浅谈初高中物理教学的衔接
初高中物理衔接知识点总结

初高中物理衔接知识点总结物理是一门研究自然界物质运动规律的科学。
在初中物理学习中,我们主要学习了力、能量、电磁学等基础知识,而在高中物理学习中,我们会进一步深入学习这些知识,并且学习更多的内容,例如波动光学、原子物理等。
本文将总结初高中物理衔接的主要知识点。
一、力的衔接初中物理学习中,我们学习了力的概念、力的合成与分解、摩擦力等基本知识。
而在高中物理中,我们会进一步学习力的作用、力的分解、力的合成等内容。
同时,我们还会学习牛顿三定律、万有引力等重要概念,深入理解力的本质和作用。
二、能量的衔接初中物理学习中,我们学习了能量的转化和守恒定律、机械能的转化等基本知识。
而在高中物理中,我们会学习更多的能量转化形式,例如热能、电能、化学能等。
同时,我们还会学习功和功率的概念,深入理解能量转化的过程和能量守恒定律的应用。
三、电磁学的衔接初中物理学习中,我们学习了电流和电路、电阻和电压等基本知识。
而在高中物理中,我们会学习更多的电磁学知识,例如电场和电势、电磁感应等。
同时,我们还会学习安培定律、法拉第电磁感应定律等重要定律,深入理解电磁学的基本原理和应用。
四、波动光学的衔接初中物理学习中,我们学习了波的传播规律、声音的特性等基本知识。
而在高中物理中,我们会学习更多的波动光学知识,例如光的反射和折射、光的干涉和衍射等。
同时,我们还会学习惠更斯原理、双缝干涉等重要概念,深入理解光的行为和波动光学的原理。
五、原子物理的衔接初中物理学习中,我们学习了物质的组成和性质、质量守恒定律等基本知识。
而在高中物理中,我们会学习更多的原子物理知识,例如原子的结构、核反应等。
同时,我们还会学习质能转化、相对论等重要概念,深入理解原子的结构和物质的本质。
初高中物理学习的衔接是一个由浅入深、由简单到复杂的过程。
在初中物理的基础上,我们在高中进一步学习和拓展了力、能量、电磁学、波动光学和原子物理等知识。
这些知识的学习不仅拓宽了我们的视野,也为我们进一步深入学习物理和应用物理打下了坚实的基础。
如何有效衔接初高中物理教学

浅议如何有效衔接初高中物理教学在高一物理教学中,许多学生反映高中物理难学,这些刚刚进入高中的学生还不能完全适应高一物理学习,尤其是部分原本物理学习基础就不牢的学生,甚至会失去学习兴趣。
高一正处于初高中教学的临界,在初中物理向高中物理阶段出现了一个比较高的梯度,导致了上述现象的产生。
有效开展初高中物理教学的衔接,帮助学生适应高一物理教学要求,顺利跨过这个坎,就成了广大高一物理教师迫切需要解决的问题。
笔者多年从事高中物理教学,经常遇到这种情况,并对此进行了深入研究,发现这种现象出现的原因主要有五个方面。
1.初、高中物理学习内容差异较大。
在初中物理课本中,教学内容通俗易懂,形象直观,所描写的物理内容和社会实际具有密切的联系,大多数和学生生活实践中的感知或理解相一致,蕴含的规律较为明显。
高中物理教学内容量大,描绘方式趋于抽象概括,具有较强的理论性,在叙述上采用描绘法、列式法、画图法等,互相之间互为补充,对同一物理现象注重多角度分析研究它,对学生的思维水平与方式提出了更高的要求,学生通常会觉得学习变得更加困难。
2.学生学习方法不适应高中要求。
初中物理内容中概念与公式不多,而且题型不复杂,加上应试教育影响,学生学习方法相对简单,擅长将公式、定理等背下来,在缜密推理、系统归纳、逐步论证以及独立思维等方面存在不足。
