A kevés szerencsés számára a fizika jól teljesítése valóban tehetség. Mások számára azonban a fizika jó osztályzatának megszerzése sok kemény munkát igényel. Szerencsére a fontos alapkészségek elsajátításával és sok gyakorlással szinte bárki elsajátíthatja fizikai anyagát. De még a jó jegyek megszerzésénél is fontosabb az a tény, hogy amint jobban megérted a fizikát, képes leszel elmagyarázni azokat a titokzatos erőket, amelyek a világ működését irányítják.
Lépés
1. módszer a 3 -ból: Fizikai alapfogalmak megértése
1. lépés. Ne feledje az alapvető állandókat
A fizikában bizonyos erőket, például a földi gravitáció miatti gyorsulást matematikai állandókban írják fel. Ez csak egy másik módja annak, hogy elmondjuk, hogy ezeket a stílusokat általában ugyanazzal a számmal jelölik, függetlenül a helyüktől vagy a használatuktól. Okos ötlet megjegyezni a leggyakrabban használt állandókat (és azok mértékegységeit) - gyakran ezek az állandók nem lesznek hozzárendelve a teszthez. Íme néhány a fizikában leggyakrabban használt állandók közül:
- Gravitáció (a földön): 9,81 méter/másodperc2
- Fénysebesség: 3 × 108 méter/másodperc
- Moláris gázállandó: 8,32 joule/(mol × Kelvin)
- Avogadro száma: 6,02 × 1023 mólonként
- Planck -állandó: 6,63 × 10-34 joule × másodperc
2. lépés. Ne feledje az alapvető egyenleteket
A fizikában az univerzumban létező sokféle erő közötti kapcsolatokat egyenletek segítségével írják le. Ezen egyenletek némelyike nagyon egyszerű, míg mások nagyon bonyolultak. Az egyszerű vagy összetett problémák megoldásakor nagyon fontos megjegyezni a legegyszerűbb egyenleteket és tudni, hogyan kell használni őket. Még a nehéz és zavaró problémákat is gyakran megoldják néhány egyszerű egyenlettel, vagy megváltoztatják ezeket az egyszerű egyenleteket, hogy illeszkedjenek a helyzethez. Ezek az alapvető egyenletek a fizika legegyszerűbben elsajátítható részei, és ha jól ismeri őket, akkor valószínű, hogy legalább néhány trükkös problémát ismer. Néhány a legfontosabb egyenletek közül:
- Sebesség = helyzetváltozás/időeltolás
- Gyorsulás = sebesség/időbeli változás
- Végső sebesség = kezdeti sebesség + (gyorsulás × idő)
- Erő = tömeg × gyorsulás
- Kinetikus energia = (1/2) tömeg × sebesség2
- Munka = elmozdulás × erő
- Teljesítmény = változás a munkában/idő elteltével
- Lendület = tömeg × sebesség
3. lépés Ismerje meg az alapvető egyenletek deriváltjait
Jó emlékezni az egyszerű egyenleteire - megérteni, hogy miért használják ezeket az egyenleteket, egy másik dolog. Ha teheti, szánjon időt arra, hogy megtanulja, hogyan származtatják az egyes alapvető fizikai egyenleteket. Ez világosabb képet ad az egyenletek közötti összefüggésekről, és lehetővé teszi számos probléma megoldását. Mivel lényegében megérti, hogyan működik ez az egyenlet, hatékonyabban tudja majd használni, mint ha csak egy gyenge emlék lenne a fejében.
Vegyünk például egy nagyon egyszerű egyenletet: Gyorsulás = sebességváltozás/időeltolás, vagy a = delta (v)/delta (t). A gyorsulás az az erő, amely megváltoztatja egy tárgy sebességét. Ha egy objektum kezdeti sebessége v0 időben t0 és a végső v sebesség a t időpontban, az objektum gyorsulónak mondható, mert v -ből megváltozik0 legyen v. A gyorsulás nem történik meg azonnal - függetlenül attól, hogy milyen gyorsan, idő telik el a tárgy kezdeti sebességével történő mozgása és a végsebesség elérése között. Így a = (v - v0/t - t0) = delta (v)/delta (t).
