高考物理8大易错点
高考题易错系列之物理篇如何避免常见的公式错误

高考题易错系列之物理篇如何避免常见的公式错误高考题易错系列之物理篇:如何避免常见的公式错误物理是高考中的一门重要科目,其中公式的应用和推导常常是解题的关键。
然而,许多考生在物理考试中常犯一些公式错误,导致失分。
本文将介绍几种常见的公式错误,并提供一些建议来避免这些错误,帮助考生在物理考试中取得更好的成绩。
一、概念混淆导致公式错误在物理中,有一些概念容易被考生混淆,从而使用错误的公式。
下面列举一些常见的概念混淆及其解决方法:1. 力和压强的混淆许多考生容易将力和压强这两个概念混淆。
力是物体受到的作用,通常用F表示,单位是牛顿(N);而压强则是单位面积上受到的力,常用P表示,单位是帕斯卡(Pa)。
考生在解题时应该明确区分这两个概念,避免使用错误的公式。
2. 功和能量的混淆功和能量也是考生常常混淆的概念。
功表示物体由于力的作用而发生的位移,通常用W表示,单位是焦耳(J);而能量则是物体由于状态改变而具有的能力,常用E表示,单位也是焦耳(J)。
考生在解题时应当清楚地区分这两个概念,确保使用正确的公式。
二、单位转换错误导致公式错误在物理中,单位的转换是十分重要的。
误将一个量的单位换算成另一个量的单位,将导致公式错误,下面列举一些常见的单位转换错误及其解决方法:1. 时长单位错误考生在计算物理题目的时候,常常将小时、分钟和秒混淆,导致最终答案错误。
应注意将时间单位统一转换成秒(s),以保证计算的准确性。
2. 距离单位错误考生在计算物理问题时,有时会忽略对距离单位的转换。
例如,将千米(km)直接代入公式中,导致答案与正确答案不符。
应该将距离单位统一转换成米(m),再进行计算。
三、计算错误导致公式错误除了概念混淆和单位转换错误外,计算过程中的错误也是导致公式错误的常见原因。
下面列举一些常见的计算错误及其解决方法:1. 精度错误考生在计算过程中,往往保留过多或过少的小数位数,导致答案与正确答案产生偏差。
应当在计算过程中注意合理地保留有效数字,根据题目要求确定最终结果的精度。
最新高考物理易错知识点汇总

最新高考物理易错知识点汇总在高考物理复习中掌握重点知识点是物理学习方法中最有效的一种。
掌握一些重要的知识点学习起来就不会那么吃力,下面小编给大家整理了关于高考物理易错知识点汇总,欢迎大家阅读!高考物理易错知识点汇总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)、磁场中的洛伦兹力(安培力)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(注意要满足力的单调变化情形)。
2.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”、“不定性”特点和“相对运动或相对趋势”知识的介入而成为所有力中最难认识、最难把握的一个力,任何一个题目一旦有了摩擦力,其难度与复杂程度将会随之加大。
最典型的就是“传送带问题”,这问题可以将摩擦力各种可能情况全部包括进去,建议同学们从下面四个方面好好认识摩擦力:(1)物体所受的滑动摩擦力永远与其相对运动方向相反。
这里难就难在相对运动的认识;说明一下,滑动摩擦力的大小略小于最大静摩擦力,但往往在计算时又等于最大静摩擦力。
还有,计算滑动摩擦力时,那个正压力不一定等于重力。
(2)物体所受的静摩擦力永远与物体的相对运动趋势相反。
显然,最难认识的就是“相对运动趋势方”的判断。
新高考物理考试易错题易错点11功、功率、动能定理及其应用

易错点11 功、功率、动能定理及其应用 易错总结1.选取不同的参考系时,物体产生的位移可能不同,用公式求出的功就存在不确定性。
因此在高中阶段计算功时,一般以地面为参考系。
2.判断力对物体是否做功时,不仅要看力和位移,还要注意力与位移之间的夹角,小于900做正功,大于90°做负功。
3.计算某个力的功时,要注意这个力是否始终作用在物体上,也就是说要注意力和位移的同时性。
4.能量是标量,动能只有正值没有负值,最小值为零。
5.重力势能具有相对性,是因为高度具有相对性,因此零势能面的选择尤为重要。
6.势能的正、负不表示方向,只表示大小。
7.比较两物体势能大小时必须选同一零势能面。
8.物体势能大小与零势能面的选取有关,但两位置的势能之差与零势能面的选取无关。
9.重力做功与路径无关,只与始末位置有关。
10.求合力的总功时要注意各个功的正负,进行代数求和。
11.功能变化量一定是末动能减初动能。
12.要严格按动能定理的一般表达形式列方程,即等号的一边是合力的总功,另一边是动能变化量(末减初)13.为了忽略空气阻力.在描述对物体的要求时应该说“质量大,体积小”.即较小的大密度重物,不能只说成“密度大”。
14.用自由落体法验证机械能守恒定律实验中来瞬时速度要用纸带来求,而不能由gh v 2 来求。
15.功率表示的是做功的快慢,而不是做功的多少。
16.汽车的额定功率是其正常工作时的最大功率,实际功率可以小于或等于额定功率。
17.功率和效率是两个不同的概念,二者无必然的联系,功率大的效率不一定高,效率高的功率也不一定大。
(效率一定小于100%)18.在计算汽车匀加速运动可维持的时同时,如果用汽车在水平路门上的最大速度除以加速度这种方法即认为汽车可以一直保持匀加速直至达到最大速度的观点,是错误的。
因为有额定功率限制,功率不能无限增大;实际上当汽车匀加速运动达最大功率时,牵引力开始减小,做加速度减小的加速运动,直到牵引力等于阻力,达到最大速度。
新高考物理考试易错题易错点30分子动理论内能附答案

