高中物理 | 考试竟暗藏这么多“潜规则”,知道的人都考了高分!
高中物理考试暗藏着许多隐性的、不易觉察的规律,而这些规律往往左右着成绩的高低。下面总结了每个考生都必须知道的考试潜规则,一起来看看吧!
一、关于过失性失分
过失性失分,通常表现为题目看错,难题会做,简单送分题做错,思路正确但计算出错、抄错导致丢分或算不下去。更有甚者,心里想的答案是A 写下来却成了B。一场考试下来,有的同学过失性失分能够达到20+,本来会做的题目却丢了分实属可惜,因此,如何规避过失性失分,是大家平时学习考试需要去思考的问题。
1.习惯于依赖知识点,看到题马上就用知识点去写,忽略了问题问什么,题目条件是什么
题目看错的原因:
分析:
很多同学看到题目感觉很熟悉很简单,想都不想就开始算,结果一不小心方向就错了,没有弄清楚问题是什么,忽略了题目条件表述和你以前熟悉的题型上细微的差别,导致做错。这是过于想当然造成的,中了命题人的陷阱。这属于“ 兴奋”型马虎。
而真正的“看错”题目,指的是精神不集中不认真导致看错,这个除非考生心不在焉,不把考试放在心上,或者因为生病,基本上不可能出现这种错误的。但是很多同学认为自己“粗心”看错是因为精神恍惚,其实 本质上也是由于过于兴奋或者过于紧张,题目一看,见过,兴奋,然后回忆,不自觉忽略了细节。或者因为没见过,紧张,开始回忆知识点,也忽略了细节。
解决方法:
2. 个人习惯过于分散。喜欢心算,心里想着怎么解答,结果写的和心里想的不一样
计算错误多的原因:
分析:这个多半与考生性格有关。一般容易犯这类毛病的考生都有“随手乱丢东西”的毛病。在考试时,喜欢心算。宁愿在脑海里推演步骤,强行记住结果,也不愿意写出来。如果实在要打草稿,多半信手拈来,草稿纸一片混乱,随便找个空白处就开始计算,形成东一块、西一块的拼凑型草稿,结果一不小心抄错。更有甚者,由于打草稿过于随意,考试一紧张,找不到之前计算的部分,或者过于随意,笔迹夸张,自己不认识或抄错。这就是计算错误的根本原因。
解决方法:
针对物理来说,错题往往是我们忘记某个条件或者某个状态分析错误,因此我们需要采取以下步骤!
认真审题,捕捉关键词句
审题过程是分析加工的过程,在读题时不能只注意那些给出具体数字或字母的直接条件,也应扣住物理题中常用的一些关键用语,如:“最多”、“至少”、“恰好”、“缓慢”、“瞬间”等,充分理解其内涵和外延。
认真审题,挖掘隐含条件
物理问题的条件,不少是间接或隐含的,需要经过分析把它们挖掘出来。隐含条件在题设中有时候就是一句话或几个词,甚至是几个字,如:
“刚好匀速下滑”说明摩擦力等于重力沿斜面下滑的分力;
“恰好到某点”意味着到该点时速度变为零;
“恰好不滑出木板”,就表示小物体“恰好滑到木板边缘处且具有了与木板相同的速度”,等等
还有些隐含条件埋藏较深,挖掘起来有一定困难。而有些问题看似一筹莫展,但一旦寻找出隐含条件,问题就会应刃而解,本文将在最后总结常见物理题目中的隐含条件。
审题过程注意画好情景示意图
画好分析图,是审题的重要手段,它有助于建立清晰有序的物理过程,确立物理量间的关系,把问题具体化、形象化,分析图可以是运动过程图、受力分析图、状态变化图等等
审题过程建立正确的物理模型
物理模型的基本形式有“对象模型”和“过程模型”
“对象模型”是实际物体在某种条件下的近似与抽象,如质点、光滑平面、理想气体、理想电表等
“过程模型”是理想化了的物理现象或过程,如匀速直线运动、自由落体运动、竖直上抛运动、平抛运动、简谐运动等
有些题目所设物理模型是不清晰的,不宜直接处理,但只要抓住问题的主要因素,忽略次要因素,恰当的将复杂的对象或过程向隐含的理想化模型转化,就能使问题得以解决
审题过程重视对基本过程分析
① 力学部分涉及到的过程有匀速直线运动、匀变速直线运动、平抛运动、圆周运动、机械振动等。除了这些运动过程外还有两类重要的过程,一个是碰撞过程,另一个是先变加速最终匀速过程(如恒定功率汽车的启动问题)
② 电学中的变化过程主要有电容器的充电与放电等
以上的这些基本过程都是非常重要的,在平时的学习中都必须进行认真分析,掌握每个过程的特点和每个过程遵循的基本规律
二、审题过程注意题临界条件问题
1.所谓临界问题:
2.物理学中的临界条件有:
(1) 两接触物体脱离与不脱离的临界条件是:相互作用力为零
(2) 绳子断与不断的临界条件为:作用力达到最大值;
绳子弯曲与不弯曲的临界条件为:作用力为零
(3) 靠摩擦力连接的物体间发生与不发生相对滑动的临界条件为:静摩擦力达到最大值
(4) 追及问题中两物体相距最远的临界条件为:速度相等;
相遇不相碰的临界条件为:同一时刻到达同一地点,
后物体速度≤前物体速度
(5) 两物体碰撞过程中系统动能损失最大即动能最小的临界条件为:两物体的速度相等
(6) 物体在运动过程中速度最大或最小的临界条件是:加速度等于零
(7) 光发生全反射的临界条件为:光从光密介质射向光疏介质,入射角等于临界角
解决动力学问题的三个基本观点:
分别是力的观点(牛顿定律结合运动学);动量观点(动量定理和动量守恒定律);能量观点(动能定理和能量守恒定律)
一般来说,若考查有关物理学量的瞬时对应关系,需用牛顿运动定律;若研究对象为单一物体,可优先考虑两大定理,特别是涉及时间问题时应优先考虑动量定理;涉及功和位移问题时,就优先考虑动能定理。若研究对象为一系统,应优先考虑两大守恒定律。
三、物理模型中的隐含条件
1.质点:
2.点电荷
3.轻绳
4.轻杆
5.轻弹簧
6.光滑表面:
7.单摆
8.通讯卫星或同步卫星
9.理想气体
10.绝热容器
11.理想变压器
12.理想安培表
13.理想电压表
14.理想电源
15.理想导线
16.静电平衡的导体
四、运动模型中的隐含条件
1.自由落体运动
2.竖直上抛运动
3.平抛运动
4.碰撞、爆炸
完全非弹性碰撞:动量守恒,动能损失最大。
5.直线运动:
6.相对静止:
7.简谐运动:
8.用轻绳系小球绕固定点在竖直平面内恰好能做完整的圆周运动
9.用皮带传动装置(皮带不打滑)
10.连续相等的时间内通过的位移之比
五、物理现象和过程中的隐含条件
1.完全失重状态:
2.一个物体受到三个非平行力
3.物体在任意方向做匀速直线运动
4.物体恰能沿斜面下滑
5.机动车在水平面上以额定功率行驶
6.平行板电容器接上电源
7.从水平飞行的飞机
8.从竖直上升的气球中掉出来的物体
9.带电粒子能沿直线穿过速度选择器
10.导体接地
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