«Как начать изучение физики с абсолютного нуля? (В школе вообще ничего не учил)?» — Яндекс Кью
ПопулярноеСообщества
Стать экспертом Кью
ОбразованиеФизика+3
Александр Зверев
·
130,9 K
ОтветитьУточнитьПервый
Михаил Пенкин
104
Преподаватель кафедры общей физики МФТИ, преподаватель онлайн-школы «Фоксфорд» · 4 сент 2018
В зависимости от вашей цели, свободного времени и уровня математической подготовки, возможны несколько вариантов.
Вариант 1
Цель — «для себя», сроки — не ограничены, математика — тоже почти с нуля.
Пособия
Выберите линию учебников поинтереснее, например, трёхтомник Ландсберга, и изучайте его, конспектируя в тетради.
Если пособия Г. С. Ландсберга вам не подошли, а они именно для тех, кто изучает физику с нуля, возьмите линию учебников для 7-9 классов А. В. Перышкина и Е. М. Гутника. Не нужно стесняться, что это для маленьких детей — порой и студенты-пятикурсники без подготовки «плавают» в Перышкине за 7 класс уже с десятой страницы.
Как заниматься
Непременно отвечайте на вопросы и прорешивайте задания после параграфов.
В конце тетради сделайте для себя справочник по основным понятиям и формулам.
Обязательно находите на Ютубе ролики с физическими опытами, которые встречаются в учебнике. Просматривайте и конспектируйте их по схеме: что видел — что наблюдал — почему? Рекомендую ресурс GetAClass — там систематизированы все опыты и теория к ним.
Сразу заведите отдельную тетрадь для решения задач.
Начните с задачника В. И. Лукашика и Е. В. Ивановой для 7-9 классов и прорешайте половину заданий из него. Затем прорешайте задачник А. П. Рымкевича на 70% или, как вариант — «Сборник вопросов и задач по физике» для 10-11 классов Г. Н. и А. П. Степановых.
Пытайтесь решать самостоятельно, подсматривайте в решебник в самом крайнем случае. Если столкнулись с затруднением — ищите аналог задачи с разбором. Для этого нужно иметь под рукой 3-4 бумажные книги, где подробно разбирают решения физических задач. Например, «Задачи по физике с анализом их решения» Н. Е. Савченко или книги И. Л. Касаткиной.
Если вам всё будет понятно, и душа будет просить сложных вещей — берите многотомник Г. Я. Мякишева, А. З. Синякова для профильных классов и прорешивайте все упражнения.
Приглашаем всех желающих изучать физику попробовать курсы в онлайн-школе «Фоксфорд» бесплатно.
Вариант 2
Цель — экзамен ЕГЭ или другой, срок — два года, математика — с нуля.
Пособия
Справочник для школьников О.
Ф. Кабардина и «Сборник задач по физике» для 10—11 классов О. И. Громцева О. И. («заточен» под ЕГЭ). Если экзамен не ЕГЭ, лучше взять задачники В. И. Лукашика и А. П. Рымкевича или «Сборник вопросов и задач по физике» для 10-11 классов Г. Н. Степановой, А. П. Степанова. Не гнушайтесь обращаться к учебникам А. В. Перышкина и Е. М. Гутника за 7—9 классы, а лучше их тоже законспектируйте.
Упорные и трудолюбивые могут пройтись полностью по книге «Физика. Полный школьный курс» В. А. Орлова, Г. Г. Никифорова, А. А. Фадеевой и др. В этом пособии есть всё необходимое: теория, практика, задачи.
Как заниматься
Система та же, что и в первом варианте:
- заведите тетради для конспектов и решения задач,
- самостоятельно конспектируйте и решайте задачи в тетради,
- просматривайте и анализируйте опыты, например, на GetAClass.
- Если вы хотите наиболее эффективно подготовиться к ЕГЭ или ОГЭ за оставшееся время, попробуйте курсы в онлайн-школе «Фоксфорд» бесплатно.
Вариант 3
Цель — ЕГЭ, сроки — 1 год, математика на хорошем уровне.
Если математика в норме, можно не обращаться к учебникам 7—9 классов, а сразу брать 10—11 классы и справочник для школьников О. Ф. Кабардина. В пособии Кабардина содержатся темы, которых нет в учебниках 10—11 классов. При этом рекомендую просматривать видео с опытами по физике и анализировать их по схеме.
Вариант 4
Цель — ЕГЭ, сроки — 1 год, математика — на нуле.
Подготовиться к ЕГЭ за год без базы в математике нереально. Разве что вы будете проделывать все пункты из варианта №2 каждый день по 2 часа.
Преподаватели и репетиторы онлайн-школы «Фоксфорд» помогут достичь максимального результата за оставшееся время. Начните учиться в онлайн-школе «Фоксфорд» бесплатно.
1 эксперт согласен
25,6 K
александра р.
8 августа 2019
Все отлично прописано.
Комментировать ответ…Комментировать…
Алексей Суязов
64
Студент Архитектурно-строительного факультета ЮУрГУ. · 10 апр 2016
Большинство школьных учебников, как не прискорбно это осознавать, не учат физике, как науке, а лишь дают поверхностное представление о предмете. При чём из года в год в них повторяется практически одно и то же. Я вижу продуктивное изучение физики в простой схеме, по которой учился сам на подготовительных курсах в университете. Где на теорию отводилось не более 20%… Читать далее
Татьяна Белова
1 мая 2017
Здравствуйте, жаль раньше не увидела этого( Остались ли хоть какие-то материалы?
Комментировать ответ…Комментировать…
Иван Благополучный
20
Бакалавр Технической физики.
Учусь, работаю, программирую, читаю, смотрю, слушаю, пишу.
· 11 апр 2016
Начинать изучение лучше с математики (Зайцев -Вышмат для техникумов – лучшая школьная книга (рекомендую ее всем!) и Сканави). Этого достаточно будет, далее можно брать учебники при МГУ-школе или любые другие (прочитали страницу если сразу поняли что “то”, берите/скачивайте, если мешкаетесь – брать/скачивать не стоит). В первой книге кстати много хороших физических… Читать далее
Evgeny Andreev
29 января 2017
Зачем же вы Сканави советуете на начальном уровне? Не все современные школьные учителя справятся с такими задачками.
Комментировать ответ…Комментировать…
363
Студент ФПФЭ МФТИ. · 12 апр 2016
Я как преподаватель могу посоветовать взять Мякишева последовательно с механики до квантов и читать и прорешивать предлагаемые задачки, но лучше всего будет обратиться к кому-то из преподавателей.
Если вы из Москвы – можете и ко мне:). Вообще в изучении физики очень важен математический аппарат. Причем развив немного школьный аппарат, можно освоить очень и очень… Читать далее
Evgeny Andreev
29 января 2017
Посоветуйте толковый задачник по школьной механике 9-11 классы (необходим углублённый уровень).
Комментировать ответ…Комментировать…
Andrey Larin
2,7 K
Создаю интерактивные 3D сцены для сайтов · 10 апр 2016
Со школьного учебника и начните. И математику с алгеброй почитайте. Так как все рассчитано на детей пойти должно влёт. Плюс википедия и уроки на ютубе (там их полным полно).
Evgeny Andreev
29 января 2017
Хоть кто-то про Бояршинова упомянул!
Очень толковая личность.
Комментировать ответ…Комментировать…
Flinn Kinn
1
Увлекаюсь миром.
· 24 мая 2021
Что значит с нуля? С нуля никак. Физика – это нахождение закономерностей в природе и описание их абстрактным языком математики. Без математики физика просто не имеет смысла. Например, представлять атом графически неверно. Мы не знаем, как он выглядит на самом деле и никогда не узнаем, но можем его описать с помощью абстрактного инструмента – математики. Другой пример -… Читать далее
Вы знаете ответ на этот вопрос?
Поделитесь своим опытом и знаниями
Войти и ответить на вопрос
С начать изучение физики нуля. Как начать изучение физики с абсолютного нуля? (В школе вообще ничего не учил)? Атомная и ядерная физика
М.: 2010.- 752с. М.: 1981.- Т.1 – 336с., Т.2 – 288с.
Книга известного физика из США Дж. Орира
представляет собой один из наиболее удачных в мировой литературе вводных курсов
по физике, охватывающих диапазон от физики как школьного предмета до доступного
описания ее последних достижений.
Эта книга занимает почетное место на книжной
полке уже нескольких поколений российских физиков, причем для данного издания
книга существенно дополнена и осовременена. Автор книги – ученик выдающегося
физика XX века, Нобелевского лауреата Э. Ферми – в течение многих лет читал свой
курс студентам Корнельского университета. Этот курс может служить полезным
практическим введением к широко известным в России «Фейнмановским лекциям по
физике» и «Берклиевскому курсу физики». По своему уровню и содержанию книга
Орира доступна уже школьникам старших классов, но может представлять интерес и
для студентов, аспирантов, преподавателей, а также всех тех, кто желает не
просто систематизировать и пополнить свои знания в области физики, но и
научиться успешно решать широкий класс физических задач.
Формат: pdf (2010, 752с.)
Размер: 56 Мб
Смотреть, скачать: drive.google
Примечание: Ниже – цветной скан.
Том 1.
Формат: djvu
(1981
,
336
с.
)
Размер: 5,6 Мб
Смотреть, скачать: drive.google
Том 2.
Формат: djvu (1981 , 288 с.)
Размер: 5,3 Мб
Смотреть, скачать: drive.google
ОГЛАВЛЕНИЕ
Предисловие редактора
русского издания 13
Предисловие 15
1. ВВЕДЕНИЕ 19
§ 1. Что такое физика? 19
§ 2. Единицы измерения 21
§ 3. Анализ размерностей 24
§ 4. Точность в физике 26
§ 5. Роль математики в физике 28
§ 6. Наука и общество 30
Приложение. Правильные ответы, не содержащие некоторых распространенных ошибок
31
Упражнения 31
Задачи 32
2. ОДНОМЕРНОЕ ДВИЖЕНИЕ 34
§ 1. Скорость 34
§ 2. Средняя скорость 36
§ 3. Ускорение 37
§ 4. Равномерно ускоренное движение 39
Основные выводы 43
Упражнения 43
Задачи 44
3. ДВУМЕРНОЕ ДВИЖЕНИЕ 46
§ 1. Траектории свободного падения 46
§ 2. Векторы 47
§ 3. Движение снаряда 52
§ 4. Равномерное движение по окружности 24
§ 5.
Искусственные спутники Земли 55
Основные выводы 58
Упражнения 58
Задачи 59
4. ДИНАМИКА 61
§ 1. Введение 61
§ 2. Определения основных понятий 62
§ 3. Законы Ньютона 63
§ 4. Единицы силы и массы 66
§ 5. Контактные силы (силы реакции и трения) 67
§ 6. Решение задач 70
§ 7. Машина Атвуда 73
§ 8. Конический маятник 74
§ 9. Закон сохранения импульса 75
Основные выводы 77
Упражнения 78
Задачи 79
5. ГРАВИТАЦИЯ 82
§ 1. Закон всемирного тяготения 82
§ 2. Опыт Кавендиша 85
§ 3. Законы Кеплера для движений планет 86
§ 4. Вес 88
§ 5. Принцип эквивалентности 91
§ 6. Гравитационное поле внутри сферы 92
Основные выводы 93
Упражнения 94
Задачи 95
6. РАБОТА И ЭНЕРГИЯ 98
§ 1. Введение 98
§ 2. Работа 98
§ 3. Мощность 100
§ 4. Скалярное произведение 101
§ 5. Кинетическая энергия 103
§ 6. Потенциальная энергия 105
§ 7. Гравитационная потенциальная энергия 107
§ 8.
Потенциальная энергия пружины 108
Основные выводы 109
Упражнения 109
Задачи 111
7. ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ ИЗ
§ 1. Сохранение механической энергии 114
§ 2. Соударения 117
§ 3. Сохранение гравитационной энергии 120
§ 4. Диаграммы потенциальной энергии 122
§ 5. Сохранение полной энергии 123
§ 6. Энергия в биологии 126
§ 7. Энергия и автомобиль 128
Основные выводы 131
Приложение. Закон сохранения энергии для системы N частиц 131
Упражнения 132
Задачи 132
8. РЕЛЯТИВИСТСКАЯ КИНЕМАТИКА 136
§ 1. Введение 136
§ 2. Постоянство скорости света 137
§ 3. Замедление времени 142
§ 4. Преобразования Лоренца 145
§ 5. Одновременность 148
§ 6. Оптический эффект Доплера 149
§ 7. Парадокс близнецов 151
Основные выводы 154
Упражнения 154
Задачи 155
9. РЕЛЯТИВИСТСКАЯ ДИНАМИКА 159
§ 1. Релятивистское сложение скоростей 159
§ 2. Определение релятивистского импульса 161
§ 3.
Закон сохранения импульса и энергии 162
§ 4. Эквивалентность массы и энергии 164
§ 5. Кинетическая энергия 166
§ 6. Масса и сила 167
§ 7. Общая теория относительности 168
Основные выводы 170
Приложение. Преобразование энергии и импульса 170
Упражнения 171
Задачи 172
10. ВРАЩАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ 175
§ 1. Кинематика вращательного движения 175
§ 2. Векторное произведение 176
§ 3. Момент импульса 177
§ 4. Динамика вращательного движения 179
§ 5. Центр масс 182
§ 6. Твердые тела и момент инерции 184
§ 7. Статика 187
§ 8. Маховики 189
Основные выводы 191
Упражнения 191
Задачи 192
11. КОЛЕБАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ 196
§ 1. Гармоническая сила 196
§ 2. Период колебаний 198
§ 3. Маятник 200
§ 4. Энергия простого гармонического движения 202
§ 5. Малые колебания 203
§ 6. Интенсивность звука 206
Основные выводы 206
Упражнения 208
Задачи 209
12. КИНЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 213
§ 1.
Давление и гидростатика 213
§ 2. Уравнение состояния идеального газа 217
§ 3. Температура 219
§ 4. Равномерное распределение энергии 222
§ 5. Кинетическая теория тепла 224
Основные выводы 226
Упражнения 226
Задачи 228
13. ТЕРМОДИНАМИКА 230
§ 1. Первый закон термодинамики 230
§ 2. Гипотеза Авогадро 231
§ 3. Удельная теплоемкость 232
§ 4. Изотермическое расширение 235
§ 5. Адиабатическое расширение 236
§ 6. Бензиновый двигатель 238
Основные выводы 240
Упражнения 241
Задачи 241
14. ВТОРОЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМИКИ 244
§ 1. Машина Карно 244
§ 2. Тепловое загрязнение окружающей среды 246
§ 3. Холодильники и тепловые насосы 247
§ 4. Второй закон термодинамики 249
§ 5. Энтропия 252
§ 6. Обращение времени 256
Основные выводы 259
Упражнения 259
Задачи 260
15. ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКАЯ СИЛА 262
§ 1. Электрический заряд 262
§ 2. Закон Кулона 263
§ 3. Электрическое поле 266
§ 4.
Электрические силовые линии 268
§ 5. Теорема Гаусса 270
Основные выводы 275
Упражнения 275
Задачи 276
16. ЭЛЕКТРОСТАТИКА 279
§ 1. Сферическое распределение заряда 279
§ 2. Линейное распределение заряда 282
§ 3. Плоское распределение заряда 283
§ 4. Электрический потенциал 286
§ 5. Электрическая емкость 291
§ 6. Диэлектрики 294
Основные выводы 296
Упражнения 297
Задачи 299
17. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК И МАГНИТНАЯ СИЛА 302
§ 1. Электрический ток 302
§ 2. Закон Ома 303
§ 3. Цепи постоянного тока 306
§ 4. Эмпирические данные о магнитной силе 310
§ 5. Вывод формулы для магнитной силы 312
§ 6. Магнитное поле 313
§ 7. Единицы измерения магнитного поля 316
§ 8. Релятивистское преобразование величин *8 и Е 318
Основные выводы 320
Приложение. Релятивистские преобразования тока и заряда 321
Упражнения 322
Задачи 323
18. МАГНИТНЫЕ ПОЛЯ 327
§ 1. Закон Ампера 327
§ 2.
Некоторые конфигурации токов 329
§ 3. Закон Био-Савара 333
§ 4. Магнетизм 336
§ 5. Уравнения Максвелла для постоянных токов 339
Основные выводы 339
Упражнения 340
Задачи 341
19. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ 344
§ 1. Двигатели и генераторы 344
§ 2. Закон Фарадея 346
§ 3. Закон Ленца 348
§ 4. Индуктивность 350
§ 5. Энергия магнитного поля 352
§ 6. Цепи переменного тока 355
§ 7. Цепи RC
и RL
359
Основные выводы 362
Приложение. Контур произвольной формы 363
Упражнения 364
Задачи 366
20. ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ И ВОЛНЫ 369
§ 1. Ток смещения 369
§ 2. Уравнения Максвелла в общем виде 371
§ 3. Электромагнитное излучение 373
§ 4. Излучение плоского синусоидального тока 374
§ 5. Несинусоидальный ток; разложение Фурье 377
§ 6. Бегущие волны 379
§ 7. Перенос энергии волнами 383
Основные выводы 384
Приложение. Вывод волнового уравнения 385
Упражнения 387
Задачи 387
21.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ С ВЕЩЕСТВОМ 390
§ 1. Энергия излучения 390
§ 2. Импульс излучения 393
§ 3. Отражение излучения от хорошего проводника 394
§ 4. Взаимодействие излучения с диэлектриком 395
§ 5. Показатель преломления 396
§ 6. Электромагнитное излучение в ионизованной среде 400
§ 7. Поле излучения точечных зарядов 401
Основные выводы 404
Приложение 1. Метод фазовых диаграмм 405
Приложение2. Волновые пакеты и групповая скорость 406
Упражнения 410
Задачи 410
22. ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ ВОЛН 414
§ 1. Стоячие волны 414
§ 2. Интерференция волн, излучаемых двумя точечными источниками 417
§3. Интерференция волн от большого числа источников 419
§ 4. Дифракционная решетка 421
§ 5. Принцип Гюйгенса 423
§ 6. Дифракция на отдельной щели 425
§ 7. Когерентность и не когерентность 427
Основные выводы 430
Упражнения 431
Задачи 432
23. ОПТИКА 434
§ 1. Голография 434
§ 2. Поляризация света 438
§ 3.
