馬上要上高考的戰(zhàn)場了,物理復習沒方向怎么行!下面是CN人才網(wǎng)為大家整理的2017高考物理考點預測,歡迎參考~
2017高考物理考點預測
2017高考物理考點預測:選擇題部分
對比14年、15年和16年高考,相同或相近的知識點出現(xiàn)五次,包括牛頓運動定律,電磁感應,粒子在磁場中的運動、曲線運動、萬有引力知識。這些作為高考普遍出現(xiàn)必考題型必定還會出現(xiàn),而其他交叉出現(xiàn)的重復知識點如共點力下平衡分析,帶電粒子在電磁場中運動,速度圖像、能量問題等也需要學生加強注意。以及以前可能作為大題考察計算的萬有引力,電磁感應等知識可能會受大題考察的限制而轉移考查方式,加重在選擇題中比重。
綜合而言,除了上面所對比分析的作為普遍出現(xiàn)相對固定的考察知識點外(4~5題),由于新課改要求,使得必修部分計算題題量減小,其它不考計算題的知識點必定在選擇中重點考察,例如牛頓第二定律綜合,萬有引力及航天,曲線及圓周運動(計算題第一題考察部分)電磁感應和帶電粒子在磁場中運動(計算題第二題考察部分),需學生全面照顧到以防萬一,重點電磁感應,共點力平衡和萬有引力選擇題。
2017高考物理考點預測:實驗題部分
實驗題考察題型和知識點相對固定,力學部分考察相對基礎,難度不大,需同學熟記書中基本力學實驗原理及注意事項,以及工具使用,比如游標卡尺螺旋測微儀的讀數(shù)及打點計時器使用中紙帶的數(shù)據(jù)處理,力學的重點實驗有:探究牛頓第二定律、功與動能的探究、驗證機械能守恒等。而電學實驗部分考查方式相對靈活,難度更高,尤其綜合性或設計性實驗。此部分對學生綜合能力要求較高,對于教材和平常練習中出現(xiàn)的基本實驗(測電源電動勢與內(nèi)阻,電表改裝實驗,測電阻實驗,電表使用等)及知識點(電流表外接內(nèi)接,滑變分壓法限流法,器材選擇等)需鞏固以作基礎性知識儲備.
2017高考物理考點預測:計算題
a.必考部分:
此部分由于新課改變動,題量只有兩道,考查相對固定,第一題為力學部分考查(勻變速直線運動,牛頓第二定律綜合,曲線及圓周運動和受力平衡)第二題主要考查電場磁場(帶電粒子在磁場或復合場中運動)或電磁感應(線框模型或導軌問題)。由于動量部分作為選修出現(xiàn),因此對于電磁感應中的雙導桿模型中不再涉及(結合動量知識求非平衡狀態(tài)下速度等問題),實際減小了電磁感應部分難度。因此帶電粒子在復合場中運動問題作為第二題壓軸出現(xiàn)的概率依然較大,需引起重點注意。同時不能完全排除電磁感應考查的可能性,學生需同時注意電磁感應中線框模型問題的練習(因動量選修問題,導軌類模型難度降低,壓軸考察可能性較低)
b.選考部分(3-3,3-4,3-5):
此部分由于知識點限制,考察方式和內(nèi)容相對單一。對于熱力學定律、理想狀態(tài)方程、簡諧振動、機械波,光學部分,原子物理部分學生得分率一般較高。而對于相對難度稍高的動量部分,學生需加強各種模型的認識(彈簧,繩,1/4圓弧等)及各種典型問題(碰撞,二次碰撞,反沖爆炸等)的練習。尤其需注意碰撞(類碰撞)問題中的分別分步計算及彈簧模型中對運動過程的分階段分析。
高考物理知識點
一、運動的描述
1.物體模型用質(zhì)點,忽略形狀和大小;地球公轉當質(zhì)點,地球自轉要大小。物體位置的變化,準確描述用位移,運動快慢S比t ,a用Δv與t 比。
2.運用一般公式法,平均速度是簡法,中間時刻速度法,初速度零比例法,再加幾何圖像法,求解運動好方法。自由落體是實例,初速為零a等g.豎直上拋知初速,上升最高心有數(shù),飛行時間上下回,整個過程勻減速。中心時刻的速度,平均速度相等數(shù);求加速度有好方,ΔS等a T平方。
3.速度決定物體動,速度加速度方向中,同向加速反向減,垂直拐彎莫前沖。
二、力
1.解力學題堡壘堅,受力分析是關鍵;分析受力性質(zhì)力,根據(jù)效果來處理。
2.分析受力要仔細,定量計算七種力;重力有無看提示,根據(jù)狀態(tài)定彈力;先有彈力后摩擦,相對運動是依據(jù);萬有引力在萬物,電場力存在定無疑; 洛侖茲力安培力,二者實質(zhì)是統(tǒng)一;相互垂直力最大,平行無力要切記。
3.同一直線定方向,計算結果只是“量”,某量方向若未定,計算結果給指明;兩力合力小和大,兩個力成q角夾 ,平行四邊形定法;合力大小隨q變 ,只在最大最小間,多力合力合另邊。
多力問題狀態(tài)揭,正交分解來解決,三角函數(shù)能化解。
4.力學問題方法多,整體隔離和假設;整體只需看外力,求解內(nèi)力隔離做;狀態(tài)相同用整體,否則隔離用得多;即使狀態(tài)不相同,整體牛二也可做;假設某力有或無,根據(jù)計算來定奪;極限法抓臨界態(tài),程序法按順序做;正交分解選坐標,軸上矢量盡量多。