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我怎样才能学好高中物理

时间:2021-07-07 15:23:50 物理 我要投稿

我怎样才能学好高中物理

  高中物理当然比初中物理难学,这是无需置疑的。 原因在于:

我怎样才能学好高中物理

  一.从初中到高中,物理知识经历了“形象”到“抽象”的转化

  初中的物理知识大多数看得见摸得着,个别如电磁波之类虽然较为抽象,但教材要求不高,往往要求学生只需知其然,而高中更多的要求知其所以然(如光学中的理论光学、原子物理中的原子结构理论)。

  *高中学生应当有意识的培养自己思维能力,这一点不仅可以做到,而且应该做到,不应以“我脑子笨”等为理由来逃避,高中仍旧是智力的发展期,能考进高中说明您的智力全无问题,而读完高中如果全无长进的话可别怪父母,那是你自己不争气。

  二.从初中到高中,物理知识经历了“定性”到“定量”的转化

  这一点十分明显,初中物理对计算的要求极低,与高中物理的计算是不可同日而语的,这是另一个让人觉得高中物理难学的原因。

  *由于初中知识的定性特点,许多同学养成了用“背”来学物理的不良习惯(甚至有些学校为图省事,竟把这当方法教给学生),而这一套,在高中,不灵。要学好高中物理,一定我多思、多练,而不是多念!

  三.生活经验的严重匮乏,书本与生活实际脱节

  在我当年学中学物理时,男同学的物理成绩比女同学的要好,原因是男同学有更多的机会在学习之余接触到各种物理现象(通过各种运动、家务、实实在在的劳动等),而现在这一优势似乎渐渐减小。大多数的同学埋头书本,身边的一切注意的甚少,休闲的时间更多的用在电视、电脑、游戏之中,缺少同物理现象最直接的接触。

  *这一点我也没办法,看你们自己喽!

  四.非智力因素的影响

  绝大多数的学生是抱着“高中物理难学”的看法步入高中课堂的,这无异于一种心理障碍,将会在不知不觉中影响到学习(上课、作业)和考试中的情绪,从一个过来人的角度看,我认为这一点其实是最重要的(一家之言,仅供参考)我学高中物理学得极其轻松,甚至与几个同班同学私下以95为及格线,其中极重要的一点就是,我们认识到:大家都怕物理,我们不怕,即使我们并不比别人聪明,在学习和考试过程中我们也将因为心情放松而充分发挥出自己的实力,成绩自然就好。

  陆昌俊

  王尚:为何学霸总说基础知识重要

  在物理的学习上,越是成绩好的学生,越是重视基础知识。这并不是空穴来风,你去看几篇高考状元访谈、交流学习方法的文章就知道了。

  为何学霸总说基础知识重要?

  把最近十年的高考物理卷子拿出来,你去看看里面的哪一道题,不是用课本上的基础知识和基本公式求解出来的?即便是最难的压轴解答题。

  基础知识要知道是什么还不够,还要能够应用,而且必须短时间内找出来要用哪个?毕竟,咱们高中物理知识点太多了。

  高考物理一轮复习马上就进行了一个半月了,笔者发现还是有很多学生忙于大规模做题,却不懂得整理考点,把基础知识掌握牢固。

  还有的学生喜欢和别人比赛,忙于做新题、做难题,总是和周围同学们比赛,看谁先把某套卷子做完了,却忽视了咱们物理课本上基本概念的理解,造成了考生基本概念不清楚,基本知识体系不完备。高考考纲一再强调,重基础,重理解。每年的高考考卷中都有很多考生基础题都拿不稳,中档题也大量失分。

