最有效初中物理学习方法

物理的学习资料要保存好,作好分类工作,还要作好记号,包括练习题、大小考试的试卷。下面给大家分享一些关于最有效初中物理学习方法五篇,希望能够对大家有所帮助。

最有效初中物理学习方法(篇1)

一、熟练记忆物理规律、定义、公式等。

很多同学有一种误解,认为理科知识以理解为主,根本不需要记忆。理科知识以理解为主,这一点正确。但是不需要记忆就不对了。同学们牢记这句话:背过公式不一定会做题,但背不过公式一定不会做题。

二、掌握物理学科特有的思维方式。

中学的物理规律并不多,但是物理现象和过程却千变万化。只掌握了基本概念和规律是不够的,还必须掌握科学的思维方式。如假设法,理想化法,等效替代法,隔离法与整体法,独立作用原理以及合成原理等等。

三、一定把老师补充的知识学好。

老师补充的知识课本没有,所以有同学认为老师补充的知识不重要,可学可不学。这种理解是错误的。比如,高一上学期老师肯定给同学们补充一个知识点:力的正交分解法。这个知识高中教材中没有,但是高考里面的标准答案都是正交分解法来解析。所以,老师补充的内容一定要认真做好笔记,不懂的一定要搞明白。

四、做好笔记,建立好改错本。

做笔记同学们一开始都能做到,但是不规范。笔记本注意以下几个方面:不要综合笔记本,每科一个笔记本;不要让记笔记耽误你的听讲;下节课上课之前一定要浏览一遍笔记本。改错本就是把平时的错题改正的本子,要注意:把原题抄下来;不看老师答案看自己能否做出来;简要写出错误原因和解题的思路。

最有效初中物理学习方法(篇2)

1、分析和综合的方法

分析就是把知识的一个整体分解成各个部分来进行考察的一种思维方法,综合是把知识的各个部分联合成一个整体来进行考察的一种思维方法,分析和综合是生物学学习中经常使用的重要方法,两者密切联系,不可分割。只分析不综合,就会见木而不见林;只综合不分析,又会只见林而不见木。

2、比较和归类的方法

比较是把有关的知识加以对比,以确定它们之间的相同点和不同点的思维方法。

3、系统化和具体化的方法

系统化就是把各种有关知识纳入一定顺序或体系的思维方法。系统化不单纯是知识的分门别类,而且是把知识加以系统整理,使其构成一个比较完整的体系。在生物学学习过程中,经常采用编写提纲、列出表解、绘制图表等方式,把学过的知识加以系统地整理学习计划

具体化是把理论知识用于具体、个别场合的思维方法。在生物学学习中,适用具体化的方式有两种:一是用所学知识应用于生活和生产实践,分析和解释一些生命现象;二是用一些生活中的具体事例来说明生物学理论知识。

最有效初中物理学习方法(篇3)

一、逆向思维法

逆向思维是解答物理问题的一种科学思维方法,对于某些问题,运用常规的思维方法会十分繁琐甚至解答不出,而采用逆向思维,即把运动过程的“末态”当成“初态”,反向研究问题,可使物理情景更简单,物理公式也得以简化,从而使问题易于解决,能收到事半功倍的效果。

二、对称法

对称性就是事物在变化时存在的某种不变性。自然界和自然科学中,普遍存在着优美和谐的对称现象。利用对称性解题时有时可能一眼就看出答案,大大简化解题步骤。从科学思维方法的角度来讲,对称性最突出的功能是启迪和培养学生的直觉思维能力。用对称法解题的关键是敏锐地看出并抓住事物在某一方面的对称性,这些对称性往往就是通往答案的捷径。

三、图象法

图象能直观地描述物理过程,能形象地表达物理规律,能鲜明地表示物理量之间的关系,一直是物理学中常用的工具,图象问题也是每年高考必考的一个知识点。运用物理图象处理物理问题是识图能力和作图能力的综合体现。它通常以定性作图为基础(有时也需要定量作出图线),当某些物理问题分析难度太大时,用图象法处理常有化繁为简、化难为易的功效。

四、假设法

假设法是先假定某些条件,再进行推理,若结果与题设现象一致,则假设成立,反之,则假设不成立。求解物理试题常用的假设有假设物理情景,假设物理过程,假设物理量等,利用假设法处理某些物理问题,往往能突破思维障碍,找出新的解题途径。在分析弹力或摩擦力的有无及方向时,常利用该法。

