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一、静电场:
静电场:概念、规律特别多,注意理解及各规律的适用条件;电荷守恒定律,库仑定律
1.电荷守恒定律:元电荷
2.库仑定律:
条件:真空中、点电荷;静电力常量k=9×109Nm2/C2
三个自由点电荷的平衡问题:“三点共线,两同夹异,两大夹小”
中间电荷量较小且靠近两边中电量较小的;
常见电场的电场线分布熟记,特别是孤立正、负电荷,等量同种、异种电荷连线上及中垂线上的场强分布,电场线的特点及作用.
3.力的特性(E):只要有电荷存在周围就存在电场
,电场中某位置场强:
(定义式)(真空点电荷)
(匀强电场E、d共线)
4.两点间的电势差:U、UAB:(有无下标的区别)
静电力做功U是(电能其它形式的能)
电动势E是(其它形式的能电能)
=-UBA=-(UB-UA)与零势点选取无关)
电场力功W=qu=qEd=F电SE
(与路径无关)
5.某点电势描述电场能的特性:(相对零势点而言)
理解电场线概念、特点;常见电场的电场线分布要求熟记,
特别是等量同种、异种电荷连线上及中垂线上的场强特点和规律
6.等势面(线)的特点,处于静电平衡导体是个等势体,其表面是个等势面,导体外表面附近的电场线垂直于导体表面(距导体远近不同的等势面的特点?),导体内部合场强为零,导体内部没有净电荷,净电荷只分布于导体外表面;表面曲率大的地方等势面越密,E越大,称为尖端放电。应用:静电感应,静电屏蔽
7.电场概念题思路:电场力的方向电场力做功电势能的变化(这些问题是电学基础)
8.电容器的两种情况分析
始终与电源相连U不变;当d增C减Q=CU减E=U/d减
仅变s时,E不变。
充电后断电源q不变:当d增c减u=q/c增E=u/d=不变,仅变d时,E不变;
9带电粒子在电场中的运动qU=mv2;侧移y=,偏角tgф=
①
加速
②偏转(类平抛)平行E方向:L=vot
竖直:
tg=(θ为速度方向与水平方向夹角)
速度:Vx=V0
Vy
=at
(为速度与水平方向夹角)
位移:Sx=
V0
t
Sy
=
(为位移与水平方向的夹角)
③圆周运动
④在周期性变化电场作用下的运动
结论:
①不论带电粒子的m、q如何,在同一电场中由静止加速后,再进入同一偏转电场,它们飞出时的侧移和偏转角是相同的(即它们的运动轨迹相同)
②出场速度的反向延长线跟入射速度相交于O点,粒子好象从中心点射出一样
(即)
证:
(的含义?)
二、恒定电流:
I=(定义)
I=nesv(微观)
I=
R=(定义)
电阻定律:R=(决定)
部分电路欧姆定律:
U=IR
闭合电路欧姆定律:I
=
路端电压:
U
=
e
-I
r=
IR
输出功率:
=
Iε-Ir
=
电源热功率:
电源效率:
=
=
电功:
W=QU=UIt=I2Rt=U2t/R
电功率P==W/t
=UI=U2/R=I2R
电热:Q=I2Rt
对于纯电阻电路:
W=IUt=
P=IU
=
对于非纯电阻电路:
W=IUt
>
P=IU>
E=I(R+r)=u外+u内=u外+Ir
P电源=uIt=
+E其它
P电源=IE=I
U
+I2Rt
单位:J
ev=1.9×10-19J
度=kwh=3.6×106J
1u=931.5Mev
电路中串并联的特点和规律应相当熟悉
1、联电路和并联电路的特点(见下表):
串联电路
并联电路
两个基本特点
电压
U=U1+U2+U3+……
U=U1=U2=U3=……
电流
I=I1=I2=I3=……
I=I1+I2+I3+……
三个重要性质
电阻
R=R1+R2+R3+……
1/R=1/R1+1/R2+1/R3+……
R=
电压
U/R=U1/R1=U2/R2=U3/R3=……=I
IR=I1R1=I2R2=I3R3=……=U
功率
P/R=P1/R1=P2/R2=P3/R3=……=I2
PR=P1R1=P2R2=P3R3=……=U2