Дифракция на круглом отверстии 443
§ 4. Оптические приборы и их разрешающая способность 444
§ 5. Дифракционное рассеяние 448
§ 6. Геометрическая оптика 451
Основные выводы 455
Приложение. Закон Брюстера 455
Упражнения 456
Задачи 457
24. ВОЛНОВАЯ ПРИРОДА ВЕЩЕСТВА 460
§ 1. Классическая и современная физика 460
§ 2. Фотоэффект 461
§ 3. Эффект Комптона 465
§ 4. Корпускулярно-волновой дуализм 465
§ 5. Великий парадокс 466
§ 6. Дифракция электронов 470
Основные выводы 472
Упражнения 473
Задачи 473
25. КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА 475
§ 1. Волновые пакеты 475
§ 2. Принцип неопределенности 477
§ 3. Частица в ящике 481
§ 4. Уравнение Шредингера 485
§ 5. Потенциальные ямы конечной глубины 486
§ 6. Гармонический осциллятор 489
Основные выводы 491
Упражнения 491
Задачи 492
26. АТОМ ВОДОРОДА 495
§ 1. Приближенная теория атома водорода 495
§ 2. Уравнение Шредингера в трех измерениях 496
§ 3.
Строгая теория атома водорода 498
§ 4. Орбитальный момент импульса 500
§ 5. Испускание фотонов 504
§ 6. Вынужденное излучение 508
§ 7. Боровская модель атома 509
Основные выводы 512
Упражнения 513
Задачи 514
27. АТОМНАЯ ФИЗИКА 516
§ 1. Принцип запрета Паули 516
§ 2. Многоэлектронные атомы 517
§ 3. Периодическая система элементов 521
§ 4. Рентгеновское излучение 525
§ 5. Связь в молекулах 526
§ 6. Гибридизация 528
Основные выводы 531
Упражнения 531
Задачи 532
28. КОНДЕНСИРОВАННЫЕ СРЕДЫ 533
§ 1. Типы связи 533
§ 2. Теория свободных электронов в металлах 536
§ 3. Электропроводность 540
§ 4. Зонная теория твердых тел 544
§ 5. Физика полупроводников 550
§ 6. Сверхтекучесть 557
§ 7. Проникновение сквозь барьер 558
Основные выводы 560
Приложение. Различные применения/?- п -переход а (в радио и телевидении) 562
Упражнения 564
Задачи 566
29. ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА 568
§ 1.
Размеры ядер 568
§ 2. Фундаментальные силы, действующие между двумя нуклонами 573
§ 3. Строение тяжелых ядер 576
§ 4. Альфа-распад 583
§ 5. Гамма- и бета-распады 586
§ 6. Деление ядер 588
§ 7. Синтез ядер 592
Основные выводы 596
Упражнения 597
Задачи 597
30. АСТРОФИЗИКА 600
§ 1. Источники энергии звезд 600
§ 2. Эволюция звезд 603
§ 3. Квантово-механическое давление вырожденного ферми-газа 605
§ 4. Белые карлики 607
§ 6. Черные дыры 609
§ 7. Нейтронные звезды 611
31. ФИЗИКА ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ 615
§ 1. Введение 615
§ 2. Фундаментальные частицы 620
§ 3. Фундаментальные взаимодействия 622
§ 4. Взаимодействия между фундаментальными частицами как обмен квантами
поля-переносчика 623
§ 5. Симметрии в мире частиц и законы сохранения 636
§ 6. Квантовая электродинамика как локальная калибровочная теория 629
§ 7. Внутренние симметрии адронов 650
§ 8. Кварковая модель адронов 636
§ 9.
Цвет. Квантовая хромодинамика 641
§ 10. «Видны» ли кварки и глюоны? 650
§ 11. Слабые взаимодействия 653
§ 12. Несохранение четности 656
§ 13. Промежуточные бозоны и неперенормируемость теории 660
§ 14. Стандартная модель 662
§ 15. Новые идеи: ТВО, суперсимметрия, суперструны 674
32. ГРАВИТАЦИЯ И КОСМОЛОГИЯ 678
§ 1. Введение 678
§ 2. Принцип эквивалентности 679
§ 3. Метрические теории тяготения 680
§ 4. Структура уравнений ОТО. Простейшие решения 684
§ 5. Проверка принципа эквивалентности 685
§ 6. Как оценить масштаб эффектов ОТО? 687
§ 7. Классические тесты ОТО 688
§ 8. Основные положения современной космологии 694
§ 9. Модель горячей Вселенной («стандартная» космологическая модель) 703
§ 10. Возраст Вселенной 705
§11. Критическая плотность и фридмановские сценарии эволюции 705
§ 12. Плотность материи во Вселенной и скрытая масса 708
§ 13. Сценарий первых трех минут эволюции Вселенной 710
§ 14. Вблизи самого начала 718
§ 15.
Сценарий инфляции 722
§ 16. Загадка темной материи 726
ПРИЛОЖЕНИЕ А 730
Физические константы 730
Некоторые астрономические сведения 730
ПРИЛОЖЕНИЕ Б 731
Единицы измерения основных физических величин 731
Единицы измерения электрических величин 731
ПРИЛОЖЕНИЕ В 732
Геометрия 732
Тригонометрия 732
Квадратное уравнение 732
Некоторые производные 733
Некоторые неопределенные интегралы (с точностью до произвольной постоянной) 733
Произведения векторов 733
Греческий алфавит 733
ОТВЕТЫ К УПРАЖНЕНИЯМ И ЗАДАЧАМ 734
УКАЗАТЕЛЬ 746
В настоящее время не существует практически ни одной области естественнонаучного
или технического знания, где в той или иной степени не использовались бы
достижения физики. Более того, эти достижения все быстрее проникают и в
традиционно гуманитарные науки, что нашло отражение во включении в учебные планы
всех гуманитарных специальностей российских вузов дисциплины «Концепции
современного естествознания».
Предлагаемая вниманию российского читателя книга Дж. Орира была впервые издана в
России (точнее, в СССР) более четверти века назад, но, как это бывает с
действительно хорошими книгами, до сих пор не потеряла интереса и актуальности.
Секрет жизнестойкости книги Орира состоит в том, что она удачно заполняет нишу,
неизменно востребованную все новыми поколениями читателей, главным образом
молодых.
Не будучи учебником в обычном смысле слова – и без претензий на то, чтобы его
заменить – книга Орира предлагает достаточно полное и последовательное изложение
всего курса физики на вполне элементарном уровне. Этот уровень не отягощен
сложной математикой и в принципе доступен каждому любознательному и
трудолюбивому школьнику и тем более студенту.
Легкий и свободный стиль изложения, не жертвующий логикой и не избегающий
трудных вопросов, продуманный подбор иллюстраций, схем и графиков, использование
большого числа примеров и задач, имеющих, как правило, практическое значение и
соответствующих жизненному опыту учащихся – все это делает книгу Орира
незаменимым пособием для самообразования или дополнительного чтения.
Разумеется, она может быть с успехом использована в качестве полезного
дополнения к обычным учебникам и пособиям по физике, прежде всего в
физико-математических классах, лицеях и колледжах. Книгу Орира можно также
рекомендовать студентам младших курсов высших учебных заведений, в которых
физика не является профилирующей дисциплиной.
В зависимости от вашей цели, свободного времени и уровня математической подготовки, возможны несколько вариантов.
Вариант 1
Цель – «для себя», сроки – не ограничены, математика – тоже почти с нуля.
Выберите линию учебников поинтереснее, например, трёхтомник Ландсберга , и изучайте его, конспектируя в тетради. Затем пройдите таким же образом учебники Г. Я. Мякишева и Б. Б. Буховцева за 10-11 класс. Закрепите полученные знания – прочтите справочник для 7-11 классов О.Ф. Кабардина .
Если пособия Г. С. Ландсберга вам не подошли, а они именно для тех, кто изучает физику с нуля, возьмите линию учебников для 7-9 классов А.
В. Перышкина и Е. М. Гутника. Не нужно стесняться, что это для маленьких детей – порой и студенты-пятикурсники без подготовки «плавают» в Перышкине за 7 класс уже с десятой страницы.
Как заниматься
Непременно отвечайте на вопросы и прорешивайте задания после параграфов.
В конце тетради сделайте для себя справочник по основным понятиям и формулам.
Обязательно находите на Ютубе ролики с физическими опытами, которые встречаются в учебнике. Просматривайте и конспектируйте их по схеме: что видел – что наблюдал – почему? Рекомендую ресурс GetAClass – там систематизированы все опыты и теория к ним.
Сразу заведите отдельную тетрадь для решения задач. Начните с задачника В. И. Лукашика и Е. В. Ивановой для 7-9 классов и прорешайте половину заданий из него. Затем прорешайте задачник А. П. Рымкевича на 70% или, как вариант – «Сборник вопросов и задач по физике» для 10-11 классов Г. Н. и А. П. Степановых.
Пытайтесь решать самостоятельно, подсматривайте в решебник в самом крайнем случае.
Если столкнулись с затруднением – ищите аналог задачи с разбором. Для этого нужно иметь под рукой 3-4 бумажные книги, где подробно разбирают решения физических задач. Например, «Задачи по физике с анализом их решения» Н. Е. Савченко или книги И. Л. Касаткиной.
Если вам всё будет понятно, и душа будет просить сложных вещей – берите многотомник Г. Я. Мякишева, А. З. Синякова для профильных классов и прорешивайте все упражнения.
Приглашаем всех желающих изучать физику
Вариант 2
Цель – экзамен ЕГЭ или другой, срок – два года, математика – с нуля.
Справочник для школьников О. Ф. Кабардина и «Сборник задач по физике» для 10-11 классов О. И. Громцева О. И. («заточен» под ЕГЭ). Если экзамен не ЕГЭ, лучше взять задачники В. И. Лукашика и А. П. Рымкевича или «Сборник вопросов и задач по физике» для 10-11 классов Г. Н. Степановой, А. П. Степанова. Не гнушайтесь обращаться к учебникам А. В. Перышкина и Е. М. Гутника за 7-9 классы, а лучше их тоже законспектируйте.
Упорные и трудолюбивые могут пройтись полностью по книге «Физика. Полный школьный курс» В. А. Орлова, Г. Г. Никифорова, А. А. Фадеевой и др. В этом пособии есть всё необходимое: теория, практика, задачи.
Как заниматься
Система та же, что и в первом варианте:
- заведите тетради для конспектов и решения задач,
- самостоятельно конспектируйте и решайте задачи в тетради,
- просматривайте и анализируйте опыты, например, на GetAClass .
- Если вы хотите наиболее эффективно подготовиться к ЕГЭ или ОГЭ за оставшееся время,
Вариант 3
Цель – ЕГЭ, сроки – 1 год, математика на хорошем уровне.
Если математика в норме, можно не обращаться к учебникам 7-9 классов, а сразу брать 10-11 классы и справочник для школьников О. Ф. Кабардина. В пособии Кабардина содержатся темы, которых нет в учебниках 10-11 классов. При этом рекомендую просматривать видео с опытами по физике и анализировать их по схеме.
Вариант 4
Цель – ЕГЭ, сроки – 1 год, математика – на нуле.
Подготовиться к ЕГЭ за год без базы в математике нереально. Разве что вы будете проделывать все пункты из варианта №2 каждый день по 2 часа.
Преподаватели и репетиторы онлайн-школы «Фоксфорд» помогут достичь максимального результата за оставшееся время.
Знать физику – означает уметь видеть в обычных вещах больше, чем остальные. Знания в области физики позволяют лучше понимать законы природы, осознавать, как интересно всё на самом деле устроено в этом мире. Физика делает окружающий мир многогранным, ярким и наполненным, а жизнь – насыщенной интересными открытиями. Чтобы знать основные законы физики и уметь использовать свои знания в жизни, совсем не обязательно заканчивать ВУЗ по данному профилю. При большом желании можно освоить азы и самостоятельно.
Каждый, кто хочет познать фундаментальные законы физики, имеет практически неограниченный доступ к специализированным источникам информации. Дать много полезных сведений и данных самостоятельно изучающему физику человеку могут современные научно-популярные журналы , в том числе, их виртуальные версии, найти которые без труда можно в сети Интернет.
Учить физику лучше всего не по сухим школьным учебникам и литературе для высших и средних учебных заведений соответствующего профиля, а по современным научно-популярным журналам, в которых даже формулу интерпретируются в форме художественного повествования, что существенно облегчает их понимание, усвоение и запоминание. Учить физику по таким изданиям – одно удовольствие. Это интересно, полезно, развивает память и логическое мышление, а также, бесспорно, расширяет кругозор и делает личность всесторонне развитой, прогрессивной, идущей в ногу со временем.
Изучая физику, главное не пропустить момент, когда от теории нужно переходить к практике, поскольку интерес к «книжной» науке рано или поздно угаснет. Если теоретические знания не будут опробованы на практике, ученик может очень скоро «перегореть» и навсегда забросит изучение физики, так и не познав истинного таинства этой уникальной науки. Практиковаться можно даже в домашних условиях, проводя какие-то примитивные опыты из курса школьной физики.
Больших капиталовложений это не потребует – все опыты проводятся на подручных средствах, недорогой электронике и различных инструментах, которые есть в каждом доме. Найти рецепты физических опытов можно здесь же, в Интернете. На специализированных порталах и форумах, посвящённых физике и её законам, прикладной науке и различным практическим разработкам, можно найти много друзей по интересам и узнать, какие опыты можно провести дома, безопасно, с пользой для дела. Здесь же можно узнать, где приобрести всё, что необходимо для опробования физических законов на практике.
Физика приходит к нам в 7 классе общеобразовательной школы, хотя на самом деле мы знакомы с ней чуть ли не с пелёнок, ведь это всё, что нас окружает. Этот предмет кажется очень сложным для изучения, а учить его нужно.
Данная статья предназначена для лиц старше 18 лет
А вам уже исполнилось 18?
Учить физику можно по-разному — все методы хороши по-своему (но вот даются всем не одинаково). Школьная программа не даёт полного понятия (и принятия) всех явлений и процессов.
Виной всему — недостаток практических знаний, ведь выученная теория по сути ничего не даёт (особенно для людей с небольшим пространственным воображением).
Итак, прежде чем приступать к изучению этого интереснейшего предмета, нужно сразу выяснить две вещи — для чего вы учите физику и на какие результаты рассчитываете.
Хотите сдать ЕГЭ и поступить в технический ВУЗ? Отлично — можете начинать дистанционное обучение в интернете. Сейчас много университетов или просто профессоров ведут свои онлайн-курсы, где в достаточно доступной форме излагают весь школьный курс физики. Но тут есть и небольшие минусы: первый — готовьтесь к тому, что это будет далеко не бесплатно (и чем круче научное звание вашего виртуального преподавателя, тем дороже), второе — учить вы будете исключительно теорию. Применять же любую технологию придётся дома и самостоятельно.
Если же у вас просто проблемное обучение — нестыковка во взглядах с учителем, пропущенные уроки, лень или просто непонятен язык изложения, тут дело обстоит намного проще.
Нужно просто взять себя в руки, а в руки — книги и учить, учить, учить. Только так можно получить явные предметные результаты (причём сразу по всем предметам) и значительно повысить уровень своих знаний. Помните — во сне выучить физику нереально (хоть и очень хочется). Да и очень эффективное эвристическое обучение не принесёт плодов без хорошего знания основ теории. То есть, положительные планируемые результаты возможны лишь при:
- качественном изучении теории;
- развивающем обучении взаимосвязи физики и других наук;
- выполнения упражнений на практике;
- занятиях с единомышленниками (если уж приспичило заняться эвристикой).
DIV_ADBLOCK24″>
Начало обучения физики с нуля — самый сложный, но вместе с тем и простой этап. Сложности заключаются только в том, что вам придётся запоминать много достаточно противоречивой и сложной информации на доселе незнакомом языке — над терминами нужно будет особо потрудиться. Но в принципе — это всё возможно и ничего сверхъестественного вам для этого не понадобится.
Как выучить физику с нуля?
Не ждите, что начало обучения будет очень сложным — это достаточно простая наука при условии, если понять её суть. Не спешите учить много различных терминов — сначала разберитесь с каждым явлением и «примерьте» его на свою повседневную жизнь. Только так физика сможет ожить для вас и станет максимально понятной — зубрёжкой этого вы просто не добьетесь. Поэтому правило первое — учим физику размеренно, без резких рывков, не впадая в крайности.
С чего начать? Начните с учебников, к сожалению, они важны и нужны. Именно там вы найдёте нужные формулы и термины, без которых вам не обойтись в процессе обучения. Быстро выучить их у вас не получится, есть резон расписать их на бумажках и развесить на видных местах (зрительную память ещё никто не отменял). А дальше буквально за 5 минут вы будете их ежедневно освежать в памяти, пока, наконец, не запомните.
Максимально качественного результата вы можете добиться где-то за год — это полный и понятный курс физики.
Конечно же, увидеть первые сдвиги можно будет за месяц — этого времени будет вполне достаточно, чтобы осилить базовые понятия (но не глубокие знания — просьба не путать).
Но при всей лёгкости предмета не ждите, что у вас получится всё выучить за 1 день или за неделю — это невозможно. Поэтому есть резон сесть за учебники задолго до начала ЕГЭ. Да и зацикливаться на вопросе, за сколько можно вызубрить физику не стоит — это весьма непрогнозировано. Всё потому, что разные разделы этого предмета совсем по-разному даются и о том, как вам «пойдёт» кинематика или оптика никто не знает. Поэтому учитесь последовательно: параграф за параграфом, формула за формулой. Определения лучше несколько раз прописать и время от времени освежать в памяти. Это основа, которую вы обязательно должны запоминать, важно научиться оперировать определениями (употреблять их). Для этого старайтесь переносить физику на жизнь — используйте термины в обиходе.
Но самое главное, основа каждого метода и способа обучения — это ежедневный и упорный труд, без которого результатов вы не дождётесь.
