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大学物理讲座心得体会

时间:2018-03-23 09:16

急求一篇大学物理电磁学学习体会论文,800就行,谢谢各位,急求

去听老师讲和同学的积极发言,我认为这样的学习才是最好的~2. 多思多问,不要知其然而不知其所以然 学习物理关键在于多思考,搞清楚其中的原理。

学习物理不是简单的套用公式,进行数字推导;物理重要的是要掌握扎实的基础知识。

要对基本物理概念、物理规律清楚弄清本质,明白相关概念和规律之间的联系,明白物理公式定理、定律在什么条件下应用,而不能简单地以做习题对基本概念和基本规律的学习和理解,如果概念不清做题不仅费时间费精力,而且遇到的矛盾或困惑就越多.做习题的目的是为了巩固基本知识,从而达到灵活运用。

所以上课时是最重要的时间段,也许你上课不过听了一个小时,也比你可惜啊一个人啃书本强得多~3. 预习和复习是学习物理的必经步骤 与学习任何课程一样,学习大学物理也要牢牢抓住课前预习、课堂听讲、做好笔记、课后复习(包括完成作业)和考前复习这几个主要环节。

课前预习就是粗略浏览将要学习的内容,目的在于明确课堂上必须重点解决的问题;课堂听讲就是要学习老师引出物理概念的目的、建立物理模型的思路、描述物理现象的方式、演绎物理原理的程序、解释物理定律的思想、分析物理问题的过程、解决物理问题的方法。

在课堂上最重要的是学习物理思想和物理方法,同时以提纲的形式记录老师授课的全过程,重点记录课本上没有的内容和自己觉得重要的东西, 以备查阅。

课后复习(包括完成作业)就是所谓的“把书读厚”,既要全面回顾课堂听讲的过程和所学内容,又要凭借记忆和查阅课本,把提纲式课堂笔记补充为详细笔记,并写下自己的思考体会,还要理清知识重点、难点以及解决某类物理问题的步骤和技巧,更要在完成作业的过程中巩固所学知识、解决发现存在的问题。

考前复习就是所谓的“把书再读薄”,此时的重点不在于记忆概念、定律和结论,而在于理清课程体系和知识框架、独特的研究方法和思想模式、常见问题的处理流程和技巧、常用的数学知识,当然还要查漏补缺。

以上就是本学期来,我学习物理的心得和体会,当然肯定还有什么不足或者需要补充的地方,而我也会不断总结,边学习边体会,在物理的这片天空下闯出自己的一2\\\/13页块地~篇二:大学物理学习心得体会-787 大学物理学习心得 从初中正是开始学习物理到现在已经接触物理近七年了,这期间对物理这门学科有了一定的认识和了解。

同时,我们对如何学好物理也都有自己的方法和心得。

《大学物理》是我们工科必修的一门重要基础课,但由于我们现在所学的《大学物理》涵盖内容广泛,包括力学、热学、量子力学以及相对论,并且对高等数学、线性代数等数学基础要求较高,使得大家对这门课的学习感到很困难。

而且《大学物理》并没有像大学英语、计算机基础等基础课一样有相关的水平考试,其考试结果并没有成为大学生就业的参考标准之一,因此没有引起大学生的足够重视。

因上述原因,大学物理很难调动学生的学习积极性。

任何一门课程的学习都离不开课堂与课后学习这两个环节。

但由大学的教育现状可知,部分人没有认真听课,在课堂上的学习效率比较低下。

这个是个人兴趣问题,并不是在短期内能解决的,但我们十分有必要提高我们的听课效率。

那么如何达到高效呢,我们听课的时候要围绕着老师的思路,跟着老师的问题提示思考,同时又能提出一些自己不太明白的问题。

对于老师的一些分析,课本上没有的,及时提笔注释在书上相应的空白地方,便于自己看书时理解。

课堂上认真听讲,课后,我们在完成作业之前应该先仔细看书回顾一下课堂内容,再结合例题加深理解,然后动笔做作业。

同时,在课后复习时,我们应注意几个问题,首先就是基本概念、基本公式的学习,这个直接看课本就行了,但要注意公式的推导过程和应用范围, 最好就是把重要公式自己推导一次加深印象。

然后就是做题巩固记忆,先看一下例题还是有好处的,即使有不少例题很简单,但都是经典题目,虽然不难但基本体现了课本知识的应用。

做适量课外的题目对加深公示的理解也有很大的帮助。

遇到不懂的题目可以在课下的时候问一下老师,同时我觉得与同学交流一下也有很好的效果,可以知道别人的思路与自己有何不同,进而比较各种方法的优缺点,达到双赢的效果。

除此之外,我认为可以借助一些其他教材或辅导资料来扩展我们的视野,不同的教材分析3\\\/13页问题的角度可能不同,而且有些教材可能更符合我们的思维方式,便于我们加深对原理的理解。

课堂把握重点与细节,课后下功夫通过各种途径来巩固加深理解。

与此同时,提高学习大学物理的兴趣是很重要的。

大学物理是一门实验学科,多看一下实验不但对相关概念有更多感性认知,而且还能提高对物理学习的兴趣和热情。

虽然由于实验条件的限制,不可能在课堂上看到实验,但我们可以充分地利用网络资源,了解一下实验过程和结果。

了解一下物理学史和最新物理的成果也能提高我们的兴趣。

要学好大学物理,还要培养用高等数学来思考、处理物理问题的能力。

如果硬要把中学物理和大学物理做一个比较的话,我要说,中学解决“恒”的问题,如物体在恒力作用下的运动,恒力的功等等;大学物理处理“变”的问题,如变力的冲量,变力的功等等。

