加速度很大,速度可以很小
16、、可以很大、也可以为零(某瞬时);加速度很小,速度可以很小、可以很大、也可以为零(某瞬时);(2)加速度与速度的变化量没有直接关系:加速度很大,速度变化量可以很小、也可以很大;加速度很小,速度变化量可以很大、也可以很小。加速度是“变化率”表示变化的快慢,不表示变化的大小。点评2:物体是否作加速运动,决定于加速度和速度的方向关系,而与加速度的大小无关。加速度的增大或减小只表示速度变化快慢程度增大或减小,不表示速度增大或减小。(1)当加速度方向与速度方向相同时,物体作加速运动,速度增大;若加速度增大,速度增大得越来越快;若加速度减小,速度增大得越来越慢(仍然增大)。(2)当加速度方向与速度方向相反
17、时,物体作减速运动,速度减小;若加速度增大,速度减小得越来越快:若加速度减小,速度减小得越来越慢(仍然减小)。【例 2】-物体做匀变速直线运动,某时刻速度大小为4m/s,经 过 1 s后的速度的大小为 1 0 m/s,那么在这1 s内,物体的加速度的大小可能为解析:本题考查速度、加速度的矢量性。经 过 1 s后的速度的大小为1 0 m/s,包括两种可能的情况,一是速度方向和初速度方向仍相同,二是速度方向和初速度方向已经相反。取初速度方向为正方向,则 1 s后的速度为V t=1 0 m/s或叫=-1 0 m/sV V 1 0 4.由加速度的定义可得=6 m/s 或t 1v,-v0-1 0-4 .
18、,a-=-=1 4 m/sot 1答案:6 m/s 或 1 4m/s点评:对于一条直线上的矢量运算,要注意选取正方向,将矢量运算转化为代数运算。6、运动的相对性:只有在选定参考系之后才能确定物体是否在运动或作怎样的运动。一般以地面上不动的物体为参照物。【例 3】甲向南走1 0 0 米的同时,乙从同地点出发向东也行走1 0 0 米,若以乙为参考系,求甲的位移大小和方向?解析:如图所示,以乙的矢量末端为起点,向甲的矢量末端作一条有向线段,即为甲相对乙的位移,由图可知,甲相对乙的位移大小为1 0 0 底 m,方向,南偏西45。点评:通过该例可以看出,要准确描述物体的运动,就必须选择参考系,参考系选择
19、不同,物体的运动情况就不同。参考系的选取要以解题方便为原则。在具体题目中,要依据具体情况灵活选取。下面再举一例。【例 4】某人划船逆流而上,当船经过一桥时,船上一小木块掉在河水里,但一直航行至上游某处时此人才发现,便立即返航追赶,当他返航经过1 小时追上小木块时,发现小木块距离桥有5400米远,若此人向上和向下航行时船在静水中前进速率相等。试求河水的流速为多大?解析:选水为参考系,小木块是静止的;相对水,船以恒定不变的速度运动,到 船“追上”小木块,船往返运动的时间相等,各 为 1 小时;小桥相对水向上游运动,到 船“追上”小木块,小桥向上游运动了位移5400m,时间为2 小时。易得水的速度为
20、0.75m/s。二、匀速直线运动:v=-,即在任意相等的时间内物体的位移相等.它是速度为恒矢t量的运动,加速度为零的直线运动.匀速直线运动的s-t图像为一直线:图线的斜率在数值上等于物体的速度。三、综合例析【例 5】关于位移和路程,下列说法中正确的是()A.物体沿直线向某一方向运动,通过的路程就是位移B.物体沿直线向某一方向运动,通过的路程等于位移的大小C.物体通过段路程,其位移可能为零D.物体通过的路程可能不等,但位移可能相同解析:位移是矢量,路程是标量,不能说这个标量就是这个矢量,所以A 错,B 正确 路程是物体运动轨迹的实际长度,而位移是从物体运动的起始位置指向终止位置的有向线段,如果物
