高考常用24个物理模型【高考必备】
最新高考常用24个物理模型
Fm高考常用24个物理模型物理复习和做题时需要注意思考、善于归纳整理,对于例题做到触类旁通,举一反三,把老师的知识和解题能力变成自己的知识和解题能力,下面是物理解题中常见的24个解题模型,从力学、运动、电磁学、振动和波、光学到原子物理,基本涵盖高中物理知识的各个方面。
主要模型归纳整理如下:模型一:超重和失重系统的重心在竖直方向上有向上或向下的加速度(或此方向的分量a y)向上超重(加速向上或减速向下)F=m(g+a);向下失重(加速向下或减速上升)F=m(g-a)难点:一个物体的运动导致系统重心的运动绳剪断后台称示数铁木球的运动系统重心向下加速用同体积的水去补充斜面对地面的压力?地面对斜面摩擦力?导致系统重心如何运动?模型二:斜面搞清物体对斜面压力为零的临界条件斜面固定:物体在斜面上情况由倾角和摩擦因素决定μ=tgθ物体沿斜面匀速下滑或静止μ> tgθ物体静止于斜面μ< tgθ物体沿斜面加速下滑a=g(sinθ一μcosθ)aθ模型三:连接体是指运动中几个物体或叠放在一起、或并排挤放在一起、或用细绳、细杆联系在一起的物体组。
解决这类问题的基本方法是整体法和隔离法。
整体法:指连接体内的物体间无相对运动时,可以把物体组作为整体,对整体用牛二定律列方程。
隔离法:指在需要求连接体内各部分间的相互作用(如求相互间的压力或相互间的摩擦力等)时,把某物体从连接体中隔离出来进行分析的方法。
连接体的圆周运动:两球有相同的角速度;两球构成的系统机械能守恒(单个球与运动方向和有无摩擦(μ相同)无关,及与两物体放置的方式都无关。
平面、斜面、竖直都一样。
只要两物体保持相对静止记住:N=211212m F m F m m ++ (N 为两物体间相互作用力),一起加速运动的物体的分子m 1F 2和m 2F 1两项的规律并能应用⇒F 212m m m N+=讨论:①F 1≠0;F 2=0122F=(m +m )a N=m aN=212m F m m +② F 1≠0;F 2≠0 N= 211212m F m m m F ++(20F =是上面的情况) F=211221m m g)(m m g)(m m ++F=122112m (m )m (m gsin )m mg θ++F=A B B 12m (m )m Fm m g ++12121 2例如:N 5对6=F Mm (m 为第6个以后的质量) 第12对13的作用力N 12对13=Fnm12)m -(nm 2 m 1 Fm 1 m 2╰α模型四:轻绳、轻杆绳只能受拉力,杆能沿杆方向的拉、压、横向及任意方向的力。
高考物理常用的24个模型完整版.doc
高考物理常用的24个模型高考赠送以下资料考试知识点技巧大全一、考试中途应饮葡萄糖水大脑是记忆的场所,脑中有数亿个神经细胞在不停地进行着繁重的活动,大脑细胞活动需要大量能量。
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我们中考、高考每一科考试时间都在2小时或2小时以上且用脑强度大,这样可引起低血糖并造成大脑疲劳,从而影响大脑的正常发挥,对考试成绩产生重大影响。
因此建议考生,在用脑60分钟时,开始补饮25%浓度的葡萄糖水100毫升左右,为一个高效果的考试加油。
二、考场记忆“短路”怎么办呢?对于考生来说,掌握有效的应试技巧比再做题突击更为有效。
1.草稿纸也要逐题顺序写草稿要整洁,草稿纸使用要便于检查。
不要在一大张纸上乱写乱画,东写一些,西写一些。
打草稿也要像解题一样,一题一题顺着序号往下写。
最好在草稿纸题号前注上符号,以确定检查侧重点。
为了便于做完试卷后的复查,草稿纸一般可以折成4-8块的小方格,标注题号以便核查,保留清晰的分析和计算过程。
2.答题要按先易后难顺序不要考虑考试难度与结果,可以先用5分钟熟悉试卷,合理安排考试进度,先易后难,先熟后生,排除干扰。
考试中很可能遇到一些没有见过或复习过的难题,不要蒙了。
一般中考试卷的题型难度分布基本上是从易到难排列的,或者交替排列。
3.遇到容易试题不能浮躁遇到容易题,审题要细致。
圈点关键字词,边审题边画草图,明确解题思路。
有些考生一旦遇到容易的题目,便觉得心应手、兴奋异常,往往情绪激动,甚至得意忘形。
要避免急于求成、粗枝大叶,防止受熟题答案与解题过程的定式思维影响,避免漏题,错题,丢掉不该丢的分。
高考常用24个物理模型