从数学角度来说,中学物理使用初等数学解题,而大学物理趋向于用高等数学解题。

不少学生不适应这种变化,还停留在原来的认识水平上。

他 们只习惯于把中学的思维、方法生搬硬套到新的物理情境中,不善于变换认识角度,不善于改变解决问题的方式。

尽管老师反复强调,但仍有不少同学仍按照原来的思路去分析、处理问题,这时思维定势带来的消极影响,给物理学习带来了障碍。

数学不仅是一种计算工具,更是对物理现象进行抽象、概括的表现手段。

在大学物理中,许多概念和规律都是用高等数学的形式表达出来的。

我们还要调整好我们的学习态度,积极进取,不要松懈。

从我们的学习状态等非智力因素看,许多同学进入大学后往往有松一口气的想法,甚至高呼60分万岁,加之对大学物理与中学物理的质的飞跃认识不足,一旦觉醒过来,已经欠账太多,尽管有的同学加倍弥补,也收效甚微,他们会因心理平衡受到破坏而是去学习的信心。

有的同学有一个模糊的认识,就凭我中学物理的水平,大学马虎一点,及格总不成问题,就放松了对自己的要求。

结果怎样,期末考试不及格,补考还是不及格。

思想上不重视,主观上不努力,上课不认真听讲,课后抄作业之风盛行。

像这样,想学好大学物理是不可能的,想及格都难。

总的来说,要学好大学物理也不是一件难事,我们只要做好三件事:一是认真读书,高清物理概念。

如三大守恒定律的条件和应用,高4\\\/13页斯定理、安培环路定理的意义等等。

二是认真做好习题。

课本上的习题都是精心设计的,它可以帮助你理解、掌握所学内容。

三是多阅读相关辅导资料,尤其是《大学物理学习指导》,该书内容全面,信息量大,题目典型,它是我们的良师益友。

在这本书上花点时间,你是不会后悔的。

四是心态上积极进取,不松不懈,严格要求自己,在思想上给与足够的重视。

以上基本是我在大学物理学习过程中的心得体会。

篇三:大学物理学习感想 班级:姓名:学号:转眼之间,已经学习大学物理这门课将近一年的时间了,回首这一年的学习经历,感触颇多。

对于我们这些理工科的大学生来讲,物理不是一门陌生的课程,我们从初中开始接触物理知识,高中又学了三年的物理,这可能有助于大学物理的教学,因为我们已具有一定的物理基础知识,也可能不利于大学物理的学习,因为大学物理和中学物理在教学方法、学习方法等各方面有许多不同,我们已习惯于中学物理的教学方法和学习方法,已经形成了一定的思维定势,将对大学物理的教学和学习带来负面影响。

在高中时候,物理的学习更多的的是为了做题,很多题目有自己固定的解题步骤、方法,往往我们可以以一概全,掌握一个问题从而掌握一系列的问题,很多时候我们不用有什么想法,只是单纯的代入公式中就可以把题目解出来,稍微难点的题目也只是有点技巧性的思路或者计算方法,从这些学习中很难学习到思想性的东西,高中物理老师的教学方式就是让同学们很好的掌握解决各种物理问题的同一方法,锻炼同学们更有速率和效率的解决问题。

而在步入大学物理的学习后,我发现大学物理和高中物理有着很大意义上的差异,大学物理老师的教学更大程度上是对学生的引导,由于课时比较少无法更加详细的展开讲解,所以老师更多的是物理思想、物理方法的介绍,更多的问题留给我们自己在课下自己

听公开课心得体会

物理,起源于古希腊的哲学,直到今天,英国的物理学位依然是自然哲学, 而不是物理学。

所以,物理的血脉遗传自古希腊的哲学家。

它的鼻祖是亚里斯多德。

而被毕达哥拉斯(发现勾股定理的人), 苏格拉底, Plato深深的影响。

物理的希腊语作physika,意思是关于物质的规律的学问。

物理,和其他学科的区别在于: 物理是研究物质的空间,时间属性的学问。

所以,怎么才算学好了物理

那就是,你可以准确预言给定对象在任意时刻的空间属性是什么样的。

高中和大学的物理很不一样的。

高中物理只能算是400年前的物理。

从数学方面看,甚至是600年前,笛卡尔时代的物理。

本科阶段,指望上课听听课,下课做做习题,那么肯定对物理只有一个很肤浅的认识。

很有可能,连什么是物质(顺便告诉你,马哲的物质定义是错的),什么是物理都搞不懂。

一般的人都要同时看3-5本参考书,才能勉强应付一门课程。

所以,大学物理主要还是靠自学,自己找资料,自己看视频,自己做习题。

下面是一点小建议: 1. 多看经典。

先看(特别推荐), 然后看Landau的<理论物理教程>(特别推荐分析力学,场论部分),再看Gerard 't Hooft 理论物理教材......2 多看好的视频。

网上有很多很好的视频,特别推荐复旦大学苏汝铿的<量子力学>, 北师大梁灿斌的<微分几何和广义相对论> 基础好可以看巴黎高师,Yale(有中文字幕), stanford, MIT的课程 一个好的老师可以让你受益终身。

