[文学]高考语文答题技巧.ppt
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1、2009高考展望,常州市第一中学 刘霁华,考纲解读 试卷分析 命题展望 备考策略 热点研究,一、考纲解读,五大能力要求:在分析与综合能力中增加了“关注科学技术的主要成就”,暗示我们注重联系实际问题。 对实验与探究能力表述的理解 会使用实验仪器,会观察、分析实验现象,会记录、处理实验数据。能运用已学过的物理理论、实验方法和实验仪器去解决问题,包括简单的设计性实验,一、考纲解读,(1)对必考实验作了较大调整,由原来的5个力学实验加2个电学实验,调整为4个力学实验加3个电学实验,力学实验中去掉“恒力做功与物体动能变化的关系”,电学中增加了“描绘小灯泡的伏安特性曲线”。考生应特别注意的是在课本上本实验
2、滑动变阻器的接法 。 (2)删去了“电容器的计算不要求” “示波管的工作原理不作要求”两句话,意味着这一部分的基本计算学生应该掌握 。在选修3-2中,将“变压器”知识点由级要求调整为级。,一、考纲解读,(3)原65考点传感器及其工作原理、66考点传感器合并为一个考点“传感器”, (4)选修3-3中“液晶的微观结构”描述为“液晶”,可以理解为学生应该更多地了解液晶的相关知识。 (5)选修3-4中,原86(现84)考点“波长、频率(周期)和波速的关系”,加了“仅限于单一方向传播”.,一、考纲解读,(6)选修3-4中,92考点“光的折射、折射率”由2级要求降为1级。在原97考点基础上,增加了“狭义相
3、对时空观与经典时空观的区别”,95考点中明确了狭义相对论中要求掌握的三个重要结论:同时的相对性,长度的相对性,质能关系。 (7)选修3-5中,原“光电效应、光电效应方程,光子说”描述为“光电效应” .可能意味着这部分要求并不会太高.,二、试卷分析,二、试卷分析,全卷未涉及运动学、电容器、恒定电流、交变电流与变压器、几何光学等内容。 2.实验题、计算题呈现出一定的以新课改理念为导向的命题思路。 难度设计张驰有度,均为原创,很好的体现高考的公平、公正原则。压轴题和前几年一样,还是以电磁感应为背景的力电综合问题,知识方面:突出主干(力、电),求实创新,选考模块,大多命题都是源于课本 ,难度较低. 能
4、力方面:坚持能力立意,注重物理学思想方法和思维技巧考查,考查思维广度、深度及迁移能力。 实验方面:都为创新设计、注重考查考生的实验基本能力(读数、计算、图像、推理、评价),难易适中,体现探究思想、对教学有很好的引导作用。,二、试卷分析,三、命题展望,对考生的能力要求、测试内容范围、考试形式及试卷结构等方面没有大的修订,2009年的高考将延续稳定的态势。 在典型题示例中,共选用了17个示例,其中单选题多选题各5题;简答题3题:公共必做的实验题2题,模块题1题(包括三个模块各1小题);计算题4题。,三、命题展望,选择题:重点关注基本概念和思维方法类问题,如平衡问题(整体法与隔离法)、运动学、变压器
5、、电容器、新情境下电磁感应判断、功能关系、图像问题、科技与人文. 必做简答题:关注建立在特定数理模型上的探究实验、数据处理、方法设计、规律猜想、近似计算。重视图像法,特别是非线性图像的分析,二次、反比例曲线向线性图像的转化问题) 选做简答题:关注书本、特别是一些科学实验和人文知识,关注物理原理、物理条件的复习. 计算题:重点是力电综合题,四、备考策略,重基础、重方法! 最后阶段应该将学生从题海中解放出来,发展思维的灵活性、着力克服思维定势,避免简单重复、复杂繁琐,着力培养审题、解题的习惯。注意归纳物理思想方法! 研习考试大纲,把握备考方向 重视基础知识的复习(3-4、3-5) 重视主干知识、基