Fm 高考常用24个物理模型物理复习和做题时需要注意思考、善于归纳整理,对于例题做到触类旁通,举一反三,把老师的知识和解题能力变成自己的知识和解题能力,下面是物理解题中常见的24个解题模型,从力学、运动、电磁学、振动和波、光学到原子物理,基本涵盖高中物理知识的各个方面。
主要模型归纳整理如下:模型一:超重和失重系统的重心在竖直方向上有向上或向下的加速度(或此方向的分量a y ) 向上超重(加速向上或减速向下)F =m (g +a ); 向下失重(加速向下或减速上升)F =m (g -a ) 难点:一个物体的运动导致系统重心的运动绳剪断后台称示数 铁木球的运动 系统重心向下加速 用同体积的水去补充斜面对地面的压力? 地面对斜面摩擦力? 导致系统重心如何运动?模型二:斜面搞清物体对斜面压力为零的临界条件斜面固定:物体在斜面上情况由倾角和摩擦因素决定μ=tg θ物体沿斜面匀速下滑或静止 μ> tg θ物体静止于斜面 μ< tg θ物体沿斜面加速下滑a=g(sin θ一μcos θ)aθ模型三:连接体是指运动中几个物体或叠放在一起、或并排挤放在一起、或用细绳、细杆联系在一起的物体组。
解决这类问题的基本方法是整体法和隔离法。
整体法:指连接体内的物体间无相对运动时,可以把物体组作为整体,对整体用牛二定律列方程。
隔离法:指在需要求连接体内各部分间的相互作用(如求相互间的压力或相互间的摩擦力等)时,把某物体从连接体中隔离出来进行分析的方法。
连接体的圆周运动:两球有相同的角速度;两球构成的系统机械能守恒(单个球机械能不守恒)与运动方向和有无摩擦(μ相同)无关,及与两物体放置的方式都无关。
平面、斜面、竖直都一样。
只要两物体保持相对静止记住:N=211212m F m F m m ++ (N 为两物体间相互作用力),一起加速运动的物体的分子m 1F 2和m 2F 1两项的规律并能应用⇒F 212m m m N+=讨论:①F 1≠0;F 2=0122F=(m +m )a N=m aN=212m F m m +② F 1≠0;F 2≠0 N= 211212m F m m m F ++(20F =是上面的情况) F=211221m m g)(m m g)(m m ++F=122112m (m )m (m gsin )m mg θ++F=A B B 12m (m )m Fm m g ++F 1>F 2 m 1>m 2 N 1<N 2例如:N 5对6=F Mm (m 为第6个以后的质量) 第12对13的作用力N 12对13=Fnm12)m -(nm 2 m 1 Fm 1 m 2╰ α模型四:轻绳、轻杆绳只能受拉力,杆能沿杆方向的拉、压、横向及任意方向的力。
高中物理24个经典模型
高中物理24个经典模型(实用版)目录1.引言:高中物理并不难,掌握 24 个经典模型即可2.24 个经典模型分类1.超重和失重2.斜面3.连接体4.轻绳、轻杆5.上抛和平抛6.水流星7.万有引力8.汽车启动9.碰撞10.子弹打木块11.滑块12.人船模型13.传送带14.简谐运动15.振动和波16.带电粒子在复合场中的运动17.电磁场中的单杠运动18.磁流体发电机模型19.输电20.限流分压法测电阻21.半偏法测电阻22.光学模型23.玻尔模型24.放射现象和核反应正文高中物理对许多学生来说都是一道难以逾越的难关,复杂的受力分析、繁琐的电学计算、抽象的磁场概念都让学生感到头痛。
然而,物理学并不是大家想象的那么难,只要掌握好 24 个经典模型,高中物理就不再是难题。
这 24 个经典模型可以分为以下几个类别:一、运动学模型:包括超重和失重、斜面、连接体、轻绳、轻杆、上抛和平抛、水流星等。
这些模型主要考察学生对物体运动规律的理解和掌握,只要抓住物体运动的关键因素,就能轻松解决这类问题。
二、力学模型:包括万有引力、汽车启动、碰撞、子弹打木块、滑块、人船模型等。
这类模型主要涉及力的作用和物体运动状态的改变,需要学生熟练掌握力学基本原理和计算方法。
三、电磁学模型:包括带电粒子在复合场中的运动、电磁场中的单杠运动、磁流体发电机模型等。
这类模型考察学生对电磁场和带电粒子运动的理解,需要掌握电磁学的基本概念和计算方法。
四、光学模型:包括光的反射、光的折射、光的干涉、光的衍射等。
这类模型主要考察学生对光学现象的理解和掌握,需要熟练掌握光学的基本原理和计算方法。
五、原子物理模型:包括玻尔模型、放射现象和核反应等。