听听大师们的课程,那怕就是一小节你也能领略到另一种境界。

3.多做习题。

下面是一些物理课程整理的参考资料。

基础物理 教材: <费曼物理讲义>, 视频:参考Yale开放课程---基础物理,有中文字幕的; 清华杨振宁的基础物理,不过也是英文授课的理论力学 教材:Goldstein的<理论力学> (暨南大学有中译讲义)统计物理 教材:汪志诚的, 视频:stanford的热力学与统计物理教程,但目前还没有中译字幕初等量子力学 教材:周世勋的, 或者曾谨言的高量 教材:倪光炯的, 或者咯兴林的 视频: 复旦苏汝铿的视频; 基础好的可以看巴黎高师的<量子场论>课程相对论 教材:...... 视频:北师大梁灿斌<微分几何与广义相对论>系列视频凝聚态 教材:....... 视频:中科院文小刚的凝聚态物理讲座 百度有一个贴吧,叫相对论吧,你可以到那里看看,北大,清华,中科大的本科到了什么水平。

还有一个卢昌海的网页,叫新观星楼,你可以到那里看看国内一流水平是什么水平

写一篇500字的物理学习心得

学了将近一年的物理,不敢说已经学到了很多东西,但是这一年来在物理方面的收获确实不少,无论是课本知识还是实验操作都有所提高。

尽管人们学习物理的方法各不一样,但前提是一样的,那就是要学好它,在大学里并不是为了分数而学好物理,而是让自己能够学到真正的东西。

每个人在学习的时候都会对这门课程有体会,要么在学习方法方面,要么是在收获方面,要么在学习中得到启发。

现在我回想起近自己一年来的化学学习历程,内心有深深的体会。

1、学习物理化的方法虽然自己成绩不好,但自己已经努力了,也在学习物化方面下过许多苦功夫,摸索一些适合自己的学习门道。

也曾经借鉴过身边学习好的同学的学习方法,可是发现他们的学习方法都不适合我。

十几年的学习生涯,发现学习方法是很重要的,往往会达到事半功倍的效果,如果没有适合自己的学习方法,那就是事倍功半了。

下面是我在在摸索和借鉴别人的学习方法过程中总结出来的适合自己的学习经验。

(1)课堂笔记很重要。

课堂笔记记录了老师上课的重要内容和自己当时没有理解的知识点,可以在课后找个时间进行复习和加深理解,这样有助于加深记忆。

(2)课前预习不可少。

我在开始学习此门课程的前一段时间,在上课之前都没有做过预习,之后在上课时有许多东西都听不懂。

如果做过预习,效果就不一样了,不但对老师上课的内容心里有底,而且自己的思路能跟上学习进程,还能有助于记忆。

(3)要及时进行课后复习。

人的记忆时间是有限的,如果不在一定的时间范围内复习,我们很容易忘掉许多东西。

虽然有课堂笔记,如果没有及时复习的话很容易就忘掉许多知识点,课堂笔记只能有助于重点知识表面记忆罢了。

(4)要坚持不懈。

我们不能只凭一时的兴趣学习 ,而是要做到持之以恒,善始善终。

很多人在开始的时候总有一腔热血学好物化,可是学一段时间后发现此门课程是多么没劲就没继续下去了,然后此门课程就慢慢地荒废掉。

(5)细节决定成功。

化学学习很注重细节,化学实验操作更甚。

很多实验操作直接关系到人的安全问题,在做实验的时候我们要注意每一个环节,保证绝对安全。

(6)不要在学习的同时干其他事或想其他事。

一心不能二用的道理谁都明白,可还是有许多同学在边学习边听音乐。

或许你会说听音乐是放松神经的好办法,那么你尽可以专心的学习一小时后全身放松地听一刻钟音乐,这样比带着耳机做功课的效果好多了。

(7)劳逸结合。

学习效率的提高最需要的是清醒敏捷的头脑,所以适当的休息,娱乐不仅仅是有好处的,更是必要的,是提高各项学习效率的基础。

以上只是本人的大概学习方法总结,对于不同知识点相对不同的学习方法就不做详述。

来源:() - 物理化学_范文大全2、学习物理化学的收获和启发。

做事情不但看重过程,也要看重结果。

如果评价一个人是否学好一门功课,那么从知识点掌握方面评价是最直接最有效的。

尽管个人学习的方法不一样,但是学习重点是一样的,也就是说掌握的知识点大概是一致的。

当然有多有少,有深有浅。

在学习此门课程时也听过一些有关物理化学的讲座和查看过一些资料,收获颇多。

下面将自己在物化学习的一些收获进行一下罗列。

热力学是物化课程的其中一个重要知识点,我在热力学研究设计方面又很大的进展。

热力学和我们的生活息息相关,可以说热力学渗透在我们生活的每一个角落。

从而人们努力研究热力学方面知识和创新设计热力学在生活中的应用。

比如说提高热能的利用率,设计新型热机。

虽然表面上是很简单的,其实不然,因为此过程需要许多科学理论依据和实际操作能力。

对于平衡式热水器三个评价指标:热效性、燃效性和安全性。

对于平衡式给排气烟道,最大的特点是将热水器给排气系统及燃烧工作系统,直接与户外相联接,而与室内完全分离。

因而不会造成浴室内的空气污染,去除废气及缺氧的危险因素。

