导图社区 高考物理解题技巧
高考物理解题技巧,没更完,以后再更,先传上来,有助于帮助您熟悉知识要点,加强记忆。有需要的同学,可以收藏下哟。
该导图总结了高中生物选修三生物技术和工程的内容,包括发酵工程、细胞工程和基因工程。适合高二学生同步学习、高三一轮复习以及自学、准备教资使用。
本图从生命的化学基础、细胞结构、细胞的分裂分化、细胞代谢四个方面总结了高中生物中细胞生物学的内容。适合高一以及高三一轮复习时使用
本图梳理了针对高考语文所需的答题方法,侧重于方法而非技巧,在更普适的角度看待语文题,抛弃传统的答题模板,更适应当前以及今后的语文考查方向。
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高考物理解题技巧
实验
读数
螺旋测微器
固定刻度数分度值为0.5mm,可动刻度数分度值为0.01mm
测量值(mm)=固定刻度数(mm)+可动可读数(估读一位)×0.01mm
游标卡尺
(x+K×精确度)mm
x表示从主尺上读出的整毫米数,K表示从游标尺上读出的与主尺某一刻度线对齐的游标的格数
精确度
分度10
精确度0.1mm
分度20
精确度0.05mm
分度50
精确度0.02mm
不估读
电表
分度值为1,0.1,0.01的估读一位,其余不估读
电学实验
常规实验步骤
选择电流表、电压表
使用时,指针应超过满偏刻度的1/3以上
通过其电流不能超过其允许的最大电流
选择分压式或限流式接法
分压
电压从零开始变化
待测电阻远大于滑变阻值时
子主题
限流
均可采用时选择限流法,功率较小节省能源
选择滑动变阻器
选取的阻值应较小
阻值应和待测电子接近
选择内接法或外接法
比较待测电阻和电压表电阻之比,以及电流表电阻和待测电阻之比
哪个比值差距小,哪个造成的误差大
从而选择电流表内接或者外接
改装电表
给出确定阻值的电表很可能要改装
半偏法
测电流表内阻
步骤
1.闭合S1,调节R,使电流表指针偏转到满刻度; 2.闭合S2,调节R`使电流表指针指在刻度盘的中央 在R>>R`的条件下,近似有Rg=R'
误差分析
s2闭合后,电路总电阻减小,电流增大。则经过R'的电流大于电流表半偏电流
测量值小于真实值
仪器选择
滑变
大阻值
减少由于s2闭合导致的总电阻变化
电源
大电动势
测电压表内阻
1.闭合开关S前,将滑动变阻器Rw滑片P移到最右端,并将电阻箱R的电阻调至零 2.闭合S,调节滑动变阻器Rw的阻值,使电压表的指针指到满刻度 3.保持P不动,调节电阻箱R阻值,使电压表指针指到刻度盘的中央,记下此时R1的值 在Rw<<R1的条件下,近似有Rv=R1
开关闭合后,电路总电阻增大,电流减小。则电源内阻、滑变的串联部分所消耗的电压减小,所以并联部分所消耗的电压需增大。而电压表分得的电压为半偏电压,剩余的电压大于半偏电压。所以电阻箱的阻值偏大
测量值大于真实值
小阻值
减少滑变的串联部分的影响
伏安法测小灯泡电阻
电路接法
分压外接法
小灯泡电阻较小,易内接的话被电流表的内阻影响
测量小灯泡的伏安特性曲线电压要从0测到额定电压
解题技巧
根据小灯泡的
将小灯泡接在别的电路上,求小灯泡的实际功率
连立方程求解 而小灯泡的伏安特性曲线并非一次函数,则通过看图像交点的方式求解
小灯泡的伏安特性曲线
小灯泡的电压电流关系
所接电路的闭合欧姆定律
电路的电压电流关系
测电源电动势和内阻
内接法
电路图
电压准,电流偏小
ΔI=U/Rv
随着U增大,ΔI也增大
电动势小于真实值,内阻小于真实值
U-I图像
下面的为真实图像
外接法
电流准,电压偏小
ΔU=I×RA
ΔU随电流增大而增大
电动势准,内阻偏大
解题注意事项
选择内接法
横纵坐标不同的图像题
根据闭合电路欧姆定律变形得到图像中的函数,再看截距和斜率
多用电表使用
使用注意事项
红进黑出
不估读,只取两位有效数字
指针偏转过大
换大倍率
指针偏转过小
换小倍率
欧姆调零
红黑表笔短接
每换一档重新欧姆调零
注意事项
连接复杂的实物图
逐个网孔进行连接
网孔:其内部不包含任何支路的回路
力学实验
误差
系统误差
在相同测量条件下、重复测量所得测量结果总是偏大或偏小,多次测量求平均值并不能消除系统误差。我们应根据具体的试验条件,系统误差的特点,找出产生系统误差的主要原因,采取适当的措施降低它的影响
偶然误差
即使在完全消除系统误差这种理想情况下,多次重复测量同一测量对象,仍会由于各种偶然的、无法预测的不确定因素干扰而产生测量误差,称为随机误差
热学
热力学第一定律
ΔU=Q+W
理想气体状态方程
理想气体没有分子势能
可通过方程变形得到函数关系,通过比较斜率来比较不是坐标轴上的上的物理量
利用这两个方程求解
万有引力
推论都可以从万有引力定律和牛顿第二定律推导出,但是考试时现推时间不够,所以要记一些结论
r、T、v已知任意两个,可求得中心天体质量
中心天体密度就是质量除以体积,不过因为近地卫星的轨道半径近似于中心天体半径,所以r约了,只需知道T就可求得其密度
变轨问题可从机械能角度考虑,也可从牛顿第二定律考虑
开普勒第三定律是需要注意的
当已知地球半径R和A卫星的轨道半径r,以及B卫星(轨道为椭圆轨道,且左右顶点与地球、A的轨道相切)的周期时,因为R+r即椭圆轨道的长轴长,所以可用开普勒第三定律计算中心天体质量
(a³/T²)=K,K=(GM/4π²),可通过万有引力定律和角速度的定义以及牛顿第二定律推出
双星及多星系统
双星
向心力由彼此提供
角速度都相同,周期也相同
距离关系
r1+r2=L
已知m1、m2、L则r1、r2、T可求
已知T、L则m1+m2可求
力学
两物块分离时的参数
加速度相等
速度相等
不存在相互作用力
速度最大时的参数
加速度为零
一个物理量最大时,即其导数为零时
合外力为零
动量问题
可根据位移间的关系利用vt图解决