物理学习计划(必备13篇)
2024-08-21 物理学习计划物理学习计划(必备13篇)。
物理学习计划 【一】
1、定义:温度表示物体的冷热程度。
2、单位:
①国际单位制中采用热力学温度。
②常用单位是摄氏度(℃)规定:在一个标准大气压下冰水混合物的温度为0度,沸水的温度为100度,它们之间分成100等份,每一等份叫1摄氏度某地气温—3℃读做:零下3摄氏度或负3摄氏度
③换算关系T=t + 273K
3、测量温度计(常用液体温度计)
温度计的原理:利用液体的热胀冷缩进行工作。
分类及比较:
分类实验用温度计寒暑表体温计
用途测物体温度测室温测体温
量程—20℃~110℃ —30℃~50℃ 35℃~42℃
分度值1℃ 1℃ 0。1℃
所用液体水银煤油(红)酒精(红)水银
特殊构造玻璃泡上方有缩口
使用方法使用时不能甩,测物体时不能离开物体读数使用前甩可离开人体读数
常用温度计的使用方法:
使用前:观察它的量程,判断是否适合待测物体的温度;并认清温度计的分度值,以便准确读数。使用时:温度计的玻璃泡全部浸入被测液体中,不要碰到容器底或容器壁;温度计玻璃泡浸入被测液体中稍候一会儿,待温度计的示数稳定后再读数;读数时玻璃泡要继续留在被测液体中,视线与温度计中液柱的上表面相平。
填物态变化的名称及吸热放热情况:
1、熔化和凝固
①熔化:
定义:物体从固态变成液态叫熔化。
晶体物质:海波、冰、石英水晶、非晶体物质:松香、石蜡玻璃、沥青、蜂蜡
食盐、明矾、奈、各种金属
熔化图象:
②凝固:
定义:物质从液态变成固态叫凝固。
凝固图象:
2、汽化和液化:
①汽化:
定义:物质从液态变为气态叫汽化。
定义:液体在任何温度下都能发生的,并且只在液体表面发生的汽化现象叫蒸发。
影响因素:
⑴液体的温度;
⑵液体的表面积
⑶液体表面空气的流动。
作用:蒸发吸热(吸外界或自身的热量),具有制冷作用。
定义:在一定温度下,在液体内部和表面同时发生的剧烈的汽化现象。
沸点:液体沸腾时的温度。
沸腾条件:
⑴达到沸点。
⑵继续吸热
沸点与气压的关系:一切液体的沸点都是气压减小时降低,气压增大时升高
②液化:定义:物质从气态变为液态叫液化。
方法:
⑴降低温度;
⑵压缩体积。
3、升华和凝华:
①升华定义:物质从固态直接变成气态的过程,吸热,易升华的物质有:碘、冰、干冰、樟脑、钨。
②凝华定义:物质从气态直接变成固态的过程,放热
初三物理知识点总结5
透镜:至少有一个面是球面的一部分的透明玻璃元件(要求会辨认)
1、凸透镜:中间厚、边缘薄的透镜,如:远视镜片,照相机的镜头、投影仪的镜头、放大镜等等;
2、凹透镜:中间薄、边缘厚的透镜,如:近视镜片;
薄透镜:透镜的厚度远小于球面的半径。
焦点(F):凸透镜能使跟主光轴平行的光线会聚在主光轴上的一点,这个点叫焦点。
焦距(f):焦点到凸透镜光心的距离。
主光轴:通过两个球面球心的直线。
主光轴:通过两个球面球心的直线。
光心:(O)即薄透镜的中心。性质:通过光心的光线传播方向不改变。
物理学习计划 【二】
物理学是一门研究物质和能量运动规律的科学,而应用物理学则是将物理学中的理论知识应用于实际生活和工程技术中的学科。在当今科技发展飞速的时代,应用物理学的重要性越来越被人们所认可。为了更好地学习应用物理学知识,制定一个详细、具体且生动的学习计划显得尤为重要。
首先,明确学习目标是制定学习计划的第一步。具体而言,可以列出以下几个目标:掌握物理学的基本概念和原理,了解物质和能量的基本特性,掌握物理学的实验方法和技巧,学会运用物理学知识解决实际问题,培养对物理学研究的兴趣和热情。
接下来,制定一个详细的学习计划,包括每天的学习内容和学习时间。首先,需要学习物理学的基础知识,如力学、电磁学和热学等。可以选择一本权威的物理学教材,每天花1-2小时学习相关章节内容,并做好笔记。其次,可以通过观看物理学相关的视频教程,如公开课和教学视频,来加深理解和巩固学习成果。每天花半小时观看一段视频,并做好学习小结。此外,还可以参加一些物理学实验和示范活动,加深对物理学实验方法和技术的理解。每周花2-3小时参加相关实验和活动。
在学习过程中,要注意与同学和老师的交流。可以组建一个学习小组或加入学术团体,与同学和老师一起讨论物理学知识,分享学习经验,共同解决难题。经常参加课堂讨论和学术研讨会,与物理学家和同行们交流思想,开阔视野,深化对物理学的理解。
此外,还可以参加一些与应用物理学相关的实践活动。比如,参加科技竞赛和项目研究,锻炼科研和工程设计能力。可以选择一个具体的应用物理学课题,进行研究和探索,培养解决实际问题的能力。每周花3-4小时进行实践活动,并进行相应的实验记录和数据分析。
最后,要养成良好的学习习惯和持之以恒的学习态度。定期复习物理学知识,巩固学习成果。可以安排每周一天进行复习和总结,回顾所学的物理学知识,并做相关的练习题和试卷。每周花2-3小时进行复习和练习。此外,要保持积极主动的学习态度,遇到困难和问题要主动寻求解决办法,并从错误中吸取教训。
总而言之,应用物理学学习计划应该是一个详细、具体且生动的过程。通过明确学习目标,制定详细的学习计划,与同学和老师的交流,参加实践活动,并养成良好的学习习惯和态度,我们就能够更好地学习应用物理学知识,提高对物理学的理解和应用能力。
物理学习计划 【三】
1.物理学习必然是兴趣第一,兴趣是的老师。
经过这段时间与大家的交流学习,深感很多学生物理成绩不好甚至在及格线边缘徘徊主要是因为对物理学习缺乏兴趣和热情,很多同学甚至谈物理而色变,很多学生更可能已经想好在选科时直接弃选物理了。
造成大家对物理缺乏兴趣和热情的原因主要有三个:1.物理学习方法不对,造成成绩迟迟不提高甚至下降,自己对物理学习失去了信心;2.很多困惑性或疑惑性问题得不到彻底解答,久而久之问题越积越多、自己越学越糊涂,自然难以对物理学习产生兴趣;3.将物理“纯学科化”,物理作为反映现实生活及解决现实世界问题的一门学科,是一切应用性学科的本源,如果将其纯理论化,缺少联系生活实际或实际物理情景,则失去了物理学习的本质,也不可能对物理学习产生兴趣。
