由浅入深的高三物理复习策略微探

来源 :中学物理·高中 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hongyun64
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  高三时间紧任务重,我们如何组织高三物理复习呢?传统教学模式下,高三复习靠学生做题、老师讲题,这样做有没有效果?笔者认为,效果还是有的,高三复习必须有习题这一重要载体,但是知识梳理也不能缺少,应该将知识梳理、例题讲解、反思总结、变式训练有机的结合在一起,由浅入深地刺激学生的脑神经,促进知识的有效复认和创新生成.本文结合具体的教学实例就高三物理复习的策略谈几点笔者的看法,望能有助于课堂教学实践.
  1 注重基础知识的梳理与复认
  有些知识,学生虽然在新授课中学习了,但是到了高三记忆会变得模糊,怎么办?在复习课上有必要先和学生进行简单的梳理.
  例如,人造卫星问题的复习中有个知识点“环绕速度”即第一宇宙速度,学生由于时间长了,不一定能够记得全面,此时我们可以和学生简单的梳理一下知识.该知识点有如下几个方面内容:
  (1)第一宇宙速度又叫环绕速度.
  (2)第一宇宙速度是人造地球卫星在地面附近环绕地球做匀速圆周运动时具有的速度.
  (3)第一宇宙速度是人造卫星的最大环绕速度,也是人造地球卫星的最小发射速度.
  (4)第一宇宙速度的计算方法.
  天体问题的知识点除了第一宇宙速度外,还有开普勒行星运动定律、万有引力定律及其应用、第二宇宙速度和第三宇宙速度等等,再此不再累举.
  2 抓住重要的物理模型
  高三复习学习之所以难!笔者认为难就难在学生建立模型的环节上,前些年第一次考“三星”问题,学生被难住了,细想一下为什么呢?学生对双星模型掌握的不好.自然也就无法迁移拓展到三星、四星问题的解决中来了.为此笔者设计了例题并进行了变式训练,引导学生分析多星问题的复习及规律总结.
  例1 美国宇航局利用开普勒太空望远镜发现了一个新的双星系统,命名为“开普勒—47”,该系统位于天鹅座内,距离地球大约5000光年.这一新的系统有一对互相围绕运行的恒星,运行周期为T,其中一颗大恒星的质量为M,另一颗小恒星质量只有大恒星质量的三分之一.已知引力常量为G,则下列判断正确的是
  A.两颗恒星的转动半径之比为1∶1
  B.两颗恒星的转动半径之比为1∶2
  設计意图 通过例1和变式1的训练,引导学生在解决问题的过程中建立“多星模型”,从双星特点自然迁移到多星问题上去.
  (1)双星的特点
  ①两星的角速度、周期相等;
  ②两星做匀速圆周运动的向心力相等,都等于两者之间的万有引力;
  ③两星之间的距离不变,且两星的轨道半径之和等于两星之间的距离.
  (2)三星、四星问题
  除满足各星的角速度相等以外,还要注意分析各星做匀速圆周运动的向心力大小和轨道半径.
  3 聚焦高考的难点、热点
  高三复习直面高考,难点、热点问题不容忽视,必须和学生精心打磨和训练,不仅仅是例题的选择和变式训练,在例题的讲解过程中还要注重思维过程的呈现.
  例如,卫星的变轨问题是天体运动这章节的难点之一,笔者和学生一起复习这个内容时,首先和学生一起熟悉知识点.
  3.1 知识梳理
  (1)卫星变轨的原因:由于对接引起的变轨;由于空气阻力引起的变轨.
  A.“嫦娥三号”在距离月面高度为100 km的圆轨道Ⅰ上运动时速度大小可能变化
  B.“嫦娥三号”在距离月面高度100 km的圆轨道Ⅰ上运动的周期一定大于在椭圆轨道Ⅱ上运动的周期
  C.“嫦娥三号”在椭圆轨道Ⅱ上运动经过Q点时的加速度一定大于经过P点时的加速度
  D.“嫦娥三号”在椭圆轨道Ⅱ上运动经过Q点时的速率可能小于经过P点时的速率
  解析 “嫦娥三号”在距离月面高度为100 km的圆轨道上运动是匀速圆周运动,速度大小不变,选项A错误;由于圆轨道的轨道半径大于椭圆轨道半长轴,根据开普勒定律,“嫦娥三号”在距离月面高度100 km的圆轨道Ⅰ上运动的周期一定大于在椭圆轨道Ⅱ上运动的周期,选项B正确;由于在Q点“嫦娥三号”所受万有引力大,所以“嫦娥三号”在椭圆轨道Ⅱ上运动经过Q点时的加速度一定大于经过P点时的加速度,选项C正确;“嫦娥三号”在椭圆轨道上运动的引力势能和动能之和保持不变,Q点的引力势能小于P点的引力势能,所以“嫦娥三号”在椭圆轨道Ⅱ上运动到Q点的动能较大,速度较大,所以“嫦娥三号”在椭圆轨道Ⅱ上运动经过Q点时的速率一定大于经过P点时的速率,选项D错误.