高中物理教学内容中定义、概念、定律较多,方法也更加拓展,初中形成的机械记忆法已经不能满足学习要求,一些学生理解能力差,背上了定义与公式,却没有真正理解,运用时生搬硬套,结果笑话百出。
3.学生运用数学的能力存在缺陷。
在高一物理教学中,力学等内容需要用到的数学知识要比初中物理用的四则运算难得多,例如教学力的分解与合成中的三角知识等内容需要运用一些较难的数学知识,但是有些学生连正弦、余弦、正切、余切的边角关系都搞不清楚,给物理学习又增加了难度。
4.高中物理教学内容更趋于抽象化。
初中物理研究现象与学生生活直接感知联系非常大,如浮力等,但高中物理教学内容更加抽象,甚至出现现实生活中已有观点与物理发展规律不一致,例如在力的分解教学中,学生以往的经验是拉灯绳与电线的拉力大小和绳、电线长度有关,不好理解成角度的二力合成,这些现象在力学中存在较多,不及时纠正的话,会给学生物理学习带来困惑。
高初中物理教学衔接问题研究

高初中物理教学衔接问题研究1. 引言1.1 研究背景物理学作为自然科学的重要组成部分,被广泛应用于各个领域。
在教育领域中,物理教学一直是学生们学习的重点科目之一。
而高初中物理教学衔接问题一直备受关注。
研究背景中,我们需要了解到高中物理教学和初中物理教学之间存在许多差异,对于学生来说,从初中到高中的物理学习是一个较大的转变。
在这一过程中,学生可能会面临着知识体系的变化、学习方法的转变、学习压力的增加等问题。
研究高初中物理教学衔接问题,探讨如何有效实现初中物理和高中物理的衔接,对学生的学习效果和学习动力提升具有重要意义。
本文旨在对高初中物理教学衔接问题进行深入研究和探讨,以期为教育教学工作者提供一些教学改革建议和实施策略。
1.2 研究目的高初中物理教学衔接问题一直是教育领域关注的焦点之一。
本研究旨在深入分析高中物理教学现状和初中物理教学现状,探讨两者之间存在的衔接问题,并提出相应的教学改革建议和实施策略,旨在提高教学质量和教学效果,促进学生学习物理知识的连贯性和深化程度。
通过本研究,可以有效地解决高初中物理教学衔接不顺畅、学生学习压力大、教师教学困难等问题,为提高教育教学质量提供参考和借鉴。
同时,本研究还旨在为今后完善高初中物理教学体系、促进教育教学改革提供理论和实践支撑,为学生的全面发展和未来的科技发展培养更多的人才提供有力支持。
1.3 研究意义高初中物理教学衔接问题研究的意义在于帮助提高教育教学质量,促进学生学习的连贯性和顺利过渡,从而提高学生的学习成绩和学术水平。
研究高初中物理教学衔接问题也有助于加强师生间的沟通和合作,促进学校教育教学改革的深入和发展。
通过深入研究高初中物理教学衔接问题,可以为教育决策者提供参考,指导学校和教师开展更有效的教学工作,推动教育教学事业的持续发展与进步。
加强对高初中物理教学衔接问题的研究具有十分重要的现实意义和深远影响,值得引起广泛关注和深入探讨。
2. 正文2.1 高中物理教学现状分析高中物理教学是整个物理教育体系中的重要环节,对学生的学习和发展起着关键作用。
浅谈新课标下初、高中物理教学衔接

己的一些体会和感悟。 教学能力。 初 中物 理 教 学现 状 2 . 不务 “ 正 业” , 顾 此失彼 ; 由于第 ( 一) 学生 的 学 习态度 和新 课程 理 念 次考试成绩的现状,让高中物理教师 存在 着 差距 意识到高初中的要求差距太大 ,让学生 新课 程核心 理念要求 我们面 向全 无法很快适应。特别是高中五种能力培 并 不是 在 短时 间之 内就 可 以完成 的 , 体学生 , 实行全 民义务教育。