И это второе правило легкого изучения предмета — чем больше вы будете узнавать нового, тем проще это вам будет это даваться. Забудьте рекомендации типа науки во сне, даже если это работает, то точно не с физикой. Вместо этого займитесь задачами — это не только способ понять очередной закон, но и отличная тренировка для ума.
Для чего нужно учить физику? Наверно 90% школьников ответят, что для ЕГЭ, но это совсем не так. В жизни она пригодится намного чаще, чем география — вероятность заблудиться в лесу несколько ниже, чем самостоятельно поменять лампочку. Поэтому на вопрос, зачем нужна физика, можно ответить однозначно — для себя. Конечно же, не всем она понадобится в полном объеме, но базовые знания просто необходимы. Потому присмотритесь именно к азам — это способ, как легко и просто понять (не выучить) основные законы.
c”> Возможно, ли выучить физику самостоятельно?
Конечно можно — учите определения, термины, законы, формулы, старайтесь применять полученные знания на практике.
Немаловажным будет и пояснения вопроса — как учить? Выделите для физики хотя бы час в день. Половину этого времени оставьте для получения нового материала — почитайте учебник. Четверть часа оставьте для зубрёжки или повторения новых понятий. Оставшееся 15 минут — время практики. То есть, понаблюдайте за физическим явлением, сделайте опыт или просто решите интересную задачку.
Реально ли такими темпами быстро выучить физику? Скорее всего нет — ваши знания будут достаточно глубоки, но не обширны. Но это единственный путь, как правильно можно выучить физику.
Проще всего это сделать, если потеряны знания только за 7 класс (хотя, в 9 классе это уже проблема). Вы просто восстанавливаете небольшие пробелы в знаниях и всё. Но если на носу 10 класс, а ваше знание физики равно нулю — это конечно сложная ситуация, но поправимая. Достаточно взять все учебники за 7, 8, 9 классы и как следует, постепенно изучить каждый раздел. Есть и путь попроще — взять издание для абитуриентов. Там в одной книжке собран весь школьный курс физики, но не ждите подробных и последовательных объяснений — подсобные материалы предполагают наличие элементарного уровня знаний.
Обучение физике — это весьма долгий путь, который можно с честью пройти лишь с помощью ежедневного упорного труда.
М.: 2010.- 752с. М.: 1981.- Т.1 – 336с., Т.2 – 288с.
Книга известного физика из США Дж. Орира
представляет собой один из наиболее удачных в мировой литературе вводных курсов
по физике, охватывающих диапазон от физики как школьного предмета до доступного
описания ее последних достижений. Эта книга занимает почетное место на книжной
полке уже нескольких поколений российских физиков, причем для данного издания
книга существенно дополнена и осовременена. Автор книги – ученик выдающегося
физика XX века, Нобелевского лауреата Э. Ферми – в течение многих лет читал свой
курс студентам Корнельского университета. Этот курс может служить полезным
практическим введением к широко известным в России «Фейнмановским лекциям по
физике» и «Берклиевскому курсу физики». По своему уровню и содержанию книга
Орира доступна уже школьникам старших классов, но может представлять интерес и
для студентов, аспирантов, преподавателей, а также всех тех, кто желает не
просто систематизировать и пополнить свои знания в области физики, но и
научиться успешно решать широкий класс физических задач.
Формат: pdf (2010, 752с.)
Размер: 56 Мб
Смотреть, скачать: drive.google
Примечание: Ниже – цветной скан.
Том 1.
Формат: djvu (1981 , 336 с.)
Размер: 5,6 Мб
Смотреть, скачать: drive.google
Том 2.
Формат: djvu (1981 , 288 с.)
Размер: 5,3 Мб
Смотреть, скачать: drive.google
ОГЛАВЛЕНИЕ
Предисловие редактора
русского издания 13
Предисловие 15
1. ВВЕДЕНИЕ 19
§ 1. Что такое физика? 19
§ 2. Единицы измерения 21
§ 3. Анализ размерностей 24
§ 4. Точность в физике 26
§ 5. Роль математики в физике 28
§ 6. Наука и общество 30
Приложение. Правильные ответы, не содержащие некоторых распространенных ошибок
31
Упражнения 31
Задачи 32
2. ОДНОМЕРНОЕ ДВИЖЕНИЕ 34
§ 1. Скорость 34
§ 2. Средняя скорость 36
§ 3. Ускорение 37
§ 4.
Равномерно ускоренное движение 39
Основные выводы 43
Упражнения 43
Задачи 44
3. ДВУМЕРНОЕ ДВИЖЕНИЕ 46
§ 1. Траектории свободного падения 46
§ 2. Векторы 47
§ 3. Движение снаряда 52
§ 4. Равномерное движение по окружности 24
§ 5. Искусственные спутники Земли 55
Основные выводы 58
Упражнения 58
Задачи 59
4. ДИНАМИКА 61
§ 1. Введение 61
§ 2. Определения основных понятий 62
§ 3. Законы Ньютона 63
§ 4. Единицы силы и массы 66
§ 5. Контактные силы (силы реакции и трения) 67
§ 6. Решение задач 70
§ 7. Машина Атвуда 73
§ 8. Конический маятник 74
§ 9. Закон сохранения импульса 75
Основные выводы 77
Упражнения 78
Задачи 79
5. ГРАВИТАЦИЯ 82
§ 1. Закон всемирного тяготения 82
§ 2. Опыт Кавендиша 85
§ 3. Законы Кеплера для движений планет 86
§ 4. Вес 88
§ 5. Принцип эквивалентности 91
§ 6. Гравитационное поле внутри сферы 92
Основные выводы 93
Упражнения 94
Задачи 95
6.
РАБОТА И ЭНЕРГИЯ 98
§ 1. Введение 98
§ 2. Работа 98
§ 3. Мощность 100
§ 4. Скалярное произведение 101
§ 5. Кинетическая энергия 103
§ 6. Потенциальная энергия 105
§ 7. Гравитационная потенциальная энергия 107
§ 8. Потенциальная энергия пружины 108
Основные выводы 109
Упражнения 109
Задачи 111
7. ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ ИЗ
§ 1. Сохранение механической энергии 114
§ 2. Соударения 117
§ 3. Сохранение гравитационной энергии 120
§ 4. Диаграммы потенциальной энергии 122
§ 5. Сохранение полной энергии 123
§ 6. Энергия в биологии 126
§ 7. Энергия и автомобиль 128
Основные выводы 131
Приложение. Закон сохранения энергии для системы N частиц 131
Упражнения 132
Задачи 132
8. РЕЛЯТИВИСТСКАЯ КИНЕМАТИКА 136
§ 1. Введение 136
§ 2. Постоянство скорости света 137
§ 3. Замедление времени 142
§ 4. Преобразования Лоренца 145
§ 5. Одновременность 148
§ 6. Оптический эффект Доплера 149
§ 7.
Парадокс близнецов 151
Основные выводы 154
Упражнения 154
Задачи 155
9. РЕЛЯТИВИСТСКАЯ ДИНАМИКА 159
§ 1. Релятивистское сложение скоростей 159
§ 2. Определение релятивистского импульса 161
§ 3. Закон сохранения импульса и энергии 162
§ 4. Эквивалентность массы и энергии 164
§ 5. Кинетическая энергия 166
§ 6. Масса и сила 167
§ 7. Общая теория относительности 168
Основные выводы 170
Приложение. Преобразование энергии и импульса 170
Упражнения 171
Задачи 172
10. ВРАЩАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ 175
§ 1. Кинематика вращательного движения 175
§ 2. Векторное произведение 176
§ 3. Момент импульса 177
§ 4. Динамика вращательного движения 179
§ 5. Центр масс 182
§ 6. Твердые тела и момент инерции 184
§ 7. Статика 187
§ 8. Маховики 189
Основные выводы 191
Упражнения 191
Задачи 192
11. КОЛЕБАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ 196
§ 1. Гармоническая сила 196
§ 2. Период колебаний 198
§ 3.
Маятник 200
§ 4. Энергия простого гармонического движения 202
§ 5. Малые колебания 203
§ 6. Интенсивность звука 206
Основные выводы 206
Упражнения 208
Задачи 209
12. КИНЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 213
§ 1. Давление и гидростатика 213
§ 2. Уравнение состояния идеального газа 217
§ 3. Температура 219
§ 4. Равномерное распределение энергии 222
§ 5. Кинетическая теория тепла 224
Основные выводы 226
Упражнения 226
Задачи 228
13. ТЕРМОДИНАМИКА 230
§ 1. Первый закон термодинамики 230
§ 2. Гипотеза Авогадро 231
§ 3. Удельная теплоемкость 232
§ 4. Изотермическое расширение 235
§ 5. Адиабатическое расширение 236
§ 6. Бензиновый двигатель 238
Основные выводы 240
Упражнения 241
Задачи 241
14. ВТОРОЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМИКИ 244
§ 1. Машина Карно 244
§ 2. Тепловое загрязнение окружающей среды 246
§ 3. Холодильники и тепловые насосы 247
§ 4. Второй закон термодинамики 249
§ 5.
Энтропия 252
§ 6. Обращение времени 256
Основные выводы 259
Упражнения 259
Задачи 260
15. ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКАЯ СИЛА 262
§ 1. Электрический заряд 262
§ 2. Закон Кулона 263
§ 3. Электрическое поле 266
§ 4. Электрические силовые линии 268
§ 5. Теорема Гаусса 270
Основные выводы 275
Упражнения 275
Задачи 276
16. ЭЛЕКТРОСТАТИКА 279
§ 1. Сферическое распределение заряда 279
§ 2. Линейное распределение заряда 282
§ 3. Плоское распределение заряда 283
§ 4. Электрический потенциал 286
§ 5. Электрическая емкость 291
§ 6. Диэлектрики 294
Основные выводы 296
Упражнения 297
Задачи 299
17. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК И МАГНИТНАЯ СИЛА 302
§ 1. Электрический ток 302
§ 2. Закон Ома 303
§ 3. Цепи постоянного тока 306
§ 4. Эмпирические данные о магнитной силе 310
§ 5. Вывод формулы для магнитной силы 312
§ 6. Магнитное поле 313
§ 7. Единицы измерения магнитного поля 316
§ 8.
Релятивистское преобразование величин *8 и Е 318
Основные выводы 320
Приложение. Релятивистские преобразования тока и заряда 321
Упражнения 322
Задачи 323
18. МАГНИТНЫЕ ПОЛЯ 327
§ 1. Закон Ампера 327
§ 2. Некоторые конфигурации токов 329
§ 3. Закон Био-Савара 333
§ 4. Магнетизм 336
§ 5. Уравнения Максвелла для постоянных токов 339
Основные выводы 339
Упражнения 340
Задачи 341
19. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ 344
§ 1. Двигатели и генераторы 344
§ 2. Закон Фарадея 346
§ 3. Закон Ленца 348
§ 4. Индуктивность 350
§ 5. Энергия магнитного поля 352
§ 6. Цепи переменного тока 355
§ 7. Цепи RC
и RL
359
Основные выводы 362
Приложение. Контур произвольной формы 363
Упражнения 364
Задачи 366
20. ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ И ВОЛНЫ 369
§ 1. Ток смещения 369
§ 2. Уравнения Максвелла в общем виде 371
§ 3. Электромагнитное излучение 373
§ 4. Излучение плоского синусоидального тока 374
§ 5.
Несинусоидальный ток; разложение Фурье 377
§ 6. Бегущие волны 379
§ 7. Перенос энергии волнами 383
Основные выводы 384
Приложение. Вывод волнового уравнения 385
Упражнения 387
Задачи 387
21. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ С ВЕЩЕСТВОМ 390
§ 1. Энергия излучения 390
§ 2. Импульс излучения 393
§ 3. Отражение излучения от хорошего проводника 394
§ 4. Взаимодействие излучения с диэлектриком 395
§ 5. Показатель преломления 396
§ 6. Электромагнитное излучение в ионизованной среде 400
§ 7. Поле излучения точечных зарядов 401
Основные выводы 404
Приложение 1. Метод фазовых диаграмм 405
Приложение2. Волновые пакеты и групповая скорость 406
Упражнения 410
Задачи 410
22. ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ ВОЛН 414
§ 1. Стоячие волны 414
§ 2. Интерференция волн, излучаемых двумя точечными источниками 417
§3. Интерференция волн от большого числа источников 419
§ 4. Дифракционная решетка 421
§ 5. Принцип Гюйгенса 423
§ 6.
Дифракция на отдельной щели 425
§ 7. Когерентность и не когерентность 427
Основные выводы 430
Упражнения 431
Задачи 432
23. ОПТИКА 434
§ 1. Голография 434
§ 2. Поляризация света 438
§ 3. Дифракция на круглом отверстии 443
§ 4. Оптические приборы и их разрешающая способность 444
§ 5. Дифракционное рассеяние 448
§ 6. Геометрическая оптика 451
Основные выводы 455
Приложение. Закон Брюстера 455
Упражнения 456
Задачи 457
24. ВОЛНОВАЯ ПРИРОДА ВЕЩЕСТВА 460
§ 1. Классическая и современная физика 460
§ 2. Фотоэффект 461
§ 3. Эффект Комптона 465
§ 4. Корпускулярно-волновой дуализм 465
§ 5. Великий парадокс 466
§ 6. Дифракция электронов 470
Основные выводы 472
Упражнения 473
Задачи 473
25. КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА 475
§ 1. Волновые пакеты 475
§ 2. Принцип неопределенности 477
§ 3. Частица в ящике 481
§ 4. Уравнение Шредингера 485
§ 5. Потенциальные ямы конечной глубины 486
§ 6.
Гармонический осциллятор 489
Основные выводы 491
Упражнения 491
Задачи 492
26. АТОМ ВОДОРОДА 495
§ 1. Приближенная теория атома водорода 495
§ 2. Уравнение Шредингера в трех измерениях 496
§ 3. Строгая теория атома водорода 498
§ 4. Орбитальный момент импульса 500
§ 5. Испускание фотонов 504
§ 6. Вынужденное излучение 508
§ 7. Боровская модель атома 509
Основные выводы 512
Упражнения 513
Задачи 514
27. АТОМНАЯ ФИЗИКА 516
§ 1. Принцип запрета Паули 516
§ 2. Многоэлектронные атомы 517
§ 3. Периодическая система элементов 521
§ 4. Рентгеновское излучение 525
§ 5. Связь в молекулах 526
§ 6. Гибридизация 528
Основные выводы 531
Упражнения 531
Задачи 532
28. КОНДЕНСИРОВАННЫЕ СРЕДЫ 533
§ 1. Типы связи 533
§ 2. Теория свободных электронов в металлах 536
§ 3. Электропроводность 540
§ 4. Зонная теория твердых тел 544
§ 5. Физика полупроводников 550
§ 6.
Сверхтекучесть 557
§ 7. Проникновение сквозь барьер 558
Основные выводы 560
Приложение. Различные применения/?- п -переход а (в радио и телевидении) 562
Упражнения 564
Задачи 566
29. ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА 568
§ 1. Размеры ядер 568
§ 2. Фундаментальные силы, действующие между двумя нуклонами 573
§ 3. Строение тяжелых ядер 576
§ 4. Альфа-распад 583
§ 5. Гамма- и бета-распады 586
§ 6. Деление ядер 588
§ 7. Синтез ядер 592
Основные выводы 596
Упражнения 597
Задачи 597
30. АСТРОФИЗИКА 600
§ 1. Источники энергии звезд 600
§ 2. Эволюция звезд 603
§ 3. Квантово-механическое давление вырожденного ферми-газа 605
§ 4. Белые карлики 607
§ 6. Черные дыры 609
§ 7. Нейтронные звезды 611
31. ФИЗИКА ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ 615
§ 1. Введение 615
§ 2. Фундаментальные частицы 620
§ 3. Фундаментальные взаимодействия 622
§ 4. Взаимодействия между фундаментальными частицами как обмен квантами
поля-переносчика 623
§ 5.
Симметрии в мире частиц и законы сохранения 636
§ 6. Квантовая электродинамика как локальная калибровочная теория 629
§ 7. Внутренние симметрии адронов 650
§ 8. Кварковая модель адронов 636
§ 9. Цвет. Квантовая хромодинамика 641
§ 10. «Видны» ли кварки и глюоны? 650
§ 11. Слабые взаимодействия 653
§ 12. Несохранение четности 656
§ 13. Промежуточные бозоны и неперенормируемость теории 660
§ 14. Стандартная модель 662
§ 15. Новые идеи: ТВО, суперсимметрия, суперструны 674
32. ГРАВИТАЦИЯ И КОСМОЛОГИЯ 678
§ 1. Введение 678
§ 2. Принцип эквивалентности 679
§ 3. Метрические теории тяготения 680
§ 4. Структура уравнений ОТО. Простейшие решения 684
§ 5. Проверка принципа эквивалентности 685
§ 6. Как оценить масштаб эффектов ОТО? 687
§ 7. Классические тесты ОТО 688
§ 8. Основные положения современной космологии 694
§ 9. Модель горячей Вселенной («стандартная» космологическая модель) 703
§ 10. Возраст Вселенной 705
§11.
Критическая плотность и фридмановские сценарии эволюции 705
§ 12. Плотность материи во Вселенной и скрытая масса 708
§ 13. Сценарий первых трех минут эволюции Вселенной 710
§ 14. Вблизи самого начала 718
§ 15. Сценарий инфляции 722
§ 16. Загадка темной материи 726
ПРИЛОЖЕНИЕ А 730
Физические константы 730
Некоторые астрономические сведения 730
ПРИЛОЖЕНИЕ Б 731
Единицы измерения основных физических величин 731
Единицы измерения электрических величин 731
ПРИЛОЖЕНИЕ В 732
Геометрия 732
Тригонометрия 732
Квадратное уравнение 732
Некоторые производные 733
Некоторые неопределенные интегралы (с точностью до произвольной постоянной) 733
Произведения векторов 733
Греческий алфавит 733
ОТВЕТЫ К УПРАЖНЕНИЯМ И ЗАДАЧАМ 734
УКАЗАТЕЛЬ 746
В настоящее время не существует практически ни одной области естественнонаучного
или технического знания, где в той или иной степени не использовались бы
достижения физики.
