① 初三物理不会怎么办
初中物理电学的主要难度就在于电路图的分析及运用各个关系运算。想要学好初中电学,需要1、学会分析电路图,电流从正极出发,回到负极,这是最基本的。如果一个电路图里有电流表、电压表这些,就用去表法(电流表看成导线,电压表看成断路)2、搞清通路(正常电路)、断路(电路无法运行)、断路(直接将电源两端接通,导致电流过大)的区别。3、记下有关公式,如:欧姆定律I=U/R及其变形式,焦耳定律Q=I²Rt,电功率P=Wt=UI4、串联电路中与并联电路中电压与电流的关系(串联电路:U变I不变并联电路:I变U不变)5、学会用题目中已知的量求其他数值。6、弄清摩擦起电。7、定值电阻的阻值不变。想要学好电学,主要还是多做题目,直到完全熟练运算为止,除此之外就是掌握一般的结论和现象。考试中:要分析好电路图与各个值之间的关系,学会使用各种公式及其变形式。
② 物理听不懂怎么办如何提高物理
一、学会对物理概念的反复分析、琢磨 能不能学好物理,在很大程度上决定于你对物理概念能否理解得透彻,物理概念因其抽象性,总有:“只可意会,不可言传”之感,比如“能量”、“惯性”等等这些概念,单靠老师的“言传”并不能传神地表达出概念的真谛所在,而只有自己做到了“意会”才能真正领略出它的全部内涵,这种“意会”的感觉就只有靠我们对概念的反复分析、琢磨才能体会得到,所谓“师傅引进门,修行在个人”意义正在于此。例如“摩擦力”这个概念,书中是这样下定义的:“两个互相接触的物体,当它们发生相对运动时,就会在接触面上产生一种阻碍相对运动的力,这种力就叫做摩擦力”,经过分析,我们可首先找出概念中的关键字句,“互相接触”、“相对运动”、“接触面上”“阻碍相对运动”然后琢磨、体会这些字句的含义。“互相接触”说出了摩擦力产生的首要条件,并由此可联想到它与重力、磁力等的不同,但是不是互相接触的物体就一定有摩擦力呢?显然不是,一个“当”字揭示出了“摩擦力”的产生必然是伴随着“相对运动”,那么什么是“相对运动”呢?“相对”二字应该是指这“两个互相接触的物体”,由此意识到判断两个互相接触的物体之间是否产生摩擦力的依据应该是看这两个物体是否发生了“相对运动”而不是看这两个物体是否发生了“运动”,“接触面上”告诉了我们摩擦力产生的位置,而“阻碍相对运动”则说明了“摩擦力”的作用和方向,它的作用是阻碍“相对运动”而不是“阻碍运动”,那么它的方向就应该与“相对运动”的方向相反而不是与“运动”的方向相反,并由此可恍然悟到摩擦力并不总是阻力。经过这样的反复分析、琢磨,我们对摩擦力产生的条件、位置、作用、方向自然就会清楚、透彻,哪里还会有似是而非之感呢。 二、学会对物理实验的层层剖析 物理是一门实验科学,纵观课本上的实验内容,演示实验、学生实验、课后小实验、小制作等,大大小小不下百十个,由此可见物理与实验的不可分割性,这么多的实验如何才能搞得清,弄得明呢?所谓“万变不离其宗”,其实无论什么样的实验,无外乎都有这么几部分组成,实验的目的、原理是什么?需要哪些器材?分几步进行?每一步要满足什么样的条件?如何满足?要观察什么?记录什么?如何分析观察到的现象?整理记录到的数据?最后得到的结论是什么?例如在《焦耳定律》这节课中,书中一开始就给我们提出了这样一个问题,“灯泡接入电路中时,灯泡和电线中流过相同的电流,灯泡和电线都要发热,可是实际上灯泡热得发光,电线的发热却觉察不出来,这是为什么?”由此,需要研究电流产生的热量跟哪些因素有关系,这便是焦耳定律实验的目的。如何进行研究呢?联想到物体间热传递的规律和温度计的制作原理便设计出了如课本图9-7所示的实验装置,由此便把电流放出热量的多少形象地转化成了液柱上升得高低,这便是该实验的原理。分析可知该实验需分三步进行,分别研究电流产生的热量与电阻的大小、电流的大小、和通电时间的长短的关系,在这三步中,当我们研究电热与电阻的关系时,就必须保证电流和通电时间相同而电阻不同;当研究电热与电流的关系时,就必须保证电阻和通电时间相同而来改变电流;当研究电热与通电时间的关系时就应该保证电流和电阻的大小相同而通电时间不同。