而在普及 养 , 九 年 义务 教 育 中 , 不 可 避 免 有 相 当 一部 是需 要过 程 的 ,而必 备 的全 面知 识 才是 分学生 的学 习态度不端正 , 学习基 础相 能力培养 的根本保障, 如语文 的审题 、 语 当薄弱 , 可以说有 的同学连基 本的数 学 言理解和表达 , 数学的计算等等, 还有一 运算能力都不具备。那么 , 在课堂教学 部分物理 中借助于数学 , 而数学还没进 上, 只能要 求这部分 同学不干扰别人 的 行教学 , 如三角 函数 、 向量等 。 但 高中物 学 习活 动 , 至 于 能力 方 面 更 不 敢提 起 。 理本来课时就不足 , 要 再 停 下来 补 充 一 ( 二) 考试评价制度改革和学生认识 些其他科 目的知识确实勉为其难 。
的 知 识 面
方 面存 在 差 距
初 中物 理现状使 物理学 在初 中生 心 目中 的 地位 下 降 , 不 如 以前 中考 物 理 占9 O 分时 的地位那么重要 ,现在物理 只要考上 8 5分 , 上“ A” 就可 以, 这 无 疑 对 能力较好 的学生在认 识上带来 相当 大的误导, 让他们安 于现状 , 不思进取 , 造 成 初 中物 理 教 师 有 意 识 提 高 能 力 训
浅谈新课标下初 中物理教学衔接
初高中物理如何衔接论文

浅谈初高中物理如何衔接高中物理难学,难就难在初中与高中衔接中出现的“高台阶”。
刚从初中升上高中的学生普遍不能一下子适应过来,都觉得高一物理难学,特别是对意志品质薄弱和学习方法不妥的那部分学生更是使他们过早地失去学物理的兴趣,甚至打击他们的学习信心。
如何搞好高初中物理教学的衔接,如何帮助学生尽快适应高中物理教学特点和学习特点,跨过“高台阶”,就成为高一物理教师的首要任务。
以下是我们对这一问题粗浅的分析和建议。
一、初、高中物理教材的差别显著现行高中物理课本,与初中物理相比,初步分析有其以下显著特点:1、从直观到抽象:如物体----质点。
2、从单一到复杂:二力平衡----多力平衡;匀速运动----变速运动、圆周运动、简谐运动。
3、从标量到矢量:算术运算(加减法)----几何运算(平行四边形法则)。
4、从浅显至严谨,从定性到定量。
二、学生学习方法上的不适应初中物理,由于涉及的问题简单,现象直观、生动,容易理解;概念、公式少,容易记住;题型简单,转弯少,易计算。
因此,初中生的学习方法比较机械、简单。
习惯于背,习惯于简单的计算,按学生的话说:“只要记住了公式,把题中已知条件代进去就可得答案。
”进入高中后,由于概念、规律、公式多,进度快,方法灵活,加之科目多,如果仍靠初中那种以机械记忆为主的学习方法,显然是无能为力了。
由于理解能力差,即使背得到定义、公式,因不解其意,不注意适用条件,便往往乱代公式,乱用数据,而对万花筒式的题型变化,更是束手无策,望而生畏,失去了信心。
而高中物理的学习方法,必须在高一时,就应尽最大努力去培养他们。
三、学生运用数学的能力欠佳高一物理的力学部分所用的数学知识,远比初中物理所用的四则运算复杂得多。
力的分解与合成中的三角知识;力和运动中的字母方程及方程组,简单的极值运算等。
然而,许多学生就连直角三角形中的正弦、余弦、正切、余切的边角关系都似是而非,这里既有数学、物理教材本身不配套学生本身的数学能力较差外,更重要的是他们有目的、有意识地将数学知识应用到物理中来的数理结合能力差。
浅谈初高中物理教学的衔接问题

浅谈初高中物理教学的衔接问题很多学生觉得高中物理较初中物理,从学习内容、学习方式、思维方式上都存在着较大跨度。
许多孩子在初中时物理成绩很好,而到了高中成绩却很一般。