Более того, эти достижения все быстрее проникают и в
традиционно гуманитарные науки, что нашло отражение во включении в учебные планы
всех гуманитарных специальностей российских вузов дисциплины «Концепции
современного естествознания».
Предлагаемая вниманию российского читателя книга Дж. Орира была впервые издана в
России (точнее, в СССР) более четверти века назад, но, как это бывает с
действительно хорошими книгами, до сих пор не потеряла интереса и актуальности.
Секрет жизнестойкости книги Орира состоит в том, что она удачно заполняет нишу,
неизменно востребованную все новыми поколениями читателей, главным образом
молодых.
Не будучи учебником в обычном смысле слова – и без претензий на то, чтобы его
заменить – книга Орира предлагает достаточно полное и последовательное изложение
всего курса физики на вполне элементарном уровне. Этот уровень не отягощен
сложной математикой и в принципе доступен каждому любознательному и
трудолюбивому школьнику и тем более студенту.
Легкий и свободный стиль изложения, не жертвующий логикой и не избегающий
трудных вопросов, продуманный подбор иллюстраций, схем и графиков, использование
большого числа примеров и задач, имеющих, как правило, практическое значение и
соответствующих жизненному опыту учащихся – все это делает книгу Орира
незаменимым пособием для самообразования или дополнительного чтения.
Разумеется, она может быть с успехом использована в качестве полезного
дополнения к обычным учебникам и пособиям по физике, прежде всего в
физико-математических классах, лицеях и колледжах. Книгу Орира можно также
рекомендовать студентам младших курсов высших учебных заведений, в которых
физика не является профилирующей дисциплиной.
Зачем учить физику. Кому нужно профильное обучение физике. Можно ли выучить физику за год
7 Декабрь 2020 Естественнонаучное образование
Одной из фундаментальных наук является физика.
Фундаментальной она называется потому, что, в отличие от других (не фундаментальных) естественных наук, например, химии, биологии, географии, она описывает не какой-то один определенный, а все классы материальных систем.
Обучение физике обязательно реализуется в школе, но, поскольку эта дисциплина довольно сложна для понимания, курс обучения физики начинается в 7-м классе, а до того ее основы изучаются на уроках окружающего мира, затем — на географии и биологии.
Физика тесно связана с математикой; она использует эту науку как средство точной формулировки своих законов. Практически все законы физики выражены в виде математических формул.
Для чего нужно обучение физике
Название науки переводится с греческого как «природа». Физика изучает природу вещей, являясь областью естествознания. В основе физики, так же как и в основе философии, лежит стремление познать законы, по которым существует и функционирует Вселенная.
Интересно!
Термин «физика» впервые употребил в одном из своих сочинений Аристотель в IV в. до н.э.
На сегодняшний день все основные достижения современной науки и техники так или иначе связаны с физикой. Именно открытия в области физики обусловили появление того мира, в котором мы живем, с его архитектурой, машинами, средствами связи.
Школьники, которые вынуждены проходить обучение физике в составе курса обязательных дисциплин, не всегда бывают в восторге от этого занятия.
Надо сказать, негативное отношение к физике чаще всего бывает связано с тем, как построена школьная программа и с методами обучения физике в школе. Сама по себе эта наука, хотя и сложна, но очень интересна для любого человека, ведь все мы живем в материальном мире и сталкиваемся с законами физики ежеминутно.
Поэтому физику можно и нужно изучать не только в школе, но и самостоятельно.
Но для этого нужно сначала понять, для чего современному человеку нужна физика, и кому требуется профильное обучение физике.
Школьники очень любят рассуждать на тему «для чего мне такая-то наука, если сфера моих интересов находится совсем в другой плоскости».
Это довольно недалекий и демагогический подход, и он в итоге «выходит боком».
Школьное образование — это не просто стремление вложить в ученические головы побольше фактов. Оно имеет целью, прежде всего, формирование целостного взгляда на окружающий мир, а также умения размышлять, анализировать, делать выводы.
Вам также может быть интересно:
И изучение такой науки, как физика, служит именно этой цели.
Поэтому нельзя говорить, что гуманитариям физика не нужна. Она нужна любому образованному человеку, независимо от того, какой профессиональный путь он выберет. Любой человек должен отчетливо представлять в рамках существующей научной парадигмы, как устроен окружающий мир.
Интересно!
Обучение физике как общее, так и профильное, развивает способность человека мыслить модельно. Человек с развитым модельным мышлением способен анализировать явления, понимать их причины и следствия. А такой навык необходим в любой сфере деятельности, с какой бы наукой она ни была связана.
Как проще самостоятельно понять предмет
Основы физики изучают в школе. Однако не всегда стиль преподавания созвучен тому, что понятно школьникам. Это не означает, что от изучения физики нужно отказаться; напротив, нужно приложить усилия для ее самостоятельного изучения.
С чего начать изучение физики
Начать изучение физики лучше всего с учебников, как бы скучно это ни звучало.
В учебниках представлена систематизированная информация, которая подается от простого к сложному, и на каждом этапе изучения есть определенные вопросы, задания, упражнения, которые позволяют закрепить изученный материал.
Очень важно заранее обдумать, какие цели вы преследуете, и построить учебный процесс соответствующим образом.
Например, если вашей целью является развитие мышление и формирование общего взгляда на предмет плюс умение решать задачи в рамках школьного курса физики, то самостоятельных дополнительных занятий в большинстве случаев будет достаточно.
Если, имея обширные пробелы в знаниях, вы планируете сдавать ЕГЭ по физике, возможно, одними самостоятельными занятиями обойтись не получится, и придется обратиться к помощи репетитора для профильного обучения физике.
Важно!
Иногда достаточно нескольких занятий с опытным преподавателем, чтобы закрыть пробелы и сдвинуться с «мертвой точки». А дальше уже можно работать самостоятельно.
Сегодня есть еще один хороший способ изучения физики — дистанционные курсы. Вы можете записаться на такой курс, слушать лекции и выполнять задания.
Важно понимать, что физика — это наука. На ее понимание, освоение уйдет определенное количество времени (у кого-то больше, у кого-то — меньше). Поэтому необходимо проявить терпение, упорство и уважение к науке. Именно уважение позволит смириться с тем, что не всегда учеба идет быстро и гладко, бывают сложности, которые нужно преодолевать.
Топ способов быстро выучить физику:
- Изучающим физику часто советуют использовать мнемотехнику, чтобы запоминать формулы. Этот совет очень вреден. Физика — это не иностранный язык, при изучении которого нужно запоминать большие объемы информации. Физику необходимо понять на глубинном уровне. Будет понимание физического закона — тогда и формула запомнится сама собой, более того, вы сможете «вывести» ее самостоятельно.
- Налегайте на математику. Если вы «на ты» с этой наукой, с физикой подружиться тоже будет проще.

- Если вам необходимы знания, чтобы просто закончить школу с приличными оценками, то регулярных, не слишком долгих самостоятельных занятий будет достаточно. Если физика важна для поступления, лучше задействовать все каналы — заниматься самостоятельно и с репетитором, использовать учебники, пособия, интернет-уроки.
В каких специальностях требуется знание физики
Знать физику хотя бы на уровне основ нужно каждому образованному человеку. Но есть широкий круг профессий, пропуском в которые служит хорошее знание физики. Поскольку большинство достижений нашей цивилизации связаны с физикой, таких профессий много, и многие из них хорошо оплачиваются.
Профессии, связанные с физикой, встречаются в разных сферах.
Физика в науке
Физикой можно заниматься как наукой, получив соответствующее образование, заниматься научными проектами в научно-исследовательских институтах. Требуется высшее образование, обязательно — магистратура, затем — аспирантура, докторантура.
Физика в промышленности
Здесь физика представлена огромным количеством инженерных специальностей; также физика нужна материаловедам, физикам-ядерщикам, теплоэнергетикам, конструкторам.
Физика в других сферах
Специалисты со знанием физики требуются в IT, в медицине (медицинская физика, биофизика), в строительстве (инженеры-строители, конструкторы, архитекторы).
Физика в образовании
Школьный учитель физики — это человек, который может развить интерес к науке у детей.
Важно!
Востребованность и размеры оплаты для той или иной специальности зависят от рынка труда конкретной страны. Например, в СНГ учителя востребованы, но оплата их труда оставляет желать лучшего, в отличие от Германии, где учителя тоже востребованы, но они и зарабатывают на уровне средних зарплат. Инженерные специальности в Германии оплачиваются выше среднего, и сами профессии востребованы, а в СНГ спрос на представителей инженерных профессий тоже начал расти, а их зарплаты зависят от того, в какой отрасли они заняты.
Поэтому при выборе профессии так важно получить консультацию по карьерному ориентированию. Это поможет выбрать такую специальность, которая позволит вам хорошо зарабатывать и построить успешную карьеру.
Советуем изучить: Карьерное планирование
Как выбрать вуз
Выбор вуза — это поиск баланса между вашими возможностями и рейтингом учебного заведения. Всем хотелось бы учиться в солидном вузе с мировым именем, однако не в любой вуз можно поступить каждому. Есть такая величина, как баллы ЕГЭ, на которых завязаны конкурсы при поступлении.
К счастью, в некоторых странах поступление в вуз может быть более простым, чем в СНГ. На сегодня лучше всего рассмотреть высшие учебные заведения Германии. Здесь большое количество вузов, а учеба в большинстве из них бесплатная. В результате в немецкие вузы поступает большое количеств студентов из-за рубежа.
Для будущих инженеров и физиков огромное значение играет практика; ее в процессе обучения в немецком вузе будет предостаточно.
И, что особенно важно для многих — с дипломом немецкого вуза вы сможете устроиться на работу в Германии.
Советуем изучить: Подбор программ обучения в немецких вузах
Изучать физику необходимо всем. Вопрос в объемах и глубине изучения. Если вы чувствуете интерес к этой науке, выбирайте перспективную специальность, связанную с физикой, благо, таковых сейчас много, поступайте в немецкий вуз, получайте качественное образование и широкие возможности трудоустройства. Организовать поступление в немецкий вуз, справиться с оформлением и подачей бумаг в приемную комиссию вам помогут наши специалисты.
Вопрос: Вопрос по физике
Pa Lan9
Начинать нужно в любом случае с школьного курса физики. Забудьте про научпоп и читайте академические учебники. Например, в научпопе по физике до сих пор из книги в книгу гуляет неверная формула E = mc² и до сих пор пишут, что масса тела зависит от скорости.
Ладно, вернемся к учебникам. Лучшим школьным учебником физики на сегодня я считаю 5-томник под ред.
Мякишева Г.Я.:
– Механика, 10 класс;
– Молекулярная физика и термодинамика, 10 класс;
– Электродинамика, 10-11 классы;
– Колебания и волны, 11 класс;
– Оптика. Квантовая физика, 11 класс.
Это тот минимум, без которого нельзя приступать к университетскому курсу. Так же, параллельно с физикой необходимо учить математику – в физике без математики делать нечего.
Очень хорош, свободно распространяемый в инете, учебник физики Яковлева И.В. Так же у этого автора есть много хороших методичек по математике и различным темам физики.
Еще обязательны методички ЗФТШ при МФТИ по математике и физике за 8-11 классы. Придется постараться, чтобы их найти, но найти их стоит. Чуть ли не половина студентов МФТИ учились в ЗФТШ при МФТИ .
Из учебников по математике советую:
– Погорелов А.В., Геометрия, 7-9 классы;
– Гордин Р.К., Планиметрия. Задачник, 7-9 классы;
– Калинин А.Ю., Терешин Д.А., Геометрия, 10-11 классы;
– Колмогоров А.Н. и др., Алгебра и начала математического анализа.
Учебник для 10-11 кл.;
– А так же материалы по математике Яковлева и методички ЗФТШ при МФТИ, о которых я писал выше.
Совет напоследок. В физике, как и в математике, главное – это решение задач. Умение решения задач – это главный критерий усвоения материала. После каждого параграфа в учебнике нужно самостоятельно прорешивать все задачи.
Иван Мельников7
Всего 4 ответа.
Решить вопрос из физики?
Начальная фаза свободного гармонического колебания материальной точки равна нулю. Через какую долю периода скорость колеблющейся точки будет равна половине её максимальной скорости? Колебания совершаются по закону синуса.
Ответ должен получиться 1/6
bagera1
Уравнение колебания точки имеет следующий вид х = Asin(wt+фи(0)). Здесь А – амплитуда колебаний, w – частота колебаний и фи(0) – начальная фаза колебаний. К сожалению в БВ нельзя использовать греческие буквы, поэтому вместо омега я написал w и вместо греческой буквы фи так и написал по-русски фи.
Начальная фаза колебаний равна нулю, то есть фи(0) = 0. Тогда уравнение наших колебаний будет таким
х = Asin(wt) (1)
В начальный момент времени при t = 0 имеем Asin(wt)= 0, тогда х(0) = 0. Я уже забыл, в каком классе проходят производные. Для того чтобы найти уравнение для скорости колебаний v, надо взять производную по времени из уравнения (1). Получим
v = wAcos(wt) (2)
В начальный момент времени (t = 0), cos(wt) = 1. Скорость колебаний будет максимальной и равной v(макс) = wA. Один период колебаний = 2пи, где пи = 3,14 – это греческая буква пи.
Период колебаний обычно обозначается буквой Т. Имеем wТ = 2пи. Или период Т = 2пи/w. В задаче сказано, когда скорость точки станет равной половине максимальной скорости. То есть v = v(макс)/2 = wA/2 = 0,5wA. Из уравнения 2 надо найти это время t. Имеем
0,5wA = wAcos(wt). Отсюда находим cos(wt) = 0,5. Косинус равен 0,5 (или 1/2), когда wt = пи/3. Это уже из тригонометрии. Находим t = пи/3w. Но w = 2пи/Т. Тогда имеем
t = пи/3w = пиТ/(3*2пи) = Т/6, где * – знак умножения.
Ответ: скорость колеблющейся точки будет равна половине её максимальной скорости при Т/6, то есть 1/6 от периода колебаний.
А это график гармонических колебаний
А здесь представлен график изменения скорости со временем. Здесь по вертикали надо отложить скорость v, а не х. И амплитуда равна wA, а не А.
PavelR2
Всего 1 ответ.
Маленький вопрос по физике. Что значит V0 (пишется снизу слева от буквы) Или S0 Или a0 И ещё Vx, Sx, ax
Guest4Начальные параметры, например начальная скорость Vo или начальное перемещение So относительно начала координат, Vx – конечная скорость в данном месте коррдинат
Гость7
Всего 1 ответ.
Вопрос по физике
Анюта Темирова61-й.Рустам Искендеров2
Всего 1 ответ.
Вопрос по физике, 8 класс: почему вечером после жаркого дня появляется роса?
Гость3Днем воздух горячий, а чем он горячее – тем больше влаги может ужерживаться в состоянии пара.
Тоесть воздух ненасыщенный, испарение еще может происходить. При понижении температуры воздух становится насыщеным (достигается максимальное количество влаги, которое может удерживаться в виде пара) и избыток воды выпадает в виде росы.
К. Артём7
Всего 1 ответ.
Вам также может понравиться
10 причин выбрать физику для получения степени бакалавра
Физика — фантастический предмет для изучения в университете по целому ряду причин. Мечтаете ли вы изучать эти дисциплину на факультете физики или хотите использовать её как прикладную науку и совмещать, например, с математикой, биологией или инженерным делом, углублённое изучение физики — это хорошая идея, которая имеет массу преимуществ.
Например:
- Физика может помочь стимулировать ваше желание учиться и добиваться академических успехов;
- Степень в области физики может помочь вам в получении работы в передовых компаниях;
- Благодаря прохождению курса физики вы можете встретить немало единомышленников.

Если вы планируете связать свою жизнь с этой наукой и продолжить обучение на одном из факультетов МГТУ имени Баумана, МФТИ, МГУ или МИФИ, но не знаете с чего начать и где запастись мотивацией, тогда эта статья — для вас!
Лучшие преподаватели по физике доступны для занятий
Поехали!
1. Физика позволяет ответить на вопрос о том, почему наш мир функционирует так и никак иначе
Если по своей природе вы — любознательный человек, то высшее или дополнительное образование в сфере, связанной с физикой, поможет ответить на все ваши вопросы об устройстве мира и его ежедневном функционировании.
Благодаря физике можно узнать о работе и происхождении многих вещей. Хотите ли вы понять законы Вселенной и или выяснить, что заставляет двигаться всё — от планет и солнечных систем до чёрных дыр — физика может не только объяснить, почему всё на нашей планете функционирует именно таким образом, но и показать нам взаимодействие между теми или иными явлениями, которое мы бы и не заметили, если бы не углубились в изучение данного предмет.
Физика — это также область науки, которая включает в себя огромное множество направлений, а это значит, что вы наверняка сможете найти себя в теме, которая наиболее вам близка и интересна: например, физика элементарных частиц, изучение электричества, магнитных полей и классической механики или современных технологий, теории относительности и термодинамики. И это лишь некоторые из многочисленных направлений физики!
Конечно, вы можете сосредоточиться сразу на нескольких “ответвлениях” физики или посвятить себя более детальному изучению какой-то конкретной области во время вашего обучения. Однако, если вам нравится открывать для себя науку с разных сторон, то физика, безусловно, заслуживает вашего внимания!
Физика — это совсем не скучный предмет, как многим казалось в школьные годы. Физика изучает то, как функционирует наша Вселенная, а значит, изучая физику, мы сможем больше узнать о нас самих. (источник: Pexels)2.
Физика помогает в развитии аналитического мышленияСпособность анализировать ситуацию, мыслить критически и эффективно решать проблемы, даже теоретические, являются ключевыми навыками, которые необходимы студенту на протяжении всей жизни и в течение периода обучения в университете, в частности. Мы хотим сказать, что способность мыслить нестандартно и применять различные подходы к решению проблемы высоко ценятся в этой области.
