初中物理怎么学?

最近在微信家长群,有位学生的妈妈提出了一个耐人寻味的困惑。

 

 

“我儿子小瀚从小对宇宙星辰、科学现象特别感兴趣,理想是成为物理学家。初二上学期的时候物理成绩特别好,经常考满分,是班里的物理课代表。可奇怪的是到了初二下学期,不知怎么地,物理成绩一落千丈......"

听到这里,我马上询问道:"是不是学到浮力后就开始吃力了?"

"是啊,是啊,浮力这章很难吗?"

我说:“浮力是初中物理的一个分水岭,之前的物理学习大都是概念性的,学习的内容也很具体,比如光、声音、温度、状态、质量。而之后的物理学习涉及更多的推理和计算,学习的内容也较为抽象,比如力、电、能量”。然后这位妈妈就焦急地问我怎样才能把物理补上来……

 

相信很多因为物理而头痛的同学,都有类似小瀚这样的经历:最开始感觉物理特别真实,特别简单,特别好玩。可是慢慢地,就越来越像数学了,需要分析、推理、计算。概念不理解,题目也不会做,整个物理学习就彻底崩溃了!

同时,物理虽然是中考的必考科目,但到初二才开始接触,这样中考前的复习就十分紧张了。所以物理常常成为很多学生难以言说的痛!那么初中物理究竟该怎么学呢?

 

 

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牛顿第一定律,最最基本,最最简单的物理学原理之一,但凡上过初中的人都学过,而且是考试的重点。可是随机调查显示,普通民众很少有人能正确说出“牛顿第一定律”的完整内容。

牛顿第一定律:任何物体在不受任何外力的时候,总保持静止或匀速直线运动。

一条如此简单的定律,为什么大部分人都记不住呢?

你孩子可能背得出圆的面积公式S=πr2,二次函数判别式Δ=b2-4ac,那么为什么物理定律这么难记呢?

因为你没有在大脑中建立相应的物理模型!

下面,我们拿牛顿第一定律为例,看看在大脑中建立物理模型有什么神奇效果。

 

 

“任何物体在不受任何外力的时候”

 

——在脑海中想象一个没有重力,完全真空的宇宙空间。其中漂浮着一个巨大的小行星,不受引力,不受空气阻力。

 

 

 

“总保持匀速直线运动状态或静止状态”

 

——小行星当然不可能自己上下翻飞,它只可能飘着不动,即静止;或笔直地朝一个方向飞行,即匀速直线运动。

 

 

这个模型非常生动,就像科幻片中的一个宏大的宇宙背景,小行星的两种状态也很容易理解。所以,当我们试图回忆牛顿第一定律的内容时,只要从大脑中调出这个栩栩如生模型,然后用自己的话描述这个模型,就能复述出精确而完整的定律了!

这只是一个最简单的定律,所有的物理定律、公式都能通过这种方法,记忆得过目不忘,深刻透彻。

 

 

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理解重要概念,要抓关键词。

比如:速度、密度、压强。很多同学觉得“速度就是快慢”“密度就是疏密”“压强就是松挤”,这种理解太感性,而且偏差很大。其实理解这三个概念,只要抓“单位”这个关键词就OK了。

速度:单位时间内走过的路程

密度:单位体积物体的质量

压强:单位面积上受到的压力

于是,速度可以形象地记忆成“一秒或一小时内行驶的一段路”;密度可以形象地记忆成“边长一厘米或一米的立方块物质的质量”;压强可以形象地记忆成“边长一米的正方形地砖受到的压力”。

 

 

那么记住这些概念有什么好处呢

 

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让抽象的概念不再抽象

在前面的案例中,小瀚后来学不好物理,很大程度上就是因为力、电、磁、功、能的概念太抽象。只有准确地理解它们,才能为高中学习更复杂、更抽象的物理概念打好基础。

 

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帮你快速寻找解题线索

比如如果你正确理解压强的概念,那么当题目求压强时,你就马上知道去求“单位面积上的压力”,然后去找“受力面积”和“压力”的条件。

 

       无论中考物理再怎么变,考察的绝大部分总会是基础知识。尤其是易错概念,在选择题中经常会出现各种各样的说法,让你判断对错。所以准确地记忆、理解物理概念,是保证基础题不丢分的关键!

