物理專業本科優秀論文
① 物理學論文範文
物理學給人類提供了大量的物質財富,同時也提供了精神財富。物理學的高技術和強滲透性也使之成為社會發展的重要推動力。下面是我為大家整理的物理學論文,供大家參考。
物理學論文範文一:物理學在科技創新中的效用
摘要:論述了X射線的發現,不僅對醫學診斷有重大影響,還直接影響20世紀許多重大發現;半導體的發明,使微電子產業稱雄20世紀,並促進信息技術的高速發展,物理學是計算機硬體的基礎;原子能理論的提出,使原子能逐步取代石化能源,給人類提供巨大的清潔能源;激光理論的提出及激光器的發明,使激光在工農業生產、醫療、通信、軍事上得到廣泛應用;藍光LED的發明,將點亮整個21世紀.事實告訴我們,是物理學推動科技創新,由此得出結論:物理學是科技創新的源泉.昭示人們,高校作為培養人才的場所,理工科要重視大學物理課程.
關鍵詞:X射線;半導體;原子能;激光;藍光LED;科技創新;大學物理
1引言
物理學是一門研究物質世界最基本的結構、最普遍的相互作用以及最一般的運動規律的科學[1-3],其內容廣博、精深,研究方法多樣、巧妙,被視為一切自然科學的基礎.縱觀物理學發展歷史可以發現:其蘊含的科學思維和科學方法能夠有效促進學生能力的培養和知識的形成,同時,其每一次新的發現都會帶動人類社會的科技創新和科技發展.正因如此,大學物理成為了高等學校理、工科專業必修的一門基礎課程.按照教育部頒發的相關文件要求[4-5],大學物理課程最低學時數為126學時,其中理科、師范類非物理專業不少於144學時;大學物理實驗最低學時數為54學時,其中工科、師范類非物理專業不少於64學時.然而調查顯示,眾多高校(尤其是新建本科院校)並沒有嚴格按照教育部頒發的課程基本要求開設大學物理及其實驗課程.他們往往打著“寬口徑、應用型”的晃子,大幅壓縮大學物理和大學物理實驗課程的學時,如今,大學物理及其實驗課程的總學時數實際僅為32-96學時,遠遠低於教育部要求的最低標准(180學時).試問這么少的課時怎麼講豐富、深奧的大學物理?怎麼能夠真正發揮出大學物理的作用?於是有的院、系要求只講力學,有的要求只講熱學,有的則要求只講電磁學,…面對這種情況,大學物理的授課教師在無奈狀態下講授大學物理.從《大學物理課程報告論壇》上獲悉,這不是個別學校的做法,在全國具有普遍性.殊不知,力、熱、光、電磁、原子是一個完整的體系,相互聯系,缺一不可.這種以消減教學內容為代價,解決課時不足的做法,就如同削足適履,是對教育規律不尊重,是管理者思想意識落後的一種體現.本文且不論述物理學是理工科必修的一門基礎課,只論及物理學是科技創新的源泉這一命題,以期提高教育管理者對大學物理課程重要性的認識.
2物理學是科技創新的源泉
且不說力學和熱力學的發展,以蒸汽機為標志引發了第一次工業革命,歐洲實現了機械化;且不說庫倫、法拉第、楞次、安培、麥克斯韋等創立的電磁學的發展,以電動機為標志引發了第二次工業革命,歐美實現了電氣化.這兩次工業革命沒有發生在中國,使中國近代落後了.本文著重論述近代物理學的發展對科學技術的巨大推動作用,從而得出結論:物理學是科技創新的源泉.1895年,威廉•倫琴(WilhelmR魻ntgen)發現X射線,這種射線在電場、磁場中不發生偏轉,穿透能力很強,由於當時不知道它是什麼,故取名X射線.直到1912年,勞厄(MaxvonLaue)用晶體中的點陣作為衍射光柵,確定它是一種光波,波長為10-10m的數量級[6].倫琴獲1901年諾貝爾物理學獎,他發現的X射線開創了醫學影像技術,利用X光機探測骨骼的病變,胸腔X光片診斷肺部病變,腹腔X光片檢測腸道梗塞.CT成像也是利用X射線成像,CT成像既可以提供二維(2D)橫切面又可以提供三維(3D)立體表現圖像,它可以清楚地展示被檢測部位的內部結構,可以准確確定病變位置.當今,各醫院都設置放射科,X射線在醫學上得到充分利用.X射線的發現不僅對醫學診斷有重大影響,還直接影響20世紀許多重大科學發現.1913-1914年,威廉•享利•布拉格(willianHenrgBragg)和威廉•勞侖斯•布拉格(WillianLawrenceBragg)提供布拉格方程[6,P140]2dsinα=kλ(k=1,2,3…)式中d為晶格常數,α為入射光與晶面夾角,λ為X射線波長.布拉格父子提出使用X射線衍射研究晶體原子、分子結構,創立了X射線晶體結構分析這一學科,布拉格父子獲1915年諾貝爾物理學獎.