6、本题型的整理挖掘和创新 重视基本实验方法的复习与训练(重点是两个电学实验的各种问题的发散训练如图像问题、近似计算问题) 研究重要的数学物理思想方法(类比、等效思想),注意研究来至竞赛题中的一些新题型。,五、热点研究,摩擦角问题 非线性问题 对称等效思想问题 微积分思想问题 极值与临界及多解问题 人文与理论联系实际问题 近似计算问题,摩擦角问题,例1、斜劈A静止放置在水平地面上。质量为m的物体B在外力F1和F2的共同作用下沿斜劈表面向下运动。当F1方向水平向右,F2方向沿斜劈的表面向下时斜劈受到地面的摩擦力方向向左。则下列说法中正确的是( ) A若同时撤去F1和F2,物体B的加速度方向一定沿斜面
7、向下 B若只撤去F1,在物体B仍向下运动的过程中,A所受地面摩擦力方向可能向右 C若只撤去F2,在物体B仍向下运动的过程中,A所受地面摩擦力方向可能向右 D若只撤去F2,在物体B仍向下运动的过程中,A所受地面摩擦力不变,摩擦角问题,例2、一物体恰能在一个斜面体上沿斜面匀速下滑,可以证明出此时斜面不受地面的摩擦力作用,若沿如图所示方向用力向下推此物体,使物体加速下滑,则斜面受地面的摩擦力是 A大小为零 B方向水平向右 C方向水平向左 D无法判断大小和方向,摩擦角问题,例3.如图所示,粗糙的斜面体M放在粗糙的水平面上,物块m恰好能在斜面体上沿斜面匀速下滑,斜面体静止不动,斜面体受地面的摩擦力为F1
8、;若用平行力于斜面向下的力F推动物块,使物块加速下滑,斜面体仍静止不动,斜面体受地面的摩擦力为F2;若用平行于斜面向上的力F推动物块,使物块减速下滑,斜面体仍静止不动,斜面体受地面的摩擦力为F3。则 AF2F3F1 BF3F2F1 CF2F1F3 DF1=F2=F3,非线性问题,例4.一物体悬挂在细绳下端,由静止开始沿竖直方向向下运动,运动过程中,物体的机械能与位移的关系图象如图所示,其中0s1,过程的图线为曲线,s1s2过程的图线为直线.根据该图象,下列判断正确的是 A.0s1过程中物体所受拉力一定是变力,且不断减小 B.s1s2过程中物体可能在做匀速直线运动 C.s1s2过程中物体可能在做
9、变加速直线运动 D.0s2过程中物体的动能可能在不断增大,非线性问题,例5.如图甲所示,一条电场线与Ox轴重合,取O点电势为零,Ox方向上各点的电势随x变化的情况如图6乙所示。若在O点由静止释放一电子,电子仅受电场力的作用,则( ) A电子将沿Ox方向运动 B电子的电势能将增大 C电子运动的加速度恒定 D电子运动的加速度先减小后增大,非线性问题,例6.有一个负点电荷只受电场力的作用,分别从两电场中的a点由静止释放,在它沿直线运动到b点的过程中,动能EK随位移s变化的关系图象如左下图中的、图线所示,则能与图线相对应的两个电场的电场线分布图分别是下图中的 BC ,2008年上海 物理 例7.物体做
10、自由落体运动,Ek代表动能,Ep代表势能,h代表下落的距离,以水平地面为零势能面。下列所示图像中,能正确反映各物理量之间关系的是 B,非线性问题,写出图像的解析式,非线性问题,例8.(2008.北京)在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,可供选择的实验仪器如下:器材规格器材规格小灯泡标有“3.8V,0.3A”字样滑动变阻器R1最大阻值10,额定电流1.0A电压表V量程0-5V,内阻5k滑动变阻器R2最大阻值1k,额定电流0.5A电流表A1量程0-100mA,内阻4直流电源E电动势约为6V,内阻约为0.5电流表A2量程0-500mA,内阻0.4导线、电键等图甲 (1)在上述器材中,滑动变阻器应
