高三物理三輪復(fù)習(xí)指導(dǎo)提綱

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1、高三物理三輪復(fù)習(xí)指導(dǎo)提綱 微山一中高三物理教研組 第三輪復(fù)習(xí)是回扣課本、拾遺補(bǔ)漏和糾錯階段,這階段主要做四項工作: 一、進(jìn)行考前模擬,鞏固一、二輪階段的復(fù)習(xí)成果,克服回生現(xiàn)象,保持題感。將能力、水平再提高一步(以中低檔題為主,不要做難題、怪題、偏題)。 二、回歸課本,結(jié)合《高三物理教材回扣材料》進(jìn)行知識點歸納總結(jié)。 三、看糾錯本,進(jìn)行知識整理、方法回顧、經(jīng)驗提升。 四、整理導(dǎo)學(xué)案,把二輪復(fù)習(xí)以來的導(dǎo)學(xué)案裝訂成冊,按類總結(jié),如選擇題:受力分析、牛頓運動定律及能量、圖像問題、萬有引力、電場、交流電、電磁感應(yīng)。如實驗題:力學(xué)實驗、電學(xué)實驗。如計算題:力學(xué)綜合、電磁學(xué)綜合。如選做題:物理3

2、-3(看這些題的特點,哪些題做錯了,怎么錯的) 附一:解題規(guī)范指導(dǎo) 書寫習(xí)慣再強(qiáng)化,解題環(huán)節(jié)再規(guī)范,從細(xì)節(jié)上提高得分環(huán)節(jié)。(俗語說:“不怕難題不得分,就怕每題都扣分”) 1.對選擇題不要看到一個認(rèn)為正確的結(jié)果就忽略其它選項,也許你并沒有看到本題的全貌或此項上存在著的“陷阱”,應(yīng)該瞻前顧后,細(xì)心比較,從而得到正確答案。在沒有充分把握的情況下,也不要空著,可憑直覺選一個,若是多選題,通常選對其中一個選項就能拿到一半左右的分?jǐn)?shù)。 2.對填空題,若是文字填空,要注意把意思表達(dá)清楚;遇到數(shù)值填空,則要注意單位,對有有效數(shù)字要求的,要嚴(yán)格按規(guī)定的有效數(shù)字填寫。 3.對計算題,要注意規(guī)范解題,特別

3、注意有“必要文字說明”,包括①要指明研究對象;②要準(zhǔn)確畫出受力圖、運動示意圖、電路圖等有關(guān)圖像;③要指明物理過程及其始末狀態(tài);④要指明正方向和零位置;⑤要指明所用的定律名稱和條件;⑥要指明隱含條件或臨界狀態(tài);⑦物理量一定要使用題中的符號,自設(shè)符號要說明含義;⑧對題目要求的結(jié)論要全面地作答。 4.解答物理大題時,盡量根據(jù)題目寫出相關(guān)公式的標(biāo)準(zhǔn)形式,公式規(guī)律數(shù)學(xué)關(guān)系弄清楚了,物理圖景也明白了,就可能水到渠成地求出結(jié)果,即使最后求不出結(jié)果,也能得到公式分、步驟分。 5.步驟中要先寫基本公式,而不能直接寫導(dǎo)出公式(如磁場中帶電粒子的運轉(zhuǎn)半徑,不能直接寫成,而應(yīng)用向心力公式:),應(yīng)有文字方程和代入題

4、目所給數(shù)據(jù)的算式。 6.不要將幾個式子連在一起,僅寫一個連式,若做錯了,整個式子分?jǐn)?shù)全扣。規(guī)規(guī)矩矩地按步驟寫基本公式。 7. 最后對結(jié)果要注意: (1)要看題目要求,寫出準(zhǔn)確的數(shù)值和單位,對有效數(shù)字有要求的,不能寫錯位數(shù)。 (2)對題中所求的物理量應(yīng)有明確的回答(盡量寫在顯眼處), (3)答案中不能含有未知量和中間量, (4)因物理數(shù)據(jù)都是近似值,不能以分?jǐn)?shù)作計算結(jié)果,如“”等應(yīng)把它換成小數(shù)。 (5)沒有有效數(shù)字要求的一般在最終結(jié)果中保留和題目所給的數(shù)據(jù)的有效數(shù)字相同,多余部分采用四舍五入。 (6)是矢量的必須說明方向。 8.評分標(biāo)準(zhǔn)中對數(shù)學(xué)表達(dá)式、聯(lián)系式賦分較多,對結(jié)果賦

