大学物理习题

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大学物理习题(共4篇)由网友“biu”投稿提供,下面是小编整理过的大学物理习题,欢迎大家阅读借鉴,并有积极分享。

大学物理习题

篇1:大学物理习题自主学习教学模式论文

1我国传统的大学物理习题设置方法在多年间内几乎没有变化

传统习题的功能较单一,多以测试物理知识为主,对学生的解题指导极少涉及。而国外优秀习题资源教材在此方面却有很大改进,习题设置具备很多新特色和新功能,非常值得我国物理教育界参考和借鉴。传统的大学物理习题教学模式最常用的教学方法是讲授法,甚少考虑让学生积极,有效,主动,自主地参与课堂教学,这种习题教学方式很难提高学生的学习兴趣,在应用能力和综合素质的培养方面欠缺很多,缺乏以学生为中心,强调互动,强调自主学习的教学模式。

篇2:大学物理习题自主学习教学模式论文

2.1基于网络平台构建大学物理习题自主学习模式,可实现优秀习题资源的网上多媒体信息传递和多媒体信息资源共享,有效提高教学效果。利用网络特点,通过筛选优质习题资源,发掘优秀习题资源信息进行整合,可以达到优秀习题资源信息共享的目的。网络习题学习具有时空不限性,给学生的学习活动带来自主性。教师引导学生充分利用课余时间,利用网络优秀习题资源进行学习,能够使学生形成自主学习的习惯和能力。网络习题学习具有多向互动性,在不受时空限制的情况下,学生可以同时与计算机,教师,学生进行交互,通过网络不仅能够进行习题学习交流研讨,还可以利用适当的软件工具支持协同创作。我们将网络信息技术融入大学物理课程,运用网络教育技术将国外优秀习题资源整合进来,使基于网络自主学习先进模式的国外优秀习题资源共享平台走进我校大学物理教学。

2.2我们精心选取一批国外大学物理优秀习题资源,发挥网络自主学习先进平台技术的优势,建立一套基于网络的大学物理新型题库,充分参考借鉴国外优秀习题资源的设置方法、规模、特色和优势,学习它们的先进理念和经验,促进我校大学物理优质习题库资源共享平台建设。目的旨在能够全方位地激发学习者的学习动机并帮助学生提高解决问题的能力,将国外大学物理优秀习题资源的先进理念和宝贵经验与现代化网络资源共享自主学习的平台相整合,用于开创我校大学物理习题教学的新型面貌与先进模式。选取国外大学物理优秀习题资源,真正体现以学生为中心的理念,既传授知识又培养能力,对习题做全方位多方面的功能开发,所构建的习题共享网络平台,要拥有一批数量充足、覆盖面广、层次分明、结构清晰、信息丰富、指导性强的优质习题。构建网络自主习题学习的平台,充分发挥资源共享,多向互动,自主探究的优势,创立一种体现学生主体作用的全新习题学习模式。

2.3我校大学物理习题库的.建设充分吸收借鉴国外优秀习题资源的有益启迪和借鉴经验,以全新的适应时代发展的习题选配编写理念,建设好我校大学物理习题资源共享网络自主学习的平台。该网络共享平台力争做到习题内容丰富,体系结构合理,知识信息展示形式多样,供学生在习题自主学习时选择,满足学生不同的需要,充分发挥网络优势特色,辅助课堂教学。该网络共享平台所整合的国外优秀习题资源有以下几个特点:既要有较低难度习题,又要有中等难度以上习题,使学习者充分了解学习任务的难度,以有利于学习者根据自身的学习进程合理高效地选择练习题目;既要有专项练习,又要有综合练习,用以对低年级学生的学习有效地控制学习过程,演示学习方法,复习巩固学习知识,帮助培养学生能力;既要训练学生独立解题,又要适当提供解题帮助和提示,着眼于提高学生解决问题的能力;既要避免题海战术,又要提供充足训练,科学设置习题数量,使学习者增加新获得知识的稳定性和新旧知识的可辨别度。