2、记住结论:①并联电路的总电阻小于任何一条支路的电阻;②当电路中的任何一个电阻的阻值增大时,电路的总电阻增大,反之则减小。
3、电路简化原则和方法
①原则:a、无电流的支路除去;b、电势相等的各点合并;c、理想导线可任意长短;d、理想电流表电阻为零,理想电压表电阻为无穷大;e、电压稳定时电容器可认为断路
②方法:a、电流分支法:先将各节点用字母标上,判定各支路元件的电流方向(若无电流可假设在总电路两端加上电压后判定),按电流流向,自左向右将各元件,结点,分支逐一画出,加工整理即可;b、等势点排列法:标出节点字母,判断出各结点电势的高低(电路无电压时可先假设在总电路两端加上电压),将各节点按电势高低自左向右排列,再将各节点间的支路画出,然后加工整理即可。注意以上两种方法应结合使用。
4、滑动变阻器的几种连接方式
a、限流连接:如图,变阻器与负载元件串联,电路中总电压为U,此时负载Rx的电压调节范围红为,其中Rp起分压作用,一般称为限流电阻,滑线变阻器的连接称为限流连接。
b
、分压连接:如图,变阻器一部分与负载并联,当滑片滑动时,两部分电阻丝的长度发生变化,对应电阻也发生变化,根据串联电阻的分压原理,其中UAP=
,当滑片P自A端向B端滑动时,负载上的电压范围为0~U,显然比限流时调节范围大,R起分压作用,滑动变阻器称为分压器,此连接方式为分压连接。
一般说来,当滑动变阻器的阻值范围比用电器的电阻小得多时,做分压器使用好;反之做限流器使用好。
5、含电容器的电路:分析此问题的关键是找出稳定后,电容器两端的电压。
6、电路故障分析:电路不能正常工作,就是发生了故障,要求掌握断路、短路造成的故障分析。
路端电压随电流的变化图线中注意坐标原点是否都从零开始
电路动态变化分析(高考的热点)各灯、表的变化情况
1程序法:局部变化R总I总先讨论电路中不变部分(如:r)最后讨论变化部分
局部变化再讨论其它
2直观法:
①任一个R增必引起通过该电阻的电流减小,其两端电压UR增加.(本身电流、电压)
②任一个R增必引起与之并联支路电流I并增加;
与之串联支路电压U串减小(称串反并同法)
当R=r时,电源输出功率最大为Pmax=E2/4r而效率只有50%,
路端电压跟负载的关系
(1)路端电压:外电路的电势降落,也就是外电路两端的电压,通常叫做路端电压。
(2)路端电压跟负载的关系
当外电阻增大时,电流减小,路端电压增大;当外电阻减小时,电流增大,路端电压减小。
U
U
r=0
I
O
E
U内=I1r
U=I1R
定性分析:RI(=)IrU(=E-Ir)
RI(=)IrU(=E-Ir)
∞
特例:
外电路断路:RIIrU=E。
外电路短路:RI(=)Ir(=E)U=0。
图象描述:路端电压U与电流I的关系图象是一条向下倾斜的直线。U—I图象如图所示。
直线与纵轴的交点表示电源的电动势E,直线的斜率的绝对值表示电源的内阻。
闭合电路中的功率
(1)闭合电路中的能量转化qE=qU外+qU内
在某段时间内,电能提供的电能等于内、外电路消耗的电能的总和。
电源的电动势又可理解为在电源内部移送1C电量时,电源提供的电能。
(2)闭合电路中的功率:EI=U外I+U内I
EI=I2R+I2r
说明电源提供的电能只有一部分消耗在外电路上,转化为其他形式的能,另一部分消耗在内阻上,转化为内能。
(3)电源提供的电功率:又称之为电源的总功率。P=EI=
RP,R∞时,P=0。
RP,R0时,Pm=。
(4)外电路消耗的电功率:又称之为电源的输出功率。P=U外I
定性分析:I=
U外=E-Ir=
从这两个式子可知,R很大或R很小时,电源的输出功率均不是最大。
P
R
O
U
I
O
R1
r
R2
R=r
E
E/r
E/2r
E/2
定量分析:P外=U外I==(当R=r时,电源的输出功率为最大,P外max=)
图象表述:
从P-R图象中可知,当电源的输出功率小于最大输出功率时,对应有两个外电阻R1、R2时电源的输出功率相等。可以证明,R1、R2和r必须满足:r=。
(5)内电路消耗的电功率:是指电源内电阻发热的功率。
P内=U内I=
RP内,RP内。
(6)电源的效率:电源的输出功率与总功率的比值。η==
当外电阻R越大时,电源的效率越高。当电源的输出功率最大时,η=50%。
电学实验
---测电动势和内阻
(1)直接法:外电路断开时,用电压表测得的电压U为电动势E
;U=E
(2)通用方法:AV法测要考虑表本身的电阻,有内外接法;
①单一组数据计算,误差较大
②应该测出多组(u,I)值,最后算出平均值
③作图法处理数据,(u,I)值列表,在u--I图中描点,最后由u--I图线求出较精确的E和r。
(3)特殊方法
(一)即计算法:画出各种电路图
(一个电流表和两个定值电阻)
(一个电流表及一个电压表和一个滑动变阻器)
(一个电压表和两个定值电阻)
(二)测电源电动势ε和内阻r有甲、乙两种接法,如图
甲法中所测得ε和r都比真实值小,ε/r测=ε测/r真;
乙法中,ε测=ε真,且r测=
r+rA。
(三)电源电动势ε也可用两阻值不同的电压表A、B测定,单独使用A表时,读数是UA,单独使用B表时,读数是UB,用A、B两表测量时,读数是U,则ε=UAUB/(UA-U)。
电阻的测量
AV法测:要考虑表本身的电阻,有内外接法;多组(u,I)值,列表由u--I图线求。怎样用作图法处理数据
欧姆表测:测量原理
两表笔短接后,调节Ro使电表指针满偏,得
Ig=E/(r+Rg+Ro)
接入被测电阻Rx后通过电表的电流为
Ix=E/(r+Rg+Ro+Rx)=E/(R中+Rx)
由于Ix与Rx对应,因此可指示被测电阻大小
G
R2
S2
R1
S1
R1
S
V
R2
使用方法:机械调零、选择量程(大到小)、欧姆调零、测量读数时注意挡位(即倍率)、拨off挡。
注意:测量电阻时,要与原电路断开,选择量程使指针在中央附近,每次换挡要重新短接欧姆调零。
电桥法测:
半偏法测表电阻:
断s2,调R1使表满偏;
闭s2,调R2使表半偏.则R表=R2;
一、测量电路(
内、外接法
)
记忆决调
“内”字里面有一个“大”字
类型
电路图
R测与R真比较
条件
计算比较法
己知Rv、RA及Rx大致值时
内
A
V
R大
R测==RX+RA
>
RX
适于测大电阻
Rx
>
外
A
V
R小
R测=
适于测小电阻
RX
当Rv、RA及Rx末知时,采用实验判断法:
动端与a接时(I1;u1)
,I有较大变化(即)说明v有较大电流通过,采用内接法
动端与c接时(I2;u2)
,u有较大变化(即)说明A有较强的分压作用,采用内接法
测量电路(
内、外接法
)选择方法有(三)
①Rx与
Rv、RA粗略比较
②
计算比较法
Rx
与
比较
③当Rv、RA及Rx末知时,采用实验判断法:
二、供电电路(
限流式、调压式
)
电路图
电压变化范围
电流变化范围
优势
选择方法
限流
~E
~
电路简单
附加功耗小
Rx比较小、R滑
比较大,
R滑全>n倍的Rx
通电前调到最大
调压
0~E
0~
电压变化范围大
要求电压
从0开始变化
Rx比较大、R滑
比较小
R滑全>Rx/2
通电前调到最小
以“供电电路”来控制“测量电路”:采用以小控大的原则
电路由测量电路和供电电路两部分组成,其组合以减小误差,调整处理数据两方便
R滑唯一:比较R滑与Rx
控制电路
Rx
Rx
限流方式
分压接法
R滑≈Rx两种均可,从节能角度选限流
R滑不唯一:实难要求确定控制电路R滑
实难要求:①负载两端电压变化范围大。
②负载两端电压要求从0开始变化。
③电表量程较小而电源电动势较大。
有以上3种要求都采用调压供电。
无特殊要求都采用限流供电
三、选实验试材(仪表)和电路,
按题设实验要求组装电路,画出电路图,能把实物接成实验电路,精心按排操作步骤,过程中需要测?物理量,结果表达式中各符号的含义.