  可是这些考生在考前干什么呢?都在做难度更大的题,研究一些偏题。

  为什么还要去研究难题,做那么多的新题呢?做再多的新题,你也不可能在高考物理试卷中遇到原题。所以,笔者建议同学们这段时间以考试说明、课本基本知识点为“根据地”,结合近几年的高考物理考卷,梳理教材中的知识点和基本思想方法,把“根据地”牢牢占领。特别是基础不好的同学,逐点清理,理清每一个知识点的来龙去脉,使得每一个知识点对应的常规问题以及相应的解决思路考生均清楚明了。特别向高三的同学们推荐王尚老师的物理自诊断学习系统,利用里面的几百个典型考点解析,把基础知识和应用掌握牢固。特别是利用课下琐碎的时间,对前面学过的知识进行复习。这套系统里面的物理问题都是随机的,后面有非常详尽的解析。物理知识点非常多,教学进度又太快,学了后面知识,前面的很多内容同学们就淡忘了。我想同学们都听说过狗熊掰棒子的故事,其实咱们在物理学习时很多时候也都是在这样做。希望同学们利用这套系统不断温习学过的知识,把知识夯实牢固。积累一段时间,对同学们基础知识的巩固非常有效果。

  高三学生学物理案例

  前几天接触了一位高三的学生,他本身的问题就是课本基础知识的理解不到位,还特别喜欢做题。最近在学习高中物理wuli.in必修2和选修3-5机械能与动量这部分内容,这个学生做了很多题。我就向他提问了几个非常重要的定理、定律的内容,他并不能顺利地说出内容,还是靠做题的经验来告诉我。

  上次课前,我就预留了一些问题,让他梳理下,课堂上我们只用了一个小时,就把动量守恒定律、动量定理、动能定理、能量守恒定律这四个定律的使用前提理清了,遇到一道题,要用哪个公式?为什么用这个公式,现在学生能够说上来个“之所以然”来。两个小时,学生基础知识就吃透了,毕竟他前期做了很多题。这就是进步,王尚个人觉得这比盲目的,毫无目的地做十个小时的题都有效果。

  做题的目的是什么,不还是理解这四个(或更多)定理定律吗?那么我们为什么不静下心来,把课本上这些基本知识点搞扎实呢?!当然了,这四个定律并不好弄明白,特别是在解答题中的组合使用。

  另外,还要提醒同学们读题。要搞懂题意,才能把基础知识用起来,这是个前提啊。题都读不懂,怎么可能做出来?

  读懂题意就是要静心仔细阅读,分析题干意思,尝试推敲这道题到底在考课本的哪个知识点?考题万变,不离课本的“宗”啊。

  解一道复杂的物理题,思索的过程,就是自问+自答的过程。自己问自己,题目这句话是什么意思?在考什么?能够用物理课本上的哪个知识点来分析它?

  大胆假设,小心求证。

  试想一下,课堂上老师们在给我们讲解的时候,不也是这样问我们问题吗?

  文/王尚

  高二物理教案 功和内能

  教学过程

  引入

  1. 内能:物体内所有分子热运动的动能和分子势能的总和,叫做物体的内能.

  2. 动能:由于分子在不停地做着无规则热运动而具有的动能.它与物体的温度有关(温度是分子平均动能的标志).

  3. 势能: 分子间存在相互作用力,分子间具有由它们的相对位置决定的势能,这就是分子势能.它和物体的体积有关.

  4. 内能:与物体的温度和体积有关.

  根据讨论结果,小结:通常情况下,对固体或液体,由于体积变化不明显,主要是通过温度的变化来判断内能是否改变.

  新课教学

  1. 提出问题2.问题讨论

  问:如何改变物体的内能呢?(可以改变物体的温度或体积.)

  问:物体内能的变化可以通过什么表现出来呢?或者说怎样判断一个物体(如一杯水、一块铁块)的内能是否改变呢?

  把准备好的钢丝拿出来,想办法让你手中的钢丝的内能增加。

  2.寻找解决问题的办法

  讨论:有的想到"摩擦",有的想到"折",有的想到"敲打",有的想到用"钢锯锯",有的想到"烧",有的想到"晒",有的想到"烤",有的想到"烫"、&quot 高考;冰"等等.一边想办法,一边体验内能是不是已经增加了.(把"摩擦"、"折"、"敲打"、"锯"写在一起,把"烧"、"晒"、"烤"、"烫"、"冻"或者"冰"写在一起.

