本课程由物理名师李楠(人称“楠神”)精心打造,专为2027届高二学生设计。寒假班重点攻克电磁学核心知识,并延伸至选修模块,帮助学员构建完整物理体系,为高考打下坚实基础。楠得教学法”(物理模型拆解 + 命题规律研究 + 思维陷阱预判),适配高二下学期抽象知识特点,为高三一轮复习夯实基础。
一、课程整体框架(寒假 + 春季)
| 阶段 | 核心定位 | 核心目标 | 重点内容 |
|---|
| 寒假班 | 衔接预习 + 难点攻坚 | 完成电场 / 恒定电流收尾,启动磁场与电磁感应入门,搭建 “场→力→能量” 思维框架 | 磁场基础(磁感线 / 安培力 / 洛伦兹力);电磁感应初步(楞次定律 / 法拉第电磁感应定律);热学入门(分子动理论 / 理想气体);近代物理初步(原子结构 / 原子核) |
| 春季班 | 系统进阶 + 综合冲刺 | 深化电磁学核心知识,掌握选修模块(振动波 / 光学),提升应试能力,冲刺期末 | 磁场进阶(带电粒子在复合场中运动);电磁感应综合(法拉第定律应用 / 交变电流);振动与波;光学(几何光学 + 物理光学);热学综合;近代物理深化;高考真题选讲;全真模拟 |
二、寒假班课程详情(衔接 + 攻坚)
1. 课程模块与内容
| 模块 | 课时安排 | 核心知识点 | 解题技巧 |
|---|
| 磁场基础 | 4 课时 | 磁场基本概念;磁感线分布;安培力计算(左手定则);洛伦兹力计算(左手定则);带电粒子在匀强磁场中运动 | 安培力 “三维空间受力分析” 法;洛伦兹力 “圆心 – 半径 – 周期” 三步法;带电粒子圆周运动 “几何关系找圆心” 技巧 |
| 电磁感应入门 | 4 课时 | 磁通量变化判断;楞次定律应用;法拉第电磁感应定律计算;交变电流产生 | 楞次定律 “阻碍相对运动” 快速判断法;法拉第定律 “有效切割长度” 计算技巧;交变电流 “有效值计算” 方法 |
| 选修模块预习 | 3 课时 | 分子动理论(布朗运动 / 内能);理想气体状态方程;原子结构(玻尔模型);原子核(衰变 / 核反应) | 理想气体 “图像分析” 技巧;玻尔模型 “能级跃迁” 计算法;衰变规律 “半衰期” 应用 |
| 综合衔接 | 1 课时 | 电磁学与力学关联(如复合场中能量守恒);期末易错点回顾;春季课程预习 | 跨模块知识 “关联点” 梳理;预习方法指导 |
2. 寒假班课程亮点
- 衔接性强:完美衔接高二上学期电场 / 恒定电流内容,提前启动磁场与电磁感应预习,避免春季学期学习断层。
- 难点聚焦:集中攻克洛伦兹力、楞次定律等电磁学难点,用 “左手定则 + 模型演示” 降低抽象理解门槛。
- 方法前置:提前传授带电粒子在磁场中运动、电磁感应等解题技巧,为春季系统学习打下基础。
- 短平快节奏:12 课时高效覆盖核心内容,适配寒假学习时间,提升学习效率。
- 思维陷阱预判:李楠 “李坑王” 特色,提前预判学生易犯错误,通过 “挖坑 – 填坑” 教学强化理解。
三、春季班课程详情(系统 + 冲刺)
1. 课程阶段安排(16 周)
| 阶段 | 时间 | 核心任务 | 重点内容 |
|---|
| 基础深化期 | 第 1-4 周 | 磁场进阶 + 电磁感应基础 | 带电粒子在复合场中运动;法拉第电磁感应定律综合应用;自感与互感;交变电流规律 |
| 能力提升期 | 第 5-8 周 | 电磁感应综合 + 振动与波 | 电磁感应中的能量转化;交变电流 “四值” 计算;变压器原理;机械振动(简谐运动 / 单摆);机械波(波的图像 / 干涉衍射) |
| 选修模块系统 | 第 9-12 周 | 光学 + 热学 + 近代物理 | 几何光学(反射 / 折射 / 全反射);物理光学(干涉 / 衍射 / 偏振);热学综合(热力学定律);近代物理(光电效应 / 质能方程) |
| 冲刺收官期 | 第 13-16 周 | 模块整合 + 模拟训练 + 期末冲刺 | 电磁学与力学综合题型;高考真题选讲;易错点排查;答题规范指导;全真模拟 |
2. 核心模块详细内容
(1)电磁学核心模块