易错点30 分子动理论 内能易错总结1.与阿伏加德罗常数相关的物理量宏观量:摩尔质量M 、摩尔体积V mol 、物质的质量m 、物质的体积V 、物质的密度ρ; 微观量:单个分子的质量m 0、单个分子的体积V 0其中密度ρ=m V =M V mol ,但是切记ρ=m 0V 0是没有物理意义的.2.微观量与宏观量的关系 (1)分子质量:m 0=M N A =ρV molN A.(2)分子体积:V 0=V mol N A =MρN A (适用于固体和液体).(对于气体,V 0表示每个气体分子所占空间的体积) (3)物质所含的分子数:N =nN A =m M N A =VV mol N A .3.两种分子模型 (1)球体模型固体和液体可看作一个一个紧挨着的球形分子排列而成,忽略分子间空隙,如图甲所示.d =36V 0π=36V molπN A (V 0为分子体积). (1)立方体模型气体分子间的空隙很大,把气体分成若干个小立方体,气体分子位于每个小立方体的中心,每个小立方体是每个气体分子平均占有的活动空间,忽略气体分子的大小,如图乙所示.d =3V 0=3V molN A (V 0为每个气体分子所占据空间的体积). 4.扩散现象(1)扩散现象是由物质分子的无规则运动产生的.(2)气体物质的扩散现象最显著;常温下物质处于固态时扩散现象不明显.(3)扩散现象发生的显著程度与物质的温度有关,温度越高,扩散现象越显著,这表明温度越高,分子运动得越剧烈. (4)分子运动的特点 ①永不停息;②无规则.5.布朗运动(1)微粒的大小:做布朗运动的微粒是由许多分子组成的固体颗粒而不是单个分子.其大小直接用人眼观察不到,但在光学显微镜下可以看到(其大小在10-6 m的数量级).(2)布朗运动产生的原因:液体分子不停地做无规则运动,不断地撞击微粒.如图,悬浮的微粒足够小时,来自各个方向的液体分子撞击作用力不平衡,在某一瞬间,微粒在某个方向受到的撞击作用较强,在下一瞬间,微粒受到另一方向的撞击作用较强,这样,就引起了微粒的无规则运动.(3)实质及意义:布朗运动实质是由液体分子与悬浮微粒间相互作用引起的,反映了液体分子的无规则运动.(4)影响因素①悬浮的微粒越小,布朗运动越明显.②温度越高,布朗运动越激烈.6.热运动(1)分子的“无规则运动”,是指由于分子之间的相互碰撞,每个分子的运动速度无论是方向还是大小都在不断地变化.(2)热运动是对于大量分子的整体而言的,对个别分子无意义.(3)分子热运动的剧烈程度虽然受到温度影响,温度高分子热运动快,温度低分子热运动慢,但分子热运动永远不会停息.7.气体压强的产生单个分子碰撞器壁的冲力是短暂的,但是大量分子频繁地碰撞器壁,就会对器壁产生持续、均匀的压力.所以从分子动理论的观点来看,气体的压强等于大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力.8.决定气体压强大小的因素(1)微观因素①与气体分子的数密度有关:气体分子数密度(即单位体积内气体分子的数目)越大,在单位时间内,与单位面积器壁碰撞的分子数就越多,气体压强就越大.②与气体分子的平均速率有关:气体的温度越高,气体分子的平均速率就越大,每个气体分子与器壁碰撞时(可视为弹性碰撞)给器壁的冲力就越大;从另一方面讲,分子的平均速率越大,在单位时间内器壁受气体分子撞击的次数就越多,累计冲力就越大,气体压强就越大.(2)宏观因素①与温度有关:体积一定时,温度越高,气体的压强越大.②与体积有关:温度一定时,体积越小,气体的压强越大.9.气体压强与大气压强的区别与联系气体压强大气压强区别①因密闭容器内的气体分子的数密度一般很小,由气体自身重力产生的压强极小,可忽略不计,故气体压强由气体分子碰撞器壁产生②大小由气体分子的数密度和温度决定,与地球的引力无关③气体对上下左右器壁的压强大小都是相等的①由于空气受到重力作用紧紧包围地球而对浸在它里面的物体产生的压强.如果没有地球引力作用,地球表面就没有大气,从而也不会有大气压强②地面大气压强的值与地球表面积的乘积,近似等于地球大气层所受的重力值③大气压强最终也是通过分子碰撞实现对放入其中的物体产生压强联系两种压强最终都是通过气体分子碰撞器壁或碰撞放入其中的物体而产生的10.分子力、分子势能与分子间距离的关系(如图所示)分子间距离r r=r0r>r0r<r0分子力F 等于零表现为引力表现为斥力分子力做功W 分子间距增大时,分子力做负功分子间距减小时,分子力做负功分子势能E p最小随分子间距的增大而增大随分子间距的减小而增大由分子间的相对位置决定,随分子间距离的变化而变化.分子势能是标量,正、负表示的是大小,具体的值与零势能点的选取有关.12.分子势能的影响因素(1)宏观上:分子势能跟物体的体积有关.(2)微观上:分子势能跟分子间距离r有关,分子势能与r的关系不是单调变化的.13.内能的决定因素(1)宏观因素:物体内能的大小由物质的量、温度和体积三个因素决定,同时也受物态变化的影响.(2)微观因素:物体内能的大小由物体所含的分子总数、分子热运动的平均动能和分子间的距离三个因素决定.14.温度、内能和热量的比较(1)温度宏观上表示物体的冷热程度,是分子平均动能的标志.(2)内能是物体中所有分子的热运动动能与分子势能的总和.(3)热量指在热传递过程中,物体吸收或放出热的多少.15.内能和机械能的区别与联系易错类型:对物理概念理解不透彻1.(2021·全国高三课时练习)以下所述现象中,属于通过热传递改变了物体内能的是()A.将一段铁丝反复弯折,弯折处会发热B.放在空气中的一杯热水会冷却C.在转动的砂轮上磨车刀,车刀发热D.电流通过电阻丝【答案】B【详解】弯折铁丝是用力对物体做功,在转动的砂轮上磨车刀是摩擦力做功,电流通过电阻丝做功,三者都是通过做功改变物体的内能,热水放在空气中,通过热辐射等方式向外传递了热量,自身的内能减少,温度下降,是通过热传递方式改变的内能。
新高考物理考试易错题易错点29原子原子核