4. lépés. Ismerje meg a fizika feladatok megoldásához szükséges matematikai készségeket
Gyakran mondják, hogy a matematika a fizika nyelve. Ha jó lesz a matematika alapjaiban, nagyszerű módja annak, hogy javítsa a fizikai problémák elsajátításának képességét. Egyes összetett fizikai egyenletek megoldásához még speciális matematikai készségekre is szükség van (például levezetés vagy integrálok). Íme néhány matematikai téma, amelyek segíthetnek megoldani a fizikai feladatokat, bonyolultsági sorrendben:
- Pre-algebra és algebra (az alapvető egyenletekhez és feladatokhoz keresse az ismeretlent)
- Trigonometria (erődiagramokhoz, forgási problémákhoz és szögrendszerekhez)
- Geometria (területhez, térfogathoz stb. Kapcsolódó problémák esetén)
- Számítás előtti és számítási (fizikaegyenletek levezetéséhez és integrálásához-általában magas szintű témák)
2. módszer a 3 -ból: Pontszámnövelő stratégia használata
1. lépés. Fókuszáljon minden kérdés fontos információira
A fizikai problémák gyakran tartalmaznak „zavaró tényezőket” - olyan információkat, amelyekre nincs szükség a probléma megoldásához. Fizikai probléma olvasásakor azonosítsa a megadott információkat, majd adja meg a keresni kívánt információkat. Írja le a probléma megoldásához szükséges egyenleteket, majd írja be a probléma minden információját a megfelelő változóra. Figyelmen kívül hagyja a szükségtelen információkat, mivel ez lelassíthatja Önt, és nehezebben találja meg a megfelelő lépéseket a probléma megoldásához.
- Tegyük fel például, hogy meg kell találnunk az autó által tapasztalt gyorsulást, ha a sebessége két másodpercig változik. Ha az autó tömege 1000 kilogramm, akkor 9 m/s kezdeti sebességgel és 22 m/s végsebességgel kezd mozogni, azt mondhatjuk, hogy v0 = 9 m/s, v = 22 m/s, m = 1000, t = 2 s. Amint fentebb írtuk, a közönséges gyorsulási egyenlet a = (v - v0/t - t0). Vegye figyelembe, hogy ez az egyenlet nem igényli az objektum tömegét, így figyelmen kívül hagyhatjuk azokat az információkat, amelyek szerint az autó tömege 1000 kg.
- Így a következőképpen oldjuk meg: a = (v - v0/t - t0) = ((22 - 9)/(2 - 0)) = (13/2) = 7,5 m/s2
2. lépés Minden kérdéshez használja a megfelelő egységeket
Ha elfelejt egységeket írni a válaszába, vagy rossz egységeket használ, akkor biztos módja annak, hogy elveszítse a könnyű pontokat. Annak érdekében, hogy minden ponton teljes pontot kapjon, amellyel foglalkozik, feltétlenül írja le a válasz mértékegységeit a helyes mértékegységekkel az írott információ típusa alapján. Az alábbiakban felsoroljuk a fizikában leggyakrabban használt mértékegységeket - vegye figyelembe, hogy főszabályként a fizikai problémák szinte mindig metrikus/SI méréseket alkalmaznak:
- Tömeg: gramm vagy kilogramm
- Stílus: newton
- Sebesség: méter/másodperc (néha kilométer/óra)
- Gyorsulás: méter/másodperc2
- Energia/munka: joule vagy kilojoule
- Teljesítmény: watt
3. Ne felejtse el az apróságokat (például súrlódást, akadályokat stb.)
). A fizikai problémák általában valós helyzetek modelljei - amelyek leegyszerűsítik a dolgok tényleges működését, hogy könnyebben megértsék a helyzetet. Ez néha azt jelenti, hogy a probléma végső kimenetelét megváltoztató erőket (például súrlódást) szándékosan kihagyják a problémából. Ez azonban nem mindig van így. Ha az ilyen apróságokat nem hagyják ki a problémából, és elegendő információval rendelkezik a számításhoz, akkor mindenképpen használja őket, a legpontosabb válaszokért.
Tegyük fel például, hogy egy probléma azt kéri, hogy találja meg az 5 kilogrammos fatömb gyorsulását egy sima padlón, amikor 50 newton erővel nyomja. Mivel F = m × a, a válasz valószínűleg nagyon egyszerű, csak keresse meg a értékét az 50 = 5 × a egyenletben. A való világban azonban a súrlódási erő befolyásolja a tárgy tolóerejét, természetesen csökkenti a tolóerőt. A súrlódás eltávolítása a problémából olyan választ eredményez, amely a blokkot kissé gyorsabban gyorsítja, mint valójában
4. lépés: Ellenőrizze a válaszokat
Az átlagos nehézségű fizikai feladatok könnyen sok matematikával járhatnak. Az ezekben a számításokban szereplő hibák azt eredményezik, hogy a válasz helytelen, ezért nagyon figyeljen a matematikai számításokra, miközben dolgozik rajtuk, és ha van ideje, a nap végén ellenőrizze kétszer a válaszokat, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a számítások helyesek.
