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本文(2020高考物理决胜大二轮新高考地区专用版文档:题型技巧方法篇一、考前必纠的十四大易错易混点 WORD版含解析.doc)为本站会员(高****)主动上传,免费在线备课命题出卷组卷网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知免费在线备课命题出卷组卷网(发送邮件至service@ketangku.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

2020高考物理决胜大二轮新高考地区专用版文档:题型技巧方法篇一、考前必纠的十四大易错易混点 WORD版含解析.doc

1、高考资源网() 您身边的高考专家一、考前必纠的十四大易错易混点著名教育家乌申斯基说:“比较是一切理解和思维的基础”有比较才有深刻的认识,通过比较,可产生强烈的刺激,促进同学们积极思考采用比较的方法应对易错问题,有较好的纠错效果,且有利于快速提分,其原因是高考考题一般以中等难度的题为主,题目中会出现较多的“熟面孔”,但出于“惯性思维”,一些同学越熟越易错所以在平常的复习中采用比较的方法辨“同中之异”,识“异中之同”,不仅可以提高理解能力,还可以加强思辨能力易错点1刹车减速与往返减速【典例1】 一辆汽车以40 m/s的速度沿平直公路匀速行驶,突然前方有一只小狗穿过马路,司机立即刹车,汽车以大小为8

2、 m/s2的加速度做匀减速直线运动,那么刹车后第2 s内与刹车后6 s内汽车通过的位移大小之比为()A725 B1625 C724 D23解析规定初速度方向为正方向,已知初速度v040 m/s,加速度a8 m/s2.则汽车从刹车到停止所需的时间t05 st12 st0,说明6 s内汽车的位移x2等于汽车从开始刹车到停止的位移,x2100 m,所以x1x2725,故A正确答案A【典例2】 (多选)在塔顶将一物体竖直向上抛出,抛出点为A,物体上升的最大高度为h6 m,不计空气阻力,设塔足够高,则物体的位移大小为x3 m时,物体通过的路程可能为()A3 m B6 m C9 mD15 m解析物体在塔顶

3、的A点抛出,满足位移大小为3 m的位移终点有两处,如图所示,一处在A点之上,另一处在A点之下位移终点在A点之上、位移大小为3 m的运动对应着上升和下降两种过程,上升过程,物体通过的路程s1x3 m,下降过程,物体通过的路程s22hx9 m位移终点在A点之下、位移大小为3 m时,物体通过的路程s32hx15 m故A、C、D项正确,B项错误答案ACD匀减速直线运动中的两类易混问题(1)典型的刹车问题:汽车做匀减速直线运动直至速度为0,此后汽车静止不动,运动的时间为t|.要注意题目中是紧急刹车还是有反应时间的刹车有反应时间的刹车是多过程问题,解答时可以利用速度时间图象分析(2)往返运动问题,如物体冲

4、上光滑斜面、物体竖直上抛等,物体做匀减速直线运动,速度为0后,因为物体处于非平衡状态,所以以原来的加速度反向运动(要与刹车问题区别),因此对应某一位移,速度、时间等可能有两解,对应某一到出发点的距离,时间可能有三解 易错点2“活结”与“死结”、“定杆”与“动杆”【典例3】 如图(a)所示,轻绳AD跨过固定在水平轻杆BC右端的定滑轮(重力不计)挂住一个质量为M1的物体,ACB30;如图(b)所示,轻杆HG一端用铰链固定在竖直墙上,另一端G通过轻绳EG拉住,EG与水平方向也成30角,一轻绳GI悬挂在轻杆的G端并拉住一个质量为M2的物体,重力加速度为g,则下列说法正确的是()A图(a)中BC杆对滑轮

5、的作用力大小为B图(b)中HG杆受到的作用力大小为M2gC轻绳AC段的张力TAC与轻绳EG段的张力TEG的大小之比为M1M2D轻绳AC段的张力TAC与轻绳EG段的张力TEG的大小之比为M12M2解析图(a)中AC、CD两段绳的张力大小都是M1g,且两绳互成120角,以C点为研究对象,根据共点力的平衡条件可知,BC杆对滑轮的作用力大小也是M1g(与竖直方向成60角斜向右上方),A项错误;由题意知,图(b)中HG轻杆对G点的作用力方向一定沿杆HG的方向,以G点为研究对象,根据共点力的平衡条件可知,HG杆对G点的作用力大小FTEGcos 30,TEGsin 30M2g,故FM2g,再结合牛顿第三定律

