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  • 简介:【摘要】本文针对中学物理的特点,提出“观察、思维、实验、迁移”的学习方法,并举例说明了具体要求。  【关键词】学习;观察;思维;实验  物理习方法与物理规律的发现有着密切的关系。纵观物理发展史,物理家的每一次发现都离不开观察、实验、思考和迁移。在物理习时,观察是学习的开始,思维是学习的关系,实验是学习的手段,迁移是学习的目的。  1 观察  观察就是充分利用人的各种感觉器官,对自然界的物理现象(包括实验现象)的知觉过程。伽利略通过观察吊灯的摆动,认识了摆的等时性。人们对客观世界的正确认识,是在反复观察,实验的基础上形成的。观察既然如此重要,在学习物理知识时,应掌握哪些具体的观察方法和要求呢?  1.1观察的方法和步骤  ①充分做好观察前的准备工作。即准备好观察工具和记录的必备之物。  ②要集中注意力,不放弃偶然目标,不轻易放过那些你甚至觉得毫无关系的现象。长期训练,使之形成一种一丝不苟的科学习惯。  ③反复观察,找出实验中产生某种现象的原因,透过现象看本质。  ④作好观察后的总结,对观察到的现象和记录的数据进行认真分析,以便形成物理概念,建立物理规律。

  • 标签: 学习方法 漫谈物理 物理学习
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  • 简介:2005年10月12日9时整,中国神舟六号载人宇宙飞船发射升空,将费俊龙和聂海胜两名航天员送入太空预定轨道。飞船绕地球76圈以后,在内蒙古四子王旗草原安全着陆,这是我们伟大祖国的荣耀!是中国人的自豪!“神六”一飞冲天,举国欢腾。我们与同学们一起观看了“神六”飞船发射、变轨、遨游和返回着落的全过程,其间不仅蕴涵着丰富的物理知识,更体现了“两弹一星”精神和中国人的载人航天精神。

  • 标签: 航天精神 物理学知识 飞船发射 “两弹一星” 中国人 四子王旗
  • 简介:我们在学习物理时需要从物质世界的本身出发,所有的物理知识都来源于我们形形色色的物质世界。我们要发挥我们的想象力,尽可能的想象题目中的物理现象过程,在重现物理现象的时候我们常常能够找到问题的解决方法。物理习需要和同学及其老师交流。遇到问题要多问多交流,每个人都有自己的解题习惯,同样问题也常常会有不同的解题方法。

  • 标签: 物理学习 理论联系实际 想象力
  • 简介:分析了正能量粒子(粒子)与所伴随的德布罗意波(相波)之间的运动关系,提出了相波是负能量波;推测了负能量的数学表达式.在此基础上,得出了正能量对应于正熵、负能量对应于负熵;宇宙正能量与负能量之和为零;宇宙的正熵与负熵之和亦为零;自然万物的进化是宇宙发展必然产物的试探性结论.

  • 标签: 负能量 正能量 负熵 正熵
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  • 简介:一、激发学习兴趣,让学生主动学习学习的主动性是现代学习方式的首要特征.在学生的具体学习过程中,怎样使学生由"要我学"变为"我要学",关键是教师如何激发学生学习兴趣,学生有了兴趣,学习活动对他来说就不是一种负担,而是一种享受.根据物理科与生活、自然现象联系密切的特点,在教学中往往结合日常生活中的物理现象,激发学生学习的浓厚兴趣,调动学生学习的主动性.

  • 标签: 学习方式 转变 中学物理
  • 简介:物理史是物理的重要组成部分,学习物理史可以了解物理的发展过程,各种理论的形成过程,能使学生了解过去,提高认识自然,研究自然的能力,发展学生的创造思维能力,激发学生学物理的兴趣.为日后的深入学习打下良好的基础.因此在教材中不少章节安排了一定量的“物理史”知识,中考中也有一定量的试题.下面把华东版教材中出现的物理史知识综合如下,供同学们复习时参考.

  • 标签: 中考 复习指导 专题复习 物理学史 物理学
  • 简介:<正>《大学物理》理论部分的基本教学内容包括力学、分子物理和热力学、电磁学、波动光学、量子物理基础共五篇。第一篇力学力学是研究物体机械运动的规律及其应用的科学。第一章运动的描述1教学基本要求理解参照系和坐标系的概念。深入理解速度和加速度的概念。注意速度和加速

  • 标签: 法向加速度 教学基本要求 磁场强度 物理学习指导 综合练习 概念
  • 简介:物理课改的目的:是通过对必要的物理基础知识的学习,发展个性、树立思想、掌握方法、培养素质、提高能力。“物理难学”是学生普遍认为的。

  • 标签: 物理学思想 物理学方法
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  • 简介:摘要浓厚的兴趣能使人们产生刻苦钻研、勇于攻关的强大动力。学生只有对物理感兴趣,才会想学、爱学,才能学好、用好物理。因此,激发学生学习物理的兴趣,是提高教学质量的关键。

  • 标签: 初中物理 学习兴趣 培养
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  • 简介:变换光学(TransformationOptics)可以使几何空间上的变化转移到非均匀光学超材料的光学参量的变化上。光学隐身就是其中典型的例子,就在几年前人们还认为这是不可能的。为了制备光频段、宽带、偏振不敏感、三维的光强、相位隐身材料,利用激光直写结合受激辐射耗尽技术,可以突破传统的衍射极限。这种变换的思想同样可以应用到其他领域,如力学(确切地说,弹性动力学)和热力学。还讨论了相关的实验过程和研究结果。

  • 标签: 超材料 负折射率 变换光学 变换物理学