经过寒假的学习,结合昨天的课堂情况,我感觉很多同学学习物理的热情和兴趣都有很大提高,他们课上主动发解题过程给老师,一些学生课下还主动问了老师很多问题,让我倍感欣慰,往这些同学继续保持,也希望其他同学向他们学习。
2.物理学习必然是逻辑性第一,严谨是的态度。
物理学科是高中阶段科学性的学科,解决物理问题一定要有严谨、审慎的态度,讲科学、重理论,认真演绎物理过程、科学阐述物理现象。具体到物理解题,物理解题必须要有严格的规范,在思考问题和展示解答过程中要将逻辑性放在第一位,做到步步讲逻辑、式式有定理。
具体解题中,要将物理分析放在首位,寒假课程中我教授了大家物理三大分析中的两个—力学分析和过程分析,并指导大家在具体题目中进行了应用,希望大家谨记并将其切实应用到物理解题当中。“物理分析+适当的物理方法”是战胜一切物理问题的法宝,更是学好高中物理必须具备的两大工具,其他物理方法性问题我们会在后续课程进行学习和补充。
物理学习计划 【四】
初二下学期是物理成绩两极分化的关紧时期,尽管离中考还有一年多,很多同学们已经闻到浓浓的战场硝烟味…所以部分同学会利用寒假一个月的时间提前学习下学期的知识,实践证明这是非常有必要的!因为下学期时间紧、任务重(每周只有三节正课,要学完占中考40分的重点知识,老师都会感觉吃力,何况是学生)。
不管是力学还是电学,学习的好坏直接决定了中考物理的成败!很多学生到了初三后才后悔自己由于初二下学期不努力,不紧张,拉了很多知识,学的不好,直接影响了后期学习物理的兴趣和信心,给初三总复习带来很大的压力,所以早准备、早努力是没错的。
学习力学的同学开始真正进入力的世界。“运动和力”相对后几章内容来讲比较简单,贴近生活,概念性较强,学会用生活中的实例来理解力和力的相互性,用试验加推理理解牛顿第一定律,用惯性解释生活现象;最重要的是养成受力分析的意识和画受力分析图的习惯(这对后期力学学习,尤其是解决力学综合问题非常重要),正确的受力分析是力学成功的一半!。 “简单机械”(主要是杠杆和滑轮),注重联系实际应用,注重受力分析方法。
要了解杠杆的特点(尤其是力臂),会用杠杆的平衡条件分析不同类型杠杆;要结合试验感受定滑轮和动滑轮的不同特点,学会组装滑轮组,尤其会对动滑轮做正确的受力分析(这是中考的重点和难点,要多练,对不同类型的滑轮组分析受力)。 “压强和浮力”是力学的“重头戏”
(尤其是浮力,被公认为初中物理的最难点,也是历年中考的压轴点),这一章节学起来会比较吃力,就像爬山遇到了陡坡,很多人便有了停下来休息的念头,或者干脆不爬放弃了,或者爬到一半上不去了,只有少数人能坚持爬到山顶。对于想要拿到80分以上的同学,这一关是必须要过的。
在压强中,重点要分清固体压强和液体压强的不同点和计算方法(这是重难点,尤其是求液体的压强和压力);学习浮力时,要理解浮力的本质(产生原因)和浮力的计算方法(阿基米德原理),灵活运用浮沉条件解决不同问题(这一点是最难的,需要通过做很多题掌握不同题型的解题方法)。当你爬过浮力的山头后,会感觉稍轻松一点。
“功和机械能”是力学的最后一章,难度适中,要理解做功的条件(两个因素),熟练运用功和功率的计算公式,理解有用功、总功和机械效率,会测量和计算机械效率(这也是中考的重点,常在力学综合压轴题中考察)。另外要知道动能和势能的概念和影响因素,结合生活实例理解两者的相互转化。力学就学这么多(涵盖所有中考力学考点)。
学习电学的同学开始学习“电压和电阻”,这一章与上一章联系紧密,进一步解释了电流的形成原因(电压的作用),要结合试验体会电压表和电流表的区别,学会使用电压表测电压,分清不同电路中电压表的测量对象(这是难点,尤其是后期的一些复杂电路图,判断不太容易,注意总结方法)。
通过试验理解串并联电路的电压和电流特点(这是解决后面电学题的基本规律,虽然简单,但很重要!);通过实验现象理解电阻对电流的阻碍作用,用控制变量的方法探究决定电阻大小的因素。亲自动手掌握滑动变阻器的特点和使用方法(重点)。
“欧姆定律”是初中电学的核心内容,也是中考电学考查的重中之重。通过试验探究理解电流与电压、电流与电阻之间的关系(在此基础上自己总结出欧姆定律的内容),利用实验现象感知串联总电阻和并联总电阻的特点,会结合串并联电路电压和电流特点,利用欧姆定律分析、推导出串联总电阻和并联总电阻的公式;学会画等效电路图(重要性类似于受力分析图,是解决电学综合题的基础),通过大量练习熟练运用比例式(正比分压,反比分流等)解题(这是解决电学压轴题的“魂”)。
另外通过实验掌握“伏安法”测电阻,并总结多种测电阻的方法(每年都考)。 “电功率”这一章是欧姆定律在生活中的进一步运用,联系生活理解电功(耗的电能)、电功率、额定功率、实际功率等概念。
通过大量练习熟练掌握电功和电功率的计算公式(包括推导公式),尤其是额定功率和实际功率的关系式(这是中考电学压轴题的重点和难点);通过实验(控制变量)理解焦耳定律;联系生活掌握安全用电的常识。 “电和磁”是初、高中物理的衔接,中考分值3到5分,只要求了解几个试验现象和记住几个实验结论,不做具体分析(这是高中的重点,初中不做过多要求)。
所以要通过实验来了解磁场、电流的磁效应、电磁铁的应用、电动机的基本原理、电磁感应现象以及发电机的基本原理(多考概念辨析,因此要注意区分,不要混淆)。电学就学这么多(涵盖所有中考电学考点)。
初二下学期的期末考试,很多区会统一命题(比如西城),对初二下学期所学力学(或电学)摸底测试,考试成绩全区排名(一些名校还会以此成绩作为初三签约的重要参考),可见这次考试的重要性。考试的内容几乎覆盖了所有中考力学(或电学)考点,知识点多,重点突出,难度系数一般控制在0.7左右(对大多数考生来说还是有难度的),所以要求同学们要高度重视,认真备考。成绩公布后要认真分析试题,找到自己的知识盲点和不足之处,及时查漏补缺.