當今,X射線衍射儀不僅在物理學研究,而且在化學、生物、地質、礦產、材料等學科得到廣泛應用,所有從事自然科學研究的科研院所和大多數高等學校都有X射線衍射儀,它是研究物質結構的必備儀器.1907年,威廉•湯姆孫(W•Thomson)發現電子,電子質量me=9.11×10-31kg,電子荷電e=-1.602×10-19C.電子的荷電性引發了20世紀產生革命.1947年,美國的巴丁、布萊頓和肖克利研究半導體材料時,發現Ge晶體具有放大作用,發明了晶體三極體,很快取代電子管,隨後晶體管電路不斷向微型化發展.1958年,美國的工程師基爾比製成第一批集成電路.1971年,英特爾公司的霍夫把計算機的中央處理器的全部功能集成在一塊晶元上,製成世界上第一個微處理器.80年代末,晶元上集成的元件數已突破1000萬大關.微電子技術改變了人類生活,微電子技術稱雄20世紀,進入21世紀微電子產業仍繼續稱雄.到各個工業區看看,發現電子廠比比皆是,這真是小小電子轉動了整個地球啊!電子不僅具有荷電性,還具有荷磁性.
1925年,烏倫貝克—哥德斯密脫(Uhlenbeck-Goudsmit)提出自旋假說,每個電子都具有自旋角動量S軋,它在空間任意方向上的投影只可能取兩個數值,Sz=±h2;電子具有荷磁性,每個電子的磁矩為MSz=芎μB(μB為玻爾磁子)[7].電子的荷磁性沉睡了半個多世紀,直到1988年阿貝爾•費爾(AlberFert)和彼得•格林貝格爾(PeterGrünberg)發現在Fe/Cr多層膜中,材料的電阻率受材料磁化狀態的變化呈顯著改變,其機理是相臨鐵磁層間通過非磁性Cr產生反鐵磁耦合,不加磁場時電阻率大,當外加磁場時,相鄰鐵磁層的磁矩方向排列一致,對電子的散射弱,電阻率小.利用磁性控制電子的輸運,提出巨磁電阻效應(giantmagnetoresistance,GMR),磁電阻MR定義MR=ρ(0)+ρ(H)ρ(0)×100%式中ρ(0)為零場下的電阻率,ρ(H)為加場下的電阻率[8].GMR效應的發現引起科技界強烈關注,1994年IBM公司依據巨磁電阻效應原理,研製出“新型讀出磁頭”,此前的磁頭是用錳鐵磁體,磁電阻MR只有1%-2%,而新型讀出磁頭的MR約50%,將磁碟記錄密度提高了17倍,有利於器件小型化,利用新型讀出磁頭的MR才出現筆記本電腦、MP3等,GMR效應在磁感測器、數控機庫、非接觸開關、旋轉編碼器等方面得到廣泛應用.阿爾貝?費爾和彼得?格林貝格爾獲2007年諾貝爾物理學獎.1993年,Helmolt等人[9]在La2/3Ba1/3MnO3薄膜中觀察到MR高達105%,稱為龐磁電阻(Colossalmagnetoresistance,CMR),鈣鈦礦氧化物中有如此高的磁電阻,在磁感測、磁存儲、自旋晶體管、磁製冷等方面有著誘人的應用前景,引起凝聚態物理和材料科學科研人員的極大關注[10-12].然而,CMR效應還沒有得到實際應用,原因是要實現大的MR需要特斯拉量級的外磁場,問題出在CMR產生的物理機制還沒有真正弄清楚.1905年,愛因斯坦提出[13]:“就一個粒子來說,如果由於自身內部的過程使它的能量減小了,它的靜質量也將相應地減小.”提出著名的質能關系式△E=△m莓C2式中△m.表示經過反應後粒子的總靜質量的減小,△E表示核反應釋放的能量.愛因斯坦又提出實現熱核反應的途徑:“用那些所含能量是高度可變的物體(比如用鐳鹽)來驗證這個理論,不是不可能成功的.”按照愛因斯坦的這一重大物理學理論,1938年物理學家發現重原子核裂變.核裂變首先被用於戰爭,1945年8月6日和9日,美國對日本的廣島和長崎各投下一顆原子彈,迫使日本接受《波茨坦公告》,於8月15日宣布無條件投降.後來原子能很快得到和平利用,1954年莫斯科附近的奧布寧斯克原子能發電站投入運行.2009年,美國有104座核電站,核電站發電量占本國發電總量的20%,法國有59台機組,佔80%;日本有55座核電站,佔30%.截至2015年4月,我國運行的核電站有23座,在建核電站有26座,產能為21.4千兆瓦,核電站發電量占我國發電總量不足3%,所以我國提出大力發展核電,制定了到2020年核電裝機總容量達到58千兆瓦的目標.核能的利用,一方面減少了化石能源的消耗,從而減少了產生溫室效應的氣體———二氧化碳的排放,另一方面有力地解決能源危機.利用海水中的氘和氚發生核聚變可以產生巨大能量,受控核聚變正在研究中,若受控核聚變研究成功將為人類提供取之不盡用之不竭的能量.那時,能源危機徹底解除.