易错点29 原子 原子核易错总结一、氢原子光谱、氢原子的能级、能级公式1.原子的核式结构(1)电子的发现:英国物理学家汤姆孙发现了电子。
(2)α粒子散射实验:1909~1911年,英国物理学家卢瑟福和他的助手进行了用α粒子轰击金箔的实验,实验发现绝大多数α粒子穿过金箔后基本上仍沿原来方向前进,但有少数α粒子发生了大角度偏转,偏转的角度甚至大于90°,也就是说它们几乎被“撞”了回来。
(3)原子的核式结构模型:在原子中心有一个很小的核,原子全部的正电荷和几乎全部质量都集中在核里,带负电的电子在核外空间绕核旋转。
2.光谱(1)光谱用光栅或棱镜可以把光按波长展开,获得光的波长(频率)和强度分布的记录,即光谱。
(2)光谱分类有些光谱是一条条的亮线,这样的光谱叫做线状谱。
有的光谱是连在一起的光带,这样的光谱叫做连续谱。
(3)氢原子光谱的实验规律巴耳末线系是氢原子光谱在可见光区的谱线,其波长公式1λ=R ⎝⎛⎭⎫122-1n 2,(n =3,4,5,…),R 是里德伯常量,R =1.10×107 m -1,n 为量子数。
3.玻尔理论(1)定态:原子只能处于一系列不连续的能量状态中,在这些能量状态中原子是稳定的,电子虽然绕核运动,但并不向外辐射能量。
(2)跃迁:原子从一种定态跃迁到另一种定态时,它辐射或吸收一定频率的光子,光子的能量由这两个定态的能量差决定,即hν=E m -E n 。
(h 是普朗克常量,h =6.63×10-34 J·s ) (3)轨道:原子的不同能量状态跟电子在不同的圆周轨道绕核运动相对应。
原子的定态是不连续的,因此电子的可能轨道也是不连续的。
4.氢原子的能级、能级公式(1)氢原子的能级能级图如图所示(2)氢原子的能级和轨道半径①氢原子的能级公式:E n=1n2E1(n=1,2,3,…),其中E1为基态能量,其数值为E1=-13.6 eV。
②氢原子的半径公式:r n=n2r1(n=1,2,3,…),其中r1为基态半径,又称玻尔半径,其数值为r1=0.53×10-10m。
(新高考专用)2024届高考物理易错题真题分层训练——机械能

(新高考专用)2024届高考物理易错题真题分层训练——机械能易错点一:应用功和功率求解问题时出现错误1.计算功的方法(1)恒力做的功直接用W=Fxcos α计算或用动能定理计算。
(2)合力做的功方法一:先求合力F合,再用W合=F合xcos α求功,尤其适用于已知质量m和加速度a的情况。
方法二:先求各个力做的功W1、W2、W3…,再应用W合=W1+W2+W3+…求合力做的功。
方法三:利用动能定理,合力做的功等于物体动能的变化量。
(3)变力做的功①应用动能定理求解。
②用W=Pt求解,其中变力的功率P不变。
③当力的大小不变,而方向始终与运动方向相同或相反时,这类力的功的绝对值等于力和路程(不是位移)的乘积。
如滑动摩擦力做功、空气阻力做功等。
④转换研究对象法。
有些变力做功问题可转换为恒力做功,用W=Fxcos α求解。
此法常用于轻绳通过定滑轮拉物体做功问题。
⑤图像法。
在F-x图像中,图线与x轴所围“面积”的代数和就表示力F在这段位移内所做的功,且位于x轴上方的“面积”为正功,位于x轴下方的“面积”为负功。
2.公式P=和P=Fv的区别P=是功率的定义式,P=Fv是功率的计算式。
3.平均功率的计算方法(1)利用=。
(2)利用=F cos α,其中为物体运动的平均速度。
3.瞬时功率的计算方法(1)利用公式P=Fvcos α,其中v为t时刻的瞬时速度。
(2)P=Fv F,其中v F为物体的速度v在力F方向上的分速度。
(3)P=F v v,其中F v为物体受到的外力F在速度v方向上的分力4.机车的两种启动方式以恒定功率启动以恒定加速度启动直至直到加速度减小的加速直线运动匀加速直线运动,维持时间直至速度为的匀速直线运动加速度减小的加速直线运动恒定易错点二:不理解动能定理也不会运用动能定理求解多过程问题1.动能定理的理解(1)两个关系数量关系:合力做的功与物体动能的变化具有等量代换关系,但并不是说动能的变化就是合力做的功。
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。
高考物理易错题集锦