Развитие таких навыков, необходимых для эффективного решения проблем актуально не только в случаях, когда речь идёт о вашем образовании в области физики, но также и после окончания обучения, когда вы начнёте активно изучать рынок труда и получите свою первую работу.
Не секрет, что многие работодатели ценят соискателей с сильными аналитическими способностями, и получение степени по физике — это отличный способ развить необходимые навыки.
3. Физика — ключ к огромному множеству карьерных возможностей
Если вам интересно, как обстоят дела на рынке труда для соискателей со степенью в физике, то у нас для вас отличные новости — вам точно будет из чего выбрать!
Несмотря на то, что изучение тех или иных аспектов физики тесно связано с научной деятельностью, выпускники факультета физики вовсе не обязательно должны заниматься научной работой на протяжении всей жизни. Изучать физику — это не значит выбирать лишь между карьерой учёного или преподавателя в будущем.
Конечно, если вы настроены стать астрофизиком или посвятить свою жизнь квантовой физике, то вы, естественно, можете и дальше следовать этим направлениям, оставаясь в университете. Но, важно отметить, что есть и другие карьерные пути для выпускников физических факультетов.
Например, выпускники факультета физики могут найти себя в таких областях как:
- Государственный сектор;
- Бизнес и финансы;
- IT и инженерия и т.
д.
Так что, если вы рассматриваете для себя карьеру бухгалтера, инженера, инвестиционного аналитика, журналиста или в любой другой сфере, где требуются сильные навыки аналитического мышления, то высшее образование в области физики, точно поможет вам достичь своей цели, пусть даже косвенно.
Если вы решите, что дело всей вашей жизни — это физика, то имейте в виду, что, возможно, вам будет крайне полезно получить дополнительный опыт работы в связанной области (например, во время летних стажировок), чтобы повысить свои шансы на успех в дальнейшей профессиональной карьере.
4. Изучение физики — это возможность постоянно совершенствоваться
Ещё одним из наиболее привлекательных аспектов изучения физики является то, что это постоянно развивающаяся область.
Это означает, что в процессе изучения этого предмета вам точно не грозит испытать чувство пресыщенности и скуки, поскольку теории, которые когда-то пользовались большим уважением в научном сообществе, оспариваются и заменяются более новыми и динамичными, а значит, вам всегда будет, что изучать.
Если идея постоянного обучения и совершенствования кажется вам заманчивой, тогда физика — это ваш вариант. А ещё, обучение будет проходить куда более интереснее и эффективнее, если обратиться за помощью к квалифицированному частному преподавателю.
Изучение физики — это возможность постоянной тренировки для вашего мозга. Эта наука точно не даст вам заскучать и будет подбрасывать всё новые и новые задачи, которые предстоит разрешить. (источник: Unsplash)Лучшие преподаватели по физике доступны для занятий
Поехали!
5. Физика является отличным дополнением к другим дисциплинам, например, к математике
Физика неразрывно связана с другими дисциплинами, и один из наиболее очевидных вариантов — это математика.
Без математики основы физики просто не могли бы функционировать, так как математика нужна, чтобы помочь разрешить ту или иную формулу и вообще понять и проанализировать физические эксперименты и исследования.
В результате любой студент, интересующийся математикой, может дополнительно заняться изучением физики в университете, и наоборот. В некоторых университетах даже есть совместные курсы по математике и физике, что свидетельствует о прочной и устойчивой связи этих двух предметов друг с другом.
Из-за тесной взаимосвязи этих двух дисциплин также важно, чтобы любой студент, изучающий физику, удостоверился, что его знания как по математике, так и по физике находятся на должном уровне.
А если вам нужна дополнительная помощь по математике и физике, возможно, стоит провести небольшое исследование и выяснить, где лучше всего искать нужных преподавателей и сколько будут стоить частные уроки с репетитором по физике или математике.
6. Физика позволяет держать свой мозг “в тонусе”
Физика — это не самый лёгкий в изучении предмет. Независимо от того, изучаете изучаете ли вы элементарную физику на школьном уровне или проходите её углублённо на факультативах и частных уроках, учите её в университете или за его пределами, физика, как и другие науки, имеет репутацию дисциплины, требующей определённых навыков, таких как:
- Сильные математические способности;
- Способности запоминания сложных формул;
- Способность воспринимать и понимать новые концепции и идеи.

Так что, если в ходе университетской программы вы хотите посвятить себя предмету, который будет постоянно ставить перед вами сложные задачи, то физика может стать для вас идеальным вариантом. Особенно если вам нравится математическая сторона предмета, такая как решение уравнений, выведение формул или выполнение задач и т.д.
7. Изучение физики — это возможность построить карьеру за рубежом в будущем
Если вы хотите получить образование, которое позволит вам путешествовать и получить длительный опыт работы за границей, то вам точно стоит рассмотреть физику как предмет для дальнейшего изучения.
Например, изучая физику в рамках программы университета, вы можете устроиться на стажировку в вашем городе или найти возможность пройти обучение и поработать за границей. По окончании учёбы вы сможете подать заявку на работу в США, страны Европы, Китай, Сингапур и т.д. Конечно, при условии, если параллельно с физикой, вы изучали и английский язык.
Даже если вариант переезда за границу — не для вас, у выпускников факультетов физики, которые хотят обосноваться в России, также есть множество возможностей для карьерного роста и в своей стране, как мы и упоминали ранее.
8. Физика позволяет получить востребованные на рынке труда навыки
В процессе изучения физики в Высшем учебном заведении вы не только углубляете свои знания о принципах функционирования всего в нашем мире, но и приобретаете необходимые навыки для профессионального роста:
- Решение проблем и аналитические способности;
- Исследовательские навыки;
- Коммуникативные навыки и навыки презентации.
Эти ключевые навыки особенно привлекательны для работодателей в различных отраслях, а это означает, что они будут выделять ваше резюме среди других соискателей. Получение степени по физике — это отличный способ стать более заметным кандидатов на должность.
К тому же, физика в настоящий момент крайне востребована в некоторых областях, таких как преподавание или инженерия.
Что, если вы всегда мечтали передавать свои знания другим? Это можно сделать как во время работы учителем физики в школе, так и в качестве частного преподавателя.
9. Физика тесно связана с современными технологиями
Не так уж и шокирует тот факт, что многое из того, что мы считаем само собой разумеющимся в сегодняшнюю цифровую эпоху, было разработано и широко используется именно благодаря физике. Мы приведём пример лишь нескольких из сотни предметов, которые мы используем ежедневно:
- Компьютеры и ноутбуки;
- Фотоаппараты;
- Мобильные телефоны.
Если вы интересуетесь технологиями и изучаете, как всё устроено, то изучение физики может помочь вам понять, почему современный мир и устройства, которыми мы пользуемся на ежедневной основе, функционируют именно таким образом.
10. Физика — это возможность постоянного развития и обучения
Если вам нравится учиться и вы думаете, что после получения степени бакалавра по физике вы хотели бы остаться в университете подольше, то вы будете рады узнать, что в университетах России и за рубежом существует множество возможностей для выпускников-физиков.
Если вы хотите получить степень магистра в более прикладной области, такой как астрофизика, космология, теоретическая физика или квантовая механика, или вы рассматриваете возможность получения докторской степени, то наличие степени бакалавра в области физики, безусловно, может помочь вам добиться поставленных целей.
Даже если вы хотите немного отойти от физики и изучить другой предмет в качестве дополнения к своему диплому, например, финансы, это также благоприятно скажется на ваших будущих карьерных возможностях. Если вы сомневаетесь и не знаете, в какую именно сферу стоит податься, проконсультируйтесь с консультантом по вопросам профориентации вашего университета для получения дополнительной информации, которая будет основываться на вашей индивидуальной ситуации и академических устремлениях.
«Я не понимаю эти формулы». Почему учить физику и химию в школе надо всем
Физика и химия для многих школьников становятся одними из самых сложных предметов. С географией и биологией проблем меньше, но внимания им обычно уделяют не много. Но изучать эти естественно-научные предметы все равно надо. Почему и как это делать интересно, рассказывает Оксана Гречман, методист новых интерактивных курсов Учи.ру по биологии, химии, физике и географии.
Зачем это всё
Делать или не делать вакцину? Встроятся ли гены вируса в мои клетки? Что такое рецепторы, о которых все говорят? Даже если подросток не планирует идти в науку, становиться врачом, экологом или как-то иначе связывать жизнь с химией, физикой, географией и биологией, он должен понимать, что каждый из этих предметов — это и есть жизнь. А их изучение поможет найти ответы на сотни важных вопросов. Именно поэтому в рамках школьной программы важно глубоко изучать естественно-научный блок. Понимание каждого из предметов в этом направлении помогает не просто получить пятерку в четверти и аттестате.
Они нужны нам, чтобы принимать правильные решения в повседневной жизни.
Конечно, современная наука гораздо сложнее школьной программы, но в школе закладываются базовые понятия: молекулы, гены и многое другое. Понимая их, человек начинает критически относиться к информации вокруг, учится сам искать проверенные факты и не ведется на фейки.
Имея базовую естественно-научную грамотность, мы можем отвечать на разные бытовые и глобальные вопросы. Как всё-таки быстрее вскипятить воду — под крышкой или без крышки? Могут ли закончиться полезные ископаемые на планете? Стоит ли переходить на альтернативные источники энергии? Откуда вообще взялись полезные ископаемые, как их находят? Может, не все нашли? Как ветер может преобразовываться в электричество? И это только малая их часть.
Кроме того, естественно-научные предметы развивают критическое мышление, навыки анализа информации, выявление общего и отличий, закономерностей. Формируют представление о том, как создаётся научная картина мира.
В современном мире надо иметь гибкий ум, который сориентируется в условиях неопределенности и выдаст блестящее решение. Заучиванием фактов уже никого не удивишь. Если хотите развить в ребенке гибкие навыки, можно обратить внимание на задания в приложении «Где мои дети». К нему достаточно подключить детский телефон с приложением «Пинго», где ребенок в игре познает мир и тренирует свои гибкие навыки: самостоятельность, целеустремленность, креативность.
Большая нагрузка и скучные учебники
В 5–6-м классе у школьников еще сохраняется природная любознательность, которая помогала им в младших классах. Им все еще многое интересно, особенно науки о жизни и мире вокруг: биология, география. Но в средних классах одной любознательности мало.
У детей резко вырастает объем нагрузки и материала для изучения. Особенно в 5–6-м классе сильно ощущается контраст с младшей школой. Но и дальше нагрузка растет — у подростков объемная домашка, подготовка к экзаменам, дополнительные занятия.
Да и базовые предметы — русский и математика — остаются по-прежнему в приоритете. Не все дети быстро адаптируются к такому ритму.
Вторая причина — учебники. А точнее — формат, в котором подаются знания. Во внутренних опросах Учи.ру дети и родители говорили, что «в учебнике очень сложно написано, ничего не понятно». К этому добавляется то, что школьникам не всегда понятно, как теория связана с практикой — с реальной жизнью. Ребенок не может провести понятную ему аналогию и цепочку ассоциаций, поэтому для него прочитанный материал остается просто сложным текстом из учебника.
В итоге у некоторых школьников интерес к новым предметам постепенно гаснет, к 7–8-му классу, когда начинаются физика и химия, желания изучать что-то новое не остается вообще. И здесь учителю и родителю важно найти ресурсы, которые помогут ребенку легче осваивать сложный материал.
Иллюстрация: Vectorpic / shutterstock / fotodomЭто не скучно
Музеи
Пора расставаться со стереотипом, что музеи — это скучно и еще более уныло, чем текст в учебнике.
Сейчас поход в музей — это увлекательное и интерактивное мероприятие.
В музее дети одновременно узнают новую информацию и получают возможность вживую увидеть объекты их познания.
В одной только Москве больше десятка естественно-научных музеев, посвященных различным направлениям. Как пример — в Дарвиновском можно увидеть мамонта в реальную величину и рассмотреть инфузорию под микроскопом. А в Зоологическом музее можно посмотреть на змей в террариуме и изучить чучело исчезнувшего голубя.
Книги
Обычно в школьных учебниках информация подается в сжатой форме — для более подробного изучения нужно обращаться к научно-популярной литературе.
Из хороших книг можно отменить «Охотники за микробами» и «Невероятная Зоология. Зоологические мифы». Авторы описывают сложную информацию достаточно простым языком, поэтому читать их будет интересно в любом возрасте.
Издательство «Паулсен» выпускает отличную серию детских книг о полярных исследователях, экспедициях и природе Арктики.
Детям дошкольного возраста можно показывать комиксы, в которых большой упор идет на яркие картинки и удержание внимания.
Настольные игры
Настолки — лучший способ провести время со школьником весело и с пользой. Советуем юным биологам настольную игру «Эволюция». Она основана на реальных экосистемах и помогает ребенку понять такой сложный и длительный процесс, как эволюция. А юным физикам точно понравится культовый электронный конструктор «Знаток», в котором из простых деталей можно собрать работающие приборы.
Онлайн-платформы
Интерактивные задания на онлайн-платформах работают как дополнение к школьным урокам — здесь можно визуализировать информацию и выстроить связь теории со знакомыми ребенку вещами. В курсах Учи.ру для средней школы по биологии, географии, физике и химии методисты стараются объяснить ключевые концепции каждой науки и суть явлений, а не дать побольше терминов.
Каждое задание пробуждает в ребенке исследователя: стимулирует «добывать» знания самостоятельно, а не читать и заучивать текст.
Ребенок занимается активным познанием и сам делает выводы, благодаря чему лучше осваивает материал и запоминает его.
Например, при изучении признаков живого мы предлагаем ученикам подумать, какой признак живого как называется. В упражнении даются картинки с описанием и плашки с признаками — их нужно правильно соединить. В учебниках эти признаки обычно просто перечисляют, а потом приводят примеры, но так запомнить сложнее, чем когда приходится подумать самостоятельно.
А если в упражнении объясняется явление с примером, мы предлагаем не просто определение, а наглядную иллюстрацию и простое объяснение. Если ученик не смог верно выполнить упражнение, мы стараемся словами показать разницу между понятиями. Например, объяснить, почему кубик льда не примет форму стакана.
Иллюстрации — обязательная часть каждого онлайн-упражнения. Это не только картинка по теме, но и схема, 3D-изображение, карта или даже анимация, если нужно показать процесс в динамике. Например, в уроках биологии одна из непростых для детей тем — двойное оплодотворение растений.
С помощью анимации понять процесс и каждый его этап намного проще, чем на 1-2 статичных картинках.
Проблемы с освоением естественно-научных предметов в средней школе — это нормально и случается у многих детей. И часто нужно лишь немного проще и нагляднее показать материал, добавить элемент познания, чтобы ученик освоил непонятную тему. Это можно сделать с помощью новых курсов Учи.ру по биологии, географии, физике и химии. В день доступно 10 бесплатных заданий — этого хватит, чтобы отработать полученный в школе материал и закрыть возникшие на уроке пробелы.
партнёрский материал
Иллюстрация на обложке: Inspiring / shutterstock / fotodom
мягкий вопрос – Как выучить физику?
Ресурсы, которые вы используете, на самом деле не так важны, как то, как вы их изучаете. Лучший способ понять физику (а также математику) — это просмотреть различные источники и выяснить основные идеи / аксиомы — часто эмпирически основанные на идеях — которые ведут к предмету, а затем выводят весь предмет для вас.
Это означает, что вы натыкаетесь на все инсайты, к которым пришел парень, который первым это обнаружил, и у вас есть полная интуиция (и формализация этой интуиции) всей структуры поля. Затем вы возвращаетесь и думаете о том, как вы могли сами прийти к этим первоначальным выводам.
Например, если вы изучаете специальную теорию относительности, вы сначала имеете разрозненное представление о куче кажущихся (несколько) несвязанных законов и теорем в теории — у вас где-то есть уравнения динамики, затем вы видите Преобразования Лоренца и т. д. Вы знаете кое-что о том, что $c$ — это «скорость вещей в пространстве-времени», а разные скорости — это просто разные углы в пространстве-времени, йада-йада. Итак, вы начинаете рисовать эти пространственно-временные диаграммы, наблюдая, какие результаты вы можете из них получить, — вы понимаете, что имеете дело с линейных преобразований , и вы тратите некоторое время на точное определение того, что представляет собой преобразование (это перекос), и согласовываете это с тем, что вы раньше думали (что это вращение).
Это позволяет вам придумывать быстроты и открывать такие вещи, как точечные произведения Минковского и группу Лоренца.
Теперь у вас есть полная теория пространства-времени, и вы можете делать из нее всевозможные выводы. Но потом вы понимаете — вы не можете понять из этого всего. Из того, что вы уже просмотрели из некоторых источников, вы знаете кое-что о том, как трансформируется импульс и как трансформируется масса. Вы пытаетесь вывести их, но продолжаете сталкиваться с неточностями в доказательствах, которые находите в Интернете. Затем вы понимаете, что проблема на самом деле связана с определениями — как вы определяют импульс в теории относительности? Как вы определяете энергию в теории относительности? Естественный способ определить их приходит к вам в виде законов сохранения, поэтому вы сразу же начинаете формулировать некоторые мысленные эксперименты, и после некоторых проб и ошибок вы обнаружили совершенно нециклический ряд аргументов, которые позволяют вам определить динамику в относительность.
А затем внимательно посмотрите на полученные вами выражения для энергии и импульса — и вуаля! Кажется, что они следуют точно таким же отношениям, как время и пространство. Итак, вы наткнулись на четыре вектора, и у вас есть полная теория релятивистской механики, и ваше понимание ее настолько глубоко, что вы можете решить с ее помощью, казалось бы, любую задачу.
Причина, по которой этот метод «просмотри и узнай» работает так эффективно, заключается в том, что вы можете заново открыть для себя все важные озарения, но сделать это, не занимая столетий, потому что у вас уже есть отправная точка, но вы все еще можете развить опыт обладания обнаружил их с помощью «подумайте, как вы могли бы сами обнаружить отправную точку». Также важно изучать математику наряду с физикой — часто существуют чрезвычайно сильные связи — почти эквивалентности — между определенными областями математики и определенными областями физики (возможно, это потому, что математика была разработана для физики). Например.