2.4我校大学物理教学采用的这种全新先进的优质习题共享自主学习模式,被用于指导我校大学物理课堂教学工作,为例题选取和习题课内容组织提供优秀素材和宝贵经验,也被用于指导我校新版大学物理教材的例题和习题编写工作,为其提供有益启迪和借鉴经验。将国外优质习题资源引入我校大学物理网络资源共享自主学习的平台,有利于在习题的设置上体现以学生为中心的理念,建立学生友好型的习题设置模式,赋予习题库新功能,使之引导、控制学生的学习过程,非常有益于提高我校大学物理习题库的实用性、扩展习题库的适用性以及促进习题库的先进性现代化。利用网络构建开放性,交互性,多元性的习题学习自主共享平台,指导学生确立合理的学习目标,学习策略,自主选择习题学习内容,开展自主性习题学习。

篇3:如何学好大学物理

大学物理学习方法

第一,你要标出这门课程中,哪些知识是贯穿始终,最重点的东西,这些内容就是老师一定会考的知识,也是最需要优先掌握的。

第二,把基础的公式和概念搞清楚,而不是笼统的理解,因为考试的时候就是会有这种单纯考你记忆力的东西出现,而不是考你理解

第三,去和学霸沟通交流,学会给自己划题和猜题,哪道题是可以将这章知识的精髓概括的题目,这种题在考试中出现的概率就会很大,花时间给你自己划题,会让你更加明白这章知识的重点在哪里。

第四,大学生活中,学生最缺乏的就是做题量,因为作业强度比高中的时候要少了,所以期末的时候要找一些相关的题目或者往届的复习资料练练手,这样你在考试中可以更快的进入状态,找到解题思路。、

学习大学物理技巧

第一、做好准备。在正式开始《大学物理》学习之前,要根据老师对课程体系的介绍,以及在高年级同学那里得到的信息,弄清课程特点和必备的基础知识,结合自己对中学物理的学习情况,提前做好充分准备。当然,复习必要的数学知识、做好课前预习也很重要。

第二、科学学习。每个人都有不同的学习习惯和方法偏好,更有参差不齐的专业基础,要正确认识自身,熟悉周围学习条件和学习环境,根据课程特点,把一天中学习效果最好的时间安排给相应课程的学习。

第三、共同学习。科学家很少独立进行研究,他们更多的是在团队中合作工作。如果能与同学或老师经常面对面或通过互联网等形式进行交流,甚至参与老师的科研项目,或者与同学组成学习小组共同学习,那么你会收获更多的知识和乐趣。

第四、课堂学习。课堂学习是学习的主要方式,教师的课堂讲解和示范对于正确理解物理理论有很大帮助,保证课堂学习效果是提高整体学习效率的关键一环。要保证课堂学习效果,就要做好预习、认真听讲、积极思考、跟紧老师思路、理解理论内涵,掌握例题解法、记录课堂笔记,还要把课后复习、完成作业及总结提高与课堂学习相结合。

第五、理解例题。讲解例题是课堂教学的重要组成部分,学习例题也是学会应用理论的开始。教师通过对例题的分析和求解,一方面是要教会学生求解某一类题目的方法,另一方面是要培养学生分析问题的能力,而更为重要的是要加深学生对基本理论的理解、提高应用理论解决实际问题的能力。

第六、完成作业。学习的目的是为了应用,应用也是更为重要的学习。完成作业是课堂所学理论的首次应用,也是对理论掌握程度的实际检测,同时还是深化对理论理解的过程。因此,要认真完成作业,进一步发现和解决存在的问题,扩大学习成果。

第七、复习与总结。复习包括课后复习和考前复习。课后复习要全面回顾课堂学习内容,完善课堂笔记,理清知识重点、难点以及求解习题的基本步骤与技巧,解决完成作业过程中发现的新问题。考前复习的重点在于梳理课程知识体系、研究方法、思想模式等。总结包括阶段总结和课程总结。前者是对一章或一部分相对独立的学习内容的总结,涉及主要内容、基本概念、基本定律、基本公式、基本题型、求解方法,其目的是融会贯通、举一反三。后者是对整个课程学习的全面总结,应在期终考试前进行,主要涉及课程内容、思想方法、研究方法、课程特点、学习心得等,其目的是为后续课程的学习积累经验。

学习大学物理的好处

其一、有利于改善观察能力与分析能力。对物理对象的认识发源于对日常现象或实验过程的仔细观察与认真分析,既要透过表面现象看到内在本质,又要体察不同现象背后本质上相同的原因,还要洞察相似现象后面本质上不同的特性。

其二、有利于提高动手能力和理论指导实践的能力。学习物理不可避免地要进行实验,要圆满完成物理实验,不仅要理解实验的理论基础,用所掌握的理论知识指导实验的完成,而且还要能够很快熟悉仪器设备性能和使用方法,从而具有较强的操作能力和实践能力。

