高考物理:150个最易错点精选解析

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高考物理易错题汇总及深度解析

高考物理易错题汇总及深度解析

高考物理易错题汇总及深度解析一、命题特点:高考试题的选取与命制强调注重基础考查但同时区分能力,信息题与估算试题所涉及的知识点均来源于教材而不拘泥于教材,往往隐藏相关知识点或给出多个信息混淆知识点。

高考试题要求考生掌握基础知识、具有基本的解决物理实际问题的能力,试题设置一定的陷阱,这些陷阱往往体现在计算出错、理解出错、知识点无法区分、过程复杂等细节上。

下面通过几个类型的易错题进行分析。

二、典型例题分析【例1】 (宁夏·20)一有固定斜面的小车在水平面上做直线运动,小球通过细绳与车顶相连。

小球某时刻正处于图示状态。

设斜面对小球的支持力为N ,细绳对小球的拉力为T ,关于此时刻小球的受力情况,下列说法正确的是A .若小车向左运动,N 可能为零B .若小车向左运动,T 可能为零C .若小车向右运动,N 不可能为零D .若小车向右运动,T 不可能为零【解析】:对小球受力分析,当N 为零时,小球的合外力水平向右,加速度向右,故小车可能向右加速运动或向左减速运动,A 对C 错;当T 为零时,小球的合外力水平向左,加速度向左,故小车可能向右减速运动或向左加速运动,B 对D 错。

【易错分析】不能正确运用临界条件简化解题思路,解题时抓住N 、T 为零时受力分析的临界条件,小球与车相对静止,说明小球和小车只能有水平的加速度,作为突破口。

斜面模型是高中重要模型之一,要彻底研究斜面,对平时训练过的斜面上的问题进行汇总,比如斜面平抛问题、物体沿着斜面上滑与下滑情景、斜面上的平衡问题等,一定会有所收获。

【例2】 (全国Ⅰ·21)一束由红、蓝两单色光组成的光线从一平板玻璃砖的上表面以入射角θ射入,穿过玻璃砖自下表射出.已知该玻璃对红光的折射率为1.5.设红光与蓝光穿过玻璃砖所用的时间分别为t 1和t 2,则在θ从0°逐渐增大至90°的过程中A .t 1始终大于t 2B .t 1始终小于t 2C .t 1先大于后小于t 2D .t 1先小于后大于t 2【解析】:设折射角为α,玻璃砖的厚度为h ,由折射定律n=sinθsinα ,且n=c v,在玻璃砖中的时间为t=h vcosα ,t = h vcosα = hn ccosα = hsinθcsinαcosα = 2hsinθcsin2α,对红光的折射角α1,蓝光的折射角α2,则t 红 : t 蓝= sin2α2sin2α1,由于α1 >α2 ,故在2α1≤90°,即α1≤45°时总有t1<t2 ,要入射角θ从0º逐渐增大至90º的过程中总成立,要求红光的折射率n1=sinθsinα1 >2,由于题干给定n1=1.5,故总有t1<t2 ,B 正确。

高中物理易错易混淆知识点总结

高中物理易错易混淆知识点总结

高中物理易错易混淆知识点总结运动1. 考生易混淆的超重和失重问题(1)超重不是重力的增加,失重也不是重力的减少。

在发生超重和失重时,只是视重的改变,而物体所受的重力不变.(2)超重和失重现象与物体的运动方向,即速度方向无关,只取决于物体的加速度方向.(3)在完全失重状态下,平常由重力产生的一切物理现象都会完全消失.2. 对于平抛运动,考生应注意不能混淆速度和位移的矢量分解图做平抛运动的物体在任一时刻任一位置处,根据运动的独立作用原理,速度可以分解,位移也可以分解。