  3.的提练

  问:比较一下,本质上有什么相同或不同点.(阅读课本38~39页倒数第四段.)刚才所想到的办法,它们之间有何不同?能不能把这些办法分分类?

  答:可以分为做功和热传递两类。其中,"摩擦"、"折"、"敲打"、"锯"是属于做功,"烧"、"晒"、"烤"、"烫"、"冰"属于热传递.

  演示课本38页的实验.(慢慢地压缩看能不能使棉花燃烧起来.)

  问:刚才两次实验,为什么会出现结果的不同?

  答:动作快,时间短,气体没有来得及与外界进行热交换,其温度会突然升高,至乙醚的着火点,它便燃烧起来.而动作慢时,时间较长,气体与外界有较长的时间进行热交换,它的温度就不会升高太多,达不到乙醚的着火点,则不燃烧.

  阅读课本39页实验,分析气体对外做功的情况.

  问:同学们还能不能从生活中找出一些通过做功改变物体内能的例子呢?

  答:柴油机中的压缩冲程;给自行车打气时,气筒壁会发热;锯木头,锯条会很烫;冬天,手冷时,两手互相搓一搓;古人钻木取火等等.

  再来体验一下,热传递改变内能的情况.给大家一段细铁棒和酒精灯,演示.

  上台做实验.把用热传递改变内能的和体会告诉其他同学.

  引导学生从生活中再找出一些通过热传递改变内能的例子.

  板书:改变物体内能的过程有两种:做功和热传递.

  4.新知识的深入探讨

  内能改变的量度

  师:如何量度物体内能的改变多少呢?请大家带着问题阅读课本39页5、6两段,然后归纳出来.

  《机械能》中的几个常见问题

  一、有关变力功的计算:

  1. 转化模型求变力的功

  例一:人在A点拉着绳通过一定滑轮吊起质量m=50kg的物体,如图所示,开始绳与水平方向夹角为60°,当人匀速提起重物由A点沿水平方向运动S=2m,而到达B点,此时绳与水平方向成30°角,求人对绳的拉力做了多少功?

  分析与解:人对绳的拉力大小虽然始终等于物体的重力,但方向却时刻在变,而已知的位移S又是人沿水平方向走的距离,所以无法利用W=FScosθ 直接求拉力的功,若转换研究对象,以物体G为对象,其动能的增量即人对物体做的功。这种转换研究对象的方法是求变力的一条有效途径。

  设滑轮距地面的高度为H,

  则:

  人由A走到B的过程中,重物G上升的高度ΔH等于滑轮右侧绳子增加的长度,即:

  人对绳做的功:W=FS=GΔH 代入数据得:W=732 J。

  例二:把长为L的铁钉钉入木板中,每打击一次给予的能量为E0,已知钉子在木板中遇到的阻力与钉子进入木板的深度成正比,比例系数为K,问:把此钉子全部打入木板中,需要打击多少次?

  分析与解:在钉子进入木板的过程中,钉子把获得的能量用来克服阻力做功,而阻力为变力,因此要求出这个力的功,可采用平均值来求。又因为钉子所受的阻力与钉子进入木板的深度成正比,即:F=Kx,

  所以,其平均值 ,F1=0,F2=KL,

  克服阻力所做的功:

  由能量守恒: , 所以:

  方法二:本题中因所受的阻力与钉子进入木板的深度成正比,类似于弹簧的弹力(F=kx),因此,克服阻力所做的功,可转化为弹簧模型,即阻力所做的功,可等效认为转化为弹簧的弹性势能。

  ,即可得出同样的结论:。

  2. 巧用结论求变力的功

  结论的引入及证明:

  例三:物体静止在光滑的水平面上,先对物体施加一个水平向右的恒力F1,立即再对它施加一个水平向左的恒力F2,又经t秒后,物体回到出发点,在这一过程中,F1、F2分别对W1、W2间的关系是

  A. W1= W2 B. W2= 2W1 C. W2= 3W1 D. W2= 5W1

  分析与解:如图所示,AB段物体受的作用力为F1,BCD段物体受作用力F2,设向右为正方向,AB=S,

  则AB段物体的加速度:

