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先分析物理規律再選用合適的方法

發布時間:2023-10-28 13:15:27

Ⅰ 做物理題的技巧有哪些

高考物理試卷有12到選擇題,那麼,如何提高選擇題的正確率呢?這就需要掌握一些物理選擇題的答題技巧呢?那麼接下來給大家分享一些關於做物理題的技巧有哪些,希望對大家有所幫助。

做物理題的技巧有哪些

1.直接判斷法

高考物理選擇題可以通過觀察,直接從題干中尋找條件,根據所學知識和規律推出正確結果,作出判斷,確定正確的選項。直接判斷法這種技巧適用於不用推理的簡單題目,這些題目主要用於考查學生對物理知識的記憶和理解程度,屬常識性知識的題目,所以做這種高考物理選擇題就需要技巧。

2.淘汰排除法

這種 方法 要在讀懂物理題意的基礎上進行,根據要求,將明顯錯誤的答案排除掉,注意有時題目要求選出錯誤的選項,那就是排除正確的選項。

高考物理選擇題在很大程度上考的是考生的仔細力,所以物理選擇題解題的基礎技巧就是要細心,不放過任何有利條件。

3. 逆向思維 法

高考物理逆向思維這種技巧是從選項的各個答案入手,根據題意進行分析,即是分別把各個答案中的物理現象和過程作為已知條件,經過周密的思考和分析,倒推出題中需成立的條件或滿足的要求,從而在選項的答案中作出正確的選擇。

4.推理法

根據高考物理選擇題給出的條件,利用有關的物理規律、物理公式或物理原理通過邏輯推理或計算得出正確答案,然後再與備選答案對照作出選擇。

高中物理選擇題解題技巧

1. 直接判斷法:當考查的知識為識記的內容,可直接依據物理事實、概念、規律、定則等,經過回憶、思考,從題目提供的多個選項中,「對號入座」,選出正確答案。這種方法一般適用於基本不需要「轉彎」或推理簡單的題目。這些題目主要考查學生對知識的記憶、再認和物理概念、規律理解情況。

2. 排除篩選法:根據自己對知識的掌握的熟悉程度結合題設情況,通過對題述物理過程、物理條件和備選選項形式的分析,將不合題意的選項逐一排除,最終選出正確答案的方法叫做篩選排除法。

3. 選項代入法:計算型選擇題的選項往往是數字,如果仍像解計算題那樣求解比較麻煩,或者通過計算也不能確定應選答案時,可以把各選項的數值逐一代入,經過推導得出的方程進行檢驗,將滿足方程的選項找出來。

4. 特例檢驗法:有些選擇題的選項中,帶有「可能」、「可以」等不確定詞語,只要能舉出一個特殊例子證明它正確,就可以肯定這個選項是正確的;有些選擇題的選項中,帶有「一定」、「不可能」等肯定的詞語,只要能舉出一個反例駁倒這個選項,就可以排除這個選項;這種方法稱為正反例檢驗法。

5. 圖解法:圖解法包括圖線法、矢量圖法和幾何作圖法,從圖像選擇題的題干或備選答案的圖像中讀取有關信息,根據基本知識、原理和規律進行解答。還有根據題目的內容畫出圖像或示意圖,如矢量圖、物體的運動圖像等,再利用圖象分析尋找答案。利用圖像或示意圖解答選擇題,具有形象、直觀的特點.便於了解各物理量之間的關系,能夠避免繁瑣的計算,迅速簡便地找出正確答案.若各選項描述的是物理過程的變化情況,此法更顯得優越.此類題目在力的動態變化、物體運動狀態的變化、電磁感應現象等問題中最為常見.幾乎年年都考。

6. 定量計演算法:題干中提供了一些物理量數據,同時給出備選答案,解答時需分清各種條件,通過分析判斷所用的原理和規律,而後進行論述和計算,得出結論。

7. 單位檢驗法:有些選擇題的選項是用字母表示的代數式,如果某個選項的單位與題干中要求的物理量的單位不一致,就可以排除這個選項(請注意:與題干中要求的物理量的單位相同的選項並不一定正確).如果這種方法不能排除所有錯誤選項,只要能排除部分錯誤選項,對幫助正確選擇答案也是有益的。