相对于传统排气烟道式热水器而言,其热效率亦能提高,可以节省能源、提高安全性能。

纳米材料是现在的热门研究之一。

虽然在学习物化时很少涉及到纳米方面的内容,但是作为当今一门重大研究纳米与物化有着很大的关系。

我校曾经开设过许多有关纳米材料研究的讲座,从中不但可以增长学生对纳米知识的了解提高对纳米研究的兴趣,又可以宣传纳米材料得以促进对它的研究。

不同学校不同领域对纳米材料研究有不同的进度。

纳米材料的应用是相当广泛的。

纳米材料是处在原子簇和宏观物体交界过渡区域的一种典型系统,其结构既不同于体块材料,也不同于单个的原子。

其特殊的结构层次使它具有表面效应、体积效应、量子尺寸效应等,拥有一系列新颖的物理和化学特性,在众多领域特别是在光、电、磁、催化等方面具有非常重大的应用价值。

(1)在催化剂方面。

纳米粒于作催化剂,可大大提高反应效率,控制反应速度,甚至使原来不能进行的反应也能进行。

纳米微粒作催化剂比一般催化剂的反应速度提高10~15倍。

纳米微粒作为催化剂应用较多的是半导体光催化剂,特别是在有机物制备方面。

(2)在涂料方面的应用。

纳米材料由于其表面和结构的特殊性,具有一般材料难以获得的优异性能,显示出强大的生命力。

纳米材料为表面涂层提供了良好的机遇,使得材料的功能化具有极大的可能。

借助于传统的涂层技术,添加纳米材料,可获得纳米复合体系涂层,实现功能的飞跃,使得传统涂层功能改性。

(3)在其他精细方面的应用。

纳米材料在其他精细化工方面的应用也是相当广泛的。

例如在橡胶、塑料、涂料等精细化工领域,纳米材料都能发挥重要作用。

如在橡胶中加入纳米sio2,可以提高橡胶的抗紫外辐射和红外反射能力。

纳米al2o3,和sio2,加入到普通橡胶中,可以提高橡胶的耐磨性和介电特性,而且弹性也明显优于用白炭黑作填料的橡胶。

塑料中添加一定的纳米材料,可以提高塑料的强度和韧性,而且致密性和防水性也相应提高。

(4)在医学中的应用。

纳米粒子将使药物在人体内的传输更为方便。

用数层纳米粒子包裹的智能药物进入人体,可主动搜索并攻击癌细胞或修补损伤组织;使用纳米技术的新型诊断仪器,只需检测少量血液就能通过其中的蛋白质和诊断出各种疾病,美国麻省理工学院已制备出以纳米磁性材料作为药物载体的靶定向药物,称之为“定向导弹”。

纳米科学是一门将基础科学和应用科学集于一体的新兴科学,主要包括纳米电子学、纳米材料学和纳米生物学等。

所以纳米材料在各个领域中都有广泛的应用,而且又很打的发展前景。

总之,物理化学是一门很大的课程,如果能真正学好物化,收获是非常巨大的。

以上只是我在学习物化之后的一部分收获和体会。

虽然感觉自己没有真正学好物化,但是因为自己曾经真正下过功夫,所以得到不少收获,不但在课本上,还能在生活上。

如果有人问我在物化课堂上最大的收获是什么

我可以深信不疑地说唐老师讲过的一句话——我们没有资格堕落。

大学学习生涯是为我们未来的生活积蓄资本,如果我们现在就颓废下去,那么久意味着我们已经葬送了自己的未来。

我们又有什么资格堕落呢

物理学习心得800字

物理学家介绍——霍金  1942年1月8日,霍金出生于英国牛津。

这一天正是伟大的物理学家、天文学家伽利略300年前阖然长逝的日子。

伽利略是最先提出了惯性定律原理(一切物体在不受外力作用时都会保持原来的运动状态)的人,后来牛顿系统地归纳了这个定律(因此后人也叫它“牛顿第一定律”),使之成为一切力学定律的基石。

爱因斯坦提出狭义相对论和广义相对论,彻底改变了人类的时空观念。

霍金的成就与这几位前辈相比又如何呢

他有资格跻身科学名人堂吗

让我们从他在学术界的第一次亮相看起:  1970年,28岁的霍金和彭罗斯(R. Penrose)合作,证明了“奇点定理”:在一定条件下,按照广义相对论,宇宙大爆炸必然从一个“奇点”开始。

为此,他们共同获得1988年的沃尔夫物理奖。

  霍金的贡献——对黑洞性质的研究和提出量子引力论——论重要程度虽赶不上牛顿的万有引力定律和爱因斯坦的两个相对论,但是足以为他在科学名人堂中留下一席之地。

尤其是他的量子引力论,整合了现代物理学的两大领域,自成体系,使他能与创立分子生物学(生物学与量子力学的成功结合)的科学家平起平坐。

  在霍金之前,所有的宇宙理论都以广义相对论为基础,但是只有霍金发现并证明了广义相对论只是一个不完全的理论,它不能告诉我们宇宙起源的细节。

因为根据广义相对论得出的结论,所有的物理理论(包括它自己在内)都将在宇宙的开端处失效。

显然,广义相对论只是一个不完全的“部分”理论,所以奇点定理真正所显示的是,在极早期宇宙中有过一个时刻,那时宇宙是如此之小,以至于人们不得不考虑用20世纪另一个伟大的“部分”理论——专门描述微观世界的量子力学——来研究它。