其实,初中物理到高中物理,不仅是教学内容上有较大拓宽和延伸,更多的是对学生的能力提出了更高要求,所以容易出现初、高中物理教学上的脱节。
如何搞好初、高中物理教学的衔接,使学生尽快适应高中物理学习特点和教学特点,是物理教师的首要任务。
要解决好这一问题,应该注意以下五方面。
一、初、高中教材的变化初中教材难度小,趣味性浓,物理现象一般都是从实验或生产、生活中来,大多是“看得见,摸得着”的。
学习过程中学生的思维活动,大多属于生动的自然现象和直观实验为数据的浅显形象思维,较少要求应用物理概念和原理进行深层次的逻辑思维和抽象思维;初中物理主要通过习题的重复训练来加深学生对一些简单自然现象的认识和物理规律的掌握,且要求学生以解说物理现象为主,要求学生进行深入思维活动的习题较少。
高中物理所研究的物理现象和过程都比较复杂,并且与日常生活的联系不是很紧密;分析物理问题时要从多方面、多层次来探究分析,建立物理模型,从而解决问题;高中物理要求抽象思维多于形象思维,动态思维多于静态思维,需要学生掌握归纳推理、类比分析和演泽推理等多种物理思想认识方法,着重培养分析研究问题、解决问题的能力。
初中教材强调直观性,重感性认知;而在高中,学生面临着使用大量的抽象物理模型问题,如质点、轻绳、光滑面、分子模型、理想气体、绝缘材料、点电荷、电场线、磁感线、等势面模型等。
初中针对的是一些要学习的“认知”,而高中针对的是很多学习知识的“工具”。
初中矢量的问题只限于知道和了解层次。
进入高中,矢量的问题就成了物理内容的一个体系问题,要分析、要运算。
例如,合力问题,合功问题,可先求力的矢量和再求合功,也可先求各个力的分功再代数和求合功;以至于力、速度、位移、加速度、动量、冲量等都用到矢量,矢量已成为高中物理知识中的一大专题。
浅谈初高中物理教学的衔接问题

程 中, 接合 面积越大 , 迁移难度就越小 。考虑到高一 新生的思维 能力特点 , 以在教学 中, 所 应多加强直 观 教学。平 时教学 中除 了多做实验增 强直观性 外 , 对 有些实验难 以做到 的, 我们不妨借 助 电脑 多媒体增 强教 学 的直 观 性 。 第 四, 在教学 中 , 多讲思路 , 应 渗透方法 。 培养能力是物理教学 的根本 , 能力是在 获得知 识和运用知识 的过 程中逐步培养起来 的 , 在高中 , 运 用 知 识 、 练 思 维 的 主要 途 径 是 物 理 习题 教 学 。 所 训 以在讲解习题 时 , 要注 意讲清解 题思路 。考 虑到初 中到高一 , 生 的思维 从形 象到 抽象 思维 的特点 , 学 我们 在讲题和学生做题 都要求先 分析物理过 程 , 并 把物理过程图景化 。老师讲 解时 也要用示意 图 , 学 生做 题 时 也 要 求 他 们 做 出 示 意 图来 , 样 有 助 于 学 这 生思维能力的逐步提高 , 也就有利 于他们迈 上思维 和能 力 的 “ 阶 ” 台 。 第五 , 重视概念和规律建立 的过程 。 对于概念教学 , 要重视概念建立的过程 , 让学生 知道概念 的由来 , 清每一 个概 念 的内涵 和外延 。 弄 要让学生 知道为什么要引入 , 有什么 目的 , 是怎样抽 象 概 括 的 。例 如 ,质 点 ” 一 概 念 , 让 学 生 知 道 , “ 这 要 因为物体 的大小和形状 , 对我们 研究 问题 没有影 响 或者影响不大 , 如果我 们把注意 力放在一些 次要 问 题上 , 会使得 问题变得 复杂 , 不利 于我们解决 问题。 