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高考理科综合能力测试题与原来的单科试题相比较,无论是命题的指导思想,还是命题方式、试题结构、解答形式和评分标准,都发生了质的变化。面对这种新的高考模式,考生如何应考?这已成为广大考生所关注的问题。下面,我们拟就理科综合考试中的几种题型做一个初步的探讨。
一、选择题
近几年来,综合能力测试与原来的单科试题比较,一是由原来的多选题向单选题过渡,二是总赋分值减少。我们认为,这主要是考虑到选择题这种题型的功能和试题信度的限制,同时要兼顾难度控制。选择题很难考查学生的思维过程,不易考查学生较高层次的能力水平,如综合能力,发现问题和提出问题、解决问题的能力。但是,有些高中内容本身只要求学生知道或能够识别,故用选择题考查比较适合。综合能力测试由于受时间、题量的限制,不可能大面积覆盖知识面。但这并不意味不讲知识面的覆盖了。因此,一定数量的选择题可以保证知识面的覆盖。解答选择题,一是要求速度较快,就是从审题到选取答案的反应要快。二是要准,就是选得准。选择题多数是对基本概念和基本规律以及一些现象的考查。故应从学过的基本概念和基本规律出发,搞清题意,充分应用物理概念、规律、公式和图象,采用常规解题方法和特殊解题方法,从而迅速选择正确答案。另外,应充分利用单选题的特点,以节省时间。例如,通过审查题干和选项判断,若几个选项中肯定其中一个选项正确,则其余必定错误,可不予考虑。若从一个选项正确可推出另一选项也是正确的,则这两项恰恰都是错误的。在逐项判断时,若前面选均为错误,则最后一个选项不必分析,应为正确。
二、设计性实验题
近几年来,高考试题的实验题部分发生了很大的变化,特别是增加了设计性实验题,着重考查考生设计和完成实验的能力。
设计性实验主要有以下几种形式:1.在学生实验的基础上加以改装,可以在条件或器材上加以限制。例如,物理中的学生实验“用电流表和电压表测定电池的电动势和内阻”,可以改成用电压表和电阻箱测定电池的电动势和内阻。2.给定器材,要求考生根据所学知识自行设计实验方法和过程以完成实验。例如,将验证玻意耳定律的实验改为测定当地的大气压。3.只提实验目的,要求考生自行选择实验器材,安排实验步骤,设计实验数据处理方法以及分析实验误差。例如,要求测定木块与桌面之间的动摩擦因数。
设计性实验看似新颖,变化多端,但万变不离其宗,这个“宗”,就是在中学阶段学过的实验原理和方法。因此,在解答设计性实验题时,一是要注意与我们学过的实验联系起来,尤其是注意学过的实验原理和方法。二是应注意几个设计原则:(1)科学性原则。方案所依据的原理要符合基本规律,并能通过实验现象揭露本质,达到测量、研究和探索的目的。(2)可行性原则。方案的实施应安全可靠,不会对人身和器材造成危害,同时应较简便。(3)精确性原则。应尽可能挑选误差相对较小的方案。
三、信息题
理科综合测试题相对原来的单科试题而言,题型的最大变动就是出现了跨学科的综合题,且通常以所谓“信息题”的形式出现。
大家知道,由于各学科的特点不同,各学科都有本学科的能力要求,但各学科综合起来又具有共同特性的能力要求。另外,大千世界,包罗万象,各事物都是复杂的,且又是相关联的,并不是以我们划分的学科分类来发生。即使一个看似简单的事件,都可能需要结合诸多学科的知识去分析。可见,信息题就是以体现学科结合,检查素质教育效果,考查学生创新能力为目的的。解决信息题的关键是做好类比迁移,通过对题设信息的分析探索出试题设问的实际问题与中学各科知识的相关知识点,将所学的知识迁移到新的情景中去。
在解答信息题时,应注意以下几个问题:
1.敢做。很多考生碰到这类题时常常畏缩不前,不敢下手。我们应克服畏难情绪,树立信心。信心的建立,从知识的角度来说基于两条:(1)虽然题目看起来很新很生,但用到的知识通常一定是我们学过的。只要平时注意了知识的掌握,就一定能从容应对。(2)也许题目中需要用到的知识,在中学阶段确实没有学过。但是,恰恰由于没有学过,所以题目一定会告诉解决该问题所需要的新知识。只要认真看题,就一定能把这个新知识找出来。同时还应明确,由于是新知识,故题目考查的范围也许很广,但绝不会很深。亦即“看了就会用”。