- 磁场进阶:带电粒子在匀强磁场中运动(圆心 / 半径 / 周期计算);带电粒子在复合场(电场 + 磁场)中运动;质谱仪 / 回旋加速器原理应用
- 电磁感应综合:法拉第电磁感应定律综合计算;电磁感应中的动力学问题(安培力与牛顿定律结合);电磁感应中的能量问题(动能定理 / 能量守恒);自感现象与涡流应用
- 交变电流:交变电流 “四值”(瞬时值 / 最大值 / 有效值 / 平均值)计算;变压器工作原理(电压比 / 电流比);远距离输电原理
(2)选修模块详细内容
- 振动与波:简谐运动描述(位移 / 速度 / 加速度);单摆周期公式应用;波的形成与传播;波的图像分析;波的干涉与衍射现象
- 光学:几何光学(光的反射 / 折射定律 / 全反射临界角计算);物理光学(光的干涉 / 双缝干涉实验 / 光的衍射 / 偏振);光的波动性与粒子性
- 热学:分子动理论应用;理想气体状态方程综合;热力学第一定律(能量守恒);热力学第二定律(熵增原理)
- 近代物理:光电效应(爱因斯坦方程应用);玻尔原子模型(能级跃迁);原子核反应(衰变 / 裂变 / 聚变);质能方程应用img.yizheng.gov.cn
三、春季班课程详情(系统 + 冲刺)
2. 核心模块详细内容(续)
(3)综合应用模块
- 电磁学与力学综合:带电粒子在复合场中运动的动力学分析;电磁感应中的传送带 / 导轨问题;能量守恒在电磁学中的应用
- 实验模块:测定电源电动势和内阻;描绘小灯泡伏安特性曲线;多用电表使用;测定玻璃折射率;用双缝干涉测定光的波长
- 高考真题选讲:近五年高考电磁学 / 选修模块真题解析;命题规律总结;答题技巧指导
四、课程核心亮点
- 逻辑递进:从 “场”(电场 / 磁场)→“力”(安培力 / 洛伦兹力)→“能量”(电磁感应能量转化),遵循物理本质规律,难度与校内同步且适度拔高,适配高二下学期抽象知识特点。
- 技巧导向:李楠独创 “楠得教学法”(物理模型拆解+命题规律研究+思维陷阱预判),直击抽象难点,提升解题效率。
- 思维训练:李楠 “李坑王” 特色,课堂设置思维陷阱,帮助学生预判考试易错点,培养严谨物理思维。
- 可视化教学:用动画模拟、实验演示等方式拆解磁场分布、电磁感应等抽象概念,降低理解门槛。
- 双模块联动:打通电磁学与力学的关联(如复合场中运动),帮助学生构建完整物理知识网络。
- 寒假 + 春季衔接:寒假班完成电场收尾与磁场入门,春季班系统进阶与综合冲刺,形成完整学习闭环。
- 师资保障:李楠老师(清华大学本硕连读,全国高中物理竞赛一等奖),12 年物理教学经验,曾担任自主招生教练和全国物理竞赛辅导员,擅长将抽象理论具象化,注重知识体系构建与解题能力同步提升。
五、适合人群
- 高二下学期学生,需要系统学习电磁学核心模块与选修模块的学生。
- 对磁场、电磁感应、带电粒子在复合场中运动等抽象难点感到困惑,需要方法指导的学生。
- 基础薄弱,希望从原理出发夯实基础,构建完整物理知识体系的学生。
- 希望通过寒假提前预习,春季高效进阶,为高三一轮复习夯实基础的学生。
- 计划选考物理或参加物理竞赛,需要提前构建系统知识体系的学生。
李楠2027届高二物理下学期课程寒假班开始更新 百度网盘下载
├── 规划直播课
│ ├── 寒假班
│ │ ├── 期末复习课
│ │ │ ├── 01.高二物理期末复习规划—上篇.mp4
│ │ ├── 01.【高二】2026年1-6月学习指南·上(物理).mp4
├── 李楠知识视频
│ ├── 6.5 原子核
│ │ ├── 6.5.2 放射性元素的衰变
│ │ │ ├── 6.5.2.1 放射性元素的衰变和半衰期.mp4
│ │ ├── 6.5.1 原子核的组成
│ │ │ ├── 6.5.1.1 原子核的组成.mp4
│ │ ├── 6.5.3 核力与结合能
│ │ │ ├── 6.5.3.1 核力与结合能.mp4
│ │ ├── 6.5.4 核裂变、核聚变与基本粒子
│ │ │ ├── 6.5.4.1 核裂变、核聚变与粒子物理概述.mp4