要注意这两个矢量图的区别与联系,不能混淆.在速度矢量图中,设速度方向与水平方向的夹角为α,tanα=vy/v0=2y/x.在位移矢量图中,设位移方向与水平方向的夹角为β,tanβ=y/x,因此有tanα=vy/v0=2y/x=2tanβ.3.考生应注意近地卫星与赤道上的物体的区别近地卫星离开地面运行,地球对它的万有引力提供向心力,也可以近似视为重力提供向心力.而赤道上的物体在地球上随地球自转做圆周运动,地球对物体的万有引力与对物体支持力的合力提供向心力.4. 考生应注意r在不同公式中的含义万有引力定律公式F=GMm/r2中的r指的是两个质点间的距离,在实际问题中,只有当两物体间的距离远大于物体本身的大小时,定律才适用,此时r指的是两物体间的距离.定律也适用于两个质量分布均匀的球体,此时r指的是这两个球心间的距离.而向心力公式F=mv2/r中的r,对于椭圆轨道指的是曲率半径,对于圆轨道指的是圆半径,开普勒第三定律r3/T2=k中的r指的是椭圆轨道的半长轴.可见,同一个r在不同公式中的含义不同,要注意它们的区别.能量1. 掌握一个有用且易错的结论:摩擦生热Q=f·Δs摩擦力属于“耗散力”,做功与路径有关,一个物体在另一个物体的表面上运动时,发热产生的内能等于滑动摩擦力的大小与两物体的相对路程的乘积,即Q=f·Δs.在相互摩擦的系统内,一对滑动摩擦力所做功的代数和总是负值,其绝对值恰好等于滑动摩擦力的大小与两物体的相对路程的乘积,也等于系统损失的机械能.2.理清两个易混、易错的问题(1)错误地认为“一对作用力与反作用力所做的功总是大小相等、符号相反”.我们可以设想一个具体例子,A、B为放置在光滑水平面上的两个带同种电荷的绝缘小球,同时无初速度地释放后在相互作用的斥力作用下分开,则作用力与反作用力都做正功.两球质量相等时,位移的大小相等,做功数值相等.两球质量不相等时,位移的大小不相等,做功数值也不相等.若按住A球不动,只释放B球,则A对B的作用力做正功,B对A的反作用力不做功.所以,单纯根据作用力的做功情况不能确定反作用力的做功情况.(2)忽视细绳绷紧瞬间的机械能损失.细绳是力学中的一个理想化模型,它的质量和伸长量往往忽略不计,在与物体发生相互作用时,细绳对物体施加的力会发生突变,且作用时间极短,所以细绳由松弛变为绷紧的瞬间,往往会使沿绳方向的速度发生突变.由于物体的速度发生突变,物体的动能必有损失,求解时,通常在细绳绷紧瞬间,将运动过程分为两个不同的阶段,但前一阶段的末速度不等于后一阶段的初速度,由于能量的损失,速度要变小.电场1. 考生不易理解的三个概念——电场强度、电势、电容(1)电场强度的定义式E=F/q,但E的大小、方向是由电场本身决定的,是客观存在的,与放不放检验电荷以及放入的检验电荷的正负、电荷量的多少均无关.既不能认为E与F成正比,也不能认为E 与q成反比.同理,电势也是由电场本身决定的,是客观存在的,与放不放检验电荷以及放入的检验电荷的正负、电荷量的多少均无关.电势的正负符号表示大小,即正值大于负值.对电容的理解也是如此,电容由电容器本身决定,与电容器是否接入电路无关,即与电容器是否带电(电容器带电荷量)和两极板间电势差无关.(2)要区别场强的定义式E=F/q与点电荷场强的计算式E=kQ/r2,前者适用于任何电场,其中E与F、q无关;而后者只适用于真空中点电荷形成的电场,E由Q和r决定.(3)场强与电势无直接关系,场强大(或小)的地方电势不一定大(或小),零电势点可根据实际需要选取,而场强是否为零则由电场本身决定.2.考生不易区分的电场线、电场强度、电势、等势面的相互关系(1)电场线与场强的关系:电场线越密的地方表示电场强度越大,电场线上每点的切线方向表示该点的电场强度方向.(2)电场线与电势的关系:沿着电场线方向,电势越来越低.(3)电场线与等势面的关系:电场线越密的地方等差等势面也越密,电场线与该处的等势面垂直.(4)电场强度与等势面的关系:电场强度方向与通过该处的等势面垂直且由高电势指向低电势;等差等势面越密的地方表示电场强度越大.3. 考生应注意的一个重点——安培力将通电直导线垂直磁场方向放入匀强磁场中,其所受安培力大小为F=ILB,安培力的方向总是既跟磁场方向垂直,又跟电流方向垂直,即F⊥B、F⊥I,安培力的方向用左手定则判断.注意:安培力公式F=ILB中的L为通电导线的有效长度.若导线长度大于匀强磁场的区域,则导线的有效长度等于导线在磁场中的长度;若导线是弯曲的,则导线的有效长度等于其两端点的连线距离;若导线是闭合的,则导线的有效长度等于零,匀强磁场对闭合导线各部分作用力的合力为零.4. 考生不易掌握的一个难点——带电粒子在“场”中的运动(1)带电粒子在复合场中的运动本质是力学问题①带电粒子在电场、磁场和重力场共存的复合场中的运动,其受力情况和运动图景比较复杂,但其本质是力学问题,应按力学的基本思路,运用力学的基本规律研究和解决此类问题.②分析带电粒子在复合场中的受力时,要注意各力的特点.如带电粒子无论运动与否,在重力场中所受重力及在匀强电场中所受的电场力均为恒力,它们做的功只与始末位置(在重力场中的高度差或在电场中的电势差)有关,而与运动路径无关.而带电粒子在磁场中只有运动(且速度不与磁场平行)时才会受到洛伦兹力,力的大小随速度大小的变化而变化,方向始终与速度垂直,故洛伦兹力对运动电荷不做功.(2)带电粒子在复合场中运动的基本模型有:①匀速直线运动.自由的带电粒子在复合场中做的直线运动通常都是匀速直线运动,除非粒子沿磁场方向飞入不受洛伦兹力作用.因为重力、电场力均为恒力,若两者的合力不能与洛伦兹力平衡,则带电粒子速度的大小和方向将会改变,不能维持直线运动.②匀速圆周运动.自由的带电粒子在复合场中做匀速圆周运动时,必定满足电场力和重力平衡,则当粒子速度方向与磁场方向垂直时,洛伦兹力提供向心力,使带电粒子做匀速圆周运动.③较复杂的曲线运动.在复合场中,若带电粒子所受合外力不断变化且与粒子速度不在一条直线上时,带电粒子做非匀变速曲线运动.此类问题,通常用能量观点分析解决,带电粒子在复合场中若有轨道约束,或匀强电场或匀强磁场随时间发生周期性变化时,粒子的运动更复杂,则应视具体情况进行分析.正确分析带电粒子在复合场中的受力情况并判断其运动的性质及轨迹是解题的关键,在分析其受力及描述其轨迹时,要有较强的空间想象能力并善于把空间图形转化为最佳平面视图.当带电粒子在电磁场中做多过程运动时,关键是掌握基本运动的特点和寻找过程的衔接点.电路1. 考生易错的电路中的电容器问题如果电容器与电路中某个电阻并联,电路中有电流通过.电容器两端的电压等于该电阻两端的电压.另外,应该知道电容器充电时,随着电容器内部电场的建立,充电电流会越来越小,电容器两极板间电压(电势差)越来越大.当电容器充电过程结束时,电容器所在的支路电流为零.2. 考生应注意的动态电路的有关问题电路中局部的变化会引起整个电路电流、电压、电功率的变化,“牵一发而动全局”是电路问题的一个特点.处理这类问题的常规思维过程是:首先对电路进行分析;其次从阻值变化的那部分入手,由串、并联规律判断电路总电阻变化情况(若只有有效工作的一个电阻阻值变化,则电路总电阻一定与该电阻变化规律相同);再次由闭合电路欧姆定律判断电路总电流、路端电压变化情况;最后根据电路特点和电路中电压、电流分配原则判断各部分电流、电压、电功率的变化情况.3. 考生易错的非纯电阻电路问题非纯电阻电路是电流做功将电能主要转化为其他形式的能量,但还有一部分电能转化为热能,此时电功大于电热.以电动机为例,电动机工作时所消耗的电能大部分转化为机械能,一小部分转化为热能.因此,对于电动机电路问题可用以下公式求解.电流做功时所消耗的总能量W总=UIt;工作时所产生的热能Q=W热=I2Rt;所转化的机械能W机=W总-W热=UIt-I2Rt;电流做功的功率P总=UI;其发热功率P热=I2R;转化的机械能功率P机=P总-P热=UI-I2R.4. 考生应注意的电路故障问题分析电路的故障问题有:(1)给定可能故障现象,确定检查方法;(2)给定测量值,分析推断故障;(3)根据故障,分析推断可能观察到的现象等几种情况.分析的关键在于根据题目提供的信息分析电路的故障所在,画出等效电路,再利用电路规律来求解,通常情况下,电压表有读数表明电压表与电源连接完好,电流表有读数表明电流表所在支路无断路.5. 考生易漏掉的非线性电路的求解问题非线性电路包括含二极管电路和含白炽灯电路,由于这类元件的伏安特性不再是线性的,所以求解这类问题难度较大.对这类问题的分析要用到图线相交法.要注意理解图像交点的物理意义.6. 考生易混淆的几大规律(1)安培定则,又称右手螺旋定则,用于根据电流(磁场)方向,判断磁场(电流)方向.(2)左手定则,用于根据电流方向和磁场的方向,判断导体的受力方向;或根据粒子运动方向和磁场的方向,判断运动粒子的受力方向.(3)右手定则,用于根据导体的运动方向和磁场方向,判断感应电流的方向.(4)楞次定律,用于根据磁通量的变化,判断感应电流的方向.(5)法拉第电磁感应定律,用于计算感应电动势的大小.一定要理解记忆几大定律的表述,对于楞次定律还要注意掌握常用的几种等效推论.7. 考生不易掌握的一个难点—感应电路中的“杆+导轨”模型问题(1)全面掌握相关知识:由于“杆+导轨”模型题目涉及的问题很多,如力学问题、电路问题、图像问题及能量问题等,同学们要顺利解题需全面理解相关知识,常用的基本规律有电学中的法拉第电磁感应定律、楞次定律、左手定则、右手定则、欧姆定律及力学中的运动学规律、动力学规律、动能定理、能量守恒定律等.(2)抓住解题的切入点:受力分析、运动分析、过程分析、能量分析.(3)自主开展研究性学习:同学们平时应用研究性的思路考虑问题,可做一些不同类型、不同变化点组合的题目,注意不断地总结,并可主动变换题设条件进行研究学习,在高考时碰到自己研究过的不同变化点组合的题目就不会感到陌生了.8. 考生易混淆的交流电“四值”的运用问题交流电的瞬时值、最大值、平均值、有效值有不同用途,同学们要掌握它们的求解方法和用途.交变电流在一个周期内能达到的最大数值称为最大值或峰值,在研究电容器是否被击穿时,要用到最大值;有效值是根据电流的热效应来定义的,在计算电路中的能量转化如电热、电功或确定交流电压表、交流电流表的读数和保险丝的熔断电流时,要用有效值;在计算电荷量时,要用平均值;交变电流在某一时刻的数值称为瞬时值,不同时刻,瞬时值一般不同,计算电路中与某一时刻有关的问题时要用交变电流的瞬时值.9. 考生易分析不清的输电线路与变压器电路的问题(1)正确理解理想变压器原、副线圈的等效电路,尤其是副线圈的电路,它是解决变压器电路的关键.(2)正确理解电压比、电流比公式,尤其是电流比公式.电流比对于多个副线圈不能使用,这时求电流关系只能根据能量守恒来求,即P输入=P输出(3)正确理解变压器中的因果关系:理想变压器的输入电压决定了输出电压;输出功率决定了输入功率,即只有有功率输出,才会有功率输入;输出电流决定了输入电流(4)理想变压器只能改变交流的电流和电压,却无法改变其功率和频率.(5)解决远距离输电问题时,要注意所用公式中各量的物理意义,画好输电线路的示意图,找出相应的物理量.实验1. 考生易错的一个热点——打点计时器的使用及纸带分析打点计时器使用的电源是频率为50 Hz的交流电源,使用时,一般先接通电源,后松开纸带.每隔0.02s打一次点,试题中给的各点常常是取的计数点,相邻的计数点间的时间间隔T不一定是0.02s2. 考生应注意是否满足实验条件在探究加速度与力和质量的关系、探究动能定理的实验中,只有满足砝码和砝码盘(或砂和砂桶)的质量远远小于小车的质量的条件,才能认为砝码和砝码盘(或砂和砂桶)的重力等于绳的拉力.3. 考生应注意动能改变量与势能改变量是否相等验证机械能守恒定律实验时,部分学生不计算动能的增加量,直接认为动能的增加量等于重力势能的减少量.但是,实验中由于摩擦力的影响,减少的重力势能总是大于增加的动能,只是在相差很小时,我们才能认为机械能守恒.4. 考生易漏的改装电压表问题用伏安法测电阻,若只给两块电流表而没给电压表时,需要把一块电流表改装成电压表来使用,所给的两块电流表一般情况是一块内阻是大约值,一块内阻是准确值,只能把内阻是准确值的电流表改装成电压表.5. 考生不易掌握的如何确定被测电阻是大电阻还是小电阻(1)已知被测电阻、电压表和电流表的大约内阻值时,采用比较法:若RV/Rx>Rx/RA,则Rx是小电阻,采用电流表外接法;若RV/Rx<Rx/RA,则Rx是大电阻,采用电流表内接法.(2)三者电阻值都不知道时,采用试探法:分别接成电流表外接法和内接法,观察电压表和电流表示数的变化(相对值)的大小.若电压表示数变化(相对值)大,则是小电阻;若电流表示数变化(相对值)大,则是大电阻.。