8. 對稱分析法:有些選擇題中的研究對象或過程具有對稱性,可以根據確定了的事物某一部分的特徵,去推知其對稱部分的相同特徵,利用對稱性對研究對象的受力、運動過程與狀態進行分析,還可將一些表面並不具備對稱性的問題進行轉化變成具有對稱性的問題後,再利用對稱性進行求解。

9. 簡單估演算法:根據日常生活中一個物理現象,沒有任何精確的數字,要求估算可能的結果,這是一類新穎的物理問題。估算題一般取材新穎,貼近生活,聯系實際,但脫離課堂教學的解題模式,無直接公式可套,這就要求考生善於觀察物理現象,能熟練運用物理學研究問題的方法,准確地利用理想模型的物理規律,把復雜的過程簡化為單一物理過程,摒棄次要因素,抓住現象的實質求解。

初中物理題的解題方法

一、 整體法與隔離法

在物理中通常用整體法與隔離法處理簡單的連體問題,把所研究的對象作為一個整體來處理的方法是整體法。

採用整體法就是從整體上對物體進行分析,不去考慮物體間的相互作用。採用整體法可以避免對事物內部進行復雜的討論。

在不涉及系統內力時應優先考慮運用整體法,其優點是研究對象少,求解過程往往簡單而巧妙。而隔離法是指將系統中的一個物體隔離出來進行研究,把系統的內力轉化為某一個物體所受的外力的方法。

整體法和隔離法是重要的思想方法,實際應用時,要求靈活轉換研究對象,交替使用整體法和隔離法,以取得最簡潔的解題思路。

二、圖像法

物理圖象是處理物理問題的重要手段之一,它具有直觀和形象的特點,可以直觀地將自變數和因變數之間的關系表現出來,應用圖象法處理問題時,要搞清圖象所揭示的物理規律或物理量間的函數關系,即必須明確橫縱坐標物理量的物理意義,明確有關「斜率」、「面積」、「截距」等所表示的物理意義,先把具體問題抽象為一個物理模型,然後轉化為數學模型,建立函數關系,畫出圖象,進而分析問題。

在中學物理中,常見的圖象有:s—t 圖像, v—t 圖象,波動圖象,理想氣體狀態變化圖象,伏安特性關系圖象,電源的外特性圖象,交流電圖象等等。

對某些物理過程,如能作出對應的物理圖象,其變化規律便一目瞭然。根據圖象進行有關計算,一般能簡化過程,甚至得到意外的收獲。

三、 圖解法

圖解法是指利用作圖的方法分析物理問題的方法,它通常適用於三個力的情況,其中一個力是恆力,另一個力的方向不變大小變化,求解第三個力的情況,它的優點是直觀性好,但由於作圖和測量的誤差造成結果的精確性差,因此常用作定性討論。

四、 比例法

比例法就是利用比例關系求解物理問題的方法。在一些物理題中,可以利用兩個物理量的正、反比例關系消去中間變數,從而使問題簡化。

五、 極限法

極限法是指在解決物理問題的過程中,對給定的條件和關系進行「放大」或「縮小」,以至達到「極限」,使問題中原來所表示的現象和規律更加明顯,然後分析極端狀態,幫助作出判斷或尋找結論的一種方法,應用極限法往往會使問題的解決更快捷。如伽利略的理想斜面就用了極限的方法將第二個斜面外推到極限——水平面;開爾文把查理定律外推到壓強為零這一極限值,引入了熱力學溫標等,但要注意的是,在應用極限法時,所選取的物理過程所研究的物理量的變化應該是單一的,如增函數或減函數,但不能既有增函數又有減函數。

