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图像是描述物理过程、揭示物理规律、解决物理问题的重要方法之一,它具有形象、直观、动态变化过程清晰等特点,能把物理问题简化明了.物理规律可用数学公式和图像来表示,高考进一步要求考生应具备应用几何图形、函数图像进行表达、分析和求解物理问题的能力.应用图像研究物理问题,有利于培养学生数形结合、形象思维、灵活处理物理问题的能力.近年高考中有关图像的问题越来越多,成为大家得分的一个难点.大家在直流电的学习中,遇到图像总感到束手无策,有劲使不上,主要问题集中在如下三方面,通过下面的例题,望大家触类旁通,举一反三. 相似文献
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一、高中学生解决实际问题的困难分析
实际生活问题的解决过程实际上包含这样的流程.从实际问题中提取信息.排除次要因素(抛除非物理信息).确立理想化的研究对象和物理场景.应用所学的物理知识。寻找物理对象在变化过程中满足的定量和定性的规律。直至解决问题。 相似文献
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应用数学处理物理问题的能力是物理学科高考及竞赛中要求考查的能力之一.所以在高考或竞赛命题中,命制的试题除了承载对物理知识和方法的考查之外,往往还要求考生具备熟练应用数学知识的能力.在重复性的多物理过程的问题中,对数列知识的要求尤为突出,而且这类问题的难度往往较大.本文就两类不常见的数列在多物理过程问题中的应用作一探讨. 相似文献
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在新课程改革过程中.教材越来越重视应用物理知识解决实际问题.尤为突出数学知识存物理学中的应用.数学知识与物理知识联系更紧密.我们在学习中不断积累和归纳了物理学中处理问题的方法。学生不掌握这些处理问题的方法.就难以解答一些物理问题。因此.在物理教学中, 相似文献
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姜艳辉 《中学生数理化(高中版)》2012,(7):37-39
图像可以形象地表达物理规律、直观地描述物理过程、鲜明地表示物理量之间的相互关系.因此,图像在中学物理中应用广泛,是分析物理问题的有效手段之一,也是解决物理问题的一种有效方法.下面以v-t图像为例,说明图像在解题中的应用,请同学们赏析. 相似文献
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皮带传送问题是力学部分的一个热点,皮带传送可能涉及的物理规律有:牛顿运动定律、动能定理、功能关系、动量守恒定律、动量定理、相对运动知识等,所以皮带传送的相关试题一般都是较为复杂的综合题.下面本文分类对皮带传送问题的解题方法进行探讨,供同学们参考. 相似文献
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问题型物理习题是指生疏性物理习题,它是问题的一种特殊类型.根据物理问题的定义.提出了问题型物理习题解答的四个特点和认知心理活动模式;分析和阐述了问题型物理习题解答策略中的五个步骤:习题提出,习题分析,习题求解,习题验讨,习题应用;着重讨论了求解阶段的两种模式:尝试错误式和直觉顿悟式. 相似文献
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陈素梅 《中学生数理化(高中版)》2011,(11):46-46
物理学习的过程就是不断提出问题和解决问题的过程,就是通过生活现象提出问题,找出规律,再怎么应用到社会的一个过程.物理学习的过程需要学生不断地思考,不断地探索.传统的物理教学,由于在物理概念规律与实际应用、理解之间产生了一条鸿沟,很多学生遇到实际问题常常是束手无策.这种情况下学生感觉到物理枯燥难学,即使学会了也没有用,导致学生厌学情绪严重.这就是学生在物理学习中没有问题,没有去探究、没有去深刻体会和理解造成的.怎样利用问题帮助物理学习包括两方面:一方面是老师提出问题学生思考,另一方面是学生提出问题自主思索、自主探究. 相似文献
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“推论”就是在原结论的基础上推出的从不同侧面反映原结论内涵的新结论.同学们在学习物理过程中,适当地应用推论,可以多方位理解和掌握物理规律、提高分析和解决物理问题的能力. 相似文献
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图象在物理学中有着十分重要的地位,物理图象能形象地表达物理规律、直观地描述物理过程、鲜明地表示物理量之间的相互关系.它是将抽象的物理问题直观化、形象化的最佳工具.作为一种解决问题的方法,它具有简易、方便的特点.因此,图象在中学物理中应用广泛. 相似文献
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近年来高考,在物理中应用数学知识越来越得到加强,考试大纲对高考物理应用数学知识的叙述是这样的:应用数学处理物理问题的能力,能够根据具体问题列出物理量之间的关系式,进行推导和求解,并根据结果得出物理结论;必要时能运用几何图形、函数图象进行表达、分析.下面结合2011年高考物理例题谈谈数学知识在2011年高考物理中的应用. 相似文献
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在描述物理模型、推导物理规律、求解物理问题和进行物理实验时,为了分析认识所研究问题的本质属性,突出实际问题的主要方面,忽略次要因素,往往会用近似的方法对物理问题做出相应的处理.近似法是研究物理问题的基本思想方法之一,具有广泛应用.现对高中物理中近似法的应用小结如下: 相似文献
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在物理教学中,需要借助各种方法,把抽象问题具体化,或把复杂问题简单化,使得物理问题便于理解和接受.下面以“圆”为例来说明. 相似文献
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随着高考的改革不断推进,把对能力的考核放在首要位置.要通过考核知识及其运用来鉴别考生能力的高低,其中应用数学处理物理问题的能力是物理教学的一个重点,也是一个难点.高考考试说明的第4点能力是这样表达的:能够根据具体问题列出物理量之间的关系式,进行推导和求解,并根据结果得出物理结论;必要时能运用几何图形、函数图象进行表达、分析.应该说,物理科与数学科的关系是最为密切的,往往是物理的需要引发数学的发展,数学的发展应用到解决物理问题,所以物理与数学密不可分,所涉及的面很广.以下是数学知识与物理极值问题的整合认识. 相似文献
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物理基础知识、物理基本技能、物理思维方法是中学物理学习的三大主要内容.我们平时经常强调学习物理中的“应知应会”,实质上只重视了前两者.而对物理思维方法的系统学习有所忽视.部分学生反映:物理难学、拿到一道物理问题不知如何人手分析、物理考试总是觉得时间不够等等.究其原因,很大程度上是学生应用物理思维方法的意识不强, 相似文献
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任国根 《中学物理教学参考》2009,(4)
等效思想在物理解题中起着重要作用,也有广泛的实际应用,它是在相同结果的情况下采用的转换代替思想方法.在应用等效思想方法的同时再引入物理模型,可在抓住主要的物理条件、过程和方法的基础上,找出解决物理问题的切入点,把实际问题加以简化.因此,在解题中利用等效物理模型不仅能起到事半功倍的效果,还能培养学生分析、概括问题和推理的能力. 相似文献
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袁培耀 《中学物理教学参考》2009,(6)
物理图象是物理知识重要的组成部分,利用图象提取物理信息解决物理问题,是知识与能力的综合体现.在电学实验问题中,对实验图象的考查尤为突出,以下就此归类探索. 相似文献