霍金和他的搭档被迫从对极其巨大范围的理论研究转到对极其微小范围的理论研究。

  恰好有这样一种可能存在的微型天体可作为研究对象。

正如霍金后来回忆的:“研究黑洞的性质,有助于我们同时理解大爆炸奇点,因为他们之间实在是太相似了。

”于是他开始潜心研究黑洞问题。

  【名词解释 黑洞:一颗内部燃烧尽了的大质量恒星由于自身的重力作用,外壳不断向中心坍塌缩小,最后就会形成致密的黑洞。

黑洞是宇宙中的实体微粒,它们的体积趋向于零,而密度(密度=质量÷体积)几乎是无穷大,由于具有强大的引力,物体只要靠近这个微粒,就会被强大的引力吸住,连每秒传播30万千米的光也不能幸免。

也就是说,没有任何信号能够从黑洞的作用范围内传出,这个作用范围的界限被称为“视界”,人类无法看到里面的情形——对于观测者来说,那就是漆黑一片——这也是黑洞名字的由来。

】  1971年,霍金指出,宇宙大爆炸时间可能产生像质子那么小(半径10-13厘米)的重约十亿吨的“太初黑洞”,它们的寿命大约和宇宙年龄相同。

  1973年霍金、卡特尔(B. Carter)等人严格证明了“黑洞无毛定理”:“无论什么样的黑洞,其最终性质仅由几个物理量(质量、角动量、电荷)惟一确定”。

即当黑洞形成之后,只剩下这三个不能变为电磁辐射的守恒量,其他一切信息(“毛发”)都丧失了。

“黑洞”的命名者惠勒(J.A. Wheeler)戏称这特性为“黑洞无毛”。

  华裔著名物理学家介绍  吴有训  吴有训先生于1916年考入南京高等师范学校理化部,受教于留美归来的胡刚复博士。

在胡先生的指导下,吴有训在国内即对X射线有了一定的了解。

1921年以优异成绩获得赴美留学机会。

该年底吴有训赴美,1922年初进入芝加哥大学。

其时,著名物理学家A•H•康普顿正以访问学者身份在芝加哥大学从事研究与教学,1923年他正式成为该校教授,该年5月康普顿发表了解释X射线被石墨散射后频率改变现象(后称康普顿效应)的论文。

当时也研究这一现象的美国物理界一位重要人物杜安已有所谓“箱子效应”和“三次辐射”的理论,因此他极力反对康普顿的工作。

吴有训先后以十几种元素为散射物质进一步做了大量深入研究,通过精心设计实验方案以无法辩驳的事实对康普顿的理论给予了极大支持。

这些成果得到了国际物理界的关注和承认。

相关数据被一些国际著作引用。

吴先生1926年获博士学位。

国外有的物理教科书,因尊重吴先生的工作而将康普顿效应称为康普顿—吴有训效应。

  严济慈  严先生1923年赴法国留学,1927年获科学博士学位。

1880年著名物理学家比埃尔•居里发现了晶体的压电效应,但压电效应的定量数据的获得,是严先生深入研究并精确测量给出的。

严济慈的导师是物理学家夏尔•法布里,他是居里夫妇的好朋友。

玛丽•居里夫人对严先生的研究非常支持,并把四十年前居里用过的石英晶体样品借给了严济慈。

著名的物理学家朗之万对严济慈也非常赏识,给予了许多指导和帮助。

严先生在大量实验基础上,总结出了石英晶体的压电效应及其反效应具有各向异性、饱和现象以及瞬时性等特性,扩充发展了居里的理论。

1927年法布里当选为法国科学院院士,在就职仪式上他宣读了他的得意弟子---严济慈的博士论文。

1931年严先生回国。

1935年与著名物理学家F•约里奥—居里及卡皮察同时当选为法国物理学会理事。

  赵忠尧  赵忠尧先生1927年到美国加州理工学院受教于1923年诺贝尔奖得主密里根,1930年获博士学位。

1979年丁肇中在西德同步幅射中心“佩特拉”加速器落成典礼时,向十多个国家上百名科学家这样介绍赵忠尧:“这位是正负电子产生和湮灭的最早发现者,没有他的发现,就没有现在正负电子对撞机”这是指赵先生在研究密里根给出的第二个课题(第一个课题被赵先生拒绝了)“硬γ射线通过物质时的吸收系数”时,测量到了反常吸收和特殊辐射现象。

所谓反常就是与当时比较公认的克莱因---仁科公式有很大出入,即只有在轻元素上的散射才符合而在通过重元素时相差很大,如当硬γ射线被铅散射时吸收系数比公式结果大了约40%。

由于密里根相信克莱因---仁科公式的结果,而对赵先生的结果不甚相信,以至将论文搁置了2个多月。

后来由于鲍文教授十分了解赵先生的工作,向密里根作了保证,文章才于1930年5月在美国《国家科学院院报》发表。

在接下来的实验中赵忠尧发现γ射线被铅散射时,除康普顿散射外,伴随着反常吸收还有一种特殊的光辐射出现。

由于当时所用的方法不能显示详细的机制,只能断定这两种现象不是由于核外壳层电子而是由于原子核所引起的。

事实上,反常吸收是由γ射线在原子核周围产生正负电子对而减少的结果,而特殊辐射就是一个正电子和一个负电子碰撞湮没而产生二个(或二个以上)光子的湮没辐射。

  王淦昌  丁肇中先生说过:“中国老一辈物理学家能留名学史上的有赵忠尧和王淦昌先生等。

”  王先生1930年考取官费留学生,到德国柏林大学威廉皇家化学研究所,师从迈特纳,他先后在哥廷根和柏林大学有幸听过玻恩、米泽斯、海特勒、诺特海姆、弗兰克、薛定谔以及德拜等人的课。