六、 等效法

等效法是指在效果等同的情況下,以一些簡單的因素代替原來的復雜因素,從而揭示事物的本質和規律的一種思想方法。等效思想在物理學中有著廣泛的應用,如力的合成與分解中合力與分力的等效替代;運動的合成與分解中,合運動與分運動的等效替代;電學中的等效電路圖、等效電阻等。利用等效法可以將一個復雜的或難於解決的問題等效為一個較為簡單的或易於解決的問題,它起到了一個化繁為簡、化難為易的作用。因此,等效法是解決復雜問題的重要方法之一。

七、 對稱法

物理學中存在著大量的對稱現象,如物理模型的對稱結構、物體運動的對稱性、電場、磁場的對稱分布等,其對稱部分總存在著某些相同的特徵,因此,利用物理學中存在的各種對稱關系分析問題和處理問題的方法叫做對稱法。

對稱性也常出現在上拋運動、簡諧運動、電磁場、光學等知識中,分析題目的特點,抓住對稱的物理量解題,不失為一種捷徑。

八、 臨界法

臨界狀態是指物體運動狀態發生質的變化的轉折點,是一種狀態轉變為另一種狀態的中介狀態,如物理學中的臨界角、熔點、臨界溫度、極限頻率等,利用臨界條件處理物理問題的方法稱為臨界法。如果題目中出現如「最大、最小、至少、恰好、滿足什麼條件」等一類詞語時,常採用這種方法。

九、正交分解法

正交分解法是指將物體所受到的力分解到相互垂直的兩個方向上進行求解的方法,在解決物體受多個力作用的問題時採用正交分解法非常方便。

十、 物理模型法

物理模型是一種理想化的物理形態,是物理知識的一種直觀表現。而物理模型法是對研究對象加以簡化和純化,突出主要因素、忽略次要因素,從而來研究、處理物理問題的一種思維方法。從本質上講,分析和解決物理問題的過程,就是構建物理模型的過程。


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Ⅱ 解決物理大題的一般思路

思維方法篇
1.平均速度的求解及其方法應用
① 用定義式: 普遍適用於各種運動;② = 只適用於加速度恆定的勻變速直線運動
2.巧選參考系求解運動學問題
3.追及和相遇或避免碰撞的問題的求解方法:
關鍵:在於掌握兩頃備個物體的位置坐標及相對速度的特殊關系。
基本思路:分別對兩個物體研究,畫出運動過程示意圖,列出方程,找出時間、速度、位移的關系。解出結果,必要時進行討論。
追及條件:追者和被追者v相等是能否追上、兩者間的距離有極值、能否避免碰撞的臨界條件。
討論:
1.勻減速運動物體追勻速直線運動物體。
①兩者v相等時,S追<S被追 永遠追不上,但此時兩者的距離有最小值
②若S追<S被追、V追=V被追 恰好追上,也是恰好避免碰撞的臨界條件。追 被追
③若位移相等時,V追>V被追則還有一次被追上的機會,其間速度相等時,兩者距離有一個極大值
2.初速為零勻加速直線運動物體追同向勻速直線運動物體
①兩者速度相等時有最大的間距 ②位移相等時即被追上
4.利用運動的對稱性解題
5.逆向思維法解題
6.應用運動學圖象解題
7.用比例法解題
8.巧用勻變速直線運動的推論解題
①某段時間內的平均速度 = 這段時間中時刻的即時速度
②連續相等時間間隔內的位移差為一個恆量
③位移=平均速度 時間
解題常規方法:公式法(包括數學推導)、圖象法、比例法、極值法、逆向轉變法

3.豎直上拋運動:(速度和時間的對稱)
分過程:上升過程勻減速直線運動,下落過程初速為0的勻加速直線運動.
全過程:是初速度為V0加速度為g的勻減速直線運動。
(1)上升最大高度:H =
(2)上升的時間:t=
(3)上升、下落經過同一位置時的加速度相同,而速度等值反向
(4)上升、下落經過同一段位移的時間相等。
(5)從拋出到落回原位置的時間:t =2
(6)適用全過程S = Vo t - g t2 ; Vt = Vo-g t ; Vt2-Vo2 = -2gS (S、Vt的正、負號的理解)

