物理的解题环节和规律(审题答题)

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时间:2018-07-15

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1、物理解题的环节和规律(一)读审:读审是指在解题时,首先要读明题意、审清条件。这是解题的首要环节,也是正确解题的先决条件。  1、读题明意:读题是解题的开始,“读题”就是默读全题,“明意”就是默读题目后,能明确题目的意思。“读题明意”表明读题所要达到的目标,即了解题目说了些什么,什么意思。对整个题目的概貌做到心中有数。若不认真读题,明白题意,解题中将会出现下列一系列问题。  (1)不读全题,断章取意。一拿到题目就迫不及待的解答。没把题目读完就看一段做一步,做到后面发现前面做错了,不得不“返工”。  (2)浮光掠影,读错要领。一些同学读题马虎草率,把题目中关键的文句读错,造成解题的片面性。  (3

2、)概念模糊,不明题意。透彻地理解和掌握物理学的基本概念、定律和原理,是审题、读题的首要条件。否则,概念不清,也就无法明白题意。  2、审清条件:读题是为了审题,审题的第一步是审清条件,即追索题目中已知条件是什么。同时,也要弄清要求的未知量是什么?防止答非所问或漏答。题给已知条件的表达形式是多种多样的,当我们审清条件时,需根据不同的差别选取不同的渠道,认真识别。  (1)一般已知条件。题中比较明显地给出的已知条件,我们常称之为一般已知条件。如题中所给的有关物理量的具体数值,一目了然,审题时不需费什么力就可识别出来,只是要注意将这些物理量的具体数据统一用国际制单位来表示。题目给出的一般已知条件中,

3、还有用简单的文句来交代的,这类用文字表述的已知条件非常多,只要稍加分析就可以获得,不过理解得深度如何则要看掌握基础知识扎实的程度了。  (2)隐含已知条件。指隐蔽、含蓄在题述中的已知条件。追索隐含已知条件的方法有四种:  其一,充分运用物理概念和规律。  其二,善于运用图象。运用图象来追索隐含已知条件,是另一条途径。  其三,有些物理题,表面上看来似乎少给了某些条件或数据,但是可以采取物理变换和数学变形,绕开缺少已知条件的障碍,获得解答。  其四、近年来还出现了一些解题条件多余的习题,这也是一种培养识别能力的习题。所谓条件多余,就是在题目所给的已知条件中,一部分条件是多余的、重复的,或者是不相

4、干的,解题者必须善于分析、辨别。并“敢于”抛开它们。  读审全题是调查研究阶段,是形成解题思路的起点,为了提高读审效果,除了“知识基础放首位,逐句推敲抓关键”以外,还应重视发挥示意草图或附图的作用,把已知条件和要求的物理量,用代号标在示意图中,让解题的信息全部展现在眼前。通过图示不仅能初步了解解题条件之间的联系,而且能够大大拓宽解题视野,从而为解题构思打下良好的基础。  (二)构思:读、审题目之后,紧接着就需深入分析,探索解题的正确途径,这就是解题的“构思”阶段。构思的中心是根据题意分层解析,在明确题给的物理图景和物理过程的基础上展开逻辑思维,选用适当的物理规律、公式,并借助恰当的数学工具,搭

5、起从已知量通向所求未知量的桥梁。因此,构思成了正确解题的一个关键环节。  1、分层解析。  (1)画草图展示物理图景。画草图不仅可以帮助我们读审题目,理解题意,同时还可以使我们进一步认识题述物理过程,使物理现象具体化,使已知量与所求量的关系条理化;有助于运用基本概念进行判断和推理,促进逻辑思维的展开。  画示意草图不仅有助于明确题目的物理图象,而且有利于解题者提高分析问题的能力。通常,示意草图有下列几类:  A、描绘物理状态的本质。在力学中,物体的运动状态是由它所受诸力作用的结果。因此许多力学问题的研究,都离不开物体受力分析。画出物体受力的示意图,把物体受力情况直观形象地展示出来,就能抓住问题

6、的本质。描绘物理状态的示意图还有速度分解图、波形图、电路图、光路图等等。  B、描述物理过程的动态变化。把物理过程的动态变化,形象而又明了地从文字叙述转化为图示,需要精心地构思,这在物理学解题中是经常出现的。  C、用简单、直观的平面示意图描述抽象复杂的立体图景。物理习题所叙述的物理过程,常常是立体的、空间的。这对于空间想象能力差的人来说,解题会感到困难,甚至会陷入一筹莫展的困境;但如果我们能把一些立体的物理图景用平面图展示出来,那么,便可很方便地找出各相关量之间的关系。  (2)分层次确定解题依据:画草图明确物理图景的过程,实际上是还原物理模型的过程。根据物理图景草图,将整个物理过程分解成若

7、干层次,即子过程;再根据各子过程及它们之间的内在联系,运用解题所需的物理概念和规律,寻找解题方法。  2、展开思路  (1)抓关键,展开解题思路:明确题目所叙述的物理图景,并相应寻找一些解题依据,这是构思中的重要环节,然而如何把物理图景、解题依据(物理基础知识及规律)和数学知识有机的联系在一起,还得继续展开解题思路。怎样才能抓住展开解题思路的关键呢?在读审全题、分层解析的基础上,应用科学的思维方法

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