物理学习计划 【五】
中学物理尤其是初中物理是一门很奇怪的学科,有的同学学起来比登天还难,有的同学则是如鱼得水,其实,物理成绩的好坏和智商没有多大关系,和学习方法有着密切的联系,下面就为大家介绍了14中初中物理学习方法,希望可以帮到大家。
当某一物理量受到几个不同物理量的影响,为了确定各个不同物理量的影响,要控制某些量,使其固定不变,改变某一个量,看所研究的物理量与该物理量之间的关系。
在用物理规律研究问题时,常需要对它们进行必要的简化,忽略次要因素,以突出主要矛盾。用这种理想化的方法将实际中的事物进行简化,便可得到一系列的物理模型。
物理学中对于一些看不见、摸不着的现象或不易直接测量的物理量,通常用一些非常直观的现象去认识,或用易测量的物理量间接测量,这种研究问题的方法叫转换法。
等效的方法是指面对一个较为复杂的问题,提出一个简单的方案或设想,而使它们的效果完全相同,将问题化难为易,求得解决。
根据两个(或两类)对象之间在某些方面的相同或相似而推出它们在其他方面也可能相同或相似的一种逻辑思维。
通过观察,分析,找出研究对象的相同点和不同点,它是认识事物的一种基本方法。
是在观察实验的基础上,忽略次要因素,进行合理的推想,得出结论,达到认识事物本质的目的。
就是用两个基本的物理量的“比”来定义一个新的物理量的方法。其特点是被定义的物理量往往是反映物质的最本质的属性,它不随定义所用的物理量的大小取舍而改变。
从一般性较小的前提出发,推出一般性较大的结论的推理方法叫归纳法。
根据题目给定的条件或数量关系,可以不精确计算,而经分析、推理或进行简单的心算就能找出答案的一种解题方法。
在物理学中,常采用数学中的函数图像,将物理量之间的关系表示出来。因此图像实际上反映了物理过程(如熔化图线等)和物理量的关系(如电阻的伏安特性曲线等)。
把测量量按一定规律放大后再进行测量的方法, 称为放大法。在有些实验中,实验的现象我们是能看到的,但是不容易观察。我们就将产生的效果进行放大再进行研究。
分类法是指把大量的事物按照一定的“标准”,将其划分为不同的种类的方法。
课本是整个初中物理知识的来源和根基,只有顺着目录,大致了解本学期的内容;每章、每节上课前,再次提前预习,你心存大量疑惑,等待在课堂上与老师一起揭开谜底;复习时,课本要一遍又一遍地反复复习,“读书百遍,其义自现”,而且每一次你都会有新发现。
天才不是天生的。无论是新课、实验课,还是习题课、复习课,每一个“考试状元”都能充分利用课堂时间,聚精会神听讲,紧跟老师思路,积极思考,不时勾画出重点,标注仍不清楚的,或者记录又产生的新疑问,这样的学习才是高效的。学习是一个过程,不断鞭策自己,坚定自己的学习信念,坚持不懈,才能到达“会学”和“学会”的境界。
大家应该提前想好笔记本的架构,对于物理,我的建议是按照模型和方法进行整理(当然每个人都会有自己的选择)。
讲真,前两年没弄错题本可能影响并不太大…但是,错题本是非常必要的,它有助于你快速回顾自己的薄弱点。有些同学可能会按时间顺序来安排错题本,但个人认为按照专题来划分会更利于复习(上面说的梳理课本架构在这时也就用得上了)
习题是巩固、复习是系统、考试是检验。每一次作业、每一次考试,独立完成,认真审题,仔细计算,精炼结论,全面思考,规范答题;及时订正,不懂就问,学会归纳,一题多解,举一反三,多题归一。
学好物理,关键问题是要尽快了解物理学科的特点,否则,就会“坐飞机”,云里雾里,穷于应付,失去学习主动性。
判断自己属于什么层次的学生,但无论如何,中低档题目必须给予足够的重视,亦不能忽视计算问题。
物理学习计划 【六】
引言:
应用物理学是一门将物理学理论应用于实际问题解决的学科,对于工程技术的发展起着重要作用。为了更好地学习应用物理学,我制定了以下详细的学习计划,以便提高自己在这个领域的知识和实践技能。
一、目标规划:
1.深入理解物理学基础知识:学习物理学的基本原理和相关公式,掌握力学、电磁学、热学、波动光学等基础概念。
2.掌握物理实验技巧:学习物理实验的基本方法和仪器操作技巧,培养观察、分析和解决问题的能力。
3.应用物理学的知识于实践:学习将物理学知识应用于实际问题解决的方法,提高解决实际问题的能力。
4.开展科学研究项目:通过参与科学研究项目,提高科研能力,并将学到的应用物理学知识应用于实际研究中。
二、学习方法:
1.系统学习课本知识:阅读物理学教材,注重理解基础知识,掌握重点和难点内容,做好笔记并及时复习。
2.参加实验课程:利用实验课程,熟悉物理实验操作流程,掌握仪器使用技能,培养实验数据分析和处理能力。
3.创设实践环境:通过参加物理科普活动、做物理实验模型等方式,创设实践环境,提高对物理学知识的理解和应用能力。
4.参加科研项目:积极参与学院或实验室的科研项目,与导师合作进行研究,并将学到的知识应用于实际问题解决。
5.参加学术讲座和研讨会:关注最新的科研成果和学术动态,参加学术交流活动,与同行交流思想和经验。
三、每周学习计划:
1.周一至周三:每天复习前一周课程,查漏补缺。重点关注课本知识,理解公式的推导过程和应用场景。解答课后习题,巩固知识点。
2.周四和周五:参加物理实验课程,认真操作仪器,记录实验数据,并进行数据分析和处理。解决实验中遇到的问题,向实验室老师请教。
3.周末:参与科研项目,与导师讨论研究进展和问题,学习如何撰写科研论文,提高科研能力。参加学术讲座和研讨会,与同行交流思想。
四、自我评估和调整:
1.定期进行自我评估:每个月对自己所学内容进行总结和评估,找出自己的不足之处。并制定相应的改进计划,提高自己的学习效果和科研能力。
2.与导师和同学交流:与导师和同学分享学习和研究中的困难和收获,相互交流经验,互相帮助。
3.合理安排时间:合理安排学习和科研时间,充分利用每一天的学习时间,提高学习效率,保持良好的学习状态。
结论:
通过详细的学习计划,我将更好地学习应用物理学知识,并提高实践能力。通过系统学习课本知识、参加实验课程、开展科学研究项目,以及积极参与学术交流活动,我相信我可以在应用物理学领域取得更多的成果和进步。应用物理学的学习计划不仅可以提高我的学术水平,还可以为我今后从事工程技术相关工作奠定坚实的基础。我将积极努力实施学习计划,争取取得更好的学习成果。
物理学习计划 【七】
一、原子结构与原子核
1、贝克勒尔:首次发现了铀的天然放射现象,开始认识原子核结构是复杂的。
2、居里夫妇:研究天然放射现象。
3、汤姆孙:研究阴极射线,发现电子,测得了电子的比荷e/m;提出了“枣糕模型”,在当时能解释一些实验现象。
4、密立根:油滴实验,侧得了电子的电荷量,提出了电荷量子化
5、卢瑟福:通过α粒子的散射现象,提出原子的核式结构;首先实现了人工核反应,用α粒子轰击N原子核,发现了质子。
6、查德威克:从原子核的人工转变实验研究中,发现了中子。
7、巴耳末系:H原子光谱中可见光部分规律。
8、波尔原子理论:解释H原子光谱图
二、波粒二象性
1、普朗克:提出量子概念电磁辐射(含光辐射)的能量是不连续的,E与频率υ成正比。
2、爱因斯坦:提出了光子说并圆满的解释了光电效应。
3、康普顿:康普顿效应,光子除了具有能量之外还具有动量。
4、德布罗意:提出物质波概念,任何一种运动的物体都有一种波与之对应。
三、力
1、牛顿:动力学的奠基人,他总结和发展了前人的发现,得出牛顿定律及万有引力定律,奠定了以牛顿定律为基础的经典力学。
2、开普勒:发现了行星运动规律的开普勒三定律,奠定了万有引力定律的基础。
3、卡文迪许:巧妙的利用扭秤装置测出了万有引力常量。
4、爱因斯坦:建立了狭义相对论及广义相对论。提出了“质能方程”。
四、电与磁
1、焦耳:测定了热功当量J=4.2焦/卡,为能的转化守恒定律的建立提供了坚实的基础。研究电流通过导体时的发热,得到了焦耳定律。
2、库仑:巧妙的利用“库仑扭秤”研究电荷之间的作用,发现了“库仑定律”。
3、欧姆:在实验研究的基础上,欧姆把电流与水流等比较,从而引入了电流强度、电动势、电阻等概念,并确定了它们的关系。
4、奥斯特:通过试验发现了电流能产生磁场。
5、安培:提出了著名的分子电流假说。
6、法拉第:发现了电磁感应,亲手制成了世界上第一台发电机,提出了电磁场及磁感线、电场线的概念。
7、楞次:概括试验结果,发表了确定感应电流方向的楞次定律。
8、麦克斯韦:总结前人研究电磁感应现象的基础上,建立了完整的电磁场理论。变化的电场产生磁场。
9、赫兹:在麦克斯韦预言电磁波存在后二十多年,第一次用实验证实了电磁波的存在,测得电磁波传播速度等于光速,证实了光是一种电磁波。
10、劳伦斯:发明了“回旋加速器”,使人类在获得高能粒子方面迈进了一步。
物理学习计划 【八】
1 跟物理相关的专业都有哪些?