5、分較少,若時間非常緊張,可考慮放棄最后結(jié)果的計算。 9、書寫時可按照詩寫體書寫。 附二:高中物理公式、規(guī)律匯總 一、力學(xué) 1、 胡克定律: F = kx (x為伸長量或壓縮量;k為勁度系數(shù),只與彈簧的原長、粗細(xì)和材料有關(guān)) 2、 重力: G = mg 【g隨離地面高度變化(高度越高,g越小);g隨緯度變化(緯度越大,g越大);重力約等于地面上物體受到的地球引力】 3 、求F、的合力:利用平行四邊形定則。 注意:(1) 力的合成和分解都均遵從平行四邊行法則。 (2) 兩個力的合力范圍: F1-F2 F F1 + F2

6、 (3) 合力大小可以大于分力、也可以小于分力、也可以等于分力。 (4)兩分力大小不變,夾角越大,合力越小;夾角越小,合力越大。 (5)兩分力大小相等,夾角為120o,合力與分力大小相等。 4、兩個平衡條件: (1) 共點力作用下物體的平衡條件:靜止或勻速直線運動的物體,所受合外力為零。 F合=0 或 : Fx合=0 Fy合=0 推論:[1]非平行的三個力作用于物體而平衡,則這三個力一定共點。 [2]三個共點力作用于物體而平衡,其中任意兩個力的

7、合力與第三個力一定等值反向 5、摩擦力的公式: (1) 滑動摩擦力: f= m FN 說明 : ① FN為接觸面間的彈力,可以大于G;也可以等于G;也可以小于G ② m為滑動摩擦因數(shù),只與接觸面材料和粗糙程度有關(guān),與接觸面積大小、接觸面相對運動快慢以及正壓力N無關(guān). (2) 靜摩擦力:其大小與其他力有關(guān), 由物體的平衡條件或牛頓第二定律求解,不與正壓力成正比. 大小范圍: O f靜 fm (fm為最大靜摩擦力,與正壓力有關(guān)) 說明: a 、摩擦力可以與運動方向相同,也可以與運動方向相反。 b、摩擦力可以做正功,

8、也可以做負(fù)功,還可以不做功。 c、摩擦力的方向與物體間相對運動的方向或相對運動趨勢的方向相反。 d、靜止的物體可以受滑動摩擦力的作用,運動的物體可以受靜摩擦力的作用。 6、 浮力: F= rgV (注意單位) 7、 萬有引力: F=G (1) 適用條件:兩質(zhì)點間的引力(或可以看作質(zhì)點,如兩個均勻球體)。 (2) G為萬有引力恒量,由卡文迪許用扭秤裝置首先測量出。 (3) 在天體上的應(yīng)用:(M--天體質(zhì)量 ,m—衛(wèi)星質(zhì)量, R--天體半徑 ,g--天體表面重力加速度,h—衛(wèi)星到天體表面的高度) a 、萬有引力=向心力

9、 G b、在地球表面附近,重力=萬有引力 mg = G g = G C、第一宇宙速度 mg = m V= (越遠(yuǎn)越慢) 注: (1) 天體運動所需的向心力由萬有引力提供,F向=F萬; P 地球 Q 軌道1 軌道2 (2)應(yīng)用萬有引力定律可估算天體的質(zhì)量密度等; (3)地球同步衛(wèi)星只能運行于赤道上空,運行周期和地球自轉(zhuǎn)周期相同; (4)衛(wèi)星軌道半徑變小時,勢能變小、動能變大、速度變大、周期變?。? (5)地球衛(wèi)星的最大環(huán)繞速度和最小發(fā)射速度均為7.9km/s。 (6)衛(wèi)星變軌問題:如右圖 (7)

