2019高考物理二轮复习专项2题型突破专题1八大妙招巧解选择题高分突破学案.doc
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1、1题型 1 八大妙招巧解选择题选择题在高考中属于保分题目,只有“选择题多拿分,高考才能得高分” ,在平时的训练中,针对选择题要做到两个方面:,一是练准度:高考中遗憾的不是难题做不出来,而是简单题和中档题做错;平时会做的题目没做对,平时训练一定要重视选择题的正确率.,二是练速度:提高选择题的答题速度,能为攻克后面的解答题赢得充足时间.,解答选择题时除了掌握直接判断和定量计算等常规方法外,还要学会一些非常规巧解妙招,针对题目特性“不择手段” ,达到快速解题的目的.比较排除法通过分析、推理和计算,将不符合题意的选项一一排除,最终留下的就是符合题意的选项.如果选项是完全肯定或否定的判断,可通过举反例的
2、方式排除;如果选项中有相互矛盾或者是相互排斥的选项,则两个选项中只可能有一种说法是正确的,当然,也可能两者都错.典例 1 如图 1 所示,宽度均为 d 且足够长的两相邻条形区域内,分别存在磁感应强度大小为 B、方向相反的匀强磁场总电阻为 R、边长为 d 的等边三角形金属框的 AB433边与磁场边界平行,金属框从图示位置沿垂直于 AB 边向右的方向做匀速直线运动取逆时针方向电流为正,从金属框 C 端刚进入磁场开始计时,下列关于框中产生的感应电流随时间变化的图象正确的是( )图 1【解析】 感应电流随时间变化的图线与横轴所围的面积表示电荷量,其中第一象限面积取正,第四象限面积取负金属框从进入到穿出
3、磁场,通过金属框的电荷量q It t 0,故感应电流随时间变化的图线与横轴所围的面积也应该为零,ER t 0R2B、C 选项显然不符合金属框在最后离开磁场过程中切割磁感线的有效长度越来越大,故产生的感应电流也越来越大,排除 D.【答案】 A【名师点评】 运用排除法解题时,对于完全肯定或完全否定的判断,可通过举反例的方式排除;对于相互矛盾或者相互排斥的选项,则最多只有一个是正确的,要学会从不同方面判断或从不同角度思考与推敲.尝试应用 如图 2 甲,圆形导线框固定在匀强磁场中,磁场方向与导线框所在平面垂直,规定垂直平面向里为磁场的正方向,磁感应强度 B 随时间变化的规律如图乙所示,若规定逆时针方向
4、为感应电流的正方向,则图中正确的是( )图 2B 01 s 内磁感应强度 B 垂直纸面向里且均匀增大,则由楞次定律及法拉第电磁感应定律可得线圈中产生恒定的感应电流,方向为逆时针方向,排除 A、C 项;24 s 内,磁感应强度 B 垂直纸面向外且均匀减小,由楞次定律可得线圈中产生的感应电流方向为逆时针方向,由法拉第电磁感应定律可知感应电流大小是 01 s 内的一半,排除 D 项,所以B 项正确特殊值代入法有些选择题选项的代数表达式比较复杂,需经过比较烦琐的公式推导过程,此时可在不违背题意的前提下选择一些能直接反映已知量和未知量数量关系的特殊值,代入有关算式进行推算,依据结果对选项进行判断.典例
5、2 如图 3 所示,在固定斜面上的一物块受到一外力 F 的作用, F 平行于斜面向上若要使物块在斜面上保持静止, F 的取值应有一定的范围,已知其最大值和最小值分别为 F1和 F2(F1和 F2的方向均沿斜面向上)由此可求出物块与斜面间的最大静摩擦力为( )3图 3A. B2 F2F12C. D.F1 F22 F1 F22【解析】 取 F1 F20,则斜面光滑,最大静摩擦力等于零,代入后只有 C 满足【答案】 C【名师点评】 这种方法的实质是将抽象、复杂的一般性问题的推导、计算转化成具体的、简单的特殊值问题来处理,以达到迅速、准确解题的目的.尝试应用 在光滑水平面上,物块 a 以大小为 v 的
6、速度向右运动,物块 b 以大小为u 的速度向左运动, a、 b 发生弹性正碰已知 a 的质量远小于 b 的质量,则碰后物块 a 的速度大小是( )A v B v uC v2 u D2 u vC 给物块 a 的速度 v 赋值 0,即 v0,物块 a 与物块 b 发生弹性正碰,碰后两物块一定分离,否则为完全非弹性碰撞,B 项 v u u,故排除 B;碰后两物块不可能发生二次碰撞,A 项 v0,排除 A;给物块 b 的速度 u 赋值 0,即 u0,物块 a 与物块 b 发生弹性正碰,物块 a 肯定反弹,但其速度大小肯定是正值,D 项 2u v v,故排除 D.极限思维法将某些物理量的数值推向极值 如