高考物理易错题集锦(大全)(总20页)-本页仅作为预览文档封面,使用时请删除本页-高考物理易错题集锦(大全)第一单元:质点的运动例1.有一个物体在h高处,以水平初速度v0抛出,落地时的速度为v1,竖直分速度为v y,下列公式能用来计算该物体在空中运动时间的是[ ]形成以上错误有两个原因。
第一是模型与规律配套。
V t=v0+gt是匀加速直线运动的速度公式,而平抛运动是曲线运动,不能用此公式。
第二不理解运动的合成与分解。
平抛运动可分解为水平的匀速直线运动和竖直的自由落体运动。
每个分运动都对应自身运动规律。
【正确解答】本题的正确选项为A,C,D。
平抛运动可分解为水平方向的匀速运动和竖直方向的自由落体,分运动与合运动时间具有等时性。
水平方向:x=v0t ①据式①~⑤知A,C,D正确。
例2.正在高空水平匀速飞行的飞机,每隔1s释放一个重球,先后共释放5个,不计空气阻力,则 [ ]A.这5个小球在空中排成一条直线B.这5个小球在空中处在同一抛物线上C.在空中,第1,2两个球间的距离保持不变D.相邻两球的落地间距相等【错解分析】错解:因为5个球先后释放,所以5个球在空中处在同一抛物线上,又因为小球都做自由落体运动,所以C选项正确。
形成错解的原因是只注意到球做平抛运动,但没有理解小球做平抛的时间不同,所以它们在不同的抛物线上,小球在竖直方向做自由落体运动,但是先后不同。
所以C选项不对。
【正确解答】释放的每个小球都做平抛运动。
水平方向的速度与飞机的飞行速度相等,在水平方向做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动,只是开始的时刻不同。
飞机和小球的位置如图1-7可以看出A,D选项正确。
【小结】解这类题时,决不应是想当然,而应依据物理规律画出运动草图,这样会有很大的帮助。
如本题水平方向每隔1s过位移一样,投小球水平间距相同,抓住特点画出各个球的轨迹图,这样答案就呈现出来了。
例3.物块从光滑曲面上的P点自由滑下,通过粗糙的静止水平传送带以后落到地面上的Q点,若传送带的皮带轮沿逆时针方向转动起来,使传送带随之运动,如图1-16所示,再把物块放到P点自由滑下则 [ ]A.物块将仍落在Q点B.物块将会落在Q点的左边C.物块将会落在Q点的右边D.物块有可能落不到地面上【错解分析】错解:因为皮带轮转动起来以后,物块在皮带轮上的时间长,相对皮带位移变大,摩擦力做功将比皮带轮不转动时多,物块在皮带右端的速度将小于皮带轮不动时,所以落在Q点左边,应选B选项。
高考物理考试易错题易错点02运动图像追击相遇问题附答案

