求解物理題的 30 個(gè)最佳突破口
? ? ? ?高中物理中會(huì)遇到太多類(lèi)型題,那么誰(shuí)能在做題時(shí)最快的找到解題思路, 誰(shuí)就能提高做題效率。以下總結(jié)的 30個(gè)最佳突破口,可以使同學(xué)們最快的找到這 30種類(lèi)型題的解題思路。
1、“圓周運(yùn)動(dòng)”突破口——關(guān)鍵是“找到向心力的來(lái)源”。
2、“平拋運(yùn)動(dòng)”突破口——運(yùn)動(dòng)的合成與分解(斜面上的速度夾角、位移夾角關(guān)系)
3、“勻變速曲線(xiàn)運(yùn)動(dòng)”突破口——運(yùn)動(dòng)的合成與分解,合力是恒力!
4、“繩拉物問(wèn)題”突破口——關(guān)鍵是速度的分解,分解哪個(gè)速度。(“實(shí)際速度”就是“合速度”,應(yīng)該分解合速度)
5、“萬(wàn)有引力定律”突破口——關(guān)鍵是“兩大思路”。
(1)F 萬(wàn)=mg 適用于近地軌道衛(wèi)星(r=R地)
(2)F 萬(wàn)=F向 只適用于任何天體和衛(wèi)星。
6、萬(wàn)有引力定律變軌問(wèn)題突破口——通過(guò)離心、向心來(lái)理解?。P(guān)鍵字眼:加速,減速)
7、求各種星體“第一宇宙速度”突破口——關(guān)鍵是“軌道半徑為星球半徑”!
8、受力分析突破口——
(1)“防止漏力”:尋找施力物體,若無(wú)則此力不存在。
(2)“防止多力”:按順序受力分析。
(分清“內(nèi)力”與“外力”——內(nèi)力不會(huì)改變物體的運(yùn)動(dòng)狀態(tài),外力才會(huì)改變物體的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)。)
9、動(dòng)態(tài)平衡問(wèn)題的分析突破口——(矢量三角形法)
10、“單個(gè)物體”超、失重突破口——從“加速度”和“受力”兩個(gè)角度來(lái)理解。
11、“系統(tǒng)”超、失重突破口——系統(tǒng)中只要有一個(gè)物體是超、失重,則整? 個(gè)系統(tǒng)何以認(rèn)為是超、失重。
12、簡(jiǎn)諧波突破口——波向前傳播的過(guò)程即波向前平移的過(guò)程。????
(1)“質(zhì)點(diǎn)振動(dòng)方向”與“波的傳播方向”關(guān)系——“逆向復(fù)描法”。
(2)振動(dòng)質(zhì)點(diǎn)的時(shí)刻、位置及振動(dòng)方向。
13、“動(dòng)力學(xué)”問(wèn)題突破口——已知“受力”判斷出“運(yùn)動(dòng)情況”,已知“運(yùn)動(dòng)”要想到“受力情況”。
14、判斷正負(fù)功突破口——
(1)看F 與 S 的夾角:若夾角為銳角則做正功,鈍角則做負(fù)功,直角則不做功。
(2)看F 與 V 的夾角:若夾角為銳角則做正功,鈍角則做負(fù)功,直角則不做功。
(3)看是“動(dòng)力”還是“阻力”:若為動(dòng)力則做正功,若為阻力則做負(fù)功。
15、“游標(biāo)卡尺”、“千分尺(螺旋測(cè)微器)”讀數(shù)突破口—— 把握住兩種尺子的意義,即“可動(dòng)刻度中的 10 分度、20 分度、50 分度的意思是把主尺上的最小刻度 10 等份、20 等份、50 等份”,然后先通過(guò)主尺讀出整數(shù)部分,再通過(guò)可動(dòng)刻度讀出小數(shù)部分。特別注意單位。
16、解決物理圖像問(wèn)題的突破口——
一法:定性法——先看清縱、橫坐標(biāo)及其單位,再看縱坐標(biāo)隨著橫坐標(biāo)如何變化,再看特殊的點(diǎn)、斜率。(此法如能解決則是最快的解決方法)