20世紀最傑出的成果是計算機,物理學是計算機硬體的基礎.從1946年計算機問世以來,經歷了第一至第五代,計算機硬體中的電子元件隨著物理學的進步,依次經歷了電子管、晶體管、中小規模集成電路、大規模集成電路、超大規模集成電路;主存儲器用的是磁性材料,隨著物理學的進步,磁性材料的性能越來越高,計算機的硬碟越來越小.近日在第十六屆全國磁學和磁性材料會議(2015年10月21—25日)上獲悉,中科院強磁場中心、中科院物理所等,正在對斯格明子(skyrmions)進行攻關,斯格明子具有拓撲納米磁結構,將來的筆記本電腦的硬碟只有花生大小,ipod平板電腦的硬碟縮小到米粒大小.量子力學催生出隧道二極體,量子力學指導著研究電子器件大小的極限,光學纖維的發明為計算機網路提供數據通道.
1916年,愛因斯坦提出光受激輻射原理,時隔44年,哥倫比亞大學的希奧多•梅曼(TheodoreMaiman)於1960製成第一台激光器[14].由於激光具有單色性好,相乾性好,方向性好和亮度高等特點,在醫療、農業、通訊、金屬微加工,軍事等方面得到廣泛應用.激光在其他方面的應用暫不展開論述,只談談激光加工技術在工業生產上的應用.激光加工技術對材料進行切割、焊接、表面處理、微加工等,激光加工技術具有突出特點:不接觸加工工件,對工件無污染;光點小,能量集中;激光束容易聚焦、導向,便於自動化控制;安全可靠,不會對材料造成機械擠壓或機械應力;切割面光滑、無毛刺;切割面細小,割縫一般在0.1-0.2mm;適合大件產品的加工等.在汽車、飛機、微電子、鋼鐵等行業得到廣泛應用.2014年,僅我國激光加工產業總收入約270億人民幣,其中激光加工設備銷售額達215億人民幣.
2014年,諾貝爾物理學獎授予赤崎勇、天野浩、中山修二等三位科學家,是因為他們發明了藍色發光二極體(LED),幫助人們以更節能的方式獲得白光光源.他們的突出貢獻在於,在三基色紅、綠、藍中,紅光LED和綠光LED早已發明,但製造藍光LED長期以來是個難題,他們三人於20世紀90年代發明了藍光LED,這樣三基色LED全被找到了,製造出來的LED燈用於照明使消費者感到舒適.這種LED燈耗能很低,耗能不到普通燈泡的1/20,全世界發的電40%用於照明,若把普通燈泡都換成LED燈,全世界每個節省的電能數字驚人!物理學研究給人類帶來不可估量的益處.2010年,英國曼徹斯特大學科學家安德烈•海姆(AndreGeim)和康斯坦丁•諾沃肖洛夫(Kon-stantinNovoselov),因發明石墨烯材料,獲得諾貝爾物理學獎.目前,集成電路晶體管普遍採用硅材料製造,當硅材料尺寸小於10納米時,用它製造出的晶體管穩定性變差.而石墨烯可以被刻成尺寸不到1個分子大小的單電子晶體管.此外,石墨烯高度穩定,即使被切成1納米寬的元件,導電性也很好.因此,石墨烯被普遍認為會最終替代硅,從而引發電子工業革命[14].2012年,法國科學家沙吉•哈羅徹(SergeHaroche)與美國科學家大衛•溫蘭德(DavidJ.win-land),在“突破性的試驗方法使得測量和操縱單個量子系統成為可能”.他們的突破性的方法,使得這一領域的研究朝著基於量子物理學而建造一種新型超快計算機邁出了第一步[16].