4.勻速圓周運動
線速度: V= = =R=2 f R 角速度:= 追及問題:AtA=BtB+n2π
向心加速度: a = 2 f2 R
向心力: F= ma = m 2 R= m m4 n2 R
注意:(1)勻速圓周運動的物體的向心力就是物體所受的合外力,總是指向圓心.
(2)衛星繞地球、行星繞太陽作勻速圓周運動的向心力由萬有引力提供。
(3)氫原子核外電子繞原子核作勻速圓周運動的向心力由原子核對核外電子的庫侖力提供。

5.平拋運動:勻速直線運動和初速度為零的勻加速直線運動的合運動
(1)運動特點:a、只受重力;b、初速度與重力垂直.盡管其速度大小和方向時刻在改變,但其運動的加速度卻恆為重力加速度g,因而平拋運動是雀春毀一個勻變速曲線運動。在任意相等時間內速度變化相等。
(2)平拋運動的處理方法:平拋運動可分解為水平方向的勻速直線運動和豎直方向的自由落體運動。
水平方向和豎直方向的兩個分運動既具有獨立性,又具有等時性.
(3)平拋運動的規律:以物體的出發點為原點,沿水平和豎直方向建成立坐標。
ax=0……① ay=0……④
水平方向 vx=v0 ……② 豎直方向 vy=gt……⑤
x=v0t……③ y=½gt2……⑥
Vy = Votg Vo =Vyctgβ
V = Vo = Vcos Vy = Vsinβ
在Vo、Vy、V、X、y、t、七個物理量中,如果 已知其中任意兩個,可根據以上公式求出其它五個物理量。
證明:做平拋運動的物體,任意時刻速度的反向延長線一定經過此時沿拋出方向水平總位移的中點。
證:平拋運動示意如圖
設初速度為V0,某時刻運動到A點,位置坐標為(x,y ),所用時間為t.
此時速度與水平方向的夾角為 ,速度的反向延長線與水平軸的交點為 ,
位移與水平森指方向夾角為 .依平拋規律有:
速度: Vx= V0
Vy=gt

位移: Sx= Vot


由①②得: 即 ③
所以: ④
④式說明:做平拋運動的物體,任意時刻速度的反向延長線一定經過此時沿拋出方向水總位移的中點。
7.牛頓第二定律:F合 = ma (是矢量式) 或者 Fx = m ax Fy = m ay
理解:(1)矢量性 (2)瞬時性 (3)獨立性 (4)同體性 (5)同系性 (6)同單位制
8.萬有引力及應用:與牛二及運動學公式
1思路:①衛星或天體的運動看成勻速圓周運動, ② F心=F萬 (類似原子模型)
2方法:
G =man,又an= ,則v= , ,T=
(3)中心天體的質量M和密度ρ
由G =m 可得M= ,
ρ= 當r=R,即近地衛星繞中心天體運行時,ρ=
軌道上正常轉: F引=G = F心= ma心= m 2 R= m m4 n2 R
地面附近: G = mg GM=gR2 (黃金代換式) mg = m =v第一宇宙=7.9km/s
題目中常隱含:(地球表面重力加速度為g);這時可能要用到上式與其它方程聯立來求解。
軌道上正常轉: G = m
【討論】(v或EK)與r關系,r最小時為地球半徑時,v第一宇宙=7.9km/s (最大的運行速度、最小的發射速度);
T最小=84.8min=1.4h
G =m r = m M= ( ) T2=
(M= V球= r3) s球面=4 r2 s= r2 (光的垂直有效面接收,球體推進輻射) s球冠=2 Rh
3 理解近地衛星:來歷、意義 萬有引力≈重力=向心力、 r最小時為地球半徑、
最大的運行速度=v第一宇宙=7.9km/s (最小的發射速度);T最小=84.8min=1.4h
4 同步衛星幾個一定:三顆可實現全球通訊(南北極仍有盲區)
軌道為赤道平面 T=24h=86400s 離地高h=3.56x104km(為地球半徑的5.6倍)
V同步=3.08km/s<V第一宇宙=7.9km/s =15o/h(地理上時區) a=0.23m/s2
5 運行速度與發射速度的區別
6衛星的能量:r增 v減小(EK減小<Ep增加),所以 E總增加;需克服引力做功越多,地面上需要的發射速度越大
應該熟記常識:地球公轉周期1年, 自轉周期1天=24小時=86400s, 地球表面半徑6.4x103km 表面重力加速度g=9.8 m/s2 月球公轉周期30天
力學助計圖
有a v會變化

