高考物理中最常见的11个易错点分析(含例题详解)

2019-07-20 23:44 来源: 高考学习网 本文影响了:143人

高中物理考试中,有许多错误其实只要多加注意,搞清楚各个基本概念,就可以很好的得到避免。今天为大家列出的就是在高中物理考试中最常见的11个易错点,希望能为大家带来帮助!

易错点1:对概念理解不到位而出错

例一、物块静止在固定的斜面上,分别按下图所示的方向对物块施加大小相等的力FAF垂直于斜面向上,BF垂直于斜面向下,CF竖直向上,DF竖直向下,施力后物块仍然静止,则物块所受的静摩擦力增大的是( )

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【易错诊断】误认为B、D图中都增大了正压力,物块所受的静摩擦力增大,产生错误的原因是混淆了滑动摩擦力和静摩擦力的区别.应该这样分析:先根据题设条件判断物块与斜面之间是静摩擦力,而静摩擦力与压力无关,分别对图示的物块进行受力分析,画出受力分析图,将重力与F分别沿平行斜面方向和垂直斜面方向进行分解,由平衡条件可知,物块所受的静摩擦力与重力和F在平行斜面方向的分力平衡,显然物块所受静摩擦力增大的是图D,减小的是图C,不变的是图A、B。

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【走出误区】 遇到涉及摩擦力的问题,首先应分析是静摩擦力还是滑动摩擦力,滑动摩擦力大小与正压力有关,用公式FfμFN计算,静摩擦力的大小与正压力无关,要依据平衡条件或牛顿第二定律列方程计算。

易错点2:对平衡状态理解有偏差而出错

例二、如下图所示,一质量为m的圆环套在一光滑固定杆上,杆与水平面倾角为α,用轻绳通过定滑轮与质量为M的物块相连,现将圆环拉到A位置由静止释放,AO水平,圆环向下运动到达最低点B,已知OC垂直于杆,OBOC之间的夹角β=58.7°,A与定滑轮间距离L=1m,g=10m/s2

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(1)求物块质量M与圆环质量m的比值Mm

(2)若Mm=2.5,α=60°,β=58.7°,试求圆环运动到C点时的速度v

(3)简要描述圆环从A运动到B的过程中,物块速度大小的变化情况。

【易错诊断】 解答此题的常见错误是:认为圆环在B点速度为零,所受合外力为零,列出方程,从而解出Mm.造成错误的原因是把圆环速度为零错误认为是平衡条件.

(1)圆环在B点虽然速度为零,但并不处于平衡状态。对圆环由A运动到B的过程,由机械能守恒定律有:mgLsinα(cosα+tanβsinα)=MgL(sinα/cosβ-1)

可得Mm=sinα(cosα+tanβsinα)∶(sinα/cosβ-1)。

(2)圆环运动到C点时,沿绳方向的速度为0,所以此时M速度为0,对系统由机械能守恒定律有mv2/2=mgLsinαcosαMgL(1-sinα);而M=2.5mα=60°, 联立解得v=3.92m/s.

(3)M先向下加速运动、再减速运动到零、然后向上加速运动、再减速运动到零。

【走出误区】平衡状态指的是合外力为零或加速度为零的状态,而不是速度为零的状态。

易错点3:对瞬时问题分析不清而出错

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例三、(1)如图甲所示,一质量为m的小球系于长度不同的l1l2两根细线上,l1线的一端悬挂在天花板上,与竖直方向夹角为θl2线水平拉直,小球处于平衡状态.现将l2线剪断,求剪断l2线瞬间小球的加速度。

(2)若将图甲中的l1线改为长度相同、质量不计的轻弹簧,如图乙所示,其他条件不变,将l2线剪断,求剪断l2线瞬间小球的加速度。

【易错诊断】解答该题易犯的错误是:设l1线上拉力为F1l2线上拉力为F2,小球重力为mg,小球在三力作用下保持平衡,则F1cosθmgF1sinθF2

联立解得F2mgtanθ

剪断l2线的瞬间,F2突然消失,小球即在F2反方向获得加速度,因为mgtanθma,所以加速度agtanθ,方向沿F2反方向。

对第(2)问仍然按照上述方法解答,得出加速度agtanθ

上述解答错误的原因是忽视了轻绳中弹力的突变和加速度的瞬时性。

正确解答:

(1)图A中将l2线剪断的瞬间,F2突然消失,l1线上拉力发生了突变,l1线上的拉力和重力的合力不再是沿F2反方向.小球将沿以悬点为圆心,以l1线长度为半径的圆弧运动,其合力的方向沿圆弧的切线方向.其合力大小为Fmgsinθ,加速度aF/mgsinθ.

(2)设弹簧l1上拉力为F1l2线上拉力为F2,小球重力为mg,小球在三力作用下保持平衡有

F1cosθmgF1sinθF2

联立解得F2mgtanθ

剪断l2线的瞬间,F2突然消失,小球在F2反方向上获得加速度,由牛顿第二定律有F2ma,解得加速度aF2/mgtanθ,方向沿F2反方向。

【走出误区】形变量不明显的物体产生的弹力可以突变,如轻绳的拉力、轻杆的弹力、支持面的支持力等;有明显形变的物体的弹力不能发生突变,如弹簧的弹力、橡皮筋的弹力等。

易错点4:审题不清,因思维定式而出错

例四、要求摩托车由静止开始在尽量短的时间内走完一段直道,然后驶入一段半圆形的弯道,但在弯道上行驶时车速不能太快,以免因离心作用而偏出车道,摩托车和道路的有关数据见表格。求摩托车在直道上行驶所用的最短时间。

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【易错诊断】

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正确解答:

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例五、如图所示,长为L的轻绳一端固定在O点,另一端系一质量为m的小球,在最低点给小球一水平初速度v0,同时对小球施加一大小不变,方向始终垂直于绳的力F,小球做圆周运动到绳水平时,小球速度大小恰好也为v0.求F的大小。

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【易错诊断】解答此题的常见错误是:认为小球在力F的作用下先做加速运动后做减速运动,由对称性可以判断出,当轻绳与竖直方向成45°角时小球速度最大,切线方向的加速度为零,此时重力沿切线方向的分力与F等大反向,造成错误的原因是先入为主地认为轨迹初末端速度相等,则小球先加速后减速,错误地判断小球速度最大的位置是轻绳与竖直方向成45°角时。

正确解答:

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【走出误区】解题时要通过认真审题,弄清题述条件,不要先入为主,产生思维定式

易错点5:对临界条件分析不清而出错

例六、如下图所示,质量为m=1kg、长为L=0.8m的均匀矩形薄板静止在水平桌面上,其右端与桌子边缘相齐。薄板与桌面间的动摩擦因数为μ=0.4,g=10m/s2,现用F=5N的水平力向右推薄板,使它翻下桌子,力F至少做功为( )

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A.2J B.1.8J C.1.6J D.1.4J

【易错诊断】解答中常见错误思路是:当力F的作用距离达到板长的一半时,力F所做的功最少。

正确解答:

F作用一段距离后撤去,薄板继续向右滑行,当薄板的重心刚好滑到桌边时速度为零,薄板即将翻下桌子,力F所做的功最少

由动能定理WFminWf=0

WFminWfμmg·L/2=0.4×1×10×0.8/2J=1.6J

【走出误区】解答临界问题时,弄清临界条件往往是正确解题的关键,常见的典型临界问题的临界条件为:

(1)接触与脱离的临界条件:两物体接触面上的弹力为零;

(2)相对静止或相对滑动的临界条件:静摩擦力达到最大值;

(3)绳子断裂或松弛的临界条件:绳子张力达到所能承受张力的最大值或为零;

(4)加速度最大与速度最大的临界条件:当物体受到变化的外力作用而运动时,当合外力最大时,加速度最大;合外力最小时,加速度最小。当加速度为零时,往往对应速度最大或最小的临界状态。

易错点6:考虑不全面造成漏解或错解

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