2013年,由清華大學薛其坤院士領銜、清華大學物理系和中科院物理研究所組成的實驗團隊從實驗上首次觀測到量子反常霍爾效應.早在2010年,我國理論物理學家方忠、戴希等與張首晟教授合作,提出磁性摻雜的三維拓撲絕緣體有可能是實現量子化反常霍爾效應的最佳體系,薛其坤等在這一理論指導下開展實驗研究,從實驗上首次觀測到量子反常霍爾效應.我們使用計算機的時候,會遇到計算機發熱、能量損耗、速度變慢等問題.這是因為常態下晶元中的電子運動沒有特定的軌道、相互碰撞從而發生能量損耗.而量子霍爾效應則可以對電子的運動制定一個規則,電子自旋向上的在一個跑道上,自旋向下的在另一個跑道上,猶如在高速公路上,它們在各自的跑道上“一往無前”地前進,不產生電子相互碰撞,不會產生熱能損耗.通過密度集成,將來計算機的體積也將大大縮小,千億次的超級計算機有望做成現在的iPad那麼大.因此,這一科研成果的應用前景十分廣闊[17].物理學的每一個重大發現、重大發明,都會開辟一塊新天地,帶來產業革命,推動社會進步,創造巨大物質財富.縱觀科學與技術發展史,可以看出物理學是科技創新的源泉.
3結語
論述了X射線,電子、半導體、原子能、激光、藍光LED等的發現或發明對人類進步的巨大推動作用,自然得出結論,物理學是科技創新的源泉.打開國門看一看,美國的著名大學非常注重大學物理,加州理工大學所有一、二年級的公共物理課程總學時為540,英、法、德也在400-500學時[18].國內高校只有中國科學技術大學的大學物理課程做到了與國際接軌,以他們的數學與應用數學為例,大一開設:力學與熱學80學時,大學物理—基礎實驗54學時;大二開設:電磁學80學時,光學與原子物理80學時,大學物理—綜合實驗54學時;大三開設:理論力學60學時,大學物理及實驗總計408學時.在大力倡導全民創業萬眾創新的今天,高等學校理所應當重視物理學教學.各高校的理工科要按照教育部高等學校非物理類專業物理基礎課程教學指導委員會頒發的《非物理類理工學科大學物理課程/實驗教學基本要求》給足大學物理課程及大學物理實驗課時.
參考文獻:
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物理學論文範文二:初中物理學科全息教學的運用
一、全息教學在初中物理教學中運用的策略
1.運用全息理論,對初中物理教學課型進行合理選擇與搭配
新課改以後,物理課堂教學由傳統的講授內容方面轉變到物理的過程方面,其核心是給學生提供機會、創造機會。因此,在物理教學中,教師要善於運用全息教學理論,並根據學生的生活經驗和已有的知識背景,對課型合理地選擇與搭配,帶領學生運用多種方法對物理知識進行重演在現,激勵學生發現並提出問題,進而激發學生學習物理的興趣,培養學生創新和探究能力。例如:在講靜電屏蔽時,首先帶領學生對靜電屏蔽進行了實驗,並得到了正確的結果。突然有一個學生提出問題“:用電吹風吹頭時,電吹風其對電視信號有影響,那麼是不是靜電屏蔽不完全成立?”於是帶領學生們又做了如下實驗:將一個手機放在一個密閉的紙盒內,用另一部手機呼叫,學生們聽到了響聲。再讓同學思考,如果將手機放在前面做過實驗的金屬籠內,是否能聽到鈴聲?多數學生根據靜電屏蔽原理猜測肯定不能。然而將手機放進鐵籠後,仍能聽到鈴聲。學生們都感到疑惑,難道靜電平衡理論有誤?針對這種現象讓大家思考了“靜電”二字,然後向學生們解釋手機信號是一種電磁波而不是靜電,其屬一種交變的電磁場,遇到金屬網時,金屬網會感應出同頻率的電磁波,只是強度變小,因此在仍能聽到籠中手機鈴聲,也解釋了,也就解釋了為什麼吹風機對電視信號有影響。這樣通過對物理知識重演再現與對比的方式,加深了學生對物理知識的理解,從而提高了教學質量。
2.運用全息理論,根據物理教材和學情選擇合適的教學方法