五、整体、隔离法

物理习题中,所涉及的往往不只是一个单独的物体、一个孤立的过程或一个单一的题给条件。这时,可以把所涉及到的多个物体、多个过程、多个未知量作为一个整体来考虑,这种以整体为研究对象的解题方法称为整体法;而把整体的某一部分(如其中的一个物体或者是一个过程)单独从整体中抽取出来进行分析研究的方法,则称为隔离法。

六、图解法

图解法是依据题意作出图形来确定正确答案的方法。它既简单明了、又形象直观,用于定性分析某些物理问题时,可得到事半功倍的效果。特别是在解决物体受三个力(其中一个力大小、方向不变,另一个力方向不变)的平衡问题时,常应用此法。

七、转换法

有些物理问题,由于运动过程复杂或难以进行受力分析,造成解答困难。此种情况应根据运动的相对性或牛顿第三定律转换参考系或研究对象,即所谓的转换法。应用此法,可使问题化难为易、化繁为简,使解答过程一目了然。

八、程序法

所谓程序法,是按时间的先后顺序对题目给出的物理过程进行分析,正确划分出不同的过程,对每一过程,具体分析出其速度、位移、时间的关系,然后利用各过程的具体特点列方程解题。利用程序法解题,关键是正确选择研究对象和物理过程,还要注意两点:一是注意速度关系,即第1个过程的末速度是第二个过程的初速度;二是位移关系,即各段位移之和等于总位移。

九、极端法

有些物理问题,由于物理现象涉及的因素较多,过程变化复杂,同学们往往难以洞察其变化规律并做出迅速判断。但如果把问题推到极端状态下或特殊状态下进行分析,问题会立刻变得明朗直观,这种解题方法我们称之为极限思维法,也称为极端法。

运用极限思维思想解决物理问题,关键是考虑将问题推向什么极端,即应选择好变量,所选择的变量要在变化过程中存在极值或临界值,然后从极端状态出发分析问题的变化规律,从而解决问题。

有些问题直接计算时可能非常繁琐,若取一个符合物理规律的特殊值代入,会快速准确而灵活地做出判断,这种方法尤其适用于选择题。如果选择题各选项具有可参考性或相互排斥性,运用极端法更容易选出正确答案,这更加突出了极端法的优势。加强这方面的训练,有利于同学们发散性思维和创造性思维的培养。

十、极值法

常见的极值问题有两类:一类是直接指明某物理量有极值而要求其极值;另一类则是通过求出某物理量的极值,进而以此作为依据解出与之相关的问题。

最有效初中物理学习方法(篇4)

兴趣是最好的老师。培养学生的学习兴趣,保持学生的好奇心,才能激发学生主动、积极地参与学习。这点,很多人都知道,但是要怎样做到,怎样在物理这门学科上实施?只有具体将其实施,这便不再是一种空泛的理论。

1、重视实验,联系实际

物理是一门与生活联系较紧密的学科。力、热、光、电四大部分之中知识,总能在现实生活中找到对应。网络光纤是怎样传递信号的?节能灯泡为什么耗电量低却发光强度大?虹吸式马桶是怎么工作的?为什么骑车上坡时感觉走曲线要比直线省力?耳机是怎么把电流转化成声音的?...做一次小实验,让学生参与到其中,既动手又动脑,圆了学生的好奇心,也加深了物理相关知识的印象。

2、假设情景,展开联想

现下有几部穿越剧比较流行,有些学生也不免有自己的“穿越梦”。假设穿越到以前的一个年代,科技不发达,你怎样用你仅有的物理知识在古代混的风生水起?假设穿越到将来,很多科技可以实现,你能创造什么新的科技产物来改变生活?设定一些情景让学生展开联想,也顺便使学生对所学知识的应用有深层次的理解。

物理兴趣的培养,说白了就是让学生感觉到物理的神奇和有趣,而不仅仅是一些生涩的理论和公式。这种兴趣也往往不是局限于物理课本上的知识。

有了学习兴趣,接着就要练习一定的做题能力。对于学生来说,应对学习生活中各种各样的考试才是关键。物理,相对于语数外三大主科来说,需要掌握的内容并不是太多,而它又是理综里占分最多的科目。所以,从物理着手可以快速提高成绩。做理科试题,制胜法宝有两个:正确率、速率。