这类模型主要涉及原子结构和核反应,需要学生对原子物理的基本概念和原理有深入的理解。
通过以上分析,我们可以看出,只要掌握好这 24 个经典模型,高中物理就不再是难题。
高考常用24个物理模型【高考必备】
Fm 高考常用24个物理模型物理复习和做题时需要注意思考、善于归纳整理,对于例题做到触类旁通,举一反三,把老师的知识和解题能力变成自己的知识和解题能力,下面是物理解题中常见的24个解题模型,从力学、运动、电磁学、振动和波、光学到原子物理,基本涵盖高中物理知识的各个方面。
主要模型归纳整理如下:模型一:超重和失重系统的重心在竖直方向上有向上或向下的加速度(或此方向的分量a y ) 向上超重(加速向上或减速向下)F =m (g +a ); 向下失重(加速向下或减速上升)F =m (g -a ) 难点:一个物体的运动导致系统重心的运动绳剪断后台称示数 铁木球的运动 系统重心向下加速 用同体积的水去补充斜面对地面的压力? 地面对斜面摩擦力? 导致系统重心如何运动?模型二:斜面搞清物体对斜面压力为零的临界条件斜面固定:物体在斜面上情况由倾角和摩擦因素决定=tg 物体沿斜面匀速下滑或静止 > tg 物体静止于斜面 < tg 物体沿斜面加速下滑a=g(sin 一cos )μθμθμθθμθaθ模型三:连接体是指运动中几个物体或叠放在一起、或并排挤放在一起、或用细绳、细杆联系在一起的物体组。
解决这类问题的基本方法是整体法和隔离法。
整体法:指连接体内的物体间无相对运动时,可以把物体组作为整体,对整体用牛二定律列方程。
隔离法:指在需要求连接体内各部分间的相互作用(如求相互间的压力或相互间的摩擦力等)时,把某物体从连接体中隔离出来进行分析的方法。
连接体的圆周运动:两球有相同的角速度;两球构成的系统机械能守恒(单个球机械能不守恒)与运动方向和有无摩擦(μ相同)无关,及与两物体放置的方式都无关。
平面、斜面、竖直都一样。
只要两物体保持相对静止记住:N=(N 为两物体间相互作用力),一起加速运动的物体的分子m 1F 2和m 2F 1两项的规律并能应用讨论:①F 1≠0;F 2=0N=② F 1≠0;F 2≠0 N=(是上面的情况) F=F=F=F 1>F 2 m 1>m 2 N 1<N 2例如:N 5对6=(m 为第6个以后的质量) 第12对13的作用力N 12对13=211212m F m F m m ++⇒F 212m m m N+=122F=(m +m )a N=m a212m F m m +211212m F m m m F ++20F =211221m m g)(m m g)(m m ++122112m (m )m (m gsin )m mg θ++A B B 12m (m )m Fm m g ++F Mm Fnm 12)m -(n m 2 m 1 Fm 1 m 2╰ α模型四:轻绳、轻杆绳只能受拉力,杆能沿杆方向的拉、压、横向及任意方向的力。
(完整版)高考常用24个物理模型
高考常用 24 个物理模型物理复习和做题时需要注意思考、善于归纳整理,对于例题做到触类旁通,举一反三, 把老师的知识和解题能力变成自己的知识和解题能力,下面是物理解题中常见的 24 个解题 模型,从力学、运动、电磁学、振动和波、光学到原子物理,基本涵盖高中物理知识的各个 方面。
主要模型归纳整理如下:模型一:超重和失重系统的重心在竖直方向上有向上或向下的加速度 向上超重 (加速向上或减速向下 )F=m(g+a); 向下失重(加速向下或减速上升 )F=m(g-a) 难点:一个物体的运动导致系统重心的运动(或此方向的分量 a y )斜面对地面的压力 ? 地面对斜面摩擦力 ? 导致系统重心如何运动?模型二:斜面搞清物体对斜面压力为零的临界条件斜面固定:物体在斜面上情况由倾角和摩擦因素决定=tg 物体沿斜面匀速下滑或静止 > tg 物体静止于斜面 < tg 物体沿斜面加速下滑 a=g(sin 一 cos ) 绳剪断后台称示数 系统重心向下加速 铁木球的运动 用同体积的水去补充模型三:连接体是指运动中几个物体或叠放在一起、 或并排挤放在一起、或用细绳、细杆联 系在一起的物体组。
解决这类问题的基本方法是整体法和隔离法。
整体法 :指连接体内的物体间无相对运动时 ,可以把物体组作为整体, 对整体用 牛二定律列方程。
隔离法 :指在需要求连接体内各部分间的相互作用 (如求相互间的压力或相互间 的摩擦力等 )时,把某物体从连接体中隔离出来进行分析的方法。