易错点02 运动图像 追击相遇问题易错总结1.物体的速度大小不变时,加速度不一定为零(运动方向可能改变)。
2.t v 图上两曲线相交的点,不一定是两物体相遇点,只是两物体在这一时刻速率相等。
若两物体同时刻同地点出发,图像与x 轴围成的面积相等则两者位移相等,即相遇。
3.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。
正方向用“+"表示,反方向用“-"表示。
4.位移图像不是物体的运动轨迹,路程图像也不是物体运动轨迹。
(位移图像只能表示直线运动,不能表示曲线运动)5通常取初速度0v 的方向为正方向,但这并不是一定的,也可取与0v 相反的方向为正方向;具体的正方向选取应方便于解题。
6.解图像题前先明确两坐标轴各代表什么物理量,不要把位移图像与速度图像混淆。
7.在汽车刹车问题时,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直接使用已知量求解。
8.追及相遇问题:(更多免费资源关注公众号拾穗者的杂货铺) (1)速度大者减速(如匀减速直线运动)追速度小者(如匀速运动):(2)速度小者加速(如初速度为零的匀加速直线运动)追速度大者(如匀速运动):(3)相遇问题的常见情况:○1同向运动的两物体追及即相遇; ○2相向运动的物体,当各自发生的位移大小和等于开始时两物体的距离时即相遇。
解题方法 1..两种常考题型题型一:识图——通过题目所给图像获取信息此题型往往通过所给图像,求解或判断物体的位移、平均速度、加速度等,还可以比较两个物体的运动,难度大的还要根据图像斜率来判断运动情况。
题型二:选图——根据题目情景选择物理图像此题型是根据题目情景或结合函数解析式选择物理图像。
2.运动图像要点分析类别 t x -图像t v -图像t a -图像纵轴 位移 速度 加速度 横轴 时间时间时间线运动物体的位移与时间的关系运动物体的速度与时间的关系 运动物体的加速度与时间的关系 某点斜率 表示该点的瞬时速度表示该点的加速度表示该点的加速度的变化率两线交点 表示两物体相遇 表示两物体该时刻速表示两物体该时刻加度相同速度相同 面积无意义线和横轴所围面积表示物体运动的位移线和横轴所围面积表示物体的速度变化量 纵轴截距表示0=t 时的位移表示0=t 时的速度表示0=t 时的加速度【易错跟踪训练】易错类型1:逻辑推理不严密1.在人工智能机器人跑步比赛中,0t =时两机器人位于同一起跑线上,机器人甲、乙运动的速度-时间图像如图所示,则下列说法正确的是( )A .机器人乙起跑时,机器人甲正好跑了2mB .机器人乙从起跑开始,经3s 后刚好追上机器人甲C .机器人甲、乙相遇之前的最大距离为4mD .机器人乙超过机器人甲后,甲、乙可能再次相遇 【答案】B 【详解】A .根据v —t 图像与t 轴所围面积表示位移,可知机器人乙在2s t =时起跑,此时,机器人甲跑过的距离121m 2x m ⨯== 选项A 错误;B .机器人乙起跑3s 后,甲通过的位移531m 4m 2x +=⨯= 乙通过的位移132m 4m 2x +=⨯= 可知x x =乙甲说明机器人乙追上甲,选项B 正确;C .两机器人在速度相等(即3s t =)时相距最远,两者间的最大距离等于03s ~内的位移之差,则max 1211m m 1.5m 22x ⨯⨯=+= 选项C 错误;D .机器人乙超过机器人甲后,乙的速度总比甲的大,则甲、乙不可能再次相遇,选项D 错误。
新高考物理考试易错题易错点10万有引力与航天

易错点10 万有引力与航天易错总结1.任意两物体间都存在万有引力,但不是任意两物体间的万有引力都能用万有引力定律计算出来。
(万有引力定律只适用于两个质点之间的计算,若不能看成质点,则定律不成立,该式用于均匀球体,视球心为质点)2.开普勒第三定律只对绕同一中心天体运转的星体适用,中心天体不同的星体不能使用该定律,如太阳系各行星间可用该定律,火星和月球间不能用该定律。
3.在地球表面的物体,由于受地球自转的影响,重为只是万有引力的一个分力(万有引力与支持力合力为向心力、而支持力的大小等于重力),离开了地球表面,不受地球自转的影响时,重力等于万有引力。
(在极点处的物体重力大小等于万有引力)4.万有引力定律适用于两质点之间引力的计算,如果是均匀的球体,也近似用两球心之间的距离来计算。
5.掌握日常知识中地球的公转周期(1年)、月球的公转周期(27-32天)及地球同步卫星的周期(24 h)等,在估算天体质量时,应把它们作为隐含的已知条件加以挖掘应用。
6.月球中心与地球中心之间的距离约是地球半径的60倍。
7.进入绕地球运行轨道的字宙飞船,在运行时可以不开发动机,因为宇宙飞船在轨道上运行时,用来做圆周运动的向心力全部由万有引力提供。
只有从低轨道变到高轨道时需要点火加速。
8.在讨论有关卫星的题目时,关键要明确向心力、轨道半径、线速度、角速度和周期彼此影响,互相联系,只要其中一个量确定,其他的量就不变;只要其中一个量发生了变化,其他的量也会随之变化9.通常情况下,物体随地球自转做圆周运动所需向心力很小,故可在近似计算中取G=F(F为万有引力),但若要求考虑地球自转的影响,则不能近似处理。
10.地球同步卫星的轨道在赤道平面内,故只能相对静止于赤道某处之上的高空。
(同步卫星周期并非24小时)11.推动火箭前进的动力不是来自于大气,而是来自于火箭向后喷出的气体。
(具体计算由动量定理可知)12.卫星运动,其轨道越高,角速度、线速度越低、周期越大。
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。
高三物理易错点

高三物理易错点
高三物理易错点有:
1.平均速度不是速度的平均。
2.平均速率不是平均速度的大小。
3.物体的速度大,其加速度不一定大。
4.物体的速度为零时,其加速度不一定为零。
5.物体的速度变化大,其加速度不一定大。
6.加速度的正、负仅表示方向,不表示大小。
7.物体的加速度为负值,物体不一定做减速运动。
8.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。
9.物体的速度大小不变时,加速度不一定为零。
10.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。
11.位移图象不是物体的运动轨迹。
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。
高考物理最易失分点29个高频考点