一、形成解题思路

首先,面对物理题要有着手点,即形成一定的解题思路,知道从何处下手,才可以抽丝剥茧,环环相扣。

1、全面想象题目所给的物理过程

每一道物理题目都给展示了一幅物理图景,解题就是去探索这个物理过程的规律和结果。首先要根据题意,通过想象,弄清全部的物理过程,勾画出一幅完整的物理图景。

在分析、想象物理过程中,要紧扣题意对关键字眼要仔细推敲。如:“恰好平衡”、“恰好为零”的“恰好”二字;又如“最大输出功率”、“最小距离”中的“最大”、“最小”二字;再如:“缓慢变化”、“迅速压缩”的“缓慢”、“迅速”二字等等。这些字眼往往都示意着一个复杂的、变化着的物理过程,如果轻易放过这些字眼,那么你所想象的物理过程往往是不全面的,或者是完全错误的。

绘制草图对于正确分析、想象物理过程有很大的帮助,尤其对那些复杂的物理过程,如果能抓住其关键形象,用草图表达(如物体运动轨迹草图、实验装置示意图、电路图等等),这对于进一步分析将有很大的帮助。2、准确地抓住研究对象在完成了第一步,弄清了题目给定的全部物理过程后,就要准确确定研究对象,研究对象可以是一个物体,也可以是一个物理过程。

怎样才能准确地确定研究对象呢?一般要紧扣题目提出的问题。问题中的提问对象,便是研究对象。但也有不少题目的研究对象比较隐蔽,那么我们间接地选定那些已知条件较多的、而且与题目所提的问题又有密切关系的物体或教程作为研究对象。

3、挖掘隐蔽条件。

具有一定难度的物理题目,往往含有隐蔽条件,这些隐蔽条件可隐蔽在题目的已知条件中、要求中、物理过程中、物理图象中和定律应用范围中及答案中,如果能及时挖掘这些隐蔽条件,应能够越过“思维陷井”,突解题障碍,提高解题速度。(1)由物理概念的内涵中找出隐蔽条件

物理概念是解题的依据之一,不少题目的部分条件隐含在相关的概念之中,于是可以从分析概念中去挖掘隐含条件,寻求解题方法。(2)由物理现象的分析找出隐含条件

物理问题中,有些隐含条件存在于问题叙述的过程之中,只要认真分析题中的物理现象和临界条件,应能找出隐含条件。(3)由物理过程的分析找出隐含条件

物理过程的分析是解题中的重要一环,通过物理过程的分析,可找出问题中物理量之间的内在联系和必备条件。

(4)由物体运动物理规律的约束找出隐含条件

确定物理的运动状态是解题的依据,而物体的运动状态往往受一些物理规律的约束。因此,我们可以运用物理在运动过程中所要遵循的物理规律来确定物体的运动状态这一隐含条件。例:一作斜抛运动的物体,在最高点炸裂为质量相等的两块,最高点距地面19.6米,爆炸后1秒钟,第一块落到爆炸点的正下方的地面,此处距抛出点100米,问条二块落在距抛出点多远的地面上。(空气阻力不计。)要求出第二块落地点距抛出点的水平距离,就必须知道爆炸后两块的运动状态。本题中这是一个隐含条件,我们可以通过物体在爆炸前后所遵循的物理规律来找出这一隐含条件。爆炸后,如果第一块做自由落体运动,则它落地的时间为t=2秒,而题中的下落时间是1秒,可以判定第一块作竖直下抛运动。考虑爆炸前后,水平方向和竖直方向的动量守恒,可以确定第二块作斜上抛运动。确定物体爆炸前后的运动状态后,就可以由运动规律和动量定律求解。

(5)由题中的数学关系找出隐含条件

正确的示意图不仅能帮助我们理解题意、启发思路,而且还能通过数学关系找出题中的隐含条件。这种方法不仅在几何光学中有较多的应用,而且在其它物理问题中也经常应用。

(6)由物理中寻找隐含条件。

有些题目,所设的物理模型是不明确的,不易直接处理,只有恰当地将复杂的模型向隐含的理想化模型转化,才能使问题解决。

(7)从关键语句中寻找隐含条件在物理题中,常见的关键用语有:表现为极值条件的用语,如“最大”、“最小”、“至少”、“刚好”等,它们均隐含着某些物理量可取特殊值;表现为理想化模型的用语,如“理想变压器”、“轻质杠杆”、“光滑水平面”等,扣住关键用语,挖掘隐含条件,能使解题灵感顿生。

