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高中物理解题常用经典模型总结.pptx

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高中物理解题常用经典模型总结

目录CONTENCT力学模型电磁学模型热学模型光学模型原子物理模型解题策略与技巧

01力学模型

质点刚体质点与刚体忽略物体形状和大小,只考虑其质量的理想化物理模型。适用于研究物体运动轨迹和速度等问题。在受力或运动过程中,形状和大小保持不变,且内部各点相对位置不变的物体。适用于研究物体的转动和平衡等问题。

碰撞过程中,系统动能守恒,且碰撞后物体能够恢复原状的碰撞。如乒乓球、台球等运动中的碰撞。弹性碰撞碰撞过程中,系统动能不守恒,部分动能转化为内能等其他形式的能量。如车辆碰撞、子弹打靶等。非弹性碰撞弹性碰撞与非弹性碰撞

一种简单机械,可用于将物体从低处升至高处。斜面倾角、摩擦系数等因素影响斜面的机械效率。由多个滑轮组成的简单机械,可改变力的方向和大小。滑轮组的机械效率与滑轮数量、摩擦系数等因素有关。斜面与滑轮组滑轮组斜面

圆周运动物体沿着圆周轨迹的运动。向心力、线速度、角速度等物理量描述圆周运动的特征。天体运动天体(如行星、卫星等)在引力作用下沿着椭圆轨道的运动。开普勒三定律描述了天体运动的基本规律,万有引力定律揭示了天体运动的力学本质。圆周运动及天体运动

02电磁学模型

点电荷模型电场线模型典型应用将带电体简化为一个带有电荷的点,忽略其大小和形状,便于分析和计算电场强度和电势等问题。用电场线描述电场的分布和方向,电场线的疏密表示电场的强弱,切线方向表示电场的方向。求解点电荷产生的电场强度、电势差以及电场力做功等问题。点电荷与电场线

80%80%100%平行板电容器及其性质由两个平行金属板和介质组成,当两板间加上电压时,板间会形成匀强电场。电容器的电容与极板间的距离、正对面积和介质有关,与极板上的电荷量无关。分析平行板电容器的充电和放电过程,求解电容器的电容、电压、电荷量以及电场强度等问题。平行板电容器模型电容器性质典型应用

磁场对通电导线的作用力模型当导线与磁场方向垂直时,导线所受安培力最大,方向垂直于导线和磁场所在的平面。左手定则伸开左手,使拇指与其余四个手指垂直,并且都与手掌在同一平面内;让磁感线从掌心进入,使四指指向电流的方向,这时拇指所指的方向就是通电导线在磁场中所受安培力的方向。典型应用分析磁场中导线的受力情况,求解安培力的大小和方向等问题。磁场中导线受力分析磁感应现象模型法拉第电磁感应定律楞次定律典型应用电磁感应现象及应用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。感应电动势与磁通量变化率成正比,即E=nΔΦ/Δt,其中n为线圈匝数。当闭合回路中的磁通量发生变化时,回路中会产生感应电流,感应电流的方向总是阻碍引起感应电流的磁通量的变化。分析电磁感应现象中的感应电流、感应电动势以及磁场能等问题,求解相关物理量的大小和方向。

03热学模型

理想气体状态方程等温变化等容变化等压变化理想气体状态方程PV=nRT,其中P表示压强,V表示体积,n表示物质的量,R表示气体常数,T表示热力学温度。在温度不变的情况下,气体的压强和体积成反比。在体积不变的情况下,气体的压强和温度成正比。在压强不变的情况下,气体的体积和温度成正比。

热力学第一定律01能量守恒定律在热力学中的具体表现,热量可以从一个物体传递到另一个物体,也可以与机械能或其他能量互相转换,但是在转换过程中,能量的总值保持不变。热力学第二定律02热量不可能自发地从低温物体传到高温物体而不引起其他变化,即热传导的方向性。熵增原理03自然发生的任何过程,总是朝着熵增大的方向进行,即系统的混乱度增加。热力学第一定律和第二定律

热传导对流辐射热传导、对流和辐射现象由于温度差异引起的流体运动,使热量由一处传递到另一处。物体通过电磁波传递能量的过程,不需要介质,可以在真空中进行。热量从物体的高温部分传向低温部分,或从高温物体传向低温物体的过程。

具有一定的形状和体积,分子间作用力较大,热传导性能较好,但对流和辐射较弱。固体液体气体没有确定的形状,但有一定的体积,分子间作用力适中,热传导性能一般,对流现象明显。没有确定的形状和体积,分子间作用力很小,热传导性能较差,主要通过对流和辐射传递热量。030201固体、液体和气体热学性质比较

04光学模型

折射定律入射光线、折射光线、法线在同一平面内;入射光线与折射光线分居法线两侧;光从空气斜射入水或其他介质时,折射角小于入射角,反之则大于。反射定律入射光线、反射光线、法线在同一平面内;入射光线与反射光线分居法线两侧;反射角等于入射角。全反射现象当光从光密介质射入光疏介质,且入射角大于或等于临界角时,会发生全反射现象。几何光学基础:反射、折射定律

两列或多列频率相同、振动方向相同、相位差恒定的波在空间相遇时,会形成稳定的干涉现象。常见的干涉现象有杨氏双缝干涉、薄膜干涉等。干涉现象波在传播过程

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