连接体的圆周运动: 两球有相同的角速度; 两球构成的系统机械能守恒 (单个球 机械能不守恒 ) 与运动方向和有无摩擦 (μ 相同)无关,及与两物体放置的方式都无关。
平面、斜面、竖直都一样。
只要两物体保持相对静止m 1m2F 1>F 2 m 1>m 2 N 1<N 2例如: N 5对6=mF(m 为第 6 个以后的质量 ) 第 12对 13的作用力 MN 12对 13=(n -12)mFnm记住: N= m 2F 1m 1F2 (N 为两物体间相互作用力 ),起加速运动的物体的分子 m 1F 2 和 m 2F 1两项的规律并能应用讨论: ①F 1≠0 F 2=0F=(m 1+m 2)aN=m 2aN= m2Fm 1 m 2② F 1≠0; F 2≠ 0 m 2F1 m 1F2 m1 m2 0是上面的情 N=( F2况)Fm 1 m 2m 1 m 2F= m 1 (m 2 g) m 2(m 1gsin ) m 1 m 2m2 m 1m 2FF= m 1 (m 2g) m 2 (m 1g)m 1 m 2F=m A (m B g) m B F模型四:轻绳、轻杆绳只能受拉力,杆能沿杆方向的拉、压、横向及任意方向的力。
高考常用24个物理模型精编版
Fm 高考常用24个物理模型物理复习和做题时需要注意思考、善于归纳整理,对于例题做到触类旁通,举一反三,把老师的知识和解题能力变成自己的知识和解题能力,下面是物理解题中常见的24个解题模型,从力学、运动、电磁学、振动和波、光学到原子物理,基本涵盖高中物理知识的各个方面。
主要模型归纳整理如下:模型一:超重和失重系统的重心在竖直方向上有向上或向下的加速度(或此方向的分量a y ) 向上超重(加速向上或减速向下)F =m (g +a ); 向下失重(加速向下或减速上升)F =m (g -a ) 难点:一个物体的运动导致系统重心的运动绳剪断后台称示数 铁木球的运动 系统重心向下加速 用同体积的水去补充斜面对地面的压力? 地面对斜面摩擦力? 导致系统重心如何运动?模型二:斜面搞清物体对斜面压力为零的临界条件斜面固定:物体在斜面上情况由倾角和摩擦因素决定μ=tg θ物体沿斜面匀速下滑或静止 μ> tg θ物体静止于斜面 μ< tg θ物体沿斜面加速下滑a=g(sin θ一μcos θ)aθ模型三:连接体是指运动中几个物体或叠放在一起、或并排挤放在一起、或用细绳、细杆联系在一起的物体组。
解决这类问题的基本方法是整体法和隔离法。
整体法:指连接体内的物体间无相对运动时,可以把物体组作为整体,对整体用牛二定律列方程。
隔离法:指在需要求连接体内各部分间的相互作用(如求相互间的压力或相互间的摩擦力等)时,把某物体从连接体中隔离出来进行分析的方法。
连接体的圆周运动:两球有相同的角速度;两球构成的系统机械能守恒(单个球机械能不守恒)与运动方向和有无摩擦(μ相同)无关,及与两物体放置的方式都无关。
平面、斜面、竖直都一样。
只要两物体保持相对静止记住:N=211212m F m F m m ++ (N 为两物体间相互作用力),一起加速运动的物体的分子m 1F 2和m 2F 1两项的规律并能应用⇒F 212m m m N+=讨论:①F 1≠0;F 2=0122F=(m +m )a N=m aN=212m F m m +② F 1≠0;F 2≠0 N= 211212m F m m m F ++(20F =是上面的情况) F=211221m m g)(m m g)(m m ++F=122112m (m )m (m gsin )m mg θ++F=A B B 12m (m )m Fm m g ++F 1>F 2 m 1>m 2 N 1<N 2例如:N 5对6=F Mm (m 为第6个以后的质量) 第12对13的作用力N 12对13=Fnm12)m -(nm 2 m 1 Fm 1 m 2╰ α模型四:轻绳、轻杆绳只能受拉力,杆能沿杆方向的拉、压、横向及任意方向的力。
高考物理24个经典模型
高考物理24个经典模型高考物理是许多学生的重要科目之一,它涵盖了许多基本的物理概念和理论。
在备考期间,了解和掌握一些经典的物理模型对于学生们来说是至关重要的。
下面将介绍高考物理中的24个经典模型,帮助学生们更好地备考。
1. 质点运动模型:质点运动模型是最基本的物理模型之一,它描述了物体在不同条件下的运动规律,例如匀速直线运动、匀变速直线运动和自由落体等。
2. 牛顿第二定律模型:牛顿第二定律模型描述了物体的加速度与作用力之间的关系,即F = ma。