(8)从题设图形中寻找隐含条件

有的物理题的部分条件隐含在题目的图形中,结合题设条件分析图形,从图形中挖掘隐含条件,方可找出解题途径。

物理题目中,每一个条件的给出都有其存在的意义。在解题过程中,每一个条件都会直接或间接的被应用在解题过程中。如果有些明显条件没有用到,那就要考虑重新梳理一下整个物理过程,看是否有遗漏的细节。

二、练习做题能力

基本解题思路形成后,就要常常总结、练习,以求达到高效、准确的做题目的。

1、错题记录

题海战术是学生应对理科的一种常用方法。这种方法比较有效,但是对于课业繁重的高中生来说,并不是明智的。“学而时习之”“温故而知新”,做好错题记录,可以有事半功倍的效果。

错题记录要记录四个方面:题目+答案+思路+错解分析。这里的错题还包括平时碰到的典型题和容易犯错的好题。思路部分必须自己用红笔标注。提醒大家一定要用自己的话,保证自己能看懂就可以。记录了之后要常看。“错题记录”的方法,比起题海战术要强好多倍。

2、做题定时

就我自己的学习经验而言,做题效率往往取决于做题时的专注度。大部分情况是遇见难题时走神,题读上十几遍也记不住,找不出着手解题的关键点;遇见太简单的题会马虎,因为一些小细节没有考虑而犯错。这样就非常没有效率,也影响到做题的信心。“做题定时”就是在做任何作业之前,先给自己定个时间,题目必须在这个时间内完成。一旦有了时间的限制,学生就要全力以赴完成计划的内容,精神也随之振奋,效率就有了。

3、掌握小技巧,提高应用数学解决物理问题的能力

物理与数学有很紧密的联系,几乎所有的物理概念和物理规律都是通过量化的方法用数学公式进行描述。解题时,应先用带入公式及字母的方式进行相关运算,在过程中可以简化约去一些量,使代入数据后的运算简单,避免造成计算失误。同时不提倡用计算机解题,要多练习手算以提高运算能力,加快做题速度。

物理学习中,还要收集一些小技巧以方便做题。例如,物理关系式不仅反映了物理量之间的关系,也确定了单位间的关系。那反之,我们也可以根据物理单位来确定物理量之间的关系,即根据物理单位反推出物理关系式。再例如,学生对于电磁学中,左、右手定则的用法容易混淆,那么可以观察记忆:“力”字尾巴向左,记成“因电而动判断力,用左手”;“电”字尾巴向右,那么记成“因动而电,判断电流、电场、磁场方向,用右手”。

我对物理的学习方法暂时总结这么多,希望对学生们学习物理有所帮助。学生们平时也可以尝试总结出适应自己的一套学习方案。

最有效初中物理学习方法(篇5)

1、做练习题可以巩固我们对知识点的印象,加快做题速度。

我们都知道军人会一直重复练习几个简单动作,直至形成肌肉记忆。而当一个人有了肌肉记忆,那么他在艰难的情况下,也能很快的做出标准的动作。因此,当一个学生练习某个题型很熟练,那么其在紧张的高考考场也一定能很快的认出这个题型,然后迅速解决问题。

2、对知识体系进行查缺补漏的最好方法就是做课后习题。

一节45分钟的课堂,老师往往要讲很多内容,但谁能保证自己可以一字不漏的记下来呢?因此学生可通过做课后习题,了解到自己有哪些知识没学会,没学深,没学精,然后采取必要的措施。

同时,做课后习题后一定要及时纠错。而纠错又分为三个阶段:

1、记录不会做或做错的题;

2、当收集了足够做的题型时,要及时对纠错题进行整理分类,标清所在的章节;

3、然后分析自己究竟是那些知识没有学好,然后进行复习。

一个真正会纠错的学生,其学习效率是高效的。当然,前提还是离不开做大量的课后习题。

其实,课后习题也不是做的越多就越好,关键是要用心。物理成绩好的学生往往都是很用心的做一两遍课后习题,然后就能形成深刻印象并找出自己的问题。

一个做课后习题之后毫无印象,既不纠错,也不反思的学生,其就是做海量的习题也是浪费时间。

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