│ ├── 5.4 电磁振荡与电磁波
│ │ ├── 5.4.1 电磁振荡与电磁波
│ │ │ ├── 5.4.1.1 电磁振荡.mp4
│ │ │ ├── 5.4.1.2 电磁场与电磁波、电磁波谱.mp4
│ ├── 6.3 热力学定律
│ │ ├── 6.3.1 热力学第一定律
│ │ │ ├── 6.3.1.1 热力学第一定律.mp4
│ │ │ ├── 6.3.1.2 热力学第一定律的应用.mp4
│ │ ├── 6.3.2 热力学第二定律
│ │ │ ├── 6.3.2.1 热力学第二定律.mp4
│ ├── 4.4 光
│ │ ├── 4.4.2 全反射
│ │ │ ├── 4.4.2.1 全反射.mp4
│ │ ├── 4.4.4 用双缝干涉测量光的波长
│ │ │ ├── 4.4.4.1 用双缝干涉测量光的波长.mp4
│ │ ├── 4.4.5 光的衍射
│ │ │ ├── 4.4.5.1 光的衍射.mp4
│ │ ├── 4.4.1 光的折射
│ │ │ ├── 4.4.1.2 测定玻璃的折射率.mp4
│ │ │ ├── 4.4.1.1 光的折射.mp4
│ │ ├── 4.4.3 光的干涉
│ │ │ ├── 4.4.3.1 光的干涉.mp4
│ │ ├── 4.4.6 光的偏振与激光
│ │ │ ├── 4.4.6.1 光的偏振与激光.mp4
│ ├── 6.4 原子结构和波粒二象性
│ │ ├── 6.4.2 光电效应
│ │ │ ├── 6.4.2.1 光电效应.mp4
│ │ │ ├── 6.4.2.2 光电效应方程.mp4
│ │ ├── 6.4.4 氢原子光谱和玻尔的原子模型
│ │ │ ├── 6.4.4.3 氢原子的能级跃迁.mp4
│ │ │ ├── 6.4.4.1 氢原子光谱.mp4
│ │ │ ├── 6.4.4.2 玻尔原子理论.mp4
│ │ ├── 6.4.1 普朗克黑体辐射理论
│ │ │ ├── 6.4.1.1 普朗克黑体辐射理论.mp4
│ │ ├── 6.4.5 粒子的波动性和量子力学的建立
│ │ │ ├── 6.4.5.1 波粒二象性和量子力学概述.mp4
│ │ ├── 6.4.3 原子的核式结构模型
│ │ │ ├── 6.4.3.1 原子的核式结构模型.mp4
│ ├── 5.2 电磁感应
│ │ ├── 5.2.4 线框在磁场中的运动
│ │ │ ├── 5.2.4.1 线框模型-图像问题.mp4
│ │ ├── 5.2.3 单导棒在磁场中的运动
│ │ │ ├── 5.2.3.3 电阻导棒模型-电量与动量问题.mp4
│ │ │ ├── 5.2.3.1 电阻导棒模型-动力学问题.mp4
│ │ │ ├── 5.2.3.2 电阻导棒模型-能量问题.mp4
│ │ ├── 5.2.1 楞次定律
│ │ │ ├── 5.2.1.1 楞次定律与右手定则.mp4
│ │ ├── 5.2.6 互感和自感
│ │ │ ├── 5.2.6.1 互感和自感.mp4
│ │ ├── 5.2.5 涡流、电磁阻尼和电磁驱动
│ │ │ ├── 5.2.5.2 电磁阻尼和电磁驱动.mp4
│ │ │ ├── 5.2.5.1 感生电场与涡流.mp4
│ │ ├── 5.2.2 法拉第电磁感应定律
│ │ │ ├── 5.2.2.1 电磁感应定律.mp4
│ │ │ ├── 5.2.2.2 动生电动势.mp4
│ ├── 3.5 电磁感应与电磁波初步
│ │ ├── 3.5.3 电磁感应现象及应用
│ │ │ ├── 3.5.3.1 电磁感应现象及应用.mp4
│ ├── 5.5 传感器
│ │ ├── 5.5.1 传感器
│ │ │ ├── 5.5.1.1 常见传感器的工作原理及应用.mp4
│ ├── 5.3 交变电流
│ │ ├── 5.3.4 电能的输送
│ │ │ ├── 5.3.4.1 电能的输送.mp4
│ │ ├── 5.3.3 变压器
│ │ │ ├── 5.3.3.1 变压器的原理.mp4