在進行物理教學時,物理教材中的安排的知識點難易程度不同,如果各個知識點都按照相同的教學方法去講解,容易理解的知識點學生會掌握的相對熟練,而對於相對較難的知識點,就可能會導致學生對其似懂非懂,這樣就會不利於學生的學習。這樣物理教師在運用全息理論時,不要一味的按照一個教學方法進行講解要注意對教學方法的改變,使學生能夠熟練地掌握知識點。另外,每個學生對於知識點的掌握情況不同,有些學生可能掌握的好一些,有些學生掌握的差一些,因此物理教師要根據學情來選擇教學方式,既要照顧那些掌握知識差的同學,也要讓掌握較好的同學能夠學到更多的知識。例如,在向同學講解“測量”的知識點時,對與學生來說這個相對知識點相對容易,在日常生活中很容易接觸到,因此教師在運用全息教學論時,可以先向學生對所要內容的主旨,主要思路進行講解,然後對主要知識點進行仔細講解,經過這樣的講解,學生會很容易對測量知識進行掌握。而在向學生講解“光學規律”時,學生對其中的規律和容易混淆,如果物理教師還按照講解“測量”方法向學生進行講解,學生就很難掌握。因此,教師要改變教學方法,既要向學生進行理論講解,也要帶領學生對個規律進行實驗,通過實驗加深學生對光學規律的理解,使學生對知識點能夠更好地掌握。3.運用全息理論,根據知識內容和特點選擇合適的評價方式在物理教學中,物理教師對學生的評價方式非常重要,有的評價方式會激發學生學習物理的知識的興趣,而有的評價方式可能使學生受到打擊,從而失去學習物理的興趣。因此教師要合理的運用全息理論,並且根據知識內容和特點選擇合適的評價方式,激發學生學習物理的興趣。例如,在課堂上讓學生回答問題時,學生回答對了要給與肯定的評價,而如果學生回答錯了,要用積極的評價方式去評價,用全息理論去告訴他,其在探討知識的過程中,沒有選擇正確的方式方法,讓其用正確的方式再去進行探討,這樣既讓學生知道了自己了不足,也對學生進行了鼓勵學生,這樣學生就會樂意去學習,從而大大地提高物理教學質量。
二、結束語
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③ 大學物理論文範文
【論文關鍵詞】大學物理;現狀分析;教學改革
【論文摘要】文章根據農科類大學物理教學的現狀和教學改革的發展,從教學的幾個環節,提出了大學物理教學內容及教學方法改革的幾點想法,提出建議,以促進農科類大學物理在教學內容、教學目的、教學效果等方面得到更好的發展,實現農科類院校大學物理教學改革的目的。
大學物理是研究物質的基本結構、相互作用和物質最基本最普遍的運動形式及其相互轉化規律的學科。物理學的研究對象是非常廣泛的,它的基本理論滲透到自然科學的很多領域,應用於生產技術的各個部門,它是自然科學和工程技術的基礎。它包含經典物理、近代物理和物理學在科學技術方面的應用等基本內容,這些內容都是各專業進一步學習的基礎和今後從事各種工作所需要的必備知識。因此,它是各個專業學生必修的一門重要基礎課[1]。
在農科類各專業開設大學物理課的作用,一方面在於為學生較系統地打好必要的物理基礎,另一方面是使學生學會初步的科學的思維和研究問題的方法。這對開闊學生的思路、激發探索和創新精神、增強適應能力、提高人才的素質都將起到非常重要的作用。同時,也為學生今後在工作中進一步學習新的知識、新的理論、新的技術等產生深遠的影響。
一、大學物理教學現狀分析
21世紀是科學技術飛速發展的時代,對人才的要求將更高、更全面,這對我們的大學物理教學也提出了更高的要求,必須跟上時代的步伐。但是,目前以農科類大學物理教學為例存在以下問題:
(1)大學物理教材的內容中,以經典物理為主,分為力學、熱學、光學、電磁學和近代物理,內容各自獨立,彼此之間缺乏聯系,沒有形成統一的物理系統。教學內容大部分標題與中學類似,學生看到目錄後學習熱情和興趣銳減。
(2)經典物理和近代物理的比例極不平衡,經典物理部分佔物理教學內容的80%以上,而且基本上都是20世紀以前的成果,沒有站在近代物理學發展的高度,用現代的觀點審視、選擇和組織傳統的教學內容。同時近代物理的內容非常少,特別是沒有反映20世紀後半個世紀以來物理學飛速發展的現代物理思想,使學生對近代物理知識知之甚少,與現代物理嚴重脫節,因此大學物理教學改革勢在必行。