高考物理经典错题及知识点

高考物理经典错题及知识点

高考物理经典错题及知识点导言:高考是每年来临的重要考试,对学生来说意义重大。

物理作为一门基础科学,在高考中也起到了关键的作用。

然而,考生常常会遇到一些经典的错题。

本文将介绍一些常见的高考物理经典错题,并解析其中涉及到的重要知识点。

一、错题解析:运动学在高考中,运动学是物理的基础知识,考察较为频繁。

以下是一个常见的错题例子:题目:一个小球从地面沿着一条斜面向上滚动,滚动的路程为5.0 m,与水平方向的夹角为30°。

若小球的半径为0.1 m,忽略摩擦力的影响,求小球的最终高度。

解析:对于滚动的物体,其动能和势能都要考虑到。

我们可以利用能量守恒定律来解答这个问题。

小球的势能和动能之和等于它的最终总能量。

首先,小球的势能可以表示为mgh,其中m为小球质量,g为重力加速度,h为最终高度。

其次,小球的动能可以表示为1/2Iω²,其中I为小球的转动惯量,ω为角速度。

在这个问题中,小球不受摩擦力的影响,因此动能和势能之和一直保持不变。

可以得到以下等式:mgh + 1/2Iω² = mgh0 + 1/2Iω0²由于小球在斜面滚动,滚动的动能可以表示为1/2mv²,其中v 为小球的线速度。

根据滚动物体的相关公式,可以得到v = ωr,其中r为小球的半径。

将此代入动能的公式中,可以得到:1/2Iω² = 1/2mv²将上述等式代入能量守恒定律的等式中,可以得到:mgh = 1/2mv²根据题目中给出的信息,可以列出以下方程:mgh = 1/2mv²h = 5sin30°通过解方程组,可以得到h ≈ 1.25 m。

二、错题解析:电磁感应电磁感应是另一个高考物理中经常考察的知识点。

以下是一个常见的错题例子:题目:如图所示,一根导线被固定在一个金属环上,环与导线在重力的作用下能够自由运动。

当外部磁场指向右边时,导线的电流方向是?解析:根据洛伦兹力的方向规律,电流与外部磁场有关。

高考物理纠错笔记常见易错点

高考物理纠错笔记常见易错点

高考物理纠错笔记常见易错点湖南省新化县第二中学伍满才高考物理一般很难拿高分,做好高考物理纠错笔记,可以轻松拿高分,纠错笔记要注意易错知识点,对症下药,争取考出好成绩!1:对基本概念的理解不准确。

【易错分析】要准确理解描述运动的基本概念,这是学好运动学乃至整个动力学的基础.可在对比三组概念中掌握:①位移和路程:位移是由始位置指向末位置的有向线段,是矢量:路程是物体运动轨迹的实际长度,是标量,一般来说位移的大小不等于路程;②平均速度和瞬时速度,前者对应一段时间,后者对应某一时刻,这里特别注意公式只适用于匀变速直线运动;③平均速度和平均速率:平均速度=位移/时间,平均速率=路程/时间。

2:不能把图像的物理意义与实际情况对应。

【易错分析】理解运动图像首先要认清v-t和x-t图像的意义。

其次要重点理解图像的几个关键点:①坐标轴代表的物理量,如有必要首先要写出两轴物理量关系的表达式;②斜率的意义;③截距的意义;③“面积”的意义,注意有些面积有意义,如v-t图像的“面积”表示位移,有些没有意义,如x-t图像的面积无意义。

3:分不清追及问题的临界条件而出现错误。

【易错分析】分析追及问题的方法技巧。

①要抓住一个条件,两个关系.一个条件:即两者速度相等,它往往是物体间能否追上或(两者)距离最大、最小的临界条件,也是分析判断的切入点;两个关系:即时间关系和位移关系,通过画草图找两物体的位移关系是解题的突破口。

②若被追赶的物体做匀减速运动,一定要注意追上前该物体是否已经停止运动。

③应用图像v-t分析往往直观明了。

4:对摩擦力的认识不够深刻导致错误。

【易错分析】摩擦力是被动力,它以其他力的存在为前提,并与物体间相对运动情况有关.它会随其他外力或者运动状态的变化而变化,所以分析时,要谨防摩擦力随着外力或者物体运动状态的变化而发生突变.要分清是静摩擦力还是滑动摩擦力,只有滑动摩擦力才可以根据来计算Fμ=μFN,而FN并不总等于物体的重力。

高考物理易错点总结

高考物理易错点总结

高考物理易错点总结高考物理易错点一1.大的物体不一定不能看成质点,小的物体不一定能看成质点。

2.平动的物体不一定能看成质点,转动的物体不一定不能看成质点。

3.参考系不一定是不动的,只是假定为不动的物体。

4.选择不同的参考系物体运动情况可能不同,但也可能相同。

5.在时间轴上n秒时指的是n秒末。

第n秒指的是一段时间,是第n个1秒。

第n秒末和第n+1秒初是同一时刻。

6.忽视位移的矢量性,只强调大小而忽视方向。

7.物体做直线运动时,位移的大小不一定等于路程。

8.位移也具有相对性,必须选一个参考系,选不同的参考系时,物体的位移可能不同。

9.打点计时器在纸带上应打出轻重合适的小圆点,如遇到打出的是短横线,应调整一下振针距复写纸的高度,使之增大一点。

10.使用计时器打点时,应先接通电源,待打点计时器稳定后,再释放纸带。

11.释放物体前,应使物体停在靠近打点计时器的位置。

12.使用电火花打点计时器时,应注意把两条白纸带正确穿好,墨粉纸盘夹在两纸带间;使用电磁打点计时器时,应让纸带通过限位孔,压在复写纸下面。

13.“速度”一词是比较含糊的统称,在不同的语境中含义不同,一般指瞬时速率、平均速度、瞬时速度、平均速率四个概念中的一个,要学会根据上、下文辨明“速度”的含义。

平常所说的“速度”多指瞬时速度,列式计算时常用的是平均速度和平均速率。

14.着重理解速度的矢量性。

有的同学受初中所理解的速度概念的影响,很难接受速度的方向,其实速度的方向就是物体运动的方向,而初中所学的“速度”就是现在所学的平均速率。

15.平均速度不是速度的平均。

16.平均速率不是平均速度的大小。

17.物体的速度大,其加速度不一定大。

18.物体的速度为零时,其加速度不一定为零。

19.物体的速度变化大,其加速度不一定大。

20.加速度的正、负仅表示方向,不表示大小。

21.物体的加速度为负值,物体不一定做减速运动。

22.物体的加速度减小时,速度可能增大;加速度增大时,速度可能减小。

最新高中物理易错题集和解析(近400题)

最新高中物理易错题集和解析(近400题)

高中物理易错题集和解析(近400题)[共两部分:前半部分是近200道易错题解析,后半部分是供练习的204道易错题(附有答案)]质点运动例1汽车以10 m/s的速度行使5分钟后突然刹车。

如刹车过程是做匀变速运动,加速度大小为5m/s2,则刹车后3秒钟内汽车所走的距离是多少?【错解】因为汽车刹车过程做匀减速直线运动,初速v=10 m/s加速度【错解原因】出现以上错误有两个原因。

一是对刹车的物理过程不清楚。

当速度减为零时,车与地面无相对运动,滑动摩擦力变为零。

二是对位移公式的物理意义理解不深刻。

位移S对应时间t,这段时间内a必须存在,而当a不存在时,求出的位移则无意义。

由于第一点的不理解以致认为a永远地存在;由于第二点的不理解以致有思考a什么时候不存在。

【分析解答】依题意画出运动草图1-1。

设经时间t1速度减为零。

据匀减速直线运动速度公式v1=v-at则有0=10-5t解得t=2S由于汽车在2S时【评析】物理问题不是简单的计算问题,当得出结果后,应思考是否与s=-30m的结果,这个结果是与实际不相符的。

