高中物理的學習方法和技巧
高中物理的學習方法和技巧
對于剛跨入高中大門的同學來說,由于高中物理教材與初中物理教材的差異較大,原有的學習方法已不適應。因此,在高中物理的學習過程中,應采用更好的學習方法和養(yǎng)成良好的學習習慣。今天在這里,小編給高中的同學們介紹一些學好高中物理的方法和技巧,希望對大家有所幫助。
高中物理學習方法
1.重在理解
學好物理,應對所學知識有確切的理解,弄清其中的道理。物理知識是在分析物理現象的基礎上經過抽象、概括得來的或者是經過推理得來的,獲得知識,要有一個科學思維的過程,不重視這個過程,頭腦里只是剩下一些干巴巴的公式和條文,就不能真正理解知識,思維也得不到訓練,要重在理解,有意識地提高自己的科學思維能力。
2.要重視觀察和試驗
物理知識來源于實踐,特別是來源于觀察和試驗。要認真觀察物理現象產生的條件和原因,要認真做好學生實驗,學會使用儀器和處理數據,了解用試驗研究問題的基本方法,要通過觀察和試驗,有意識地提高自己的觀察能力和試驗能力。
3.養(yǎng)成積極思維的好習慣
“聽課”是學習的重要一環(huán)。俗話說“會聽的聽門道,不會聽的聽熱鬧”,課堂上應“勤思善問”,主動地發(fā)現問題,在積極的探究活動中激發(fā)學習的靈感,養(yǎng)成積極有效的思維習慣。
4.要做好練習
在解題時,首先應做好審題這一步。讀題時切忌貪快,要慢而細,不妨多讀兩遍,找出題中的關鍵詞語或條件,真正弄懂題意后再求解。其次是要養(yǎng)成畫圖的好習慣。高中物理某些內容可用圖或圖像表示,例如受力分析圖、運動過程圖、電路圖、光路圖等若干圖像。這樣可將抽象的物理過程形象化。
5.要養(yǎng)成改正錯題的習慣
大家都有這樣的體會:某一問題已學習解決不止一遍,但再遇到相同的問題時仍一錯再錯。究其原因,是沒能認真改正錯題。老師講解貌似明白了,實際并未真正弄懂,留下了隱患,改錯不是對每一道錯題在形式上重寫一遍,而是要通過認真的思考,認識到自己原來出錯的原因,并對正確的解法真正心領神會,這樣才能消除再次出錯的可能。
高中物理學習技巧
一、觀察法
1、順序觀察法:按一定的順序進行觀察。
2、特征觀察法:根據現象的特征進行觀察。
3、對比觀察法:對前后幾次實驗現象或實驗數據的觀察進行比較。
4、全面觀察法:對現象進行全面的觀察,了解觀察對象的全貌。
二、過程的分析方法
1、化解過程層次:
一般說來,復雜的物理過程都是由若干個簡單的“子過程”構成的。因此,分析物理過程的最基本方法,就是把復雜的問題層次化,把它化解為多個相互關聯的“子過程”來研究。
2、探明中間狀態(tài):
有時階段的劃分并非易事,還必需探明決定物理現象從量變到質變的中間狀態(tài)(或過程)正確分析物理過程的關鍵環(huán)節(jié)。
3、理順制約關系:
有些綜合題所述物理現象的發(fā)生、發(fā)展和變化過程,是諸多因素互相依存,互相制約的“綜合效應”。要正確分析,就要全方位、多角度的進行觀察和分析,從內在聯系上把握規(guī)律、理順關系,尋求解決方法。
4、區(qū)分變化條件:
物理現象都是在一定條件下發(fā)生發(fā)展的。條件變化了,物理過程也會隨之而發(fā)生變化。在分析問題時,要特別注意區(qū)分由于條件變化而引起的物理過程的變化,避免把形同質異的問題混為一談。
三、因果分析法
1、分清因果地位:
物理學中有許多物理量是通過比值來定義的。如R=U/R、E=F/q等。在這種定義方法中,物理量之間并非都互為比例關系的。但學生在運用物理公式處理物理習題和問題時,常常不理解公式中物理量本身意義,分不清哪些量之間有因果聯系,哪些量之間沒有因果聯系。
2、注意因果對應:
任何結果由一定的原因引起,一定的原因產生一定的結果。因果常是一一對應的,不能混淆。
3、循因導果,執(zhí)果索因:
在物理習題的訓練中,從不同的方向用不同的思維方式去進行因果分析,有利于發(fā)展多向性思維。
四、原型啟發(fā)法
原型啟發(fā)就是通過與假設的事物具有相似性的東西,來啟發(fā)人們解決新問題的途徑。能夠起到啟發(fā)作用的事物叫做原型。原型可來源于生活、生產和實驗。如魚的體型是創(chuàng)造船體的原型。原型啟發(fā)能否實現取決于頭腦中是否存在原型,原型又與頭腦中的表象儲備有關,增加原型主要有以下三種途徑:
1、注意觀察生活中的各種現象,并爭取用學到的知識予以初步解釋;
2、通過課外書、電視、科教電影的觀看來得到;
3、要重視實驗。
五、概括法
概括是一種由個別到一般的認識方法。它的基本特點是從同類的個別對象中發(fā)現它們的共同性,由特定的、較小范圍的認識擴展到更普遍性的,較大范圍的認識。從心理學的角度來說,概括有兩種不同的形式:一種是高級形式的、科學的概括,這種概括的結果得到的往往是概念,這種概括稱為概念概括;
另一種是初級形式的、經驗的概括,又叫相似特征的概括。
相似特征概括是根據事物的外部特征對不同事物進行比較,舍棄它們不相同的特征,而對它們共同的特征加以概括,這是知覺表象階段的概括,結果往往是感性的,是初級的。要轉化為高級形式的概括,必須要在經驗概括的基礎上,對各種事物和現象作深入的分析、綜合,從中抽象出事物和現象的本質屬性,舍棄非本質的屬性。
六、歸納法
歸納方法是經典物理研究及其理論建構中的一種重要方法。它要解決的主要任務是:第一由因導果或執(zhí)果索因,理解事物和現象的因果聯系,為認識物理規(guī)律作輔墊。第二透過現象抓本質,將一定的物理事實(現象、過程)歸入某個范疇,并找到支配的規(guī)律性。完成這一歸納任務的方法是:在觀察和實驗的基礎上,通過審慎地考察各種事例,并運用比較、分析、綜合、抽象、概括以及探究因果關系等一系列邏輯方法,推出一般性猜想或假說,然后再運用演繹對其進行修正和補充,直至最后得到物理學的普遍性結論。比較的方法,是物理學研究中一種常用的思維方法,也是我們經常運用的一種最基本的方法。這種方法的實質,就是辯析物理現象、概念、規(guī)律的同中之異,異中之同,以把握其本質屬性。
七、類比法
類比是由一種物理現象,想象到另一種物理現象,并對兩種物理現象進行比較,由已知物理現象的規(guī)律去推出另一種物理現象的規(guī)律,或解決另一種物理現象中的問題的思維方法,類比不但可以在物理知識系統內部進行,還可以將許多物理知識與其他知識如數學知識、化學知識、哲學知識、生活常識等進行類比,常能起到點化疑難、開拓思路的作用。
八、假設推理法
假設推理法是一種科學的思維方法,這就要求我們針對研究對象,根據物理過程,靈活運用規(guī)律,大膽假設,突破思維方法上的局限性,使問題化繁為簡,化難為易。主要有下面幾方面內容:
1、物理過程假設
2、物理線路假設
3、推理過程假設
4、臨界狀態(tài)假設
5、矢量方向假設。