10、雙星問題:兩顆質(zhì)量可以相比的恒星僅靠它們之間的萬有引力相互繞著旋轉(zhuǎn)的現(xiàn)象,叫雙星。 特點:(1)周期相同:T1=T2 ,角速度相同:ω1 =ω2 (2)軌跡為同心圓 (3)半徑之和為兩星球距離。即: (4)向心力相同:Fn1=Fn2 (5)軌道半徑之比與雙星質(zhì)量成反比:r1:r2=m2:m1 8、 庫侖力: (適用條件:真空中,兩點電荷之間的作用力) 9、 電場力:F=Eq (F 與電場強(qiáng)度的方向可以相同,也可以相反) 10、磁場力: (1) 洛侖茲力:磁場對運動電荷的作用力。 公式:f=qVB

11、 (B^V) 方向--左手定則 (2) 安培力 : 磁場對電流的作用力。 公式:F= BIL (B^I) 方向--左手定則 11、牛頓第二定律: F合 = ma 或者 Fx = m ax Fy = m ay 適用范圍:宏觀、低速物體 理解:(1)矢量性 (2)瞬時性 (3)獨立性 (4) 同體性(5)同系性 (6)同單位制 超重:FN>G (加速度方向向上) 失重:FN

12、02 = 2as (勻加速直線運動:a為正值 勻減速直線運動:a為正值) (2) A B段中間時刻的瞬時速度: Vt/ 2 == (3) AB段位移中點的即時速度: Vs/2 = 勻速:Vt/2 =Vs/2 ; 勻加速或勻減速直線運動:Vt/2

13、(2n-1); 在第1米內(nèi)、第2米內(nèi)、第3米內(nèi)……第n米內(nèi)的時間之比為1:: ……( (5) 初速無論是否為零,勻變速直線運動的質(zhì)點,在連續(xù)相鄰的相等的時間間隔內(nèi)的位移之差為一常數(shù):Ds = at2 (a--勻變速直線運動的加速度 t--每個時間間隔的時間) (如: ) 逐差法:6組數(shù)據(jù) 4組數(shù)據(jù) 13、 豎直上拋運動: 上升過程是勻減速直線運動,下落過程是勻加速直線運動。全過程是初速度為VO、加速度為-g的勻減速直線運動。 (1) 上升最大高度: H = (2) 上升的時間: t= (3) 上升

14、、下落經(jīng)過同一位置時的加速度相同,而速度等值反向 (4) 上升、下落經(jīng)過同一段位移的時間相等。從拋出到落回原位置的時間:t = (5)適用全過程的公式: h = Vo t --g t2 Vt = Vo-g t Vt2 -Vo2 = - 2 gh ( h、Vt的正、負(fù)號的理解) 14、勻速圓周運動公式 線速度: V= Rw =2f R= 角速度:w= 向心加速度:a =2 f2 R 向心力: F= ma =

15、 m2 R= mm4n2 R 注意:(1)勻速圓周運動的物體的向心力就是物體所受的合外力,總是指向圓心。 (2)衛(wèi)星繞地球、行星繞太陽作勻速圓周運動的向心力由萬有引力提供。 過最高點臨界條件: 桿對球無力 拉力 支持力 (3) 氫原子核外電子繞原子核作勻速圓周運動的向心力由原子核對核外電子的庫侖力提供。 過最高點臨界條件: (4)輕繩模型: 輕桿模型:

16、 15、平拋運動公式:勻速直線運動和初速度為零的勻加速直線運動的合運動 水平分運動: 水平位移: x= vo t 水平分速度:vx = vo 豎直分運動: 豎直位移: y =g t2 豎直分速度:vy= g t tanq = Vy = Votanq Vo =Vycotq V = Vo = Vcosq Vy = Vsinq 在Vo、Vy、V、X、y、t、q七個物理

17、量中,如果 已知其中任意兩個,可根據(jù)以上公式求出其它五個物理量。 16、 功 : W = Fs cosq (適用于恒力的功的計算) (1) 理解正功、零功、負(fù)功 (2) 功是能量轉(zhuǎn)化的量度 重力的功------量度------重力勢能的變化 電場力的功-----量度------電勢能的變化 合外力的功------量度-------動能的變化 除重力以外,其它力做功----量度-----機(jī)械能的變化 17、功率: P =