本次内容节选自《试题调研》物理第六辑高频易错点快攻类型一:审题漏洞类1. 没有注意是否考虑重力。
提示:在电磁场的问题中常常会遇到是否考虑带电微粒重力的问题。
微观带电粒子如质子、电子、离子等无特别说明一般都不计重力,但并非不计质量(因为粒子存在惯性),而宏观带电微粒如油滴、尘埃等无特别说明时都应考虑重力。
2. 忽视矢量的方向性。
提示:如果题目中的已知量(如速度、加速度、摩擦力等)是矢量,要考虑它可能的方向,以免漏解;如果所求的物理量是矢量,要注意说明其大小和方向。
3. 忽视“临界词”而错失临界条件。
提示:题目中的临界词常常是题目的隐含条件,常见的临界词如“恰好”“足够长”“至少”“至多”等。
4. 没有把握好一些特定的形容词而错失隐含条件。
提示:注意把握题目中一些特定的形容词的含义,如力学中“缓慢地”常表示物体动态平衡,“轻轻地”表示物体无初速度;热学中“缓慢”常表示等温过程,而“迅速”常表示绝热过程。
5. 忽视括号里文字的重要性。
提示:有些题目中括号里的文字非常重要。
如取g=10m/s2,不计阻力,最后结果保留几位小数等。
6. 解图像题时,没有抓住关键点。
①轴:首先弄清横轴、纵轴表示什么物理量及物理量的单位。
②线:看清图线的形状,找出对应的规律.比如x-t图像,若为倾斜直线,则物体做匀速直线运动。
③斜率:比如v-t图像的斜率表示加速度。
④点:坐标原点处是否从0开始(如测电源电动势时的U-I图像中电压往往是从一个较大值开始的),明确图线与横、纵轴交点的意义,两图线交点的意义。
⑤面积:比如v-t图线和时间轴围成的面积表示位移。
⑥象限:比如v-t图线与坐标轴所围成的面积在时间轴上方表示位移为正,在时间轴下方表示位移为负。
类型二:思维定式类7. 汽车刹车问题。
提示:汽车做匀减速直线运动直到汽车的速度减为零,此后汽车静止不动,不可能倒过来做反向运动,汽车实际刹车时间为图片。
因此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。
高中物理易错知识点总结

高中物理易错知识点总结下面是高考物理36个“易错点”、“易忘点”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”、“不定性”特点和“相对运动或相对趋势”知识的介入而成为所有力中最难认识、最难把握的一个力,任何一个题目一旦有了摩擦力的存在,其难度与复杂程度将立即会随之加大。
最典型的就是“传送带问题”,这问题可以将摩擦力各种可能情况全部包括进去,建议同学们从下面四个方面好好认识摩擦力:(1)物体所受的滑动摩擦力永远与其相对运动方向相反。
这里难就难在相对运动的认识;说明一下,滑动摩擦力的大小略小于最大静摩擦力,但往往在计算时又等于最大静摩擦力。
还有,计算滑动摩擦力时,那个正压力不一定等于重力。
(2)物体所受的静摩擦力永远与物体的相对运动趋势相反。
显然,最难认识的就是“相对运动趋势方”的判断。
可以利用假设法判断,即:假如没有摩擦,那么物体将向哪运动,这个假设下的运动方向就是相对运动趋势方向;还得说明一下,静摩擦力大小是可变的,可以通过物体平衡条件来求解。
备战2023年高考物理考试易错题——易错点03 重力 弹力 摩擦力 受力分析

易错点03 重力 弹力 摩擦力 受力分析易错总结1.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。
(产生弹力的条件是两物体接触并有形变)2.某个物体受到的弹力作用,不是由这个物体的形变产生的,而是由施加这个弹力的物体的形变产生的。
3,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。
4,胡克定律公式x k F ∆=中的x ∆是弹簧伸长或缩短的长度,不是弹簧的总长度,也不是弹簧原长。
5.在弹簧测力计两端同时施加等大反向的力,测力计示数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。
6·杆的弹力方向不一定沿杆。
(可转动的杆的弹力方向沿杆,固定的杆的弹力方向不一定沿杆。
)7、摩擦力的作用效果既可充当阻力,也可充当 动力。
8.滑动摩擦力只与4和N 有关,与接触面的大小和物体的运动状态无关。
只有发生相对运动的物体才可能受滑动摩擦力。
9.各种摩擦力的方向与物体的运动方向无关,与相对运动方向或相对运动趋势方向相反。
10,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。
11,摩擦力:设摩擦角为ϕ, μϕ==NF F maxtan 12.斜抛运动最高点物体速度的竖直分量等于零,而物体速度不等于零,而等于其水平分速度。
(水平方向上满足运动量守恒)⎪⎩⎪⎨⎧<>=物体静止时物体向下时物体静止时 tan tan tan μθμθμθ 13.斜抛运动轨迹具有对称性。
14,在研究弹簧形变时,用当前长度与原长做差才是形变量。
15. (1)活动杆 静止时杆的力沿杆绳AC 在分析受力时视为AO 、OC 两根绳(2)固定杆静止时杆的力无法确定 绳AC 在分析受力时视为一根绳16,合力不一定大于分力、分力不一定小于合力。
17三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,要先判断是否为零。
18,两个力合成一个力的结果是唯一的,一个力分解为两个力的情况不唯一,可以有多种分解方式,一般以力的实际作用效果分解。
新高考物理考试易错题易错点07曲线运动运动的合成与分解附答案