Míg a munkájának újbóli elvégzése az egyik módja annak, hogy ellenőrizze a matematikai számításokat, érdemes lehet a józan ésszel is összekapcsolni a problémákat a való élettel, így ellenőrizheti a válaszokat. Például, ha megpróbálja megtalálni az előrehaladó tárgy lendületét (tömeg × sebességét), akkor nem vár negatív választ, mert a tömeg nem lehet negatív, és a sebesség csak akkor negatív, ha negatív irányban van (azaz referenciakeretében az előremenő irányhoz képest).). Így ha nemleges választ kap, akkor lehet, hogy valahol számítási hibát követett el
3. módszer a 3 -ból: Tedd meg a legjobbat a fizika órán
1. lépés: Olvassa el a témát az óra előtt
Ideális esetben az első osztályban nem fog új fizikai fogalmakkal találkozni. Próbálja meg azonban elolvasni a tankönyve következő leckéjét a téma lefedése előtti napon. Ne ragadjon le a megfelelő matematikáról a témában - ebben a szakaszban összpontosítson az általános fogalmak megértésére és próbálja megérteni a tárgyalt dolgokat. Ez szilárd alapot ad a tudáshoz, amelyen alkalmazhatja az osztályban elsajátított matematikai készségeit.
2. Légy figyelmes az órákon
Az óra során a tanár elmagyarázza azokat a fogalmakat, amelyekkel korábban találkozott, és elmagyarázza az anyag minden olyan részét, amelyet nem teljesen ért. Jegyezzen fel és tegyen fel sok kérdést. A tanár valószínűleg elmagyarázza a matematikát a témában. Amíg itt tart, próbáljon meg elképzelni egy általános képet a történésekről, még akkor is, ha nem emlékszik az egyes egyenletek pontos származékaira - az ilyen érzelmek az anyagok iránt nagyon jó eszköz.
Ha az óra után is vannak kérdései, beszéljen a tanárával. Próbálja meg a lehető legrészletesebben elmagyarázni kérdését - ez megmutatja a tanárnak, hogy hallgat. Ha a tanár nem elfoglalt, akkor találkozót tud ütemezni, hogy megvitassa veled az anyagot, és segítsen megérteni azt
3. lépés: Nézze át jegyzeteit otthon
A tanulmányok befejezéséhez és a fizika ismereteinek javításához szánjon néhány percet a jegyzetek áttekintésére, amint lehetősége nyílik otthon. Ez segít emlékezni azokra az ismeretekre, amelyeket az adott órán szerzett. Minél tovább vár a felülvizsgálatra, miután lejegyezte őket, annál nehezebben fog emlékezni rájuk, és annál ismeretlenebbnek fogják érezni a fogalmakat, ezért legyen aktív és emlékezzen tudására az otthoni jegyzetek áttekintésével.
4. lépés Végezze el a gyakorlati kérdéseket
A matematikához, az íráshoz vagy a programozáshoz hasonlóan a fizika feladatainak megoldása az elme készsége. Minél gyakrabban használja ezt a képességet, annál könnyebb lesz kitölteni. Ha küzd a fizikával, győződjön meg róla, hogy rengeteg gyakorlati problémát kell megoldania. Ez nem csak felkészíti Önt a tesztre, hanem sok fogalom tisztázását segíti az anyag áttekintése során.
Ha nem vagy megelégedve a fizika eredményével, ne elégedj meg azzal, hogy csak a házi feladatodhoz használt kérdéseket használod gyakorlatként. Próbáljon megoldani olyan problémákat, amelyekkel általában nem találkozik - ezek olyan problémák lehetnek a tankönyvben, amelyeket nem Önnek rendeltek, ingyenes online kérdések, vagy akár a fizikagyakorlati könyvekben (általában a kiskereskedelmi boltokban értékesített kérdések). Tankönyvbolt)
5. lépés. Használja a rendelkezésére álló súgóforrásokat
Nem szabad egyedül megpróbálnia megtanulni egy nehéz fizikaórát - iskolai helyzetétől függően sokféleképpen kérhet segítséget. Kérjen segítséget és használjon fel minden szükséges erőforrást, hogy jobban megértse fizikai anyagát. Bár egyes segélyforrások pénzbe kerülnek, néhány diáknak legalább három lehetősége van. Íme néhány ötlet, hogy kikre és mire kell figyelni, ha fizikai segítségre van szüksége:
- A tanár (iskola utáni megbeszéléseken keresztül)
- Barátai (csoportos tanulmányok és házi feladatok révén)
- Oktatók (vagy magántanárokat béreltek, vagy egy iskolai program részei)
- Harmadik féltől származó források (például fizika könyvek, oktatási webhelyek, például a Khan Academy stb.)
Tippek
-
Koncentráljon a koncepcióra.
Képzeld el a fejedben a történteket.
-
Fejlessze matematikai készségeit.
A magas szintű fizika többnyire alkalmazott matematika, különösen a számítás. Győződjön meg róla, hogy tudja, hogyan kell integrálokat készíteni, majd helyettesítéssel vagy részlegesen oldja meg őket.
-
A problémák megoldásakor figyeljen a részletekre.
Ne felejtse el a súrlódást bevenni a számításba, vagy használja a tehetetlenségi nyomatékot a megfelelő tengely körül.