学生需要熟练掌握这一模型,用于解决力学问题。
3. 弹簧模型:弹簧模型描述了弹簧的弹性性质,包括弹簧的弹性系数和弹性势能等。
在弹簧振动和弹簧力学问题中经常会用到这一模型。
4. 动量守恒模型:动量守恒模型描述了碰撞过程中物体的总动量守恒,可以应用于弹性碰撞和非弹性碰撞等问题。
5. 能量守恒模型:能量守恒模型描述了系统内能量的转化和守恒。
学生需要掌握机械能守恒和热能守恒两种情况。
6. 万有引力模型:万有引力模型描述了两个物体之间的引力作用力,根据万有引力定律可以解决行星运动、天体运动等问题。
7. 惯性模型:惯性模型描述了物体维持静止或匀速直线运动的性质,根据牛顿第一定律可以解决相关问题。
8. 热力学模型:热力学模型描述了热量传递和温度变化的规律,包括热传导、热辐射和热对流等。
9. 管道模型:管道模型描述了流体在管道中的流动规律,包括伯努利定律和波依恩定律等。
10. 马尔代夫模型:马尔代夫模型描述了光在不同介质中的传播规律,包括光的折射、反射和干涉等。
11. 磁感应强度模型:磁感应强度模型描述了磁场对运动带电粒子的作用力,根据洛伦兹力可以解决相关问题。
12. 电阻模型:电阻模型描述了电流通过电阻时的电压和电阻的关系,根据欧姆定律可以解决电路问题。
13. 电容模型:电容模型描述了电容器的电荷存储和电压变化规律,包括串联电容和并联电容等问题。
14. 电磁感应模型:电磁感应模型描述了磁场对电路中电流的诱导作用,包括电磁感应定律和法拉第定律等。
高考物理24个经典模型
高考物理的24个经典模型包括:1.“皮带”模型:涉及摩擦力、牛顿运动定律、功能及摩擦生热等问题。
2.“斜面”模型:研究运动规律、三大定律、数理问题等。
3.“运动关联”模型:讨论一物体运动的同时性、独立性、等效性,多物体参与的独立性和时空联系。
4.“人船”模型:涉及动量守恒定律、能量守恒定律、数理问题等。
5.“子弹打木块”模型:研究三大定律、摩擦生热、临界问题、数理问题等。
6.“爆炸”模型:探讨动量守恒定律、能量守恒定律等。
7.“单摆”模型:涉及简谐运动、圆周运动中的力和能问题、对称法、图象法等。
8.电磁场中的“双电源”模型:研究顺接与反接、力学中的三大定律、闭合电路的欧姆定律、电磁感应定律等。
9.交流电有效值相关模型:图像法、焦耳定律、闭合电路的欧姆定律、能量问题等。
10.弹簧振子模型:这个模型主要研究简谐运动的规律,如振幅、周期、相位等,以及能量守恒在振动系统中的应用。
11.平行板电容器模型:涉及电容的决定因素、电场强度与电势差的关系、带电粒子在电场中的运动等问题。
12.粒子在磁场中的运动模型:主要研究带电粒子在磁场中的受力、运动轨迹(如圆周运动、螺旋式曲线运动)等。
13.电磁感应中的单杆模型:涉及法拉第电磁感应定律、楞次定律、左手定则、右手定则、安培力等知识点。
14.电磁感应中的双杆模型:在单杆模型的基础上增加了两杆之间的相互作用,使得问题更加复杂和有趣。
15.回旋加速器模型:主要研究带电粒子在磁场中的加速和偏转问题,涉及洛伦兹力、动能定理等知识点。
16.光学模型:包括光的反射、折射、全反射、干涉、衍射等现象,以及光学仪器的原理和应用。
17.原子物理模型:涉及原子结构、能级跃迁、衰变、核反应等知识点,是理解微观世界的重要工具。
18.动量守恒与能量守恒综合模型:这类问题往往涉及多个物体和多个过程,需要综合运用动量守恒定律和能量守恒定律进行求解。
19.碰撞模型:这个模型涵盖了弹性碰撞和非弹性碰撞,是研究动量守恒和能量转换的重要工具。
高考物理24个模型
物理24个模型⒈"质心"模型:质心(多种体育运动).集中典型运动规律.力能角度.⒉"绳件.弹簧.杆件"三件模型:三件的异同点,直线与圆周运动中的动力学问题和功能问题.⒊"挂件"模型:平衡问题.死结与活结问题,采用正交分解法,图解法,三角形法则和极值法.⒋"追碰"模型:运动规律.碰撞规律.临界问题.数学法(函数极值法.图像法等)和物理方法(参照物变换法.守恒法)等.⒌"运动关联"模型:一物体运动的同时性.独立性.等效性.多物体参与的独立性和时空联系.⒍"皮带"模型:摩擦力.牛顿运动定律.功能及摩擦生热等问题.⒎"斜面"模型:运动规律.三大定律.数理问题.⒏"平抛"模型:运动的合成与分解.牛顿运动定律.动能定理(类平抛运动).⒐"行星"模型:向心力(各种力).相关物理量.功能问题.数理问题(圆心.