специальную теорию относительности и линейную алгебру (основные геометрические элементы), квантовую механику и линейную алгебру (более абстрактные, общие элементы), общую теорию относительности и дифференциальную (по крайней мере, риманову) геометрию и т. д. Изучая их одновременно, вы получите полный набор идей, это похоже на изучение двух похожих языков (или языков с похожим сценарием) бок о бок.
С учетом сказанного, ресурсы по-прежнему имеют значение, и лучшие ресурсы — это те, которые полностью извлекают информацию, уделяя пристальное внимание тому, чтобы избежать цикличности. Также полезно иметь хорошие упражнения, но иногда их можно придумать самостоятельно. Определенно избегайте научно-популярных («свободных от математики» книг) и в том же духе избегайте любых текстов, которые утверждают, что специально избегают определенного математического формализма (например, «не основанной на исчислении» механики), потому что обычно этот формализм является лучшим, наиболее подходящий и актуальный формализм для задачи (избегать его, потому что вы не понимаете формализма, все равно, что использовать клей-карандаш для сборки дома, потому что у вас закончились гвозди).
Также важно учиться примерно «по порядку» — вам не нужно быть очень твердым в этом, вы можете изучить общую теорию относительности раньше, чем статистическую физику, но вам, вероятно, не следует изучать теорию струн раньше, чем статистическую физику (хотя технически «вы можете», вы не научитесь думать как физик, если вы это сделаете).
Вот разумный порядок, с хорошими ресурсами, которые удовлетворяют описанию, которое я упомянул:
- Ньютоновская механика, классическая гравитация — Jewett & Serway Изучите исчисление с одной переменной и дифференциальные уравнения.
- Электромагнетизм — вам на самом деле не нужно знать это во всех подробностях, прежде чем переходить к специальной теории относительности, но вам нужно теоретическое понимание уравнений Максвелла и того, как они предсказывают волну, если вы хотите понять эмпирические мотивы, лежащие в основе теории относительности. . Вы также должны иметь хорошее представление об основных вещах, таких как поляризация, прежде чем изучать квантовую механику (это одно из обоснований закона Борна).
Учитесь вместе с многомерным исчислением. - Аналитическая механика, по крайней мере, базовый лагранжиан. В ИИТ в Индии есть очень хорошая серия лекций по этому вопросу, погуглите «Классическая механика V Balakrishnan NPTEL». Учитесь вместе с вариационным исчислением.
- Специальная теория относительности — учитесь отовсюду, если вы когда-нибудь сильно застрянете (на неделю или около того), обратитесь к лекциям Фейнмана (хотя мне не нравятся некоторые из его динамических доказательств) или, что еще лучше, к оригинальной статье Эйнштейна. (есть хороший перевод с комментариями Стивена Хокинга в “Упорно живучей иллюзии”). Изучайте линейную алгебру вместе с первокурсниками.
- Термодинамика, статистическая физика — есть много хороших книг по этому предмету, но я бы рекомендовал вам сразу взять учебник для выпускников, по крайней мере, если вы знаете все студенческое (не делать этого невозможно). Учитесь вместе со статистикой (раздачи и прочее).
- Квантовая механика – NPTEL снова хорош, но есть и другие источники (вы можете начать со статьи в Википедии о матричной механике и недавнего видео 3blue1brown под названием «Некоторый свет на квантовую механику»). Учитесь, открывая для себя абстрактную линейную алгебру.
- Общая теория относительности — Шютц — ваш бог, это прекрасный учебник, намного лучше любой переоцененной папочки от Зи. Учитесь вместе с римановой геометрией.
- Квантовая теория поля и родственные ей — это обширно, это то, чем была посвящена большая часть середины 20-го века. Есть много стандартных текстов, я думаю, у Тома Бэнкса есть хорошая книга по этому поводу, а у Зи на самом деле есть разумная книга здесь. Но тома Вайнберга самые обширные, вы должны хотя бы использовать их, чтобы вернуться к ним.
Тогда, конечно, вы будете готовы к действительно продвинутым вещам — теории струн и всему остальному — я мог бы порекомендовать кое-что, но есть математические предпосылки, и, честно говоря, мне не хочется добавлять к этому слишком много нового.
отвечать.
мягкий вопрос — Рекомендуемый прогресс для изучения физики для развлечения
Вопрос задан
Изменено 6 лет, 8 месяцев назад
Просмотрено 5к раз
$\begingroup$
Прежде чем ответить, ознакомьтесь с нашей политикой в отношении вопросов о рекомендациях ресурсов. Пожалуйста, напишите содержательные ответы, подробно описывающие стиль, содержание и требования к книге, статье или другому ресурсу. Объясните характер ресурса, чтобы читатели могли решить, какой из них лучше всего подходит для них, а не полагаться на мнение других. Ответы, содержащие только ссылку на книгу или статью, будут удалены!
Мне нравится читать о новых темах в физике и астрономии, а также изучать концепции и идеи основных теорий, таких как теория относительности и квантовая механика.
К сожалению, одна вещь, которой мне совершенно не хватает (и я завидую другим), — это математическое понимание. Я хотел бы также начать изучать математику, от ньютоновской гравитации до более сложных задач, но мне было интересно, как будет лучше всего продвигаться по темам. Как я должен изучать математику физики?
Я знаю, что есть и другие вопросы о том, как изучать физику, и прошу прощения, если это похоже на дубликат. Однако я не думаю, что математика специально рассматривалась в предыдущих вопросах.
- мягкий вопрос
- ресурсы-рекомендации
- образование
- большой список
$\endgroup$
4
$\begingroup$
Я недавно закончил физик. Предполагая, что вы ищете тщательное обучение, а не просто научно-популярный , Я хотел бы порекомендовать несколько книг для начала работы в этой удивительной области знаний.
Перед тем, как приступить к сложным вычислениям, вы можете прочитать следующие книги:
- Физика для ученых и инженеров . Типлер и Моска . Эти книги – самый легкий старт в физике. Касается всего для новичка: классическая механика, классический электромагнетизм, волновая теория, оптика, некоторые подходы к законам сохранения, простейшая ньютоновская механика и пограничное введение в квантовую физику и реальность.
- Фейнмановские лекции по физике . Ричард Фейнман . Я настоятельно рекомендую эти книги. У Фейнмана было особое чувство мотивации студентов, и оно хорошо отражено в этих книгах. Здесь вы не найдете сложной математики или запутанных уравнений, знания здесь в основном качественные; тем не менее, вы всегда можете чему-то научиться, читая эти книги.
После этого вы должны выучить математический анализ и алгебру. Я знаю, что это самая сложная часть, здесь нужно терпение и много работы.
Я настоятельно рекомендую эти книги, чтобы получить все необходимое самым простым способом:
- Исчисление . Спивак
- Линейная алгебра и геометрия . А. Кострикин и Ю. Манин
- Т.М. Апостол , Исчисление
- Spiegel , Комплексная переменная (Schaum) Каждый физик спит, обнимая Schaum .
- Математические методы для физиков , Г. Арфкен
Что ж, как только вы освоите простейшую математику, вы можете сразу перейти к самой смешной части:
- В. Грейнер , “Классическая механика: система частиц и гамильтонова динамика”
- Квантовая механика , Демистификация . На сегодняшний день это лучшая вводная книга по квантовой физике.
- Р. К. Вангнесс , Электромагнитные поля
- Квантовая механика , Сакураи .
Библия квантовой механики для каждого студента. - Классическая электродинамика , Дж. Д. Джексон
- Кварки и лептоны Вводный курс современной физики элементарных частиц , Ф. Халзем и А. Мартин
- Введение в современную астрофизику , Ostlie & Carroll
- Астрофизические концепции , Харвит
- Первый курс общей теории относительности , Schuz
- Гидромеханика , Кунду . Я действительно влюблен в эту книгу.
- Введение в гидродинамику . Бэтчелор . Название врёт, это не вводное. Это продвинутый
И, самое главное: Прочтите все тома Курс теоретической физики , Ландау и Лифшиц .
Но не забудьте вбить себе в голову: изучение физики — это очень трудный образ жизни, настолько же трудный, насколько и красивый.
Никогда не сдавайся. Тем не менее, даже если вы студент или кандидат наук, вы всегда можете получить удовольствие от просмотра Космос или чтение Фейнмановские лекции .
$\endgroup$
1
$\begingroup$
Одна особенно забавная книга, которая мне очень нравится, — «Дорога к реальности» Роджера Пенроуза. Однако он, безусловно, не так самодостаточен, как описывает себя, и должен быть дополнен другими источниками (как по математике, так и по физике), если вы хотите хорошо понять материал. Но, тем не менее, мне лично нравится его стиль письма, и он по-прежнему делает материал интересным, даже если вы заблудились в математике. Кроме того, я нахожу книгу очень вдохновляющей и мотивирующей, поскольку каждую тему, на которой я застреваю, я копаюсь в других книгах, и как только у меня появляется приличное понимание, я на одну главу приближаюсь к передовым линиям физики.
Основная идея книги состоит в том, что первая половина посвящена математике, начиная с самых основных определений действительных и комплексных чисел, заканчивая исчислением, комплексным анализом, теорией групп и дифференциальной геометрией. Отсюда он переходит к физике, начиная с пространства-времени, лагранжевой механики, квантовой механики, стандартной модели и переходя к КТП, космологии, суперсимметрии, теории струн и, конечно же, любимой Пенроузом теории твисторов.
$\endgroup$
2
$\begingroup$
Я бы начал с любого хорошего учебника по физике для средней школы или колледжа. Учебник не только концептуально покажет вам, что происходит, но и, в силу необходимости выполнения цели, для которой он был написан, даст вам математику вместе с ним.
Одно предостережение заключается в том, что физика не научит вас исчислению, а учебник для колледжа предполагает некоторое знакомство с исчислением.
Если у вас не было дифференциального и интегрального исчисления, то придерживайтесь учебника для средней школы или… пройдите курс исчисления (или возьмите книгу и займитесь самостоятельным изучением).
Структура любого хорошего учебника позволяет вам проходить темы в логическом порядке. Вы столкнетесь с механикой свободного тела, прежде чем перейдете к гидростатике, гидростатике — раньше, чем аэродинамике, электричеству и магнетизму — раньше, чем оптике и т. д.
Общее руководство по выбору ХОРОШЕГО учебника:
автора (совместная работа) и НЕ являются первым изданием. Что-то, что находится, скажем, в пятом издании, проверено и проверено и до сих пор пользуется спросом: отличный признак основного качества.
2.) Поищите курсы физики в местных колледжах в Интернете и запишите, какой текст они используют, а затем просмотрите комментарии с оценками книг на Amazon и в других местах.
3.) Убедитесь, что в учебнике МНОГО картинок.
4.) Убедитесь, что в учебнике есть ответы на нечетные задачи (или ответы на четные.
.. какие угодно) в книге. Нет лучшего способа убедиться, что вы усвоили материал, чем решить задачу. Вы хотите знать, что получили правильный ответ; и у вас нет учителя, к которому можно было бы пойти.
$\endgroup$
$\begingroup$
Вы также можете попробовать разобраться с отношениями между математикой и физикой с другой стороны: начните с учебника по математике. Учебники Ларсона и Стюарта по математическому анализу — довольно общие книги, которые охватывают основы математического анализа — начиная с алгебраических/геометрических принципов — и заканчивая элементарным исчислением с несколькими переменными и дифференциальными уравнениями, а также некоторыми другими интересными вещами между ними. Тонны задач/ответов/диаграмм/примеров и, как правило, несколько очень хороших объяснений, если вы готовы обдумать идеи. Вы можете даже найти эти книги слишком легкими — я не знаю.
Хотя эти книги не обязательно дадут вам много информации о физических концепциях, которые вас интересуют, я упомянул об этом пути к изучению физики, потому что: алгебра очень полезна для глубокого понимания физики.
Однако я не говорю о чистой обработке чисел или вычислительной мощности, а скорее о понимании взаимосвязей в порядках величин, или о характере поведения функций во времени (дифференциальные уравнения), или о влиянии размеров и единиц измерения. . Концепция простого гармонического движения — например, в колеблющейся пружине — становится намного яснее, когда у вас есть хорошее математическое концептуальное понимание синусоидальных функций, даже без каких-либо чисел или физических параметров, которые можно было бы подключить. И это один из многих Примеры.
Книги, которые я упомянул, наряду с большинством общих учебников по математике для колледжей, содержат отличные примеры разделов с приложениями по физике. Используя эти задачи в качестве трамплина, вы, возможно, сможете использовать свои концептуальные знания о физическом явлении, чтобы понять аналогичную идею в математике — и наоборот.
Еще одно предложение — «Один, два, три… Бесконечность» Джорджа Гамова содержит несколько замечательных объяснений всех видов физических явлений, сопровождаемых хорошей математикой (хотя математика в этой книге часто более концептуальна, чем технические).
Это одна из моих любимых книг всех времен.
$\endgroup$
$\begingroup$
Основными разделами математической физики являются:
- анализ
- линейная алгебра
В зависимости от конкретной области физики, такой как QM или ART, вы должны расширить свои знания с помощью функционального анализа или дифференциальной геометрии. Но без базовых знаний вы не увидите света в конце туннеля 😉
Такие сайты, как гиперфизика, стараются максимально упростить математику. Также посмотрите некоторые онлайн-лекции в MIT, например, по базовым курсам. В некоторых университетах студентов-физиков обучают профессора физики, поэтому примеры и лекции не так абстрактны, как слушание математики. Лекция проф.
$\endgroup$
$\begingroup$
Отличное место для начала (при условии знания математического анализа) – учебник по электронике и математике для старшеклассников колледжа, такой как Griffiths.
В то время как электродинамика сама по себе является интересной областью и дает много мотивации для более поздних тем, ее место в учебной программе по физике также является первым местом, где студенты знакомятся с механизмом решения дифференциальных уравнений в частных производных в нескольких измерениях, включая векторное исчисление, разделение переменных, сферические гармоники и т. д. Знание этих вещей также необходимо, прежде чем переходить к чему-то вроде дифференциальной геометрии.
Как сказано выше, линейная алгебра также необходима в физике высокого уровня. Вы можете найти массу ресурсов по этому вопросу, выполнив поиск (я не могу порекомендовать хороший учебник, я взял библиотечный учебник и просто решил все задачи, ответы на которые были в конце книги, и это было много лет назад). Линейная алгебра также в значительной степени является необходимым условием для большей части математики более высокого уровня – вы не будете разбираться в тензорах или операторах отображения в топологии, если у вас нет какой-то основы в линейной алгебре.
$\endgroup$
Твой ответ
Спасибо, что предоставили ответ для Physics Stack Exchange!
- Пожалуйста, не забудьте ответить на вопрос . Предоставьте подробности и поделитесь своим исследованием!
Но избегать …
- Просьба о помощи, разъяснении или ответ на другие ответы.
- Заявления, основанные на мнении; подкрепите их ссылками или личным опытом.
Используйте MathJax для форматирования уравнений. Ссылка на MathJax.
Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашими советами по написанию отличных ответов.
Зарегистрируйтесь или войдите в систему
Зарегистрируйтесь с помощью Google
Зарегистрироваться через Facebook
Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль
Опубликовать как гость
Электронная почта
Требуется, но не отображается
Опубликовать как гость
Электронная почта
Требуется, но не отображается
Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie
.
Базовая физика для чайников. Как начать изучение физики с абсолютного нуля? (Ничему не научился в школе)? Темы школьной физики
Сколько бы ни говорили ученые о простоте понимания наук, физика была и остается одной из самых сложных для школьников. Теперь вы справитесь без дополнительных занятий и репетиторов. Интересные и содержательные видеоуроки по физике помогут.
С Виртуальной академией изучать физику проще и интереснее
На сайте размещено более ста уроков физики для 7,8,9,10 и 11 классов общеобразовательных школ, которые работают по учебникам Перышкина. Все онлайн-уроки проводят высококвалифицированные опытные преподаватели, сумевшие разработать собственные методики дистанционного обучения. Благодаря простым и доступным объяснениям и ряду наглядных примеров учащиеся могут легко понять, что такое сила, давление, работа, магнитное поле или электрический ток.
Учитесь в совершенстве с помощью видеоуроков от Виртуальной академии
Физика – это не просто дисциплина, где нужно знать определенные понятия и формулы, но и комплекс лабораторных работ, с которыми школьникам всегда очень сложно справиться. На практических занятиях, предлагаемых в рамках видеоуроков по физике, ребенок сможет наглядно увидеть все законы и их применение в реальной жизни. Архимедова сила и парение тел показаны очень легко и красочно.
Видеоуроки также помогут систематизировать знания и умения, полученные в ходе учебного процесса и подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ. Это существенно сэкономит время студента, перед которым и так стоит множество задач. Кроме того, это позволит вам не тратить лишние деньги на репетиторов.
Виртуальная академия не только дает знания, но и помогает экономить семейный бюджет.
Физика – одна из основных наук естествознания. Изучение физики в школе начинается с 7 класса и продолжается до окончания школьного обучения.
К этому времени у школьников уже должен быть сформирован правильный математический аппарат, необходимый для изучения курса физики.
- Школьная программа по физике состоит из нескольких больших разделов: механика, электродинамика, колебания и волны, оптика, квантовая физика, молекулярная физика и тепловые явления.
В 7 классе происходит поверхностное знакомство и введение в курс физики. Рассмотрены основные физические понятия, изучено строение веществ, а также сила давления, с которой одни вещества действуют на другие. Кроме того, изучаются законы Паскаля и Архимеда.
В 8 классе изучаются различные физические явления. Даны исходные сведения о магнитном поле и явлениях, при которых оно возникает. Изучаются постоянный электрический ток и основные законы оптики. Отдельно анализируются различные агрегатные состояния вещества и процессы, происходящие при переходе вещества из одного состояния в другое.
9 класс посвящен основным законам движения тел и их взаимодействия друг с другом.
Рассмотрены основные понятия механических колебаний и волн. Отдельно анализируется тема звука и звуковых волн. Изучаются основы теории электромагнитного поля и электромагнитных волн. Кроме того, происходит знакомство с элементами ядерной физики и изучается строение атома и атомного ядра.
