高中物理学习方法总结(3)
马教授的回答一下子就挑起了我的兴趣,紧接着我有问了很多的问题,那次聊天给我留下的印象很深,也让小编对物理的学习多了几分深入的了解。事后细细回味一下马教授的话,重新再审视一下自己的学习经历,大概多了点浅薄的认识。物理的学习简单概括起来分为两个层面的学习,一是知识层面,一是思维层面,下面我来详细的解释一下。
知识层面
物理和数学的相似之处都是要和数打交道,不同之处,数学的数往往是抽象的,而物理的数需要回归到其本身的物理含义上。回顾我们初中的学习,我们首先学的是一个又一个物理量,再看我们高中物理的学习,我们又发现,好像在学习重复的东西,不过对其内涵的要求更深了,如果各位的感觉是这样的,那么说明已经开始有点上道了。
作为自然科学的物理,非常注重对概念的精准理解,而且学得越深,这种精准的理解要求越高,比如说初中学路程,到高中学位移,位移的概念比初中的路程的概念只是多了一个方向,若同学偷懒觉得高中的位移不就是初中的路程,结果出现的问题就是在实际进行计算的时候,对方向非常不敏感,或者对方向的定义总是在混在了一起,看似简单的问题,结果做的满是漏洞。
“路程”和“位移”只是其中一个小小的缩影,刚刚上高中的同学们很多人都在被v、平均v、瞬时v,平均速率、瞬时速率、加速等概念困扰着。我们可以看一下,速度在初中被定义为“速度是单位时间内所走的路程”,而到了高中,速度的定义为“速度在数值上等于物体在单位时间内所通过的位移”,细细品一下,初中的那个定义的主干为“速度是路程”,与描述物体位置变化快慢的物理
含义就有了一定的出入,由此高中中对于物理量的理解的精确度的要求则可见一斑。
在高中物理在量上面比初中要多一点,但是,如果细细想一下绝对不是多一点的问题。比如,初中的运动问题我们就涉及三个量时间(t)、速度(v)、路程(s),而关系式只有一个v=s/t,顶多在加两个变种,而高中就有趣一点,比如高中的运动学,涉及到到量至少有位移(x)、初速度(V0)、末速度(Vt)、时间(t)、加速度(a),每个公式涉及到4个物理量,而涉及到的核心公式就有4个,在加上几个规律所对应的公式,则常用的公式则达到了6个,而且好几个公式的次数都达到了2次,如上变化仅仅增加了瞬时速度和加速度的概念,若不能精准理解对应物理量和物理量之间的关系,公式的理解和熟练应用的难度可想而知。
9班-远兮(545428547) 上午10:06:17
思维层面
与数学相比,高中物理在思维层面上的要求要比数学低很多,而初中则更低。比如中考数学的最后一道题,可能考到圆、抛物线的数形结合层面,而物理的最后两道压轴题,连二次函数的最值问题都不会考,顶多应用到n元一次方程组,且 。而且物理的思维程序化特别的明显,只要按照既定的思路去思考,问题一定能搞定,尤其是初中物理问题的复杂程度比较低,哪怕学习的思维入口有点问题,只要狂轰乱炸一通题海,不管三七二十一反正那么做就是了。
不过到了高中,除了知识精准度的提升以外,思维层面上我们则需要将我们的思维方式从初中的状态思维转向过程思维。那什么是状态思维?初中的知识很多问题都是对某一时刻某一状态的把握,比如说力学问题,看看最终的状态基本上都是静止或者匀速直线运动状态,说白了找受力平衡或者是杠杆平衡,列几个方程就好,而电学问题也是一样,变来变去弄出来几个电路图,而每个电路图都可以列出一个静态的方程,最后解方程组就好了。而在高中,匀变速直线问题的研究就已经向我们传递了一个信号,我们要开始研究物体从一个状态过渡到另一个状态的中间过程,这个时候我们需要学会去理解和描述整个物理过程,把握整个物理过程中的相关因素,从而准确的解决对应的问题。