18、 (在t時間內(nèi)力對物體做功的平均功率) P = FV (F為牽引力,不是合外力;V為即時速度時,P為即時功率;V為平均速度時,P為平均功率; P一定時,F(xiàn)與V成正比) 18、 動能和勢能: 動能: Ek = 重力勢能:Ep = mgh (與零勢能面的選擇有關(guān)) 19、動能定理:外力所做的總功等于物體動能的變化(增量)。 公式: W合= DEk = Ek2 - Ek1 =

19、 20、機(jī)械能守恒定律:機(jī)械能 = 動能+重力勢能+彈性勢能 條件:系統(tǒng)只有內(nèi)部的重力或彈力做功. 公式: mgh1 + 或者 DEp減 = DEk增 21、能量守恒(做功與能量轉(zhuǎn)化的關(guān)系): 有相互摩擦力的系統(tǒng),減少的機(jī)械能等于摩擦力所做的功。 DE = Q = f S相對 二、電磁學(xué) (一)直流電路

20、 1、電流的定義: I = (微觀表示: I=nesv,n為單位體積內(nèi)的電荷數(shù)) 2、電阻定律: R=ρ (電阻率ρ只與導(dǎo)體材料性質(zhì)和溫度有關(guān),與導(dǎo)體橫截面積和長度無關(guān)) 3、電阻串聯(lián)、并聯(lián): 串聯(lián):R=R1+R2+R3 +……+Rn 并聯(lián): 兩個電阻并聯(lián): R= 4、歐姆定律:(1)部分電路歐姆定律: U=IR (2)閉合電路歐姆定律:I = 路端電壓: U = e -I r= IR 電源

21、輸出功率: = Iε-Ir = 電源熱功率: 電源效率: = = (3)電功和電功率: 電功:W=IUt 電熱:Q= 電功率 :P=IU 對于純電阻電路: W=IUt= P=IU = 對于非純電阻電路: W=Iut > P=IU> (4)電池組的串聯(lián):每節(jié)電池電動勢為`內(nèi)阻為,n節(jié)電池串聯(lián)時:電動勢:ε=n 內(nèi)阻:r=n (二)電場 1、電場的力的性質(zhì): 電場強(qiáng)度:(定義式) E = (q 為試探電荷,場強(qiáng)的大小與q無關(guān)) 點

22、電荷電場的場強(qiáng): E = (注意場強(qiáng)的矢量性) 2、電場的能的性質(zhì): 電勢差: U = (或 W = U q ) UAB = φA - φB 電場力做功與電勢能變化的關(guān)系:DU = - W 3、勻強(qiáng)電場中場強(qiáng)跟電勢差的關(guān)系: E = (d 為沿場強(qiáng)方向的距離) 電場線的特點與場強(qiáng)的關(guān)系與電勢的關(guān)系: ①電場線的某點的切線方向即是該點的電場強(qiáng)度的方向; ②電場線的疏密表示場強(qiáng)的大小,電場線密處電場強(qiáng)度大; ③起于正電荷,終止于負(fù)電荷,電場線不可能相交。 ④沿電場線方向電勢必然降低 正點電荷

23、 負(fù)點電荷 等量同號電荷 等量異號電荷 等勢面特點: 要注意點電荷等勢面的特點(同心圓),以及等量同號、等量異號電荷電場線及等勢面的特點。 ①在同一等勢面上任意兩點之間移動電荷時,電場力的功為零; ②等勢面與電場線垂直,等勢面密的地方(電勢差相等的等勢面),電場強(qiáng)度較強(qiáng); ③沿電場線方向電勢逐漸降低。 4、帶電粒子在電場中的運動: ①加速: Uq =mv2 ②偏轉(zhuǎn):運動分解: x= vo t ; vx = vo ; y =a t2 ; vy= a t a = 5、 電容:定義式 決定式 判斷

24、思路:電容器與電源連接:電壓U不變 電容器與電源斷開:電荷量Q不變 電容器的電荷量Q不變,正對面積S不變,改變極板間距離d,電場強(qiáng)度E不變. 注意:當(dāng)電容與靜電計相連,靜電計張角越大表示電容器兩板間電勢差U越大。 (三)磁場 1、幾種典型的磁場:通電直導(dǎo)線、通電螺線管、環(huán)形電流、地磁場的磁場分布。 2、磁場對通電導(dǎo)線的作用(安培力):F = BIL (要求 B⊥I, 力的方向由左手定則判定;若B∥I,則力的大小為零) 3、磁場對運動電荷的作用(洛侖茲力): F = qvB (要求v⊥B, 力的方向也是由左