│ │ │ ├── 5.3.3.2 含变压器交流电路的综合问题.mp4
│ │ ├── 5.3.1 交变电流
│ │ │ ├── 5.3.1.1 交变电流.mp4
│ │ ├── 5.3.2 交变电流的描述
│ │ │ ├── 5.3.2.1 交变电流的描述.mp4
│ ├── 4.2 机械振动
│ │ ├── 4.2.6 受迫振动与共振
│ │ │ ├── 4.2.6.1 阻尼振动、受迫振动与共振.mp4
│ │ ├── 4.2.3 简谐运动的回复力和能量
│ │ │ ├── 4.2.3.1 简谐运动的回复力和能量.mp4
│ │ ├── 4.2.4 单摆
│ │ │ ├── 4.2.4.1 单摆.mp4
│ │ ├── 4.2.5 用单摆测重力加速度
│ │ │ ├── 4.2.5.1 用单摆测重力加速度.mp4
│ │ ├── 4.2.2 简谐运动的描述
│ │ │ ├── 4.2.2.1 描述简谐运动的物理量.mp4
│ │ │ ├── 4.2.2.2 简谐运动的振动图像.mp4
│ │ ├── 4.2.1 简谐运动
│ │ │ ├── 4.2.1.1 简谐运动.mp4
│ ├── 6.1 分子动理论
│ │ ├── 6.1.2 用油膜法估测油酸分子的大小
│ │ │ ├── 6.1.2.1 用油膜法估测油酸分子的大小.mp4
│ │ ├── 6.1.4 分子动能和分子势能
│ │ │ ├── 6.1.4.1 分子动能和分子势能.mp4
│ │ ├── 6.1.3 分子运动速率分布规律
│ │ │ ├── 6.1.3.1 分子运动速率分布规律.mp4
│ │ ├── 6.1.1 分子动理论的基本内容
│ │ │ ├── 6.1.1.1 分子动理论的基本内容.mp4
│ ├── 4.3 机械波
│ │ ├── 4.3.3 波的传播
│ │ │ ├── 4.3.3.1 波的反射、折射、衍射与多普勒效应.mp4
│ │ ├── 4.3.1 波的形成
│ │ │ ├── 4.3.1.1 波的形成.mp4
│ │ ├── 4.3.2 波的描述
│ │ │ ├── 4.3.2.3 机械波的多解问题.mp4
│ │ │ ├── 4.3.2.1 波的图像.mp4
│ │ │ ├── 4.3.2.2 振动图像和波的图像.mp4
│ │ ├── 4.3.4 波的干涉
│ │ │ ├── 4.3.4.1 波的干涉.mp4
│ ├── 6.2 气体
│ │ ├── 6.2.1 气体的变化
│ │ │ ├── 6.2.1.2 理想气体状态方程.mp4
│ │ │ ├── 6.2.1.1 气体的等温、等压和等容变化.mp4
├── 李楠试听课
│ ├── 5.2.1.1 楞次定律与右手定则.mp4
│ ├── 4.2.3.1 简谐运动的回复力和能量.mp4
│ ├── 4.3.2.2 振动图像和波的图像.mp4
│ ├── 5.2.3.2 电阻导棒模型-能量问题.mp4
│ ├── 4.3.2.1 波的图像.mp4
│ ├── 5.2.5.2 电磁阻尼和电磁驱动.mp4
│ ├── 5.2.4.1 线框模型-图像问题.mp4
│ ├── 5.2.3.3 电阻导棒模型-电量与动量问题.mp4
│ ├── 4.3.1.1 波的形成.mp4
│ ├── 5.2.5.1 感生电场与涡流.mp4
│ ├── 4.2.2.2 简谐运动的振动图像.mp4
│ ├── 5.2.3.1 电阻导棒模型-动力学问题.mp4
│ ├── 5.3.4.1 电能的输送.mp4
│ ├── 4.2.2.1 描述简谐运动的物理量.mp4
│ ├── 4.3.2.3 机械波的多解问题.mp4
│ ├── 3.5.3.1 电磁感应现象及应用.mp4
│ ├── 5.2.2.2 动生电动势.mp4
│ ├── 4.2.1.1 简谐运动.mp4
│ ├── 5.2.6.1 互感和自感.mp4
│ ├── 5.2.2.1 电磁感应定律.mp4
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