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物理源于生活而又用于生活,课堂内外学习中,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。

从解题的角度来看,研究一些物理模型及其求解思路,对提高解题速度和准确率也是非常有帮助的,这也是保证我们在考试中夺取高分的关键要因素。

我们一起来分析几类常用的解题模型。

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(1)电磁感应与电路结合的模型。典型的生产应用有电磁炮、电磁减震系统、磁流体船等,这类问题的出发点是先找出感应电动势的产生,再分析闭合电路中的电流,找出运动的变化与能量的转化关系。

(2)多物体碰撞模型。可能考到的物理公式有:动量守恒定律、能的转化与守恒定律、机械能守恒定律动量定理动能定理平抛运动位移公式等等。处理这类问题,首先应将状态分析透彻,搞明白具有有几个运动过程,在不同的过程里列出对应的公式,组成方程组求解。

(3)磁场中带电粒子偏转模型,大部分情况是粒子在洛伦兹力作用下的圆周运动。这类问题主要是考察几何图形,尤其是圆与直线、圆与圆的位置关系、直角三角形的边角运算。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,也是唯一的出发点。

(4)天体运动的问题。单纯考察万有引力及其性质的题很少,往往是万有引力、向心力、某星球表面的类平抛运动、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课本内容,清晰找到各个知识点是如何联系起来的,另一方面,模型的使用也能帮助我们节省考试时间。

想在考场上熟练、灵活地运用模型法解决实际问题,关键要在课下学习中重视模型的使用,同学们要在头脑中建立准确、清晰的物理模型,有足够的物理模型积累。

本文最后,我预祝同学们学习成绩进步,考试一帆风顺,高考生考入心仪大学。

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