2018年高中物理解题思路总结

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第一篇:2018年高中物理解题思路总结

2018年高中物理解题思路总结

做题时最准、最快的找到解题思路,就能在最短时间内解决问题,也能提高做题的准确率。

1.“圆周运动”——关键是“找到向心力的来源”。

2.“平抛运动”——关键是两个矢量三角形(位移三角形、速度三角形)。

3“类平抛运动”——合力与速度方向垂直,并且合力是恒力!

4“绳拉物问题”——关键是速度的分解,分解哪个速度。(“实际速度”就是“合速度”,合速度应该位于平行四边形的对角线上,即应该分解合速度)5.“万有引力定律”——关键是“两大思路”。

(1)F万=mg 适用于任何情况,注意如果是“卫星”或“类卫星”的物体则g应该是卫星所在处的g.(2)F万=Fn 只适用于“卫星”或“类卫星”

6.万有引力定律变轨问题——通过离心、向心来理解!(关键字眼:加速,减速,喷火)

7.求各种星体“第一宇宙速度”——关键是“轨道半径为星球半径”!8.受力分析—— “防止漏力”:寻找施力物体,若无则此力不存在。

“防止多力”:按顺序受力分析。(分清“内力”与“外力”——内力不会改变物体的运动状态,外力才会改变物体的运动状态。)9.三个共点力平衡问题的动态分析——(矢量三角形法)

10.“单个物体”超、失重——从“加速度”和“受力”两个角度来理解。

11.“系统”超、失重——系统中只要有一个物体是超、失重,则整个系统何以认为是超、失重。

12.机械波——波向前传播的过程即波向前平移的过程。

“质点振动方向”与“波的传播方向”关系——“上山抬头,下山低头”。波源之后的质点都做得是受迫振动,“受的是波源的迫”

(所有质点起振方向都相同 波速——只取决于介质。频率——只取决于波源。)

13.“动力学”问题——看到“受力”分析“运动情况”,看到“运动”要想到“受 力情况”。

14.判断正负功——

(1)看F与S的夹角:若夹角为锐角则做正功,钝角则做负功,直角则不做功。(2)看F与V的夹角:若夹角为锐角则做正功,钝角则做负功,直角则不做功。(3)看是“动力”还是“阻力”:若为动力则做正功,若为阻力则做负功。

15.“游标卡尺”、“千分尺(螺旋测微器)”读数—— 把握住两种尺子的意义,即“可动刻度中的10分度、20分度、50分度的意思是把主尺上的最小刻度10等份、20等份、50等份”,然后先通过主尺读出整数部分,再通过可动刻度读出小数部分。特别注意单位。

16.解决物理图像问题的——

一法:定性法——先看清纵、横坐标及其单位,再看纵坐标随着横坐标如何变化,再看特殊的点、斜率。(此法如能解决则是最快的解决方法)

二法:定量法——列出数学函数表达式,利用数学知识结合物理规律直接解答出。(此法是在定性法不能解决的时候定量得出,最为精确。)如“U=-rI+E”和“y=kx+b”对比。

17.理解(重力势能,电势能,电势,电势差)概念的—— 重力场与电场对比(高度-电势,高度差-电势差)

18.含容电路的动态分析——利用公式C=Q/U=εs/4πkd E=u/d=4πkQ/εs

19.闭合电路的动态分析——先写出公式I=E/(R+r),然后由干路到支路,由不变量判断变化量。

20.楞次定律——(“阻碍”——“变化”)(相见时难别亦难!)即“新磁场阻碍原磁场的变化”

21.“环形电流”与“小磁针”——互相等效处理。环形电流等效为小磁针,则可以根据“同极相斥、异极相吸”来判断环形电流的运动情况。小磁针等效为环形电流,则可以根据“同向电流相吸、异向电流相斥”来判断小磁针的运动情况。22.“小磁针指向”判断最佳—— 画出小磁针所在处的磁感线!