6、可知,B项错误;图(a)中轻绳AC段的张力TACM1g,图(b)中轻绳EG段的张力TEG2M2g,故TACTEGM12M2,C项错误,D项正确答案D(1)像滑轮这样的“活结”,结点两侧绳的拉力相等(2)像图(b)中的“死结”,结点两侧绳的拉力一般不同,各自的大小可以采用正交分解法或矢量三角形法求出(3)图(a)中水平直杆左端固定于竖直墙上,是“定杆”,杆对结点弹力的方向可以不沿杆的方向(4)图(b)中轻杆左端用铰链固定,是“动杆”,轻杆在缓慢转动的过程中,弹力方向始终沿杆的方向 易错点3“绳模型”与“杆模型”【典例4】 (多选)如图甲,小球用不可伸长的轻绳连接后绕固定点O在竖直面内做圆周运动,

7、小球经过最高点时的速度大小为v,此时绳子的拉力大小为FT,拉力FT与速度的平方v2的关系如图乙所示,图象中a、b为已知量,重力加速度g已知,以下说法正确的是()Aa与小球的质量无关Bb与小球的质量无关C.只与小球的质量有关,与圆周轨道半径无关D利用a、b和g能够求出小球的质量和圆周轨道半径解析当v2a时,绳子的拉力为零,小球的重力提供向心力,则mg,解得v2gr,故agr,a与小球的质量无关,A正确;当v22a时,对小球受力分析,有mgb,联立解得bmg,b与小球的质量有关,B错误;,不只与小球的质量有关,还与圆周轨道半径有关,C错误;由agr,bmg,解得r,m,D正确答案AD【典例5】 小

8、球在如图甲所示的竖直放置的光滑圆形管道内做圆周运动当小球运动到圆形管道的最高点时,管道对小球的弹力与小球此时的速度平方的关系如图乙所示(取竖直向下为正方向)MN为通过圆心的一条水平线不计小球半径、管道内径,重力加速度为g.则下列说法正确的是()A管道所在圆的半径为B小球的质量为C小球在MN以下的管道中运动时,内侧管壁对小球可能有作用力D小球在MN以上的管道中运动时,外侧管壁对小球一定有作用力解析由图可知,当v2b时,FN0,此时mgm,解得管道所在圆的半径R,故A错误;当v20时,FNmga,所以m,故B正确;小球在水平线MN以下的管道中运动时,由于向心力的方向要指向圆心,则管壁必然要提供指向

9、圆心的支持力,只有外壁才可以提供这个力,所以内侧管壁对小球没有作用力,故C错误;小球在水平线MN以上的管道中运动时,重力沿径向的分量必然参与提供向心力,故可能是外侧管壁对小球有作用力,也可能是内侧管壁对小球有作用力,还可能内、外侧管壁对小球均无作用力,故D错误答案B轻绳、轻杆系一小球在竖直平面内做圆周运动,小球通过最高点的临界条件(做完整圆周运动的条件)的差别,源于绳、杆弹力的差别(1)绳模型:在最高点绳子只能产生沿绳收缩方向的拉力,拉力最小值为零,此时小球的重力提供向心力小球在竖直放置的光滑圆环内侧做圆周运动符合此模型(2)杆模型:在最高点,杆对小球可以产生向下的拉力,也可以产生向上的支持力

10、,故小球在最高点时受到的合力的最小值为零小球在竖直放置的光滑细管中做圆周运动符合此模型 易错点4“定轨”与“变轨”【典例6】 2018年12月8日,“嫦娥四号”月球探测器在我国西昌卫星发射中心发射成功,随后实现了人类首次月球背面软着陆“嫦娥四号”从环月圆轨道上的P点实施变轨,进入环月椭圆轨道,在近月点Q实施软着陆,如图所示关于“嫦娥四号”,下列说法正确的是()A沿轨道运行至P点时,需加速才能进入轨道B沿轨道运行的周期大于沿轨道运行的周期C沿轨道运行经P点时的加速度等于沿轨道运行经P点时的加速度D沿轨道从P点运行到Q点的过程中,月球对“嫦娥四号”的万有引力做的功为零解析“嫦娥四号”沿轨道运行至P