В 10 классе начинается углубленное изучение механики (кинематики и динамики) и законов сохранения. Рассмотрены основные виды механических сил. Идет углубленное изучение тепловых явлений, изучается молекулярно-кинетическая теория и основные законы термодинамики. Повторяются и систематизируются основы электродинамики: электростатика, законы постоянного электрического тока и электрического тока в различных средах.
11 класс посвящен изучению магнитного поля и явления электромагнитной индукции. Подробно изучаются различные виды колебаний и волн: механические и электромагнитные. Происходит углубление знаний из раздела оптики. Рассмотрены элементы теории относительности и квантовой физики.
- Ниже приведен список классов с 7 по 11. В каждом классе есть темы по физике, написанные нашими преподавателями. Эти материалы могут быть использованы как учащимися и их родителями, так и школьными учителями и воспитателями.
Физика приходит к нам в 7 классе общеобразовательной школы, хотя на самом деле мы с ней знакомы чуть ли не с пеленок, ведь это все, что нас окружает. Этот предмет кажется очень сложным для изучения, но его нужно преподавать.
Данное изделие предназначено для лиц старше 18 лет.
Вам уже исполнилось 18 лет?
Учить физику можно по-разному – все методы по-своему хороши (но не всем они даются одинаково). Школьная программа не дает полного понимания (и принятия) всех явлений и процессов. Причина этого в отсутствии практических знаний, ибо заученная теория по существу ничего не дает (особенно для людей со слабым пространственным воображением).
Итак, прежде чем приступить к изучению этого интереснейшего предмета, нужно сразу выяснить две вещи – зачем вы изучаете физику и каких результатов ожидаете.
Хотите сдать экзамен и поступить в технический ВУЗ? Отлично – можно начать дистанционное обучение в интернете. Сейчас многие университеты или просто профессора проводят свои онлайн-курсы, где представляют весь школьный курс физики в достаточно доступной форме. Но есть и небольшие минусы: первое – готовьтесь к тому, что это будет далеко не бесплатно (и чем круче научное звание вашего виртуального преподавателя, тем дороже), второе – вы будете учить только теорию. Любую технику вам придется использовать дома и самостоятельно.
Если у вас просто проблемное обучение – разногласия во взглядах с учителем, пропущенные уроки, лень или просто непонятный язык изложения, то все намного проще. Нужно просто взять себя в руки, взять в руки книги и учить, учить, учить. Только так можно получить четкие предметные результаты (причем по всем предметам сразу) и значительно повысить уровень своих знаний. Помните – выучить физику во сне нереально (хотя очень хочется). Да и очень эффективные эвристические тренировки не принесут плодов без хорошего знания основ теории.
То есть положительные запланированные результаты возможны только в том случае, если:
- качественное изучение теории;
- развивающее преподавание взаимосвязи физики с другими науками;
- выполнение упражнений на практике;
- занятий с единомышленниками (если очень хочется заняться эвристикой).
DIV_ADBLOCK77″>
Начать изучать физику с нуля – самый сложный, но в то же время и самый легкий этап. Сложность только в том, что вам придется запоминать много довольно противоречивой и сложной информации на незнакомом доселе языке – над условиями нужно будет потрудиться.Но в принципе все возможно и ничего сверхъестественного для этого не нужно.
Как выучить физику с нуля?
Не ожидайте, что начало обучения будет очень сложным – это достаточно простая наука, при условии, что вы понимаете ее суть. Не спешите учить много разных терминов — сначала разберитесь с каждым явлением и «примерьте» его на свою повседневную жизнь. Только так физика может ожить для вас и стать максимально понятной – зубрежкой вы этого просто не добьетесь.
Поэтому первое правило – физику учим размеренно, без резких рывков, не впадая в крайности.
С чего начать? Начните с учебников, к сожалению, они важны и нужны. Именно там вы найдете необходимые формулы и термины, без которых не обойтись в процессе обучения. Выучить их быстро не получится, есть резон нарисовать их на бумажках и развесить на видных местах (зрительную память еще никто не отменял). И тогда буквально за 5 минут вы каждый день будете освежать их в памяти, пока окончательно не запомните.
Максимально качественного результата можно добиться примерно за год – это полный и понятный курс физики. Конечно, первые смены можно будет увидеть уже через месяц — этого времени будет вполне достаточно для освоения базовых понятий (но не глубоких знаний — прошу не путать).
Но при всей легкости предмета не рассчитывайте, что вы сможете выучить все за 1 день или за неделю – это невозможно. Поэтому есть резон сесть за учебники задолго до начала экзамена. И не стоит зацикливаться на вопросе, сколько можно учить физику наизусть — это очень непредсказуемо.
Это потому, что разные разделы этого предмета даются совершенно по-разному и никто не знает, как у вас «пойдёт» кинематика или оптика. Поэтому изучайте последовательно: абзац за абзацем, формулу за формулой. Определения лучше написать несколько раз и время от времени освежать в памяти. Это основа, которую вы должны помнить, важно научиться оперировать определениями (использовать их). Для этого попробуйте перенести физику в жизнь — используйте термины в быту.
Но самое главное, что в основе каждого метода и метода тренировок лежит ежедневный и упорный труд, без которого вы не получите результата. И это второе правило легкого изучения предмета – чем больше вы узнаете нового, тем легче вам будет. Забудьте о советах как о науке во сне, даже если и получится, то точно не с физикой. Вместо этого займитесь задачами — это не только способ понять очередной закон, но и отличное упражнение для ума.
Зачем изучать физику? Вероятно 9Так на ЕГЭ ответит 0% школьников, но это совсем не так.
В жизни пригодится гораздо чаще, чем география – вероятность заблудиться в лесу несколько ниже, чем самостоятельно поменять лампочку. Поэтому на вопрос, зачем нужна физика, можно ответить однозначно – для себя. Конечно, не всем он понадобится в полном объеме, но базовые знания просто необходимы. Поэтому присмотритесь к основам – это способ легко и просто понять (не выучить) основные законы.
c”> Можно ли выучить физику самостоятельно?
Конечно можно – выучить определения, термины, законы, формулы, попробовать применить полученные знания на практике. Также важно будет уточнить вопрос – Как учить?Выделите хотя бы час в день на физику.Половину этого времени оставьте на получение нового материала – чтение учебника.Оставьте четверть часа на зубрежку или повторение новых понятий.Остальные 15 минут – время практики. То есть понаблюдайте за физическим явлением, проведите эксперимент или просто решите интересную задачу.0005
Можно ли такими темпами быстро выучить физику? Скорее всего нет — ваши знания будут достаточно глубокими, но не обширными.
Но это единственный способ выучить физику правильно.
Проще всего это сделать, если знания теряются только для 7 класса (хотя в 9 классе это уже проблема). Вы просто восстанавливаете небольшие пробелы в знаниях и все. Но если у вас на носу 10 класс, а знания по физике нулевые, это конечно сложная ситуация, но поправимая. Достаточно взять все учебники за 7, 8, 9 классыи, как следует, постепенно изучайте каждый раздел. Есть более простой способ – взять публикацию для абитуриентов. Там в одной книге собран весь школьный курс физики, но подробных и последовательных объяснений не ждите – вспомогательные материалы предполагают элементарный уровень знаний.
Преподавание физики – это очень долгий путь, пройти который можно только с помощью ежедневного упорного труда.
Эта книга позволит читателю легко освоить основы школьного курса физики. Автор поможет понять суть основных законов и явлений физики, не вникая в сложные теоретические выкладки. В книге представлены основные сведения из основных областей физики: кинематики, механики, термодинамики, электромагнетизма и оптики.
Все пояснения сопровождаются простыми примерами, не претендующими на полное описание физических процессов, но позволяющими быстро понять их суть.
Наблюдение за движущимися объектами.
Некоторые из самых фундаментальных вопросов о том, как устроен мир, связаны с движением объектов. Замедлит ли катящийся к вам огромный камень? Как быстро вы должны двигаться, чтобы не задеть его? (Подождите секунду, сейчас я посчитаю…) Движение было одной из первых тем исследований, которыми физики давно занимались и пытались получить убедительные ответы на свои вопросы.
Часть I этой книги посвящена перемещению объектов, начиная от бильярдных шаров и заканчивая железнодорожными вагонами. Движение — это фундаментальное явление нашей жизни и одно из тех явлений, о которых большинство людей знает довольно много. Достаточно нажать на педаль газа, и машина тронется с места.
Но не все так просто. Описание принципов движения — это первый шаг в понимании физики, который проявляется в наблюдениях и измерениях и создании мысленных и математических моделей на основе этих наблюдений и измерений.
Этот процесс не знаком большинству людей, и именно для таких людей и предназначена эта книга.
Простой на первый взгляд процесс изучения движения – начало начал. Если присмотреться, то можно увидеть, что реальное движение постоянно меняется. Посмотрите на мотоцикл, тормозящий на светофоре, лист, падающий на землю и продолжающий свое движение под воздействием ветра, невероятное движение бильярдных шаров после замысловатого удара мастера.
Содержание
Введение
Часть I. Мир в движении
Глава 1. Как понять наш мир с помощью физики
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Часть II. Да пребудут с нами силы физики
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Часть III. Преобразование работы в энергию и наоборот
Глава 8. Выполнение работы
Глава 9 Движущиеся объекты: Импульс и импульс
Глава 10
Глава 11 Вращающиеся объекты: момент инерции
Глава 12
Часть IV. Сформулируем законы термодинамики.
Великолепные десятки
Глава 21
Глава 22
Предметный указатель.
Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Физика для чайников, Хольцнер С., 2012 – fileskachat.com, скачать быстро и бесплатно.
Лучшие онлайн-курсы по физике 2022 года: изучайте физику дома под руководством опытных преподавателей
Живая наука поддерживается аудиторией. Когда вы покупаете по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. Вот почему вы можете доверять нам.
(Изображение предоставлено: Цидо через Getty Images)Пройдите лучшие онлайн-курсы по физике уже сегодня и учитесь у лучших мировых экспертов, не выходя из дома и в удобном для вас темпе. Темы варьируются от вводной физики и классической механики до курсов более высокого уровня, таких как квантовая физика и теория струн.
Являетесь ли вы студентом, желающим получить ясность в более сложных областях физики, или хотите учиться у известных профессоров и ученых, занимающих лидирующие позиции в своих областях, это лучшие онлайн-курсы по физике, которые вы можете иметь под рукой .
Соедините это с лучшими книгами по физике, и вы будете плавать в знаниях!
Тем не менее, среди тысяч ресурсов в Интернете может быть сложно найти тот, который соответствует тому, что вы ищете, и по правильной цене. Мы провели исследование для вас и составили небольшую коллекцию лучших онлайн-курсов по физике, доступных в настоящее время, чтобы вам не пришлось тратить время на просеивание огромного количества вариантов.
Кроме того, становится лучше! Получение этих знаний не должно стоить больших денег. На самом деле, это не должно стоить вам ничего! Есть курсы, которые могут воспитать вашу любовь к физике и обучению практически бесплатно, которые легко доступны и поставляются с материалами, которые помогут вам получить максимальную отдачу от вашего опыта.
Вот наш список из 10 лучших курсов физики, которые помогут расширить ваши знания об изучении энергии, материи, ее движения и поведения во времени и пространстве, а также о тайнах нашей известной Вселенной.
(Изображение предоставлено Университетом Вирджинии через Coursera)
1.
Как это работает: введение в физикуУниверситет Вирджинии через Coursera
Технические характеристики
Цена: бесплатно для регистрации
Бесплатно?№
Продолжительность: ~14 часов
Лучшие предложения сегодняшнего дня
Причины купить
+
Вы можете идти в своем собственном темпе
+
Не требуется научная подготовка
Причины, по которым следует избегать
–
Прохождение курса может занять до 8 недель
–
Продолжительность видео может быть большой
Как все работает: введение в физику – это все, что обещает название. Это курс для новичков в мире физики, представленный доктором Луисом Блумфилдом, который интересно и увлекательно приводит примеры и юмористические анекдоты об основных понятиях физики.
В течение 14 часов вы изучите основные принципы физики простым для понимания способом.
Вы также можете разблокировать викторину, чтобы получить сертификат в конце курса (хотя за эту функцию нужно платить). Хотя мы не рекомендуем этот курс для наших продвинутых изучающих физику, он идеально подходит для тех, кто только начинает.
(Изображение предоставлено Йельским университетом)
2. Основы физики I
Открытые курсы Йельского университета
Технические характеристики
Цена: Бесплатно
Продолжительность бесплатного видео?: Нет 940002 лекции
Лучшие предложения сегодняшнего дня
Причины купить
+
Предоставленные учебные материалы
+
Все лекции доступны с самого начала, готовы к просмотру или легко загружаются
Причины, по которым следует избегать
–
Преподаватель не может ответить на вопросы
–
Не для начинающих студентов
Основы физики – это записанный курс Йельского университета, который читает профессор Рамамурти Шанкар.
Все лекции были записаны и разбиты на отдельные организованные разделы. Вы сможете загружать рабочие листы в формате PDF (вместе с ответами!), чтобы работать вместе с курсом, как если бы вы посещали живой урок. Вы можете идти в своем собственном темпе, просматривая эти видео, и даже сдать итоговый экзамен в конце, чтобы проверить силу своих знаний.
Идеально подходит для тех, у кого есть базовые знания в области физики и математики и которые хотели бы усовершенствовать свои знания. Поскольку это записанные сеансы, у вас не будет доступа к профессору, но вы сможете отточить свои навыки решения задач и рассуждений в области физики.
(Изображение предоставлено Udemy)
3. Физика: введение в электричество и магнетизм
Udemy
Технические характеристики
Цена: Бесплатно
Бесплатная пробная версия?: Нет
Длина: ~ 4 часа
Лучшие сегодняшние предложения
Причины для покупки
+
Короткое время выполнения менее 4 часов
+
намеревались повысить оценки студентов для экзаменов
.
–Нет доступа к инструктору для сообщений или ответов на вопросы
–
Сертификация за прохождение не предусмотрена труднее следить в классе. В этом курсе рассматриваются основные принципы физики, такие как электрическая сила, электрический заряд и электрические поля. Используя четкие и понятные объяснения различных понятий в том, что считается одним из самых сложных предметов, вы лучше поймете электрические заряды и электрические поля, чтобы уверенно перейти к следующему уроку.
Этот курс также предназначен для учителей физики, которые хотят найти другой способ преподавания физических понятий своим ученикам. Это абсолютно бесплатно и легко вписывается в любой график. Однако, если вы хотите больше контента от этого создателя, вам нужно подписаться на их платные занятия.
(Изображение предоставлено Австралийским национальным университетом через edX)
4. Астрофизика: Жестокая Вселенная
Австралийский национальный университет через edX
Характеристики
Цена: Бесплатно
Бесплатная пробная версия?: Нет
Продолжительность: ~10 недель/ 2-4 часа в неделю
Лучшие предложения сегодняшнего дня
Причины купить
+
Преподают два выдающихся инструктора эксперты в своих областях
+
Доступ к технической поддержке
Причины, по которым следует избегать
–
Открыт только на ограниченное время
–
Не получить сертификацию в конце
Если вам интересно исследовать самые глубокие уголки нашей вселенной и все неразгаданные тайны, окружающие их, этот курс для вас.
Вы найдете вдумчивые обсуждения темы астрономии, включая черные дыры, нейтронные звезды, белые карлики, сверхновые звезды и то, как современные астрофизики исследуют эти тайны.
Несмотря на то, что курс является бесплатным, платная версия открыта для всех, чтобы получить максимальную отдачу от опыта. У вас будет доступ к обоим профессорам и вы получите отзывы о любых применимых заданиях. Приветствуются все, но рекомендуется понимание физики и астрономии на уровне средней школы. Он доступен только в течение короткого времени (заканчивается 1 июня 2022 г.)!
(Изображение предоставлено Университетом Торонто через Coursera)
5. От Большого взрыва до темной энергии
Университет Торонто через Coursera
Технические характеристики
Цена: Бесплатно
Бесплатная пробная версия?: Нет
Продолжительность: ~4 недели/ 2-4 часа в неделю
Лучшие предложения сегодняшнего дня
Причины для покупки
+
Доступны викторины, которые дополнят ваш учебный опыт0005
Причины, по которым следует избегать
–
Должен иметь некоторые предварительные знания по физике и астрономии
–
Дополнительные математические вопросы, используемые на протяжении всего курса чтобы улучшить ваш опыт изучения физики и астрономии.
Курс углубляется в работу повседневной жизни и простирается вплоть до рождения нашей Вселенной. Охватывая такие обширные темы, как темная материя, антиматерия, темная энергия, инфляция и другие актуальные темы, профессор Мураяма проведет вас за кулисы самых невероятных открытий нашей Вселенной.
Этот бесплатный курс содержит дополнительные учебные материалы и тесты, которые помогут сохранить ваши знания. Курс задуман как интерактивный, поэтому, чтобы получить максимальную отдачу от курса, вы должны пройти все предлагаемые чтения и тесты!
(Изображение предоставлено Wondrium)
6. Физика и наша Вселенная
Wondrium
Технические характеристики
Цена: годовая, ежеквартальная и месячная подписка после пробного периода
Бесплатная пробная версия?: 14-дневная бесплатная пробная версия
Продолжительность: 60 лекций по ~30 минут каждая
Лучшие предложения сегодняшнего дня
Причины для покупки
+
Управляемые 30-минутные видеоролики доступны с демонстрациями
5 2 Expanive +
55 лекции, охватывающие широкий спектр тем физики
Причины, по которым следует избегать
–
Ограниченный пробный период для прохождения большого количества лекций
–
Формулы, используемые в лекциях, не рекомендуются для начинающих
Физика и наша Вселенная — это набор из 60 лекций, который представляет собой курс, посвященный множеству тем в области физики.
В дополнение к своим лекциям профессор Ричард Вольфсон демонстрирует демонстрации, анимацию и графики и визуально разбивает сложные темы на доступный контент. От ньютоновской механики и термодинамики до оптики и квантовой теории относительности вы получите небольшие уроки, которые сможете втиснуть в свой день.