23.复合场中物理“最高点”和“最低点”——与合力方向重合的直径的两端点是物理最高(低)点。

24.处理洛伦兹力问题——“定圆心、找半径、画轨迹、构建直角三角形” 25.解决带电粒子在磁场中圆周运动—— 一半是画轨迹,必须严格规范作图,从中寻找几何关系。另一半才是列方程。

26.“带电粒子在复合场中运动问题”的——重力、电场力(匀强电场中)都是恒力,若粒子的“速度(大小或者方向)变化”则“洛伦兹力”会变化。从而影响粒子的运动和受力!

27.电磁感应现象——两个典型实际模型:

“棒”:E=BLv ——右手定则(判断电流方向)— “切割磁干线的那部分导体”相当于“电源”

“圈”:E=n△Φ/△t—楞次定律(判断电流方向)—“处在变化的磁场中的那部分导体”相当于“电源”

28.“霍尔元件”中的电势高低判断—— 谁运动,谁就受到洛伦兹力!即运动的电荷(无论正负)受到洛伦兹力。

第二篇:高中物理解题教学策略

高中物理解题教学策略

摘要:新课程实施以来,随着新的教学理念的传播,新的教学方法和技术手段的使用,再加上广大教师的改革热情,我们的课堂发生了诸多喜人的变化。但课堂教学实践中高耗低效的现象依然存在。为此,我们广大物理教师,必须正视现状,采取合适的教学策略,有效提升教学质量。

关键词:物理 策略 解题

中图分类号:G633.7 文献标识码: C 文章编号:1672-1578(2015)03-0146-01

现今的教学情形,上课的教材几乎以课本为范本,教学的素材也多局限于课本内容,以致有的学生会因缺乏搜集信息、分析信息、整理信息、运用资讯等能力的培养,甚至有的学生会因此失去学习的兴趣。联系到物理教学,教师怎么教,学生怎么学,如何把看似复杂的知识用通俗易懂的方式传授给学生,并且让他们吸收领会,顺利解题,这是我们每个老师需要思考的问题。

根据多年的高中物理教学实践,笔者发现,如果以互动学习的教学方式进行教学,在学习过程中运用更多的活动引导学生学习,并使学生在课堂中相互讨论,此种教学方式符应是较为有效率的学习方式,并由于较容易获得成就感,自然对物理课也会愈来愈有好感了。解题策略

所谓策略是指目标导向的一系列心理运作,可定义为一种探索或一种尝试,来影响问题使其发生改变,并藉由此种改变来提供信息,使问题获得解决。

EllenD.Gagne(1985)在其学校学习的认知心理学一书中,将解题策略大致分成下列三大类:

一是一般的题解策略。主要有,正向解题策略,就是由题目所提供的条件,向目标方向演算求解。反之为逆向解题策略,就是由目标开始,反过来推向所给予的条件。例如先给最终的结果,要求原始的假设。

二是缩小搜寻答案范围的解题策略。首先,找出目前状况与目标状况间的差异。其次,找出可以改善差异的运作,设立次目标。再次,实际运作用以减少其间的差异,达成次目标。最后重复上面的步骤,直到整个问题被解决。

三是扩大搜寻答案范围策略。分为类比解题策略,即先有问题表征,再利用问题表征去催化其长期记忆中与此问题相似之熟悉领域的知识,并先解出此熟悉领域的问题,接着再试着将先前的解法类推到所欲解之问题中,再评量效果如何。还有就是假说与检验策略,即先借由经验的猜测作出大胆的假设,并迅速的判断,得到一组暂时性的解,之后再针对每一个可能的解做检验,以确认是否为正确答案。解题步骤

教师所介绍的物理各项观点,对同学而言都是陌生的,因此在概念上和想法上不失为率真或单纯,适合于单刀直入型的问题,如果遇到题目须稍有变化就分不清要从何做起。以作战为例,如果不知为何而战、敌人是谁、敌人在那里,那这场战要从何打起?胜利的机会恐怕是渺茫。解题这个作法就有点像是在作战。

