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学员专用 请勿外泄 备考 QQ 群:585405707 1 www.jsbexam.com 2018 上半年全国教师资格笔试重要分析 (高中物理) 考点·运动图像问题 1.s-t 图像 (1)图像的斜率表示物体在该时刻的速度; (2)如果图像是直线,表示物体做匀速直线运动,如果图像是曲线,表示物体做变速曲线运动。 2.v-t 图像 (1)图像的斜率表示物体的加速度; (2)图像与横轴围成的面积表示物体在这段时间内的位移。 考点·共点力作用下物体的平衡 1.共点力的平衡条件:合外力为零。 2.三力平衡的基本特性:不共线的三个共点力通过平移构成封闭三角形,三力共点。 3.平衡问题中常用方法 (1)图解法(动态平衡) 适用条件:物体受到三个力,其中一个力是恒力,一个力方向不变,另一个力方向改变。 解题方法:①受力分析。②把恒力和方向不变的力平行移动,与方向改变的力形成闭合三角形。③让第三个力 根据题意发生变化,观察三角形的边的变化从而确定物体受力的大小的变化。 (2)三角形相似法(动态平衡) 适用条件:物体受到三个力。在绳、球、支架、滑轮等问题中常见。

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2018 上半年全国教师资格笔试重要分析

(高中物理)

考点·运动图像问题

1.s-t 图像

(1)图像的斜率表示物体在该时刻的速度;

(2)如果图像是直线,表示物体做匀速直线运动,如果图像是曲线,表示物体做变速曲线运动。

2.v-t 图像

(1)图像的斜率表示物体的加速度;

(2)图像与横轴围成的面积表示物体在这段时间内的位移。

考点·共点力作用下物体的平衡

1.共点力的平衡条件:合外力为零。

2.三力平衡的基本特性:不共线的三个共点力通过平移构成封闭三角形,三力共点。

3.平衡问题中常用方法

(1)图解法(动态平衡)

适用条件:物体受到三个力,其中一个力是恒力,一个力方向不变,另一个力方向改变。

解题方法:①受力分析。②把恒力和方向不变的力平行移动,与方向改变的力形成闭合三角形。③让第三个力

根据题意发生变化,观察三角形的边的变化从而确定物体受力的大小的变化。

(2)三角形相似法(动态平衡)

适用条件:物体受到三个力。在绳、球、支架、滑轮等问题中常见。

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解题方法:①受力分析。②找出图中与三个力构成的三角形相似的三角形。③列出数学关系式,根据题意发生

变化,观察三角形的边的变化从而确定物体受力的大小的变化。

考点·整体隔离法

整体法 隔离法

概念

将加速度相同的几个物体

作为一个整体来分析的方

将单个物体作为研究对象与

周围物体分隔开的方法

选用原则

研究系统外的物体对系统

整体的作用力或系统的加

速度

研究系统内物体之间的相互

作用

注意问题受力分析时不要再考虑系

统内物体间的相互作用一般隔离受力较少的物体

考点·动力学问题-牛顿第二定律应用

所谓动力学两类问题就是将运动和力联系在一起分析,分析此类问题一定要遵循“力是决定物体运动状态的原

因”的原则,切记不可没有根据“想象”“认为”物体的运动状态和受力情况。牛顿第二定律是连接力和运动的纽

带,应用牛顿第二定律解题的步骤:

1.选取研究对象;

2.分析物体受力情况,正确画出受力示意图;

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3.分析物体的运动状态,弄清物体的运动图景,画出运动示意图(如物体的关键位置、速度、加速度方向等);

4.根据牛顿第二定律和运动学公式建立方程。

考点·竖直平面内的临界问题

1.轻绳模型或单轨模型(注意:绳对小球只能产生拉力)

小球能通过最高点的临界条件:绳子和轨道对小球刚好没有力的作用

2

=vmg m v gRR

临界

小球能通过最高点的条件:v≥ Rg (当 v> Rg 时,绳对球产生拉力,轨道对球产生压力)

不能过最高点条件:v< Rg (实际上球还没有到最高点时,就脱离了轨道)

