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优化总结学案

 运动的合成与分解[学生用书P19]。合运动是物体的实际运动。 万有引力与重力的关系[学生用书P46]。地面上物体所受的万有引力F可以分解为物体所受的重力mg和随地球自转而做圆周运动的向心力F′.其中F=G。(1)发生明显衍射条纹的条件。 圆周运动的临界问题[学生用书P31]。则力F做正功。则力F不做功。

优化总结学案Tag内容描述:<p>1、本章优化总结运动的合成与分解学生用书P19合运动与分运动的关系合运动是物体的实际运动,与分运动具有等效性和等时性,这是合成和分解运动的基本依据合运动与分运动满足平行四边形定则分解运动时要注意各分运动的实际意义及效果,按照实际效果将运动进行分解关联物体速度的分解绳、杆等有长度的物体,在运动过程中,其两端点的速度通常是不一样的解决这类问题的关键有两点:一是物体。</p><p>2、本章优化总结,答案速填法拉第磁通量nBlv日光灯安培定则、左手定则、右手定则的区别及楞次定律的另一种表述学生用书P291适用于不同现象:安培定则又叫右手螺旋定则,适用于运动电荷或电流产生的磁场;左手定则判定磁场对运动电荷或电流作用力的方向;右手定则判定部分导体切割磁感线产生的感应电流的方向楞次定律判断电磁感应中感应电动势和感应电流的方向。</p><p>3、本章优化总结万有引力与重力的关系学生用书P46万有引力和重力的关系实际上,地面上物体所受的万有引力F可以分解为物体所受的重力mg和随地球自转而做圆周运动的向心力F.其中FG,Fmr2,质量为m的物体在地面上的万有引力F大小不变,且FF.(1)当物体在赤道上时,F、mg、F三力同向此时满足FmgF,物体的重力最小,方向指向地心(2)当物体在两极。</p><p>4、本章优化总结简谐运动的对称性和周期性做简谐运动的物体在完成一次全振动后,再次振动时则是重复上一个振动的形式,所以简谐运动具有周期性,因此在处理实际问题时,要注意多解的可能性简谐运动过程具有对称性,关于平衡位置对称的两位置上速度、加速度(回复力)、位移、动能、势能的大小均相等,且由某点到平衡位置和由平衡位置到该点或对称点的时间相等,由某点到最大位移处和由最大位移处回到该点的时。</p><p>5、本章优化总结专题对光的干涉、衍射的理解1.双缝干涉(1)形成条件:两列光波频率相同.(2)产生明暗条纹的条件明条纹:路程差2k,暗条纹:路程差(2k1)(k0,1,2,).(3)图样特点:单色光照射时是明暗相间的条纹,白光照射时为彩色条纹.(4)相邻两亮纹或暗纹间距公式:x2.单缝衍射(1)发生明显衍射条纹的条件:当障碍物或。</p><p>6、本章优化总结时空的相对性学生用书P84同时的相对性在某一惯性参考系中,同时发生的两个事件,在另一个相对该惯性系做匀速运动的惯性系中观测不再同时其观测结果是:沿运动方向靠前的事件先发生长度的相对性(尺缩效应)沿杆方向与杆有相对运动的观察者所测得的杆的长度l比与杆相对静止的观察者所测得的长度l0要小时间的相对性(钟慢效应)在某参考系(例如地面)中的观察者。</p><p>7、本章优化总结圆周运动的临界问题学生用书P31临界状态当物体从某种特性变化为另一种特性时,发生质的飞跃的转折状态,通常叫做临界状态,出现临界状态时,既可理解为“恰好出现”,也可理解为“恰好不出现”临界问题的分析方法做圆周运动物体的速度或角速度发生变化时,其受力也会发生变化,当力达到转折点时,是圆周运动的临界点,如摩擦力由静摩擦力变为滑动摩擦力、弹力变为零、静摩擦力。</p><p>8、本章优化总结光的折射和全反射现象的分析与计算1.光路分析与计算(1)确定光是由光密介质进入光疏介质,还是由光疏介质进入光密介质,并根据sin C确定临界角,判断是否发生全反射.(2)画出光线发生折射、反射的光路图(全反射问题中关键要画出入射角等于临界角的“临界光路”).(3)结合光的反射定律、折射定律及全反射理论、几何关系进行分析与计算.2.光的折射与光速。</p><p>9、本章优化总结 答案速填 可用 敏感元件 转换元件 热学量 光学量 温度 自控 传感器的工作原理学生用书P67 1传感器的工作原理:传感器感受的通常是非电学量如力、热、磁、光、声等,而它输出的通常是电学量,这些输出信号是非常微弱的,通常要经过放大后,再送给控制系统产生各种控制动作,传感器原理如框图所示 2常见敏感元件及特性 (1)光敏电阻:光敏电阻在被光照射时电。</p><p>10、本章优化总结功的正、负判断和计算学生用书P75如何判断力做功的正、负(1)利用功的公式WFscos 判断,此方法适用于判断恒力做功的情况(2)利用力F与物体速度v之间的夹角情况来判断设其夹角为,若0,则力F做正功;若,则力F不做功;若,则力F做负功此方法适用于曲线运动中功的分析(3)从能量角度分析,此方法既适用于恒力做功。</p>
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