(3)教學手段落後,雖說現在有些老師已經用上了多媒體教學,但是總體對現代化教學手段的充分利用還遠遠不夠,未能充分體現現代化教學手段的優越性,對教學手段的改進也期待著進一步探索。
二、對大學物理教學內容改革的幾點想法
(1)從大學物理非物理專業的人才培養的總體要求出發,對農科類各專業採取不同側重點的教學,現在所用的教材,或是適合我們的短學時,又無配套的教學參考書,或是對農科類相關教學內容不足,我們可以根據不同專業制定不同的教學大綱,注重各部分知識的聯系,以近代物理學的發展為主導,完整而系統的講述物理學的基本內容。同時,教研室可以准備組織力量編寫一本少學時且適合農科類各專業學慣用的大學物理教學參考書,主要用於幫助學生理解基本概念、基本定理,幫助學生學會分析問題和解決問題,幫助學生提高把物理學的知識應用到實際中的能力。
(2)添加近代物理內容,介紹當今物理學前沿的發展,如量子理論、相對論的時空觀等,啟發學生興趣,擴大學生的科學視野,開闊學生的思路。把近代科學技術成就和前沿課題的內容融入教材中,補充一些物理學與相關專業的交叉或補充的前沿的新發展內容,使學生在學習基本理論的同時了解現代科技發展的新信息、新動向。 (3)對經典物理部分進行處理,精選與現代科技、現代物理知識緊密聯系的內容,刪去陳舊部分,避免和中學物理的內容重復,將經典物理延伸至近代物理,增添新意。
(4)將相關學科的基礎知識納入教材。如今科學技術越來越向交叉學科發展。因此,針對農科類各專業,在教材內容的選擇上,增加農業應用方面的內容,緊密聯系學生專業進行因材施教。
三、關於大學物理教學方法和教學手段改革的想法
(1)注重應用,弱化計算。傳統的物理教學方法是以物理理論和計算公式為主,要求學生會解題,而對物理概念的理解和應用則一掠而過。其實,學生對用數學方法解決物理問題不適應,導致對解題產生畏懼心理。因此在教學中不應以做題為目的,使學生陷入題海之中,而是要著重應用方面的教學,適當進行習題練習,重點培養學生應用物理知識分析問題的能力,培養學生的創新能力。
(2)靈活運用多媒體教學。多媒體教學已經成為現代教育中的重要組成部分,適當的多媒體教學可以提高學生的學習效率,有利於發揮學生的主觀能動性,發展學生的個性,實現「以學生為本」的教育理念。在多媒體電子課件中,加入動畫、演示實驗、圖示說明和物理學的一些基本模型等,以彌補傳統教學的不足,增加課堂教學的形象性,對學生動態認識和掌握物理概念有著重要的作用[2]。
(3)在考試方面,可改變現在的考試模式,採用多種考試方法結合。一方面閉卷筆試,採用試題庫考試,另一方面,採取書寫小論文、新想法等方式,加強學生學習的自覺性,減輕學生的壓力,同時也提高了學生的發現問題和探究問題的能力。
(4)重視學生動手能力的培養。物理學是建立在實驗基礎上的,所以大學物理包括理論和實驗兩部分,學生通過大學物理實驗,增強了動手能力、分析問題解決問題的能力,培養了良好的實驗素質。根據物理實驗室開放實驗的實踐經驗,實驗室向學生開放,給學生提供觀察和實際操作的機會,學生可以根據自己的實際情況選擇觀看和操作實驗,從中體會物理學知識的奧秘。
四、展望
本文從大學物理的教學現狀、教學內容、教學方法改革等方面對大學物理教學改革的發展進行了探討,提出了大學物理教學改革的幾點建議。由於物理學在不斷發展,教學思想也在不斷發展,大學物理教學改革更是發展的。所以,大學物理任課教師必須既懂得物理理論又會動手作實驗,同時還要熟悉與農科各專業相關的前沿知識。這就需要教師要教學與科研並重,在熟悉教學的基礎對前沿科技進行研究,具有較高的教研能力,讓學生在學好大學物理的同時,對現代科技有一定的了解。教師應該在現有教學基礎上,不斷探索,在傳授知識的同時啟發學生發現問題、解決問題的能力和創新思維能力,成為高素質的全面型人才
④ 優秀物理學畢業論文題目
論文題目是全文給讀者和編輯和第一印象,文題的好壞對論文能否利用具有舉足輕重的作用。如何進行物理學 畢業 論文的選題呢?下面我給大家帶來優秀物理學畢業論文題目2021,希望能幫助到大家!
