应对新高考 突破重难点·物理

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isbn号码:9787561759066
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具体描述

专题突破:高中物理核心概念与解题策略精讲 本书聚焦于高中物理学习中具有挑战性、对学生理解和应用能力要求较高的核心领域,旨在提供深入的理论阐释、精选的典型例题分析以及系统化的解题方法指导。本书不涉及新高考特定考试模式下的选考模块(如选修3-4、3-5),而是全面覆盖了传统物理教学体系中基础力学、热学、电磁学以及光学等主干知识的精深部分,特别是那些在历年各类选拔性考试中反复考察的关键知识点。 --- 第一部分:力学体系的深化与拓展 第一章 运动学与动力学的精确分析 本章将超越基础的匀变速直线运动模型,深入探讨曲线运动的瞬时性与矢量分析。重点剖析圆周运动中向心加速度的来源与合力分析,包括非匀速圆周运动中线速度、角速度、周期和频率之间的动态关系。在动力学部分,我们将重点突破连接体问题与传送带问题的解题思路。连接体问题不再局限于简单的牛顿第二定律串联,而是引入了整体法与隔离法相结合的策略,特别是处理多物体系统时,如何准确判断相互作用力。传送带问题则要求学生精确理解静摩擦力与动摩擦力的临界条件,以及物体在不同时间段(加速、匀速)的运动状态切换。 第二章 功、能与动量:守恒定律的综合应用 能量观点是解决复杂力学问题的利器。本章将深入探讨机械能守恒定律的适用条件与边界条件。特别关注在存在非保守力(如摩擦力、弹簧弹力之外的阻力)作用下的功能关系。我们将用大量篇幅讲解如何建立系统,区分系统内外做的功,从而准确计算能量转化量。在动量部分,我们将重点解析动量定理在非碰撞过程中的应用,例如火箭的变质量模型分析,以及动量守恒定律在多维碰撞(如斜面碰撞)中的矢量分解。碰撞问题将细致区分完全弹性碰撞、完全非弹性碰撞的特点,并推导相关的能量损失公式。 第三章 振动与波:周期性运动的数学描述 本章着重于简谐运动(SHM)的数学描述与物理图像分析。从胡克定律出发,推导简谐运动的位移、速度、加速度随时间变化的函数关系,并要求学生能够熟练进行相位分析,判断物体在特定时刻的运动方向和加速度方向。对于弹簧振子和单摆(小角度近似),我们将详细分析其周期公式的推导过程,并拓展到LC 振荡电路中的等效类比分析。在波方面,深入讲解横波与纵波的本质区别,重点剖析波的形成条件、传播方向与介质振动方向的关系。波速、波长、频率、周期之间的定量关系将通过大量图像分析题进行巩固。 --- 第二部分:热学与电磁学的精深解析 第四章 理想气体的热力学过程 本章超越对基本状态方程的简单应用,专注于热力学过程的图像分析与热力学第一定律的深度运用。我们将系统性地讲解P-V 图、V-T 图和 P-T 图的物理意义,并着重剖析等压、等容、等温、绝热过程的特点与气体对外界所做的功的计算方法。热力学第一定律 $ Delta U = Q + W $ 的应用中,将详细讨论符号规定的统一性,并通过具体实例计算气体在循环过程中的净功和净热量吸收。 第五章 电场与磁场的矢量特性 电磁学部分将强调矢量分析和叠加原理的应用。在静电场部分,我们将深入探讨电场强度与电势的叠加原理,特别是对于非点电荷系统(如均匀带电球壳、电偶极子)的场强和电势的计算。电势能的概念将与电势的梯度变化联系起来。在磁场部分,核心是洛伦兹力与安培力的方向判断与大小计算。重点解析带电粒子在匀强磁场中的回旋与螺旋运动,推导回旋周期公式,并分析其与粒子初速度、磁场强度的关系。对于导线在磁场中受力问题,我们将结合动量观点分析其瞬时加速度。 第六章 电磁感应与交变电流基础 电磁感应是理解现代电磁现象的关键。本章将重点剖析法拉第电磁感应定律的普适性,特别是楞次定律在判断感应电流方向和判断运动物体(如导体棒切割磁感线、闭合回路在磁场中转动)中的应用。我们将通过详细分析导体棒在磁场中平移和转动切割磁感线两种情况,推导感应电动势的表达式,并关注其与速度和磁场变化率的关系。在交变电流部分,我们将引入有效值、峰值与平均值的概念区分,并分析RLC串联电路中的阻抗概念,为后续深入学习交流电路打下坚实基础。 --- 第三部分:光学基础与原子物理的初步探索 第七章 几何光学与波动光学的交汇 本章首先系统梳理几何光学的成像规律,熟练掌握平面镜、球面镜和透镜的成像原理,特别是共轭点、焦距与放大率的定量计算。我们将重点分析像差的成因(如球差和彗差的初步概念),并讲解如何利用光路图判断成像性质。随后,引入波动光学的入门概念,详细阐述光的干涉与衍射现象。通过杨氏双缝干涉实验,深入解析光程差、相位差与亮暗纹位置的关系,推导条纹间距公式,并讨论实际应用中的影响因素。 第八章 原子结构与量子初步 本章旨在为学生构建现代物理的基石。我们将回顾卢瑟福散射实验的结论,并重点分析玻尔原子模型的建立过程,包括其三大假设以及如何利用这些假设推导氢原子能级公式和谱线波长公式。通过对里德伯公式的应用,使学生理解特定光谱线的物理来源。最后,引入光电效应的实验现象(截止电压、极限频率、饱和电流)与爱因斯坦的光量子解释,强调能量守恒与动量守恒在光子模型中的应用,明确光的波粒二象性的初步概念。 --- 本书特点: 深度解析:针对高中物理中公认的难点和易错点进行“庖丁解牛”式的剖析,确保概念理解的准确性。 方法导向:强调解题思路的建立,而非简单的公式套用,注重物理图像的构建和物理过程的逻辑链条梳理。 适度拓展:在核心知识点之上,适度引入大学物理中的基础概念(如矢量分析、相角、阻抗),提升学习的深度和前瞻性。 本书适合对象: 已经完成基础教材学习,力求在物理学科上取得高水平突破的学生,以及需要系统梳理和提升复杂物理问题解决能力的复习备考者。

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