怎麼學好大學物理

時間 2021-05-30 05:15:18

1樓:hello world

我學的那個物理主要是力,電,磁,力主要是牛頓三個定理,電主要是高斯定理和電場的一些積分,磁和電差不多,主要還是高斯定理,不過多了個電磁感應和畢奧薩法爾定理,主要還是用積分計算,學這些,通常掌握幾個模型,通過公式,比如將變數通過微元進行轉換,然後在通過積分解決,要有一定的數學能力,比如v=dx/dt,要學會分解,v=dx/dv* dv/dt,主要是這些思想,及格應該問題不大

2樓:

個人經驗:

大學物理很多重要的知識概念公式,都是根據課本循序漸進的,有乙個推導過程,而自己下來複習時,可以按照這種邏輯順序,拿出幾張A4白紙,或者就在書上,一邊看教材一邊在紙上總結出乙個個知識的關鍵點,從前到後是怎麼來的,這樣有助於建立知識體系,也有助於記憶。畢竟推導,哪怕是忘記了,也會很快想起。總之,梳理,總結,記錄。

其實在學習中,一種最有效的方法是把知識傳授出去。沒有誰可以傳授,就採取類似於幫別人講解這個知識點的形式,自言自語,來學習此處知識,一步步把邏輯理清楚。本人親測,有效。

另外,記得根據半期或者月考的節奏,及時複習。

補充,對於計算,類似微積分這種,大物中涉及並不難,針對性的去翻高數課本複習一下,就好。

3樓:姜正昊

一樓對於與高中知識關聯邏輯的搭建以及相關課本延伸闡述已經說的很清楚,答主在這裡想要說乙個老生常談的東西:

學,認真就可以,而學好,就應當對它抱有熱忱與興趣。

題主是否想過,潮濕的衣服為何看起來發暗?走路時的各種參量如何影響你手中咖啡杯的穩定?抑或說真隨機是否真的存在?

物理在我眼中,是人類對世界的理性認識,是構建與世界連線的科學化方式,與哲學相對。

這是一門十分有趣的學科,你可以用你自己的大腦去分析了解你的生活,規則定義這個世界,潮濕的衣服與你書本裡的菲涅爾不無關係,咖啡溢位的多少又涉及粘滯定理,真隨機的話,想必你一定知道有只貓很有名。

自己用已有的知識去了解生活,認知世界,這種體驗的樂趣美妙無比。而我也認為,只有將物理這樣與實際生活聯絡起來,讓物理回歸本源,才能把所學知識夯實鞏固,在應用中衰減遺忘。

很遺憾,答主大學才意識到這些東西,物理作為我高考最差的學科,使我進入了現在這個好二本學校。但是上述的東西,卻讓我成為了系大物第一,SUPT物理學術競賽上作為正方與復旦隊長平分。我也是非物理系理工學生,你看,物理甚至提高了我的個人水平。

扯了那麼多有的沒的,在這裡跟你說乙個學好大物(霧)的重要原因:

能看得懂段子啊!!!

1.三個中微子走進酒吧,侍者問:「三位都要來一杯咖啡麼?

」第乙個說:「是的!」第二個說:

「我也不知道。」第三個說:「不知道。

」侍者默默去插好了電源線回來,說:「給我好好再說一遍!」

2.自然雜誌的增厚速度已經超過光速,但這並不違反相對論,因為它沒有傳遞任何資訊。

3.一位物理學教授闖紅燈被交警攔下,向交警解釋說由於他向著紅燈運動,光會發生藍移,所以他看到的是綠燈。交警說:哦,那你超速了。

——以上摘選自:

4樓:

大學物理,

推薦找本好的教材一路讀下去。

其實大學物理裡面微積分用的很少,基本概念會就好,你可以先看大學物理。

其實你不嫌麻煩直接看網易公開課裡面的力學,電磁學...其它的,你可以買一本馬文蔚的大學物理書看看。東南大學主編的(?)

5樓:鐘江

大物和中學物理的關係很緊密,你專業是材料,理工科學起來應該不難,但你微積分60,是不是自己上課不認真,考前也沒認真全部複習?所以只要你認真在科目上,多花時間,結合中學物理形成的概念,再應用微積分,學力學,熱學,電磁學都不難的,只是計算變難而已,對於光學原子物理都是些概念,定律,有中學物理的基礎,都不是難處。

大學物理上冊怎麼學?

Gentle狼 下面是我在回答乙個別的關於學習大學物理問題的答案。1.概念太多,經常好幾頁前設的變數幾頁後還在用,而且有一些概念是考試用不到的,所以並不建議把書從頭看一遍。2.概念圖很好,買那種有概念圖的輔導書,結合概念圖裡每一條去書裡找概念,這樣能比較快的把考試需要掌握的概念掌握了。3.多做往年的...

怎麼記大學物理裡的公式?

DK.行者exports emmm,說實話,如果單純的把物理的學習看作是抄公式,記公式,對於考試的應用確實是事半功倍,但物理作為一門學科,它不僅僅是一門考試用的工具,更多的是交給你如何用科學的眼光去看待世界,如何用科學的方法去解決實際問題。物理公式只是物理思想的一種表達方法,就像不同的語言所對應於不...

大學物理是怎樣的?

yiXin 大學本科階段分為物理學和應用物理學 相較於物理學,應用物理學會學更多的電子的知識,模擬電子技術和數字電子技術等等,這些是電子資訊類的學生的基礎專業課。在我看來,本科階段,物理學和應用物理學差異不大。都能去做理論,也都能轉電子資訊這些方向。進入研究生階段,會細分方向,例如,凝聚態物理,高能...