  B点的速度:

  BCD段物体的加速度:

  综合以上各式有:

  A到B过程中F1做正功,BCD过程中因位移为0,F2的总功为0,B到D过程F2做正功,即,

  ∴ ,故正确选项为C。

  练习1:在光滑水平面上有一静止的物体,现以水平恒力推这一物体,作用一段时间后,换成相反方向的恒力推这一物体,当恒力乙与恒力甲作用时间相同时,物体恰回到原处,此时物体的动能为32J,则在整个过程中,恒力甲做的功等于_____________,恒力乙做的功等于_______________。

  利用上述结论有:

  又因为:

  ∴ J,J

  二、功能关系的应用

  1. 功能关系的简单应用

  例四:将一个小球竖直向上抛,初动能为100J,上升到某一高度时动能减少80J,机械能损失20J,设阻力大小不变,那么小球回到抛出点时的动能为:

  A. 20J B. 40J C. 50J D. 80J

  分析与解:物体机械能的损失是因为克服阻力做功,即当机械能减少20J时,克服阻力所做的功为20J,动能的减少是因为合外力做功,当动能减少80J时,克服重力做功为80-20=60J。因此过程中位移相同,所以: ,物体上升到最高处时,动能为0,则克服重力和阻力分别做功75J和25J,同理在下落过程中克服阻力做功为25J。在整个过程中重力做功为0,克服阻力做功为25+25=50J,则回到原出发点时,物体的动能为100J-50J=50J。

  正确答案为:C

  练习2:一物体以150J的初动能从倾角为θ 的斜面底端沿斜面向上做匀减速运动,当它的动能减少100J时,机械能损失了30J,物体继续上升到最高位置时,它的重力势能增加__________J,然后物体从最高位置返回原出发点时与放在斜面底端垂直斜面的挡板发生碰撞(碰撞过程中无机械能损失)后,物体又沿斜面向上运动,物体第二次上升时重力势能增加的最大值是____________J。

  答案:105J,15J。

  2. 功能关系的综合问题。

  例五:如图所示,水平传送带AB长L=8.3m,质量为M=1kg的木块随传送带一起以V1=2m/s匀速运动(传送带的传送速度恒定),木块与传送带的动摩擦因数m =0.5,当木块运动至最左端A点时,一颗质量为m=20g的子弹以V0=300 m/s水平向右的速度正对射入木块并穿出,穿出速度V=50 m/s,以后每隔1s就有一颗子弹射向木块,设子弹射穿木块的时间极短,且每次射入点各不相同,取g =10 m/s2,求:

  (1)在被第二颗子弹击中前,木块向右运动离A点的最大距离?

  (2)木块在传送带上最多能被多少颗子弹击中?

  (3)从第一颗子弹射中木块到木块最终离开传送带的过程中,子弹、木块和传送带这一系统所产生的热能是多少?

  分析与解:

  (1)第一颗子弹射入木块过程中系统动量守恒,以向右的方向为正方向,有:

  , 解得:

  木块受向左的摩擦力,以V1′向右作匀减速运动其加速度:

  则木块速度减小到0所用时间为:

  解得:t1=0.6s<1s

  所以,木块在被第二颗子弹击中前向右运动离A点最远时,速度为0,移动距离为

  解得S1=0.9m

  (2)在第二颗子弹射中木块前,木块再向左作加速运动,

  时间:t2=1s-0.6s=0.4s

  速度增大为:

  向左移动的位移为:

  所以两颗子弹射中木块的时间间隔内,木块总位移,方向向右。

  第16颗子弹击中前,木块向右移动的位移为

  第16颗子弹击中后,木块将会再向右先移动0.9m,总位移为0.9m+7.5m=8.4m>8.3m

  木块将从B端落下。木块在传送带上最多能被16颗子弹击中。

  (3)第一颗子弹击穿木块过程中产生的热量为:

  J

  木块向右减速运动过程中相对传送带的位移为

  产生的热量

  木块向左加速运动过程中相对传送带的位移为

  产生的热量

  第16颗子弹射入后木块滑行时间为t3,有

  解得t3=0.4s

  木块与传送带的相对位移为

  产生的热量

  所以,全过程中产生的热量

  总之,在解答机械能一章有关功的计算及功能的转化关系时,要特别注意力做了功,必有能量发生转化,把握力的功与能量转化之间的关系,正确列出相应的等式,求出待求的物理量。

  高中物理摩擦力知识归纳

  摩擦力归纳

  1、摩擦力定义:当一个物体在另一个物体的表面上相对运动(或有相对运动的趋势)时,受到的阻碍相对运动(或阻碍相对运动趋势)的力,叫摩擦力,可分为静摩擦力和滑动摩擦力。

  2、摩擦力产生条件:①接触面粗糙;②相互接触的物体间有弹力 高三;③接触面间有相对运动(或相对运动趋势)。

  说明:三个条件缺一不可,特别要注意“相对”的理解。

  3、摩擦力的方向:

  ①静摩擦力的方向总跟接触面相切,并与相对运动趋势方向相反。

  ②滑动摩擦力的方向总跟接触面相切,并与相对运动方向相反。

  说明:(1)“与相对运动方向相反”不能等同于“与运动方向相反”。

  滑动摩擦力方向可能与运动方向相同,可能与运动方向相反,可能与运动方向成一夹角。

  (2)滑动摩擦力可能起动力作用,也可能起阻力作用。

  4、摩擦力的大小:

  (1)静摩擦力的大小:

  ①与相对运动趋势的强弱有关,趋势越强,静摩擦力越大,但不能超过最大静摩擦力,即0≤f≤fm 但跟接触面相互挤压力FN无直接关系。具体大小可由物体的运动状态结合动力学规律求解。

  ②最大静摩擦力略大于滑动摩擦力,在阶段讨论问题时,如无特殊说明,可认为它们数值相等。

  ③效果:阻碍物体的相对运动趋势,但不一定阻碍物体的运动,可以是动力,也可以是阻力。

  (2)滑动摩擦力的大小:

  滑动摩擦力跟压力成正比,也就是跟一个物体对另一个物体表面的垂直作用力成正比。

  公式:F=μFN (F表示滑动摩擦力大小,FN表示正压力的大小,μ叫动摩擦因数)。

  说明:①FN表示两物体表面间的压力,性质上属于弹力,不是重力,更多的情况需结合运动情况与平衡条件加以确定。

  ②μ与接触面的材料、接触面的情况有关,无单位。

  ③滑动摩擦力大小,与相对运动的速度大小无关。

  5、摩擦力的效果:总是阻碍物体间的相对运动(或相对运动趋势),但并不总是阻碍物体的运动,可能是动力,也可能是阻力。

  说明:滑动摩擦力的大小与接触面的大小、物体运动的速度和加速度无关,只由动摩擦因数和正压力两个因素决定,而动摩擦因数由两接触面材料的性质和粗糙程度有关.

  高二物理教案 电场和电场强度

  一、教学目标

  1.目标:

  (1)通过本节课的,进一步加深对电场概念的理解,使明确场的特点,描写场的,并能在头脑中建立起场的模型和图象。

  (2)加深理解场电荷、检验电荷的概念,深刻理解和掌握电场强度的概念。

  (3)能够运用点电荷的电场强度公式进行简单运算。

  (4)进一步理解和掌握电场的叠加原理,会计算简单的点电荷组产生的电场。

  2.目标:

  能够运用所学概念、公式进行简单运算,形成一定的解题能力。

  二、教学重点、难点

  1.进一步深刻理解电场和电场强度的概念是本节课的重点。

  2.熟练应用电场强度的概念、场的叠加原理解决有关问题是本节的难点。

  三、教学方法:

  讲练结合,启发式教学

  四、教 具:

  幻灯片,上节课所用的课件

  五、教学过程:

  (一)复习提问

  1.什么是电场?电场最基本的特性是什么?