21、体做的是单向直线运动,路程就和位移的大小相等.如果物体在两位置间沿不同的轨迹运动,它们的位移相同,路程可能不同.如果物体从某位置开始运动,经一段时间后回到起始位置,位移为零,但路程不为零,所以,CD 正确.【例 6】关于速度和加速度的关系,下列说法中正确的是()A.速度变化越大,加速度就越大B.速度变化越快,加速度越大C.加速度大小不变,速度方向也保持不变C.加速度大小不断变小,速度大小也不断变小解析:根据。=手可知,A v越大,加速度不一定越大,速度变化越快,则 表 示 手 越大,故加速度也越大,B正确.加速度和速度方向没有直接联系,加速度大小不变,速度方向可能不变,也可能改变.加速度大小变
22、小,速度可以是不断增大.故此题应选B.【例7】在与x轴平行的匀强电场中,场强为E=1.0 X d v/m,一带电量q=L O X 1 0出、质量/M=2.5 X 1 0 3kg的物体在粗糙水平面上沿着x轴作匀速直线运动,其位移与时间的关系是x=5-2t,式中x以m为单位,t以s为单位。从开始运动到5 s末物体所经过的路程为m,位移为 m。解析:须注意:本题第一响要求的是路程;第二问要求的是位移。将苫=52和s =对照,可知该物体的初位置x()=5m,初速度=-2m/s,运动方向与位移正方向相反,即沿x轴负方向,因此从开始运动到5 s末物体所经过的路程为1 0 m,而位移为一 5 m。【例8】某
23、游艇匀速滑直线河流逆水航行,在某处丢失了一个救生圈,丢失后经t秒才发现,于是游艇立即返航去追赶,结果在丢失点下游距丢失点s米处追上,求水速.(水流速恒定,游艇往返的划行速率不变)。解析:以水为参照物(或救生圈为参照物),则游艇相对救生圈往返的位移大小相等,且游艇相对救生圈的速率也不变,故返航追上救生圈的时间也为t秒,从丢失到追上的时间2s为2 t秒,在2 t秒时间内,救生圈随水运动了 s米,故水速丫 =t思考:若游艇上的人发现丢失时,救生圈距游艇s米,此时立即返航追赶,用了 t秒钟追上,求船速.【例9】如图所示为高速公路上用超声测速仪测车速的示意图,测速仪发出并接收超声波脉冲信号,根据发出和接
24、收到信号间的时间差,测出被测物体速度,图 中P、P?是测速仪发出的超声波信号,川、分别是尸卜尸2被汽车反射回来的信号,设测速仪匀速扫描,Py,Pl之间的时间间隔A u l.O s,超声波在空气中传播的速度是3 4 0 m/s,若汽车是匀速行驶的,则根据图8可知汽车在接收修、P 2两个信号之间的时间内前进的距离是_ _ _ _ _m,汽车的速度是_ _ _ _ _m/s.解析:本题首先要看懂B图中标尺所记录的时间每一小格相当于多少:由 于 修P2之间时间间隔为1.0 s,标尺记录有3 0小格,故每小格为l/3 0 s,其次应看出汽车两次接收(并反射)超声波的时间间隔:P i发出后经1 2/3 0
25、 s接收到汽车反射的超声波,故在P发出后经6/3 0 s被车接收,发出P i后,经1 s发射尸2,可知汽车接到P i后,经力=l-6/3 0=2 4/3 0 s发出尸2,而从发出巳 到汽车接收到尸2并反射所历时间为h=4.5/3 0 s,故汽车两次接收到超声波的时间间隔为f=L+h=28.5/30s,求出汽车两次接收超声波的位置之间间隔:s=(6/30-4.5/30)v 声=(1.5/30)x340=17m,故可算出 v 汽=s=17+(28.5/30)=17.9m/s.【例 10 天文观测表明,几乎所有远处的恒星(或星系)都在以各自的速度远离我们而运动,离我们越远的星体,背离我们运动的速度(
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