(1)选量程的原则:测u
I,指针超过1/2,
测电阻刻度应在中心附近.
(2)方法:
先画电路图,各元件的连接方式(先串再并的连线顺序)
明确表的量程,画线连接各元件,铅笔先画,查实无误后,用钢笔填,
先画主电路,正极开始按顺序以单线连接方式将主电路元件依次串联,后把并联无件并上.
(3)注意事项:表的量程选对,正负极不能接错;导线应接在接线柱上,且不能分叉;不能用铅笔画
用伏安法测小电珠的伏安特性曲线:测量电路用外接法,供电电路用调压供电。
(4)实物图连线技术
无论是分压接法还是限流接法都应该先把伏安法部分接好;即:先接好主电路(供电电路).
对限流电路,只需用笔画线当作导线,从电源正极开始,把电源、电键、滑动变阻器、伏安法四部分依次串联起来即可(注意电表的正负接线柱和量程,滑动变阻器应调到阻值最大处)。
对分压电路,应该先把电源、电键和滑动变阻器的全部电阻丝三部分用导线连接起来,然后在滑动变阻器电阻丝两端之中任选一个接头,比较该接头和滑动触头两点的电势高低,根据伏安法部分电表正负接线柱的情况,将伏安法部分接入该两点间。
实物连线的总思路
分压(滑动变阻器的下两个接线柱一定连在电源和电键的两端)
画出电路图连滑动变阻器
限流(一般连上一接线柱和下一接线柱)
(两种情况合上电键前都要注意滑片的正确位
电表的正负接线柱
连接总回路:
总开关一定接在干路中
导线不能交叉
微安表改装成各种表:关健在于原理
首先要知:微安表的内阻、满偏电流、满偏电压。
采用半偏法先测出表的内阻;最后要对改装表进行较对。
(1)改为V表:串联电阻分压原理
(n为量程的扩大倍数)
(2)改为A表:串联电阻分流原理
(n为量程的扩大倍数)
(3)改为欧姆表的原理
两表笔短接后,调节Ro使电表指针满偏,得
Ig=E/(r+Rg+Ro)
接入被测电阻Rx后通过电表的电流为
Ix=E/(r+Rg+Ro+Rx)=E/(R中+Rx)
由于Ix与Rx对应,因此可指示被测电阻大小
四、磁场
基本特性,来源,
方向(小磁针静止时极的指向,磁感线的切线方向,外部(NS)内部(SN)组成闭合曲线
要熟悉五种典型磁场的磁感线空间分布(正确分析解答问题的关健)
脑中要有各种磁源产生的磁感线的立体空间分布观念;会从不同的角度看、画、识
各种磁感线分布图
能够将磁感线分布的立体、空间图转化成不同方向的平面图(正视、符视、侧视、剖视图)
安培右手定则:电产生磁
安培分子电流假说,磁产生的实质(磁现象电本质)奥斯特和罗兰实验
安培左手定则(与力有关)
磁通量概念一定要指明“是哪一个面积的、方向如何”且是双向标量
F安=B
I
L
f洛=q
B
v
建立电流的微观图景(物理模型)
从安培力F=ILBsinθ和I=neSv推出f=qvBsinθ。
典型的比值定义
(E=
E=k)
(B=
B=k
)
(u=)
(
R=
R=)
(C=
C=)
磁感强度B:由这些公式写出B单位,单位公式
B=
;
B=
;
E=BLv
B=
;
B=k(直导体)
;B=NI(螺线管)
qBv
=
m
R
=
B
=
;
电学中的三个力:F电=q
E
=q
F安=B
I
L
f洛=
q
B
v
注意:①、BL时,f洛最大,f洛=
q
B
v
(f
、B
、v三者方向两两垂直且力f方向时刻与速度v垂直)导致粒子做匀速圆周运动。
②、B
||
v时,f洛=0
做匀速直线运动。
③、B与v成夹角时,(带电粒子沿一般方向射入磁场),
可把v分解为(垂直B分量v,此方向匀速圆周运动;平行B分量v||
,此方向匀速直线运动。)
合运动为等距螺旋线运动。
带电粒子在磁场中圆周运动(关健是画出运动轨迹图,画图应规范)。