2.轻杆模型或双轨模型(注意:轻杆和细线不同,轻杆对小球既能产生拉力,又能产生推力。)

小球能最高点的临界条件:v=0,F=mg(F 为支持力)

当 0<v< Rg 时,F 随 v 增大而减小,且 mg>F>0(F 为支持力)

当 v= Rg 时,F=0

当 v> Rg 时,F 随 v 增大而增大,且 F>0(F 为拉力)

考点·应用万有引力分析天体运动

1.基本方法:由万有引力提供天体做圆周运动的向心力,即2 2

22 2

4Mm vG ma m m r m rr r T

得出结论:rGMv ; = GM

r ;

GMrT3

2 ; 2rMGa ,当物体在天体表面的时候 2R

MGga ,得黄金代换式

2gRGM

2.三种宇宙速度

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(1)第一宇宙速度:v1=7.9km/s,它是卫星最小发射速度,最大环绕速度( gRv 1 )

(2)第二宇宙速度:v2=11.2km/s,使物体挣脱地球引力束缚的最小发射速度。

(3)第三宇宙速度:v3=16.7km/s,使物体挣脱太阳引力束缚的最小发射速度。

考点·功能关系

功 能的变化 表达式

重力做功正功 重力势能减少

重力势能变化 1 2G p pW E E

负功 重力势能增加

弹力做功正功 弹性势能减少

弹性势能变化 1 2p pW E E 弹

负功 弹性势能增加

合力做功正功 动能增加

动能变化 2 1W E E 合

负功 动能减少

除重力(或系

统内弹力)外

其他力做功

正功 机械能增加 机械能变化 2 1W E E 外

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考点·机车以恒定功率启动和以恒定加速度启动

1.恒定功率启动的 P-t 和 v-t 图像

2.恒定加速度启动的 P-t 和 v-t 图像

考点·电场的性质

1.场强——电场“力”的性质

2.电势、电势差、电势能——电场“能”的性质

判断电势高低的方法:

顺着电场线的方向,电势φ降低最快

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正电荷周围电势处处为正,负电荷周围电势处处为负(规定无穷远处电势为 0)

判断电势能大小的方法:

电场力做功:电场力做正功,电势能减小,反之增大;

根据 Ep=φq,正电荷电势高的地方电势能也高,负电荷电势高的地方电势能小

考点·电容器的电容

1.电容器:任何两个彼此绝缘而又相互靠近的导体都可以看成一个电容器。

平行板电容器带电时,两极板带等量异种电荷,电容器所带的电量是一个极板所带电量的绝对值。电容器带电

后,两极板间就有电势差。

2.电容:电容器容纳电荷本领的物理量。

(1)定义:电容器的带电量跟它的两板间的电势差的比值

(2)定义式: UQC ;决定式: kd

SC4

(3)单位:法拉(F),1F=106μF=1012pF

3.电容器动态分析问题

(1)电容改变的几种情况

①改变正对面积②改变板间距离③改变电介质(插入电介质时, 增大;拔出电介质时, 减小)④插入金属

板相当于减小板间距离。

(2)电容器动态分析

连接电源:U 不变;

充电后断开电源:Q 不变。

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考点·磁场的基本性质

1.磁感应强度

大小:B=F/IL

特别提醒:

(1)式中的 I 必须垂直于该处的磁场。

(2)磁感应强度 B 与 F、I、L 无关,只由磁场本身决定。

方向:B 的方向就是该处的磁场方向(小磁针静止时 N 极指向)。

2.磁感线

疏密表强弱

切线表方向

闭合不相交

考点·楞次定律

1.楞次定律:感应电流的磁场总是要阻碍引起感应电流的磁通量的变化。

2.楞次定律中“阻碍”的四层含义

谁阻碍谁是感应电流的磁通量阻碍引起感应电流的磁场(原磁

场)的磁通量变化

阻碍什么 阻碍的是磁通量的变化,而不是阻碍磁通量本身

如何阻碍 当磁通量增加时,感应电流的磁场方向与原磁场方向相

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反;当磁通量减少时,感应电流的磁场方向与原磁场的

方向相同,即“增反减同”