  2.用什么量来描述电场的强弱?是怎样定义的?是矢量还是标量?

  3.电场强度的方向是怎样规定的?计算公式你知道有几个?应用时需要注意什么?

  4.什么是电场的叠加原理?

  引导学生回答:

  1.电场的概念:

  (1)电场是存在于电荷周围空间里的一种特殊物质。

  只要有电荷存在,电荷周围就存在着电场。

  (2)电场的基本性质:电场对放在其中的电荷有力的作用。

  (这种力叫电场力)

  2.电场强度:

  (1)用电场强度来描述。定义:物理学中把放入电场中某一点的检验电荷受到的电场力与它的电量的比值叫做这一点的电场强度。简称场强。

  (2)定义式:

  (适用于任何电场)

  (3)E的方向:

  E和力F一样,也是矢量。我们规定电场中某点的场强方向与正电荷在该点所受电场力的方向相同,那么负电荷所受电场力的方向与电场强度方向相反。

  (4)E的单位:在国际单位制中E的'单位: 牛/库(N/C)

  (5)E的物理意义:

  ①描述某点电场的强弱和方向,是描述电场力的性质的物理量,是矢量。

  ②某点的场强E的大小和方向取决于电场,与检验电荷的正负、电量及受到的电场力F无关。

  ③ 只能用来量度电场强弱,而不能决定电场强弱。

  ④ 为定义式,适用于一切电场

  3.点电荷电场的场强:

  a、表达式: (此式为决定式,只适用于真空中点电荷的电场)

  b、方向:若Q为正电荷,E的方向背离Q,若Q为负电荷,E的方向指向Q。

  c、几个点电荷同时存在的空间的电场叠加(场的叠加原理)

  如果一个电场由n个点电荷共同激发时,那么电场中任一点的总场强将等于n个点电荷在该点各自产生场强的矢量和。

  (应用平行四边形法则)

  4、电场力F:

  (1)概念:电场力是电荷在电场中受到电场的作用力。

  (2)关系:电荷在电场中某点所受到的电场力F由电荷所带电量q与电场在该点的电场强度E两因素决定。即:

  ①大小:F=qE(电场力的决定式,F和q、E都有关)

  ②方向:正电荷受电场力方向与E相同,负电荷受电场力方向与E相反。

  5、电场强度E和电场力F是两个不同概念

  注意点:

  1、对象不同

  2、决定因素不同

  3、方向不一定相同

  4、单位不同

  (二)进行新课

  1.作业讲评

  根据上节课学生作业中出现的问题进行适当评析。

  2.例题精讲

  【例1】带电小球A、C相距30cm,均带正电.当一个带有负电的小球B放在A、C间连线的直线上,且B、C相距20cm时,可使C恰受电场力平衡.A、B、C均可看成点电荷.

  ①A、B所带电量应满足什么关系?

  ②如果要求A、B、C三球所受电场力同时平衡,它们的电量应满足什么关系?

  学生读题、思考,找学生说出解决方法.

  通过对此题的分析和求解,可以加深对场强概念和场强叠加的理解.学生一般从受力平衡的角度进行分析,利用库仑定律求解.在学生解题的基础上做以下分析.

  分析与解:

  ①C处于平衡状态,实际上是要求C处在A、B形成的电场中的电场强度为零的地方.

  既然C所在处的合场强为零,那么,C所带电量的正或负、电量的多或少均对其平衡无影响.

  ②再以A或B带电小球为研究对象,利用上面的方法分析和解决.

  答案:①qA∶qB=9∶4,②qA∶qB∶qC=9∶4∶36.

  【例2】如图所示,半经为r的硬橡胶圆环上带有均匀分布的正电荷,其单位长度上的带电量为q,现截去环上一小段AB,AB长为 ( << ),则剩余部分在圆环中心处O点产生的场强多大?方向如何?

  学生思考、讨论,可以请学生谈他们的认识与理解.

  通过本题的求解,使学生加强对电场场强叠加的应用能力和加深对叠加的理解.