2.审题。信息题的一个显著特点是文字叙述长,若配以图、表,则题量将更大。以前的单科考试,二三百字的题目并不多见,而现在的题目,动辄三四百字,甚至五六百字(即使是选择题,也有这种情况)。所以审题就显得尤为重要了。
3.提炼。由于信息题所反映的是各学科的新知识、新成就、新方法,或者是对现实生活的反映或模拟,故从信息的角度看,在题中必然会出现有效信息和无效信息的混杂,这就要求考生具有提炼有效信息和处理信息的能力。在答题时,通过读题,要认清主体。一则材料往往涉及若干现象,这些现象中的主体是必须弄清楚的问题。通过读题,提取有效信息,摒弃无效信息,削掉屏蔽思维的枝节内容,从而迁移出应该运用的相关学科知识去解决问题。
4.切入。综合题虽然体现了各学科的综合能力,但必然会以某一学科为主体。因此,解题时应弄清从哪一学科去思考。如果切入点选错,则可能误入歧途,或无谓地增加难度。
5.建模。我们知道,世界万物,表象不尽相同。自然科学的一个研究方法是从各种自然现象中抓住本质,建立一定的理想化模型进行分析。解答信息题时也应如此,把题目所反映的具体情景转化为抽象的理想化模型。例如,高考曾考查过的运动员跳水问题。在解答时,可以将研究对象——运动员抽象成理想化模型——质点;将其运动过程抽象成理想化过程——竖直上抛运动。这样,就可以利用学过的物理知识求解了。
总之,在求解高考理科综合试题时,首先应将题中所设问的实际问题转化为自己已学过的物理问题和模型;其次将研究对象进行科学抽象和具体化,特别是对理科综合题,在建模过程中,要把生物、化学中的术语、条件、场景转化成物理中的概念、规律、模型,并且在转化过程中需要一定的科学近似;再用联想法将题中所描述的过程类比为已学过的某一物理过程,注意将遇到的新情景与学过的各科知识发生联系;最后将有效信息归纳整理,综合应用其他学科知识,将动态思维法、等效法、对称法、极限法、图象法、守恒法、赋直法等方法迁移到新的情景中去,从而得出正确答案。
(1)棱柱:
定义:有两个面互相平行,其余各面都是四边形,且每相邻两个四边形的公共边都互相平行,由这些面所围成的几何体。
分类:以底面多边形的边数作为分类的标准分为三棱柱、四棱柱、五棱柱等。
表示:用各顶点字母,如五棱柱或用对角线的端点字母,如五棱柱。
几何特征:两底面是对应边平行的全等多边形;侧面、对角面都是平行四边形;侧棱平行且相等;平行于底面的截面是与底面全等的多边形。
(2)棱锥
定义:有一个面是多边形,其余各面都是有一个公共顶点的三角形,由这些面所围成的几何体。
分类:以底面多边形的边数作为分类的标准分为三棱锥、四棱锥、五棱锥等
表示:用各顶点字母,如五棱锥
几何特征:侧面、对角面都是三角形;平行于底面的截面与底面相似,其相似比等于顶点到截面距离与高的比的平方。
(3)棱台:
定义:用一个平行于棱锥底面的平面去截棱锥,截面和底面之间的部分。
分类:以底面多边形的边数作为分类的标准分为三棱态、四棱台、五棱台等
表示:用各顶点字母,如五棱台
几何特征:
①上下底面是相似的平行多边形
②侧面是梯形
③侧棱交于原棱锥的顶点
(4)圆柱:
定义:以矩形的一边所在的直线为轴旋转,其余三边旋转所成的曲面所围成的几何体。
几何特征:
①底面是全等的圆;
②母线与轴平行;
③轴与底面圆的半径垂直;
④侧面展开图是一个矩形。
(5)圆锥:
定义:以直角三角形的一条直角边为旋转轴,旋转一周所成的曲面所围成的几何体。
几何特征:
①底面是一个圆;
②母线交于圆锥的顶点;
③侧面展开图是一个扇形。
(6)圆台:
定义:用一个平行于圆锥底面的平面去截圆锥,截面和底面之间的部分
几何特征:
①上下底面是两个圆;
②侧面母线交于原圆锥的顶点;
③侧面展开图是一个弓形。
(7)球体:
定义:以半圆的直径所在直线为旋转轴,半圆面旋转一周形成的几何体
几何特征:
①球的截面是圆;
②球面上任意一点到球心的距离等于半径。
定义三视图:正视图(光线从几何体的前面向后面正投影);侧视图(从左向右)、俯视图(从上向下)
注:正视图反映了物体上下、左右的位置关系,即反映了物体的高度和长度;
俯视图反映了物体左右、前后的位置关系,即反映了物体的长度和宽度;
侧视图反映了物体上下、前后的位置关系,即反映了物体的高度和宽度。
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