结果如何阻碍并不是阻止,只是延缓了磁通量的变化快慢,这种

变化将继续进行,最终结果不受影响

3.楞次定律的应用:感应电流、感应电动势方向判断

考点·法拉第电磁感应定律的两类问题

1.电磁感应中的电路问题

解题思路:(1)确定感应电动势的大小和方向;(2)根据“等效电源”和电路中其他元件的连接方式画出

等效电路;(3)结合闭合电路欧姆定律等关系联立求解。

2 电磁感应现象中的力学问题

解题思路:(1)用法拉第电磁感应定律或者楞次定律求感应电动势的大小和方向;(2)求回路中的电流;

(3)分析导体受力的情况(包含安培力在内的全面受力分析);(4)根据平衡条件或牛顿第二定律列方程。

考点·电功、电功率

1.电功:电流做功的实质是电场力对电荷做功,电功普遍适用公式: UItqUW

电功率:单位时间电流做的功, UItWP /

2.焦耳定律: t2RIQ ,式 Q 中表示电流通过导体产生的热量,焦耳定律无论是对纯电阻还是非纯电阻电路

都是适用的。

3.电功与电热的关系

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纯电阻电路 非纯电阻电路

实例

白炽灯、电炉、电饭锅、电热毯、

电熨斗及转子被卡住的电动机

电动机、电解槽、日光灯

电功与

电热

22, ,UW UIt Q I Rt t W Q

R QWRtIQUItW ,, 2

电功率

与热功

22= = ,UP UI P I R P P

R 电 热 电 热,

热电热电 PPRIPUIP ,, 2

考点·交流电“四值”的理解与应用

物理含义 重要关系 应用情况及说明

交 变 电 流

某 一 时 刻

的值

tEe m sin

tIi m sin

tUu m sin

计算线圈某时刻的受力情况和

感应电动势情况,该式是从中

性面开始计时

最 大 的 瞬

时值

mE nBS

mE mn

rRE

I mm

rRERUm

当考虑某些电学元件(电容器、

晶体管等)的击穿电压时,指

的是交变电压的最大值

根 据 电 流

的 热 效 应对正弦、余弦交变

(1)通常所说交变电流的电压

和电流强度,交流电表的读数;

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值 ( 电 流 通

过 电 阻 产

生 的 热 进

行定义)

电 流 : E2mE ,

2mUU ,

2mII

保险丝的熔断电流值,电器铭

牌上的额定值、最大值都是指

的交变电流的有效值;(2)求

解交变电流的电热问题时,必

须用有效值来计算;(3)计算

时的“相同时间”应为一个周

期或整数个周期

交 变 电 流

图 像 中 图

线与 t 轴所

围 成 的 面

积 与 时 间

的比值

vBLE

tnE

rREI

计算有关电量时只能用平均值

rRntIq

考点·理想变压器的原、副线圈基本量的关系

1.原副边电压关系:2

1

2

1

nn

UU

2.原副边电流关系:1

2

2

1

nn

II

当有多对副线圈的时候 332211 InInIn

3.功率关系:原线圈的输入功率等于副线圈的输出功率

4.频率关系: 1 2=f f (变压器不改变交流电的频率)

理想变压器动态分析题目思路:

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考点·理想气体状态方程

1.理想气体状态方程:对于一定质量的理想气体有 PV/T=C,即 P1V1/T1 = P2V2/T2

注:T(K)+273.15K=t(℃)

2.气体实验方程(一定质量的某种气体)三种定律:①玻意耳定律(T 一定时:PV =恒量,或 P1V1 = P2V2);

②查理定律(V 一定时:P/T=恒量,即 P1/T1 =P2/T2);③盖吕萨克定律(P 一定时:V/T=恒量,即 V1/T1 = V2/T2)。

3.常见题型解题思路:①弄清题意,确定研究对象(热学研究对象、力学研究对象)。②分析清楚题目所述的

物理过程,分析清楚初、末状态和状态变化过程,根据气体实验定律列出方程,力学研究对象要正确完成受力分析。

③结合热力学定律,联立方程进行求解。

考点·分子动理论

这部分主要是对知识点的理解记忆,理清容易混淆的知识点。

1.布朗运动

(1)布朗运动是悬浮颗粒的运动,而不是液体分子的运动;