11、选 ; (2)在图甲中用笔画线代替导线,把实验仪器连接成完整的实验电路。(3)利用实验中得到实验数据在图乙所示的I-U坐标系中,描绘得出了小灯泡的伏安特性曲线。根据此图给出的信息,可以判断出图丙中正确的是(图中P为小灯泡功率),非线性问题,(2006北京卷) 例9.某同学用图2所示电路,测绘标有“3.8 V,0.3 V”的小灯泡的灯丝电阻R随电压U变化的图象.除了导线和开关外,有以下一些器材可供选择:电流表:A:(量程100 mA,内阻约2 ); A:(量程0.6 A,内阻约0.3 );电压表:V1(量程5 V,内阻约5); V2(量程15 V,内阻约15);电源:E1(电动势为1.5 V,内
12、阻为0.2);E2(电动势为4 V,内阻约为0.04).为了调节方便,测量准确,实验中应选用电流表_,电压表_,滑动变阻器_,电源_.(填器材的符号)根据实验数据,计算并描绘出R-U的图象如图3所示.由图象可知,此灯泡在不不作时,灯丝电阻为_;当所加电压为3.00 V时,灯丝电阻为_,灯泡实际消耗的电功率为_W.根据R-U图象,可确定小灯泡耗电功率P与外加电压U的关系.符合该关系的示意图是下列图中的_,非线性问题小结,分清是研究比率(点斜率)还是变化率(切斜率) 搞清非线性原件在线性电路中工作点的确定方法,对称等效思想问题,例10.如图所示,水平细杆MN、CD,长度均为L。两杆间距离为h,M、
13、C两端与半圆形细杆相连,半圆形细杆与MN、CD在同一竖直平面内,且MN、CD恰为半圆弧在M、C两点处的切线。质量为m的带正电的小球P,电荷量为q,穿在细杆上,已知小球P与两水平细杆间的动摩擦因数为,小球P与半圆形细杆之间的摩擦不计,小球P与细杆之间相互绝缘。,(1)若整个装置处在方向与之垂直、磁感应强度为B的匀强磁场中,如图(甲)所示。小球P以一定的初速度v0从D端出发,沿杆滑到M点以后恰好在细杆MN上匀速运动。求: 小球P在细杆MN上滑行的速度; 小球P滑过DC杆的过程中克服摩擦力所做的功; (2)撤去磁场,在MD、NC连线的交点处固定一电荷量为Q的负电荷,如图(乙)所示,使小球P从D端出发
14、沿杆滑动,滑到N点时速度恰好为零。(已知小球所受库仑力始终小于重力)求: 小球P在水平细杆MN或CD上滑动时所受摩擦力的最大值和最小值; 小球P从D端出发时的初速度。,(1)根据到M点以后恰好做匀速运动,可知小球P所受洛仑兹力与重力平衡,即,根据动能定理,小球P在沿DCM滑动过程中:,(2)小球在O点正下方时摩擦力最小fminNmin(mg4kQq/h2),小球在O点正上方时摩擦力最大, fmaxNmax(mg4kQq/h2),利用对称性及微元法:Wf(mgFy)s(mgFy)s2mgs, 所以WfW1W22mgL,,又因为小球P在D点和N点电势能相等,所以从D到N W电0,mv0/2mgh2
15、mg,对称等效思想问题,例11.如图,带电量为+q的点电荷与均匀带电薄板相距为2d,点电荷到带电薄板的垂线通过板的几何中心.若图中a点处的电场强度为零,根据对称性,带电薄板在图中b点处产生的电场强度大小为_,方向_.(静电力恒量为k) 答案:kq/d2,水平向左,对称等效思想问题,对称与等效思想问题任然是今后高考的热点方法。 目前高中物理中新题挖掘较少,主要集中在匀强复合场中的运动问题。,微积分思想问题,例12.AB杆受一冲量作用后以初速度v0 沿水平面内的导轨运动,经一段时间后而停止, v0 =4m/s,AB的质量m=5kg,导轨宽L=0.4m,电阻R=2,其余电阻不计,磁感应强B=0.5T
16、,棒和导轨间的动摩擦因数=0.4。测得整个过程中通过导线的电量q=10-2 C,求: (1)整个过程中产生的电热Q (2)AB的运动时间,微积分思想问题,解: 由q=It=/R=RLx/R,x=qRBL=0.1m,由动量定理 - BLIt - mgt=0-m v0,即 - BqL mgt = 0 - m v0 得 t=1s,克服摩擦产生的热为 mgx=2J,Q+mgx =1/2 m v02 =40 J,电热Q=38J,微积分思想问题,例13.从地面上以初速度v0竖直向上抛出一质量为m的球,若运动过程中受到的空气阻力与其速率成正比关系,球运动的速率随时间变化规律如图所示,t1时刻到达最高点,再落
