物理方法在高中物理教学中的作用

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高中物理课堂教学方法及模式

高中物理课堂教学方法及模式

高中物理课堂教学方法及模式物理规律(包括定律、定理、原理和定则等)是物理现象、过程在一定条件下发生、发展和变化的必然趋势及其本质联系的反映。

它是中学物理基础知识最重要的内容,是物理知识结构体系的枢纽。

下面是小编为大家整理的高中物理课堂教学方法及模式,希望对你们有帮助。

高中物理课堂教学的常用方法一、创设情境,努力激发学生的学习兴趣从生活情境入手,或者从物理基础知识出发,把需要解决的问题有意识地、巧妙地寓于符合学生实际的基础知识之中,把学生引入一种与问题有关的情境之中,激发学生的探究兴趣和求知欲。

通过学生所了解、熟悉的生活中实际问题(如电热器发热与哪些因素有关等),为学生创设生动活泼的探究知识的情境,从而充分调动学生学习物理知识的积极性,激发学生的学习热情,心理学家认为,兴趣是人们力求认识某种事物或爱好某种活动的倾向,兴趣的功效之一就是能对正在进行的活动起推动作用。

学生的学习兴趣和自觉性是构成学习动机的重要成份,无疑地,物理课堂教学应积极激发学生对学习的需要和兴趣。

二、探索、验证规律的教学方法1、探索实验法探索实验法就是根据某些物理规律的特点,设计实验,让学生通过自己做实验,总结出有关的物理规律。

例如在牛顿第二定律的教学中,让学生通过实验探索加速度与力的关系以及加速度与质量的关系。

使学生得出:在质量一定的条件下,加速度与外力成正比;在外力一定的条件下,加速度与质量成反比的结论。

在此基础上,教师指导学生总结加速度、外力和质量间的关系,得出牛顿第二定律。

采用探索实验法,不但能使学生将实验总结出来的规律,深刻理解、牢固记忆,而且还能充分调动学生学习的主动性,增强学习兴趣,更重要是通过这种方法使学生掌握了研究物理问题的基本方法。