半径.临界问题).⒑"全过程"模型:匀变速运动的整体性.保守力与耗散力.动量守恒定律.动能定理.全过程整体法.⒒"人船"模型:动量守恒定律.能量守恒定律.数理问题.⒓"子弹打木块"模型:三大定律.摩擦生热.临界问题.数理问题.⒔"爆炸"模型:动量守恒定律.能量守恒定律.⒕"单摆"模型:简谐运动.圆周运动中的力和能问题.对称法.图象法.⒖"限流与分压器"模型:电路设计.串并联电路规律及闭合电路的欧姆定律.电能.电功率.实际应用.⒗"电路的动态变化"模型:闭合电路的欧姆定律.判断方法和变压器的三个制约问题.⒘"磁流发电机"模型:平衡与偏转.力和能问题.⒙"回旋加速器"模型:加速模型(力能规律).回旋模型(圆周运动).数理问题.⒚"对称"模型:简谐运动(波动).电场.磁场.光学问题中的对称性.多解性.对称性.⒛电磁场中的单杆模型:棒与电阻.棒与电容.棒与电感.棒与弹簧组合.平面导轨.竖直导轨等,处理角度为力电角度.电学角度.力能角度.21.电磁场中的"双电源"模型:顺接与反接.力学中的三大定律.闭合电路的欧姆定律.电磁感应定律.22.交流电有效值相关模型:图像法.焦耳定律.闭合电路的欧姆定律.能量问题.23."能级"模型:能级图.跃迁规律.光电效应等光的本质综合问题.24.远距离输电升压降压的变压器模型.。
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高考常用 24 个物理模型物理复习和做题时需要注意思考、善于归纳整理,对于例题做到触类旁通,举一反三, 把老师的知识和解题能力变成自己的知识和解题能力,下面是物理解题中常见的 24 个解题 模型,从力学、运动、电磁学、振动和波、光学到原子物理,基本涵盖高中物理知识的各个 方面。
主要模型归纳整理如下:模型一:超重和失重系统的重心在竖直方向上有向上或向下的加速度 向上超重 (加速向上或减速向下 )F=m(g+a); 向下失重 (加速向下或减速上升 )F=m(g-a) 难点:一个物体的运动导致系统重心的运动斜面对地面的压力 ? 地面对斜面摩擦力 ? 导致系统重心如何运动?模型二:斜面搞清物体对斜面压力为零的临界条件斜面固定:物体在斜面上情况由倾角和摩擦因素决定=tg 物体沿斜面匀速下滑或静止 > tg 物体静止于斜面< tg 物体沿斜面加速下滑 a=g(sin 一 cos )(或此方向的分量 a y )绳剪断后台称示数 系统重心向下加速铁木球的运动 用同体积的水去补充F 1>F 2 m 1>m 2 N 1<N 2例如:N 5对6=m F (m 为第 6个以后的质量 ) 第 12对13的作用力 MN 12对13=(n -12)m Fnm模型三:连接体是指运动中几个物体或叠放在一起、 或并排挤放在一起、或用细绳、细杆联 系在一起的物体组。
解决这类问题的基本方法是整体法和隔离法。
整体法 :指连接体内的物体间无相对运动时 ,可以把物体组作为整体, 对整体用 牛二定律列方程。
隔离法 :指在需要求连接体内各部分间的相互作用 (如求相互间的压力或相互间 的摩擦力等 )时,把某物体从连接体中隔离出来进行分析的方法。
连接体的圆周运动: 两球有相同的角速度; 两球构成的系统机械能守恒 (单个球 机械能不守恒 ) 与运动方向和有无摩擦 (μ 相同)无关,及与两物体放置的方式都无关。
平面、斜面、竖直都一样。
只要两物体保持相对静止记住: N= m 2F 1m 1F2(N 为两物体间相互作用力 ),m 1m2m2起加速运动的物体的分子 m 1F 2 和 m 2F 1两项的规律并能应用Nm 1 2m 2 F讨论:①F 1≠0F 2=0F=(m 1+m 2 )a N=m 2aN= mm2mF m 1 m 2② F 1≠0; F 2≠ 0N=m 2F 1 m 1F2m 1 m 2( F 20 是上面的情 况)F= m 1 (m 2 g) m 2(m 1g)m1 m 2F= m 1 (m 2 g) m 2(m 1gsin )m 1 m2F=m A (m B g) m B Fm 1 m2模型四:轻绳、轻杆绳只能受拉力,杆能沿杆方向的拉、压、横向及任意方向的力。
◆ 通过轻杆连接的物体α╰如图:杆对球的作用力由运动情况决定只有=arctg(g a)时才沿杆方向假设单B 下摆,最低点的速度V B= 2gR mgR= 1mv B2整体下摆2mgR=mg R+1mv'A2 1mv'B22 2A2BV B'2V A'V A'= 3gR ;V B'2V A'= 62gR > V B= 2gR55所以AB 杆对B 做正功,AB 杆对A 做负功◆ 通过轻绳连接的物体①在沿绳连接方向(可直可曲),具有共同的v 和a。