其三、有利于强化感性认识上升到理性认识的能力。物理学研究经过观察分析、抽象简化、提出假设、建立模型、创立理论、得出结果、实验检验、修正完善这个缓慢而又不断反复的过程,其目的就是要揭示事物运动变化更基础、更本质的原因及规律。

其四、有利于树立辩证唯物主义世界观和科学方法论。在物理学中,任何物理理论超出了适用范围就会成了谬论,物理学的新发展往往是对现有理论适用范围的拓展或明确。物质的运动变化是永恒的,对物质运动的认识是无止境的,必须用辩证唯物主义的世界观和方法论指导物理学的学习和研究。

其五、有利于激发创新意识和创新潜力。物理学研究的对象囊括了全部客观世界。在物理学从经典物理发展成为现代物理过程中,时刻面临新问题的严峻挑战。物理学家始终坚持思想创新、理论创新和技术创新,保持了物理学理论和实验方法的先进性与正确性,推动了自然科学与工程技术的不断进步,为人类文明做出了杰出贡献。

其六、有利于人文素养和综合素质的培养。学习大学物理既是获取物理知识、理解物理思想、掌握物理方法的过程,同时也是了解物理学史、学习物理学家高尚品德与不屈不挠精神的过程。在这个过程中,大学生的思想意识、作风学风、科学态度、意志品格、协作精神、人文修养及综合素质等都会得到正面引导和良好熏陶。

篇4:大学物理实验报告

1、引言

热敏电阻是根据半导体材料的电导率与温度有很强的依赖关系而制成的一种器件,其电阻温度系数一般为(-0.003~+0.6)℃-1。因此,热敏电阻一般可以分为:

Ⅰ、负电阻温度系数(简称NTC)的热敏电阻元件

常由一些过渡金属氧化物(主要用铜、镍、钴、镉等氧化物)在一定的烧结条件下形成的半导体金属氧化物作为基本材料制成的,近年还有单晶半导体等材料制成。国产的主要是指MF91~MF96型半导体热敏电阻。由于组成这类热敏电阻的上述过渡金属氧化物在室温范围内基本已全部电离,即载流子浓度基本上与温度无关,因此这类热敏电阻的电阻率随温度变化主要考虑迁移率与温度的关系,随着温度的升高,迁移率增加,电阻率下降。大多应用于测温控温技术,还可以制成流量计、功率计等。

Ⅱ、正电阻温度系数(简称PTC)的热敏电阻元件

常用钛酸钡材料添加微量的钛、钡等或稀土元素采用陶瓷工艺,高温烧制而成。这类热敏电阻的电阻率随温度变化主要依赖于载流子浓度,而迁移率随温度的变化相对可以忽略。载流子数目随温度的升高呈指数增加,载流子数目越多,电阻率越小。应用广泛,除测温、控温,在电子线路中作温度补偿外,还制成各类加热器,如电吹风等。

2、实验装置及原理

【实验装置】

FQJ-Ⅱ型教学用非平衡直流电桥,FQJ非平衡电桥加热实验装置(加热炉内置MF51型半导体热敏电阻(2.7kΩ)以及控温用的温度传感器),连接线若干。

【实验原理】

根据半导体理论,一般半导体材料的电阻率 和绝对温度 之间的关系为

(1-1)

式中a与b对于同一种半导体材料为常量,其数值与材料的物理性质有关。因而热敏电阻的电阻值 可以根据电阻定律写为

(1-2)

式中 为两电极间距离, 为热敏电阻的横截面, 。

对某一特定电阻而言, 与b均为常数,用实验方法可以测定。为了便于数据处理,将上式两边取对数,则有

(1-3)

上式表明 与 呈线性关系,在实验中只要测得各个温度 以及对应的电阻 的值,

以 为横坐标, 为纵坐标作图,则得到的图线应为直线,可用图解法、计算法或最小二乘法求出参数 a、b的值。

热敏电阻的电阻温度系数 下式给出

(1-4)

从上述方法求得的b值和室温代入式(1-4),就可以算出室温时的电阻温度系数。

热敏电阻 在不同温度时的电阻值,可由非平衡直流电桥测得。非平衡直流电桥原理图如右图所示,B、D之间为一负载电阻 ,只要测出 ,就可以得到 值。

当负载电阻 → ,即电桥输出处于开

路状态时, =0,仅有电压输出,用 表示,当 时,电桥输出 =0,即电桥处于平衡状态。为了测量的准确性,在测量之前,电桥必须预调平衡,这样可使输出电压只与某一臂的电阻变化有关。