就大学而言,凡是和理工科相关的都离不开物理的学习。例如清华、北大、浙大、上海交通大学、复旦大学、同济大学、北航、北邮、北理工等等一系列院校的理工科专业必然会要求学生对于高中物理知识的扎实基础。同时涉及到比较热门的一些专业也必然会在本科的培养计划当中出现大量和物理相关的课程。
和理工专业相关的这些物理类课程包括:大学物理、普通物理、理论力学、材料力学、流体力学、结构力学、工程热力学、量子力学、电路原理、电工电子、控制原理、计算机原理、机械设计、机械制造、通信工程等等一系列核心专业课,如果没有高中物理的基本功底,这些课程学习起来将会是非常痛苦的过程。
在学好这些课程的基础之上,才能在和物理相关的这些专业当中取得比较好的成绩。这些专业又会包括:数理基础科学、物理学、建筑学、土木工程、机械工程、电气工程、水利水电工程、环境科学、精密仪器、电子工程、自动化、能源工程等等,在未来的就业环境情况下,这些以物理作为基础的工科专业将会拥有非常好的前景。
2 物理学科的学习意义?
回到高中物理的学习中我们可以发现,这一个学科所学到的内容不仅仅是一些基本的自然科学知识,更为重要的是我们对于新鲜事物以及客观世界规律认知的方法。
这种方法的习得也将成为学生在未来学习道路当中必不可少的成长环节,因为它需要培养和锻炼学生强大的逻辑思维能力、计算能力、抽象思维能力、动手实验能力、知识迁移转化的能力等等。
所以从一个人在未来学习道路上发展的角度来讲,物理这一个学科所提供锻炼的机会也将成为非常重要的一环,这也是为什么在大学当中几乎所有的工程学科都需要运用到物理学的知识,而在这些专业当中所培养出来的人才将后进入到工作岗位能够更好地适应各种不同的工作。
因此,从学习物理开始,学生将会潜移默化收到这一学科体系的感染和影响,并不断提升自己在相关综合学习素质方面所具有的能力,并将这种能力转变为自己在未来人生道路当中解决问题时一种有力的工具和宝贵的一笔财富。
3 物理学科的学习规划建议?
首先,我们可以来分析一下在中学阶段物理学科所具有的特点。物理在大多数学生眼中是非常难学的一门学科,学生之所以认为难是因为物理当中有大量抽象的概念和公式需要在记忆的基础之上加以理解和应用,而这些概念和公式不仅仅难度高,而且数量还巨大,并且前后知识的连接非常的紧密,关系十分密切。并且在考试当中会出现大量的综合大题来考察。总结起来,物理最大的两个特点就是“难”和“繁”。
难我们必须要做好提前的预习工作,只有提前了解了一遍之后,才能在课上对于老师所讲的内容有更加深入透彻的理解。因此提前的学习是非常有必要的。
繁因为学科的前后连贯性特别强,知识点之间纷繁复杂,所以我们需要连续学习不能出现大的漏洞,对于每一部分的知识都务必做到真正理解并掌握,才能在综合的题目当中更好地从容应对。
这次的高考改革政策对于各学科都会产生不同的影响,但万变不离其宗,只要抓住了学科的本质特点并加以针对性强化和巩固,相信各位考生还是可以在新的高考浪潮下取得傲人的成绩。
物理学习计划 【九】
基础知识包括三个方面的内容:即基本概念(定义),基本规律(定律),基本方法。
同学们一开始学的几乎都是自然现象,三态的互化。很多问题一下有些饶人,但理清知识点后就容易进入状态了。到了光学章节, 如:对于“凸透镜”一节的概念的理解,“透镜”就是可以让光“透”过的光学元件,所以是用玻璃,等“透明”材料制成的。
关于“凸透镜”“凹透镜”的定义则从透镜的形状和“凹、凸”两个字的形状上找相似点,而关于“焦点”则是利用凸透镜会聚太阳光可以把地面上的纸“烧焦”这个角度去考虑,可以和望远镜、远视镜及近视眼镜结合了理解。在理解的基础上,用科学的方法,把学过的大量物理概念、规律、公式、单位记忆下来,必要的死记硬背原理等还是有必要的,成为自己知识信息库中的信息。前面学过的知识,是后面学习的基础。
反复自我检查,反复应用,是巩固记忆的必要步骤。所以每次课后的复习,单元复习,解题应用,实验操作,章节复习等,都应有计划做好安排,才能不断巩固自己的记忆。
物理思维的方法包括分析、综合、比较、抽象、概括、归纳、演绎等,在物理学习过程中,形成物理概念以抽象,概括为主,建立物理规律以演绎、归纳、概括为主,而分析综合与比较的方法渗透到整个物理思维之中,特别是解决物理问题时,分析综合方法应用更为普遍,如下面介绍的顺藤摸瓜法,发散思维法和逆推法就是这些方法的具体体现.