(2)悬浮颗粒做布朗运动的原因是受到液体或气体分子撞击,受力不平衡;

(3)温度越高,布朗运动越剧烈。

2.分子间作用力和分子势能

(1)分子间引力和斥力都随着分子间距的增大而变小,但斥力比引力变化得快;

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(2)平衡位置时分子力合力为零,分子势能最小;

(3)从平衡位置开始随着分子间距的增大分子力先增大后减小,而分子势能逐渐增大。

考点·热力三定律

1.热力学第一定律的解题思路

(1)根据符号法则写出各已知量(W、Q、△U)的正、负;

(2)根据方程△U=W+Q 求出未知量;

(3)再根据未知量结果的正负来确定吸热,放热情况或做功情况。

2.关于热力学第二定律要熟记两种表述,注意关键词“自发地”,“不产生其他变化”,“不产生其他影响”。

考点·光的色散

如图所示,紫光的偏向角大于红光的偏向角。

结论:当光从一种介质进入另一种介质时,偏向角越大的光,介质对其的折射率 n 越大,光的频率越高,光

子能量越大,粒子性越强,光的波长越小,光在介质中的速度越小(根据vcn ),临界角越小(

nC 1sin ),越易

发生全反射,越易产生光电效应,波动性越小。

光的折射率 光的频率 光的能量(光电效应)

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n n红 紫 f f红 紫

E E红 紫

紫光较红光易发生光电效应

全反射临界角

(全反射)介质中光速

光的波长(光的波动性和粒子

性)

sin sinC C红 紫( ) ( )紫

光较红光易发生全反射

v v红 紫

红 紫

红光的波动性最强,紫光的粒

子性最强

红光干涉、衍射的条纹间距较

考点·双缝干涉

1.亮条纹与暗条纹

光屏上某点到双缝的路程差(光程差)为波长的整数倍时,该点出现亮条纹。

Δ r =nλ(n=0、1、2、3……)

光屏上某点到双缝的路程差(光程差)为半波长的奇数倍时,该点出现暗条纹

Δ r =(2n+1)λ/2(n=0、1、2、3……)

2.条纹间距:Δx=L/d·λ注:L>>d

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考点·振动与波

1.简谐运动

(1)基本性质

①对称性

②周期性

经过时间 t=nT(n 为整数),必回到原来的状态;

经过时间 t=(2n+1)T/2(n 为整数),必为与初位置关于平衡点对称的位置。

(2)运动特点:质点做变加速运动。

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在平衡位置,速度最大,加速度为零;在最大位移处,速度为零,加速度最大。

(3)简谐运动典型模型:弹簧振子;单摆。

①弹簧振子的周期为kmT 2 (弹簧振子的周期只取决于弹簧的劲度系数和振子的质量,与放置方式和放

置环境无关)

②单摆的周期为glT 2

2.机械波

(1)波长:在波的传播方向上,两个相邻的、在振动过程中对平衡位置的位移总是相等的质点之间的距离叫

波长。

(2)频率:波的频率始终等于波源的振动频率。

(3)波速:波的传播速度。

①波速的求法:txv

fT

v

②机械波由一种介质进入另一种介质时,由于 f 不会改变,而 v 将改变,因此亦改变。

(4)波的传播方向与质点的振动方向互判方法

微平移法

上下坡法

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考点·光电效应

1.几个决定关系

(1)入射光的频率低于截止频率时不能发生光电效应;

(2)入射光的强度决定光电流大小;

(3)入射光的频率决定遏止电压和最大初动能。

2.注意

(1)光电效应时间:光电效应几乎是瞬时的,产生光电效应的时间不超过 10-9s

(2)逸出功: chvW 0

(3)爱因斯坦光电效应方程: 0WhvEk ,(其中 kE 是光电子的最大初动能)