25、手定則判定,但四指必須指向正電荷的運動方向;若B∥v,則力的大小為零) 4、帶電粒子在磁場中運動:當(dāng)帶電粒子垂直射入勻強(qiáng)磁場時,洛侖茲力提供向心力,帶電粒子做勻速圓周運動。即: qvB = 可得: r = , T = (確定圓心和半徑是關(guān)鍵) (四)電磁感應(yīng) 1、感應(yīng)電流的方向判定:①導(dǎo)體切割磁感應(yīng)線:右手定則;②磁通量發(fā)生變化:楞次定律。 2、感應(yīng)電動勢的大小: ① E = BLV (要求L垂直于B、V,否則要分解到垂直的方向上 ) ② E = (①式常用于計算瞬時值,②式常用于計算平均

26、值) 3、通過導(dǎo)體的電荷量: (為線圈匝數(shù),R為回路總電阻) (五)交變電流 1、交變電流的產(chǎn)生:線圈在磁場中勻速轉(zhuǎn)動,若線圈從中性面(線圈平面與磁場方向垂直)開始轉(zhuǎn)動,其感應(yīng)電動勢瞬時值為:e = Em sinωt ,其中 感應(yīng)電動勢最大值:Em = nBSω . 2 、正弦式交流的有效值:E = ;U = ; I = (有效值用于計算電流做功,導(dǎo)體產(chǎn)生的熱量,保險絲的熔斷電流,交流電壓表、電流表的示數(shù)等;而計算通過導(dǎo)體的電荷量要用交流電平均值;電容器的擊穿電壓是最大值。) 3、變壓器原理(理想變壓器): ①電壓: ② 功率:P1 = P2

27、 ③ 電流:如果只有一個副線圈 : ; 遠(yuǎn)距離輸電: 功率關(guān)系: 電流關(guān)系: 電壓關(guān)系: 三、熱學(xué)(選修3-3) 1.阿伏加德羅常數(shù)NA=6.021023/mol;分子直徑數(shù)量級10-10米 2.油膜法測分子直徑d=V/s{V:單分子油膜的體積(m3),S:油膜表面積(m2)} (1) 分子的質(zhì)量: (2)分子的體積: (3) 物體所含的分子數(shù): (4) 分子的大小:球體模型直徑,立方體模型邊長 3. 分子動理論內(nèi)容:①物質(zhì)是由大量分子組成的;

28、②大量分子做無規(guī)則的熱運動; ③分子間存在相互作用力。 (1)擴(kuò)散現(xiàn)象:相互接觸的物體互相進(jìn)入對方的現(xiàn)象,溫度越高,擴(kuò)散越快。擴(kuò)散現(xiàn)象說明分子做永不停息的無規(guī)則運動,分子間存在空隙。 (2)布朗運動:布朗運動不是固體分子的運動,也不是液體分子的運動,而是小顆粒的運動 i研究對象:懸浮在液體、氣體中的小顆粒. ii特點:①永不停息;②無規(guī)則;③顆粒越小,現(xiàn)象越明顯;④溫度越高,運動越激烈; ⑤肉眼看不到. iii成因:布朗運動是由于液體分子無規(guī)則運動對小顆粒撞擊力的不平衡引起的,間接反映液體分子無規(guī)則運動

29、. (3)溫度是分子平均動能的標(biāo)志; 熱力學(xué)溫度與攝氏溫度關(guān)系:T=t+273{T:熱力學(xué)溫度(K),t:攝氏溫度(℃)} 熱平衡條件:溫度相同 (4)分子間的引力和斥力 (1)rr0,f引>f斥,F(xiàn)分子力表現(xiàn)為引力 (4)r>10r0,f引=f斥≈0,F(xiàn)分子力≈0,E分子勢能≈0 分子間的引力和斥力同時存在,隨分子間距離的增大而減小,但斥力減小得比引力快; 分子力做正功,分子勢能減?。环肿恿ψ鲐?fù)功,分子勢能增大。 4、物體的內(nèi)