Чтобы начать, вам необходимо подписаться на бесплатную пробную версию, но если вам нравится то, что вы видите, вы можете приобрести членство, которое лучше всего соответствует вашим потребностям, чтобы вы могли проводить больше времени на курсе!
(Изображение Кредит: Массачусетский технологический институт) 7. Квантовая физика I
MIT Open Courseware
Спецификации
Цена: бесплатно
БЕСПЛАТНО? неделя
Лучшие предложения сегодняшнего дня
Причины для покупки
+
Доступны уровни как для выпускников, так и для студентов
+
Квантовая физика — самый посещаемый курс физики Массачусетского технологического института
Причины, по которым следует избегать
–
Должен быть пройден предыдущий курс (Физика III: Вибрации и волны) в качестве предварительного условия для курса
–
Нет доступа к инструктору
Квантовая физика I – доступный курс не работает на три части, начиная с основных понятий и заканчивая более сложными областями, включая уравнение Шредингера для одномерных потенциалов, трехмерную теорию рассеяния, эффект Таунсенда и многое другое.
Конспекты лекций доступны в виде загружаемых PDF-файлов, сопровождающих видеолекции. Вы даже можете выполнять задания и экзамены, чтобы проверить свое понимание уроков.
Для прохождения этого курса существует обязательный класс, поэтому он может подойти не всем. Тем не менее, мы рекомендуем вам взглянуть на контент самостоятельно и решить, подходит ли он для того, что вы ищете.
(изображение Кредит: UC Irvine) 8. Общая относительность и гравитация Эйнштейна
UC IRVINE
Спецификации
Цена: бесплатно (кроме дополнительных материалов)
Free Trial? 10 недель
Лучшие сегодняшние предложения
Причины для покупки
+
Все записанные лекции, доступные немедленно в видео -формате
+
Бесплатно для доступа ко всем 20 видео -лекциям и 3 студенческих презентациям
Причины избегать
–
.
Профессор недоступен для вопросов –
Материалы курса необходимо приобрести отдельно
Калифорнийский университет в Ирвине предлагает обширную библиотеку онлайн-курсов, доступных в качестве бесплатных ресурсов. В их обширную коллекцию входит записанная лекция Эйнштейна по общей теории относительности и гравитации. Этот вводный курс по теории гравитации Эйнштейна, разработанный для студентов, проводится профессором Гербертом Хамбером. Наряду с видеолекциями вы также можете просмотреть прошлые презентации студентов, чтобы почувствовать себя частью класса.
Это всеобъемлющий и подробный курс, идеально подходящий для студентов и всех энтузиастов, которые хотят расширить свои знания в области физики. Хотя у вас не будет доступа к учебникам, вы все равно получите пользу от этих информативных занятий.
(Изображение предоставлено Стэнфордским университетом через Coursera) 9. Понимание Эйнштейна: специальная теория относительности
Стэнфордский университет через Coursera
Технические характеристики
Цена: бесплатно
Бесплатная пробная версия?: №
Длина: ~ 81 часы
Лучшие сегодняшние предложения
Причины для покупки
+
Отдельные показания и викторины, доступные для Accockany Video Lectures
+
CAN CORD CONCE CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CUS поделиться с друзьями и коллегами
+
Получить сертификат после окончания курса
+
Субтитры к видео доступны на разных языках
Причины, по которым следует избегать
–
Очень, очень долго
–
Нагрузка может быть чрезмерной
–
Некоторые люди считают, что инструктор говорил немного медленно
Этот курс не только фокусируется на теории относительности Эйнштейна, но также глубоко погрузиться в самого Эйнштейна, его предсказания и идеи, которые привели к созданию этой специальной теории.
Доктор Ларри Лагерсторм из Стэнфордского университета обучил более 30 000 студентов по всему миру, и его страсть к Эйнштейну вылилась в опубликованный роман и видео Tedx: «Молодой Эйнштейн: от дела Доксерла до года чудес».
В этом курсе вы изучите такие темы, как природа гениальности Эйнштейна, значение теории относительности и природа четвертого измерения. Хотя этот класс считается одним из самых длинных бесплатных курсов, он идеально подходит для начинающих, которым нужна гибкость в обучении и расписании.
(Изображение предоставлено Гарвардским университетом через World Science U) 10. Фундаментальные уроки теории струн
Гарвардский университет через World Science U
Технические характеристики
Цена: бесплатно
БЕСПЛАТНАЯ пробная версия?: №
Длина: ~ 2 часа
Лучшие сегодняшние предложения
Причины купить
+
Краткие 10-15 минуты
+
начинают начинающие 10-15 минуты добро пожаловать
+
Организованные сводки, видео с рабочего времени и обсуждения доступны для просмотра
Причины, по которым следует избегать
–
Нет доступа к инструктору, но можно взаимодействовать с другими зрителями комментарии
Если вы ищете мини-уроки от знаменитого теоретика струн Камрана Вафы, этот курс для вас! Видеоролики в среднем длятся всего 10-15 минут и мастерски разбивают основы теории струн.
Вы не только получаете быстрые и доступные видео, у вас также есть доступ к кратким изложениям, которые сразу переходят к делу, часам работы с определенными вопросами, на которые Вафа отвечает в записанных видео, и, наконец, раздел обсуждений, где вы можете общаться с другими изучающими физику.
Легко слушать и четко структурировать, вы можете отслеживать свой прогресс по мере прохождения каждого модуля. Это небольшие уроки, поэтому эти модули предназначены для тех, кто хочет получить больше знаний именно в области теории струн.
Меган Качиган — писатель-фрилансер из Южной Калифорнии. Она имеет степень магистра образования колледжа Провиденс и степень бакалавра физики и философии Университета Сан-Диего. После 10 лет преподавания физики в средней школе, теперь она пишет для STEM-образования и компаний, занимающихся маркетингом B2B.
Начать изучение физики – обучение этическим технологиям
Физика – самый интересный предмет в мире, потому что она рассказывает о том, как устроен мир.
По своей сути физика изучает материю, движение, энергию и силу. Основная задача физики — понять законы Вселенной и понять все в ней. Физика касается каждого аспекта Вселенной. Это научное исследование, которое регулирует физический мир и природные явления вокруг нас. Он имеет дело с материей и ее отношением к энергии.
Все, от радуги до гравитации, до причин заката или восхода солнца, до великого вопроса «почему небо голубое» , отвечает физика.
There are many branches of Physics – the main ones are:
- Classical Mechanics
- Thermodynamics
- Electromagnetism
- Relativity
Physics uses the научный метод для раскрытия принципов, управляющих светом и материей, а также для обнаружения следствий этих законов. Физика стремится описать функцию всего, что нас окружает.
Все вокруг нас можно очень точно описать законами физики. Физика также занимается изучением природы и сил, которые измеряются физическими величинами.
Математика — это язык физики
Большинство людей могут представить, что инженеры используют много математических наук, но на самом деле физика требует гораздо большего, более глубокого и более широкого понимания математики.
Но вы можете изучить и понять многие фундаментальные понятия физики без математики.
Это только усложняет практическое применение этих концепций без соответствующих математических навыков.
Типичный вводный список тем физики приведен ниже:
- Одномерное движение
- Двумерное движение
- Силы и законы движения Ньютона
- Центростремительная сила и гравитация
- Работа и линейный момент
- Крутящий момент и угловой момент
- Колебания и механические волны
- Жидкости
- Термодинамика
- Электрический заряд, поле и потенциал
- Circuits
- Magnetic forces, magnetic fields, and Faraday’s law
- Electromagnetic waves and interference
- Geometric optics
- Special relativity
- Quantum Physics
- Discoveries and projects
- Cosmology and astronomy
This list is possibly a little слишком всеобъемлющий для учащихся, еще не посещающих 11/12 классы, но он предлагает хорошую отправную точку.
Очевидно, что предстоит многому научиться, поэтому чем раньше вы начнете, тем лучше .
К сожалению, ваш уровень математики может до некоторой степени сдерживать вас. Даже на уроках физики в университете мы часто обнаруживали, что преподаватели физики должны были научить нас математике, связанной с этим, до того, как мы рассмотрели ее на курсах математики того же уровня (типичная степень бакалавра по физике потребует, чтобы вы, по сути, получили степень по математике наряду с ней – например когда я получил свою первую степень по физике после четырех разделов физики, химии, чистой и прикладной математики в первый год, каждый последующий год включал как минимум пару математических разделов.
Итак, если вы хотите начать изучать физику до старших классов средней школы, где она является отдельным предметом, а не частью курса общей науки, я думаю, будет лучше начать с введения в классическую механику и свет/оптику. Хотя изучение космологии и астрономии всегда приносит удовольствие.
Один очень полезный и интересный способ начать — использовать параметры кодирования в некоторых физических модулях Tynker. Подробнее об этом в следующем сообщении блога.
Что я могу делать со степенью по физике? – См. мою альма-матер, ответ Кентерберийского университета
Некоторые начальные и рекомендуемые ресурсы:
Учебные веб-сайты:
https://www.khanacademy.org/science/physics/
https://byjus.com/physics/ 9000 9000 ://www.ducksters.com/science/physics/
Открытый курс классической механики Массачусетского технологического института: https://ocw.mit.edu/courses/physics/8-01sc-classical-mechanics-fall-2016/index.htm
Учебники:
Концептуальная физика Пола Г. Хьюитта – программа физики для средней школы (США) ( с очень небольшим количеством математики! ). Эта книга охватывает многие из тех же основ, что и старый учебник QCE ниже, но не имеет такой же глубины рассмотрения из-за отсутствия математики.
Fundamentals of Senior Physics by Parham & Webber – бывший QCE Year 11 & 12 Physics Text – по-прежнему отличный справочник, даже для младших классов0005
- это, имо, лучшая книга вопросов по физике, которую я когда-либо использовал в своем обучении. Он предназначен для старшеклассников, изучающих физику в старших классах средней школы, но по-прежнему будет отличным ресурсом для учащихся младших классов средней школы.
- Стоимость в Интернете слишком высока – должно быть много экземпляров из вторых рук, поскольку это был учебник для всех уроков физики, которые я преподавал, и, я думаю, для многих других школ.
Онлайн: https://webhome.phy.duke.edu/~rgb/Class/intro_physics_1/intro_physics_1.pdf
Основы физики: руководство для самообучения 2-е издание Карла Ф. Куна https://www.amazon.com/dp/0471134473
Основы физики Джерл Уокер
Возвращение Бога Гипотеза Стивена Мейера
Еще не все…
Как лучше всего изучать физику?
Физика – загадочный предмет для многих школьников.
Некоторым учащимся это сложно, некоторым – легко. Некоторые студенты изучают физику только ради оценок (и в конечном итоге никогда не изучают физику), в то время как некоторые студенты изучают физику, чтобы изучать физику и получать хорошие оценки в качестве побочного результата.
Многие студенты думают, что они хорошо сдают экзамены и что они должны изучать физику. Но действительно ли они изучают физику? Мы подумали, что должны устранить некоторую путаницу и пролить свет на лучший способ изучения физики.
Итак, как лучше всего изучать физику? Есть много способов изучать физику. Вы можете читать книгу, смотреть видео или посещать занятия с хорошим учителем. Чем бы вы ни занимались, хороший способ выучить физику — задавать вопросы. А потом искать ответ. Затем проверьте, имеет ли смысл ваш ответ. Если нет, задайте другой вопрос. Если бы вы повторяли этот процесс несколько раз, вы бы немного выучили физику.
Если вы смотрите видео, поставьте его на паузу.
Спросите себя, действительно ли вы понимаете. Если вы собираетесь перевернуть страницу книги, сделайте паузу и спросите, согласны ли вы с текстом. Можете ли вы привести подобные примеры из своего опыта? Рефлексия, критическое мышление и задавание вопросов — отличный способ выучить что угодно, включая физику.
Иногда сядьте и понаблюдайте за своим миром..
Отложите телефон и посидите в тишине. Посмотрите на вещи в вашей комнате. Посмотрите за окно.
Физика изучает окружающий мир. Движение автобуса, вода в стакане, голубой цвет неба — физика пытается лучше понять каждое явление вокруг нас. Если вы будете критически наблюдать за своим окружением и задавать вопросы, вы начнете изучать физику. Физика всегда перед вами.
Поверите ли вы мне, если я скажу, что этот мир полон чудес? Вы можете мне не поверить, потому что мы видим эти события и объекты так часто, что принимаем их как должное. Мы невосприимчивы к их красоте.
Но, если вы будете подвергать сомнению самые очевидные вещи, красота физики раскроется перед вами.
Позвольте мне привести несколько примеров:
Снаружи дует ветер. Что заставляет воздух двигаться? Кто его толкает?
Вы можете слушать шум ветра. Что вызывает этот звук?
Вы выходите на улицу, и вам становится холодно от того же ветра. Воздух не холодный, но тот факт, что он движется, меняет все. Почему движущийся воздух заставляет нас чувствовать холод?
Вам холодно, потому что наш мозг чувствует, что ваше тело теряет тепло. Откуда наш мозг так быстро узнает, что тепло теряется?
Что заставляет воздух двигаться? Многие вещи вокруг вас требуют расспросов. Физика есть не только в учебниках. Физика не только на экране вашего компьютера. Физика находится в стене, которую вы видите. В кресле, которое вы чувствуете. В лампочке, которая светится. Темы Теплоты, Силы, Звука, Электрического Тока, Света, которые изучают в школах, окружают вас повсюду.
Вам нужен учитель физики, чтобы изучать физику? Ну и да и нет.
Вам нужен кто-то, кто научит вас думать по физике, а не тот, кто готовит вас к экзаменам. Вам нужен кто-то, кто направит вас в изучение физики и позволит вам думать самостоятельно. Вам нужен гид, но точно не репетитор (в самом общем смысле).
Вам нужна комбинация того, кто любит физику, и того, кто учит, задавая вопросы. Вам нужна комбинация Сократа и Уолтера Левина. Что я имею в виду?
Сократ умел задавать вопросы и позволять своим ученикам самостоятельно находить ответы. Его метод обучения с помощью вопросов известен как сократовский стиль вопросов.
Уолтер Левин — бывший профессор Массачусетского технологического института. Он известен на YouTube своими видео по физике. У него есть возможность продемонстрировать красоту физики с помощью удивительных экспериментов. Хороший учитель физики сочетал бы эти два метода. Он/она задавал вопросы и в процессе позволял ученикам самим увидеть красоту физики.
Дети изучают физику в настоящее время? Какова текущая ситуация? Физика подобна океану.
Внутри есть рыбы, корафовый риф и черепахи. Это глубоко и красиво. Изучение физики похоже на подводное плавание в этом океане. К сожалению, в большинстве школ дети даже поверхностно не знакомятся с физикой. Они даже не ныряют с маской в удивительном океане физики.
Дети получают хорошие оценки. Они «изучают» физику, но не изучают физику.
Проблема в том, что в школах в основном готовят к экзаменам. Они ограничивают мышление детей, ограничивая себя фиксированным набором вопросов.
Детское любопытство теряется при подготовке к экзаменам. Они начинают хорошо сдавать экзамены по физике и начинают думать, что изучают физику. И, после каждого экзамена, они начисляются за ответы на вопросы, ответы на которые уже были в заметках учителей.
Изучение физики — это путь борьбы. Дети должны привыкнуть к этому.
Детям нужно поднимать тяжести. Когда вы изучаете физику и ищете ответы на вопросы, вы много раз ошибаетесь. Ваш ответ может не совпадать с экспериментом или гипотезой.
В дополнение к своим лекциям профессор Ричард Вольфсон демонстрирует демонстрации, анимацию и графики и визуально разбивает сложные темы на доступный контент. От ньютоновской механики и термодинамики до оптики и квантовой теории относительности вы получите небольшие уроки, которые сможете втиснуть в свой день.
Конспекты лекций доступны в виде загружаемых PDF-файлов, сопровождающих видеолекции. Вы даже можете выполнять задания и экзамены, чтобы проверить свое понимание уроков.
Доктор Ларри Лагерсторм из Стэнфордского университета обучил более 30 000 студентов по всему миру, и его страсть к Эйнштейну вылилась в опубликованный роман и видео Tedx: «Молодой Эйнштейн: от дела Доксерла до года чудес».
Вы не только получаете быстрые и доступные видео, у вас также есть доступ к кратким изложениям, которые сразу переходят к делу, часам работы с определенными вопросами, на которые Вафа отвечает в записанных видео, и, наконец, раздел обсуждений, где вы можете общаться с другими изучающими физику.
Все вокруг нас можно очень точно описать законами физики. Физика также занимается изучением природы и сил, которые измеряются физическими величинами.Математика — это язык физики
Но вы можете изучить и понять многие фундаментальные понятия физики без математики.


Основы физики: руководство для самообучения 2-е издание Карла Ф. Куна https://www.amazon.com/dp/0471134473
Некоторым учащимся это сложно, некоторым – легко. Некоторые студенты изучают физику только ради оценок (и в конечном итоге никогда не изучают физику), в то время как некоторые студенты изучают физику, чтобы изучать физику и получать хорошие оценки в качестве побочного результата.
Спросите себя, действительно ли вы понимаете. Если вы собираетесь перевернуть страницу книги, сделайте паузу и спросите, согласны ли вы с текстом. Можете ли вы привести подобные примеры из своего опыта? Рефлексия, критическое мышление и задавание вопросов — отличный способ выучить что угодно, включая физику.
Позвольте мне привести несколько примеров:
Вам нужен кто-то, кто научит вас думать по физике, а не тот, кто готовит вас к экзаменам. Вам нужен кто-то, кто направит вас в изучение физики и позволит вам думать самостоятельно. Вам нужен гид, но точно не репетитор (в самом общем смысле).
Внутри есть рыбы, корафовый риф и черепахи. Это глубоко и красиво. Изучение физики похоже на подводное плавание в этом океане. К сожалению, в большинстве школ дети даже поверхностно не знакомятся с физикой. Они даже не ныряют с маской в удивительном океане физики.



д.
Учитесь вместе с многомерным исчислением.
Библия квантовой механики для каждого студента.
Профессор недоступен для вопросов