规律:
(不能直接用)
1、找圆心:①(圆心的确定)因f洛一定指向圆心,f洛v任意两个f洛方向的指向交点为圆心;
②任意一弦的中垂线一定过圆心;
③两速度方向夹角的角平分线一定过圆心。
2、求半径(两个方面):①物理规律
②由轨迹图得出几何关系方程
(
解题时应突出这两条方程
)
几何关系:速度的偏向角=偏转圆弧所对应的圆心角(回旋角)=2倍的弦切角
相对的弦切角相等,相邻弦切角互补
由轨迹画及几何关系式列出:关于半径的几何关系式去求。
3、求粒子的运动时间:偏向角(圆心角、回旋角)=2倍的弦切角,即=2
×T
4、圆周运动有关的对称规律:特别注意在文字中隐含着的临界条件
a、从同一边界射入的粒子,又从同一边界射出时,速度与边界的夹角相等。
高中物理的的考试的难度比较大,理解起来比较难,但是想要在高考的时候取得理想的成绩需要大家重视物理考试的学习加强备考,下面给大家分享一些关于学好高中物理的具体方法,希望对大家有所帮助。
学好高中物理的具体方法一、课前预习。就是在上课的前一天晚上对第二天所要学习的课本内容进行预习,通过课前的阅读了解知识重、难点和疑点,以便上课时有目的地听讲,提高学习效率。通过课前预习,还可以培养自学能力和自学习惯。
二、专心上课。上课要认真听讲,不走神。不要自以为是,要虚心向老师请教,不要以为老师讲得简单而放弃听讲,如果真出现这种情况可以当成是复习、巩固。尽量与老师保持一致、同步,不能自搞一套,否则就等于是完全自学了。另一方面,还要注意学习老师分析问题解决问题的思路和方法,提高思维能力。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,要能做到爱不释手,一直保存。
三、及时复习。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,如果有矛盾就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,要及时完成作业,有能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。
四、独立做题。要独立地(指不依赖他人),保质保量地完成一些题目。题目要有一定的数量,不能太少,更要有一定的质量,就是说要有一定的难度。任何人学习数理化不经过这一关是学不好的。独立解题,可能有时慢一些,有时走弯路,有时甚至解不出来,但这些都是正常的,是任何一个初学者走向成功的必由之路。另外,对于完成作业要有如下的五点要求:①书写工整;②作图规范;③表达清楚;④推理严密;⑤计算准确。还有作业批改完发下去以后,有错的要认真订正并装订保存好,留待以后复习时用。
五、解决疑难。有什么疑问或是弄错的地方要随手拿专门的本子记下,然后通过再思考琢磨或请教老师和同学来解决。专门的本子命名为“疑难问题记录本”,记完一本要再换一本,每本都要编号保存着。
六、系统总结。每学完一个板块,要把分散在各章的知识点连成线、铺成面、结成网,使学到的知识系统化、规律化、结构化,这样运用起来才能联想畅通、思想活跃。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化起来。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,如静力学的知识结构等等。
如何提高高考理综中的物理成绩
知识比较抽象,但是知识点数量比较少。
像加速度等东西都是看不见摸不到的东西,比较抽象,所以不易弄懂。这就需要大家对基础知识不断地去复习。但是高中物理总的知识点数量却是比较少,所以只要自己一个个地去攻克,学好高中物理还是很简单的。