 

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浮力、功与能、简单机械、电学,这几个章节是初中物理的重难点,它们和数学的联系最紧密,也是绝大多数同学丢分的重灾区。其实,物理中涉及计算、求值的题目,其实都可以当成一道标准的数学应用题所以对于数学好的同学,在物理上的扣分,一般集中在考概念的选择题。相比之下,需要计算的解答题对于他们会容易很多。

拿中考物理的大头——电学来说,它涉及的分数通常占总分的30%以上。

 

 

电学是很多学生的弱项,因为相对其他版块,电学中的常用结论特别多!经常会结合欧姆定律、电功公式、焦耳定律等一系列的公式使用。对于这种计算类的题目,关键在于记住常用结论,反复练习典型题。

我们来看两个例子,你就知道常用结论有多么重要了。

比如有一个常用结论“串联电路中,电阻按比例分电压有很多典型题是围绕这个结论来出的!

 

 

 
 

如图所示,V1和V2是完全相同的两个电压表,都有3 V和15 V两个量程,闭合开关后,发现两个电压表偏转的角度相同,则(      )

A.R1∶R2=1∶4     B.R1∶R2=4∶1     

C.R1∶R2=1∶5     D.R1∶R2=5∶1

解答:简单的串联电路,V1测R1电压,V2测R1和R2的总电压。

V1小于V2,但偏转角度相同,说明量程不同。

V1小量程3V,V2大量程15V,指针偏转角度相同,V2=5V1。

按电阻的比例分电压,R1:R2=1:4,选A。

 
 

 

 

再比如常用结论“减少并联电路的支路,总电阻会增大”。用这个结论就能迅速解决这道题:

 

 

 
 

如下图所示,电源电压保持不变,闭合开关S1和S2,灯L正常发光;则断开开关S2时

A.电流表示数变大,灯L变亮

B.电流表示数变小,灯L仍然正常发光

C.电压表示数变大,灯L的实际功率变小

D.电压表示数不变,电路的总功率变小

 

解答:S1和S2都闭合时,电路是一个由电阻R和灯泡组成的并联电路。

S2断开后,并联电路少了一支,总电阻增大,

所以干路上的电流减小,

总功率变小。

灯泡始终和电源并联,电压不变,所以还是正常发光。所以选BD。

 
 

 

 

如果只背课本上的概念和公式,那么有的题就不知道从何下手;有的题需要用到的结论,还要自行推导,考试时就耽误了不少时间你需要记住常用结论!

如果一味投入题海,头大如斗,消耗精力。做了大量的无用功,做题速度却上不来。你需要反复练习典型题!

这点和数学学习有着异曲同工之妙,所以同学们一定要记住常用结论,反复练习典型题,这是应试的命门,也是物理学霸的过人之处。

 

 

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相对于数学,物理这门学科还是很容易培养兴趣的。声、光、电、磁这些章节都有很多有趣的现象和实验。比如我小时候就看过一个很神奇的实验:从喇叭口向下喷出的水流,能吸住乒乓球。我当时就被这种神奇的现象吸引了,这个实验促使我去了解流体力学的一些基本知识。于是对很多相关的现象,我都能做出顺利的解释,比如飞机机翼的原理,船只不能靠近行驶的原因等等,考试中相关的概念题都能保证准确无误。

青少年的好奇心旺盛只要把某些抽象的物理概念具象化都能很好地帮助孩子们理解世界。

 

 

通过光的折射和反射让他们知道光纤的原理

通过焦耳定律让他们知道为什么要用高压输电

通过超声波的特性知道B超成像的原理

通过电磁波让他们知道手机的原理

……

所有这些物理知识都会鲜活起来!

按照前面的学习方法,超级课堂为您的孩子提供大片式物理学习体验

超级课堂的物理课和教材同步,分为光学与声音、力与运动、压力与浮力、质量与密度、功与能、简单机械、电学探秘、电磁攻略等课程包。对初中物理的所有概念、考点,都有详细讲解。

然后,超级课堂的物理课会用大片式的画面,帮助学生构建物理模型。

比如我们会给孩子们看钢铁侠的悬停,帮助他们理解二力平衡;看泰坦尼克号的沉没,理解物体的沉浮条件;模拟滑轮组连接方式,理解“承重绳”的概念。这种视觉、听觉多重刺激,可以让记忆更加高效,对抽象的定律和概念也有了更生动的认知。

 

 

其次,超级课堂的物理课特别注重兴趣的培养,大片式的教学本身就是激发兴趣的最好方式。每节课的开场,都会用相关的电影片段引出内容。

比如用《X战警》中的万磁王控制金属引出磁场;用《致命游戏》中的特斯拉电球引出电流;用《超人归来》中的超人举起陆地引出做功......

 

      最后,超级课堂的物理课注重典型题和技巧,除了视频中会讲解典型题,在课后的习题中,会出现更多的典型题。只要学生能顺利完成、反复练习这些题目,就能大幅度提高物理考试中做题的速度和准确度。