高材211——刘旭
《高分子物理》课程中有许多定义需要我们记忆并理解,如构型、构象、柔顺性等。对于这些概念我们可以进行剖析,找出其中的关键词。以构象为例,“分子链中由于σ单键内旋转所形成的原子或基团在空间的几何排列图像”,这里的“单键内旋转”就是关键词,要理解单键内旋转以及它如何影响分子的构象。对于一些容易混淆的概念,我们要抓住其中的关键词,对比记忆。
对于一些理论公式,虽然可能比较复杂难理解,但理解其推导过程有助于深入掌握理论的本质。我们可以从最基本的假设开始,逐步推导到最终的公式,这样能明白每个参数的意义和公式的适用范围。
同时,我们可以将理论知识与实际的高分子材料联系起来。例如,橡胶的高弹性可以用熵弹性理论来解释。橡胶在拉伸过程中,分子链由卷曲状态变为伸展状态,体系的熵减小,当外力去除后,由于熵要增大回复到原来的状态,所以橡胶表现出高弹性。通过这样的联系,可以加深对理论的理解,也能更好地认识高分子材料的性能。
最重要的是知识点的巩固,课本上每一章后面的练习题,是我们巩固知识点最好的途径,这些习题往往是针对教材中的重点内容设计的,做这些题目的同时不仅能加深我们对知识本身的印象,还能加深我们对一些重难点的理解。
总的来说,学好《高分子物理》这门课程,首先需要我们理解,其次是记忆和巩固。
高材实验211——赵菲
高分子物理:高分子物理相对较大学物理等其他科说相对容易简单,需要上课好好听专业课老师讲解,尤其是涉及到公式部分,需要琢磨好公式的适应条件和每个字母的含义,这样才能做好灵活运用。
只要打好基础,背诵相关知识点,应该能够在期末取得不错的成绩。可以打印往年题,研究好题型,做好应试准备。如果题型发生变化,需要融会贯通并做好思维导图,以加深理解。
建议同学们可以好好看看高物课本后面的里的计算题和分析题,如果觉得学有余力的话,可以做做高物指导蓝皮书虽然某站上的老师不多,但还是有很多值得学习的视频课,包括像慕课,都有很多相关高分子的讲解,还有咱们的学习通都有很多讲解,可以多看看,巩固一下知识点。
橡胶213——李乐珂
第一,学会整理。构建知识框架,梳理章节内容。明确高分子物理各个章节的主题,如高分子链的结构、高分子的聚集态结构、高分子溶液、聚合物的力学性能等。梳理每个主题下包含的主要知识点,例如在高分子链的结构中,有链的近程结构(化学组成、构型等)和远程结构(构象、分子量及分布等)。
第二,建立关联。思考不同章节内容之间的联系。比如,高分子链的结构会影响其聚集态结构,而聚集态结构又与聚合物的性能(如力学性能、电学性能等)密切相关。
第三,精读定义。高分子物理中有许多重要的概念,如分子量及其分布、链结构(包括近程结构和远程结构)、聚集态结构等。对于每个概念,要仔细研读教材中的定义,理解其中每个关键词的含义。
第四,对比学习。对比相似概念可以加深理解。比如,将线型聚合物、支化聚合物和交联聚合物的结构和性能进行对比。
第五,课后习题巩固。认真完成教材后的课后习题,这些习题可以帮助你巩固所学的概念、公式和物理模型。
橡胶215——汤圆圆
高分子物理课程既理论性强,又与实践紧密相关。要学好这门课程,首先得掌握扎实的基础知识,包括高分子链的结构、高分子的聚集态结构等。同时,还要注重理论与实践的结合,通过实验来加深对理论知识的理解。
在学习过程中,要注重对高分子物理基本概念和原理的深入理解。高分子物理中有很多抽象的概念和复杂的公式,不能只是死记硬背,而应该通过推导和理解来真正掌握。此外,还应该多做习题,通过练习来巩固所学知识,提高解题能力。
对于重难点部分,如高分子链的柔顺性、高分子的结晶与熔融、高分子的取向与纤维的纺制等,要特别关注。这些部分是高分子物理的核心内容,也是考试的重点和难点。可以通过反复阅读教材、观看教学视频、参加讨论班等方式来加深对这部分内容的理解和掌握。
最后,要关注高分子物理的前沿研究和应用。高分子物理是一门不断发展的学科,新的研究成果和新的应用不断涌现。通过关注前沿研究,可以了解高分子物理的最新进展,拓宽自己的视野和思路。
橡胶218——魏昊宇
关于学习高分子物理,我们要重点理解高分子的分子运动。高分子运动单元的多重性(整链运动、链段运动等)决定了其独特的力学状态,玻璃化转变和粘流转变是关键知识点。例如,玻璃化转变温度 Tg 的影响因素众多,包括分子链结构、分子量、增塑剂等,理解这些因素如何影响 Tg 对掌握高分子的使用温度范围至关重要。
学习方法上,注重理论联系实际。生活中有很多高分子材料,如塑料、橡胶等,观察它们的性能差异并思考背后的结构原因,能加深理解。多做练习题,巩固对概念和公式的掌握,尤其是关于分子运动和溶液热力学的计算。同时,构建知识体系图,将高分子的结构、分子运动、物理性能等知识点串联起来,形成完整的知识网络,这样有助于从宏观上把握高分子物理这门课程,提高学习效果。
橡胶218——周壮
高分子物理的重点在于在对分子链模型的理解,从近程结构到凝聚态结构有清晰的认知会对学习高物有着非常重要的作用。
在高物中,离不开通过对分子链结构的分析来判断其特性,是结构决定性质这一概念比较突出的体现。在一些概看似相悖的说法中,需要找出哪一因素占主导地位,再来判断它的性质。由于存在很多微观层面的抽象概念,所以需要依赖于空间想象能力来辅助理解。
高物的学习中一般会接触到大量的概念和数学推导,这些都是理解高分子物理的关键。同时,高物也是数门关键课程的基础比如流变。
高分子物理的学习是非常有意思的,主要还是形成物理模型,搞清背后的原理更加重要。
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