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③为了让实验能正常进行,该同学对图8的电路做了适当改进,请画出改进后的电路图。 ④用改进后的电路测定出两组数据:第一组数据为U1=1.36V,I1=0.27A;第二组数据为U2=2.00V,I2=0.15A;则电池的内阻为??????????Ω(计算结果保留两位小数)。 答案 ①并联 R1???②电源内阻太小???? ③如图所示 ④0.33 ? 试题分析:①将电流表改装成大量程的电流表需要并联电阻,两节干电池的电动势约2.8V,则电压表量程选0-3V.电路中最小电流 约 ,如电流表并联R1 , 则改装后的电流表量程I1=0.5A,如果并联R2, 则改装后的电流表量程为I2=0.12A,故选择并联电阻R1,②电压表示数基本不变,由闭合电路欧姆定律U=E-Ir知,因为电源的内电阻太小,现象是电压表的示数变化不明显,③由于电源的内电阻太小,故在电路中串联一个定值电阻,设计图如上所示④由闭合电路欧姆定律U=E-I(R2+r),将两组数据带入,解得内阻r=0.33Ω。 答案 2.上好讲评课复习 在二轮复习的习题课中,与第一轮讲法不同,也具有侧重点。①引导读题②归类讲解,扩展,一题多变③重点强调④把大题分小题,让学生不再怕做难题⑤引导学生明白试题所考的知识点,自我诊断掌握情况,进行及时自我补救 注重两个分析一个讲解 1.练(考)情况分析、改错(由学生自主、小组讨论完成)精神提升、定时训练、内化反思 2.试卷情况分析: ①教师对本卷的结构,难度,评分进行分析 ②对学生的知识,技能进行分析 重点强调内容 一、刚好不相撞 两物体最终速度相等或者接触时速度相等。 二、刚好不分离 两物体仍然接触、弹力为零,且速度和加速度相等。 三、刚好不滑动 1.转盘上“物体刚好发生滑动”:向心力为最大静摩擦力。 2.斜面上物体刚好不上(下)滑:静摩擦力为最大静摩擦力,物体平衡。 3.保持物体静止在斜面上的最小水平推力: 静摩擦力为最大静摩擦力,物体平衡。 4.拉动物体的最小力:静摩擦力为最大静摩擦力,物体平衡。 1.绳端物体刚好通过最高点(等效最高点):物体运动到最高点时重力(等效重力)等于向心力,速度大小为(gR)1/2[(gˊR)1/2]. 2.杆端物体刚好通过最高点:物体运动到最高点时速度为零。 3.刚好运动到某一点:到达该点时速度为零。 4.物体刚好滑出(不滑出)小车:物体滑到小车一端时与小车速度刚好相等。 5.粒子刚好飞出(飞不出)两个极板间的匀强电场:粒子沿极 板的边缘射出(粒子运动轨迹与极板相切)。 6.粒子刚好飞出(飞不出)磁场:粒子运动轨迹与磁场边界相 切。 四、运动到某一极端位置 1.机车启动过程中速度达最大匀速行驶:牵引力和阻力平衡。 2.导体棒在磁场中做切割运动时达稳定状态:感应电流产生的 安培力和其他力的合力平衡。 五、速度达到最大或最小时:物体所受的合外力 为零,即加速度为零 六、某一量达到极大(小)值 1.两个物体距离最近(远):速度相等。 2.圆形磁场区的半径最小:磁场区是以公共弦为直径的圆。 3.使通电导线在倾斜导轨上静止的最小磁感应强度:安培力平 行于斜面。 4.穿过圆形磁场区域时间最长:入射点和出射点分别为圆形直 径两端点。 1.天车下悬挂重物水平运动,天车突停:重物从直线运动转为圆周运动,绳拉力增加。 2.绳系小球摆动,绳碰到(离开)钉子:圆周运动半径变化,拉力突变。 3.物体运动到曲面和水平面的交界处:对支持面的压力突变。 4.稳定轨道上运行的卫星突然加速或减速:卫星变轨,做离心运动或向心运动。 七、绳的临界问题 1.绳刚好被拉直:绳上拉力为零。 2.绳刚好被拉断:绳上的张力等于绳能承受的最大拉力。 3.绳子突然绷紧:速度突变,沿绳子径向方向的速度减为零。 八、运动的突变 1.出题范围确定 2.制定双向细目表(确定考点,确定考点难度值,一个知识点有不同难度考题,从不同方面进行出题,进行难度系数确定) 3.试题难易搭配 一套好的试卷,不是把学生所有易错点都集中在一套试卷中,把学生考倒,这样做是不负责任的,考倒学生很容易,一套试卷学生做起来想做,但又有难度,这样才构成一套合理试卷 3.出题管理 出题管理:主笔责任制+集体会商制+组长审定 制+学情调查制。 4.把关题的设计,以四川高考为例,我班学生高考分一般在90分左右,上一百分就少了。考试时间及与化学、生物各科的关系,总分最大化,把关题太难,长期这样容易让学生形成固定思维模式,不做较难题,这样你出也白出题了,因为他要去赶做生物、化学了。 3.出题管理 5.按高考模式出题,要有信息量,阅读量,高考是指挥棒,不管我们做什么样的题,学生在高考中得分高

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