高中物理网_高中物理学习方法?我认为,学物理,先要把概念弄明白,概念是最基本的,也是最重要的。概念是解题的依据,也是解题的方法,很多选择题,就是考概念。比如加速度概念,简单吧,昨天好几个人问我 变速圆周运动和加速度指向圆心么??如果他对概念理解透彻了,不需要问别人。 他没有联想到加速度是速度的变化率,没有联想到速度本身是矢量,大小和方向都可以改变。说到底,概念理解的不到位。或者同学们可以用用VCM仿真实验,实验做多了,很多概念就会很容易理解。其实学习本身就是学概念,我认为,你现在的情况,就先狠抓概念。 什么牛顿定律啊,什么机械能守恒定律啊,要背下来。要把他们成立的条件逐个列出来,找一些实际的例子,也找一些反面的例子,好好理解。 假使你吧机械能守恒的条件和公式都弄明白了,给你一个机械能守恒的题目,还用去问别人么??
上边是第一步,第二步,做题,每个概念都对应几个知识点,每个知识点都会对应一个很经典的题目,把这个题目好好分析,经常拿出来看。有时间的话,也可以多做几个,但是最少要做一个。 一般的考试试卷,都是这样经典题目的原题或者变形。 当然,到底什么是经典题目,老师会告诉你,或者你找他要,就说我想要这个知识点的一个代表题目,他不会不给你。
下面是第三步,到了一册书学完的时候,就会出现综合题目了,总和题目无非是小题目的叠加,是几个定理联合起来处理某个问题,做几个这样的题目,总结一下各个定理、知识点之间的联系。其实大题的结合说来说去就那么几种类型,多做几个就体会到了。 这个时候,逐渐的就形成了一个知识体系,以后再看到题目,马上就能感觉到他要考什么。到了这个境界的时候,还怕做题 么?
所有着一切,都需要你有适当的耐心。别着急,所有的题目都会做是不可能的,大学毕业生看到一些高中的题,也是要皱眉头的。 要看到自己的进步,把简单的先学会,学会做选择题,判断题,填空题和小的计算题,那么拖拖拉拉一大堆的题目,咱事不要去理,水到渠成,等你吧前面的做好了,自然就能解决它
了。
质点、参考系、坐标系
位移:表示物体位置的变化,可用从起点到终点的有向线段表示
路程:物体运动轨迹的长度
物理意义:表示物体运动的快慢
速度 定义:υ=xt
平均谏度和瞬时速度
物理意义:表示物体速度变化的快慢
加速度 定义:a=υ-υ0 Δt(速度的变化率)
单位:m/s2
方向与速度变化的方向相同大小
意义:表示速度随时间的变化规律
确定某时刻的速度
V――t图象 位移(图线与坐标轴所围图形的面积)
应用 判断运动性质(静止、匀速、匀变速)
判断运动方向(正方向、负方向)
判断加速度大小(利用斜率)
意义:表示物体位置随时间变化的规律
确定某时刻的位置
x――t图象 判断运动性质(静止、匀速、变速)
应用 判断运动方向(斜率的正负)
判断速度大小(斜率的大小)
基本公式
规律
推论 ⊿x=aT2
初速度为零的匀变速直线运动规律
v=gt
自由落体运动 h=
特例 v2=2gh
竖直上抛运动:对称性、多解性
原理、器材
实验:研究匀变速直线运动 实验步骤
数据处理、注意事项
构建网络是数学科的事啊,物理科不如熟练掌握重点物理模型。
物理运动学力涉及的模型有:直线运动(熟练掌握几个关系式,分析运用情景及解题技巧)。平抛模型【掌握平抛远动的分解,在不同情形中不同的分解方法。
注意模型中涉及的角度关系,在变形情况(在斜面上平抛,涉及电场的类平抛、船过河问题系列)中角度和平行关系,角度解析情景分析】。万有引力模型【注意计算式的转换运用,如黄金代换式、向心力代换式等式子的合理运用代换和知二求三的解题技巧,以及情景的分析,不要把天体的半径弄混了】弹簧模型【弹簧振子的正弦运动,弹簧振子运动的最高点最低点和平衡点的确定以及能量转化(特别是加了其他力后,如电场力,你还是否能分析)】还有模型与牛顿三大定理的综合运用和模型之间的相互渗透都需要在掌握模型基本模型的基础上分析理解。
高一新生各科学习指南 高一刚刚开学的时候会比较辛苦,有好多知识比较抽象,很难懂,可是对于学习是不能急的,要慢慢来。
