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表格类信息题解题方法和技巧

11-07 15:44:48   浏览次数:937  栏目:九年级物理教学设计
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表格类试题是近年来倍受命题人所喜好的一种题型,因这类试题表现为较强的综合性、主观性,同时能将形象理解与抽象思维巧妙地结合起来,与学生的思维认知能力合拍,从而为命题者提供了广阔的空间。表格类试题是以表格材料为信息载体,主要考查考生从表格材料中提取有效信息的能力、分析概括及知识的迁移能力,故表格类试题在各类考试中一直占有重要的地位,但学生没能形成很好的解答表格类试题的方法和技巧,往往在这类试题中失分较大,为了使学生能自如应对这类试题并使失分率降到最低,在这里有必要对这类试题进行一番深入思考,下面我就谈谈对此类试题的解题方法和技巧,以期对同学们有所启迪。

    一、找关键项法     这种方法主要是应对表格内容较简单,问项以填空形式居多。我们可以充分解读表格及题目给出的信息,找出与题目相关的关键项,就能得到相应的答案。     例1 水果含有果酸。如图所示在水果中插入两片不同金属制成的极板,就组成了一个水果电池。某科学兴趣小组对影响水果电池电压大小的因素进行了实验研究。       (1)在水果中插入不同金属制成的极板,并保持两块极板之间的距离、极板与水果的接触面积不变,用电压表直接测量两块极板之间的电压,结果如下表:     铁──锌 铁──铜 铜──锌 苹果 0.55伏 0.60伏 0.95伏 梨 0.40伏 0.50伏 0.90伏 菠萝 0. 50伏 0.55伏 1.00伏 橙 0.70伏 0.78伏 1.05伏     ①在答题卷上画出这个实验的电路图;     ②分析实验数据可以得出:在上述条件下,从金属活动性顺序看,所选用的两块极板材料之间的    越大,水果电池的电压越大;并且水果电池的电压还与    有关;     (2)若该小组的同学选用一只橙子并用铜一锌做极板,研究水果电池的电压跟极板与水果的接触面积之间的关系时,应控制    不变;     (3)关于影响水果电池电压大小的因素,你还可以研究的问题是    。(写出一个)     分析:在解答(1)中②问时,如果不对表格中的进行分析不找关键项的话,学生就很难给出答案,只有让学生充分对表格的信息进行分析和归纳,通过找关键项的方法,就能轻松解决。对于(1)中②的第一空,只要分析四种水果中的任一种作为对象均可,就以苹果为例,从这一行中可看出,两块极板之间的电压不同是因为两块极板的金属材料不同造成的,金属材料不同意味着金属活性不同,答案自然明了。对于(1)中②的第二空,则只要从表格中反应出的变量关系便可,可选其中的任一纵列,在相同的两块极板之间的电压不同是因为水果种类不同造成的,学生如这样一分析答案心中自然就有了。对于(2)中的问题,就要紧紧抓住题目给出的相关内容的信息项,就是一只橙子并用铜一锌做极板和对应表格中1.05伏,当水果电池的电压跟极板与水果的接触面积发生变化时,表格中的对应的电压还会是1.05伏?这样一分析就知自变量是极板与水果的接触面积大小而因变量就是水果电池的电压大小,那无关变量分别是固定的不同金属制成的极板、插入水果的深度及两块极板之间的距离等。


www.lexue88.com     附答案:(1)①     ②金属活动性的差异    水果的种类        (2)极板间的距离     (3)水果电池的电压与极板间的距离是否有关?(其它合理说法也给分)     二、添加项目法     本方法是对于从表格中无论如何均不能直接得出答案的,所以就要另僻溪径了,就是结合题目的信息给出缺少的“行”或“列”,并补充到原表格中的最后一列或最下一行,就能从添加的项目中找出答案。     1.添行法:     例2 将状况相同的某种绿叶等分成4 组,在不同温度下分别暗处理1h,再光照1h(光强相同),测其重量变化,得到如表的数据。据表可得出的结论是(    )     表: 组别 1 2 3 4 温度∕℃ 27 28 29 30 暗处理后重量变化∕㎎ -1 -2 -3 -1 光照后与暗处理前重量变化∕㎎ +3 +3 +3 +1     A.该植物光合作用的最适温度约为27℃     B.该植物呼吸作用的最适温度约是29℃     C.27℃~29℃下的净光合速率相等     D.30℃下的真正光合速率为2㎎∕h     分析:按常理学生很难马上给出正确的答案,因本题涉及的变量较多,有暗处理后的重量变化、光照后与暗处理前重量变化,除此还隐含的变量,如有实际光合量、净光合量等,为了简便解答此题可采用加行法,即在原表格下方加上两行,分别是实际光合量、净光合量及相应的数值(如下表),学生一看便一目了然。   组别 1 2 3 4 温度∕℃ 27 28 29 30 暗处理后重量变化∕㎎ -1 -2 -3 -1 光照后与暗处理前重量变化∕㎎ +3 +3 +3 +1 实际光合量㎎∕h 5 7 9 3 净光合量∕㎎ 4 5 6 2

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