2.“平抛运动”突破口
关键是两个矢量三角形(位移三角形、速度三角形)。
3.“类平抛运动”突破口
合力与速度方向垂直,并且合力是恒力!
4.“绳拉物问题”突破口
该速度的分解最为关键, 需要分解的是哪个具体速度呢?“实际速度”就是“合速度”, 此合成速度应当处于平行四边形的一条对角线上, 也就是应当分解这一合成速度。
5.“万有引力定律”突破口
关键是“两大思路”。
(1)F万=mg 适用于一切境况, 但需留意倘若属于“卫星”或“类卫星”的物件, 那么g定然是卫星所在位置的g。
(2)F万=Fn 只适用于“卫星”或“类卫星”。
6.万有引力定律变轨问题突破口
通过离心、向心来理解!(关键字眼:加速,减速,喷火)
7.求各种星体“第一宇宙速度”突破口
关键是“轨道半径为星球半径”!
8.受力分析突破口
“防止漏力”:寻找施力物体,若无则此力不存在。
“防多应力”是按顺序来进行各项受力阶段拆解分析, 得区分清楚外力与内力哦, 内力无法改动物体实际运动状态, 外力才能彻底调整物体的运动状态。
9.三个共点力平衡问题的动态分析突破口
(矢量三角形法)
10.“单个物体”超、失重突破口
从“加速度”和“受力”两个角度来理解。
11.“系统”超、失重突破口

系统中要有任意一个物体是超重或是失重, 那么整个系统为何能被认为是超重或是失重。
12.机械波突破口
波向前传播的过程即波向前平移的过程。
与“波的传播方向”的关系, “质点振动方向”是——“上山抬头, 下山低头”。
波源后的每个质点都做得的皆是些受迫振动, 那受的便是原原本本的波源来的强迫起振之动, 所有质点起振方向皆是全然相同的, 波速只在于是介质来限定, 频率只在于是波源来锁定。
13.“动力学”问题突破口
瞅着“受力”拆解“动态状况”, 看着“动态”得需想起“受力情形”。
14.判断正负功突破口
(1)看F与其与S之间的夹角: 若该夹角是锐角就做正功, 若该夹角是钝角就做负功, 若该夹角是直角就不做功。
(2)查看F与V两者夹角: 若是该夹角属于锐角那么就做正功, 若是该夹角属于钝角那么就做负功, 若是该夹角属于直角那么就不做功。
(3)辨是“动力”还是“阻力”: 如为动力便做正功, 如为阻力便做负功。
15.“游标卡尺”、“千分尺(螺旋测微器)”读数突破口
要把握住两种尺子各自的意义, 也即是可动刻度里面的10分度、20分度、50分度的意思是把主尺上的最小刻度分别做10等份、20等份、50等份, 然后先要通过主尺读出整数的部分, 再要通过可动刻度读出小数的部分, 特别要注意单位别出错。
16.解决物理图像问题的突破口
专属: 定性定形法——先看清纵、两个标、横及其对应单位, 再看该纵坐标随之对应横向坐标如何发生变更, 再看所有特殊的对应点、其对应的斜率参数。(这种专属办法要是能够解决自然就是当下最快的能解决方法)
二法: 定量法——将数学函数表达式列出, 依靠数学知识结合物理规律直接解出答案作出解答, 该法适用于定性法没法不能解决时定量得出, 其最为最为准确, 精准精度最高。如“U=-rI+E”和“y=kx+b”进行对比对照相对比。
17.理解(重力势能高中物理大题常见考点,电势能,电势高中物理大题常见考点贝语网校,电势差)概念的突破口
重力场与电场对比(高度-电势,高度差-电势差)
18.含容电路的动态分析突破口
运用C等于Q除以U等于εs, 再除以4πkd, E为u除以d, 便是4πkQ除以εs。
19.闭合电路的动态分析突破口

写下公式I=E/(R+r)前, 从主路到分流路径之内, 按照恒定来判别有所变动的内容。
20.楞次定律突破口
(“阻碍”——“变化”)(相见时难别亦难)即“新磁场对原磁场的变化形成相阻碍的态势”。
21.“环形电流”与“小磁针”突破口
互相等效处理,把环形电流等效为小磁针,则能遵循“同极相斥、异极相吸”判断环形电流的运动情况;把小磁针等效为环形电流,则能根据“同向电流相吸、异向电流相斥”判断小磁针的运动情况。
22.“小磁针指向”判断最佳突破口
画出小磁针所在处的磁感线!
23.复合场中物理“最高点”和“最低点”突破口
与合力方向重合的直径的两端点是物理最高(低)点。
24.处理洛伦兹力问题突破口
“定圆心、找半径、画轨迹、构建直角三角形”
25.解决带电粒子在磁场中圆周运动突破口
一半轨迹所靠为绘画动作, 所依乃是严格标准动作之下的寻几何关联操作;方才是列方程后半部分所对应的核心动作流程。
26.“带电粒子在复合场中运动问题”的突破口
匀强电场中的重力、电场力都是恒力, 倘若粒子的速度不管是大小抑或是方向存在变化, 那它的洛伦兹力就会变化, 以此来影响粒子的受力以及运动!
27.电磁感应现象突破口
两个典型实际模型:
E=BLv ——右手定则(判断电流方向)————“切割磁感线的那部分导体”相当于“电源”。
“圈”: E =nΦ/t—楞次定律(判断电流方向)—处在变化磁场中的那部分导体相当于“电源”。
28.“霍尔元件”中的电势高低判断突破口
谁有运动, 谁便会受到洛伦兹力!即有所运动的电荷(不论正负)就会受到洛伦兹力!