受力

解物理計算題一般步驟
1.審題:是解題的關健,明確己知和侍求,看懂文句,弄清題述物理現象、狀態、過程。
挖掘隱含在文字敘述中的條件,從語言文字中挖掘隱含條件(這往往是解題的突破口)。
(如:光滑,勻速,恰好,緩慢,距離最大或最小,有共同速度,彈性勢能最大或最小等等)
2.選對象和劃過程:隔離體或整體(系統)、找准狀態和准確劃分研究過程(全過程還是分過程)。
3.分析:對所選對象在某狀態或過程中(全或分)進行:受力分析、運動分析、做功情況分析及能量專化分析。有必要時畫出受力、運動示意圖或光路圖輔助解答。
定性分析受哪些力(方向、大小、個數);做什麼性質的運動(v、a);及各力做功的情況等。
搞清各過程中相互的聯系,如:上一個程的末狀態就是下一過程的初狀態。
4.依對象所處狀態或發生過程中的運動、受力、做功等特點,選擇適當的物理規律:
(三把「金鑰匙」)①牛二及運動學公式;②動量定理及動量守恆定律;
③動能定理、機械能守恆定律及功能關系等。
注意:用能的觀點解有時快捷,動量定理,動能定理,功能關系可用以不同性質運動階段的全過程。
5.在依規律列式前設出題中沒有直接給出的物理量,建立坐標,規定正方向等。
依據(所選的對象在某種狀態或劃定的過程中)的受力,運動,做功特點,
選擇依?物理規規律,並確定用何種形式建立方程,有時可能要用到幾何關系式.
主幹方程式要依課本中的「原紿公式」形式進行列式,有時要用到數學函數關系式或幾何關系方程。不同的狀態或過程對應不同的規律。及它們之間的聯系,統一寫出方程。並給予序號標明。
6.統一單位制,將己知物理量代入方程(組)求解結果。
7.檢驗結果:必要時進行分析討論,結果是矢量的要說明其方向。
選准研究對象,正確進行受力、運動、做功情況分析,弄清所處狀態或發生的過程。是解題的關健。
過程往往涉及多個分過程,不同的過程中受力、做功不同,選用不同的規律,但要注意不同過程中相互聯系的物理量。有時也可不必分析每個過程的物量情景,而把物理規律直接應用於整個過程,會使解題步驟大為簡化。一個過程,兩個狀態,及過程中的受力、做功情況。

物理解題訣竅歌:
確定平衡體,作出受力圖。
分解合成巧應用,平衡條件掌握牢。
受力過程詳分析,所列方程細推敲。
a是橋梁,把運動學和力學來溝通。
始末狀態要分清,聯系狀態(量)心要明。
零參考選取需巧妙,規律應用要活靈。
變力做功莫怕難,功能關系盡開顏。
狀態清楚參量明,條件變化要分清。
重力電場力相類似,聯系對比巧應用。
千難萬難力學難,關健過好力學關。
電路結構要分清,各路參量心要明。
安培定則常使用,左力右電是規律。
牛頓總結三定律,力學有三把鎖匙。
熱力學有三定律,光學三條主光線。
物理光學概念清,原子結構模型定。
光電效應要理解,能級躍遷會應用。 對聯: 概念、公式、定理、定律。
對象、條件、狀態、過程。
物理審題要認真
物理條件要分清
物理狀態心要明
定理、定律形式多
如何選取要活靈
成績高低看基礎
決勝高考看平時