7、:设定摩擦因数趋近零或无穷大、电源内阻趋近零或无穷大、物体的质量趋近零或无穷大等 ,并根据一些显而易见的结果、结论或熟悉的物理现象进行分析和推理的一种方法.典例 3 (多选)(2016西安模拟)如图 4 所示,磁感应强度为 B 的匀强磁场有理想边界,用力将矩形线圈从有边界的磁场中匀速拉出,在其他条件不变的情况下,下列说法正确的是( )图 44A速度越大,拉力做功越多B线圈边长 L1越大,拉力做功越多C线圈边长 L2越大,拉力做功越多D线圈电阻越大,拉力做功越多【解析】 假设线圈的速度非常小,趋近于零,根据 E BLv,线圈中产生的感应电动势趋近于零,安培力趋近于零,拉力做功趋近于零,由此可知,
8、速度越大,拉力做功越多,选项 A 正确;假设线圈边长 L1非常小,趋近于零,根据 E BLv,线圈中产生的感应电动势趋近于零,拉力做功趋近于零,由此可知,线圈边长 L1越大,拉力做功越多,选项 B 正确;假设线圈边长 L2非常小,趋近于零,根据功的定义式知 W FL2,拉力做功趋近于零,由此可知,线圈边长 L2越大,拉力做功越多,选项 C 正确;假设线圈电阻非常大,趋近于无限大,则线圈中产生的感应电流趋近于零,线圈所受安培力趋近于零,匀速拉线圈的拉力趋近于零,由此可知,线圈电阻越大,拉力做功越少,选项 D 错误【答案】 ABC【名师点评】 有的问题可能不容易直接求解,但是当你将题中的某些物理量
9、的数值推向极限时,就可能会对这些问题的选项是否合理进行分析和判断.尝试应用 如图 5 所示,一不可伸长的轻质细绳跨过定滑轮后,两端分别悬挂质量为 m1和 m2的物体 A 和 B.若滑轮有一定大小,质量为 m 且分布均匀,滑轮转动时与绳之间无相对滑动,不计滑轮与轴之间的摩擦设细绳对 A 的拉力大小为 T1,已知下列四个关于T1的表达式中有一个是正确的请你根据所学的物理知识,通过一定的分析,判断正确的表达式是( )图 5A T1 B T1 m 2m2 m1gm 2 m1 m2 m 2m1 m1gm 4 m1 m2C T1 D T1 m 4m2 m1gm 2 m1 m2 m 4m1 m2gm 4 m
10、1 m2C 设滑轮的质量为零,即看成轻滑轮,若物体 B 的质量较大,由整体法可得加速度a g,隔离物体 A,据牛顿第二定律可得 T1 g.应用“极限推理法” ,将m2 m1m1 m2 2m1m2m1 m2m0 代入四个选项分别对照,可得选项 C 是正确的5逆向思维法很多物理过程具有可逆性(如运动的可逆性、光路的可逆性),在沿着正向过程或思维(由前到后或由因到果)分析受阻时,有时“反其道而行之” ,沿着逆向过程或思维(由后到前或由果到因)来思考,常常可以化难为易、出奇制胜典例 4 在高速公路上用超声波测速仪测量车速的示意图如图 6 所示,测速仪发出并接收超声波脉冲信号,根据发出和接收到的信号间的
11、时间差可以测出被测物体的速度某时刻测速仪发出超声波,同时汽车在离测速仪 355 m 处开始做匀减速直线运动当测速仪接收到反射回来的超声波信号时,汽车在离测速仪 335 m 处恰好停下,已知声速为340 m/s,则汽车在这段时间内的平均速度为( )图 6A5 m/s B10 m/sC15 m/s D20 m/s【解析】 汽车在这段时间内做的是末速度为 0 的匀减速直线运动,我们可以把汽车的运动看作逆向初速度为 0 的匀加速直线运动,其在连续相邻相等时间内的位移之比为13,可知连续相邻相等时间内的位移分别为 5 m、15 m,从而可以判断测速仪发出的超声波在离测速仪 355 m15 m340 m
12、处遇到汽车,即超声波传播 1 s 就遇到汽车,测速仪从发出超声波信号到接收反射回来的信号所用时间为 2 s,可得汽车在这段时间内的平均速度为 10 m/s.【答案】 B【名师点评】 对于匀减速直线运动,往往逆向等同为匀加速直线运动.可以利用逆向思维法的物理情境还有斜上抛运动,利用最高点的速度特征,将其逆向等同为平抛运动.尝试应用 如图 7 所示,半圆轨道固定在水平面上,一小球(小球可视为质点)从恰好与半圆轨道相切于 B 点斜向左上方抛出,到达半圆轨道左端 A 点正上方某处小球的速度刚好水平, O 为半圆轨道圆心,半圆轨道半径为 R, OB 与水平方向的夹角为 60,重力加速度为 g,不计空气阻
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