总结说来,物理的学习就是知识的广度和深度的扩展以及思维能力提升的过程,而从上面的解释来看,物理这门学科还真不需要什么小聪明,简单、单纯的去把这两个问题搞定就可以,所以马教授真的是一语道破物理学习的真谛。 所以,知识和思维就是物理的两条腿,无论这次月考考得好还是不好,不妨问问自己,自己是在知识层面和思维层面上是不是都过关了,这样一方能够更好的认识自己的问题所在,也能更准确的对症下药了。
小编后记:
大学时代就不是很喜欢泡论坛,不想竟无意间撞进了这个太阳底下最灿烂的事业,有感而发此长贴,望能对各位网友有点滴帮助。
如何攻克难题?高一物理知识记忆十五法
人的一切学习都包含有记忆。培养学生的任何能力,都离不开记忆力。记忆是智慧的仓库,是智力活动的基础和源泉。在一定程度上,记忆力标志着一个人的智力水平。一个人记忆得如何,跟是否掌握正确的记忆方法有密切的关系。因此,引导学生掌握正确的记忆方法,培养和训练他们的记忆力,是教学中的一个重要的、影响深远的环节。
联想,是一种创造性的活动。联想的特点是思路开阔、富有延展性、灵活性,联想能使脑神经细胞兴奋,在大脑皮层留下清晰的印迹,因而,记忆十分牢固。坚持使用这种记忆方法,有助于发展想象力,培养创造精神。如在高中教材:"弹性碰撞"一节里,讲述了"一个运动钢球(m1)对心碰撞另一个静止钢球(m2)"的规律,推导出了两钢球碰撞后的速度表达式。(参照高中教材)
在实际处理问题时,只要记住①、②两式就能解决这一类碰撞问题,而不必要每次解题都要重新推导①、②两式的来龙去脉。学习中学生应用这两式来讨论有关问题时,常常将式中分子项的脚标搞混乱。为澄清这种混乱,可把碰撞现象与公式联系起来看,"由于是m1去碰m2,我们就可把①式中的分子项m1-m2视为m1→m2,即把减号-形象地看成为动作指向的箭头→,把m1-m2形象地读作运动球m1→(去碰)静止球m2(或称:主动球m1→(去碰)被动球m2)",作了如此联想后,即使以后遇到题目叙述为"运动的B球去碰静止的A球",也能迅速正确地写出表达式来。对于②式中的分子项,则只要记住它是"主动球动量的2倍(2m1v1)"即可。除此之外,①、②两式的分母均相同,无所谓记忆的困难。
2.比较法
"比较"是认识事物的重要方法,也是进行记忆的有效方法。它可以帮助我们准确地辨别记忆对象,抓住它们的不同特征进行记忆;也可以帮助我们从事物之间的联系上来掌握记忆对象;还可以帮助我们理解记忆对象。
如:在学习了机械谐振和电谐振的知识后,可将三个周期公式列出来加以比较;
不同之处是根号内的物理量L/g,m/k,LC,这不同之处正是反映了谐振系统不同的固有性质。学习中在使用机械谐振的周期公式,特别是弹簧振子的周期公式时,经常将fK号内的m与k填写颠倒,为此可作这样的对比联想:把"L/g"跟单摆的形状联系起来:摆线L悬挂在上方(对应把"L"写在分数线上方),摆球mg悬挂在下方(对应把"g"写在分数线下方)";把"m/k"形象地联想为:犹如"质量为m的人坐在倔强系数为 k的弹簧沙发上"。
这种比较记忆法,在物理教学中会经常用到,如:比较电阻(和电容)的串、并联特点;比较电场与重力场;比较重量与质量;比较左手定则与右手定则;比较α、β、γ衰变;比较几个守恒定律等等。
一个学生,仅在中学阶段就要学习许许多多的书本知识和课外知识,要记忆很多的概念、规律、公式和数据。仅以高中物理课本为例,学生应该掌握和记忆的物 …… 此处隐藏:2619字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
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