应思考在运用规律中是否出现与实际不符的问题。

本题还可以利用图像求解。

汽车刹车过程是匀减速直线运动。

据v,a由此可知三角形vOt所包围的面积即为刹车3s内的位移。

例2气球以10m/s的速度匀速竖直上升,从气球上掉下一个物体,经17s到达地面。

求物体刚脱离气球时气球的高度。

(g=10m/s2)【错解】物体从气球上掉下来到达地面这段距离即为物体脱离气球时,气球的高度。

所以物体刚脱离气球时,气球的高度为 1445m。

【错解原因】由于学生对惯性定律理解不深刻,导致对题中的隐含条件即物体离开气球时具有向上的初速度视而不见。

误认为v0=0。

实际物体随气球匀速上升时,物体具有向上10m/s的速度当物体离开气球时,由于惯性物体继续向上运动一段距离,在重力作用下做匀变速直线运动。

【分析解答】本题既可以用整体处理的方法也可以分段处理。

高考物理150个最易错点精选解析

高考物理150个最易错点精选解析

高考物理150个最易错点精选解析1.大的物体不一定不能看成质点,小的物体不一定能看成质点。

2.平动的物体不一定能看成质点,转动的物体不一定不能看成质点。

3.参考系不一定是不动的,只是假定为不动的物体。

4.选择不同的参考系物体运动情况可能不同,但也可能相同。

5.在时间轴上n秒时指的是n秒末。

第n秒指的是一段时间,是第n个1秒。

第n秒末和第n+1秒初是同一时刻。

6.忽视位移的矢量性,只强调大小而忽视方向。

7.物体做直线运动时,位移的大小不一定等于路程。

8.位移也具有相对性,必须选一个参考系,选不同的参考系时,物体的位移可能不同。

9.打点计时器在纸带上应打出轻重合适的小圆点,如遇到打出的是短横线,应调整一下振针距复写纸的高度,使之增大一点。

10.使用计时器打点时,应先接通电源,待打点计时器稳定后,再释放纸带。

11.使用电火花打点计时器时,应注意把两条白纸带正确穿好,墨粉纸盘夹在两纸带间;使用电磁打点计时器时,应让纸带通过限位孔,压在复写纸下面。

12.“速度”一词是比较含糊的统称,在不同的语境中含义不同,一般指瞬时速率、平均速度、瞬时速度、平均速率四个概念中的一个,要学会根据上、下文辨明“速度”的含义。

平常所说的“速度”多指瞬时速度,列式计算时常用的是平均速度和平均速率。

13.着重理解速度的矢量性。

有的同学受初中所理解的速度概念的影响,很难接受速度的方向,其实速度的方向就是物体运动的方向,而初中所学的“速度”就是现在所学的平均速率。

14.平均速度不是速度的平均。

15.平均速率不是平均速度的大小。

16.物体的速度大,其加速度不一定大。

17.物体的速度为零时,其加速度不一定为零。

18.物体的速度变化大,其加速度不一定大。

19.加速度的正、负仅表示方向,不表示大小。

20.物体的加速度为负值,物体不一定做减速运动。

21.物体的加速度减小时,速度可能增大;加速度增大时,速度可能减小。

22.物体的速度大小不变时,加速度不一定为零。

高中物理知识点总结以及易错点归纳

高中物理知识点总结以及易错点归纳

高考物理知识点精要一、力物体的平衡1.力是物体对物体的作用,是物体发生形变和改变物体的运动状态的原因,力是矢量。

2.重力(1)重力是由于地球对物体的吸引而产生的,不能说重力就是地球的吸引力,重力是万有引力的一个分力。

(2)重力的大小:地球表面G=mg。

(3)重力的方向:竖直向下。

(4)重心:物体的各部分所受重力合力的作用点,物体的重心不一定在物体上。

3.弹力(1)产生原因:由于发生弹性形变的物体有恢复形变的趋势而产生的。

(2)产生条件:①直接接触;②有弹性形变。

(3)弹力的方向:与物体形变的方向相反,在点面接触的情况下,垂直于面。

①绳的拉力方向总是沿着绳且指向绳收缩的方向,且一根轻绳上的张力大小处处相等。

②轻杆既可产生压力,又可产生拉力,且方向不一定沿杆。

(4)弹力的大小:一般情况,利用平衡条件或牛顿定律来求解。

弹簧弹力可由胡克定律来求解.★胡克定律:在弹性限度内,弹簧弹力的大小和弹簧的形变量成正比,即F=kx.k为弹簧的劲度系数。

4.摩擦力(1)产生条件:①相互接触的物体间存在压力;③接触面不光滑;③接触的物体之间有相对运动或相对运动的趋势,这三点缺一不可。

(2)摩擦力的方向:沿接触面切线方向,与物体相对运动或相对运动趋势的方向相反。

(3)大小:先判明是何种摩擦力,然后再根据各自的规律去分析求解。

①滑动摩擦力大小;利用公式f=μF;②静摩擦力大小:静摩擦力大小可在0与f max 之间变化,一般应根据物体的运动状态由平衡条件或牛顿定律来求解.5.物体的受力分析(1)确定所研究的物体,分析周围物体对它产生的作用。

(2)按“性质力”的顺序分析.即按重力、弹力、摩擦力、其他力顺序分析。

(3)如果有一个力的方向难以确定,可用假设法分析.先假设此力不存在,想像所研究的物体会发生怎样的运动,然后审查这个力应在什么方向,对象才能满足给定的运动状态.6.力的合成与分解(1)合力与分力:如果一个力作用在物体上,它产生的效果跟几个力共同作用产生的效果相同,这个力就叫做那几个力的合力,而那几个力就叫做这个力的分力.(2)力合成与分解的根本方法:平行四边形定则.(3)力的合成:求几个已知力的合力,叫做力的合成.共点的两个力(F 1 和F 2 )合力大小F的取值范围为:|F 1 -F 2|≤F≤F 1 +F 2 .(4)力的分解:求一个已知力的分力,叫做力的分解(力的分解与力的合成互为逆运算).在实际问题中,通常将已知力按力产生的实际作用效果分解;为方便某些问题的研究,在很多问题中都采用正交分解法.7.共点力的平衡(1)共点力:作用在物体的同一点,或作用线相交于一点的几个力.(2)平衡状态:物体保持匀速直线运动或静止叫平衡状态,是加速度等于零的状态.(3)★共点力作用下的物体的平衡条件:物体所受的合外力为零,即∑F=0,若采用正交分解法求解平衡问题,则平衡条件应为:∑F x =0,∑F y =0.(4)解决平衡问题的常用方法:隔离法、整体法、图解法、三角形相似法、正交分解法等等.二、直线运动1.机械运动:一个物体相对于另一个物体的位置的改变叫做机械运动,简称运动,它包括平动,转动和振动等运动形式.为了研究物体的运动需要选定参照物(即假定为不动的物体),对同一个物体的运动,所选择的参照物不同,对它的运动的描述就会不同,通常以地球为参照物来研究物体的运动.2.质点:用来代替物体的只有质量没有形状和大小的点,它是一个理想化的物理模型.仅凭物体的大小不能做视为质点的依据。

2024年高考物理力学知识易错知识点总结(二篇)

2024年高考物理力学知识易错知识点总结(二篇)