题目复杂,变换形式多样。
这就需要学生对基础知识非常地熟悉,对于常见的题型也要非常的熟悉,能够做到举一反三。
怎么学好高中物理基础知识,用知识结构图去复习。
因为用课本去复习基础知识有很多的缺点,所以速度慢而且效率低。所以我们要找到一个比较高效的复习基础知识的工具,那就是知识结构图。大家可以把一本书的所有需要掌握的知识点给画到一张图上,这样的话方面快速高效复习基础知识。
用错题本做好反思总结。
大家应该能够感觉得到,平时练习的题目很多都差不多的,因为高中物理知识点本身数量有限。所以,我们要多进行反思总结,要保证之前所做过的题目不再错。因为在高考的时候,物理试卷上的题目在平时的时候都做过,而且做过不止一遍。如果真正能够做好反思总结的话,那么物理得满分也是很轻松的。
怎么去反思总结呢?最好的工具就是错题本。很多的学生在用错题本,但是没有感觉到错题本的效果,那是因为大家没有正确地整理和利用错题本。在整理错题本的时候一定要加上反思总结,有时间就拿出来看看,这样的话才能够起到很好的效果。
高中物理提分方法注重对物理教材的理解
高中物理的考试其实只要是将书本上的内容能够透彻理解之后,考试难度就不会很大了,因为考试超纲的内容比较少,都是在教材的基础上进行出题的,所以大家在备考的时候一定要注重物理教材的学习,对物理教材的学习并不只是看书这么简单,一定要全面的掌握,理解其含义,并且将书中的物理例题自己做一遍,然后再去听老师的讲解,加深物理的备考印象,在对物理教材的学习过程中如果出现不理解的考试内容,一定要及时找物理老师沟通,让其帮助讲解,因为特别是对理科的学习,一定不要积压物理问题,一旦积压下来了再想跟上考试进度就非常的困难了。
要学会记物理笔记
因为物理的知识点比较宽泛复杂,在老师讲课的时候会为我们拓展知识点,当时我们有所掌握,但是在过后的时候可能就忘了老师讲课的思路了,所以在物理学习的过程中学会记物理笔记是非常重要的事情,对物理知识点全面的诠释,通过物理笔记理清知识点之间的逻辑结构。
要学会灵活灵用物理知识点
一、错题本的概念和出现原因
高中物理课程对学生综合能力的培养具有重要意义.物理课程具有难度较高的特点,使学生在学习过程中会有无从下手的感觉,不能及时掌握知识点.在做物理练习题的过程中,学生难免出现一些错误,导致做题的正确率不能得到提高.新课程要求物理教学以学生为主体,不要太过于关注学生的考试成绩,但是学生不能熟练地掌握正确的解题方法会影响学生综合能力的提高.在做题出现错误时,有些学生没有对这些错题进行改正和合理分析,致使在以后遇到这种题目时是一错再错,而错题本能够解决这些在高中物理学习中出现的问题.1.错题本的概念.物理错题是指,学生在练习过程中做错的题.错题有时还包括一些具有典型特点的物理题.学生熟练地掌握这类物理题,能够理解有关的知识难点.将这些错题统一整理记录在笔记本上,就成为错题本.2.错题本的出现原因.在做题遇到困难导致题目做错时,有的学生不能依靠自己的能力翻阅课本或者资料改正错题,只是期待老师的讲解,这样的方法太过被动.在老师讲解后,有的学生就把做错的题目抛到脑后,不能理解这种题目的正确做法,在以后的测验中或考试中遇到相同类型的题目还会做错,甚至会犯相同的错误,这无疑是可悲的.有的学生对自己的错题进行独立改正后没有及时巩固,在改正后不去想自己为什么错,错在哪里,不能举一反三、找出更多的解题方法.这种情况的存在,致使学生不能从根本上解决在做题过程中出现的错题.将错题本应用在高中物理学习中,能使学生的错题得到统一归纳,方便于日后的翻阅查看和巩固,能提高学生的理解和记忆能力.
