- 高三的物理重难点归纳
高三物理的重难点有很多,包括:
1. 圆周运动:无论是轻绳还是轻杆传到圆周的模型,要能够理解在最高点、最低点的受力特点和运动特点,并能够根据牛顿定律和运动学公式分析在半个周期内的运动。
2. 万有引力定律的应用:主要是在卫星与中心天体之间的作用力的问题,包括:卫星的变轨(为什么变轨,如何变轨)、近心和离心运动。这类问题往往要采用画图和代入具体数据计算的方法。
3. 功和能:包括功的计算(尤其是保守力和摩擦力做功)、动能定量的应用(注意限制条件)以及功能原理。这类问题常常需要结合图像和数学方法进行分析。
4. 电学实验:高中物理电学实验的重点在于会设计电路图,难点在于对结果的解释。需要掌握各种电路(包括分压限流)的特点以及如何根据实验需要选择电路。
5. 光学部分:包括光的折射、反射定律以及面镜的应用,这部分需要能够根据现象分析原理,并能够根据原理选择器材。
6. 动量守恒定律的应用:主要是在碰撞和反冲问题上,这类问题往往需要采用数学中的动量定理来解决,并需要结合能量观点进行分析。
以上就是高三物理的一些重难点,具体的学习方法和难度因人而异,关键是要根据自身的情况制定相应的学习计划,并不断总结和反思。
相关例题:
高三物理重难点之一是动量守恒。下面是一道关于动量守恒定律的例题:
例题:
一个质量为 m 的小球,在距离地面高度为 h 的光滑斜面上上下滚动,初速度为 v0。斜面的倾角为 θ,求小球在运动过程中,当它回到原出发点时的速度。
分析:
1. 小球在斜面上运动时,受到重力、斜面的支持力和摩擦力的作用,但支持力和摩擦力的合力比较小,可以忽略不计。
2. 小球在斜面上运动时,受到的合外力等于重力沿斜面向下的分力,即 F = mgcosθ。
3. 小球在运动过程中,满足动量守恒定律。
解答:
1. 小球从初始位置开始运动,其动量为 p0 = mv0。
2. 小球在斜面上运动时,受到重力沿斜面向下的分力作用,其动量发生变化。设小球回到原出发点时的动量为 p1,速度为 v1。根据动量守恒定律,有 p0 = p1。
3. 小球在斜面上运动时,其加速度为 a = gsinθ。根据运动学公式,有 h = at^2/2,其中 t 是小球回到原出发点的时间。
4. 小球回到原出发点时的速度 v1 = sqrt(p1/m)。
5. 将上述各量代入并化简可得 v1 = sqrt(2ghcosθ)。
总结:本题通过动量守恒定律求解小球回到原出发点时的速度,需要理解动量守恒定律的适用条件和解题步骤。通过这道例题,可以加深对动量守恒定律的理解和应用。
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