相反如果我们忽略大小 , 不但对研究 问题没有影 响 , 并且会使得我们 研究问题 简单化 。所 以, 当物 体的 大小对研究 问题 影响不大时 , 我们把 物体看成带 有 质量的点 , “ 点” 叫 质 。这 样 学 生 不 但 能 掌 握 质 点 的 概念 , 更重要的是 掌握 了抓住主要因素 、 忽略次要 因 素的研究方法 。对于规律 , 要使 学生 了解 物理学史 上该规律是通过哪些 事实 , 过渡 到现在所 总结 的规 律的。对有些规律 , 我们还 要让学 生通过 重走前人 的探 索 之 路 , 者 自己 做 实 验 、 推 导 , 出 规 律 。 或 做 得 例如 , 自由落体运 动规 律 , 如果 我们 单纯 的告 诉学 生, 自由落体规律为初速度为零 的匀变速直线运 动, 然后加以练 习巩 固。也许有部分学生能够用该规律 解决一些 问题 , 是绝对不 能使 学生掌握 如何从物 但 理 现 象 中总 结 规 律 。 正 确 的 处 理 方 法 是 在 学 生 动 手、 动脑的探究并总结规律后 , 再介绍 自由落体规律 的历史 , 学生不但能掌握规律 , 更能知道如何通过物 理现象总结规律。这才是我们物理教学 的真正落脚 点 。也只有这样 , 学生的能力才能逐步提高 , 达到引 导学生迈上高中物理 的台阶。 ( 者单位 : 作 河南省淮 阳第一高级中学)
初高中物理教学衔接论文

浅谈初高中物理教学的衔接每学年新学期的开始,都有不少的学生因为不适应高一物理的学习而导致相对初中成绩急剧下滑,有的学生还失去对学习物理的热情和兴趣,甚至放弃物理学习。
究其原因除了学生自身的因素,初高中物理知识的衔接问题也是不可忽略的一个重要因素。
笔者就该问题谈点体会。
一、渗透物理方法教学,使学生尽快入门高中物理常用的研究方法是:确定研究对象,对研究对象进行简化建立物理模型,在一定范围内研究物理模型,分析总结得出规律,讨论规律的适用范围及其注意事项。
高一物理中的平行四边形定则,牛顿第一定律的建立都是如此。
引导学生一次又一次地从物理情景和过程之中建构物理模型的过程中,学生的概括能力、分析能力就会逐步提高、不断强化。
物理思想的建立与物理方法训练的重要途径是讲解习题。
对于高一学生来说,在解题的过程中常见的问题是不加分析、瞎套公式。
针对这种情况,教师在讲解习题时重点要讲清解题思路和解题方法,切记认为问题简单,直接在黑板上写出公式。
要详细分析物理过程,并把物理过程图景化,让学生建立正确的物理模型,形成清晰的物理过程。
为了将抽象的情景和过程具体化、形象化,高一开始我们就要使学生养成画图的习惯。
受力分析要画力的图示,运动学要画过程图,动力学要求画受力与运动过程示意图,这样形象直观,便于分析归纳。
二、重视学生新旧知识的衔接,树立学习物理的信心作为高中教师,要了解学生在初中已经学了哪些知识,并认真分析学生已经掌握了哪些知识。
在备课时把高中教材研究的问题与初中教材研究的问题在文字表述、研究方法、思维特点等方面进行对比,找出新旧知识之间的联系与差异,从而选择恰当的教学方法,使学生顺利地利用旧知识来同化新知识,这样就会降低高中物理学习的台阶。
例如,在学习“力的合成”时,可以先复习初中学过的“在同一直线上的力的合成”的知识,再引入“合力、分力”的概念,进而提出“互成角度的力的合成”,从而引出“力的平行四边形定则”。
这样由此及彼、由表及里、由浅入深、循序渐进的进行教学,学生就很容易接受,就会顺利的跨过初高中的“高台阶”。