首先是认清目标:找出敌人是谁。此时生手就好像是小兵,专家就好像是指挥官,当然他们的见解会不一样,小兵对一场战争的真正敌人是很难区分的。其次,找到目标后,接下来就是要如何克服他,此时必须拟定做战计划,强调战术应用,而小兵大多勇往直前也不知对方是否已设有陷井。再次,执行计划:战胜敌人,攻下目标,一般读到高中的学生,都应具备有基本的数学运算能力,因此大多具备有执行计划的能力。最后进行检讨,分析获得什么,损失多少等。生手做答案后对于做对与否没有信心,因此往往会急着核对答案看看是否正确。而专家只在乎他作过的过程和计算是否有误差,不太需要马上找答案,因为他对自己的解答有信心。同时,为了更明确的了解不同人群的解题差异,我们也可以进行专家与生手解题策略的比较。根据我们可以归纳专家解题的特性,主要有下列四点,并指出专家具有此四点能力:一是从定性关系的了解去组织如何做“量”的演算。二是把问题情境用图或表呈现出来。三是立刻朝答案方向依据原则去组织知识。四是经由模拟物及一连串的模拟物去评估模拟模型的有效范围。有学者在比较专家与生手解题行为时指出,专家是从问题的叙述,经由定性分析之后再取用公式,生手则从问题的叙述直接取用公式。专家倾向于表征问题时引用程序原则,而这些程序原则为可解决问题陈述启动。另一方面生手表征问题偏重引用问题所陈述的具体成份,例如,生手呈现问题表征说“这是斜面问题”,但是专家所呈现之问题表征则为“这是一个必需用牛顿第二定律去解的问题”,亦即专家展现较多的后设认知的知识。也有人认为受试者之物理知识的认知结构对物理解题有很大影响,如何教导学生发展一个认知结构去区分物理问题的类型,使能确认有效的解题途径,他们认为阶层性分析的设计,在引导学生经历一个引用方程式的程序,帮助学生聚焦于物理原理,而不致于使学生在毫无分析的情况下立即写出方程式去解题。教学互动

学习工作单的设计是否得当,是落实合作学习的最重要因素。当由传统(教师为中心)教学法改为互动学习(学生为中心)教学法时,角色的转变不易,因此需要有一套完美的教材,让教师和同学都有遵循的依据,这样合作学习教学法才能顺利进行。

如何使同学愿意彼此分享学习心得,也是互动学习的一项重要的工作。上课的同学在基础上,并不太相同,由于有不少同学已上过补习班,将要上的课程已事先读过,另一些同学尚未学过,因此呈现学习的专家与生手同聚一堂,如何让会的同学愿意提供学习心得分享大家,让大家共同进步,是一项很重要的工作,因此设计以团体解题比赛,团体平均成绩表现为主要奖励对象,而不以个人成绩表现为主,同时设定每一组有小老师制度,协助老师做到各别辅导的工作,当然还要多多倡导,教别人,愈教自己的熟悉度也会愈好,对大家都有利。

教师要善用同学主动提出的问题。当学生主动提出问题时,教师能引出一些相关问题,作为讨论提案,鼓励大家思考,并适时融入课堂教学。同时要多给予学生正向鼓励,才能让学生愿意表达出内心想法。

综上,建立有效的解题策略和解题步骤,可以帮助学生在物理学科上,从感性思维快速的过渡到理性思维,使学生学得轻松,学得愉快,不仅课堂学习效率得到了提高,还可以激发学生兴趣,并在突破教学重点难点等方面达到意想不到的效果。

第三篇:说明文解题思路(定稿)

考点之一:说明对象

考查类型:直接让学生回答:“这篇文章(或文段)的说明对象是什么?”

对 策:事物说明文一般标题就是说明的对象;事理说明文找准开头结尾的总结句。因为说明对象是一篇文章所要介绍的事物或事理,一般是一个名词或名词短语,可以从两个方面入手:一看文题二看首尾段。事物说明文指出被说明事物即可。事理说明文指出说明内容,形成一个短语:介绍了„„的„„(对象加内容)。考点之二:说明对象的特征

[类 型1]:直接找出说明事物的特征的句子

对 策: A、看 题目 B、在首段中找 C、抓关键词句(比如:运用了说明方法的语句、中心句)

[类 型2]:概括说明事物的特征

对 策:分析文章结构抓中心句及连接词如“首先,其次,还,也,此外”等词语 考点之三:说明方法

[类 型1]:直接让考生回答文章或段落的说明方法

对 策:了解常见的说明方法(举例子、分类别、下定义、摹状貌、作诠释、打比方、列数字、列图表、引用说明)的主要特点,然后根据文段内容分析判断。

[类 型2]:文章某段或某句运用何种说明方法,简要说明它的作用?