物理解題中的審題技巧
審題過程,就是破解題意的過程,它是解題的第一步,而且是關鍵的一步,通過審題分析,能在頭腦里形成生動而清晰的物理情景,找到解決問題的簡捷辦法,才能順利地、准確地完成解題的全過程。在未尋求到解題方法之前,要審題不止,而且題目愈難,愈要在審題上下功夫,以尋求突破;即使題目容易,也不能掉以輕心,否則也會導致錯誤。在審題過程中,要特別注意這樣幾個方面;
第一、題中給出什麼; 第二、題中要求什麼;
第三、題中隱含什麼; 第四、題中考查什麼; 第五、規律是什麼;
高考試卷中物理計算題約占物理總分的60% ,(共90分左右)綜觀近幾年的高考,
高考計算題對學生的能力要求越來越高,物理計算題做得好壞直接影響物理的成績及總成績,影響升學。所以,如何在考場中迅速破解題意,找到正確的解題思路和方法,是許多學生期待解決的問題。下面給同學們總結了幾條破解題意的具體方法,希望給同學們帶來可觀的物理成績。
1.認真審題,捕捉關鍵詞句
審題過程是分析加工的過程,在讀題時不能只注意那些給出具體數字或字母的顯形條件,而應扣住物理題中常用一些關鍵用語,如:「最多」、「至少」、「剛好」、「緩慢」、「瞬間」等。充分理解其內涵和外延。
2.認真審題,挖掘隱含條件
物理問題的條件,不少是間接或隱含的,需要經過分析把它們挖掘出來。隱含條件在題設中有時候就是一句話或幾個詞,甚至是幾個字,
如「剛好勻速下滑」說明摩擦力等於重力沿斜面下滑的分力;
「恰好到某點」意味著到該點時速率變為零;
「恰好不滑出木板」,就表示小物體「恰好滑到木板邊緣處且具有了與木板相同的速度」,等等。但還有些隱含條件埋藏較深,挖掘起來有一定困難。而有些問題看似一籌莫展,但一旦尋找出隱含條件,問題就會應刃而解。
3.審題過程要注意畫好情景示意圖,展示物理圖景
畫好分析圖形,是審題的重要手段,它有助於建立清晰有序的物理過程,確立物理量間的關系,把問題具體化、形象化,分析圖可以是運動過程圖、受力分析圖、狀態變化圖等等。
4.審題過程應建立正確的物理模型
物理模型的基本形式有「對象模型」和「過程模型」。
「對象模型」是:實際物體在某種條件下的近似與抽象,如質點、光滑平面、理想氣體、理想電表等;
「過程模型」是:理想化了的物理現象或過程,如勻速直線運動、自由落體運動、豎直上拋運動、平拋運動、勻速圓周運動、簡諧運動等。
有些題目所設物理模型是不清晰的,不宜直接處理,但只要抓住問題的主要因素,忽略次要因素,恰當的將復雜的對象或過程向隱含的理想化模型轉化,就能使問題得以解決。
5.審題過程要重視對基本過程的分析
①力學部分涉及到的過程有勻速直線運動、勻變速直線運動、平拋運動、圓周運動、機械振動等。除了這些運動過程外還有兩類重要的過程,一個是碰撞過程,另一個是先變加速最終勻速過程(如恆定功率汽車的啟動問題)。
②電學中的變化過程主要有電容器的充電與放電等。
以上的這些基本過程都是非常重要的,在平時的學習中都必須進行認真分析,掌握每個過程的特點和每個過程遵循的基本規律。
6.在審題過程中要特別注意題目中的臨界條件問題
1. 所謂臨界問題:是指一種物理過程或物理狀態轉變為另一種物理過程或物理狀態的時候,存在著分界限的現象。還有些物理量在變化過程中遵循不同的變化規律,處在不同規律交點處的取值即是臨界值。臨界現象是量變到質變規律在物理學中的生動表現。這種界限,通常以臨界狀態或臨界值的形式表現出來。
2.物理學中的臨界條件有:
⑴兩接觸物體脫離與不脫離的臨界條件是:相互作用力為零。
⑵繩子斷與不斷的臨界條件為:作用力達到最大值,
繩子彎曲與不彎曲的臨界條件為:作用力為零
⑶靠摩擦力連接的物體間發生與不發生相對滑動的臨界條件為:靜摩擦力達到最大值。
⑷追及問題中兩物體相距最遠的臨界條件為:速度相等,
相遇不相碰的臨界條件為:同一時刻到達同一地點,V1≤V2
⑸兩物體碰撞過程中系統動能損失最大即動能最小的臨界條件為:兩物體的速度相等。
⑹物體在運動過程中速度最大或最小的臨界條件是:加速度等於零。
⑺光發生全反射的臨界條件為:光從光密介質射向光疏介質;入射角等於臨界角。
3.解決臨界問題的方法有兩種:
第一種方法是:以定理、定律作為依據,首先求出所研究問題的一般規律和一般解,然後分析、討論其特殊規律和特殊解。
第二種方法是:直接分析討論臨界狀態和相應的臨界條件,求解出研究的問題。

