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学习经验:要学习并多去归纳常见的物理模型07-04-整理

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物理知识源于生活而又用于生活,同学们在获取知识的同时,更要重视分析思维的培养,不仅仅要学到知识,还应学到方法。而物理模型在实际问题和物理问题间起到了桥梁作用。

从求解题的角度来看,研究一些解题模型,对提高解题速度和质量也很有帮助,这也是保证我们能在考场上获取高分的关键要素。

下文中,我们来研究几种典型的物理解题模型。

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(1)电磁感应与闭合电路模型。典型的应用有磁流体船、电磁炮、电磁减震系统等,这类问题的出发点是先分析感应电动势的产生模式,再研究电流的流动情况,找出安培力变化,加速度变化,并搞明白能量的转移和转化关系。

(2)多个物体碰撞的模型(包括人船模型等)。此类考题可能用到的公式有:牛顿运动定律动量守恒定律机械能守恒定律、能的转化与守恒定律、向心力表达式、动量定理动能定理等等。处理这类问题,首先应将状态分析透彻,搞明白具体的运动过程,找到临界态,在不同的过程里列出对应的公式,组成方程组求解。

(3)带电粒子在磁场中的偏转模型,这类问题,大部分情况下是粒子在洛伦兹力作用下的圆周偏转。问题的一大难点是考察几何图形,尤其是圆和直线的位置关系(相交、相切)、解直角三角形。搭建几何图形与物理运算之间的物理量,半径R是研究的核心问题,也是唯一的切入点和关键点。

(4)航天与天体运动模型。单纯考察万有引力及其性质的题很少,此类模型大多是万有引力、向心力、星体表面的类平抛运动、类竖直上抛运动的联合考察,有时候还会出现周期T和星体的密度。重力加速度g是解决这类问题的关键和中间桥梁。

多去研究模型,利用模型解题,一方面可以更深入的理解教材内容,清晰地看出来联系各个考点的桥梁,另一方面,模型还可以帮我们节约考试时间。

想在考场上熟练、灵活地运用模型法来解决问题,关键是在平时学习中重视模型,多去演练,咱们要在头脑中建立准确、清晰的物理模型及其求解切入点,并有足够题量的积累。

在文章的最后编者预祝大家物理学习不断进步,特别是要预祝高考生们高考顺利,考入心仪的学府。

文/小溪;校审:物理网工作组A组,未经物理网与笔者授权,任何网站不得转载。

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