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浅谈初高中物理教学的衔接高一物理难教难学,一直是困扰着教师和学生的问题。
很多刚进入高中的学生反映高中物理一学就会,一用就错,一放就忘,于是大声疾呼“物理物理,真是无理”。
高一物理难,难就难在初高中物理衔接出现的“台阶”。
如何搞好初高中物理教学的衔接,化“台阶”为坦途;如何使学生尽快适应高中物理教学特点和学习特点,渡过学习物理的难关,就成为高一物理教师的首要任务,本文从几个方面分析了“台阶”产生的原因,并阐述了在高一物理教学中做好高初中物理教学衔接的一些方法。
一、台阶产生原因的初步分析通过物理教学实践,我认为产生台阶的主要原因有以下几个方面:1、定性介绍向定量研究的过渡学生学习产生陡度。
初中物理教材内容多是简单的物理现象和结论,对物理概念和规律的定义与解释简单粗略,研究的问题大多是单一对象,单一的、静态的简单问题,易于学生接受。
初中物理教学是以观察、实验为基础,使学生了解物理学各方面的初步知识以及实际应用。
而高中物理教学则是采用观察实验、抽象思维和数学方法相结合,对物理现象进行模型抽象和数学化描述,要求通过抽象概括、想象假说、逻辑推理来揭示物理现象的本质和变化规律,研究解决的往往是涉及研究对象(可能是几个相关联对象)多个状态、多个过程,动态的复杂的问题,学生接受难度大。
例如初中学习力的知识,我们只是对单个物体受力有一个基本的了解,而高中物理对物体受力分析不仅仅局限于一个物体受一个力,而要考虑的是多个物体受多个力作用,且不一定是平衡状态,因而问题复杂的多了。
而且相对于初中物理教材的可读性,高中物理教材对物理概念和规律的表述严谨简捷,对物理问题的分析推理、论述科学严密,教材可读性自然大打折扣,学生阅读难度大,不易读懂。
2、形象思维向抽象思维的飞跃使学生思维产生断层。
在整个中学阶段,学生的思维处于经验型向理论型过渡的阶段。
初中生的思维与高中生的思维是不同的。
初中生的思维在很大程度上属于经验型,他们往往要借助生活中的亲身感受或习惯观念等进行思维活动。
因此定性的感性知识多,定量的理性的逻辑内容少,这是符合初中生的思维规律的,这种思维是属于较低的思维,其由物理感觉引成的物理概念是直接的、经验性的、浅层的。
而高中生的思维则要形成抽象思维,属于理论型的。
对他们要求能够利用理论做指导来归纳综合各种事实材料,掌握一定的逻辑思维程序,利用判断推理等手段扩大自己的知识领域,并形成一定的知识体系。
有研究表明从初中到高中思维的发展存在关键期与成熟期。
初二阶段是思维发展的关键期,从初二开始学生的思维开始由经验型水平向理论型水平转变,到了高二年级这种转变初步完成。
但是由于新教育大纲的实施,初中物理大量降低了理论思维水平,更多的强调从演示实验与生活常识出发学习物理,因此将这种思维转变在物理学科中由初二后推到高一,高一阶段就成为学生思维的转型期。
有转型就有阵痛,其具体表现为很多同学物理上课跟不上节奏,或是上课一听就懂,做题一做就错,成绩也像水中的木头,忽上忽下,大起大落。
因而学生就容易苦闷和迷茫,对物理失去信心。
从而导致一部分学生一见物理就怕,越怕就越难,越难越怕。
3、公式套用向数学综合运用的递进使学生解题产生盲点。
运用数学工具解决物理问题在初中物理教学中并不突出,但到高中物理教学中却已经成为能否处理各种实际问题至关重要的手段了。
高一新生学习物理首先遇到的一只“拦路虎”就是矢量。
从标量到矢量的认识跨度很大,对于学习了十几年标量的学生来说,两个大小为1的矢量和可能等于0,而两个大小为1的矢量差反而可能等于2,-2m/s的速度比1m/s大,是有些不可思议和难以接受的。