2、验证实验法验证实验法是采用证明规律的方法进行教学,从而使学生理解和掌握物理规律。

具体实施时先由教师和学生一起提出问题,将物理规律直接告诉学生,然后教师指导学生并和学生一起通过观察分析有关现象、实验结论,验证物理规律。

高中物理的教法和学法

高中物理的教法和学法

高中物理的教法和学法高中物理作为一门重要的基础学科,不仅在学生的学习生涯中占据着重要地位,同时也是考试的必考科目之一。

在学习高中物理的过程中,科学的教学方法和学习策略是至关重要的。

本文将从教师角度和学生角度分别探讨高中物理的教法和学法。

一、教法1. 激发学生兴趣首先,作为一名高中物理教师,激发学生对物理学科的兴趣是至关重要的。

可以通过生动的实验、有趣的案例和趣味性的讲解方式,吸引学生的注意力,激发他们的求知欲。

让学生在轻松愉快的氛围中学习物理,不仅可以提高学习效率,还可以让他们对这门学科产生浓厚的兴趣。

2. 知识点的梳理和讲解在教学过程中,要注重知识点的梳理和讲解。

高中物理作为一门理论性强的学科,很多概念性、抽象性的知识点容易让学生产生困惑。

教师应该采用通俗易懂的语言,结合生活中的实际例子,帮助学生建立起知识点之间的联系,加深他们的理解。

3. 实践和实验的重要性高中物理实验是学生探索、实践和发现的重要途径,可以锻炼学生的动手能力和实验技能,培养他们的科学思维和实验精神。

因此,教师应该注重实践能力的培养,让学生通过亲自动手操作,感受物理规律的奥妙,从而更加深入地理解知识点。

二、学法1. 定期复习巩固高中物理作为一门需要理解和掌握概念的学科,知识点繁多且相互关联,学生要想学好物理,就需要定期复习和巩固。

在学习的过程中,建立知识点的框架,列出重点难点,定期进行复习和总结,可以帮助学生逐渐形成对物理知识体系的完整认识。

2. 科学的学习方法在学习物理的过程中,学生应该采用科学的学习方法,例如做好笔记、及时解决疑惑、多做练习等。

在课下,可以组织小组讨论、归纳总结、写作或制作PPT等形式,让学生主动参与学习,从而提高学习效果。

3. 多做习题巩固最后,多做习题是学习物理的有效方法之一。

通过做习题可以帮助学生检验自己的掌握情况,发现差距,及时调整学习方法,加深对知识点的理解。

同时,通过解题过程,还可以培养学生的逻辑思维能力和解决问题的能力,提高应试能力。

物理实验在高中教学中的作用

物理实验在高中教学中的作用

物理实验在高中教学中的作用摘要:物理实验使指人们根据研究的目的,利用科学仪器设备人为的控制或模拟物理现象,排除干扰,突出主要因素,在最有利的条件下研究物理规律的一种活动。

物理实验可以重复再现物理过程;可以对物理现象或过程进行定量研究。

在研究过程中可以激发学生学习兴趣,锻炼思维,开拓视野。

总而言之,物理实验在物理教学中有十分重要的作用。

下面从以下几点加以说明:。

关键词:物理实验;探究教学;思维培养;兴趣激发中图分类号:g632 文献标识码:b 文章编号:1002-7661(2013)19-150-01物理学是一门立足于实验的自然科学,物理实验始终是研究物理学的主要方法,因此在中学物理教学中适当的穿插实验有重要的意义和发挥空间,通过演示和实验不仅能提供学生对所研究的物理现象的感性材料,培养学生的观察能力,而且还可以使学生获得一定的实验技能,培养学生的实验能力和学习兴趣。

那么实验到底有什么作用,我们在中学教学中又应当如何通过实验来加强学生的物理学习呢,下面是我的一些浅见。

一、物理实验可以培养学生的观察能力教师在演示实验中,首先要让学生明确实验观察的目的,其次要让学生观察实验的装置,认真观察实验仪器的初始状态,了解各部分仪器、仪表的作用与功能,使学生对观察的目的,实验的仪器装置有一个整体认识。

第三,要引导学生认真观察实验现象的发生和变化过程,演示实验一般要重复做二至三次,以便于学生反复观察,纪录实验现象、结论,教师还要带领学生分析思考逐步形成理论。

这样,学生的观察能力得到了培养。

为了增强演示实验的效果,培养学生的观察能力,教师可以在演示实验前或演示实验过程中,提出一些思考性的问题,以便引导学生观察实验中发生的现象及现象变化过程,把学生的无意注意转化为有意注意,引导学生集中注意力观察最需要观察的事物,并在演示实验过程中指导学生观察方法,以及观察中应注意的问题。