  总之,在和学生进行高三复习课之前,学生习得的知识是零散的,帮助学生有效梳理考点,提高学生解决问题的能力,反思物理知识和方法,抓住高考的难点和热点,才能保证学生在高考中灵活地运用知识去“拿分”.
其他文献
历史概念是历史教学的重要组成部分,初中历史教材由于篇幅有限,无法广泛地引用多方面的历史材料来讲解历史概念.因此,初中生仅凭历史教材是难以深入理解这些抽象的历史概念的
许多物理老师都有过这样的教学经历:这内容很简单,这样讲就可以了,事后却发现完全不是那么回事,于是就抱怨学生笨,这么简单都不会?!可静下心来一想,发现并不是学生笨不笨的问题,而是我们自己是否教得聪明的问题.是我们对教[JP3]学对象了解不够,把学生估计得过高,把新内容估计得过易.所以,一个聪明的教师应该因材施教,所谓“知己知彼,百战不殆”.  如每次教到“牛顿第二定律及应用”这块,老师稍不留意就会犯
物理教学的一项重要内容是让科学的物理概念和学生的前概念相互斗争,激起认知冲突,从而让科学的物理概念取代那些肤浅的、错误的前概念.要实现这一目的,教师不仅要在教学中积极引导学生进行实验探究、现象分析和逻辑推理以外,更要运用一些艺术化的教学手段.例如采用变式教学就能帮助学生更加有效地厘清概念的本质和内涵,推进学生认识的进步.  1物理概念教学存在的问题  1.1问题表象  学生学习物理概念时存在的问题
1教学目标  1.1知识和技能  (1)认识光的折射现象.  (2)知道光从空气射入水中或其他介质中时的折射规律.  (3)了解光在折射时光路的可逆性.  (4)初步利用光的折射规律解释生活中有关现象.  1.2过程与方法  培养学生的实验观察能力,培养学生实验操作、归纳、总结能力.  1.3情感、态度与价值观  (1)初步领略折射现象的美妙,获得对自然现象的热爱,并对学生进行安全教育.  (2)
加强农村职业教育师资队伍建设是提高农村职业教育质量的关键,目前农村职业学校教师的素质不高,教师的教育教学能力亟待提高。农村职业学校教师的培训是一个长期而艰巨的任务
杨氏模量是用来描述固态物质弹性性质的一个物理量,与物质的几何形状和具体尺寸没有关系,在其他条件都相同的情况下,杨氏模量越大的物质越不容易发生形变.它是反映材料弹性性质的参量之一,也是设计各种工程结构时选用材料的主要依据之一.  测定金属丝的杨氏模量的器材主要有测定仪一套(包括金属丝的杨氏模量测定仪、光杠杆、砝码、镜尺组等)、米尺、游标卡尺、螺旋测微器(千分尺)等.  2 主要实验步骤  2.1 杨
小时候,我觉得你很神奇,  天上的星星为什么会眨着眼睛?  小时候,我觉得你很神秘,  夜幕中,是谁悄悄把天空染黑?  我的梦,总藏着对宇宙无限的憧憬。
多年教学实践证明,无论是对物理教学内容的理解还是对物理教学重难点的突破都离不开演示实验,甚至对有些习题的解答,如果借助于演示实验来进行定性分析,然后再做定量探讨,可达到趣味、直观地让学生理解和辨析物理概念,掌握和运用物理知识解决实际问题.  然而,教材中所规定的实验远远不能满足物理课堂教学的需要.因此,为了让学生学好、学活物理知识,并引导学生掌握物理学科的研究方法,教师除了应完成教材中所规定的实验
物理学科与其它各门学科一样,都有一系列作为理论出发点的基本概念和由推理形式导出的定律理论.物理学在其自身发展过程中,要求物理思维体现严密的逻辑性,要符合逻辑规律.物理思维的方法很多,本文仅就其中最典型的比较法的运用进行讨论.  “比较”的方法,是物理学研究中一种常用的思维方法,也是我们经常运用的一种最基本的教学方法.这种方法的实质就是辨析物理现象、概念、规律的同中之异,异中之同,以把握其本质属性.
《考试说明》(北京卷)明确提出“高考把对能力的考核放在首要位置,通过考查知识及其应用来鉴别考生能力的高低”.  北京物理高考以演示实验为背景的试题考查的不仅有“实验能力”,而且有“理解能力”、“推理能力”,更有“应用能力”、“探究能力”等较高层次的能力要求,这已成为北京高考的一个亮点.  随着课改的深入,这类试题在设问角度,能力要求等方面都在发生变化.高三教学中教师应如何调整教学策略来应对这种变化