物理學畢業論文題目
1、物理學史與物理教學結合的理論與實踐研究
2、二氧化碳深含水層隔離的二相滲流模擬與岩石物理學研究
3、二十世紀中國原子分子物理學的建立和發展
4、普通高中物理課程內容與大學物理課程內容的適切性研究
5、從現代物理學理論發展探討孫思邈修道養生觀
6、地震岩石物理學及其應用研究
7、碎屑岩地震岩石物理學特徵研究
8、信息技術支持下的物理學與教的研究
9、物理學中對稱現象的語境分析及其意義
10、本質直觀視域下的量子引力學困境
11、復雜金融系統的相互作用結構與大波動動力學研究
12、大小細胞視覺通路在早期開角型青光眼和雙眼競爭中作用的功能磁共振成像及視覺心理物理學研究
13、經濟物理學中的金融數據分析:統計與建模
14、農村高中物理學困生的差異教學研究
15、基於PD控制的擬態物理學優化演算法的研究
16、多目標擬態物理學優化演算法解集分布性研究
17、利用物理學史 教育 資源優化中學物理教學的研究
18、中學生與物理學家共同體概念形成過程的對比研究
19、物理學專業師范生PCK研究
20、物理學史融入高中物理教學的實踐研究
21、萊布尼茨物理學哲學思想研究
22、運用高中物理教材欄目開展物理學史教育的實踐
23、新課程下 高一物理 學困生轉化策略
24、運用高中物理「學案教學」提高學生問題意識的實踐
25、基於書目記錄的《中圖法》物理學類目調整 方法
26、物理學專業師范生教學技能訓練現狀調查與對策研究
27、高中物理學困生成因及轉化策略研究
28、從物理學家的研究方法看物理學的進展
29、高中物理學困生學習動機的實證調查與影響因素分析
30、食管癌調強放療物理學參數對放射性肺炎的評估價值
31、近代物理學史在高中物理教學中的應用
32、提升物理學困生自主學習能力的教學策略研究
33、物理學史在高中物理教學中的應用研究
34、關於培養學生物理學科素養的教學實踐研究
35、高一物理學困生學習效率低下成因及轉化策略
36、校本課程《生活中的物理學原理 DIY 》的開發與實踐
37、高中物理教學中物理學史教育現狀調查與研究
38、高中物理學困生學業情緒現狀及影響因素的調查研究
39、利用物理學史促進高中生理解科學本質的實踐研究
40、物理學史融入中學課堂教學的實踐研究
2021中學物理論文題目
1、 中學物理教材的重難點內容表達方式的研究
2、 關於中學物理學習中學生素質培養之設想
3、 中學物理學習中互動作用的深入研究
4、 通過力學教學實現中學物理到大學物理的良好過渡
5、 一類變分問題在中學物理課外教學中的嘗試
6、 在中學物理知識結構化中鍛造學生核心素養
7、 淺談中學物理探究教學的策略
8、 物理模型在中學物理教學中的作用研究
9、 淺談中學物理學習中創造性思維的障礙與對策
10、 中學物理知識在甜櫻桃保鮮中的應用
11、 淺談中學物理教學中的「駱駝教學法」
12、 中學物理良性學習習慣的現狀調查及分析
13、 函數圖像法在中學物理中的應用
14、 中學物理異課同構教研活動設計研究
15、 中學物理教學中緘默知識的應用研究
16、 中學物理教學對大學物理教學的影響——以安陽師范學院為例
17、 物理實驗在中學物理教學中的地位和作用
18、 中學物理活動教學的設計研究
19、 中學物理課堂環境評價量表的實證檢測
20、 中學物理教學中概念的教學策略研究
21、 幾何畫板在中學物理教學中的應用
22、 引導式 反思 :將HPS教育融入中學物理教學的方式
23、 中學物理實驗課堂環境的測評研究——以北京地區為例
24、 我國中學物理教育研究的進展與趨勢——基於中國知網的文獻計量學研究
25、 國際科學教育坐標中的我國中學物理教育研究:基於文獻計量學的國際比較研究
26、 中學物理實驗技能的評價研究
27、 中學物理教學中激發學生學習動機的策略研究
28、 突破中學物理教學難點的策略
29、 探究中學物理課堂的實際案例中如何引入新的教學模式
30、 中學物理「微實驗」創設的價值思考