1933年26岁的王先生完成博士论文《ThB+C+C11的β谱》,年底由著名物理学家冯•劳厄、玻登斯坦以及迈特纳等人组成的答辩委员会审查并通过了王淦昌的博士论文。

1934年1月王淦昌参观了卡文迪许实验室,拜会了卢瑟福、查得威克等物理学家。

1934年4月回国。

  王先生的科学贡献主要有:提出了验证中微子存在的实验方案;利用宇宙线研究了μ介子衰变特性;首次发现了反西格马负超子;首次观察到在基本粒子相互作用中产生的带奇异夸克的反粒子,获1982年国家发明一等奖。

  王先生参与了我国两弹研制的试验研究和组织领导,是我国核武器研制的主要奠基人之一。

  钱学森  钱学森(1911—),中国科学家,火箭专家,1911年12月1日生于上海,3岁时随父来到北京,1934年毕业于上海交通大学机械工程系,1935年赴美国研究航空工程和空气动力学,1938年获加利福尼亚理工学院博士学位。

后留在美国任讲师、副教授、教授以及超音速实验室主任和古根罕喷气推进研究中心主任。

1950年开始争取回归祖国,受到美国政府迫害,失去自由,历经5年于1955年才回到祖国,1958年起长期担任火箭、导弹和航天器研制的技术领导职务。

1959年,加入中国共产党。

现任中国科技协会名誉主席等职。

  钱学森1935年进入麻省理工学院航空工程系。

当时美国唯独加州理工学院有一所空气动力学实验室,主任是匈牙利著名学者冯•卡门(也译为冯•卡曼)。

冯•卡门早年也是有成就的物理学家,是麦克斯•玻恩的好朋友及合作伙伴之一。

后来,卡门专门研究流体动力学和空气动力学,成为在这两方面极富盛名的权威。

1936年秋,钱先生慕名到加州访问卡门。

卡门对钱学森敏捷而又富于智慧的思维非常欣赏,建议钱学森到他这里来读博士学位。

从此钱学森在卡门指导下专攻高速空气动力学。

中国学生赢得了卡门的特殊感情,除钱先生外,他还培养出了林家翘、钱伟长及郭永怀等中国著名数学家、科学家。

他常说:“世界上最聪明的民族有两个,一个是匈牙利,一个是中国”。

  在卡门的指导下,钱学森1933-1945年间在《航空科学》、《应用力学》等杂志发表8篇论文,推出了卡门---钱学森公式,提出了跨声速流动相似律等许多开创性工作。

1945年卡门任美国空军科学顾问团团长,授少将军衔,钱学森任顾问团火箭组组长,上校军衔。

第二次世界大战结束后,美国空军当局高度评价钱学森的工作,认为他为战争的胜利作出了巨大的贡献,卡门更是器重他的得意门生,称他为火箭方面最得力的专家。

钱学森几经磨难1955年才得以回国,为新中国火箭、导弹以及航空航天技术的发展做出了奠基性的工作。

1991年荣获《国家杰出贡献科学家》的称号。

  钱三强  钱三强(1913—1992),中国实验物理学家,浙江省吴兴县。

1929年考入北京大学理科预科,1932年考入清华大学物理系,1936年清华大学物理学系毕业。

1937年赴法国留学,在约里奥•居里夫妇指导下,在巴黎大学镭学研究所居里实验室和法兰西学院原子核化学实验室进行原子核物理的研究工作,1940年获法国国家博士学位,1942年底赴里昂等待乘船回国,由于太平洋航线中断,他滞留里昂大学任教,1944年和1947年起先后担任法国国家科学研究中心研究员和研究导师,1946年获法国科学院亨利•德巴微奖金。

1948年回国后,任清华大学物理学系教授和北平研究院原子学研究所所长。

中国科学院成立后历任近代物理研究所副所长、所长、计划局副局长、局长,学术秘书处秘书长,1956—1978年任副秘书长、1958年任原子能研究所所长,1978—1984年任副院长;1955年受聘为数学物理学化学部(现为数学物理学部)学部委员,任中国科学院主席团成员,特邀顾问。

1956—1978年还担任第二机械工业部副部长。

1951年起选为中国物理学会副理事长,1982年被选为理事长。

1978年被遴选为中国人民政治协商会议第六届全国委员会常务委员。

1992年6月28日0时28分于北京病逝,终年79岁。

  钱三强1948年回国后培养了一批从事研究原子核科学的人材,建立起中国研究原子核科学的基地。

1955年起参加了原子能事业的建立和组织工作,将近代物理所改建为原子能研究所,  领导并促进了这一事业的发展以及有关科技工作的开展,对中国科学院和中国原子能事业的建设、计划和学术领导都做出了贡献。

  1937年,钱三强考取了中法教育基金委员会留法公费生。

夏到达巴黎,当时正在法国参加会议的严济慈亲自将他介绍给了伊莱娜•居里。

伊莱娜•居里和约里奥•居里人称“小居里夫妇”。

钱三强进入居里实验室后,尽量多干具体的工作。

除了自己的论文工作,有机会就帮助别人,目的是想多学一点实验本领。

有人问他为什么这样

钱三强说:“我比不得你们,你们这里有那么多人,各人各干各人的事。

我回国后只有我自己一个人,什么都得会干才行。

”就这样东问西问两年多的实验室工作使钱三强增加了丰富的知识和实际技能。

  1939年希特勒军队占领法国,钱三强随同事想逃难,但未能成功。

这时他的公费留学费用中断了,回国不能,留下又没有生计。

在钱三强最困难的时候,当时不肯离开法国的约里奥向他伸出了援助之手,他说:“既然是这样,那还是想法留下吧,只要我们自己能活下去,实验室还开着,就总能设法给你安排”。