对 策:找出运用的说明方法,再根据下列说明方法的作用具体回答。

1、举例子 :具体真切地说明了事物的××特点。

2、分类别:条理清楚地说明了事物的××特点。对事物的特征(或事理)分门别类加以说明,使说明更有条理性。

3、打比方:生动形象地说明该事物的××特点,增强了文章的趣味性。

4、列数字:具体而准确地说明该事物的××特点。使说明更有说服力。

5、作比较:突出强调了被说明对象的××特点(地位、影响等)。

6、下定义:用简明科学的语言对说明的对象(或科学事理)加以揭示,从而更科学、更本质、更概括地揭示事物的特征(或事理)。

7、列图表:直观形象地说明了事物的××特点。

8、引用法:用引用的方法说明事物的特征,增强说服力,如引用古诗文、谚语、俗话。引用说明在文章开头,还起到引出说明对象的作用。

9、摹状貌:对事物的特征(或事理)加以形象化的描摹,使说明更具体生动形象。

10、作诠释:对事物的特征(或事理)加以具体的解释说明,使说明更通俗易懂。

11、引用说

明:引用说明有以下几种形式——A、引用具体的事例;(作用同举例子)B、引用具体的数据;(作用同列数字)C、引用名言、格言、谚语;作用是使说明更有说服力。D、引用神话传说、新闻报道、谜语、轶事趣闻等。作用是增强说明的趣味性。(引用说明在文章开头,还起到引出说明对象的作用。)考点之四:说明顺序

[类 型]: 本文使用了什么说明顺序?有何作用?

对 策:

1、了解说明顺序的基本常识:说明文有三种写作顺序。⑴空间顺序:说明事物的形状、构造,多在建筑物的结构,如上下、远近、左右、内外、东西南北中等。⑵时间顺序:说明事物的发展变化。⑶逻辑顺序:说明事理,多说明事物之间的内在联系。逻辑顺序的具体分为:主——次、原因——结果、现象——本质、特征——用途、一般——个别(特殊)、概括——具体、整体——局部、总—分

2、掌握答题格式:本文使用了„„的说明顺序对„„加以说明,使说明更有条理性,便于读者理解。(第一空应该填具体的说明顺序,第二空应该填写具体的事物名称或说明的事理。如果是事理性说明文,但又不能准确表述,可用“事理”、“科学事理”等模糊性的语言表述。)考点之五:说明语言

[类 型1]:加点字词有何作用?

对 策:抓住说明文语文准确这一特点答题,格式:准确(或生动形象)地说明了事物“„„”的特征(或事理)。

[类 型2]:能否替换为另一个词语?并说明理由。

对 策:(1)不可以+(2)原词的意思或内容+(3)所换词语的意思或内容+(4)换了后意思有何改变,与不符合实际。

[类 型3]:限制性词语能否删去?

对 策:(1)表态(删还是不删)+(2)定性。如:“比较”“几乎”“相当”等词表程度修辞;“大约”“可能”“左右”等表估计,“多”“有余”等表数量。+(3)若删去,原来什么样的意思就变成了„„的意思了,不符合实际,太绝对了。+(4)xx词体现了语言的准确性、周密性、科学性。

[类 型4]:从文章中找出一个能体现说明文语言“准确”特点的词句,并体会。

对 策:找出语言准确的词句,然后说明其作用。找准确词句可以从以下几个方面入手:①找有精确数据的句子;②找有概数的句子;③找使用限制性词语的句子。

[类 型5]:指示代词的含义类型:指示代词如 “这些条件”“这种现象”“同样道理”等在文中具体指代什么?