11、点时,应该制动减速使万有引力大于其在轨道上做圆周运动所需向心力而做近心运动,变轨到轨道上,故A错误;轨道的半长轴小于轨道的半径,根据开普勒第三定律可知“嫦娥四号”沿轨道运行的周期小于沿轨道运行的周期,故B错误;在同一点万有引力相同,加速度相同,故C正确;根据开普勒第二定律可知在轨道上由P点运行到Q点的过程中,“嫦娥四号”的速度逐渐增大,万有引力做正功,故D错误答案C通常卫星变轨过程涉及三个“定轨”、两处“变轨”(1)三个“定轨”:三个轨道均属环绕模型,轨道固定如图所示,卫星运行的低轨道1和高轨道3是圆轨道,万有引力提供向心力,由此可判断各物理量的变化卫星在椭圆轨道2上运行时,在近地点A的速度大

12、于在远地点B的速度,符合机械能守恒定律(2)两处“变轨”:椭圆轨道的近地点A和远地点B,也是椭圆轨道与两个圆轨道的相切点即发生变轨的位置在两切点处,卫星在不同轨道上运行时所受万有引力相同,加速度相同,速度符合“内小外大” 易错点5近地卫星、同步卫星、地球赤道上的物体【典例7】 人造卫星d的圆形轨道离地面的高度为h,地球同步卫星b离地面的高度为H,hH.两卫星共面且运行方向相同,某时刻卫星d恰好出现在赤道上某建筑物c的正上方,设地球赤道半径为R,地球表面的重力加速度为g,则()Ad、b线速度大小的比值为 Bd、c角速度的比值为 Cb、c向心加速度大小的比值为 Dd下一次通过c正上方所需时间为t解

13、析由万有引力提供向心力有Gmm2r,则v,所以d、b的线速度大小的比值为;因b、c的角速度相同,所以d、c的角速度的比值等于d、b的角速度的比值,则,则A错误,B正确因为b、c的角速度相同,由ar2可知,则C错误设经过时间t卫星d再次通过建筑物c正上方,根据几何关系有(dc)t2,又GMgR2,再结合上述分析可得t,则D错误答案B近地卫星、同步卫星、地球赤道上的物体的比较近地卫星同步卫星地球赤道上的物体向心力万有引力万有引力万有引力的一个分力轨道半径r近r物r近角速度由mr2得,故近同同步卫星的角速度与地球自转的角速度相同,故同物近同物线速度由得v,故v近v同由vr得v同v物v近v同v物向心加

14、速度由ma得a,故a近a同a同a物由ar2得a近a同a物易错点6电场线与轨迹结合和等势线与轨迹结合【典例8】 下列选项中实线表示电场线,虚线表示带电粒子运动的轨迹,带电粒子只受电场力作用,运动过程中电势能一直减少,关于粒子运动到b处时的速度方向与受力方向,下列选项表示的可能正确的是()解析因粒子所受电场力的方向指向粒子运动轨迹的凹侧,所以可判断出粒子所受电场力的方向向右,由于运动过程中粒子的电势能一直减少,所以电场力一直做正功,则电场力方向与粒子速度方向的夹角一定为锐角,故选C.答案C【典例9】 如图所示,虚线a、b、c是电场中的三条等势线,相邻等势线间的电势差相等,即UabUbc,实线为一个

15、带负电的粒子仅在电场力作用下的运动轨迹,P、Q是轨迹上的两点下列说法正确的是()A三个等势线中,等势线a的电势最低B带负电的粒子通过Q点时的电势能比通过P点时的电势能小C带负电的粒子通过Q点时的加速度比通过P点时的加速度大D带负电的粒子通过P点时的加速度的方向沿着等势线c在P点处的切线方向解析由曲线运动的轨迹与电场力的关系可知,该粒子所受的电场力方向指向运动轨迹的凹侧,即大致向下,由于粒子带负电,因此电场强度方向大致指向上方,则电场线方向大致指向上方,由于电场线与等势线处处垂直,且由高电势指向低电势,故等势线a的电势最高,A错误;假设粒子从Q点运动到P点,从Q到P电场力对粒子做负功,故粒子电势