  分析与解:

  解法之一,利用圆环的对称性,可以得出这样的结果,即圆环上的任意一小段在圆心处所产生的电场场强,都与相对应的一小段产生的场强大小相等,方向相反,相互叠加后为零.由于AB段被截掉,所以,本来与AB相对称的那一小段所产生的场强就成为了整个圆环产生的电场的合场强。因题目中有条件 << ,所以这一小段可以当成点电荷,利用点电荷的场强公式可求出答案.

  解法之二,将AB段看成是一小段带正电和一小段带负电的圆环叠放,这样仍与题目的条件相符.而带正电的小段将圆环补齐,整个带电圆环在圆心处产生的电场的场强为零;带负电的一小段在圆心处产生的场强可利用点电荷的场强公式求出,这就是题目所要求的答案.

  答案: ,方向指向AB

  练习:如图所示,等边三角形ABC的边长为a,在它的顶点B、C上各有电量为Q(>0)的点电荷.试求三角形中心处场强E的大小和方向.

  学生自己练习求解,以巩固概念.

  通过此题的求解,进一步巩固对场强矢量性的认识和场强叠加理解.

  3.练习

  (1)下列说法中正确的是

  A.只要有电荷存在,电荷周围就一定存在着电场。

  B.电场是一种物质,它与其他物质一样,是不依赖于我们的感觉而客观存在的 高二。

  C.电荷间的相互作用是通过电场而产生的。

  D.电场最基本的性质是对处在它里面的电荷有力的作用。

  (2)下列说法中正确的是

  A.电场强度反映了电场的力的性质,因此场中某点的场强与检验电荷在该点所受的电场力成正比。

  B.场中某点的场强等于 ,但与检验电荷的受力及带电量无关。

  C.场中某点的场强方向即检验电荷在该点的受力方向。

  D.公式 和 对于任何静电场都是适用的

  (3)下列说法中正确的是

  A.场强的定义式 中,F是放入电场中的电荷所受的力,q是放入电场中的电荷的电量。

  B.场强的定义式 中,F是放入电场中的电荷所受的力,q是产生电场的电荷的电量。

  C.在库仑定律的表达式 中, 是点电荷Q2产生的电场在Q1处的场强的大小。

  D.无论定义式

  中的q值如何变化,在电场中的同一点,F与q的比值始终不变。

  (4)讨论电场力与电场强度的区别。

  物理量

  比较内容 电场力 电场强度

  区 别 物理意义 电荷在电场中所受的力 反映电场的力的属性

  决定因素 由电荷和电场共同决定 仅由电场自身决定

  大小 F=qE E=F/q

  方向 正电荷受力与E同向

  负电荷受力与E同向 规定E的方向为正电荷在该点的受力方向

  单位 N N/C或V/m

  联系 F=qE(普遍适用)

  (三)小结与反馈练习:

  (1) 不能说成E正比于F,或E正比于1/q。

  (2)检验电荷q在周围是否产生电场?该电场对电源电荷Q有无作用?若有,作用力大小为多大?该点的场强又为多大?

  (3)在求电场强度时,不但要计算E的大小,还需强调E的方向。

  (四)作业布置:

  1.为了确定电场中P点的电场强度大小,用细丝线悬挂一个带负电荷的小球去探测。当球在P点静止后,测出悬线与竖直方向夹角为37°。已知P点场强方向在水平方向上,小球重力为4.0×10-3N。所带电量为0.01C,取Sin37°=0.6,则P点的电场强度大小是多少?