对 策:一般指的就是代词前面的那句话,找最近的一句话。有时要注意可能不是整句话而是其中的一部分。(对整篇文章语文的品析,一般从二个角度谈:A、准确;B、形象生动或简明平实。A是一般说明文的共同特点。B是针对不同语文风格的角度谈。做这种评析整篇文章语言特点的题目,一定要结合文章具体内容谈,比如可以选择一句话为例子。格式如下:这篇文章充分体现了语文准确/生动形象/简明平实的特点,如“„„”一句,就准确/生动形象/简明平实地说明了事物“„„”的特征/事理,2、对具体篇/句/词的评析 篇/句的作用基本同上。)

第四篇:高中物理解题常用经典模型总结

【高中物理】高中物理解题常用经典模型总结

1、“皮带”模型:摩擦力.牛顿运动定律.功能及摩擦生热等问题.2、“斜面”模型:运动规律.三大定律.数理问题.3、“运动关联”模型:一物体运动的同时性.独立性.等效性.多物体参与的独立性和时空联系.4、“人船”模型:动量守恒定律.能量守恒定律.数理问题.5、“子弹打木块”模型:三大定律.摩擦生热.临界问题.数理问题.6、“爆炸”模型:动量守恒定律.能量守恒定律.7、“单摆”模型:简谐运动.圆周运动中的力和能问题.对称法.图象法.8.电磁场中的“双电源”模型:顺接与反接.力学中的三大定律.闭合电路的欧姆定律.电磁感应定律.9.交流电有效值相关模型:图像法.焦耳定律.闭合电路的欧姆定律.能量问题.10、“平抛”模型:运动的合成与分解.牛顿运动定律.动能定理(类平抛运动).11、“行星”模型:向心力(各种力).相关物理量.功能问题.数理问题(圆心.半径.临界问题).12、“全过程”模型:匀变速运动的整体性.保守力与耗散力.动量守恒定律.动能定理.全过程整体法.13、“质心”模型:质心(多种体育运动).集中典型运动规律.力能角度.14、“绳件.弹簧.杆件”三件模型:三件的异同点,直线与圆周运动中的动力学问题和功能问题.15、“挂件”模型:平衡问题.死结与活结问题,采用正交分解法,图解法,三角形法则和极值法.16、“追碰”模型:运动规律.碰撞规律.临界问题.数学法(函数极值法.图像法等)和物理方法(参照物变换法.守

恒法)等.17.“能级”模型:能级图.跃迁规律.光电效应等光的本质综合问题.18.远距离输电升压降压的变压器模型.19、“限流与分压器”模型:电路设计.串并联电路规律及闭合电路的欧姆定律.电能.电功率.实际应用.20、“电路的动态变化”模型:闭合电路的欧姆定律.判断方法和变压器的三个制约问题.21、“磁流发电机”模型:平衡与偏转.力和能问题.22、“回旋加速器”模型:加速模型(力能规律).回旋模型(圆周运动).数理问题.23、“对称”模型:简谐运动(波动).电场.磁场.光学问题中的对称性.多解性.对称性.24、电磁场中的单杆模型:棒与电阻.棒与电容.棒与电感.棒与弹簧组合.平面导轨.竖直导轨等,处理角度为力电角度.电学角度.力能角度.

第五篇:高中物理解题重要突破口

高中物理解题重要突破口大全

1.“圆周运动”突破口

关键是“找到向心力的来源”。

2.“平抛运动”突破口

关键是两个矢量三角形(位移三角形、速度三角形)。

3.“类平抛运动”突破口

合力与速度方向垂直,并且合力是恒力!

4.“绳拉物问题”突破口

关键是速度的分解,分解哪个速度。(“实际速度”就是“合速度”,合速度应该位于平行四边形的对角线上,即应该分解合速度)。

5.“万有引力定律”突破口

关键是“两大思路”。

(1)F万=mg适用于任何情况,注意如果是“卫星”或“类卫星”的物体则g应该是卫星所在处的g;

(2)F万=Fn只适用于“卫星”或“类卫星”。

6.万有引力定律变轨问题突破口

通过离心、向心来理解!(关键字眼:加速,减速,喷火)。

7.求各种星体“第一宇宙速度”突破口

关键是“轨道半径为星球半径”!