那么书中又是如何达到这些要求呢?在第一步中采取的办法是把两个不同阻值的电阻接成了串联电路;在第二步中采取的办法是比较同一个烧瓶中液柱上升得高低,而用变阻器来改变它的电流;至于第三步就无须多说人人明白,然后通过观察每一步中条件改变前后液柱的升降情况便得出了焦耳定律的内容。在平常的学习中,如果我们对每一个实验都能这样环环设问、层层剖析,那么对整个实验过程就会了如指掌、默然于胸,还有什么能难倒我们呢? 三、学会通过实践加深对物理公式中各物理量含义的确切理解 学习理科离不开计算,在物理公式中对各物理量间的对应性以及确切的物理含义的理解要求很高,而对于初学者而言往往不可能一下子就理解得透彻,因此常常出现张冠李戴、乱点鸳鸯谱的现象,这就要求我们要学会通过实践来加深对物理量含义的确切理解。例如,对于功的计算公式W=FS中S的含义的考查有这么一道题:一位同学用50N的力,将重30N的铅球推到7m远处,这位同学对铅球做的功为:A.350J B.210J C.0J D.无法判断。初学者往往觉得选A或C,但一旦知道正确答案应为D,那么对S的含义自然是心领神会。哲学上讲,我们对事物的认知过程就是一个“认识——实践,再认识──再实践的螺旋式上升过程”就体现在这里。 四、学会对类似知识点的归纳、总结 我们常说,学习的过程就是把书由薄变厚,再由厚变薄的过程。我们前面所说的正是告诉大家怎样才能把书由薄变厚,但把书由薄变厚并不是我们的目的,太厚了,就会超负荷,承载不起。大千世界,纷繁复杂,但在哲学家看来,无非是物质或精神;而在生物学家看来,无非是动物或植物。可见,只要我们学会发现其共性,找出其本质,便都可化繁为简,化难为易。学习也正如此,我们若学会了对类似知识点的归纳,总结,那么繁杂的物理内容便化成了简单的几个部分,学习起来自然就会轻轻松松、游刃有余。例如:在物理量的定义中,速度、密度、压强、功率、电流等,它们的定义方式都是一样的,而那么多的演示实验,却几乎都是用控制变量法,只要我们掌握了控制变量法的实质,所有的实验便不都迎刃而解了。 五、学会调整自己的情绪,注重感情投资 我们都知道“感情的力量是神奇的”,它在学习中的作用犹如化学中的催化剂。对一个学生而言,能试着喜欢自己的老师,那将会终生受益非浅。学习的过程本就是艰辛的,甚至在大多数学生看来是个单调、枯燥的过程。
③ 高中物理学不会怎么办
认真听课,多向老师请教。高中主要是运动学,然后是基本的力学,加速度,速度,位移,受力分析,这些物理量之间不是独立的,相互之间有关联的。
如果物体不受到外力的作用必然保持运动状态的不变,即静止或者匀速直线运动。如果物体所受到的合外力不为零,运动状态自然会发生改变,会产生加速度,所谓加速度是指物体速度变化的快慢,是一个矢量,速度也是矢量,加速度的大小反映的是速度变化的快慢,而加速度的方向则是表示速度变化的正负。
加速度为正表示速度在增加,为负表示速度减少。而速度的定义则是物体单位时间内位移的改变量,位移同样是矢量,只与物体起始和终止时刻之间的直线距离有关,这与路程是有不同的。
高中阶段很重要的一个内容就是匀加速直线运动了,这其中关于位移,速度,加速度之间相互的关系,计算公式一定要牢记,只要理解了这三者的关系,那些公式并不难记忆。
至于受力分析,这是高一物理学习的一个基本知识点,也是难点。但无论如何要把握一个原则,进行受力分析的时候永远按照几个原则来分析, 多看书,多思考,不懂的地方积极向老师同学请教。最关键是提高自己的理解力,我记得在读高中的时候,上课经常走神,注意力不集中,学习成绩很不好。我就网络上找到一个唤醒大脑潜能的课程,学完后,我的注意力和记忆力都得到了改善,上学听课不走神,学习成绩也提高了。《特斯拉大脑课程》开启了我沉睡的潜能,给我的学习带来很大的帮助。通过我的经验,你应该知道付出就会有回报的道理,加油吧!