31、 中學物理實驗教學的新思考
32、 提高中學物理教師信息技術應用技能的策略
33、 高師本科物理專業中學物理教學能力培養目標體系的研究
34、 芻議中學物理教科書中的舉例說明題
35、 中學物理教學的問題情境創設
36、 3D虛擬增強現實技術在中學物理教學中的應用研究
37、 以藏族 文化 生活為例,開發藏區中學物理課程實驗資源
38、 貫通大中學物理綜合能力培養的物理學術競賽教學模式
39、 中學物理在教學內容上的改革思考
40、 我國中學物理「時間觀」課程教學的現實與改進
41、 中學物理教學中演示實驗的應用策略
42、 中學物理教學中學生動手能力的培養
43、 新課程背景下農村中學物理實驗教學的探索
44、 淺談提高中學物理低成本實驗教學的有效性
45、 淺談中學物理「生活化」教學的策略
物理教學論文題目
1、 高中物理教學中常見電學實驗問題分析
2、 以生活化教學模式提高初中物理教學的有效性
3、 工科專業大學物理教學現狀與改革方向研究
4、 大學物理教學中創新型人才的培養與實踐
5、 教學新範式下大學物理教學的幾點思考
6、 基於翻轉課堂理念的獨立學院大學物理教學模式研究
7、 基於CDIO理念的大學物理教學改革探索
8、 統計物理教學中引入Jarzynski等式的必要性
9、 物理教學融入工匠精神的思考與實踐
10、 讓「陶花」在物理教學實踐中綻放——淺議過程性評價和物理教學實踐
11、 高中物理教學中培養學生的思維
12、 「蜂窩視頻元」在高中物理教學中的應用實踐研究
13、 中學物理教學中緘默知識的應用研究
14、 提高大學物理教學質量的 措施 與對策
15、 高分子物理教學中關於鏈段概念的講解
16、 以提高人才培養質量為目標,探索新形勢下大學物理教學策略
17、 基於翻轉式課堂模式的大學物理教學研究
18、 中學物理教學對大學物理教學的影響——以安陽師范學院為例
19、 高分子物理教學中「結晶」概念的講解
20、 引導式反思:將HPS教育融入中學物理教學的方式
21、 高中物理教學核心素養:演示實驗創新
22、 數形結合思想在高中數學與物理教學中的應用研究
23、 淺析信息技術在初中物理教學中的應用——以歐姆定律學習為例
24、 新工科背景下大學物理教學研究
25、 地方本科院校大學物理教學改革模式探究
26、 高師本科物理專業中學物理教學能力培養目標體系的研究
27、 高中物理教學使用 思維導圖 的幾個誤區
28、 中學物理教學的問題情境創設
29、 3D虛擬增強現實技術在中學物理教學中的應用研究
30、 MATLAB的可視化在物理教學中的應用
31、 案例教學法在「半導體器件物理」教學中的嘗試與反思
32、 新工科背景下「類像思維」在半導體物理教學中的應用
33、 核心素養下的高校半導體物理教學改革路徑研究
34、 材料專業大學物理教學內容的改革與實踐
35、 為提高大學物理教學的學術水平而努力
36、 材料學專業固體物理教學中的抽象與形象思維轉化
37、 大學物理教學研究現狀與展望——基於10年核心期刊論文分析
38、 高考3+3新模式下中學與大學物理教學的銜接性校本研究:熱學部分
39、 淺析STS教育在職業學校物理教學中的有效滲透
40、 智慧教育理念在大學物理教學改革中的應用研究
41、 混合教學模式在固體物理教學中的應用
42、 物理學思維方法在大學物理教學中的應用
43、 多媒體在應用型本科院校大學物理教學中的應用
44、 在物理教學中滲透生涯教育的探索——由新高考選考物理遇冷說開去
45、 淺談初中物理教學中「弱勢學生」激勵策略
46、 「物理教學論實驗」課程的「課例化」教學模式研究
47、 提高大學物理教學效果的策略
48、 利用虛擬實驗改進物理教學
49、 基於建築學學生思維特點的實踐性建築物理教學初探
50、 核心素養視角下初中物理教學的方法
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