2024年高考物理力学知识易错知识点总结高考物理力学是高考物理中的一项重要内容,也是考生们容易出现错误的知识点。

下面总结了常见的易错知识点,希望能够帮助考生们避免错误。

1. 牛顿第一定律的应用牛顿第一定律也被称为惯性定律,它表明了物体在外力作用下保持匀速直线运动或静止的状态。

在应用这个定律时,考生常犯的错误是忽略了摩擦力的存在。

实际情况中,物体往往会受到摩擦力的作用,这会导致它的运动状态发生变化。

2. 重力的作用重力是地球或其他天体对物体的吸引力。

在高考物理中,我们常常需要考虑物体受到重力的作用。

然而,考生在计算重力时常犯的错误是没有考虑物体的质量和加速度的关系。

根据牛顿第二定律,物体的加速度与作用力成正比,与物体的质量成反比。

因此,在计算重力时需要将物体的质量考虑进去。

3. 斜面问题斜面问题是力学中的一个常见问题,它常常涉及到斜面上物体的静力学平衡和动力学分析。

在解决斜面问题时,考生常犯的一个错误是没有正确地选择坐标系。

正确的选择坐标系可以简化问题的分析,使得计算更加方便。

一般来说,我们可以选择与斜面平行和垂直的坐标轴,这样可以将力的分解和分析简化为一维问题。

4. 弹力的计算弹性力是一种恢复力,它的大小和方向与物体的形变有关。

在高考物理中,我们经常需要考虑物体受到弹力的影响。

但是,考生在计算弹力时常犯的错误是没有考虑弹簧的质量。

实际情况中,弹簧的质量会对弹力的大小和方向产生一定的影响。

因此,在计算弹力时需要将弹簧的质量考虑进去。

5. 计算合力的方法在解决力学问题时,我们经常需要计算多个力的合力。

但是,考生在计算合力时常犯的错误是仅仅将多个力的大小进行相加。

然而,合力的大小和方向是由多个力的矢量和决定的,需要通过几何方法进行计算。

常用的计算合力的方法有分解法、三角法、平行四边形法等。

6. 厘米-克-秒单位制在高考物理中,我们常用到厘米-克-秒单位制(又称为cgs单位制),其中长度单位为厘米,质量单位为克,时间单位为秒。

高考物理十大易错点整理

高考物理十大易错点整理

高考物理十大易错点整理高考物理作为一门普及型较强的学科,既注重知识点的掌握,又重视考生的综合能力和应变能力。

在备考阶段,不少同学会出现片面地关注刷题和记忆知识点、片面地忽略理解和掌握考试技巧的现象,从而难以达到预期效果。

当然,高考物理在知识点操作性较强的同时,也存在着一些特别容易错的点,下文将介绍高考物理十大易错点整理。

一、直线运动1.物体匀速直线运动由定义可知,物体行驶路径在一条直线上,且保持速度不变。

但是,对于刚刚运动的物体往往会出现“初速度短暂停滞”的现象,某半数考生会因此做错相关题目。

2.匀加速直线运动某些考生往往会将物体在匀加速运动中达到最大速度与运动的方向相混淆。

需要注意:最大速度是物体最终所能达到的速度,在此之前物体会不断提速,而运动方向则沿运动的方向直线。

二、圆周运动1.角度与弧长的换算关系不够熟悉,难以理解两者之间的等价性。

2.圆周运动的受力分析:圆周运动中的受力分析是理解圆周运动整体性质的重要先决条件。

而某半数考生对受力方向匀速与非匀速的判断非常模糊,容易出现题目操作失误。

三、刚体的运动1.质心运动:质心是刚体系统的重心,某半数考生往往会因为理解不够到位而导致做错相关操作题。

要理解质心持续移动,切实掌握质心与刚体的关系。

四、动量守恒定理1.动量守恒定理在能量守恒定理之前被提出,不过某半数考生对其掌握程度不够,操作题反映也很差。

要理解动量的基本概念和特性,切实掌握动量转移。

2.着力时间问题:动量的转移需要一定的着力时间,如果时间过短,转移的动量较小,难以对整个系统造成影响。

某半数考生会忽略考虑时间对于动量转移的影响。

五、功与能量1.功的基本概念与公式:功是力的作用产生的效果,某半数考生不熟悉相关公式和思维模式,需要系统化掌握和理解。

2.能量守恒定理:加速度、重力、弹力、垂直和水平方向等多种力量都会对一个物体的能量进行影响,同学们在考试中应持续掌握和理解各种能量形式的守恒法则。

六、电磁感应1.法拉第电磁感应定律:法拉第电磁感应定律是电磁学中重要的基本理论之一,其不仅涉及电磁感应现象,也与纳瓦-斯托克斯定理等课程密切相关。

高考物理错题分析

高考物理错题分析

高考物理错题分析高考物理是中学阶段的重要考试科目之一,也是考生普遍认为较为难以应对的科目之一。

在备考过程中,许多考生常常会遇到一些错题,导致学习进度和信心受到挫折。

本文将通过对一些常见高考物理错题的分析,帮助考生们更好地理解和应对这些问题。

一、错题类型分析1.基础理论概念的混淆:考生在学习物理的过程中,有时会将一些基本概念弄混或记忆不清,从而导致在题目的解答中出现错误。

例题:下列说法中正确的是()A.密度是物体单位体积内所含物质的质量B.比重是物体的密度和水的密度之比C.海水的比重小于1D.压强是单位面积上垂直的力该题考查的是物理基础概念中的密度、比重和压强,对这些概念的理解是物理学习的基础。

正确答案为A,因为密度是单位体积内物体所含物质的质量,而非单位体积内物体本身的质量。

2.计算题中数值的理解错误:有些考生对于题目中的数值理解错误,导致计算出错。

例题:质量为10kg的物体从50m的高处自由下落,计算它下落2s 时的速度。

该题需要进行重力加速度的计算,以及速度的计算。

由于在这个问题中没有涉及到其他因素,可假设物体在自由下落过程中受到的阻力可以忽略不计。

重力加速度的数值为9.8m/s^2,所以在计算物体下落2s时的速度时,可以使用公式v=gt,即v = 9.8m/s^2 × 2s = 19.6m/s。

所以,该题应选择19.6m/s作为正确答案。

3.题目解题思路的困惑:一些考生在做题时可能会对题目解题思路有所困惑,从而无法正确解答。

例题:给定两个产生声音的物体A和B,A的频率是B的两倍,若A的声音的音速为v,则B的声音的音速为()A.2vB.vC.v/2D.v/4该题需要根据频率和声音的音速的关系来进行思考。

声音的频率与声音的音速有关,因为风的传播速度没有发生改变,所以B的声音的音速与A的声音的音速是一样的,即为v。

所以,该题应选择B作为正确答案。

二、错题分析及解决方法针对以上的错题类型,考生们可以采取以下的解决方法,帮助自己更好地应对错题:1.加强基础概念的学习:学习物理时要理解各个基础概念的定义和适用范围,可以通过多做思维导图、总结概念的特点和联系,加深对物理知识的理解。

高考物理电磁感应与电路基础考点及易错解析

高考物理电磁感应与电路基础考点及易错解析

高考物理电磁感应与电路基础考点及易错解析在高考物理中,电磁感应与电路基础是非常重要的知识点,也是同学们容易出错的部分。

下面我们就来详细探讨一下这部分内容的考点以及常见的易错点。

一、电磁感应考点1、电磁感应现象电磁感应现象是指闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时,导体中会产生感应电流。

这个考点要求同学们理解电磁感应现象产生的条件,即闭合回路、部分导体切割磁感线、有感应电动势。

2、法拉第电磁感应定律法拉第电磁感应定律指出,感应电动势的大小与穿过闭合电路的磁通量的变化率成正比。

公式为:$E = n\dfrac{\Delta\Phi}{\Delta t}$,其中$E$ 表示感应电动势,$n$ 为线圈匝数,$\Delta\Phi$ 为磁通量的变化量,$\Delta t$ 为时间变化量。