二、错题本在高中物理学习中的作用
错题本记录错题的方法是在教育行业的发展中逐渐被创新出来的.经过一段时间的实践证明,利用错题本记录错题的方法,能够帮助学生改正在物理练习题中出现的错误和问题,也能够帮助学生理解和巩固物理知识,从而提高学生的物理水平.利用错题本,学生可以对记录的错题举一反三,加深对错题的印象,在以后的练习中避免错误出现,提高了解题能力.1.改正做错的题.错题本重在错题,主要记录了学生在学习过程中做的错题,并对这些错题进行统一归纳总结,方便学生日后翻阅参考.物理是一门知识点较多的学科.有些学生在学习物理时感到吃力,不能对高中物理的知识难点进行理解和巩固.这种现象的存在,说明了学生不重视高中物理学科,做不到用心学习.利用错题本,能够帮助学生理解知识难点,有利于学生改正在学习中出现的错误.2.便于反思和复习.将学生做的错题统一整理在一个笔记本上就是错题本.在整理错题本时,学生要根据知识点的类型和错的地方进行分类总结.这种合理的分类,有利于学生理清思路,在改正错误时根据相同的题目类型举一反三,得出不同的解决方法.在反思中,学生可以翻阅错题本,巩固知识点.在复习中,错题本能发挥更大作用.通过翻看错题本,学生能够找到自己对物理知识的薄弱点,从而利用错题本中记录的题型有针对性地练习.
三、在高中物理学习中正确使用错题本
关键词:概念图;高中物理;应用价值
随着高中物理知识的丰富程度,高中物理的教学模式也越来越多种多样,但是我们大多数教师教学还是处于传统教学模式中,对于学生接受新知识有很大的不利,但是,最近研发了一种新的教学模式,由于它的新鲜,学生对高中物理的学习充满了兴趣,它是通过网络图形来表示我们应该学习的内容,这种方法叫做概念图,接下来将探索概念图在物理学习中的应用价值。
一、何为概念图
在物理学习中,当我们想要将某些知识组织连接起来时,通常会用到概念图,它是由许多几何图形或者图画、汉字利用节点连接起来的,但是每个节点都代表着不同的概念,对于某些需要解释的可以在不同的节点上做适当的说明来表示它代表的含义。
二、使用概念图的好处
在如今我们的物理学习中,还在使用着传统的教学模式,比如教师在黑板上写板书,我们负责抄写笔记并掌握背诵下来,没有明晰的教学轮廓,所以掌握起来非常麻烦,而且难以掌握,在做练习题时不能清晰地想出知识点在笔记中出现的位置,但是概念图就可以简单明了地使学生掌握,只要熟悉了框架的脉络,再根据脉络有层次地去了解各个知识点代表的含义即可深度记忆。这样在考试答题中,只要想到这个概念图的轮框就能明白各个知识点所表示的意义。
如果学生长期接触概念图这种学习方法,长久下来学生本身对概念图就有了很大的兴趣,那么当分析某些章节时学生自身就可以去构建框架图,提高学习和做题的效率。
三、概念图的应用价值
高中物理(教科版)必修一中第二章有关于力学方面的学习中就涉及了概念图的应用,首先阐述了力包括什么,然后介绍了力的概念,再分别介绍了重力、弹力、摩擦力的概念,还介绍了它们之间的联系以及相互之间的作用,最后总结出这些力在计算时应该使用的方法以及应用,以上这些全部都体现在了概念图中,有助于学生记忆以及学习。