易错点07 曲线运动运动的合成与分解易错总结1.只要合外力与物体速度方向不在同一直线上,物体就将做曲线运动,与所受力是否为恒力无关。
(平抛运动,竖直平面的圆周运动)例如:(1)平抛运动物体所受合力为恒力,仍做曲线运动。
(2)卫星绕地球飞行为曲线运动。
2.做曲线运动的物体速度方向沿该点所在的轨迹的切线,而合外力指向轨迹内侧(凹侧)。
3.合运动是指物体相对参考系的实际运动,不一定是人感觉到的运动。
4.两个直线运动的合运动不一定是直线运动,如平地运动;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。
(外力与速度不在一条线即为曲线运动)5.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,即速度、位移、加速度的合成与分解。
6.运动的分解并不是把运动过程分开,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,两个分运动间具有等时性,不存在先后关系。
解题方法一、曲线运动1.物体做曲线运动的条件(1)动力学条件:合力方向与物体的速度方向不在同一直线上.(2)运动学条件:加速度方向与物体的速度方向不在同一直线上.2.物体运动性质的判断(1)直线或曲线的判断看合力方向(或加速度的方向)和速度方向是否在同一直线上.(2)匀变速或非匀变速的判断合力为恒力,物体做匀变速运动;合力为变力,物体做非匀变速运动.(3)变速运动的几种类型二、运动的合成与分解 1.合运动与分运动的四个特性2.(1)分析两个互成角度的直线运动的合运动的性质时,应先求出合运动的合初速度v 和合加速度a ,然后进行判断.○1是否为匀变速的判断: 加速度或合力⎩⎪⎨⎪⎧变化:变加速运动不变:匀变速运动○2曲、直判断: 加速度或合力与速度方向⎩⎪⎨⎪⎧共线:直线运动不共线:曲线运动(2)两个互成角度的直线运动的合运动轨迹的判断: 轨迹在合初速度v 0与合加速度a 之间,且向加速度一侧弯曲.【易错跟踪训练】易错类型1:对物理概念理解不透彻1.(2022·全国高三专题练习)关于曲线运动,下列叙述不正确的是( ) A .做曲线运动的物体一定是变速运动 B .做曲线运动的物体所受的合外力一定不为零C .如果物体不受外力,由于惯性而持续的运动不可能是曲线运动D .因曲线运动的速度在不断变化,所以不可能是匀变速运动 【答案】D 【详解】AD .做曲线运动的物体,方向时刻在改变,则一定是变速运动,可能是匀变速运动。
易错点08 抛体运动(原卷版) -备战2023年高考物理易错题

易错点08 抛体运动例题1.(2022·全国·高考真题)将一小球水平抛出,使用频闪仪和照相机对运动的小球进行拍摄,频闪仪每隔0.05s发出一次闪光。
某次拍摄时,小球在抛出瞬间频闪仪恰好闪光,拍摄的照片编辑后如图所示。
图中的第一个小球为抛出瞬间的影像,每相邻两个球之间被删去了3个影像,所标出的两个线段的长度1s和2s之比为3:7。
重力加速度大小取2g,忽略空气阻力。
求在抛出瞬间小球速度的大小。
10m/s例题2.(2022·广东·高考真题)图是滑雪道的示意图。
可视为质点的运动员从斜坡上的M 点由静止自由滑下,经过水平NP段后飞入空中,在Q点落地。
不计运动员经过N点的机械能损失,不计摩擦力和空气阻力。
下列能表示该过程运动员速度大小v或加速度大小a 随时间t变化的图像是()A.B.C.D.一、平抛运动的速度以速度v 0沿水平方向抛出一物体,以抛出点为原点,建立如图1所示的平面直角坐标系.图1(1)水平方向:不受力,加速度是0,水平方向为匀速直线运动,v x =v 0.(2)竖直方向:只受重力,由牛顿第二定律得到:mg =ma .所以a =g ;竖直方向的初速度为0,所以竖直方向为自由落体运动,v y =gt .(3)合速度大小:v =v 2x +v 2y =v 20+gt 2;方向:tan θ=v y v x =gt v 0(θ是v 与水平方向的夹角). 二、一般的抛体运动物体被抛出时的速度v 0沿斜上方或斜下方时,物体做斜抛运动(设v 0与水平方向夹角为θ).(1)水平方向:物体做匀速直线运动,初速度v 0x =v 0cos θ.(2)竖直方向:物体做竖直上抛或竖直下抛运动,初速度v y 0=v 0sin θ.如图2所示.图2三、斜抛运动1.斜抛运动的规律(1)斜抛运动的性质:斜抛运动是加速度恒为重力加速度g 的匀变速曲线运动,轨迹是抛物线.图3(2)斜抛运动的基本规律(以斜上抛为例说明,如图3所示)①水平方向:v 0x =v 0cos θ,F 合x =0.①竖直方向:v 0y =v 0sin θ,F 合y =mg .(3)斜上抛运动可以看成水平方向的匀速直线运动和竖直方向的竖直上抛运动的合运动.①速度公式:v x =v 0x =v 0cos θv y =v 0y -gt =v 0sin θ-gt①位移公式:x =v 0cos θ·ty =v 0sin θ·t -12gt 2 2.斜抛运动的对称性(1)时间对称:相对于轨迹最高点,两侧对称的上升时间等于下降时间.(2)速度对称:相对于轨迹最高点,两侧对称的两点速度大小相等.(3)轨迹对称:斜抛运动的轨迹相对于过最高点的竖直线对称.易混点:1.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。
(7)静电场——高考物理一轮复习 易混易错