同学们需要熟练掌握这个公式,并能灵活运用它来计算感应电动势的大小。

3、楞次定律楞次定律是判断感应电流方向的重要规律。

其内容为:感应电流的磁场总是要阻碍引起感应电流的磁通量的变化。

简单来说,就是“增反减同,来拒去留”。

同学们在应用楞次定律时,要注意正确判断磁通量的变化以及感应电流产生的磁场方向。

4、自感和互感自感是指由于导体本身电流的变化而产生的电磁感应现象。

自感现象中会产生自感电动势,阻碍电流的变化。

互感则是指两个互相靠近的线圈,当其中一个线圈中的电流发生变化时,在另一个线圈中产生感应电动势的现象。

这两个概念需要同学们理解其原理和特点,并能在实际问题中进行分析。

二、电路基础考点1、电路的基本组成电路由电源、导线、开关和用电器等组成。

同学们要了解电路中各个元件的作用,以及它们在电路中的连接方式。

2、电流、电压和电阻电流是指电荷的定向移动,其大小用单位时间内通过导体横截面的电荷量来表示,公式为$I =\dfrac{Q}{t}$。

电压是形成电流的原因,电阻则是导体对电流的阻碍作用,它们之间的关系由欧姆定律描述:$I =\dfrac{U}{R}$。

高考物理易错题归纳总结

高考物理易错题归纳总结

高考物理易错题归纳总结在高考物理考试中,由于知识点繁多、题目形式多样,导致有些题目易错。

本文对高考物理中常见的易错题进行了归纳总结,旨在帮助同学们更好地复习和备考。

一、力学部分1. 合成力问题易错点:在求合成力时,容易忽略力的方向以及力的正负性。

解决方法:要注意画力的示意图,并标注力的方向,根据叠加原理来求解合成力。

2. 牛顿第一定律问题易错点:对于惯性现象的判断不准确,以及对物体静止或匀速运动的判断不清楚。

解决方法:要了解牛顿第一定律的含义,即物体在外力作用下保持静止或匀速运动,对惯性现象要进行充分的思考和辨别。

二、电学部分1. 电流方向问题易错点:容易弄混电流方向和电子流方向,并且未标注电流的正负性。

解决方法:要清楚电流的方向是正向流动的,即从正极到负极。

同时,标注电流的正负性,有助于计算电路中的各种参数。

2. 法拉第电磁感应问题易错点:忘记应用法拉第电磁感应定律、漏掉或错误编写磁感应强度公式。

解决方法:熟记法拉第电磁感应定律的表达式,理解其物理意义,正确应用公式进行计算。

三、光学部分1. 光的折射问题易错点:不清楚折射定律的表达形式,无法正确应用折射定律。

解决方法:记住折射定律的表达式,并理解光在不同介质中的传播规律,合理应用折射定律进行计算。

2. 凸透镜成像问题易错点:在凸透镜成像问题中,容易忽略光线的传播方向,得到错误的成像结果。

解决方法:要标注出光线的传播方向,遵循光学成像的规律,正确推导出凸透镜的成像结果。

四、热学部分1. 熵增原理问题易错点:容易将熵增原理与能量守恒定律混淆,以及未能正确应用熵增原理解题。

解决方法:理解熵增原理的物理含义,与能量守恒定律进行区分,并能够巧妙应用熵增原理解决热力学问题。

2. 热传导问题易错点:在热传导问题中,容易忽略或错误使用热传导公式,导致计算错误。

解决方法:熟记热传导的基本公式,并能够正确应用公式进行计算。

通过对高考物理中易错题的归纳总结,同学们可以更好地理解各种问题的解题思路和方法。

高考物理考试易错题易错点01运动的描述匀变速直线运动

高考物理考试易错题易错点01运动的描述匀变速直线运动

易错点01 运动的描述匀变速直线运动易错总结(1)大的物体不一定不能看成质点,小的物体不一定能看成质点。

物体的大小、形状和运动状态在研究物体时可不考虑看作质点。

(2)选择不同的参考系,同一物体的运动情况可能不同,但也可能相同。

(3)参考系不一定是静止的,只是被假定为静止的物体。

地球是运动的,选取地面为参考系时,地球是假定静止的。

(4)不可忽视位移的矢量性,不可只强调大小而忽视方向。

速度具有矢量性,既有大小也有方向。

(5)物体做直线运动时,位移的大小不一定等于路程。

在有折返运动时,两者不相等。

(6)平均速度不是速度的平均大小,而是用总位移除以总时间得出的值。

平均速率不是平均速度的大小,而是用总路程除以总时间得出的值。

(7)物体的速度变化大,其加速度不一定大,反之亦然。

(8)物体的速度为零时,其加速度不一定为零,反之亦然。

(9)物体的速度变化大,其加速度不一定大。

速度的变化率越大,其加速度数值大。

(10)物体的加速度方向不一定与速度方向相同,物体也不一定做直线运动。

物体的加速度与速度的方向在同一条直线上,物体做直线运动。

物体的加速度与速度的方向不在同一条直线上,物体做曲线运动。

(11)速度、加速度的正、负仅表示方向,不表示大小。

(12)人们得出“重的物体下落快”的错误结论,主要是由于空气阻力的影响。

(13)自由落体运动中,加速度g是已知的,但有时题目中不点明这一点,我们解题时要充分利用这一隐含条件。

(14)自由落体运动是无空气阻力的理想情况,实际物体的运动有时受空气阻力的影响很大,这时就不能忽略空气阻力了。

不能忽略阻力时,一般题目中会说明空气阻力的大小。

(15)雨滴下落最后阶段,部分雨滴所受阻力与重力平衡,做匀速运动。

解题方法1.平均速度与瞬时速度的区别与联系类别平均速度瞬时速度区别对应关系与一段时间或位移对应与某一时刻或某一位置对应物理意义 粗略描述物体在一段时间内或一段位移内运动的平均快慢精确描述物体在某一时刻运动的快慢矢量性 矢量,与位移的方向相同矢量,沿轨迹上某一点的切线方向联系(1)txv ∆∆=中,当0→∆t 时,平均速度可看作瞬时速度 (2)两者的大小无必然联系,即瞬时速度大,平均速度不一定大2.速度、速度的变化量及加速度的比较物理量 速度v 速度的变化量v ∆ 加速度a 物理意义表示位置变化的快慢或运动的快慢和方向,及位置x 的变化率表示速度变化的大小表示速度变化的快慢和方向及速度的变化率公式txv ∆∆=0v v v -=∆tv a ∆∆=单位 m/s m/sm/s 2关系三者无必然联系,v 很大,v ∆可能很小,甚至为0,a 可大可小3.极限法求瞬时物理量 (1)方法概述极限法是把某个物理量推向极端, D 极大或极小,并依此做出科学的推我分析。

高考物理复习资料:高中物理易错点汇总

高考物理复习资料:高中物理易错点汇总

高考物理复习资料:高中物理易错点汇总高中物理的学习对于许多同学来说具有一定的挑战性,其中易错点更是让大家在考试中容易丢分。

为了帮助同学们更好地复习,提高成绩,下面为大家汇总了高中物理常见的易错点。

一、运动学部分1、对位移和路程的概念理解不清位移是矢量,有大小和方向,是从初位置指向末位置的有向线段;路程是标量,只有大小,没有方向,是物体运动轨迹的长度。

很多同学在计算时容易混淆这两个概念。

例如:一个物体沿直线运动,前半段路程的平均速度为 v1,后半段路程的平均速度为 v2,则全程的平均速度不是(v1 + v2) / 2 ,而是2v1v2 /(v1 + v2) 。