(1)顺藤摸瓜法,即正向推理法,它是从已知条件推论其结果的方法。这种方法在大多数的题目的分析过程都用到。
(2)发散思维法,即从某条物理规律出发,找出规律的多种表述,这是形成熟练的技能技巧的重要方法。例如,从欧姆定律以及串并联电路的特点出发,推出如下结论:串并联电路的电阻是“越串越大,越并越小” ,串连电路电压与电阻成正比,并联电路电流与电阻成反比。
(3) 逆推法,即根据所求问题逆推需要哪些条件,再看题目给出哪些条件,找出隐含条件或过度条件,最后解决问题。
三、重视课堂上的学习上课
开动脑筋勤于思考,没有积极的思考、不可能真正理解物理概念和原理。我们从初中开始,就要养成积极动脑筋想问题的习惯。
上课要认真听讲,不走思或尽量少走思。上课以听讲为主,还要有一个笔记本,有些东西要记下来。知识结构,好的解题方法,好的例题,听不太懂的地方等等都要记下来。课后还要整理笔记,一方面是为了“消化好”,另一方面还要对笔记作好补充。笔记本不只是记上课老师讲的,还要作一些读书摘记,自己在作业中发现的好题、好的解法也要记在笔记本上,就是同学们常说的“好题本”。辛辛苦苦建立起来的笔记本要进行编号,以后要经常看。
要及时复习巩固所学知识。对课堂上刚学过的新知识,课后一定要把它的引入,分析,概括,结论,应用等全过程进行回顾,并与大脑里已有的相近的旧知识进行对比,看看是否有矛盾,否则说明还没有真正弄懂。这时就要重新思考,重新看书学习.在弄懂所学知识的基础上,要即时完成作业,有余力的同学还可适量地做些课外练习,以检验掌握知识的准确程度,巩固所学知识。
时间是宝贵的,没有了时间就什么也来不及做了,所以要注意充分利用时间,而利用时间是一门非常高超的艺术。比方说,可以利用“回忆”的学习方法以节省时间,睡觉前、等车时、走在路上等这些时间,我们可以把当天讲的课一节一节地回忆,这样重复地再学一次,能达到强化的目的。物理题有的比较难,有的题可能是在散步时想到它的解法的。学习物理的人脑子里会经常有几道做不出来的题贮存着,这些都是正常的,这是任何一个初学者走向成功的必由之路。
学习物理要重视物理过程的学习,要对物理过程一清二楚,物理过程弄不清必然存在解题的隐患,题目不论难易都要尽量画图,有的画草图就可以了,有的要画精确图,要动用圆规,三角板,量角器等,以显示几何关系。画图能够变抽象思维为形象思维,更精确地掌握物理过程,有了图就能作状态分析和动态分析,状态分析是固定的,死的,间断的。而动态分析是活的,连续的.
2.整理自己的学习资料习资料要保存好,作好分类工作,还要作好记号。
学习资料的分类包括练习题、试卷、实验报告等等。作记号是指,比方说对练习题吧,一般题不作记号,好题、有价值的题、易错的题,分别作不同的记号,以备今后阅读,作记号可以节省不少时间。
3.向别人学习。要虚心向别人学习,向同学们学习,向周围的人学习,看人家是怎样学习的,经常与他们进行“学术上”的交流,互教互学,共同提高,千万不能自以为是。也不能保守,有了好方法要告诉别人,这样别人有了好方法也会告诉你。在学习方面要有几个好朋友。
4.归纳知识结构。要重视知识结构,要系统地掌握好知识结构,这样才能把零散的知识系统起来。大到整个物理的知识结构,小到力学的知识结构,甚至具体到章节。
5.要正确使用数学工具: 数学是研究物理的重要工具,在学习物理时,我们一定要正确地运用好这一工具。应用数学工具学习物理,要注意以下几点:
(1)要把概念、规律的数学公式,与用文字、语言叙述结合起来,真正理解式子的物理含意,不要单从纯数学关系上理解公式,避免产生物理意义上的错误。例如,求平均速度,并不是求速度的平均值。要用总路程除以总时间,而不是把不同的速度加起来除以几。
(2)在进行物理计算、推理时,要把物理计算和简洁的文字说理结合起来,才能使解决问题的过程物理思路清晰,方法简明严格。计算得到的结果,也要明确它的物理意义。
(3)要养成用作图来表示物理过程和规律的习惯,如画物体受力图,简单机械的力图,晶体的熔解曲线,物体的运动情况图,光路图等。自觉学会按题画图,看图识义,提高正确用图的能力,克服做练习不画图,不用图的坏习惯。
学习物理就是:学知识,学方法,提高动手能力 。在初中物理课中,我们不但要掌握物理学的基础知识,还要掌握一些研究自然科学的方法(科学观察),培养从事生产和探索未知事物的能力。只要按照正确的学习方法进行学习,在初二上的学习阶段,可以学得快而好,二上的计算题较少,为二下及初三打下扎实的理论基础。
物理学习计划 【十】
高三物理学习计划作为一名高三物理学习者,合理的学习计划对于学习效果起着至关重要的作用。下面,本人就从四个方面提出一份高三物理学习计划。
一、基础知识学习
基础知识学习是整个物理学习的基础,也是做好高考物理准备的关键。因此,我们应该在高二物理学习的基础上,认真复习物理基础知识,并加深对概念的理解,同时要做好笔记并进行总结,高三学习中可以用课余时间巩固基础知识,因此需要安排好每个学习内容所需要的时间,制定复习计划,并且在合适的时间点自我评估,及时发现问题并加以解决。
二、做好高考试题练习
在高三学习的过程中,我们需要在时间允许的情况下,多做一些高考试题进行练习,这样可以深入理解各种考点和知识点,并且在考试时更加得心应手。不仅可以选择一些经典高考试题进行练习,还可以加入一些竞赛题和实例题,有助于巩固和提高对知识点的理解和运用。
三、注意知识点的联系与应用
物理知识是相互联系的,因此我们不能只看待一部分知识点,而忽略了它们之间的联系。例如,力学知识点与电学、光学方面的知识点有许多交叉点,我们需要理解它们之间的联系和应用,做到全面掌握知识要点。在高三阶段,我们应该注重知识点的联系,通过类比、比较等方式,建立知识点与知识点之间的联系,从而形成知识体系。
四、购买适合自己的学习资料
现代化的教育方式中,学习资料也多种多样,例如纸质书籍、电子书籍、网络课程、专业考试等各种学习资料。作为高三学习者,可以通过多种渠道购买适合自己的学习资料,方便自己生活中不同的需要,帮助提高对知识点的理解和运用能力。同时,还可以适应不同的形式和方式,加深对知识领域和科学方法的认识。
总而言之,高三物理学习计划是整个物理学习过程的关键,通过细致的规划,我们可以优化学习效果,获得更好的成绩。因此,我们要根据自己的实际情况,合理地安排时间,严格执行计划,不能拖延学习进度,注意整理笔记,发现并解决问题,养成良好的学习习惯,为自己的未来注入更多的努力和信心。
物理学习计划 【十一】
高一力学中有关运动、力、功、能量、动量、振动和波等概念和规律,以及力学的物理思想与物理方法是后续的热学、电学、光学学习的必要基础,学生在高一打下的物理基础将影响其整个高中阶段的物理学习。人们常说“一年之计在于春”,高一物理就是高中物理之春。
高一物理是高中物理学习的基础,但高一物理难学,这是人们的共识,高一物理难,难在梯度大,难在学生能力与高中物理教学要求的差距大。高中物理教师必须认真研究教材和学生,掌握初、高中物理教学的梯度,把握住初、高中物理教学的衔接,才能教好高一物理,使学生较顺利的完成高一物理学习任务。
