2019-2020年中考物理复习指导-例谈物理解题中的几种数学方法.doc

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2019-2020年中考物理复习指导-例谈物理解题中的几种数学方法 物理与数学的关系十分密切,数学是物理概念、规律的常用表达方式,是解答物理问题的重要工具.物理学是应用数学方法最充分、最成功的一门科学.下面通过具体例子来谈谈物理解题中几种数学方法. 1.数轴法 是借助数轴解决物理问题的方法.根据具体问题首先赋予数轴特定的物理意义,使数轴上的点具有特殊的物理涵义,以此为基础上进行分析解答. 例1 在1标准大气压下,水银的熔点是-39 ,沸点为357 ,酒精的熔点是-117,沸点为78 ,而南极最低气温-88.3,现在那里考察队用的液体温度计是 温度计(酒精/水银);若测量沸水的温度,则应选用 温度计(同上). 解析 欲确定某种物质在某一温度下的状态,首先将该物质的某温度与它的熔点、沸点进行大小比较.为了便捷,我们以温度作出数轴(如图1):并将温度分成三个不同的区域I、II、,然后由物态变化的相关知识可得(1)当温度处在I区域时,物质处于固态(2)当温度处在II区域时,物质处于液态(3)当温度处在区域时,物质处于气态.由此可判断:-88.3时,酒精呈液态,水银呈固态;100时,酒精呈气态,水银呈液态,所以答案是:酒精水银. 2.方程法 是通过建立含有未知量的方程(或方程组)求解物理题的方法.对于有些题,会出现根据一步算不出具体结果,此时就要抓住那些不变的量(如电源电压、定值电阻不变等)和物理规律建立方程(或方程组),将复杂的物理问题转化为数学问题,有效地降低了解题难度,使解题过程简洁、明了.此法中考所要求的. 例2 某小组同学用图2甲所示的电路进行了一些实验探究.他们通过调节电阻箱,得到几组电阻箱的阻值和对应的电压值,并作出U-R图像(如图2乙).则该组所选用定值电阻的阻值为 W. 解析 此题较难,难度在于根据欧姆定律一步算不出定值电阻的阻值,似乎少了一个已知条件电源电压,但可从图像中直接读取两组数据:(20 W 3 V)和(40W 4 V),然后抓住电源电压不变,利用欧姆定律、串联电路中电流、电压的特点,建立方程组: 解之得R=20. 3.函数法 是通过建立函数关系式解答物理题的方法.具体步骤:根据已知条件和物理定律、公式,首先建立物理函数关系式,再进一步分析确立物理函数的类型(如一次函数、二次函数或反比例函数等),最后转化为物理图像,找出答案.此法常用于解答图像选择题. 例3 一正方体物块放在密度可改变的盐水中,能漂浮在液面上或悬浮在盐水中,物块底面与液面保持平行,底面到液面的距离为h,盐水的密度为.下列关于与h的关系图像(如图3)中,可能正确的是( ). 解析 根据漂浮条件,可得F浮 = G物又根据阿基米德原理,可得Shg = m物g,化简得出与h的函数关系式为,其中物块的质量m物块的底面积S不变,由此可见,与h是反比例函数.所以答案是:D 4.图像法 是利用图像本身的数学特征(如横轴、纵轴,图线的起点、交点、斜率等)所反映的物理意义来解决物理问题(求某些物理量、判断运动状态和寻找物理规律等)的方法.此法形象直观,简单明了.有时函数法和图像法结合起来运用. 例4 质量相等、初温相同的甲、乙两种液体,分别用两个相同的电加热器分别给加热(不计热量损失),根据实验结果描绘地温度-时间图像如图4所示.由图像可知,c甲、c乙哪个大? 解析 这题借助图像和热量公式比较比热容大小,首先控制m不变,根据图像有两种方法比较比热容的大小. 方法1 从图像中可得升高相同的温度,吸收的热量Q甲 Q乙,所以c甲乙,所以c甲 c乙. 当然还可从图像的特点来判断:图像中越平缓的线,吸热升温越慢,比热容越大;图像中越陡的线,吸热升温越慢快,比热容越小,故答案是:B 5.不等式法 是介于定性与定量之间的一种半定量的思维方法.它是根据题意和物理定律列出不等式,用来确定未知量的取值范围,从而找到答案. 例5 将蜡烛放在距离凸透镜30 cm的地方,在透镜另一侧的光屏上,有蜡烛清晰放大的像,由此可知,该透镜的焦距可能是( ). A.20cm B.15cm C.10cm D.5cm 解析 根据凸透镜成像规律,fu2f,成倒立、放大的实像,可列出不等式,f 30cm 2f,解之得15cmf30cm,故答案:A. 6.几何法 是利用几何知识(如相似三角形或全等三角形等)建立数学模型,并用它解决物理问题. 例6 如图5所示,AO是可绕O转动的轻质杠杆,现有一始终竖直向上的力F作用下将杠杆缓慢地有位置A至位置A,则F大小的变化怎样?解析 根据杠杆原理F1l1=F2l2可得在位置A时:.由相似三角形知识可知,所以.在位置A时:,而,所以F=F,故F大小不变. 综上所述,初中物理解题中的数学方法甚多,教师在教学中,应潜移默化渗透数学方法,指导学生根据不同的物理问题选择适当的数学方法.同时还提醒学生注意,应用数学方法解答物理问题时,切不可纯数学化处理,“以数代理”,而必须“数理结合”即以物理意义为灵魂,在保证概念、规律的物理意义不受损害的前提下,建立数学模型,把物理问题转化为数学问题,最终准确、简捷地解决物理问题.
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