另外,从历年考题的内容变化来看,物理学部分的考试有以下特点:
(1)
涉及的知识点广泛,大纲中列出的知识点都有可能作为考题出现。因此同学们在学习的过程中不能漏掉任何大纲上的知识点。
(2)
考试对考生的要求从对物理知识的理解记忆转变为综合运用,而要将各部分内容融会贯通,将物理过程中所涉及的物理量之间的关系框架建立起来。
(3)
某些知识点出现频率很高,是考察的重点。例如,热学部分中的热力学第一定律以及气体内能相结合的题目连续在08,09,10年的考试中出现。
在物理学部分内容的学习过程中,我们将采用逐个知识点讲解加练习的方式进行,力求让同学们对每个公式以及结论的来龙去脉有一个清晰的物理图像,并能够准确的用于考试计算。
同学们在学习以及最后复习的过程中,推荐两种实用的方法。
第一、按照物理内容划分知识模块。
例如热学部分,考试大纲中列出的考察内容是很多的,但热学部分内容大体可以分为两部分,即分子动理论部分以及热力学部分,分子动理论是研究物质热运动的微观理论,采用统计的方法来建立宏观量与微观量之间的关系,揭示的是宏观现象的微观本质,因此与微观范畴相关的都可以归为分子动理论部分,例如,气体压强公式,温度公式,分子的平均平动动能等,都有描述分子的物理量,自然都是微观量,都是属于分子动理论部分的。
而热力学理论是研究物质热运动的宏观理论,它以实验观测为依据,从能量的观点分析热现象以及相关的宏观规律,它的研究对象是一个物质系统,由大量分子构成的热力学系统,与之相关的热力学第一定律,第二定律,克拉伯龙方程(理想气体状态方程)等描述宏观物理量变化规律的知识点都属于热力学理论。
如此一来,繁多的知识点就有了初步的分类,模块记忆方法将会使得知识结构更为清晰,层次更为分明。
第二、退而求其次,记住关键结论的方法。
另外,对于一些物理推导过程繁杂,实在难以掌握的知识点,从应试的角度,可以采用记忆关键结论的方法,例如光学部分中的双缝干涉以及光栅衍射,可能有些同学对其物理实质不能完全理解,在这种情况下,记住几个关键的公式,对解题也会有极大的帮助。