对比初中物理,高中阶段很多物理规律的数学表达式明显加多加深,如:匀变速直线运动的公式常用的就有10个,且公式各有其不同的适用范围,再加上运用图象分析和处理物理问题,学生解题时就往往无所适从。
再例如在运动和力的合成和分解中要用到三角函数的知识,而学生却只学过直角三角形的三角函数定义,一般三角函数定义和简单的三角公式都还没有学,学科事实之间不衔接也增大了高一物理学习和教学的难度。
4、被动记忆向自主探索的转变使学习方法的衔接出现拐点。
初中学生更多的习惯于教师传授知识,他们普遍养成了“教师教什么,学生学什么,考试考什么”的学习模式。
由于知识简单,对知识的要求在了解和记忆的层面上的成分比较多。
进入高中后,高中物理内容多了,难度大了,课堂密度也上来了,而且知识之间有关联,而有的同学还以老一套方法对待高中物理学习,结果是“学了一大堆公式,虽然背得很熟,但一用起来,就不知从何下手”,还有的同学没有养成预习的习惯和掌握正确的听课方法,上课听不懂,跟不上,穷于埋头做笔记,不得要领,不能很好的理解知识,因而学生就感觉到物理深奥难懂。
针对以上原因,笔者认为要消除初、高中物理衔接的台阶,要在高一阶段物理教学,特别是高一上学期物理教学中做好以下几点。
1、激发学生的兴趣,缩短适应期。
“兴趣是最好的老师”,对于十六七岁的学生来说,他们对新事物的渴求心理和好奇心是成人所不能比的。
这也是我们解决难题所必须利用好的积极心理因素。
教师要从学生的好奇心出发,通过各种手段激发学生的好奇心和理解新事物的欲望,例如高一物理的第一堂课绪言部分教学,教材上“蛋碎瓦全?瓦碎蛋全”,“声音使酒杯震碎”“带电鸟笼里的鸟安然无恙”等等演示实验就能很好的激发学生的兴趣。
另外,对于刚刚进入高中的学生来说,他们已经习惯接受那些依据生活经验就能判断和理解的物理知识。
因而高一的物理教学要注意联系实际和联系生活,同时也要不时的联系教材介绍物理知识在现代科学之中的应用,让他们感觉到物理知识的确有用。
在课堂中也可以穿插物理学家的一些事迹,鼓励他们向他们学习。
当然,激发好奇心只是教学的一个引子。
从好奇心出发,但不能仅仅满足于好奇,要逐步引导,善于从常见的物理现象中发掘出意想不到的结果,让学生经常在课堂活动中流露出惊讶、疑惑、兴奋、喜悦激动的情绪状态之中,使学生的心理处于不断探索新知识的不平衡状态。
从心理角度上讲,高中生具有明显倾向的兴趣。
当学生在学习中取得成功,心理上会出现成功的喜悦。
教师要及时地给予肯定鼓励,给予成功的满足感,对于基础差的后进生尤其如此,老师应不放过任何表扬和鼓励的机会,哪怕是他们的进步极小。
这种通过学习的兴趣、满足感激发的兴趣才是持久的兴趣。
只要学生愿意学、乐于学,对物理的畏惧感自然大大减轻。
2、增加教学层次,促进知识螺旋式上升。
对于刚刚接触高中物理的学生来说,教师在教学过程之中不能操之过急,对所学知识不能要求一步到位,而应该根据学生的实际情况,适当的放慢教学速度,增加教学层次。
如在讲解利用牛顿第二定律解题时,就要注意进度控制。
先练习水平上的问题,在逐渐深入到斜面问题;先分析物体受一个力情况,再逐渐深入到物体受两个、三个力的问题;先研究单个物体问题,在逐渐深入分析连接体问题。
对于知识难点,要想办法把信息传递过程延长。
把知识拉成线,拉成条,化整为零,消化知识硬块。
同时要让知识在不同阶段反复出现,逐步加深。
例如,“受力分析”是高一学生学习力学知识的一个难点。