Ⅲ 學物理的方法技巧有哪些

在高中理科各科目中,物理科是相對較難學習的一科,學過高中物理的大部分同學,特別是物理成績中差等的同學,總有這樣的疑問:「上課聽得懂,聽得清,就是在課下做題時不會。」這是個普遍的問題,值得物理教師和同學們認真研究。下面就高中物理的學習方法和技巧,淺談一些自己的看法,以便對同學們的學習有所幫助。


一、課堂上認真聽課

學生一天中基本上都是在課堂上度過,如果課堂都無法做到認真聽講,這就相當於蓋房子連磚都沒有一樣。對於高中物理的學習,最重要的是要聚精會神聽課,全神貫注,不要開小差。課堂中學習的內容也都是物理學習的重點,只有認真聽課,才能打好基礎。

二、做好課前預習

我們都知道笨鳥先飛的道理,由於我們基礎差,物理學習一定要走在別人前頭,建議基礎差的同學課前一定要預習,這樣與之相關的舊知識可以復習一下,新知識如果不懂可以標記出來課堂重點去聽,這樣可以帶著問題去聽課,由於已經自學過一遍,聽課的時候更容易跟上老師講課的進度,不會出現聽不懂而失去信心不願意聽的現象。

三、課本先吃透,掌握基本知識點和定理

不少同學學習物理普遍存在課本都沒掌握,甚至最基礎的公式、定理都沒記住,談何靈活應用。同時課本上的物理知識不建議死記硬背,一定要理解記憶,特別是定理,要深入理解它的內涵、外延、推導、應用范圍等,總結出各種知識點之間的聯系,在頭腦中形成知識網路。

四、重視物理錯題

對於每天出現的錯題,課上老師重點講解的錯題及總結的錯題,要及時的進行深入研究、並及時歸類、總結,做到同樣的錯誤不一錯再錯。

五、重視觀察和實驗

物理知識來源於實踐,特別是來源於觀察和實驗。要認真觀察物理現象,分析物理現象產生的條件和原因。要認真做好物理學生實驗,學會使用儀器和處理數據,了解用實驗研究問題的基本方法。要通過觀察和實驗,有意識地提高自己的觀察能力和實驗能力。總之,只要我們虛心好學,積極主動,踏實認真,在對知識的理解上下功夫,要多思考,多研究,講求科學的學習方法,多聯系生活、生產實際,注重知識的應用,是一定能夠學好高中物理的。

以上僅僅是綜述了一些學好物理的技法。更具體地、更有效的學習方法需要學生自己在學習過程不斷摸索、總結,別人的學習方法再好,也要通過自己去實踐消化,才能變為自己的東西。最後祝廣大學子物理學科取得理想的成績!

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