高中物理(教科版)必修二中第四章有关机械能和能源的学习中也利用了概念图的学习,它详细解释了功、功率、动能与势能、动能定理以及机械能守恒和能源开发利用的概念以及它们之间的关联,层层引入,慢慢深入计算,根据步骤有顺序地引出各个阶层的关系以及计算方法,有效地帮助学生思考与探讨。
上述两个实例分析,可以看出概念图在高中物理学习中的重要性,也能体现它在物理学习中的应用价值非常高,可以在各个知识点、各个章节中使用,将每个知识之间的相同性与差异性有效地体现出来,简单易懂,使学生接受起来方便明了。
以上对高中物理的传统教学模式与现在的教学模式做了比对,并对概念图做了深入的剖析和研究,总结出了概念图的教学策略,能够使学生对物理学科的学习产生兴趣,既不用繁琐地去死记硬背,又不用过多地整理笔记,不但学习时能够简单快捷地学好物理,而且在做题中也能清晰快速地想出思路。因此,概念图在高中物理中的应用价值越来越高,也将会被推广到各学科的领域被广泛地利用。
参考文献:
一、改变传统学习方法,提高学生自信
制约高中物理教学效率的一个最主要的原因就是学习方法,在以往的高中物理的学习中学生常常采用传统的学习方法———死记硬背,但是高中物理有其自身的特点,即知识性、操作性以及实践应用性,在之前的教育教学中,学生受应试教育的影响太深而忽略了对高中物理的操作和应用,这就使得高中物理在学习上就存在着不足,因此教师在教学过程中要对学生进行引导,使学生逐渐改变传统的学习方法,使学生在学习过程中培养自身的思考能力、动手能力以及实践能力,使学生在课堂上能够更好地提高自身的学习效率,在课下还能更好地对知识进行应用,真正发挥高中物理在学习和生活中的作用,并在此基础上逐步培养学生们的自信心,学生们有了自信才能更好地参与课堂教学,使课堂效率大大提高。
二、抛弃应试教育方法,采用探究学习
在高中物理教学过程中要想提高教学效率,教师也应该重视教学方法的问题,要抛弃之前以考试大纲作为教学大纲的做法,摆脱应试教育的影响,按照新课标的要求重视学生学习素质的培养,采用探究式的学习方法,注重对学生能力的培养。所谓探究式学习,就是指教师在教学大纲的指导下,在学习中对学生进行引导,使学生能够进行自主学习、自主探索,逐渐掌握自主学习的能力,这就需要教师在教学实践中,优化课程设计,坚持学生本位主义,加强对学生实践能力的训练和培养,培养学生们的动手能力,这样才既能提高高中物理的教学质量,提高学生们的学习素质,又能在最大程度上提高学生们的学习效率,提高课堂的教学效率。
三、提高教师教学能力,提高学习效率
在高中物理的课堂教学中,要想提高课堂的教学效率,教师首先要从自身的教学能力入手,教师的教学能力是整个高中物理课堂教学的基础,教师的个人素质对学生们的影响非常大,一个优秀的高中物理教师在进行重点难点的课堂讲解的时候,会对整体的物理知识进行前后联系,对这部分知识点通过做实验的方法来进行讲解,通过这种方法可以使学生能够很快地将知识点吃透、掌握,使得课堂的教学效率大大提高,因此教师要在教学中提高自身能力,总结和学习先进教学经验,提高教学艺术,采用一些生动的语言、丰富的示例,以及实践操作来进行知识讲解,以便更好地提高高中物理的课堂教学效率。
四、提高学生学习兴趣,培养自主学习