17、回地面,落地时速率为v1,且落地前球已经做匀速运动求:(1)球从抛出到落地过程中克服空气阻力所做的功;(2)球抛出瞬间的加速度大小;(3)球上升的最大高度H,微积分思想问题,例14.如图所示,一块长为L、质量m的扁平均匀规则木板通过装有传送带的光滑斜面输送。斜面与传送带靠在一起连成一直线,与水平方向夹角,传送带以较大的恒定速率转动,传送方向向上,木板与传送带之间动摩擦因数为常数。已知木板放在斜面或者传送带上任意位置时,支持力均匀作用在木板底部。将木板静止放在传送带和光滑斜面之间某一位置,位于传送带部位的长度设为x,当x=L/4时,木板能保持静止。 (1)将木板静止放在x=L/2的位置,则木板释
18、放瞬间加速度多大? (2)设传送带与木板间产生的滑动摩擦力为f,试在0xL范围内,画出f-x图象。(本小题仅根据图象给分) (3)木板从x=L/2的位置静止释放,始终在滑动摩擦力的作用下,移动到x=L的位置时,木板的速度多大?,微积分思想问题,例15. 如图所示,光滑水平面上的O处有一质量为m=2kg物体,物体受到两个水平力的作用从静止开始运动,已知F1=4N,F2=(2+2x)N,x为物体相对于O的位移且 试求 (1)当位移为x=0.5m时物体的加速度多大? (2)在何位置物体的加速度最大?最大值为多少? (3)在何位置物体的速度最大?最大值为多少?,微积分思想问题方法,可列出相关微元的方程
19、 可对相关微元进行累积求和 可对相关微元进行求导,如图所示,两根竖直放置在绝缘地面上的金属框架,框架的上端接有一电容为C的电容器,框架上有一质量为m,长为L的金属杆平行于地面放置,与框架接触良好无摩擦,离地面的高度为h,强度为B的匀强磁场与框架平面相垂直,开始时电容器不带电,自静止起将棒释放,求棒落到地面的时间。不计各处电阻。,极值与临界问题,2008年(四川)24如图,一半径为R的光滑绝缘半球面开口向下,固定在水平面上。整个空间存在匀强磁场,磁感应强度方向竖直向下。一电荷量为q(q0)、质量为m的小球P在球面上做水平的匀速圆周运动,圆心为O。球心O到该圆周上任一点的连线与竖直方向的夹角为(0
20、。为了使小球能够在该圆周上运动,求磁感应强度大小的最小值及小球P相应的速率。重力加速度为g。,极值与临界问题,如图所示,长度为L的轻杆上端连着一质量为m的体积可忽略的小重物B杆的下端用铰链固接于水平面上的A点同时,置于同一水平面上的立方体C恰与B接触,立方体C的质量为M今做微小的扰动,使杆向右倾倒,设B与C、C与水平面间均无摩擦,而B与C刚脱离接触的瞬间,杆与地面夹角恰好为/6求B与C的质量之比m/M。,解:根据题意,当B与C刚脱离接触的瞬间,C的水平速度达到最大,水平方向的加速度为零,即水平方向的合外力为零由于小球此时仅受重力和杆子作用力,而重力是竖直向下的,所以杆子的作用力必为零列以下方程
21、:,多解问题,如图所示,直线MN下方无磁场,上方空间存在两个匀强磁场,其分界线是半径为R的半圆,两侧的磁场方向相反且垂直于纸面,磁感应强度大小都为B现有一质量为m、电荷量为q的带负电微粒从P点沿半径方向向左侧射出,最终打到Q点,不计微粒的重力求: (1)微粒在磁场中运动的周期 (2)从P点到Q点,微粒的运动速度大小及运动时间 (3)若向里磁场是有界的,分布在以点为圆心、半径为R和2R的两半圆之间的区域,上述微粒仍从P点沿半径方向向左侧射出,且微粒仍能到达Q点,求其速度的最大值。,2008年(四川)25一倾角为45的斜血固定于地面,斜面顶端离地面的高度h01m,斜面底端有一垂直于斜而的固定挡板。
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