特别注意:两物体不在沿绳连接方向运动时,先应把两物体的v 和a 在沿绳方向分解,求出两物体的v 和a 的关系式,②被拉直瞬间,沿绳方向的速度突然消失,此瞬间过程存在能量的损失。
讨论:若作圆周运动最高点速度V0< gR ,运动情况为先平抛,绳拉直时沿绳方向的速度消失。
即是有能量损失,绳拉紧后沿圆周下落机械能守恒。
而不能够整个过程用机械能守恒。
自由落体时,在绳瞬间拉紧(沿绳方向的速度消失)有能量损失(即v1 突然消失),再v2 下摆机械能守恒最高点时杆对球的作用力模型五:上抛和平抛1.竖直上抛运动:速度和时间的对称分过程:上升过程匀减速直线运动,下落过程初速为0 的匀加速直线运动.全过程:是初速度为V0加速度为g 的匀减速直线运动。
(1)上升最大高度:H=V02 /2g (2)上升的时间t=V0/g(3) 从抛出到落回原位置的时间:t =2V og(4) 上升、下落经过同一位置时的加速度相同,而速度等值反向(5) 上升、下落经过同一段位移的时间相等。
(6) 匀变速运动适用全过程S = V o t -g t2 ; V t = V o-g t ;V t2-V o2 = -2gS (S、V t的正负号的理解)2.平抛运动:匀速直线运动和初速度为零的匀加速直线运动的合运动( 1)运动特点:a、只受重力;b、初速度与重力垂直。
其运动的加速度却恒为重力加速度g,是一个匀变速曲线运动,在任意相等时间内速度变化相等。
(2)平抛运动的处理方法:可分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动,两个分运动既具有独立性又具有等时性。
(3)平抛运动的规律:做平抛运动的物体,任意时刻速度的反向延长线一定经过此时沿抛出方向水平总位移的中点。
证:平抛运动示意如图,设初速度为V0,某时刻运动到A 点,位置坐标为(x,y ), 所用时间为t. 此时速度与水平方向的夹角为, 速度的反向延长线与水平轴的交点为x ',位移与水平方向夹角为.以物体的出发点为原点,沿水平和竖直方向建立坐标。
依平抛规律有:V速度:V y=gtx= V0v v x2v y2tan v y gt yv v位移:x= V o t12 s y 2gt2 ss x2s y2ytanx由①②得:tan 1tan2 '1 xx2④式说明:做平抛运动的物体,1212 gt v0t y1x 2 (x x')1 gt2 v0y所以:任意时刻速度的反向延长线一定经过xx此时沿抛出方向水总位移的中点。
模型六:水流星 (竖直平面圆周运动 )◆变速圆周运动研究物体通过最高点和最低点的情况,并且经常出现临界状态。
(圆周运动实例 )① 火车转弯② 汽车过拱桥、凹桥 3 ③飞机做俯冲运动时,飞行员对座位的压力。
④物体在水平面内的圆周运动(汽车在水平公路转弯,水平转盘上的物体,绳拴着 的物体在光滑水平面上绕绳的一端旋转) 和物体在竖直平面内的圆周运动 (翻滚过山车、 水流星、杂技节目中的飞车走壁等)。
⑤万有引力——卫星的运动、库仑力——电子绕核旋转、洛仑兹力——带电粒子在 匀强磁场中的偏转、重力与弹力的合力——锥摆、( 关健要搞清楚向心力怎样提供的)1) 火车转弯 :设火车弯道处内外轨高度差为 h ,内外轨间距 L ,转弯半径 R 。
由于外轨略高 于内轨,使得火车所受重力和支持力的合力 F 合提供向心力T 越小,T 最小值只能为零 , 此时小球重力作向心力结论:最高点时绳子 (或轨道 )对小球没有力的作用,此时只有重力提供作向 心力。
能过最高点条件: V ≥V 临(当 V ≥V 临时,绳、轨道对球分别产生拉 力、压力)不能过最高点条件: V<V 临( 实际上球还未到最高点就脱离了轨道 )2① 恰能通过最高点时: mg=m v 临,临界速度 V 临 = gR ; R可认为距此点 h R( 或距圆的最低点 ) h 5R处落下的物体22☆此时最低点需要的速度为 V 低临= 5gR ☆最低点拉力大于最高点拉力 Δ F=6mg ② 最高点状态 : mg+T 1= m高L(临界条件T 1=0, 临界速度 V 临= gR, V ≥V 临才能通过 )最低点状态 : T 2- mg = m L 低高到低过程机械能守恒 : 12 