(7)静电场——2025高考物理一轮复习易混易错专项复习一、易错点分析1. 库仑定律的理解及运用误区(1)库仑定律适用于真空中两个静止的点电荷,空气中也可以近似使用。
(2)库仑力的方向由两带电体的电性决定,可按照同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引确定。
(3)当带电体间的距离远大于它们本身的尺寸时,可把带电体看作点电荷。
但不能根据公式错误地推论:当r →0时,F →∞。
其实在这样的条件下,两个带电体已经不能再看 作点电荷了。
(4)对于两个均匀带电绝缘球体,可将其视为电荷集于球心的点电荷,r 为两球心之间的距离。
2. 确定匀强电场的场强方向及某点电势的技巧(1)分析三个点的电势大小关系,找出电势最高点与最低点连线上与第三点电势相等的点。
(2)连接等势点,画出等势线。
(3)根据电场线与等势线垂直画出电场线。
(4)根据U =Ed 及U AB =φA -φB 求所求点的电势。
二、易错训练1.以下说法正确的是( )A.通电导线受到的安培力方向与磁场方向相同B.电荷在电场中一定要受到电场力,在磁场中不一定要受磁场力C.公式C =电势差U 成反比D.由ab U Ed =可知,匀强电场中的任意两点a 、b 间的距离越大,则两点间的电势差也一定越大2.反天刀是生活在尼罗河的一种鱼类,沿着它身体长度的方向分布着电器官,这些器官能在鱼周围产生电场,如图为反天刀周围的电场线分布示意图,A 、B 、C 为电场中的点,下列说法正确的是( )A.尾部带正电B.A 点的电场强度方向水平向左C.A 点电场强度小于C 点电场强度D.A 点电场强度大于B 点电场强度3.如图,一半径为R 的圆盘上均匀分布着电荷量为Q 的电荷,在垂直于圆盘且过圆心c 的轴线上有a 、b 、d 三个点,a 和b 、b 和c 、c 和d 间的距离均为R ,在a 点处有一电荷量为q (0q >)的固定点电荷.已知b 点处的场强为零,则d 点处场强的大小为(k 为静电力常量)( )A.23q k R B.2109q k R C.2Q qk R + D.299Q qk R+ 4.某区域电场线分布如图所示。
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高考物理8大易错点
易错点1 图象的物理意义与实际情况相对应
理解运动图象首先要认清v-t 和x-t 图象的意义,其次要重点理解图象的几个关键点: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;④“面积”的意义,如v-t 图象的“面积”表示位移。
易错点2 对摩擦力的认识
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。
易错点3 对杆的弹力方向认识
要搞清楚杆的弹力和绳的弹力方向特点不同,绳的拉力一定沿绳,杆的弹力方向不一定沿杆。
分析杆对物体的弹力方向一般要结合物体的运动状态分析。
易错点4 对力和运动的关系认识
根据牛顿第二定律F=ma,合外力决定加速度而不是速度,力和速度没有必然的联系。
加速度与合外力存在瞬时对应关系:加速度的方向始终和合外力的方向相同,加速度的大小随合外力的增大(减小)而增大(减小);加速度和速度同向时物体做加速运动,反向时做减速运动。
力和速度只有通过加速度这个桥梁才能实现“对话”。
易错点5 建立匀速圆周运动模型
圆周运动分析是牛顿第二定律的进一步延伸,在分析时也要做好两个分析:①分析受力情况,选择指向圆心方向为正方向,在指向圆心方向上求合外力;②分析运动情况,看物体做哪种性质的圆周运动(匀速圆周运动还是变速圆周运动?),确定圆心和半径,③将牛顿第二定律和向心力公式相结合列方程求解。
易错点6 变轨问题中各量的变化
首先要理解变轨的实质:卫星的速度发生变化时,做圆周运动所需要的向心力不等于万有引力。
要想使卫星的轨道半径增大做离心运动,必须增大卫星的速度,使万有引力小于所需的向心力,反之减小卫星的速度,万有引力大于所需向心力,卫星则做向心运动。
卫星的加速度由万有引力决定,所以不同的轨道上的同一点卫星的加速度相同。
此部分公式较多,要理解公式的来龙去脉,要注意公式的适用条件,不能生搬硬套。
易错点7 正确求解变力做功
求功问题首先从做功的条件判断力对物体是否做功及做功的正负,一般可以从力和位移的方向关系(恒力做功情况)或力和速度的方向关系(变力做功情况)入手分析。
求解变力做功,动能定理是最常用的方法。
易错点8 正确理解各种功能关系
应用功能关系解题时,首先要弄清楚各种力做功与相应能变化的关系,重要的功能关系有:①重力做功等于重力势能变化的负值,即WG=-△Ep;②合力对物体所做的功等于物体动能的变化,即动能定理W合=△Ek;③除重力(或弹簧弹力)以外的力所做的功等于物体机械能的变化,即W'其它=△E机;④当W其它=0时,说明只有重力做功,所以系统的机械能守恒;⑤系统克服滑动摩擦力做功的代数和等于机械能转化的内能,即f•d=Q。