高考物理備考攻略及復(fù)習(xí)方法
從實(shí)際問題中提煉物理模型及利用理論知識解決實(shí)際問題的能力是高考考查的趨勢。新課改要求應(yīng)引導(dǎo)學(xué)生關(guān)注科學(xué)技術(shù)與社會、經(jīng)濟(jì)發(fā)展的聯(lián)系,注重物理在生產(chǎn)、生活等方面的應(yīng)用,下面是小編為大家整理的關(guān)于高考物理備考攻略及復(fù)習(xí)方法,希望對您有所幫助。歡迎大家閱讀參考學(xué)習(xí)!
高考物理備考攻略
命題題型變化和趨勢
1.從實(shí)際問題中提煉物理模型及利用理論知識解決實(shí)際問題的能力是高考考查的趨勢。新課改要求應(yīng)引導(dǎo)學(xué)生關(guān)注科學(xué)技術(shù)與社會、經(jīng)濟(jì)發(fā)展的聯(lián)系,注重物理在生產(chǎn)、生活等方面的應(yīng)用,因此從實(shí)際問題中提煉物理模型及利用理論知識解決實(shí)際問題的能力必然成為高考考查的一大趨勢。
2.主干部分的基本知識的依然是考查的重點(diǎn)。力學(xué)、電學(xué)的主干知識依然是新課改后高考考查的重點(diǎn)部分,由于新課改對物理教學(xué)的要求是更加重視知識的形成過程,因此對物理概念和規(guī)律內(nèi)涵的理解和應(yīng)用的考查,仍應(yīng)是今年考查的重中之重。
3.運(yùn)用物理知識解答物理問題的能力是高考考查的重點(diǎn)之一。近年來,在物理試題中考查學(xué)生的物理能力一直是高考的熱點(diǎn),考生應(yīng)在今后的復(fù)習(xí)中更加重視各部分知識與物理知識之間的聯(lián)系。
二輪備考策略
1.依托考綱,回歸課本。在后期的復(fù)習(xí)中考生應(yīng)回歸課本,課本中的很多內(nèi)容都體現(xiàn)了新課程的思想,尤其是加入很多與生活、生產(chǎn)實(shí)際和新科技相聯(lián)系的知識,學(xué)生可以依照考綱的考點(diǎn),有針對性地回歸課本,一一對照,對于考綱上的考點(diǎn),全面復(fù)習(xí),做到各個擊破。尤其是那些平時不太注意的邊緣知識,必須認(rèn)真閱讀課本,做到心中有數(shù)。
2.利用針對性的專項(xiàng)練習(xí),突破重點(diǎn)知識,清除知識死角。
高中物理中有一些普遍的重點(diǎn)知識,例如必考部分功能關(guān)系、電學(xué)實(shí)驗(yàn)中儀器的選擇、帶電粒子在復(fù)合場中的運(yùn)動等,選考部分的碰撞問題、理想氣體狀態(tài)的變化等。同時也有一些同學(xué)們各自的重點(diǎn)知識,就是那些同學(xué)們在歷次練習(xí)過程中、模擬考試中“丟分”比較集中的知識點(diǎn)。對這些重點(diǎn)知識,我們要進(jìn)行定點(diǎn)清除。如果覺得哪部分知識中有很大問題,在每次做題過程中只要碰到就感到十分棘手,應(yīng)盡快加大投入,定點(diǎn)攻破,不應(yīng)再留有此類死角。
因?yàn)槲锢眍}直觀性很強(qiáng),如果在考試中瀏覽試卷的時候,發(fā)現(xiàn)有極為害怕頭疼的知識或圖形,就會影響考試的信心,因此必須現(xiàn)階段及早清除,做到迎難而上,盡快掃除障礙??忌梢葬槍ψ约涸诰C合訓(xùn)練中暴露出來的問題,為自己設(shè)置專項(xiàng)訓(xùn)練。例如:如果自己選擇題的失分率較高,可以針對這一問題,進(jìn)行20分鐘選擇題專項(xiàng)訓(xùn)練。
如果實(shí)驗(yàn)題沒把握,可以進(jìn)行實(shí)驗(yàn)題專項(xiàng)練習(xí)等等。通過集中大量的專項(xiàng)練習(xí),可以定向突破,調(diào)整做題心態(tài),以提高解題的正確率。同時。將以往做過的習(xí)題加以整理回顧,尤其是當(dāng)時做過的錯題應(yīng)做到溫故知新,重點(diǎn)回顧方法。
3.規(guī)范解題過程,以提高計(jì)算題的得分率。物理計(jì)算題在考試過程中規(guī)范性是很重要的。很多同學(xué)平時做題不計(jì)步驟,導(dǎo)致考試時會感到無從下手,因此現(xiàn)階段做題時應(yīng)認(rèn)真按高考要求規(guī)范步驟。
高考物理創(chuàng)新復(fù)習(xí)方法
一、估算法
有些物理問題本身的結(jié)果,并不一定需要有一個很準(zhǔn)確的答案,但是,往往需要我們對事物有一個預(yù)測的估計(jì)值.像盧瑟福利用經(jīng)典的粒子的散射實(shí)驗(yàn)根據(jù)功能原理估算出原子核的半徑.采用“估算”的方法能忽略次要因素,抓住問題的主要本質(zhì),充分應(yīng)用物理知識進(jìn)行快速數(shù)量級的計(jì)算。
二、微元法
在研究某些物理問題時,需將其分解為眾多微小的“元過程”,而且每個“元過程”所遵循的規(guī)律是相同的,這樣,我們只需分析這些“元過程”,然后再將“元過程”進(jìn)行必要的數(shù)學(xué)方法或物理思想處理,進(jìn)而使問題求解.像課本中提到利用計(jì)算摩擦變力做功、導(dǎo)出電流強(qiáng)度的微觀表達(dá)式等都屬于利用微元思想的應(yīng)用。
三、整體法
整體是以物體系統(tǒng)為研究對象,從整體或全過程去把握物理現(xiàn)象的本質(zhì)和規(guī)律,是一種把具有相互聯(lián)系、相互依賴、相互制約、相互作用的多個物體,多個狀態(tài),或者多個物理變化過程組合作為一個融洽加以研究的思維形式。
四、圖象法
應(yīng)用圖象描述規(guī)律、解決問題是物理學(xué)中重要的手段之一.因圖象中包含豐富的語言、解決問題時簡明快捷等特點(diǎn),在高考中得到充分體現(xiàn),且比重不斷加大.涉及內(nèi)容貫穿整個物理學(xué).描述物理規(guī)律的最常用方法有公式法和圖象法,所以在解決此類問題時要善于將公式與圖象合一相長。
五、對稱法
利用對稱法分析解決物理問題,可以避免復(fù)雜的數(shù)學(xué)演算和推導(dǎo),直接抓住問題的實(shí)質(zhì),出奇制勝,快速簡便地求解問題.像課本中伽利略認(rèn)為圓周運(yùn)動最美(對稱)為牛頓得到萬有引力定律奠定基礎(chǔ)。
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