  2.真空中,A、B两点上分别放置异种点电荷Q1、Q2,已知两点电荷间引力为1N,Q1=1×10-5C,Q2=-1×10-6C。移开Q1,则Q2在A处产生的场强大小是___________N/C,方向是___________;若移开Q2,则Q1在B处产生的场强大小是____________N/C,方向是___________

  3.在x轴上有两个点电荷,一个带正电Q1,一个带负电-Q2,且Q1=2Q2.用E1和E2分别表示两个电荷所产生的场强的大小,则在X轴上 [ ]

  A.E1=E2之点只有一处,该处合场强为0

  B.E1=E2之点共有两处:一处合场强为0,另一处合场强为2E2

  C.E1=E2之点共有三处:其中两处合场强为0,另一处合场强为2E2

  D.E1=E2之点共有三处:其中一处合场强为0,另两处合场强为2E2

  说明:本节课需要注意的问题

  1.场强是表示电场强弱的物理量,因而在引入电场强度的概念时,应该使学生了解什么是电场的强弱,同一个电荷在电场中的不同点受到的电场力的大小是不同的,所受电场力大的点,电场强。

  2.应当使学生理解为什么可以用比值F/q来表示电场强度,知道这个比值与电荷q无关,是反映电场性质的物理量。

  比值定义一个新的物理量是物理学中常用的方法,应结合学生前面学过的类似的定义方法,让学生领会电场强度的定义

  2016年高考物理知识点:功和能转化公式

  【摘要】高考是关系到学生能不能顺利进入理想大学学习的重要考试,小编为大家准备了“2013年高考物理知识点:功和能转化公式”,希望对参加2013年高考的考生朋友有所帮助。

  1.功:W=Fscosα(定义式){W:功(J),F:恒力(N),s:位移(m),α:F、s间的夹角}

  2.重力做功:Wab=mghab {m:物体的质量,g=9.8m/s2≈10m/s2,hab:a与b高度差(hab=ha-hb)}

  3.电场力做功:Wab=qUab {q:电量(C),Uab:a与b之间电势差(V)即Uab=φa-φb}

  4.电功:W=UIt(普适式) {U:电压(V),I:电流(A),t:通电时间(s)}

  5.功率:P=W/t(定义式) {P:功率[瓦(W)],W:t时间内所做的功(J),t:做功所用时间(s)}

  6.汽车牵引力的功率:P=Fv;P平=Fv平 {P:瞬时功率,P平:平均功率}

  7.汽车以恒定功率启动、以恒定加速度启动、汽车最大行驶速度:(vmax=P额/f)

  8.电功率:P=UI(普适式) {U:电路电压(V),I:电路电流(A)}

  9.焦耳定律:Q=I2Rt {Q:电热(J),I:电流强度(A),R:电阻值(Ω),t:通电时间(s)}

  10.纯电阻电路中:I=U/R;P=UI=U2/R=I2R;Q=W=UIt=U2t/R=I2Rt

  11.动能:Ek=mv2/2 {Ek:动能(J),m:物体质量(kg),v:物体瞬时速度(m/s)}

  12.重力势能:EP=mgh {EP :重力势能(J),g:重力加速度,h:竖直高度(m)(从零势能面起)}

  13.电势能:EA=qφA {EA:带电体在A点的电势能(J),q:电量(C),φA:A点的电势(V)(从零势能面起)}

  14.动能定理(对物体做正功,物体的动能增加):W合=mvt2/2-mvo2/2或W合=ΔEK

  {W合:外力对物体做的总功,ΔEK:动能变化ΔEK=(mvt2/2-mvo2/2)}

  15.机械能守恒定律:ΔE=0或EK1+EP1=EK2+EP2也可以是mv12/2+mgh1=mv22/2+mgh2

  16.重力做功与重力势能的变化(重力做功等于物体重力势能增量的负值):WG=-ΔEP

  注:

  (1)功率大小表示做功快慢,做功多少表示能量转化多少;

  (2)O0≤α<90O做正功;90O<α≤180O做负功;α=90o不做功(力的方向与位移(速度)方向垂直时该力不做功);

  (3)重力(弹力、电场力、分子力)做正功,则重力(弹性、电、分子)势能减少;

  (4)重力做功和电场力做功均与路径无关(见2、3两式);

  (5)机械能守恒成立条件:除重力(弹力)外其它力不做功,只是动能和势能之间的转化;

  (6)能的其它单位换算:1kWh(度)=3.6×106J,1eV=1.60×10-19J;

  (7)弹簧弹性势能E=kx2/2,与劲度系数和形变量有关。

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