16、能增加,故B正确;因等差等势线越密,电场强度越大,所以Q点处的电场强度较小,故粒子在Q点所受的电场力较小,由牛顿第二定律可知粒子在该点的加速度较小,故C错误;由于电场线与等势线处处垂直,故粒子通过P点时所受电场力的方向,即加速度的方向一定与等势线c在P点处的切线垂直,故D错误答案B(1)共同点:此类问题情境都是带电粒子在电场中做曲线运动带电粒子所受电场力指向轨迹凹侧是解题的切入点,合理利用功能关系是解题的重要手段(2)易错点:带点粒子在电场中的运动轨迹夹在速度与电场力之间,向受力一侧弯曲,注意不要把电场线和等势线当成运动轨迹分析带电粒子所受电场力时,在轨迹和电场线交点位置,电场力与电场线在该点

17、的切线平行;在轨迹和等势线交点位置,电场力与等势线在该点的切线垂直 易错点7动态电路中的与【典例10】 如图所示电路中,电源的电动势、内阻分别为E、r,两个定值电阻的阻值相等,均为R,电表均为理想电表初始状态,开关S1、S2均闭合,现断开S2,则下列判断正确的是()A电流表A1的示数变为原来的B电流表A2的示数变为原来的2倍C电压表V的示数与电流表A1的示数的比值变为原来的2倍D电压表V示数变化量与电流表A1示数变化量的比值变为原来的2倍解析S2断开后,外电路电阻变为原来的2倍,故电压表V的示数与电流表A1的示数的比值变为原来的2倍,I1,因为电源内阻的存在,所以电流表A1的示数不会变为原来的

18、,A错误,C正确;S1、S2均闭合时,电流表A2的示数是电流表A1的示数的,S2断开后,电流表A2的示数与电流表A1的示数相同,但A1的示数相较原来已发生变化,故电流表A2的示数不会变为原来的2倍,B错误;题图所示电路中,电压表V示数变化量与电流表A1示数变化量的比值表示电源内阻r,D错误答案C(1)R是电阻的定义式,表示某一状态下导体(金属或电解质溶液)的电阻(2)对于,物理情境不同,表示的物理意义不同对于定值电阻,R;像本题中所示情境,|r,其中I应为电流表A1示数的变化量,当干路上接有定值电阻时,可把定值电阻等效成电源内阻x 易错点8“电偏转”与“磁偏转”【典例11】 (多选)如图所示,

19、有一矩形区域abcd,水平边长为s m,竖直边长为h1 m,当该区域内只存在大小为E10 N/C、方向由a指向d的匀强电场时,一比荷为0.1 C/kg的正粒子由a点沿ab方向以速率v0进入该区域,粒子运动轨迹恰好通过该区域的几何中心当该区域内只存在垂直纸面的匀强磁场时,另一个电荷量、质量均与正粒子相同的负粒子由c点沿cd方向以同样的速率v0进入该区域,粒子运动轨迹也恰好通过该区域的几何中心不计粒子的重力,则()A正、负粒子离开矩形区域时的速率之比为B磁感应强度大小为 T、方向垂直纸面向外C正、负粒子通过矩形区域所用时间的比值为D正、负粒子离开矩形区域时的动能相等解析当区域内只有电场时,正粒子恰

20、好通过该区域的几何中心,则水平方向有v0t,竖直方向有t2,联立解得v0 m/s,分析可知该粒子离开矩形区域时从cd边射出,此时速率为v m/s;而负粒子从矩形区域射出时速率为v0 m/s,故正、负粒子离开矩形区域时的速率之比为,动能之比为113,A正确,D错误当负粒子由c点沿cd方向射入时,负粒子恰好通过该区域的几何中心,可知磁场方向垂直纸面向里,由几何关系和题意可知负粒子做匀速圆周运动时的半径rh1 m,由洛伦兹力提供向心力得B T5 T,B错误当正粒子从cd边射出时,ht2,代入数据解得t s,分析可知,负粒子在磁场中偏转90后从ab边射出,时间tT s,所以,C正确答案AC电场和磁场对