30、能:物體中所有的分子動能和分子勢能的總和。 宏觀上:物質(zhì)的量、溫度、體積 微觀上:分子的個數(shù)、分子的平均動能、分子的勢能 注:對于理想氣體分子間作用力為零,分子勢能為零。 6、液體的表面張力:液體的表面張力使液面具有收縮的趨勢. 產(chǎn)生原因:液體表面層分子排列比液體內(nèi)部要 稀疏 些,分子間距離較液體內(nèi)部大一些。故在表面層里分子間的作用就表現(xiàn)為引力。如:露珠、水黽停在水面上 7、浸潤和不浸潤 浸潤:一種液體會潤濕某種固體并附著在固體的表面上,這種現(xiàn)象叫做浸潤。 不浸潤:一種液體不會潤濕某種固體,也不會附著在固體的表面上,這種現(xiàn)象叫做不浸潤。 例如:水可以浸潤玻璃,但水不能浸潤

31、蜂蠟或石蠟 8、毛細(xì)現(xiàn)象 浸潤液體在細(xì)管中上升的現(xiàn)象,以及不浸潤液體在細(xì)管中下降的現(xiàn)象,稱為毛細(xì)現(xiàn)象。 注:管內(nèi)徑越細(xì),毛細(xì)現(xiàn)象越明顯。 在紙張、棉花、毛巾、粉筆、木材、土壤、磚塊等物體內(nèi)部有許多細(xì)小的孔道,它們起到了毛細(xì)管的作用。 9、液晶:像液體一樣具有流動性,其光學(xué)性質(zhì)與某些晶體相似,具有各向異性的物質(zhì)叫液晶 應(yīng)用:電腦液晶顯示屏、液晶電視等 10、飽和汽壓:飽和汽所具有的壓強(qiáng). 特點:液體的飽和汽壓與溫度有關(guān),溫度越高,飽和汽壓越大,且飽和汽壓與飽和汽的體積無關(guān). 11、相對濕度:空氣的絕對濕度與同一溫度下水的飽和汽壓的百分比 12、氣體的壓強(qiáng):

32、(1)產(chǎn)生原因:大量氣體分子對器壁的撞擊引起的。 (2)決定壓強(qiáng)大小的因素: 從宏觀來看:一定質(zhì)量的氣體其壓強(qiáng)與氣體的 溫度 和 體積 有關(guān). 從微觀角度看:決定氣體壓強(qiáng)大小的因素是氣體 分子的平均動能 及 分子的密集程度 有關(guān)。 13.等溫過程:玻意耳定律 公式: 或 14.等容過程:查理定律 公式: 或 15、等壓過程:蓋-呂薩克定律 公式 或 16、理想氣體狀態(tài)方程: (1)適用條件:一定質(zhì)量的理想氣體,三個狀態(tài)參量同時發(fā)生變化。 (2) 公式: 恒量 16、熱力學(xué)第一定律ΔU =W+Q(改變物體

33、內(nèi)能的兩種方式:做功和熱傳遞,在效果上是等效的) 符號法則:外界對物體做功,W為“+”。物體對外做功,W為“-”; 物體從外界吸熱,Q為“+”;物體對外界放熱,Q為“-”。 物體內(nèi)能增量DU是取“+”;物體內(nèi)能減少,DU取“-”。 17、熱力學(xué)第二定律 克勞修斯表述:熱量不能自發(fā)地從低溫物體傳到高溫物體。(熱傳導(dǎo)的方向性); 開爾文表述:不可能從單一熱庫吸收熱量,使之完全變成功,而不產(chǎn)生其他影響(機(jī)械能與內(nèi)能轉(zhuǎn)化的方向性) 熱機(jī)的效率不可能達(dá)到100% 第一類永動機(jī)不可造出,原因:違反能量守恒定律 第二類永動機(jī)不可造出,原因:違反熱力學(xué)第二定律 18、熱力學(xué)第三定律:熱力學(xué)零度不可達(dá)到{宇宙溫度下限:-273.15攝氏度(決對零度)}

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