1943钱三强回到了巴黎继续在居里实验室做研究工作,直到回国。

钱三强不仅完成了学业,而且凭他的卓越贡献已成为著名的物理学家。

1946年他领导的研究小组利用核乳胶研究铀裂变,发现了著名的铀核三分裂四分裂现象,荣获法国科学院享利•德巴微物理学奖金。

约里奥曾说:“铀核三分裂和四分裂是第二次世界大战以来法国核物理界一个重要工作。

”1947年钱三强担任法国国家科学研究中心研究导师一职。

  1948年钱三强回国时小居里夫妇给他写的评语中说:“他对科学事业的满腔热忱,并且聪慧有创见。

我们可以毫不夸张地说,在那些到我们实验室来并由我们指导的同一代科学家中,他最为优秀。

......我们的国家承认钱先生的才干,曾先后命他担任国家科学研究中心研究员和研究导师的高职。

他曾受到法兰西科学院的嘉奖。

”  “钱先生还是一位优秀的组织工作者,在精神、科学与技术方面他具备研究机构的领导者所应用的各种品德。

”  彭桓武  在《我的一生和我的观点》一书中玻恩提到:“在我的学生中有四个很有才华的中国人;其中之一是黄昆...”,另外三人是彭桓武、程开甲和杨立铭。

  彭桓武1915年生于吉林长春市,1938年秋赴英在爱丁堡大学随玻恩学习,1940年获哲学博士学位,1945年获科学博士学位,1947年底回国。

玻恩在他的著作《我的一生》中回忆说:“我的第一个中国学生是个矮小而强壮的小伙子,名叫彭(桓武)。

他天赋出众...我记得有一次他在一个理论问题上出了一个错,错误找出来后,他非常沮丧,以致决定放弃科学研究,代之以为中国人民撰写一部大《科学百科全书》,包括西方所有重要的发现和技术方法。

当我说到我以为这对单个人来说是个太大的任务时,他回答道,一个中国人能做10个欧洲人的工作。

...他被任命为爱尔兰都柏林薛定谔高级研究院的教授,作为亥特勒(W.Heitler)的继任,...我想彭是得到欧洲教授职位的第一个中国人。

几年以后他决定回中国,在走以前他来看望我们并和我们(指玻恩一家,本文作者注)一路到苏格兰西北高地的尤拉浦尔去,我们在那里度假。

...我们一起度过了美好的几天。

然后他离开了我们再没见过他,他也没写信来。

”玻恩说:“彭除了他那神秘的才干外是很单纯的,外表象一个壮实的农民。

”从玻恩的字里行间渗透出他对这位倔强的中国北方小伙子的喜爱欣赏与想念。

彭先生在英国时与亥特勒合作做介子理论方面的研究,并由于在理论物理方面的贡献1945年与玻恩分享了英国爱丁堡皇家学会麦支杜加尔---布列斯班奖。

回国后继续进行核物理研究,对分子结构提出了以电子键波函数为基础的计算方法。

1956-1957年在他的领导下邓稼先与何祚庥、徐建铭、于敏等合作发表一系列重要论文,为中国核物理研究做了开拓性工作。

  彭先生1982年获国家自然科学奖一等奖。

1985年获国家科技进步特等奖。

  杨振宁  杨振宁(1922—),美籍华人,理论物理学家,1922年10月1日生于安徽省合肥县(今合肥市)。

  在西南联合大学物理学系吴大猷指导下完成学士论文,1942年毕业后即入研究院深造,在王竹溪指导下研究统计物理学。

1945年赴美,入芝加哥大学做研究生,  受E•费米熏陶,在导师E•特勒的指导下完成博士论文,1948年获博士学位。

1948—1949年任芝加哥大学教员,1948—1955年在普林斯顿高级研究院工作,1955—1966年任该所教授,1966年任纽约州立大学  石  溪分校的爱因斯坦物理学讲座教授,并任新创办的该校理论物理研究所所长,美国总统授予他1985年的国家科学技术奖章。

1948年12月27日,北京大学授予杨振宁名誉教授授证书。

  杨振宁对理论物理学的贡献范围很广,包括基本粒子、统计力学和凝聚态物理学等领域。

对理论结构和唯象分析他都有多方面的贡献。

  邓稼先  邓稼先(1924—1986),中国核物理学家,1924年6月25日生于安徽怀宁,祖父是清代著名书法家和篆刻家,其父是著名的美学家和美术史家。

七七事变后,全家滞留北平,16岁随其姐来到四川江津念完高中。

1941—1945年在西南联大物理系学习,受业王竹溪、郑华炽等著名教授。

1945年抗战胜利后,迁返北平,应聘于北大物理系任教。

1948年到美国印第安那州普渡大学念研究生,被选入“留美科协”总会干事会。

新中国的诞生促使他决心尽早回到祖国。

1950年8月,在他取得学位后的第九天,冲破重重险阻登上了回国轮船。

1950年10月在中国科学院近代物理研究所任助理研究员,从事原子核理论研究。

1958年8月调到新筹建的核武器研究所任理论部主任,负责领导核武器的理论设计,后历任研究所副所长、所长,核工业部第九研究设计院副院长、院长,核工业部科技委副主任,国防科工委科技委副主任,是我国核武器研制与发展的主要组织者和领导者。

