Un resumen de 48 modelos de resolución de problemas en física de la escuela secundaria y preguntas clásicas de física del examen de ingreso a la universidad

Si aprendes bien física en la escuela secundaria, podrás acumular modelos de resolución de problemas más clásicos. A continuación, he recopilado algunos de los modelos de resolución de problemas más utilizados en física de la escuela secundaria para su referencia.

El modelo clásico 1 y el modelo de 'banda' se utilizan a menudo para resolver problemas de física de la escuela secundaria: fricción, leyes de movimiento de Newton, funciones y generación de calor por fricción.

2. Modelo "Pendiente": leyes del movimiento, tres leyes y problemas matemáticos.

3. Modelo de "correlación de movimiento": la simultaneidad, independencia y equivalencia del movimiento de un objeto, la independencia y conexión espacio-temporal de la participación de múltiples objetos.

4. Modelo hombre-nave: ley de conservación del momento, ley de conservación de la energía, problemas matemáticos.

5. El modelo de “bala impacta en un bloque de madera”: tres leyes, generación de calor por fricción, problema de criticidad, problema matemático.

6. Modelo de explosión: ley de conservación del momento y ley de conservación de la energía.

7. Modelo de péndulo simple: movimiento armónico simple, fuerza y ​​energía en movimiento circular, método de simetría, método del espejo.

8. El modelo de 'suministro de energía dual' en campos electromagnéticos: conexión directa e inversa, tres leyes de la mecánica, ley de Ohm de circuitos cerrados y ley de inducción electromagnética.

9. Modelos relacionados con el valor efectivo de CA: método del espejo, ley de Joule, ley de Ohm en circuito cerrado, cuestiones energéticas.

10. Modelo de “lanzamiento plano”: síntesis y descomposición del movimiento, leyes del movimiento de Newton, teorema de la energía cinética (movimiento de lanzamiento cuasi plano).

11. Modelo 'Planeta': fuerza centrípeta (fuerzas varias), cantidades físicas relacionadas, problemas funcionales, problemas matemáticos (centro, radio, problemas críticos).

12. Modelo de “proceso completo”: integridad del movimiento uniforme de velocidad variable, fuerza de conservación y fuerza disipativa, ley de conservación del momento, teorema de la energía cinética, método de holismo del proceso completo.

13. Modelo de “centro de masa”: centro de masa (varios movimientos), centrándose en las leyes típicas del movimiento y los ángulos de fuerza y ​​energía.

14. El modelo de tres piezas de ‘cuerda, resorte y varilla’: similitudes y diferencias, problemas dinámicos y problemas funcionales en movimiento lineal y circular.

15. Modelo 'colgante': problemas de equilibrio, problemas de nudo muerto y nudo corredizo, utilizando el método de descomposición ortogonal, método gráfico, regla del triángulo y método de valores extremos.

16. Modelo de 'persecución de colisiones': leyes del movimiento, leyes de colisión, problemas críticos, métodos matemáticos (método de función de valor extremo, método del espejo, etc.) y métodos físicos (método de transformación de objetos de referencia, método de conservación). ), etc. .

17. Modelo de 'nivel de energía': diagrama de niveles de energía, ley de transición, efecto fotoeléctrico y otras cuestiones de síntesis de la naturaleza de la luz.

18. Modelo de transformador para transmisión de potencia elevadora y reductora a larga distancia.

19. Modelo 'Limitador de Corriente y Divisor de Tensión': Diseño de Circuitos, Leyes de Circuitos en Serie y Paralelo y Ley de Ohm para Circuitos Cerrados, Energía Eléctrica y Potencia Eléctrica, Aplicaciones Prácticas.

20. Cambios dinámicos en modelos de circuitos: ley de Ohm de circuitos cerrados, métodos de juicio y tres restricciones de transformadores.

21. Modelo 'generador de corriente magnética': cuestiones de equilibrio y deflexión, fuerza y ​​energía.

22. Modelo girotrón: modelo de aceleración (leyes de fuerza y ​​energía), modelo ciclotrón (movimiento circular), problemas matemáticos.

23. Modelo de simetría: oscilación armónica simple (onda), campo eléctrico, campo magnético, simetría, multiplicidad y simetría en problemas ópticos.

24. Modelo de varilla única en campo electromagnético: varilla y resistencia, varilla y condensador, varilla e inductor, combinación de varilla y resorte, carril guía plano, carril guía vertical, etc. El ángulo de procesamiento incluye ángulo eléctrico, ángulo eléctrico y ángulo de fuerza.

Resumen del modelo de resolución de problemas de física de bachillerato curso obligatorio 1

1. Modelo de cinta transportadora: fricción, ley de movimiento de Newton, acción y generación de calor por fricción.

2. Modelo de persecución: leyes de movimiento, problemas críticos, problemas de relación de desplazamiento de tiempo, métodos matemáticos (método de función de valor extremo). Método de imagen, etc. )

3. Modelo colgante: problemas de equilibrio, problemas de nudo muerto y nudo corredizo, utilizando el método de descomposición ortogonal, método gráfico, regla del triángulo y método de valores extremos.

4. Modelo de pendiente: análisis de fuerzas, leyes del movimiento, las tres leyes de Newton, problemas matemáticos.

Curso Obligatorio 2

1. Tres modelos de "cuerda, resorte y varilla pulida": similitudes y diferencias de los tres modelos, problemas dinámicos y problemas de funcionamiento en movimiento lineal y circular. .

2. Modelo planetario: fuerza centrípeta (fuerzas varias), cantidades físicas relacionadas, problemas funcionales, problemas matemáticos (centro del círculo, radio, cuestiones clave).

3. Modelo de proyectil: síntesis y descomposición del movimiento, leyes del movimiento de Newton, teorema de la energía cinética (movimiento de proyectil cuasi plano).

Curso optativo 3-1

1. Modelo "Giroscopio": modelo de aceleración (leyes de la fuerza y ​​la energía), modelo giroscópico (movimiento circular), problemas matemáticos.

2. Modelo "generador de corriente magnética": cuestiones de equilibrio y deflexión, fuerza y ​​energía.

3. Modelo "Cambios dinámicos en circuitos": ley de Ohm de circuitos cerrados, métodos de juicio y tres restricciones de transformadores.

4. Modelo "Limitador de corriente y divisor de tensión": diseño de circuitos, leyes de circuitos cerrados en serie y paralelo y ley de Ohm, energía eléctrica y potencia eléctrica, aplicaciones prácticas.

Curso optativo 3-2

1. Modelo de varilla única en campo electromagnético: varilla y resistencia, varilla y condensador, varilla e inductor, combinación de varilla y resorte, carril guía plano, vertical carril guía, etc. El ángulo de procesamiento incluye ángulo eléctrico, ángulo eléctrico y ángulo de fuerza.

2. Modelos relacionados de valor efectivo de CA: método del espejo, ley de Joule, ley de Ohm en circuito cerrado, cuestiones energéticas.

Curso optativo 3-4

1. Modelo de simetría: movimiento armónico simple (onda), campo eléctrico, campo magnético, simetría, multiplicidad y simetría en problemas ópticos.

2. Modelo "Péndulo simple": movimiento armónico simple, problemas de fuerza y ​​energía en movimiento circular, método de simetría, método del espejo.

Curso optativo 3-5

1. Modelo de "explosión": ley de conservación del momento y ley de conservación de la energía.

2. Modelo "nivel de energía": diagrama de niveles de energía, ley de transición, efecto fotoeléctrico y otros problemas esenciales de síntesis de la luz.

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