2、加速度的理解错误加速度是描述速度变化快慢的物理量,不是速度变化的大小。

加速度的方向与速度变化量的方向相同,与速度的方向不一定相同。

比如:一个物体做减速运动,加速度的方向与速度方向相反,但加速度大小不一定减小。

3、匀变速直线运动的规律应用错误在运用匀变速直线运动的公式时,要注意公式的适用条件和各物理量的正负号。

像自由落体运动,是初速度为 0 、加速度为 g 的匀加速直线运动,但在计算时,要注意高度的正负。

二、力学部分1、受力分析漏力或添力对物体进行受力分析时,要按照一定的顺序,先重力,再弹力,然后摩擦力,不能凭空添加力,也不能漏掉实际存在的力。

例如:在分析斜面上的物体受力时,容易漏掉摩擦力或者错误地添加一个沿斜面向上的力。

2、摩擦力的方向判断错误摩擦力的方向与相对运动或相对运动趋势的方向相反,而不是与运动方向相反。

比如:人走路时,脚受到的摩擦力方向是向前的,而不是向后。

3、牛顿运动定律的应用问题牛顿第二定律F =ma 中,F 是合力,不是某个力。

在解决问题时,要先求出合力,再列式计算。

当物体受到多个力作用时,要用平行四边形定则或正交分解法求合力。

4、超重和失重问题超重不是重力增加,失重不是重力减小。

超重是物体对支持物的压力或对悬挂物的拉力大于重力;失重是物体对支持物的压力或对悬挂物的拉力小于重力。

高考物理易错知识点总结

高考物理易错知识点总结

高考物理易错知识点总结高考物理作为理科必修科目,难度较大,且易错知识点较多,对于考生来说是一个重要的挑战。

在长时间的学习和积累中,我们总结出以下易错知识点以供参考。

一、力学部分易错知识点1. 牛顿第一定律:物体在无外力作用下静止或匀速直线运动。

常见错误是认为物体一定要处于静止时才符合牛顿第一定律。

实际上,物体也可以处于匀速直线运动状态下。

2. 牛顿第二定律:物体的加速度与所受力成正比,与物体的质量成反比。

常见错误是忘记加入质量的影响因素。

3. 牛顿第三定律:相互作用力大小相等,方向相反。

常见错误是只考虑一个物体所受的作用力大小而忽略了另一个物体的作用力。

4. 动能定理:物体动能变化量与所受合外力做功相等。

常见错误是使用初始速度和末速度求解动能变化量。

5. 动量定理:物体所受合外力的冲量等于物体动量的变化量。

常见错误是使用与冲量方向相反的动量变化量求解冲量。

二、热学部分易错知识点1. 热力学第一定律:热传递产生的功和内能变化之和等于热量。

常见错误是只考虑系统内能变化而忽略功的影响。

2. 热力学第二定律:一个孤立系统的热量不会自发地从低温物体传递到高温物体。

常见错误是认为热量自动流向高温物体。

3. 容器等压过程中理想气体内能的变化:理想气体内能的变化与气体的温度变化有关。

常见错误是忽略了内能变化的因素。

三、电学部分易错知识点1. 串联电路中电流相等:在串联电路中,各电器件电流相等。

常见错误是认为电流随电器件变化而改变。

2. 并联电路中电压相等:在并联电路中,各电器件电压相等。

常见错误是认为电压随电器件变化而改变。

3. 电容量计算:电容的大小与极板面积成正比、与极板间距成反比。

常见错误是不乘以介电常数。

4. 磁感应强度公式:磁感应强度与磁场产生的磁通量和磁场中的物质有关。

常见错误是忽略了物质的影响。

以上为高考物理易错知识点总结,希望对广大考生有所帮助,期望大家在备考过程中充分掌握和注意易错知识点,取得一个令人满意的成绩。

高一物理知识点的错题与易错点整理与解析

高一物理知识点的错题与易错点整理与解析

高一物理知识点的错题与易错点整理与解析第一章:力与运动1. 结论:在匀速直线运动中,物体的位移与速度方向相同。

那么,以下说法正确的是:A. 物体的速度大小一直保持不变B. 物体的速度方向一直保持不变C. 物体的加速度大小一直保持不变D. 物体的加速度方向一直保持不变解析:根据结论可知,物体的位移与速度方向相同,但并没有说明速度大小一直保持不变,所以 A 错误;物体的加速度大小与方向并没有在结论中提到,所以 C 和 D 错误;因此,正确答案是 B。

2. 结论:一个物体在行驶过程中,如果速度方向改变,那么物体就具有加速度。

根据该结论可知:A. 一个物体速度变化时,加速度方向也一定变化B. 一个物体加速度变化时,速度方向也一定变化C. 一个物体加速度方向变化时,速度一定变化D. 一个物体加速度方向变化时,速度方向不一定变化解析:根据结论,一个物体在速度方向改变时具有加速度,但并没有说明加速度方向变化时速度方向一定变化,所以 A 和 B 错误;因为一个物体的速度与加速度是两个独立的量,所以 C 错误;因此,正确答案是 D。

3. 结论:只有物体受到外力时才会发生加速度。

那么下述说法正确的是:A. 任何时候物体都不会有加速度B. 物体受到外力时一定会有加速度C. 物体不受外力时一定没有加速度D. 物体受到外力时才可能有加速度解析:根据结论可知,只有物体受到外力时才会发生加速度,所以正确答案是 D。

其他选项的说法都是错误的。

4. 分析题:一个物体在水平桌面上受到一个恒力作用,速度改变的最可能原因是:A. 物体所受的恒力变化了B. 物体的质量发生了变化C. 物体所受的阻力发生了变化D. 物体所受的重力发生了变化解析:根据牛顿第二定律,物体的加速度与物体所受的力成正比,并与物体的质量成反比。

在此情况下,物体的质量未发生变化,所以B 错误;阻力与速度无关,所以C 错误;重力是一个固定的力,未发生变化,所以D 错误;因此,正确答案是 A。

高考物理易错点解析

高考物理易错点解析

高考物理易错点解析高考物理易错点解析随着2019年高考的接近,我相信,每一名高考学生都进入了最后的冲刺阶段,查字典物理特地为大家整理出了高考物理易错点解析,希望对大家有帮助。

1 受力分析,往往漏“力”百出对物体受力分析,是物理学中最重要、最基本的知识,分析方法有“整体法”与“隔离法”两种。

对物体的受力分析可以说贯穿着整个高中物理始终,如、力学中的重力、弹力(推、拉、提、压)与摩擦力(静摩擦力与滑动摩擦力),电场中的电场力(库仑力)、磁场中的洛仑兹力(安培力)等等。

在受力分析中,最难的是受力方向的判别,最容易错的是受力分析往往漏掉某一个力。

在受力分析过程中,特别是在“力、电、磁”综合问题中,第一步就是受力分析,虽然解题思路正确,但考生往往就是因为分析漏掉一个力(甚至重力),就少了一个力做功,从而得出的答案与正确结果一定大相径庭,痛失整题分数。

还要说明的是在分析某个力发生变化时,运用的方法是数学计算法、动态矢量三角形法(注意只有满足一个力大小方向都不变、第二个力的大小可变而方向不变、第三个力大小方向都改变的情形)和极限法(注意要满足力的要单调变化情形)。

2 要对摩擦力认识模糊摩擦力包括静摩擦力,因为它具有“隐敝性”、“不定可能两个都不做功。

(静摩擦力情形)可能两个都做负功。

(如子弹打击迎面过来的木块)可能一个做正功一个做负功但其做功的数值不一定相等,两功之和可能等于零(静摩擦可不做功)、可能小于零(滑动摩擦)也可能大于零(静摩擦成为动力)。

可能一个做负功一个不做功。

(如,子弹打固定的木块) 可能一个做正功一个不做功。

(如传送带带动物体情形) (建议结合讨论“一对相互作用力的做功”情形)3 要对弹簧中的弹力有一个清醒的认识弹簧或弹性绳,由于会发生形变,就会出现其弹力随之发生有规律的变化,但要注意的是,这种形变不能发生突变(细绳或支持面的作用力可以突变),所以在利用牛顿定律求解物体瞬间加速度时要特别注意。

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高考物理:150个最易错点精选解析1.大的物体不一定不能看成质点,小的物体不一定能看成质点。

2.平动的物体不一定能看成质点,转动的物体不一定不能看成质点。

3.参考系不一定是不动的,只是假定为不动的物体。

4.选择不同的参考系物体运动情况可能不同,但也可能相同。

5.在时间轴上n秒时指的是n秒末。

第n秒指的是一段时间,是第n个1秒。

第n秒末和第n+1秒初是同一时刻。

6.忽视位移的矢量性,只强调大小而忽视方向。

7.物体做直线运动时,位移的大小不一定等于路程。

8.位移也具有相对性,必须选一个参考系,选不同的参考系时,物体的位移可能不同。

9.打点计时器在纸带上应打出轻重合适的小圆点,如遇到打出的是短横线,应调整一下振针距复写纸的高度,使之增大一点。

10.使用计时器打点时,应先接通电源,待打点计时器稳定后,再释放纸带。

11.使用电火花打点计时器时,应注意把两条白纸带正确穿好,墨粉纸盘夹在两纸带间;使用电磁打点计时器时,应让纸带通过限位孔,压在复写纸下面。

12.“速度”一词是比较含糊的统称,在不同的语境中含义不同,一般指瞬时速率、平均速度、瞬时速度、平均速率四个概念中的一个,要学会根据上、下文辨明“速度”的含义。

平常所说的“速度”多指瞬时速度,列式计算时常用的是平均速度和平均速率。

13.着重理解速度的矢量性。

有的同学受初中所理解的速度概念的影响,很难接受速度的方向,其实速度的方向就是物体运动的方向,而初中所学的“速度”就是现在所学的平均速率。

14.平均速度不是速度的平均。

15.平均速率不是平均速度的大小。

16.物体的速度大,其加速度不一定大。

17.物体的速度为零时,其加速度不一定为零。

18.物体的速度变化大,其加速度不一定大。

19.加速度的正、负仅表示方向,不表示大小。

20.物体的加速度为负值,物体不一定做减速运动。

21.物体的加速度减小时,速度可能增大;加速度增大时,速度可能减小。

22.物体的速度大小不变时,加速度不一定为零。

23.物体的加速度方向不一定与速度方向相同,也不一定在同一直线上。

24.位移图象不是物体的运动轨迹。

25.解题前先搞清两坐标轴各代表什么物理量,不要把位移图象与速度图象混淆。

26.图象是曲线的不表示物体做曲线运动。

27.由图象读取某个物理量时,应搞清这个量的大小和方向,特别要注意方向。

28.v-t图上两图线相交的点,不是相遇点,只是在这一时刻相等。

29.人们得出“重的物体下落快”的错误结论主要是由于空气阻力的影响。

30.严格地讲自由落体运动的物体只受重力作用,在空气阻力影响较小时,可忽略空气阻力的影响,近似视为自由落体运动。

31.自由落体实验实验记录自由落体轨迹时,对重物的要求是“质量大、体积小”,只强调“质量大”或“体积小”都是不确切的。

32.自由落体运动中,加速度g是已知的,但有时题目中不点明这一点,我们解题时要充分利用这一隐含条件。

33.自由落体运动是无空气阻力的理想情况,实际物体的运动有时受空气阻力的影响过大,这时就不能忽略空气阻力了,如雨滴下落的最后阶段,阻力很大,不能视为自由落体运动。