一、高中与初中物理教学的梯度
1.初、高中物理教学要求对比
对比项目初中高中知识内容最常用的、基础的、学生能接受的物理知识比较全面的物理学知识及其世纪应用适当渗透近代物理知识与观点知识掌握层次要求了解物理学的初步知识,了解物理概念和物理规律的含义,能够说出它的要点;
2.初、高中物理教学方法与教材的梯度
初中物理教学是以观察、实验为基础,使学生了解力学、热学、声学、光学、电学和原子物理学的初步知识以及实际应用,因此,初中物理教材内容多是简单的物理现象和结论,对物理概念和规律的定义与解释简单粗略,研究的问题大多是单一对象、单一过程、静态的简单问题,易于学生接受;教材编写形式主要是观察与思考、实验与思考、读读想想、想想议议,小实验、小制作、阅读材料与知识小结,学生容易阅读。
高中物理教学则是采用观察实验、抽象思维和数学方法相结合,对物理现象进行模型抽
象和数学化描述,要求通过抽象概括、想象假说、逻辑推理来揭示物理现象的本质和变化规律,研究解决的往往是涉及研究对象(可能是几个相关联的对象)多个状态、多个过程、动态的复杂问题,学生接受难度大。高中物理教材对物理概念和规律的表述严谨简捷,对物理问题的分析推理论述科学、严密,学生阅读难度较大,不宜读懂。
3.初、高中物理思维能力的梯度
初中物理教学以直观教学为主,在学生的思维活动中呈现的是一个个具体的物理形象和现象,所以初中学生物理知识的获得是建立在形象思维的基础之上;而在高中,较多地是在抽象的基础上进行概括,在学生的思维活动中呈现的是经过抽象概括的物理模型,所以高中学生物理知识的获得是建立在抽象思维的基础之上,高中物理教学要求从形象思维过渡到抽象思维。在初中,物理规律大部分是由实验直接得出的,在高中,有些规律要经过推理得出,处理问题要较多地应用推理和判断,因此,对学生推理和判断能力的要求大大提高,高一学生难以适应。
另外,由于受初中学生思维能力和物理知识的限制,在初中阶段只能通过直观教学介绍物理现象和规律,不能触及物理现象的本质,这种直观教学使学生比较习惯于从自己的生活经验出发,对一些事物和现象形成一定的看法和观点,形成一定的思维定势,这种由生活常识和不全面的物理知识所形成的思维定势,会干扰学生在高中物理学习中对物理本质的认识,造成学习上的思维障碍。
4.学生学习方法与学习习惯不适应高中物理教学要求
由于初中物理内容少,问题简单,课堂上规律概念含义讲述少,讲解例题和练习多,课后学生只要“背背概念、背背公式,考试就OK了”(摘自学生学习总结),养成教师讲什么,学生听什么;考试考什么,学生练什么,学生紧跟教师转的学习习惯。课前不预习,课后不复习,不会读书思考,只能死记硬背。
而高中物理内容多,难度大,课堂密度高,各部分知识相关联,有的学生仍采用初中的那一套方法对待高中的物理学习,结果是“学了一大堆公式,虽然背得很熟,但一用起来,就不知从何下手”(摘自学生学习总结),还有学生说“因为没有养成预习的习惯,所以每次上物理课,都觉得听不大明白。这道题还没懂,老师又开始讲下道题”“由于每堂课容量很大,知识很多,而我又没预习,因此上课时,我只是光记笔记,不能跟着老师的思路走,不能及时地理解老师讲的内容”,使学生感到物理深奥难懂,从心理上造成对物理的恐惧。
5.学生数学知识和数学解题能力不适应高中物理教学要求
高中物理对学生运用数学分析解决物理问题的能力提出了较高要求。首先,在教学内容上更多地涉及到数学知识:
(1)物理规律的数学表达式明显加多加深,如:匀加速直线运动公式常用的就有10个,每个公式涉及到四个物理量,其中三个为矢量,并且各公式有不同的适用范围,学生在解题时常常感到无所适从。
(2)用图象表达物理规律,描述物理过程。
(3)矢量进入物理规律的表达式。这是学生进入高中首先遇到的三大难点之一。从标量到矢量是学生对自然界量的认识在质上的一次大飞跃。对于已接触了十几年标量的学生,这个跨度非常大,l+l=2,1-1=0,-21,“天经地义”,现在突然变了,两个大小为1的矢量合可能等于0,而两个大小为1的矢量差反而可能等于2,-2m/s的速度比lm/s大,学生难以接受。
并且在应用数学工具解决问题的教学要求上对高中学生也提出了相当高的要求:要能根据具体物理问题列出物理量之间的关系式,进行推导和求解,并根据结果作出物理结论;要求学会运用几何图形和函数图象表述、分析、处理问题。
但初中学生升人高一时,无论在掌握的数学知识量上,还是对已学数学知识应用的熟练
程度上都达不到高中物理所需,例如:在运动学中用v-t图象的斜率求加速度,而此时学生还没有学过斜率概念;在运动和力的合成与分解中要用到三角函数知识,而学生却只学过直角三角形的三角函数定义,一般三角函数定义和最简单的三角公式都还没有学,学科知识之间的不衔接也增大了高一物理教学的难度。
物理学习计划 【十二】
兴趣是最好的老师。培养学生的学习兴趣,保持学生的好奇心,才能激发学生主动、积极地参与学习。这点,很多人都知道,但是要怎样做到,怎样在物理这门学科上实施?只有具体将其实施,这便不再是一种空泛的理论。
1、重视实验,联系实际
物理是一门与生活联系较紧密的学科。力、热、光、电四大部分之中知识,总能在现实生活中找到对应。网络光纤是怎样传递信号的?节能灯泡为什么耗电量低却发光强度大?虹吸式马桶是怎么工作的?为什么骑车上坡时感觉走曲线要比直线省力?耳机是怎么把电流转化成声音的?...做一次小实验,让学生参与到其中,既动手又动脑,圆了学生的好奇心,也加深了物理相关知识的印象。
2、假设情景,展开联想
现下有几部穿越剧比较流行,有些学生也不免有自己的“穿越梦”。假设穿越到以前的一个年代,科技不发达,你怎样用你仅有的物理知识在古代混的风生水起?假设穿越到将来,很多科技可以实现,你能创造什么新的科技产物来改变生活?设定一些情景让学生展开联想,也顺便使学生对所学知识的应用有深层次的理解。
物理兴趣的培养,说白了就是让学生感觉到物理的神奇和有趣,而不仅仅是一些生涩的理论和公式。这种兴趣也往往不是局限于物理课本上的知识。
有了学习兴趣,接着就要练习一定的做题能力。对于学生来说,应对学习生活中各种各样的考试才是关键。物理,相对于语数外三大主科来说,需要掌握的内容并不是太多,而它又是理综里占分最多的科目。所以,从物理着手可以快速提高成绩。做理科试题,制胜法宝有两个:正确率、速率。
一、形成解题思路
首先,面对物理题要有着手点,即形成一定的解题思路,知道从何处下手,才可以抽丝剥茧,环环相扣。
1、全面想象题目所给的物理过程
每一道物理题目都给展示了一幅物理图景,解题就是去探索这个物理过程的规律和结果。首先要根据题意,通过想象,弄清全部的物理过程,勾画出一幅完整的物理图景。
