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浅析:应认真学习并多归纳常见的物理模型03-11独家

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物理知识源于生活而又用于生活,课堂内外学习中,学生获取知识的同时,更要重视分析思维的培养,不仅仅要学到知识,还应学到科学的学习方法。而物理模型在生活、生产中的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,对提高解题速度和质量也是很有帮助的,这也是保证我们在考试中获取高分的关键要素。

咱们来研究几类常用到的解题模型。

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(1)电磁感应+闭合回路模型。典型的应用有电磁炮、磁流体船、电磁感应缓冲器等,这类问题的切入点是先分析出感应电动势,再分析电路,分析运动的变化情况,以及能量的转化关系。

(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,一定要把状态分析清楚,搞明白具有有几个运动过程,在不同的过程里运用对应的公式求解。

(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。难点之一便是考几何知识,研究几何图形,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。半径R是连接几何图形与物理知识间的枢纽,也是研究的核心,也是唯一的切入点。

(4)天体运动的模型题。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、类竖直上抛等运动模式的联合考察。解决此类问题的关键,突破口是重力加速度g。

本文就先给大家介绍这些模型。利用好模型,一方面可以更深入的学习教材内容,清晰地看出来各个考点之间的联系,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、灵活地运用模型法解决实际问题,关键要在课下学习中重视模型,多去运用模型,大家要建立准确、清晰的模型及其解题过程,并有足够题量的积累。

文章最后,笔者预祝同学们物理成绩不断进步,尤其是要预祝高考生一帆风顺,考入理想大学。

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