總述:一般解題過程
1.選定研究物件:(如隔離體、整體;一定量氣體、某一部分電路等)
2.分析物理過程:(弄清各量變化情況;力、加速度、速度的變化,氣體p、v、t變化)
3.找出極值條件:
4.列出各量關係:
關 {縱向:變化前後關係:如能量關係、氣體狀態關係、
系橫向:同一物件各量關係:如牛頓定律、克拉珀瓏方程、歐姆定律
兩個物件間關係:如a、v、s關係;氣體壓強、體積、溫度關係;電流電壓關係等。
運動學勻變速直線運動
1.比例法;條件:初速為零。相等時間或位移。
2.圖象法:v—t圖象面積是位移,斜率是加速度。s—t圖象相交是相遇。
3.平均速度法,
4.勻減速運動:(1)注意中間是否已停止;(勻變速運動可返回,減速等一般減速到零後停止不動)(2)減速到零可逆向看成初速為零勻加速。
5.非勻變速運動注意極值問題:加速度為零時速度取極值,速度為零時位移取極值。
6.追趕問題:若相遇,則相遇時距離極值,若不相遇,則速度相等時距離取極值。
7.牽連物體運動關係
(1)用繩子(或杆)相連兩物體,物體沿繩方向的速度分量相等,因為繩子長度是一定的。
(2)一物體始終在另一物體表面上運動時,兩物體速度沿垂直表面分量相等。
(3) 根據轉動關係,同物體上各點角速度相等。
物體平衡
(1)二力平衡:等大反向同直線。
(2)三力平衡:必定共點(除平行力外)。
幾何法:二力合力與第三力平衡。
相似形法(尤其是兩個力方向都在變化時情況),三角形
正交法:σfx=0,σfy=0,
(3)多力平衡:正交法 σfx=0,σfy=0,
功和能(一)求功方法:
1、 恒力做功w=fscosθ
2、 變力:f隨位移均勻變化,
f—s圖線面積
轉換法(應用功的原理)
3、 功率、w=pt,或者p—t圖線面積
4、 對氣體液體做功,壓強恆定:w=pδv;壓強變化時,p—v圖線面積。
5、 動能定理:
功和能:用功能關係(動能定理)和能量守恆法。
氣體1、圖線問題分析專題
方法:氣態方程結合圖線規律
2、氣體與牛頓定律
熱學:以封閉氣體為物件,以氣態方程列式
力學:以活塞、氣缸、液柱為物件,用牛頓定律列式
3、液柱移動問題(動態分析)
1、一部分封閉氣體:根據封閉氣體壓強與大氣壓與液柱壓強之間的關係
2、兩段封閉氣體問題,假設不動,比壓強(對活塞比壓力)增量。
4、氣體與能綜合
氣態方程與熱力學第一定律
w+q=δe =δek+δep =δek,(w取決於體積變體,內能變體取決於溫度變化)
5、氣體極值
溫度變化與排出水銀
溫度不變加(吸)水銀。
電場1、求電勢差:, 對勻強電場:uab=ed;
2、求電場強度:e=f/q, 或 e=u/d(對勻強電場)
3、求電場力做功:wab=εa-εb=quab; w=fscosθ w=δek,
4、電荷運動分析:注意初速是否為零,除電場力外是否還受其他力。
應用電荷運動中能量關係
(1)wab=εa-εb=quab
(2)w=δek,
(3)只有電場力做功:ε+ek=c,
(4)只有電場力、重力做功:ε+ep+ek=c,
電路1、電路動態變化分析
判斷方法:(1)區域性—整體—區域性法:r分變化—r總變化——i變化——各部分u、i變化。
2)分壓原理:r分變化,根據分壓原理,確定各部分電壓的變化,—電流變化。
變化規律:某rx增加(減小),與rx串聯部分i減小(增加)。
與rx併聯部分u增加(減小)。
2、變阻器兩種接法
分壓法:電壓(流)可從零起調,耗電大。(適用於u要求從0調起,用限流達不到最小值)
限流法:省電,電壓(流)調節範圍小。
3、電路故障判斷:
干路中某電阻斷路,電流為零,斷路電阻兩端電壓為e,其餘電阻電壓為0,
支路中電阻斷路,該併聯部分電壓變大,幹路電流變小。
4、電路極值
併聯電路電阻極值:電阻總和一定時,兩支路電阻相等時,總電阻最大。
電源輸出功率極值:e、r一定時,當r=r時,輸出功率最大。
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