数学:高一上学期的数学是基础,一定要学好,否则高考可能会吃亏.数学课前一定要提前预习,课堂上认真听讲,如果打笔记和听讲有冲突的话,就要着重听讲,老师讲的是最重要的,课后要认真巩固复习,做点习题.不要求多,但要求精。 英语:因为用的是新教材,不要认为课文不重要,其实最重要的还是书本上的课文,语法也要了解,多看点英语杂志,如《英语沙龙》、《英语广场》等等.听力呢用《疯狂英语》比较不错,另外21世纪报英语版能提高我们的阅读水平。
语文:语文要注重积累,文言文很重要,作文也很重要,今年高考又另增加了熟语的考察,句子改错,等等。 物理:我的物理学的最差,所以只能借鉴别人的学习方法了。
刚开始的物理和初中的不太能接上,好像是知识断层,第一章讲的是力,怎么说呢,力是非常非常重要,整个高一都能和它扯上关系,物理拒绝想当然,不要以为它简单,有道是"想当然,害死人"物理学习中不仅要多做题,而且要看课本,任何学科基础知识都占有非常重要的地位,学到摩檫力就开始感觉到难度了,它是一个槛,要学会如何分析力,才能进一步学习更深的课本内容。 物理是最形象和直观的一门经验性科学.学好物理,对定理概念的模型化,形象化是非常重要的,初中的物理可以通过记忆来学习而高中的物理更注重理解,推理和思维能力.大致可分为:力学,热学,电学,磁学和光学,高一主要是力学。
当然,没有一定的学习方法仍然解不了题,强调是"恰当"二字,同一种题目就有好多解题方法,有隔离法,整体法,假设法,归纳法,守恒法,临界法等,但要通过总结来解决。 化学:关于数理化的学习,有一件大有裨益的事可以做的,就是有机会的话尽量不局限于老师的讲课速度,适当给自己加提前量,超前自学。
化学被人称为第二外语,原因就是需要记忆的东西比较多,如物质的颜色,状态,气味,氧化性还原性等.这些知识往往很零碎,但做选择题和推断题时这些往往是突破口.记住众多的知识点,仅仅是万里长征的第一步,由于高中化学的理论色彩很强,注重理解和各个知识点的联系,这里需要强调联系和推理能力,没有这些能力你也许会学会其中的某一章,或各个章节,但一旦综合考察,仍然是捉襟见肘。 高一的化学方程式很多,也数不清,但它们有记忆方法,用类似记忆法就可以了,记住一个,理解记住其它的。
然后就是元素周期表,同周期,同主族之间的关系,理清关系对做推断题有很大的帮助。学习电解质这一节,要注意电离平衡,电子式的写法,等等。
化学并不难学,学不好往往是因为概念不清,该记住的东西没有记住。学好化学没有捷径,只有在全面掌握书本知识的前提下,作题才有效果。
数学:所有学科中数学是最容易失分也是最容易得分的。于我个人而言,数学只要下到功夫,就一定会有成效,可以先看书本,把书本上的每一题都做会,例题尤其重要,基础训练在做完做会,另外再做一些资料考试成绩就会见涨。
高中的数学一定要打笔记,另外还要有一个错题本,记录自己所有做错的题目,考试前看一看会有很大的帮助,做题时不能死记硬背,要理解,会解题方法就会做同一类型的所有题目。高一数学的函数这一章在高考中占有很大的分量.选择题还有技巧,可以用代入法做题,排除法等。
英语:英语学习主要分为词汇、语法,阅读与作文四部分,听力也很重要(口语也很重要,只是高考中没有要求)。词汇是基石,没有一定的词汇量,其余都学不下去,因为中国人学外语最困难的是缺乏语言环境,因此记忆课文内的单词最好的办法是把相关的课文背出来,背诵课文的好处远不止记忆单词而已,可以熟悉语法, 可以培养学外语不可或缺的语感.当然背诵课文很费时,你可以挑重要的句子背。
英语中有很多中词,介词,动词,名词等,要学会分类,词组也很重要。 看课外读物时会碰到不认识的单词,不要立即去查字典要学会猜意思。
一定要有一本英语字典,这是英语学习中必不可少的工具。 高一新生物理学习方法指导 作者:倪聿新 文章来源:福建省霞浦一中校报 点击数:2609 更新时间:2006-7-24 对于高一学生,开始学高中物理时,感觉同初中物理大不一样,好象高中物理同初中物理间有一道鸿沟。
那么怎样才能跨越鸿沟,学好高中物理呢?我想应该从高中物理的知识结构特点与初中物理的区别入手,找到新的学习方法。 一.高中物理知识结构特点与初中物理的区别: 1、初中物理研究的问题相对独立,高中物理则有一个知识体系。
第一学期所学的新编高级中学。