mv 低2 21 mv 高2mg2LT 2- T 1=6mg (g 可看为等效加速度 )② 半圆:过程 mgR=12 mv 2 最低点 T-mg=m v R绳上拉力 T=3mg ; 过低点的速度为 V 低= 2gR小球在与悬点等高处静止释放运动到最低点,最低点时的向心加速度 a=2g ③与竖直方向成 角下摆时 ,过低点的速度为 V 低 = 2gR (1 cos ) ,此时绳子拉力F合mgtan mgsin mg2 vm 得 Rv 0Rgh(v 0 为转弯时规定速度)( 是内外轨对火车都无摩擦力的临界条件 )火车提速靠增大轨道半径或倾角来实现( 2) 无支承的小球 :在竖直平面内作圆周运动过最高点情况:2受力:由mg+T=m 2v/L 知,小球速度越小 , 绳拉力或环压力v 0 gtan RT=mg(3-2cos )( 3) 有支承的小球: 在竖直平面作圆周运动过最高点情况: ① 临界条件:杆和环对小球有支持力的作用U2由 mg N m U 知)当V=0时,N=m (g 可理解为小球恰好转过或恰好 转不过最高点)② 当 0 v gR 时,支持力 N 向上且随 v 增大而减小,且 ③ 当 v gR 时, N 0④ 当 v gR 时, N 向下 (即拉力 ) 随 v 增大而增大,方向指向 圆心。
当小球运动到最高点时 ,速度 v gR 时,受到杆的作用力 N (支持)但 N mg ,(力的大小用有向线段 长短表示) 当小球运动到最高点时 ,速度 v gR 时,杆对小球无作用力 N 0 当小球运动到最高点时,速度 v > gR 时,小球受到杆的拉力N 作用恰好过最高点时,此时从高到低过程 mg2R=12mv 2低点: T-mg=mv 2/RT=5mg ;恰好过最高点时,此时最低点速度: V 低 = 2 gR注意:物理圆与几何圆的最高点、最低点的区别( 以上规律适用于物理圆 , 但最高点 , 最低点 , g 都应看成等效的情况 )在向心力公式 F n =mv 2/R 中, F n 是物体所受合外力所能提供的向心 力, mv/R 是物体作圆周运动所需要的向心力。
当提供的向心力等于 所需要的向心力时, 物体将作圆周运动; 若提供的向心力消失或小于 所需要的向心力时,物体将做逐渐远离圆心的运动,即离心运动。
其中提供的向心力消失时, 物体将沿切线飞去, 离圆心越来越远; 提供的向心力小于所需要的向心力时, 物体不会沿切线飞去, 但沿切 线和圆周之间的某条曲线运动,逐渐远离圆心。
◆匀速圆周运动建立方程组F Fxy2vm R 02 mR m ( T )2Rmg N 0模型七:万有引力1 思路和方法:①卫星或天体的运动看成匀速圆周运动② F 心 =F 万 (类似原子模型 )2v②理解近地卫星:来历、意义 万有引力≈重力 =向心力、 r 最小时为地球半径、 最大的运行速度=v 第一宇宙 =7.9km/s (最小的发射速度 ); T 最小 =84.8min=1.4h③ 同步卫星几个一定:三颗可实现全球通讯 (南北极仍有盲区 ) 轨道为赤道平面T=24h=86400s 离地高 h=3.56x 104km (为地球半径的 5.6倍)V 同步=3.08km/s ﹤ V 第一宇宙=7.9km/s =15o/h (地 理上时区)a=0.23m/s2④ 运行速度与发射速度、变轨速度的区别⑤ 卫星的能量 :r 增 v 减小(E K 减小<E p 增加),所以 E 总增加;需克服引 力做功越多 ,地面上需要的发射速度越大 ⑦卫星在轨道上正常运行时处于完全失重状态 ,与重力有关的实验不 能进行⑥ 应该熟记常识:地球公转周期 1年, 自转周期 1 天=24小时=86400s, 地球表面半径 6.4x 103km 表面重力加速度 g=9.8 m/s 2 月球公转周 期 30 天2 公式:G Mm 2=ma n ,又 a n = v2r (2T )2 rr2r3 求中心天体的质量 M 和密度 ρMm 2 2 2由 G 2==m r =m ( )2rr 2TM ρ = 4 343R 34 2r 3M= 2GT 23( r 2恒量 )3 2( 当 r=R 即近地卫星绕中心天体运行时GR 3T 232(M= V 球 = 4) s =4 r 3ρ=GT 22s= r33GT 近2 G 3T 远2 (R R h) 轨道上正常转:2Mmv2 2 2F 引=G 2 = F 心= m a 心= mm R= mm4 n Rr2R题目中常隐含: 立来求解。