34.自由落体加速度通常可取9.8m/s2或10m/s2,但并不是不变的,它随纬度和海拔高度的变化而变化。

35.四个重要比例式都是从自由落体运动开始时,即初速度v0=0是成立条件,如果v0≠0则这四个比例式不成立。

36.匀变速运动的各公式都是矢量式,列方程解题时要注意各物理量的方向。

37.常取初速度v0的方向为正方向,但这并不是一定的,也可取与v0相反的方向为正方向。

38.汽车刹车问题应先判断汽车何时停止运动,不要盲目套用匀减速直线运动公式求解。

39.找准追及问题的临界条件,如位移关系、速度相等等。

40.用速度图象解题时要注意图线相交的点是速度相等的点而不是相遇处。

41.产生弹力的条件之一是两物体相互接触,但相互接触的物体间不一定存在弹力。

42.某个物体受到弹力作用,不是由于这个物体的形变产生的,而是由于施加这个弹力的物体的形变产生的。

43.压力或支持力的方向总是垂直于接触面,与物体的重心位置无关。

44.胡克定律公式F=kx中的x是弹簧伸长或缩短的长度,不是弹簧的总长度,更不是弹簧原长。

45.弹簧弹力的大小等于它一端受力的大小,而不是两端受力之和,更不是两端受力之差。

46.杆的弹力方向不一定沿杆。

47.摩擦力的作用效果既可充当阻力,也可充当动力。

48.滑动摩擦力只以μ和N有关,与接触面的大小和物体的运动状态无关。

49.各种摩擦力的方向与物体的运动方向无关。

50.静摩擦力具有大小和方向的可变性,在分析有关静摩擦力的问题时容易出错。

51.最大静摩擦力与接触面和正压力有关,静摩擦力与压力无关。

52.画力的图示时要选择合适的标度。

53.实验中的两个细绳套不要太短。

54.检查弹簧测力计指针是否指零。

55.在同一次实验中,使橡皮条伸长时结点的位置一定要相同。

56.使用弹簧测力计拉细绳套时,要使弹簧测力计的弹簧与细绳套在同一直线上,弹簧与木板面平行,避免弹簧与弹簧测力计外壳、弹簧测力计限位卡之间有摩擦。

57.在同一次实验中,画力的图示时选定的标度要相同,并且要恰当使用标度,使力的图示稍大一些。

58.合力不一定大于分力,分力不一定小于合力。

59.三个力的合力最大值是三个力的数值之和,最小值不一定是三个力的数值之差,要先判断能否为零。

60.两个力合成一个力的结果是惟一的,一个力分解为两个力的情况不惟一,可以有多种分解方式。

61.一个力分解成的两个分力,与原来的这个力一定是同性质的,一定是同一个受力物体,如一个物体放在斜面上静止,其重力可分解为使物体下滑的力和使物体压紧斜面的力,不能说成下滑力和物体对斜面的压力。

62.物体在粗糙斜面上向前运动,并不一定受到向前的力,认为物体向前运动会存在一种向前的“冲力”的说法是错误的。

63.所有认为惯性与运动状态有关的想法都是错误的,因为惯性只与物体质量有关。

64.惯性是物体的一种基本属性,不是一种力,物体所受的外力不能克服惯性。

65.物体受力为零时速度不一定为零,速度为零时受力不一定为零。

66.牛顿第二定律F=ma中的F通常指物体所受的合外力,对应的加速度a就是合加速度,也就是各个独自产生的加速度的矢量和,当只研究某个力产生加速度时牛顿第二定律仍成立。

67.力与加速度的对应关系,无先后之分,力改变的同时加速度相应改变。

68.虽然由牛顿第二定律可以得出,当物体不受外力或所受合外力为零时,物体将做匀速直线运动或静止,但不能说牛顿第一定律是牛顿第二定律的特例,因为牛顿第一定律所揭示的物体具有保持原来运动状态的性质,即惯性,在牛顿第二定律中没有体现。

69.牛顿第二定律在力学中的应用广泛,但也不是“放之四海而皆准”,也有局限性,对于微观的高速运动的物体不适用,只适用于低速运动的宏观物体。

70.用牛顿第二定律解决动力学的两类基本问题,关键在于正确地求出加速度a,计算合外力时要进行正确的受力分析,不要漏力或添力。

71.用正交分解法列方程时注意合力与分力不能重复计算。

72.注意F合=ma是矢量式,在应用时,要选择正方向,一般我们选择合外力的方向即加速度的方向为正方向。

73.超重并不是重力增加了,失重也不是失去了重力,超重、失重只是视重的变化,物体的实重没有改变。

74.判断超重、失重时不是看速度方向如何,而是看加速度方向向上还是向下。

75.有时加速度方向不在竖直方向上,但只要在竖直方向上有分量,物体也处于超、失重状态。

76.两个相关联的物体,其中一个处于超(失)重状态,整体对支持面的压力也会比重力大(小)。

77.国际单位制是单位制的一种,不要把单位制理解成国际单位制。

78.力的单位牛顿不是基本单位而是导出单位。

79.有些单位是常用单位而不是国际单位制单位,如:小时、斤等。

80.进行物理计算时常需要统一单位。

81.只要存在与速度方向不在同一直线上的合外力,物体就做曲线运动,与所受力是否为恒力无关。

82.做曲线运动的物体速度方向沿该点所在的轨迹的切线,而不是合外力沿轨迹的切线。

请注意区别。

83.合运动是指物体相对地面的实际运动,不一定是人感觉到的运动。

84.两个直线运动的合运动不一定是直线运动,两个匀速直线运动的合运动一定是匀速直线运动。

两个匀变速直线运动的合运动不一定是匀变速直线运动。

85.运动的合成与分解实际上就是描述运动的物理量的合成与分解,如速度、位移、加速度的合成与分解。

86.运动的分解并不是把运动分开,物体先参与一个运动,然后再参与另一运动,而只是为了研究的方便,从两个方向上分析物体的运动,分运动间具有等时性,不存在先后关系。

87.竖直上抛运动整体法分析时一定要注意方向问题,初速度方向向上,加速度方向向下,列方程时可以先假设一个正方向,再用正、负号表示各物理量的方向,尤其是位移的正、负,容易弄错,要特别注意。

88.竖直上抛运动的加速度不变,故其v-t图象的斜率不变,应为一条直线。

89.要注意题目描述中的隐蔽性,如“物体到达离抛出点5m处”,不一定是由抛出点上升5m,有可能在下降阶段到达该处,也有可能在抛出点下方5m处。

90.平抛运动公式中的时间t是从抛出点开始计时的,否则公式不成立。

91.求平抛运动物体某段时间内的速度变化时要注意应该用矢量相减的方法。

用平抛竖落仪研究平抛运动时结果是自由落体运动的小球与同时平抛的小球同时落地,说明平抛运动的竖直分运动是自由落体运动,但此实验不能说明平抛运动的水平分运动是匀速直线运动。

92.并不是水平速度越大斜抛物体的射程就越远,射程的大小由初速度和抛射角度两因素共同决定。

93.斜抛运动最高点的物体速度不等于零,而等于其水平分速度。

94.斜抛运动轨迹具有对称性,但弹道曲线不具有对称性。

95.在半径不确定的情况下,不能由角速度大小判断线速度大小,也不能由线速度大小判断角速度大小。

96.地球上的各点均绕地轴做匀速圆周运动,其周期及角速度均相等,各点做匀速圆周运动的半径不同,故各点线速度大小不相等。

97.同一轮子上各质点的角速度关系:由于同一轮子上的各质点与转轴的连线在相同的时间内转过的角度相同,因此各质点角速度相同。

各质点具有相同的ω、T和n。

98.在齿轮传动或皮带传动(皮带不打滑,摩擦传动中接触面不打滑)装置正常工作的情况下,皮带上各点及轮边缘各点的线速度大小相等。

99.匀速圆周运动的向心力就是物体的合外力,但变速圆周运动的向心力不一定是合外力。

100.当向心力有静摩擦力提供时,静摩擦力的大小和方向是由运动状态决定的。

101.绳只能产生拉力,杆对球既可以产生拉力又可以产生压力,所以求作用力时,应先利用临界条件判断杆对球施力的方向,或先假设力朝某一方向,然后根据所求结果进行判断。

102.公式F=mv2/r是牛顿第二定律在圆周运动中的应用,向心力就是做匀速圆周运动的物体所受的合外力。

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