一、质点的运动(1)------直线运动 1)匀变速直线运动 1.平均速度V平=s/t(定义式) 2.有用推论Vt2-Vo2=2as 3.中间时刻速度Vt/2=V平=(Vt+Vo)/2 4.末速度Vt=Vo+at 5.中间位置速度Vs/2=[(Vo2+Vt2)/2]1/2 6.位移s=V平t=Vot+at2/2=Vt/2t 7.加速度a=(Vt-Vo)/t {以Vo为正方向,a与Vo同向(加速)a>0;反向则a<0} 8.实验用推论Δs=aT2 {Δs为连续相邻相等时间(T)内位移之差} 9.主要物理量及单位:初速度(Vo):m/s;加速度(a):m/s2;末速度(Vt):m/s;时间(t)秒(s);位移(s):米(m);路程:米;速度单位换算:1m/s=3.6km/h。
注: (1)平均速度是矢量; (2)物体速度大,加速度不一定大; (3)a=(Vt-Vo)/t只是量度式,不是决定式; (4)其它相关内容:质点、位移和路程、参考系、时间与时刻〔见第一册P19〕/s--t图、v--t图/速度与速率、瞬时速度〔见第一册P24〕。 2)自由落体运动 1.初速度Vo=0 2.末速度Vt=gt 3.下落高度h=gt2/2(从Vo位置向下计算) 4.推论Vt2=2gh 注: (1)自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动,遵循匀变速直线运动规律; (2)a=g=9.8m/s2≈10m/s2(重力加速度在赤道附近较小,在高山处比平地小,方向竖直向下)。
(3)竖直上抛运动 1.位移s=Vot-gt2/2 2.末速度Vt=Vo-gt (g=9.8m/s2≈10m/s2) 3.有用推论Vt2-Vo2=-2gs 4.上升最大高度Hm=Vo2/2g(抛出点算起) 5.往返时间t=2Vo/g (从抛出落回原位置的时间) 注: (1)全过程处理:是匀减速直线运动,以向上为正方向,加速度取负值; (2)分段处理:向上为匀减速直线运动,向下为自由落体运动,具有对称性; (3)上升与下落过程具有对称性,如在同点速度等值反向等。 二、质点的运动(2)----曲线运动、万有引力 1)平抛运动 1.水平方向速度:Vx=Vo 2.竖直方向速度:Vy=gt 3.水平方向位移:x=Vot 4.竖直方向位移:y=gt2/2 5.运动时间t=(2y/g)1/2(通常又表示为(2h/g)1/2) 6.合速度Vt=(Vx2+Vy2)1/2=[Vo2+(gt)2]1/2 合速度方向与水平夹角β:tgβ=Vy/Vx=gt/V0 7.合位移:s=(x2+y2)1/2, 位移方向与水平夹角α:tgα=y/x=gt/2Vo 8.水平方向加速度:ax=0;竖直方向加速度:ay=g 注: (1)平抛运动是匀变速曲线运动,加速度为g,通常可看作是水平方向的匀速直线运与竖直方向的自由落体运动的合成; (2)运动时间由下落高度h(y)决定与水平抛出速度无关; (3)θ与β的关系为tgβ=2tgα; (4)在平抛运动中时间t是解题关键;(5)做曲线运动的物体必有加速度,当速度方向与所受合力(加速度)方向不在同一直线上时,物体做曲线运动。
2)匀速圆周运动 1.线速度V=s/t=2πr/T 2.角速度ω=Φ/t=2π/T=2πf 3.向心加速度a=V2/r=ω2r=(2π/T)2r 4.向心力F心=mV2/r=mω2r=mr(2π/T)2=mωv=F合 5.周期与频率:T=1/f 6.角速度与线速度的关系:V=ωr 7.角速度与转速的关系ω=2πn(此处频率与转速意义相同) 8.主要物理量及单位:弧长(s):米(m);角度(Φ):弧度(rad);频率(f):赫(Hz);周期(T):秒(s);转速(n):r/s;半径(r):米(m);线速度(V):m/s;角速度(ω):rad/s;向心加速度:m/s2。 注: (1)向心力可以由某个具体力提供,也可以由合力提供,还可以由分力提供,方向始终与速度方向垂直,指向圆心; (2)做匀速圆周运动的物体,其向心力等于合力,并且向心力只改变速度的方向,不改变速度的大小,因此物体的动能保持不变,向心力不做功,但动量不断改变。