在第一章讲过三种基本力的性质后,讲授受力分析时,只讲隔离法和根据力产生条件分析简单问题中单个物体受力,在讲完牛顿第二定律后,作为牛顿第二定律的应用,再根据物体运动状态和牛顿第二定律分析单个物体受力;在讲连接体问题时,介绍以整体法对研究对象进行受力分析的思路。
这样从较底层次开始,经过三次反复,逐步提高,使学生较好地掌握了物体受力分析思路和分析方法。
这样循序渐进,知识逐步扩展和加深,能力就逐步提高。
3、渗透物理方法和物理思想教学,使学生尽快入门。
学好物理,入门非常重要。
物理是一门规律性很强的学科,包括其内容和研究方法。
比如物理概念的学习,一般都包括以下几个方面:为什么要引入概念?其物理意义是什么?物理量如何定义?数学表达式如何?量的性质等等。
如果一开始就让学生意识到这是物理研究概念的一般方法,那么对以后学习概念就有方向。
不会误以为学习概念就是背出其内容,记住他的公式就好了,就能掌握概念的内涵。
调查表明,大多数高二学生认为物理并不难学,其原因是他们已经摸出了物理学习的门路,入了门。
也就是他们掌握了物理研究对象的内容、研究的方法,找到了其内在规律。
教师在教学中,要时刻注意渗透物理思想与方法教学。
高中物理常用的研究方法是:确定研究对象,对研究对象进行简化建立物理模型,在一定范围内研究物理模型,分析总结得出规律,讨论规律的适用范围及其注意事项。
高一物理中的平行四边形定则,牛顿第一定律的建立都是如此。
引导学生一次又一次的从物理情景和过程之中建构物理模型的过程中,学生的概括能力、分析能力就会逐步提高,不断强化。
物理思想的建立与物理方法训练的重要途径是讲解习题。
对于高一学生来说,在解题的过程中常见的问题是不加分析,瞎套公式。
针对这种情况,老师在讲解习题时重点要讲清解题思路和解题方法,切记认为问题简单,直接在黑板上写出公式。
要详细分析物理过程,并把物理过程图景化,让学生建立正确的物理模型,形成清晰的物理过程。
为了将抽象的情景和过程具体化、形象化,高一一开始我们就要使学生养成画图的习惯。
受力分析要画力的图示,运动学要画过程图,动力学要求画受力与运动过程示意图,这样形象直观,便于分析归纳。
4、指导学生学习方法,增强其自主意识。
不同阶段有不同阶段的学习方法,之所以有一部分高一同学跟不上,学习物理吃力,跟他们没有正确的适合高中物理的学习方法不无关系。
因此,高一物理教师一开始就要指导好学生的听课、笔记、作业、复习等环节。
就听课来说,要让学生知道问题是怎样引入,规律是怎样得出,例题的分析思路和解题方法。
做笔记不能还是象初中一样,为了便于记忆全部都记下,而应该指导学生在理解的基础上记下重点、难点,及一些相关说明。
笔记也不要求记在笔记本上,记在书上空白处就行了,这样便于结合教材理解掌握。
高中物理内容多,信息量大,且有一定的难度和坡度。
学生要听好课,就必须提前预习,特别是那一些基础较差的学生尤其如此。
老师要让学生明白物理的预习不能只是一目十行,一扫而过的阅读教材,而是要有所思、有所疑、有所获。
为了提高学生的阅读能力,老师在讲评试卷或作业时对由于概念混淆不清或不理解,以及对物理概念不清而造成的错误,应当场让学生查阅教材,并结合教材进行分析,使学生意识到这些知识在教材上阐述的一清二楚,应该重视教材的阅读。
同时,老师也可以结合学生的实际,选取一些难度稍低、可读性较强的章节,采取学生自学、讨论的方式进行教学。
例如高一物理中《牛顿第二定律》、《超重失重》、《离心现象及其应用》都是自学或讨论的较好的题材。
老师还要指导好学生对知识进行复习和总结,例如我们可以在每节课新课之前让学生对上节课内容进行小节。