(4)截止电压: cce eUvm 2

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考点·氢原子能级跃迁

1.原子在两个能级间跃迁时辐射或吸收的光子的能量为 nm EEhv

从高能级向低能级跃迁时放出光子;从低能级向高能级跃迁时是吸收光子(也可能是因为碰撞)

2.跃迁规律:一群氢原子从量子数为 n 的定态向较低的轨道自发跃迁时,可能辐射的光子的频率有2

)1( nn 种;

一个氢原子从量子数为 n 的定态向较低的轨道自发跃迁时,最多能辐射 n-1 个光子。

考点·天然放射现象

(1)α衰变:放出α粒子的衰变。原子核内少两个质子和两个中子。

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238 234 492 90 2

4 42 2

A Az z

U Th HeX Y He

(2)β衰变:放出β粒子的衰变。原子核内的一个中子变成质子,同时放出一个电子。

234 234 090 91 1

01 1

A AZ Z

Th Pa e

X Y e

(3) 辐射:原子核处于较高能级,辐射光子后跃迁到低能级,是伴随α衰变和β衰变同时发生的,不改变原

子核的质量数和电荷数。没有 衰变。

考点·课堂教学评价维度

这类题目会结合案例考察,给出一个教学片断的案例,需要结合案例评价老师的教学。评价维度主要有三个:

教师的教

教师角色的把握(引导者、合作者、组织

者)

教学内容的处理(科学性、逻辑性、是否

考虑学生的接受情况)

教学实施(对学生的评价、提问、反馈,

活动组织)

教学方法(填鸭式/主动探究式)

学生的学学习效果是否达成了教学目标

主动/被动

学习氛围营造 轻松、愉快/压抑、被动

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考点·教学设计

1.教学片断设计

呈现形式:师生对话

内容:一个小的教学环节,不是对整堂课的设计

要求:所呈现的语言需要简练,不能出现太多无效的问答,讲清楚所给材料中的知识即可。

2.完整教学设计

(1)教学目标

知识与技能目标:(学生学会什么)了解、掌握、认识……

过程与方法目标:经历(通过)对……的探究过程,初步学会……,提高……的能力。

情感态度与价值观目标:学习物理知识的兴趣,学好物理的信心,用物理知识解决生活实际问题的意识。

(2)教学重、难点

重点:新知识的理解及其应用、实验探究。

难点:新知识的理解、总结实验规律、各种定律的灵活应用。

(3)教学过程

①新课导入(常用的导入方法:实验导入、联系实际导入、直接导入)采用联系实际导入法:讲述从北京到重

庆的各种路线,导入新课:位移。

②新课讲授(知识点条理清晰的呈现)

简单讲解本节课基础知识点(例:矢量、标量)。

归纳总结该课题中的重点知识内容。尤其对该注意的一些情况设置易错点,进行强调。可以设计分组讨论

环节、探究实验等。

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在新授课里面一定要表现出讲课的大体流程,但是不必太过详细。

③巩固提高

将所学知识拓展提高到实际题目中,去解决实际生活中的问题。也可以设置练习题。

(4)小结作业

①请学生代表总结本节课的收获;

②布置课后作业。

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班次名称 讲授科目 上课安排 价格 报名入口

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【幼儿】科目二

3 月 15 日

9.9 元

【小学】科目二 9.9 元

【中学】科目二 9.9 元

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学员专用 请勿外泄

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直播时间如下:

3 月 17 日 7:40-8:20 考前心理辅导+科目一预测

3 月 17 日 11:40-12:30 科目一答案解析+科目二预测

3 月 17 日 16:00-17:00 幼儿、小学科目二答案解析

3 月 17 日 19:00-20:00 中学科目二答案解析

直播入口

(扫码后先关注,到点后,进入对应学段一直播房间听预测,对答案哦!)

考完即可知成绩,笔试估分等你来!

估分时间:3 月 17 日 12 点后

估分方式:扫码关注山东教师考试微信公众号,回复“估分”即可估分

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