3)万有引力 1.开普勒第三定律:T2/R3=K(=4π2/GM){R:轨道半径,T:周期,K:常量(与行星质量无关,取决于中心天体的质量)} 2.万有引力定律:F=Gm1m2/r2 (G=6.67*10-11N•m2/kg2,方向在它们的连线上) 3.天体上的重力和重力加速度:GMm/R2=mg;g=GM/R2 {R:天体半径(m),M:天体质量(kg)} 4.卫星绕行速度、角速度、周期:V=(GM/r)1/2;ω=(GM/r3)1/2;T=2π(r3/GM)1/2{M:中心天体质量} 5.第一(二、三)宇宙速度V1=(g地r地)1/2=(GM/r地)1/2=7.9km/s;V2=11.2km/s;V3=16.7km/s 6.地球同步卫星GMm/(r地+h)2=m4π2(r地+h)/T2{h≈36000km,h:距地球表面的高度,r地:地球的半径} 注: (1)天体运动所需的向心力由万有引力提供,F向=F万; (2)应用万有引力定律可估算天体的质量密度等; (3)地球同步卫星只能运行于赤道上空,运行周期和地球自转周期相同; (4)卫星轨道半径变小时,势能变小、动能变大、速度变大、周期变小(一同三反); (5)地球卫星的最大环绕速度和最小发射速度均为7.9km/s。 三、力(常见的力、力的合成与分解) 1)常见的力 1.重力G=mg (方向竖直向下,g=9.8m/s2≈10m/s2,作用点在重心,适用于地球表面附近) 2.胡克定律F=kx {方向沿恢复形变方向,k:劲度系数(N/m),x:形变量(m)} 3.滑动摩擦力F=μFN {与物体相对运动方向相反,μ:摩擦因数,FN:正压力(N)} 4.静摩擦力0≤f静≤fm (与物体相对运动趋势方向相反,fm为最大静摩擦力) 5.万有引力F=Gm1m2/r2 (G=6.67*10-11N•m2/kg2,方向在它们的连线上) 6.静电力F=kQ1Q2/r2 (k=9.0*109N•m2/C2,方向在它们的连线上) 7.电场力F=Eq (E:场强N/C,q:电量C。
构建网络是数学科的事啊,物理科不如熟练掌握重点物理模型。
物理运动学力涉及的模型有:直线运动(熟练掌握几个关系式,分析运用情景及解题技巧)。平抛模型【掌握平抛远动的分解,在不同情形中不同的分解方法。
注意模型中涉及的角度关系,在变形情况(在斜面上平抛,涉及电场的类平抛、船过河问题系列)中角度和平行关系,角度解析情景分析】。万有引力模型【注意计算式的转换运用,如黄金代换式、向心力代换式等式子的合理运用代换和知二求三的解题技巧,以及情景的分析,不要把天体的半径弄混了】弹簧模型【弹簧振子的正弦运动,弹簧振子运动的最高点最低点和平衡点的确定以及能量转化(特别是加了其他力后,如电场力,你还是否能分析)】还有模型与牛顿三大定理的综合运用和模型之间的相互渗透都需要在掌握模型基本模型的基础上分析理解。
一、高考数学随时练(理)
高考数学随时练是为高中生量身定制的手机做题软件。这里有07年到11年全国各地的数学高考真题练习,以及错题库管理。题目按高考考点细分,每天抽出点零散的时间随时随地练习,数学成绩在不经意间就能有很大的提升!
二、语文背诵(高中人教版)
语文背诵(高中人教版)是高中必背课文的记忆软件,人教版必修一至必修五要求背诵的课文在这里都可以找到,并且还配有注释、译文、图片等,让你在理解的基础上记忆,在记忆的基础上不断强化。你可以根据个人喜好制定学习进度,对课文进行收藏,方便随时随地学习、记忆。
三、英语语法高考真题集
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四、物理公式(高中)
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五、历史知识手册(高中)
历史知识手册(高中)是高中历史知识记忆软件,参照高考考点,把高中历史课本知识点,按照专题进行归纳整理,方便查找,帮助考生记忆。历史内容均为名师筛选、权威的学习资料,让您省时省力。全面提升您的应试能力,用更少的时间掌握更多的知识。
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