8.受力分析突破口

“防止漏力”:寻找施力物体,若无则此力不存在。

“防止多力”:按顺序受力分析。(分清“内力”与“外力”——内力不会改变物体的运动状态,外力才会改变物体的运动状态。)

9.三个共点力平衡问题的动态分析突破口

矢量三角形法

10.“单个物体”超、失重突破口

从“加速度”和“受力”两个角度来理解。

11.“系统”超、失重突破口

系统中只要有一个物体是超、失重,则整个系统何以认为是超、失重。

12.机械波突破口

波向前传播的过程即波向前平移的过程。

“质点振动方向”与“波的传播方向”关系“上山抬头,下山低头”。

波源之后的质点都做得是受迫振动,“受的是波源的迫”(所有质点起振方向都相同波速只取决于介质。频率只取决于波源。)

13.“动力学”问题突破口

看到“受力”分析“运动情况”,看到“运动”要想到“受力情况”。

14.判断正负功突破口

(1)看F与S的夹角:若夹角为锐角则做正功,钝角则做负功,直角则不做功。

(2)看F与V的夹角:若夹角为锐角则做正功,钝角则做负功,直角则不做功。

(3)看是“动力”还是“阻力”:若为动力则做正功,若为阻力则做负功。

15.“游标卡尺”、“千分尺(螺旋测微器)”读数突破口

把握住两种尺子的意义,即“可动刻度中的10分度、20分度、50分度的意思是把主尺上的最小刻度10等份、20等份、50等份”,然后先通过主尺读出整数部分,再通过可动刻度读出小数部分。特别注意单位。

16.解决物理图像问题的突破口

方法一:定性法——先看清纵、横坐标及其单位,再看纵坐标随着横坐标如何变化,再看特殊的点、斜率。(此法如能解决则是最快的解决方法)

方法二:定量法——列出数学函数表达式,利用数学知识结合物理规律直接解答出。(此法是在定性法不能解决的时候定量得出,最为精确。)如“U=-rI+E”和“y=kx+b”对比。

17.理解(重力势能,电势能,电势,电势差)概念的突破口

重力场与电场对比(高度-电势,高度差-电势差)。

18.含容电路的动态分析突破口

利用公式C=Q/U=εs/4πkdE=u/d=4πkQ/εs。

19.闭合电路的动态分析突破口

先写出公式I=E/(R+r),然后由干路到支路,由不变量判断变化量。

20.楞次定律突破口

(“阻碍”——“变化”)(相见时难别亦难!)即“新磁场阻碍原磁场的变化”。

21.“环形电流”与“小磁针”突破口

互相等效处理。环形电流等效为小磁针,则可以根据“同极相斥、异极相吸”来判断环形电流的运动情况。小磁针等效为环形电流,则可以根据“同向电流相吸、异向电流相斥”来判断小磁针的运动情况。

22.“小磁针指向”判断最佳突破口

画出小磁针所在处的磁感线!

23.复合场中物理“最高点”和“最低点”突破口

与合力方向重合的直径的两端点是物理最高(低)点。

24.处理洛伦兹力问题突破口

“定圆心、找半径、画轨迹、构建直角三角形”。

25.解决带电粒子在磁场中圆周运动突破口

一半是画轨迹,必须严格规范作图,从中寻找几何关系。另一半才是列方程。

26.“带电粒子在复合场中运动问题”的突破口

重力、电场力(匀强电场中)都是恒力,若粒子的“速度(大小或者方向)变化”则“洛伦兹力”会变化。从而影响粒子的运动和受力!

27.电磁感应现象突破口

两个典型实际模型:“棒”:E=BLv——右手定则(判断电流方向)—“切割磁干线的那部分导体”相当于“电源”

“圈”:E=n△Φ/△t—楞次定律(判断电流方向)—“处在变化的磁场中的那部分导体”相当于“电源”。

28.“霍尔元件”中的电势高低判断突破口

谁运动,谁就受到洛伦兹力!即运动的电荷(无论正负)受到洛伦兹力。

29.带点离子在磁场中的回归问题

当带点离子在重力不计时,进入圆形磁场区域时,在洛伦兹力作用下,在磁场中运动的轨迹半径等于圆形磁场的半径时,离子比是一点入平行出,或平行入一点出。

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