在分析、想象物理过程中,要紧扣题意对关键字眼要仔细推敲。如:“恰好平衡”、“恰好为零”的“恰好”二字;又如“最大输出功率”、“最小距离”中的“最大”、“最小”二字;再如:“缓慢变化”、“迅速压缩”的“缓慢”、“迅速”二字等等。这些字眼往往都示意着一个复杂的、变化着的物理过程,如果轻易放过这些字眼,那么你所想象的物理过程往往是不全面的,或者是完全错误的。
绘制草图对于正确分析、想象物理过程有很大的帮助,尤其对那些复杂的物理过程,如果能抓住其关键形象,用草图表达(如物体运动轨迹草图、实验装置示意图、电路图等等),这对于进一步分析将有很大的帮助。2、准确地抓住研究对象在完成了第一步,弄清了题目给定的全部物理过程后,就要准确确定研究对象,研究对象可以是一个物体,也可以是一个物理过程。
怎样才能准确地确定研究对象呢?一般要紧扣题目提出的问题。问题中的提问对象,便是研究对象。但也有不少题目的研究对象比较隐蔽,那么我们间接地选定那些已知条件较多的、而且与题目所提的问题又有密切关系的物体或教程作为研究对象。
3、挖掘隐蔽条件。
具有一定难度的物理题目,往往含有隐蔽条件,这些隐蔽条件可隐蔽在题目的已知条件中、要求中、物理过程中、物理图象中和定律应用范围中及答案中,如果能及时挖掘这些隐蔽条件,应能够越过“思维陷井”,突破解题障碍,提高解题速度。(1)由物理概念的内涵中找出隐蔽条件
物理概念是解题的依据之一,不少题目的部分条件隐含在相关的概念之中,于是可以从分析概念中去挖掘隐含条件,寻求解题方法。(2)由物理现象的分析找出隐含条件
物理问题中,有些隐含条件存在于问题叙述的过程之中,只要认真分析题中的物理现象和临界条件,应能找出隐含条件。(3)由物理过程的分析找出隐含条件
物理过程的分析是解题中的重要一环,通过物理过程的分析,可找出问题中物理量之间的内在联系和必备条件。
(4)由物体运动物理规律的约束找出隐含条件
确定物理的运动状态是解题的依据,而物体的运动状态往往受一些物理规律的约束。因此,我们可以运用物理在运动过程中所要遵循的物理规律来确定物体的运动状态这一隐含条件。例:一作斜抛运动的物体,在最高点炸裂为质量相等的两块,最高点距地面19.6米,爆炸后1秒钟,第一块落到爆炸点的正下方的地面,此处距抛出点100米,问条二块落在距抛出点多远的地面上。(空气阻力不计。)要求出第二块落地点距抛出点的水平距离,就必须知道爆炸后两块的运动状态。本题中这是一个隐含条件,我们可以通过物体在爆炸前后所遵循的物理规律来找出这一隐含条件。爆炸后,如果第一块做自由落体运动,则它落地的时间为t=2秒,而题中的下落时间是1秒,可以判定第一块作竖直下抛运动。考虑爆炸前后,水平方向和竖直方向的动量守恒,可以确定第二块作斜上抛运动。确定物体爆炸前后的运动状态后,就可以由运动规律和动量定律求解。
(5)由题中的数学关系找出隐含条件
正确的示意图不仅能帮助我们理解题意、启发思路,而且还能通过数学关系找出题中的隐含条件。这种方法不仅在几何光学中有较多的应用,而且在其它物理问题中也经常应用。
(6)由物理中寻找隐含条件。
有些题目,所设的物理模型是不明确的,不易直接处理,只有恰当地将复杂的模型向隐含的理想化模型转化,才能使问题解决。
(7)从关键语句中寻找隐含条件在物理题中,常见的关键用语有:表现为极值条件的用语,如“最大”、“最小”、“至少”、“刚好”等,它们均隐含着某些物理量可取特殊值;表现为理想化模型的用语,如“理想变压器”、“轻质杠杆”、“光滑水平面”等,扣住关键用语,挖掘隐含条件,能使解题灵感顿生。
(8)从题设图形中寻找隐含条件
有的物理题的部分条件隐含在题目的图形中,结合题设条件分析图形,从图形中挖掘隐含条件,方可找出解题途径。
物理题目中,每一个条件的给出都有其存在的意义。在解题过程中,每一个条件都会直接或间接的被应用在解题过程中。如果有些明显条件没有用到,那就要考虑重新梳理一下整个物理过程,看是否有遗漏的细节。
二、练习做题能力
基本解题思路形成后,就要常常总结、练习,以求达到高效、准确的做题目的。
1、错题记录
题海战术是学生应对理科的一种常用方法。这种方法比较有效,但是对于课业繁重的高中生来说,并不是明智的。“学而时习之”“温故而知新”,做好错题记录,可以有事半功倍的效果。
错题记录要记录四个方面:题目+答案+思路+错解分析。这里的错题还包括平时碰到的典型题和容易犯错的好题。思路部分必须自己用红笔标注。提醒大家一定要用自己的话,保证自己能看懂就可以。记录了之后要常看。“错题记录”的方法,比起题海战术要强好多倍。
2、做题定时
就我自己的学习经验而言,做题效率往往取决于做题时的专注度。大部分情况是遇见难题时走神,题读上十几遍也记不住,找不出着手解题的关键点;遇见太简单的题会马虎,因为一些小细节没有考虑而犯错。这样就非常没有效率,也影响到做题的信心。“做题定时”就是在做任何作业之前,先给自己定个时间,题目必须在这个时间内完成。一旦有了时间的限制,学生就要全力以赴完成计划的内容,精神也随之振奋,效率就有了。
3、掌握小技巧,提高应用数学解决物理问题的能力
物理与数学有很紧密的联系,几乎所有的物理概念和物理规律都是通过量化的方法用数学公式进行描述。解题时,应先用带入公式及字母的方式进行相关运算,在过程中可以简化约去一些量,使代入数据后的运算简单,避免造成计算失误。同时不提倡用计算机解题,要多练习手算以提高运算能力,加快做题速度。
物理学习中,还要收集一些小技巧以方便做题。例如,物理关系式不仅反映了物理量之间的关系,也确定了单位间的关系。那反之,我们也可以根据物理单位来确定物理量之间的关系,即根据物理单位反推出物理关系式。再例如,学生对于电磁学中,左、右手定则的用法容易混淆,那么可以观察记忆:“力”字尾巴向左,记成“因电而动判断力,用左手”;“电”字尾巴向右,那么记成“因动而电,判断电流、电场、磁场方向,用右手”。
我对物理的学习方法暂时总结这么多,希望对学生们学习物理有所帮助。学生们平时也可以尝试总结出适应自己的一套学习方案。
物理学习计划 【十三】
大学物理是工科院校学生必修的一门重要基础课、学位课程。它对培养人才的素质有着极其重要的影响。
1.注重新概念、新内容的学习。从教学内容和要求看,物理学习到了大学阶段确实出现了
一次飞跃,或者说上了一个台阶。客观地讲,这个台阶的梯度不能算小。这就形成了物理难懂难学的现实。
大学物理的内容不是中学内容的重复或简单的扩展,而是在概念上深化、理论上提高,螺旋式上升。有许多新概念出现,如角动量、热学中的“熵”、量子化、能带等。既学习质点的运动,又研究多粒子体系。用爱因斯坦相对论的时空观代替了牛顿的绝对时空观。量子理论取代了能量连续的看法。从宏观到微观,从低速到高速,从经典到近代,大学物理的内容把同学们带向一个又一个美妙而又神奇的物质世界。对这些新概念、新内容,从一开始就要给予充分的理解和足够的重视。学习过程,实际上就是智慧能力的发展过程。问题要一个一个的解决,知识要一点一点的积累。不要等问题成了堆,然后坐山兴叹:物理难懂难学也!