二法:定量法——列出數(shù)學(xué)函數(shù)表達(dá)式,利用數(shù)學(xué)知識(shí)結(jié)合物理規(guī)律直接解答出。(此法是在定性法不能解決的時(shí)候定量得出,最為精確。)如“vt=v+at”? 和“y=kx+b”對(duì)比。
17、使用動(dòng)能定理的突破口——從“=”的因果關(guān)系入手:受幾個(gè)力作用、做什么性質(zhì)的功、分別做了多少功、運(yùn)動(dòng)的初末狀態(tài)即可得出完整表達(dá)式。
18、理解(重力勢(shì)能,電勢(shì)能,電勢(shì),電勢(shì)差)概念的突破口—— 重力場(chǎng)與電場(chǎng)對(duì)比(高度-電勢(shì),高度差-電勢(shì)差)
19、含電容電路的動(dòng)態(tài)分析突破口——利用公式: C=Q/U=εs/4πkd???????????????? E=u/d=4πkQ/εs
20、閉合電路的動(dòng)態(tài)分析突破口——先寫(xiě)出公式 I=E/(R+r),然后由干路到支路,由不變量判斷變化量。
21、楞次定律突破口——(“阻礙”—“變化”)即“新磁場(chǎng)阻礙原磁場(chǎng)的變化”、“阻礙相對(duì)運(yùn)動(dòng)那個(gè)”、“阻礙原電流變化”
22、“環(huán)形電流”與“小磁針”突破口——互相等效處理。環(huán)形電流等效為小磁針,則可以根據(jù)“同極相斥、異極相吸”來(lái)判斷環(huán)形電流的運(yùn)動(dòng)情況。小磁針等效為環(huán)形電流,則可以根據(jù)“同向電流相吸、異向電流相斥”來(lái)判斷小磁針的運(yùn)動(dòng)情況。
23、帶電粒子在勻強(qiáng)電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)突破口——電場(chǎng)力=合力,從粒子運(yùn)動(dòng)性質(zhì)判斷入手。
24、帶電粒子在磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)突破口——“畫(huà)軌跡、定圓心、求半徑、構(gòu)建直角三角形”。
25、“帶電粒子在復(fù)合場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)問(wèn)題”的突破口——重力、電場(chǎng)力(勻強(qiáng)電場(chǎng))都是恒力, “洛倫茲力”會(huì)變化。從而影響粒子的運(yùn)動(dòng)和受力!
26、電磁感應(yīng)現(xiàn)象突破口——兩個(gè)典型實(shí)際模型:
(1) “棒”:E=BLv? ——右手定則(判斷電流方向)— “切割磁干線(xiàn)的那部分導(dǎo)體”相當(dāng)于“電源”
(2)“圈”:E=n△Φ/△t—楞次定律(判斷電流方向)—“處在變化的磁場(chǎng)中的那部分導(dǎo)體”相當(dāng)于“電源”
27、電磁感應(yīng)綜合問(wèn)題——這一類(lèi)問(wèn)題從分析誰(shuí)是電源入手,進(jìn)而再分析電路電流、然后再分析運(yùn)動(dòng)和受力。
28、“霍爾元件”中的電勢(shì)高低判斷突破口—— 誰(shuí)運(yùn)動(dòng),誰(shuí)就受到洛倫茲力!即運(yùn)動(dòng)的電荷(無(wú)論正負(fù))受到洛倫茲力。
29、電子儀器類(lèi)問(wèn)題突破口——從粒子信息、場(chǎng)的信息、運(yùn)動(dòng)信息入手轉(zhuǎn)化出具體的物理問(wèn)題:具體哪一類(lèi)粒子運(yùn)動(dòng)類(lèi)問(wèn)題。
30、理想氣體的相關(guān)問(wèn)題突破口——直接從理想氣態(tài)方程:pV/T =C入手,不考慮三個(gè)氣體實(shí)驗(yàn)定理。