经过这样反复多次的训练,即可不断提高学生的观察能力。

类比法在高中物理教学中的应用

类比法在高中物理教学中的应用

类比法在高中物理教学中的应用类比法是一种有效的教学方法,它通过将某个物理现象与学生已经熟悉的事物进行类比,从而帮助学生更好地理解和掌握物理知识。

在高中物理教学中,类比法可以帮助学生建立起比较直观和深入的认识,提高学生的学习兴趣和学习效果。

本文将介绍类比法在高中物理教学中的应用。

类比法可以用于帮助学生理解物理概念和原理。

高中物理中有很多抽象和难以理解的概念,例如牛顿第二定律、光的折射定律等。

通过找到与这些概念相似的事物进行类比,可以使学生更加直观地理解这些概念。

在教授牛顿第二定律时,可以将物体的运动状态类比为开车的过程,质量类比为汽车的重量,作用力类比为引擎的马力。

通过这种类比,学生可以更好地理解牛顿第二定律的含义和运用。

类比法可以帮助学生掌握物理实验的原理和操作方法。

物理实验是学生学习物理的重要环节,通过实际操作可以更好地理解和巩固所学的知识。

有些物理实验设备和操作方法对学生来说可能较为陌生和复杂。

通过将物理实验与学生熟悉的日常生活中的事物进行类比,可以使学生更加容易理解和掌握实验原理和操作方法。

在教授波粒二象性实验时,可以将光通过狭缝后的呈现模样类比为投影仪通过小孔后的呈现模样,通过这种类比,学生可以更好地理解实验中的光的波粒二象性。

类比法可以帮助学生解决物理问题和应用物理知识。

物理问题往往比较复杂,需要学生通过运用所学的知识进行分析和解决。

学生在解决问题时可能会遇到困难,不知道如何着手。

通过将问题与学生熟悉的事物进行类比,可以帮助学生找到解决问题的思路和方法。

在教授力的合成问题时,可以将合力的方向和大小类比为人推拉物体的力的方向和大小,通过这种类比,学生可以更好地理解和应用力的合成的原理。

类比法可以培养学生的创造性思维和解决问题的能力。

在类比过程中,学生需要将已有的知识和经验应用到新的情境中,从而形成自己的见解和思考。

通过与教师和同学的交流,学生可以不断改进和完善自己的类比想法,培养创造性思维和解决问题的能力。

中学物理教学方法有哪些

中学物理教学方法有哪些

中学物理教学方法有哪些
1.实验教学法:通过做实验来观察现象、收集数据、验证理论,让学
生亲自动手,提高他们的实验操作技能和科学素养。

2.讨论教学法:引导学生通过讨论来探究问题,促使他们思考和交流,培养他们的批判性思维和合作能力。

3.启发式教学法:通过提出问题、引发疑问、启发思考等方式,激发
学生主动学习的兴趣和动力,培养他们的探究精神和解决问题的能力。

4.情景教学法:利用生活中的情景,将物理知识应用到实际问题中,
让学生了解物理的实际应用场景,增强他们的学习兴趣和学习动机。

5.游戏教学法:通过设计游戏,让学生在活动中学习物理知识,提高
他们的参与度和学习效果,培养他们的合作精神和竞争意识。

6.多媒体教学法:运用多媒体技术和教学软件,以图像、声音、动画
等形式展示物理现象和实验过程,提高学生的学习兴趣和直观理解能力。

8.分层教学法:根据学生的学习进度和能力水平,进行差异化教学,
给予不同的教学内容和任务,满足学生的个性化学习需求。

10.PBL教学法:以项目为驱动,学生通过自主探究和解决实际问题
来学习物理知识,培养他们的创新意识和问题解决能力。

以上是常见的中学物理教学方法,根据不同的教学目标和学生需求,
教师可以选择合适的教学方法进行教学。

同时,结合多种教学方法,可以
更好地促进学生的学习兴趣和学习效果。

高中物理的8大教学方法

高中物理的8大教学方法

高中物理的8大教学方法1. 演示实验法演示实验是物理教学中非常重要的方法之一。

通过展示具体的实验现象,可以帮助学生更直观地理解物理原理。

教师可以通过演示实验,让学生亲身体验实验过程,观察实验现象,并帮助他们分析实验结果,从而提高他们的实验观察和分析能力。

2. 讲解法讲解法是物理教学中常用的方法之一。

通过教师对物理知识的讲解,可以帮助学生系统地研究物理概念和理论,并理解其中的内在逻辑和关联。

教师在讲解过程中应注重启发性提问,引导学生思考,增强他们的研究兴趣和主动性。