2.培养高等数学来思考、处理物理问题的能力。
如果硬要把中学物理和大学物理做个比较的话,我要说,中学主要解决“恒”的问题,如物体在恒力作用下的运动,恒力的功等等;大学主要处理“变”的问题,如变力的冲量,变力的功等等。从数学的角度来说,中学物理是用初等数学解题,而大学物理趋向于用高等数学解题。不少学生不适应这种变化,还停留时间在原来的认识水平上。他们只习惯于把中学的思维、中学的方法生搬硬套到新的物理情境中来,不善于变换认识问题的角度,不善于改变解决问题的方式。不少同学只会用初等数学来处理问题,往往不能正确地用高等数学特别是微积分来表达和分析物理问题。同学们经常把矢量当标量、把变量当常量、把积分运算用代数运算来代替等等。
尽管老师反复强调,但仍有不少学生仍按原来的思路去分析、处理问题,这是思维定势的消极影响,给物理学习带来了障碍。
数学不仅是一种计算工具,更是对物理现象进行抽象、概括的表现手段。在大学物理中,许多概念和规律都是用高等数学的形式表达出来的。用高等数学来理解和处理问题是大学物理给同学们提出的一个新课题和基本要求。同学们一定要多加练习、用心揣摩,尽快进入角色中来。
如果同学们对这个问题不给予足够的重视,不尽快予以突破并获得一定自由度的话,高等数学的应用将成为大学物理学习道路上的一个最大的障碍。
3.养成自觉、自主学习的好习惯
从学习方法的特点看,中学生天天与老师在一起,老师抱着学生走,学生们也习惯了在别人的监督下学习,在老师划定的轨道上运行。而到了大学,老师只讲那些最重要的问题,许多内容是要求大家自学的。教师除了上课答疑与学生见面外,剩余的时间完全由学生自己支配。同学们若不会统筹安排自己的时间,认真自学,多少时间就会白白浪费掉。
人总会一天天长大,一辈子要人抱着走的人是没有出息的。大学要培养的是能够自觉的、自主的从书本和实践获取知识并有创新精神的人才。你看,藏书万卷的图书馆,又有那么多良师益友,不正是学习的大好时机吗!不要让宝贵的时光在无为中度过,珍惜自己的分分秒秒,养成自学的好习惯将会终身受益。
4.积极进取,不要松懈。
同学们的学习状态等非智力因素看,许多同学进入大学以后往往有松一口气的想法,甚至高呼60分万岁。因为高三各科在追求升学率的思想支配下,对学生加班加点使学生过于疲劳,加之学生对大学物理与中学物理的质的飞跃认识不足,一旦觉醒过来,已经欠账太多,尽管有的学生加倍去弥补,也收效甚微,他们会因心理平衡受到破坏而失去学习的信心。这方面的例子很多。我原来教过的学生中,还有些同学中学物理成绩很好, 参加奥赛还得过奖。他们有一个糊涂的认识:就凭我中学物理的水平,大学马虎一点,及格总不成问题,就放松了对自己的要求。
结果怎样呢?不幸的是:两次补考都不及格!这方面的教训很多。你想,如果一个学生凭中学那点物理知识都能考及格的话,那么大学物理还有必要开课吗?如果说物理难学,那么大学物理就更难学了。思想上不重视,主观上不努力,上课不认真听讲,课后抄作业之风盛行。像这样,要想学好大学物理是不可能的,甚至想及格都难。还有一点,有的学生所学知识能否马上应用,能否作为谋生的手段作为学习有无兴趣的标准,这是相当错误的。大学不是技术培训,她注重的是人才的科学素质和能力的培养。没有这个素质的培养,你要成为科学的栋梁之材,那是不可能的。
由以上分析我们看到,学生在学习大学物理时,一不留神,学习中便会出现问题、出现障碍。这就要求同学们一开始在思想上便要给予足够的重视,同时要和任课老师密切合作。我们的老师虽然水平不尽相同,但在物理方面总比你们懂得多一些,认真听讲、虚心学习是必要的。
由于考试制度没改变,所以尽管不少人高呼什么素质教育、渗透式教育、创造式教育,但当前的教育基本上还是应试教育。就当前的考试制度而言,死读书、死背书是免不了的。就是说,主要的公式、定理、定义、结论还必须记住。
就大学物理而言,要想考及格也不是一件难事。同学们只要作好三件事:
一是认真读书搞清物理概念。如三大守恒定律的条件和应用,高斯定理、安培环路定理的意义等等。考试中,一般有40分左右是专门考概念的。
二是认真作好习题。大约有20到30分的考题来自习题。这些习题是精心设计的,它可以帮助你理解、掌握所学内容。这样作的目的是激励同学们认真完成作业,巩固所学知识。
三是仔细阅读《大学物理学习指导》。该书内容全面,信息量大,题目典型,题型与考题一致,它是你的良师益友。在这本书上花点时间,你是不会后悔的。
大学物理考试覆盖面很大,几乎所有的知识点都要考到,要全面复习,不要押题、猜题。
考题类型:一是单项选择题,选择a、b、c、d中的一个作答就行,60分左右。我这样说,并不意味着习题中的填空题就不考了,它也可能变为选择题。二是4个计算题,40分左右。考试时间120分钟。
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