物理初升高衔接

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1、物理初升高衔接一、初升高的不同1、知识的分布初中的简单的力、热、光、电磁,相对独立,而高中的学习同样的知识,分类、框架更为明显:力热光电磁,分门别类,外加扩展原子物理和相对论。a)力学部分为扩展最深的部分,重点学习和应用牛顿第二定律,探索功与能之间的关系,属于必修学科,人教版为必修1、必修2,为高一年级的学习内容。b)电磁在选修部分,学习电学从源头讲起,比初中的完整,包括静电场与电路。磁场从最基木的概念到受力的学习,更深入。电磁感应现象和交变电流在深刻理解的同时还要求计算,深度和广度大犬增加。此部分为人教版的选修3-1和选修3-2的内容

2、。c)热学,包扌舌分子动理论和热力学定律等内容比起初中的要深入许多,为人教版选修3-3的内容。d)光学,机械振动、机械波、光、电磁波和相对论,对光的特性有更深入的学习和研究,这部分均是人教版选修3-4的内容。e)光的波粒二象性。外加原子物理(原子结构和原子核)和动量、碰撞的知识均为人教版选修3-5的内容。2、学习特点:(1)知识量增大。学科门类,高中与初中差不多,但高中的知识量比初中的大。(2)理论性增强。这是最主耍的特点。初中教材有些只耍求初步了解,只作定性研究,而高屮则耍求深人理解,作定量研究,教材的抽象性和概括性大大加强。(3)系

3、统性增强。高中教材由于理论性增强,常以某些基础理论为纲,根据一定的逻辑,把基木概念、基木原理、基木方法联结起来。构成一个完整的知识体系。前后知识的关联是其一个表现。另外,知识结构的形成是另一个表现,因此高中教材知识结构化明显升级。(4)综合性增强。学科间知识相互渗透,相互为用,加深了学习难度。如分析计算物理题,要具备数学的函数,解方程等知识技能。(5)能力要求提高。在阅读能力、表达能力、运算能力、实验能力都需要进一步的提高与培养。二、初升高的必耍性初屮学生学生由初屮升入高屮,学习物理的积极性很高,但经过-•段吋间的学习(一般是入校到期中

4、测验前),发现自己虽然很努力,但学习效果却不好,很多学生不解:为何初中物理学的还可以,到了高中却常常不及格,时常有问题分析“听得懂,不会做”,甚至“怎么也听不懂”的抱怨。家长十分着急,造成这种现象的原因是高一新生没冇实现初高屮物理台阶的跨越。初高屮产生台阶的原因:1初高中物理知识本身的差异。(1)初中物理具冇形象性、直接性、经验性的特点,以形象思维为主,主要通过对现象的观察和演示实验使学牛建立物理概念认识其规律,获得定性知识。高屮物理具有概括性、间接性、逻辑性的特点,抽象思维为主,如高i物理所讲的摩擦力产生条件、静摩擦力方向、物体受力分

5、析、力的合成与分解、瞬吋速度、加速度等,都耍求学生具有较强的抽象思维能力。刚进入高中的学生对从形彖思维到抽彖思维的跨越难以适应。(2)初屮物理以定性分析为主,定量计算非常简单,而高小物理不但要定性分析,而且还要进行大量、复杂的定量计算,刚进入高一的学生对这种从定性到定量的突变不适应。(3)初中物理习题以简单理论和算术计算为主,而高中以逻辑推理代数计算为主,大量运用三角函数、直角坐标系、相似三角形、方程等解决物理问题。高中力学中矢量较多,如:力、速度、加速度、动量、冲量等,学生必须先进行止确的分析、判断,确定矢量方向,然后选取止方向,简化

6、为代数运算,这一步骤本身就耍求学生对矢量冇正确理解。其次,正负号使用多样化,在高屮物理的分析和运算中〃+、-号〃用途较广,意义各不相同,不能混淆。例如:〃+、-〃号可以表示矢量的相反方向、过程的方向、表示势能的大小及变化的情况等,这使得不少学生产生了混乱,把物理运算当成了纯数学运算,分不清〃+、-〃号的物理意义,当然不能得出止确的结论。2学生学习心理的主观台阶。(1)思维过渡困难。根据皮亚杰的儿童思维发展理论,中学生思维处于从具体运算阶段向形式运算阶段过渡,即从初步逻辑思维向抽象思维过渡。初中生的思维处丁具体运算阶段,此时他们能进行初步

7、的逻辑思维,但还离不开具体事物的支持。初中物理研究的是实实在在的物体,物理知识也是建立在形象思维的基础上,初屮物理学习内容基木适应学生的思维发展水平。但高屮物理研究对象人多是理想模型,要求学生更多地运用抽象思维来获得物理知识,要求学生在头脑中把形式和内容分开,离开具体事物,根据假设來进行逻辑推演。多数高一学生的抽象思维正从经验性思维向理论性思维过渡,英屮经验思维仍山优势,思维在很大程度上仍依靠具体经验材料,不善于从理论上进行演绎推导。而高中物理有相当严密的推理系统,始终强调抽象思维,学生的思维水平很难马上适应高屮物理思维抽象程度的要求,

8、故造成了进一步学习物理的困难。(2)先入为主障碍。调查发现,高小物理难学〃的学生占50%以上,这在〃中〃等生中尤为明显(比例达70%),而〃好〃、〃差〃生中较少(比例分别为15%,22%)。可见在对高中物理

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