④ 高中物理学不懂怎么办
那就做好如下操作:
1、了解高中物理的知识点
物理知识包括运动学【匀变速直线,曲线运动】,相互作用力,牛顿运动定律,万有引力,机械能,电场,磁场,分子,动量守恒定律,近代物理学史。
2、一定要掌握各个知识点概念
可以自己根据书本或者教辅总结知识点,特别要搞懂它的性质【通过图像,事例,题目理解,而不能死记硬背】。
3、课上认真听讲,积极思维,做好适当的记录
课上认真听讲,要做到明白教师讲课的重点,听课也要有节奏,要做到这一点就要积极思维。
做好适当的记录是指记下关键的地方、自己有疑问的地方、典型的例子及解答的关键。一般内容用本子记录,对一些概念的补充说明可以直接记在书本上。
4、必须全面记录好笔记
笔记上要把所有知识全面记录下来,课堂上记录重点,课下加以补充。由于高中物理需要补充的知识太多,把笔记记录在课本上的做法非常不可取,一个原因是需要记录知识太多而课本空白区域面积太小,再一个原因是如果记录在课本上会导致课本乱七八糟,既影响记忆效果,又影响心情。
5、一定要学会分析总结错误并把自己所犯错误放大
平时对每一次的练习、考试中的任何错误都不能轻易放过。平时千万不要积累错误,高中物理知识太多,每天学习任务繁重,今天积累几个明天积累几个,到最后就会积重难返!另外一定要学会分析错误原因、学会归纳、归类、举一反三、一题多解、多题归一!
6、做好及时的复习
上完课的当天,必须做好当天的复习。复习的有效方法不只是一遍遍地看书和笔记,而最好是采取回忆式的复习:先把书、笔记合起来回忆上课时老师讲的内容,例如:分析问题的思路、方法等(也可边想边在草稿本上写一写)尽量想得完整些。
然后打开书和笔记本,对照一下还有哪些没记清的,把它补起来,就使得当天上课内容巩固下来了,同时也就检查了当天课堂听课的效果如何,也为改进听课方法及提高听课效果提出必要的改进措施。
⑤ 学不会物理该怎么办
学不会物理的话,可以通过学习渐进的方法,慢慢的来学习,先了解再深入,因为如果学不会的话,就该从最基础的知识来学习。首先,物理是需要很多背的东西,基础的公式,只有学会这些最基础的知识公式之后才能更好的方便与课题中的利用。
⑥ 物理不懂怎么办
.注意观察。在学习物理时,首先要注意观察教师和课本中给出的物理现象,如课本中提出的问题、给出的图片、实验及教师的演示实验等。观察的主要方面有:物理现象或事实产生的条件、表现的形式如运动、变形、温度变化、结果等。其次,要有意识培养自己观察生活中物理现象的习惯和兴趣。
2.要注意学习和总结物理学科解决问题的方法,帮助自己逐渐提高思维能力。物理教材中并没有专门的章节介绍物理学科的学习方法。但,又可以说,整本教科书都在讲述物理学科解决问题的方法。因为教材在讲述物理概念、定律、公式时,就是按物理学科解决问题的步骤在进行。即一般是先提出问题,再通过实验研究、观察、分析推理、概括总结等步骤进行的。因此,在整个物理学习过程中,在学习教材解决问题步骤的同时,还要注意思考,看自己能否想出与教材中不同的解决问题的实验、方法和步骤。这样,就能在学习继承前人思维成果的同时,又能锻炼和提高自己解决问题的能力和创新能力。
3.要注意记忆方法。学习初中物理虽然需要注意培养思维能力,但同时也要重视记忆,要在理解的基础上进行记忆,不要机械记忆。记忆时要注意找规律、找特点,要准确。要准确记住各种定义、定律的文字表达和各种物理量的“单位”。这有利于帮助我们形成物理文字、语言的表达能力。物理计算公式与数学计算公式的一个最大区别就是,公式的每一项因子都带有“单位”。所以,在记忆物理公式表达式时,一定要记住各项因子的物理单位。
