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类型解读 电磁感应的综合问题,涉及力学知识(如牛顿运动 定律、功、动能定理和能量守恒定律等)、电学知识(如法拉 第电磁感应定律、楞次定律、直流电路、磁场等)多个知识 点,是历年高考的重点、难点和热点,考查的知识主要包括 感应电动势大小的计算(法拉第电磁感应定律)和方向的判定 (楞次定律和右手定则),常将电磁感应与电路规律、力学规 律、磁场规律、功能关系、数学函数与图象等综合考查,难 度一般较大. 突破策略 解答电磁感应与力和能量的综合问题,要明确三 大综合问题,即变速运动与平衡、通过导体截面的电荷量及 系统的能量转化,解决这些问题获取高分需掌握受力分析、 牛顿运动定律、运动学相关规律、功能关系等知识. 电磁感应的综合问题 题设条件 获取信息 不计一切摩擦 金属棒只受重力、支持力和安培力 不计导轨、金属棒的电阻 回路中的总电阻为R1+R2 将金属棒由静止释放 金属棒的初速度为零 类型解读 纵观近几年高考计算题,对应用数学知识解决物 理问题的能力考查有逐步加大的趋势,求极值的计算题出现 频率逐渐变高,应引起重视. 突破策略 在高中物理中,求极值的常用方法有:图解法、 临界条件法、函数法(三角函数、一元二次函数)和判别式 法,在备考中加强这些方法(主要是临界条件法、函数法)的 运用练习,就能解决此类问题. 有关极值的计算题 题设条件 获取信息 光滑半圆形轨道、光滑的水平地面 不考虑摩擦力 由静止开始运动 小球的初速度为零 运动到最高点B点,最后又落在水平地面上的D点 A、C间的距离为L 恒力F做的功为FL [答案] 见解析 本部分内容讲解结束 按ESC键退出全屏播放 专题三 计算题突破策略与技巧 必考题 型巧练 栏目导引 专题三 计算题突破策略与技巧 必考题 型巧练 栏目导引 专题三 计算题突破策略与技巧? ——规范答题抓大分 专题三 计算题突破策略与技巧 专题三 计算题突破策略与技巧 思维规范化 思维流程:文字→情境→模型→规律→决策→运算→结果. 答题流程:画示意图→文字描述→分步列式→联立求解→结果讨论.具体要求如下: 1.文字说明简洁准确; 2.字母书写规范清楚; 3.分步列式联立求解; 4.结果表达准确到位. 下面针对高考常考的综合大题分类进行突破. 专题三 计算题突破策略与技巧 类型解读 运动学、动力学是物理学的基础,更是高考考查的热点.其中牛顿运动定律、匀变速直线运动、平抛运动和圆周运动是历年高考的必考内容,有时与电场、磁场结合,综合性强,难度大,分值高,对能力要求较高. 突破策略 运动学和动力学的综合问题常体现在牛顿运动定 律的应用上,对物体进行正确受力分析和运动分析是解题的 关键,要想获取高分应注意以下几点: (1)正确选取研究对象,可根据题意选取受力或运动情况清楚且便于解题的物体(或物体的一部分或几个物体组成的系统)为研究对象. 运动学和动力学综合题 题设条件 获取信息 水平推力F、滑动摩擦力 有水平推力F时,加速运动;无水平推力F时,减速运动 第一次F作用1秒;第二次F作用距离与第一次相同 两次加速运动的距离相同 第二次撤去推力F后滑行的最大距离 减速运动的初速度等于第二次加速运动的末速度,减速运动的末速度等于0 [答案] (1)1.2 m/s 0.6 m (2)5.2 m 类型解读 能量是力学部分继牛顿运动定律后的又一重点, 是高考的“重中之重”.此类试题常与牛顿运动定律、平抛 运动、圆周运动、电磁学等知识相联系,综合性强、涉及面 广、分值大、物理过程复杂,要求学生要有很强的受力分析 能力、运动过程分析能力及应用知识解决实际问题的能力,因而备受命题专家青睐. 突破策略 (1)由于应用功能关系和能量守恒定律分析问题 时,突出物体或物体系所经历的运动过程中状态的改变,因 此应重点关注运动状态的变化和引起变化的原因,明确功与 对应能量的变化关系. 有关能量的综合题 题设条件 获取信息 光滑圆弧轨道 滑块沿圆轨道下滑时只有重力做功 无初速度释放 小滑块在A点的速度为零 小车与滑块达到共同速度时,小车被锁定 滑块以后相对小车滑动的初速度为小车与滑块的共同速度 [答案] (1)30 N (2)0.5 m (3)能从左端滑出 0.04 m 类型解读 带电粒子在复合场中的运动是高考的重点和热点,考查题型有计算题和选择题,计算题常以压轴题出现,难度 较大,题目综合性较强,分值较大.此类问题命题情境新 颖,惯于物理情境的重组翻新,设问的巧妙变换,具有不回 避重复考查的特点.也常以速度选择器、磁流体发电机、霍 尔效应、质谱仪等为背景出实际应用题. 突破策略 该类型问题一般有三种情况:带电粒子在组合场 中的运动、在叠加场中的运动和在变化的电场、磁场中的运 动. (1)在组合场中的运动:分析
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