  1956年加入中国共产党,曾任中共第十二届中共委员会委员,中国科学院委员。

  1985年7月患直肠癌,坚持工作直到生命的最后一刻,1986年7月29日卒于北京,终年62岁。

  李政道  李政道(1926—),理论物理学家。

1926年11月25日生于上海。

1943—1944年在浙江大学(当时一年级在贵州永兴)物理学系学习,得到老师束星北的启迪,而开始了他的学术生涯。

1944年因翻车受伤停学。

1945年转学到昆明西南联合大学物理学系。

1946年受他的老师吴大猷的推荐,得国家奖学金,去美国深造,入芝加哥大学研究院,1948年春天,李政道通过了研究生资格考试,开始在费米的指导下作博士论文研究。

  1949年底,在费米的指导下,李政道完成了关于白矮星的博士论文,获得博士学位。

以后在该校天文学系半年和加利福尼亚大学(伯克莱)物理系一年任讲师并从事研究工作。

  1950年,李政道和来自上海的大学生秦惠君结婚。

他们有两个孩子,长子李中清,现任加州理工学院历史教授;次子李中汉,现任密歇根大学化学系助理教授。

1951年到普林斯顿高级研究院工作。

1953年任哥伦比亚大学物理学助理教授,1955年任副教授,1956年任教授,1957年获诺贝尔物理学奖,1960—1963年任普林斯顿高级研究院教授兼哥伦比亚大学教授。

1963年任哥伦比亚大学物理学讲座教授,1964年任该大学费米物理学讲座教授,1983年任该大学全校讲座教授。

他还是美国科学院院士。

  李政道对近代物理学的杰出贡献是:1956年和杨振宁合作,深入研究了当时令人困惑的“θ•γ”之谜,即后来所谓的K介子有两种不同的衰变方式,一种衰变变成偶宇称态,一种衰变成奇宇称态。

认识到很可能在弱相互作用中宇称不守恒。

进一步提出了几种检验弱相互作用中宇称是不是守恒的实验途径。

次年,这一理论预见得到吴健雄小组的实验证实。

因此,李政道与杨振宁的工作迅速得到了学术界的公认,并获得了1957年诺贝尔物理学奖。

  丁肇中  丁肇中(1936—),实验物理学家。

祖籍山东日照。

1956年到美国密执安大学,在物理系和数学系学习,1960年获硕士学位,1962年获物理学博士学位。

1963年,他获得福特基金会的奖学金,到瑞士日内瓦欧洲核子研究中心(CERN)工作。

1964年起在美国哥伦比亚大学工作。

1965  年成为纽约哥伦比亚大学讲师。

1967年起任麻省理工学院物理学系教授。

他的研究方向是高能实验粒子物理学,包括量子电动力学、电弱统一理论、量子色动力学的研究。

他所领导的马克•杰实验组先后在几个国际实验中心工作。

  由于丁肇中对物理学的贡献,他在1976年被授予诺贝尔物理奖(发现J\\\/Ψ粒子),并被美国政府授予洛仑兹奖,1988年被意大利政府授予特卡斯佩里科学奖。

他是美国国家科学院院士,美国文理科学院院士,前苏联科学院外籍院士,中国台北中央研究院院士,巴基斯坦科学院院士。

他曾被密歇根大学(1978年)、香港中文大学(1987年)、意大利波洛格那大学(1988年) 和哥伦比亚大学(1990年)授予名誉博士学位。

他是中国上海交通大学和北京师范大学的名誉教授。

他曾获得过许多奖章,如1977年获美国工程科学学会的埃林金奖章,1988年获意大利陶尔米纳市的金豹优秀奖及意大利布雷西亚市的科学金质奖章。

他也是《原子核物理B(Nuclear Physics B)》、《核仪器方法(Nuclear Instruments and Methods)》和《数学模型(Mathem atical Modeling)》等科学期刊的编委。

如何学好大学物理

大学物理学习方法如何通过考试

E=mc21工科院校有几门基础课是卡人的

一类是数学:包含:高数、线性代数、概率论等。

一类是物理:包含:普通物理A1、A2、物理实验等。

还有计算机和英语,但要好通过很多

2大多数同学学习物理的目的是什么

一部分同学是为了学习知识;一部分同学是由于兴趣;一部分同学就是为了通过考试,拿到学位证。

但是3不通过大学物理考试的后果是什么

没有学位证书将导致:找到工作,单位不与你签约

考上研究生,没有资格上

最后,家里人埋怨,女朋友飞了

例子。

4如何通过大学物理考试哪

基础课必须重点对待第一次考不过,后边很难通过。

与中学不同的对付对象:中学是对付高考出题人;大学是对付的是谁

与中学比学习方法不同:中学是依靠老师学;大学主要是自学,自学就是自己总结;5通过考试的重点-自己做作业学习中的计划性:清华和北大特色;学习中的时间尺度:1比2或1比3;如何自己做作业

习题如何总结归类

物理考试有步骤分

重视矢量运算中的方向分

注意单位。

6要想通过考试,大学物理必须自己做作业!!!想通过大学物理考试的要求:理解例题做题步骤,总结作业题类型;总结类型题的解题思路;做到碰到题就知道如何下手;做题步骤不要省略。

7大学物理所包

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