4.要重视实验,尽可能多动手做实验。不会做实验就不能说学好了物理。实验动手能力,主要指观察、操作和制作等动手能力。开始学习物理时,可注意观察老师是如何做各类演示实验的,如实验的步骤先做什么、后做什么,实验的方法。做实验时,按老师要求的实验步骤和方法认真实验、练习。对老师和教材中给出的有关学习物理概念和规律的探索性小实验、小制作都要积极想办法动手做。这对增强动手能力是非常有利的。另外,还可以自己主动设计实验。如对教材中插图、习题里隐含的实验内容,就可以自己动手动脑设计实验步骤和方法,进行实验。这能培养你的创新能力和动手解决问题的能力。
⑦ 高中物理学不会怎么办
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⑧ 物理听不懂怎么办
物理不只是要听老师讲什么的,最主要要自己去想,如果只是老师告诉什么就听什么,书上给什么公式就记住什么公式是学不好物理。
给你个建议,即使看到书上的公式,也要多问几个为什么。如果你把公式为什么会这样弄通了,你的物理也就学好了。
学好物理的秘决就在于,你自己要做一回牛顿、当一回爱因斯坦。虽然你发现的东西是别人发现过的,但对于你来说是第一次。这种发现的成就感,才是学习物理等自然科学的最好的动力。
所学,物理是用来研究的,要动脑去思辩的。而不是像文学什么的,要人云亦云的记住别人讲的东西。
⑨ 高一物理学不懂啊,怎么办
还是仔细想想自己哪些地方没搞懂吧。物理是由基本概念(就是各种定义,比如位移、瞬时速度)、定律构成的。基本概念一定要搞清楚了,理解它们的含义,并能在现实世界中发现它们的存在。比如参考系,你在移动的车上看到树木在移动,就要立刻想到这时你是以自己或汽车为参考系的;再比如,从家到学校可以走不同的路径,此时你就应该想到走不同的路径,“路程”是不同的,但是“位移”是相同的。可以讲,高一物理所接触的基本概念,大多数都直接来源于我们的生活,只要你稍加注意,就能在身边发现它们。搞清楚基本概念,你才能去理解物理定律,因为物理定律当中必然要提到物理概念,而一个物理定律首先是一个语文句子,如果一个语文句子中出现一些你根本不知道什么意思的词组、生字,这个语文句子你当然看不懂。物理定律反映的是自然规律,当然与日常生活有密切的关系,你只要注意,也能从日常生活中发现它们在起作用。另外,不可能一下子就能完全理解一条物理定律的所有内涵,这需要你在解决实际问题时通过在各种情况下对它的使用来逐渐加深对它的理解。这种理解过程同时也是物理思维方法逐渐建立的过程,一般而言这是需要适当做题的,而且你必须尽可能的通过独立思考来解决问题,开始会有点难,你会感到面对物理题目不知道从何处下手,但要坚持自己去想,要从理解题意下手,理解题意很大程度上就是后面讲的这个搞清楚物理过程。做物理题很重要的一点就是要搞清楚题目所涉及的物理过程。比如说是小球先自由落体,触地后再弹起,那么你就应该在脑海里想象一下:一个小球落下来,与地面碰撞,再弹起,其中有三个阶段,一是小球下落的阶段,第二个是小球与地面发生碰撞的阶段,第三个就是小球离开地面弹起来的阶段。这三个阶段都有与之相关的物理定律。其实,高一物理所涉及的物理过程往往直接来源于日常生活,比如上面讲的小球的例子,它就是实际当中经常看到的,只不过现在我们要从物理的角度重新审视它而已。日常生活中的经验对在脑中完整的拼出物理过程是非常有帮助的。