21、运动电荷施加作用力,均可以改变其运动方向,由于电场和磁场对电荷的作用具有不同的特征,因而这两种偏转在动力学分析和物理规律选取上存在着差异(1)电偏转:带电粒子在匀强电场中所受电场力必为恒力,带电粒子垂直于电场线进入匀强电场后做类平抛运动,其轨迹是抛物线,可以由运动的分解来分析求解(2)磁偏转:带电粒子在匀强磁场中所受洛伦兹力是变力带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,其轨迹是圆周或一段圆弧,运动的规律可以从动力学关系、轨道半径和运动的周期等方面来描述 易错点9电磁感应中的“电势差”与“电动势”【典例12】 (多选)在如图所示的平面直角坐标系xOy中,第二、四象限的环形区域内存在垂直纸面向外的匀强

22、磁场,磁感应强度大小均为B.将一个由粗细均匀的电阻丝折成的闭合金属线框abcd垂直磁感线放入磁场中,使线框绕O点沿着环形区域边界以角速度顺时针匀速转动已知Oaabr,在t0时刻,线框与磁场边界恰好重合,设逆时针方向为电流正方向则下列关于线框中的电流i和a、b两点间的电压u随时间t变化的关系图象,可能正确的是()解析线框在磁场内运动过程中磁通量变化率的大小不变,产生的感应电动势大小不变,因而线框中感应电流大小不变,根据楞次定律和右手螺旋定则可判断感应电流的方向,感应电流先沿逆时针方向,然后沿顺时针方向,做周期性变化,A正确,B错误;当ab边切割磁感线时,ab边为电源,uab为路端电压,由右手定则

23、可知,电流从a端流出,a端为电源正极,有uab0,当cd边切割磁感线时,cd边为电源,uab为电路中ab段两端的电压,由右手定则可知,电流方向为顺时针,从a流向b,有uab0,uab与uab的大小关系为uabuab,C错误,D正确答案AD本题中在不同时刻,电动势、路端电压、部分电阻两端电压容易混淆,混淆的根源在于电路分析不到位(1)当ab边切割磁感线时,ab可视为电源,其两端的电压为路端电压,既不是电动势也不是内电压(2)当cd边切割磁感线时,ab可视为外电路中的部分电阻在线框构成的串联电路中,电压的分配跟电阻成正比 易错点10“发电”棒与“电动”棒【典例13】 (多选)如图,MN、PQ为相同

24、材料制成的、粗细均匀的平行金属导轨(水平放置且光滑),MN、PQ长度均为d9 m,其单位长度电阻为r0.5 /m,导轨间距L0.5 m,PMN90,导轨左端连接一阻值为R4 的电阻(M、P间导线电阻不计),一质量为m0.5 kg、电阻可忽略不计的金属棒置于导轨最左端,与导轨垂直且接触良好整个装置处于磁感应强度大小为B2.0 T、方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场中现对金属棒施加一水平向右的拉力F,使金属棒从静止开始以a2 m/s2的加速度水平向右做匀加速直线运动已知金属棒从MP运动到NQ的过程中,通过电阻R的电荷量为0.6 C,下列说法正确的是()A金属棒向右运动过程中,R中的电流沿MP方向B整

25、个过程中,拉力F的最大值为1.5 NC整个过程中,拉力F的平均值为1.2 ND整个过程中,电路中产生的焦耳热为2.8 J解析根据右手定则可得金属棒向右运动的过程中,R中的电流沿PM方向,故A错误;金属棒从静止开始向右做匀加速直线运动的过程中,金属棒的速度大小为vat,位移为xat2,感应电动势的大小为EBLvBLat,根据闭合电路欧姆定律可得感应电流的大小为I,金属棒受到的安培力大小为F安BIL,拉力F的大小为Fma,运动时间为t总,代入数据并结合数学知识可知,当t2 s时拉力F有最大值,最大值为Fmax1.5 N,故B正确;整个过程中,通过电阻R的电荷量为0.6 C,通过电阻R的平均电流为I

26、0.2 A,拉力F的平均值为FBILma1.2 N,故C正确;金属棒运动到NQ时速度为vNQat总6 m/s,整个过程中根据能量守恒定律可知电路中产生的焦耳热为QFdmv21.8 J,故D错误答案BC【典例14】 (多选)“电磁炮”是利用电磁力对弹体加速的新型武器如图所示是“电磁炮”的原理示意图光滑水平导轨电阻不计,宽为L在导轨间有竖直向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B.“电磁炮”弹体总质量为m,弹体接入电路中的电阻为R.可控电源的内阻为r,电源的电压能自行调节,以保证“电磁炮”匀加速发射在某次试验发射时,流过弹体的电流是I,不计空气阻力,则()A弹体所受安培力大小为BILB弹体从静止加速到v