若R1、R2、R3固定,R4为待测电阻,R4 = RX,则当R4→R4+△R时,因电桥不平衡而产生的电压输出为:

(1-5)

在测量MF51型热敏电阻时,非平衡直流电桥所采用的是立式电桥 , ,且 ,则

(1-6)

式中R和 均为预调平衡后的电阻值,测得电压输出后,通过式(1-6)运算可得△R,从而求的 =R4+△R。

3、热敏电阻的电阻温度特性研究

根据表一中MF51型半导体热敏电阻(2.7kΩ)之电阻~温度特性研究桥式电路,并设计各臂电阻R和 的值,以确保电压输出不会溢出(本实验 =1000.0Ω, =4323.0Ω)。

根据桥式,预调平衡,将“功能转换”开关旋至“电压“位置,按下G、B开关,打开实验加热装置升温,每隔2℃测1个值,并将测量数据列表(表二)。

表一 MF51型半导体热敏电阻(2.7kΩ)之电阻~温度特性

温度℃ 25 30 35 40 45 50 55 60 65

电阻Ω 2700 2225 1870 1573 1341 1160 1000 868 748

表二 非平衡电桥电压输出形式(立式)测量MF51型热敏电阻的数据

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

温度t℃ 10.4 12.4 14.4 16.4 18.4 20.4 22.4 24.4 26.4 28.4

热力学T K 283.4 285.4 287.4 289.4 291.4 293.4 295.4 297.4 299.4 301.4

0.0 -12.5 -27.0 -42.5 -58.4 -74.8 -91.6 -107.8 -126.4 -144.4

0.0 -259.2 -529.9 -789 -1027.2 -124.8 -1451.9 -1630.1 -1815.4 -1977.9

4323.0 4063.8 3793.1 3534.0 3295.8 3074.9 2871.1 2692.9 2507.6 2345.1

根据表二所得的数据作出 ~ 图,如右图所示。运用最小二乘法计算所得的线性方程为 ,即MF51型半导体热敏电阻(2.7kΩ)的电阻~温度特性的数学表达式为 。

4、实验结果误差

通过实验所得的MF51型半导体热敏电阻的电阻—温度特性的数学表达式为 。根据所得表达式计算出热敏电阻的电阻~温度特性的测量值,与表一所给出的参考值有较好的一致性,如下表所示:

表三 实验结果比较

温度℃ 25 30 35 40 45 50 55 60 65

参考值RT Ω 2700 2225 1870 1573 1341 1160 1000 868 748

测量值RT Ω 2720 2238 1900 1587 1408 1232 1074 939 823

相对误差 % 0.74 0.58 1.60 0.89 4.99 6.20 7.40 8.18 10.00

从上述结果来看,基本在实验误差范围之内。但我们可以清楚的发现,随着温度的升高,电阻值变小,但是相对误差却在变大,这主要是由内热效应而引起的。

5、内热效应的影响

在实验过程中,由于利用非平衡电桥测量热敏电阻时总有一定的工作电流通过,热敏电阻的电阻值大,体积小,热容量小,因此焦耳热将迅速使热敏电阻产生稳定的高于外界温度的附加内热温升,这就是所谓的内热效应。在准确测量热敏电阻的温度特性时,必须考虑内热效应的影响。本实验不作进一步的研究和探讨。

6、实验小结

通过实验,我们很明显的可以发现热敏电阻的阻值对温度的变化是非常敏感的,而且随着温度上升,其电阻值呈指数关系下降。因而可以利用电阻—温度特性制成各类传感器,可使微小的温度变化转变为电阻的变化形成大的信号输出,特别适于高精度测量。又由于元件的体积小,形状和封装材料选择性广,特别适于高温、高湿、振动及热冲击等环境下作温湿度传感器,可应用与各种生产作业,开发潜力非常大。

参考文献:

浅析政治习题课自主探究模式的教学论文

高一下学期物理教学计划

《理论力学》习题课教学的探讨教育论文

大学英语四级翻译练习题

高一物理下学期教学总结

新课标下的初中物理教学反思

高中物理心得体会

高二下期物理教学计划

《电流习题课》的教学反思

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