27、,导轨长度至少为C弹体从静止加速到v的过程中,电源提供的总能量为D只有可控电源的电压随时间均匀增加,才能保证“电磁炮”匀加速发射解析流过弹体的电流为I,所以弹体受到的安培力大小为FILB,故A正确;由动能定理得Fxmv2,结合FBIL可得x,故B错误;根据牛顿第二定律有Fma,弹体速度vat1,发射过程中电路中产生的热量QI2(Rr)t1,弹体的动能Ekmv2,由能量守恒定律可得电源提供的总能量为EEkQ,联立解得E,故C正确;t时刻,弹体的速度vdat,弹体切割磁感线产生的感应电动势E1BLv1,欲使流过弹体的电流不变,使弹体能匀加速发射,可控电源的电压应为UU0E1U0Blat,式中U0为

28、电源的初始电压,故D正确答案ACD“发电”棒和“电动”棒(如“电磁炮”)所在电路的结构基本相似,但二者本质不同“发电”棒是通过导体棒切割磁感线产生感应电流,这个过程将机械能转化为电能“电动”棒是通电导体在磁场中受到安培力而运动,这个过程将电能转化为机械能 易错点11热学基本概念【典例15】 下列说法不正确的是()A竖直玻璃管里的水银面不是平面,而是“上凸”的,这是表面张力所致B某气体的摩尔质量为M,密度为,阿伏加德罗常数为NA,则该气体的分子体积为V0C气体温度每升高1 K所吸收的热量与气体经历的过程有关D汽缸里一定质量的理想气体发生等压膨胀时,单位时间内碰撞缸壁单位面积的气体分子数一定减少答

29、案B易错点12气体实验定律【典例16】 如图所示,两端开口的U形管粗细均匀,左右两管竖直,底部的直管水平、水银柱的长度图中已标注,水平管内两段空气柱a、b的长度分别为La110 cm、Lb15 cm.在左管内缓慢注入一定量的水银,稳定后右管的水银面比原来高h10 cm.已知大气压强p076 cmHg,管内外的温度相同且始终不变,求向左管注入的水银柱长度答案21.5 cm利用气体实验定律及理想气体状态方程解决问题的基本思路: 易错点13机械振动的图象【典例17】 一列沿着x轴正方向传播的横波,在t0时刻的波形图如图甲所示,图乙为K、L、M、N四个质点中某一质点的振动图象下列说法正确的是()A该波

30、的波速为0.5 m/sB图乙表示质点N的振动图象Ct8.0 s时质点M的正向位移最大D质点L经过1.0 s沿x轴正方向移动0.5 m答案B“一分二看三找”巧解波动图象与振动图象综合类问题(1)分清振动图象与波动图象;(2)看清横、纵坐标的单位,注意单位前的数量级;(3)找准波动图象对应的时刻和振动图象对应的质点 易错点14光的折射和全反射【典例18】 如图所示,等边三角形AOB为透明柱状介质的横截面一束单色光PQ平行于角平分线OM射向OA,在界面OA发生折射,折射光线平行于OB且恰好射到M点(不考虑反射光线)则下列说法不正确的是()A透明柱状介质对单色光PQ的折射率为B从AB射出的光线与入射光

31、线PQ的偏向角为60C保持入射点Q不变,减小入射角度,一直有光线从AB射出D保持入射光PQ的方向不变,增大入射光的频率,出射点落在M点下方答案C(1)应用折射定律求解光路问题时,有以下注意事项画出准确的光路图,分析边界光线或临界光线,确定入射角及其相对应的折射角(注意它们是光线与法线的夹角,不是光线与界面的夹角),判断光线是否已经发生全反射; 利用几何关系和光的折射定律求解相关问题时,若入射角与折射角不是特殊角,需要通过对称性、相似性等几何关系求出入射角与折射角的正弦值或正弦值的比值来分析解答(2)求解全反射问题的一般步骤确定光是从光密介质进入光疏介质;应用sin C确定临界角;根据题设条件,判断光在传播时是否发生全反射;如发生全反射,画出入射角等于临界角时的临界光路图;运用几何关系或三角函数关系以及反射定律等知识进行分析、判断、运算、解决问题高考资源网版权所有,侵权必究!

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