3. 互动讨论法互动讨论法可以激发学生的思维,培养他们的合作能力和逻辑思维能力。

教师可以在教学过程中引入问题讨论和小组讨论等形式,让学生发表自己的观点和思考,促进他们对物理知识的深入理解和探索。

4. 探究实践法探究实践法是一种基于实践活动的物理教学方法。

通过设计实践活动,例如实地考察、实验设计和模拟实验等,可以帮助学生主动参与研究,培养他们的动手能力和实践能力。

教师应鼓励学生提出问题、寻找解决方法,并进行实际操作和观察,从而深入理解和应用物理原理。

5. 多媒体辅助法多媒体辅助法是利用电脑、投影仪等多媒体设备,结合图像、动画和声音等手段进行教学的方法。

通过多媒体展示物理实验、示意图和模拟过程,可以更生动地向学生展示物理现象和原理,加强他们的理解和记忆。

6. 实践应用法实践应用法是将研究的物理知识应用到实际生活中的方法。

教师可以引导学生分析和解决实际问题,例如通过设计和构建物理模型、参与科学实验和工程项目等,培养学生的实际应用能力和创新意识。

7. 小组合作法小组合作法可以提高学生的合作能力和沟通能力,培养他们的团队意识和分工合作能力。

教师可以组织学生进行小组活动,例如小组讨论、小组实验和小组报告等,通过共同合作完成任务,增强学生的研究效果。

8. 案例分析法案例分析法是通过分析实际案例来研究和应用物理知识的方法。

教师可以选取与学生生活和实际情境相关的案例,让学生通过分析和解决案例问题,掌握物理原理和方法。

浅谈物理思维在高中物理教学中的意义及方式

浅谈物理思维在高中物理教学中的意义及方式

浅谈物理思维在高中物理教学中的意义及方式物理思维是指在解决物理问题时所采用的思路和方法。

物理思维在高中物理教学中具有重要的意义,它可以帮助学生在学习物理知识的同时提高解决问题的能力,并在将来的科学研究和工作中发挥重要作用。

本文将就物理思维在高中物理教学中的意义及方式进行浅谈。

1.提高学生的物理问题解决能力物理思维是解决物理问题的思考方式和方法,这种思维方式可以使学生掌握科学方法论,使学生知道如何将物理知识应用于解决实际问题,提高学生的物理问题解决能力。

2.培养学生的科学态度和科学精神物理思维在高中物理教学中的运用可以培养学生的科学态度和科学精神,让学生能够领会科学的本质和科学的价值。

通过学习物理科学,可以让学生学会合理的质疑和探究,培养学生的创新思维能力。

3.帮助学生更好地理解物理概念物理思维的特点是从具体到抽象,从表面现象到深层次的规律,不仅是解决问题的过程,也是把握物理概念的方式。

学生通过物理思维的训练,能够更好地理解物理概念、规律和原理,提高物理学习的效果。

4.促进学生创新和发展能力的提高物理思维的应用可以帮助学生开发出更多新颖的解题方法和探索途径,促进学生创新和发展能力的提高,为日后的科学研究和工作打好基础。

1.提出问题在教学过程中,教师可以提出一系列具有启发性的问题,引导学生通过物理思维方法找寻解决问题的线索,培养创新思维能力,同时提高同学们的自主学习能力。

2.举例说明在物理问题的解决中,通过举例说明家庭、社会、生产中实际问题的解决方法和手段,可以让学生在体验和实践的过程中学习物理知识和物理思维。

3.实验探究通过实验探究的方式让学生亲身体验和感受物理规律,通过实验验证物理概念和规律,让学生更深刻地理解物理规律和应用物理思维的方法。

4.巧妙引导在教学过程中,通过巧妙引导,让学生跟随教师的思路去推导和探究物理问题,如通过巧妙引导让学生提出各种猜测,进而验证是否正确。

综上所述,物理思维在高中物理教学中的应用具有极大的意义,可以帮助学生提高物理问题解决能力,培养学生的科学态度和科学精神,帮助学生更好地理解物理概念,促进学生创新和发展能力的提高。

浅谈物理学史在高中新课改物理教学中的作用

浅谈物理学史在高中新课改物理教学中的作用

浅谈物理学史在高中新课改物理教学中的作用理学是人类科学发展史上的一个重要分支,它改变了人们对宇宙的认识,也奠定了现代科技的基础。

为了更好地弘扬物理学的发展史,高中新课改物理教学中应正确引入物理学史,运用它作为理论知识的资源,帮助学生更全面地掌握现代物理学的内容。

一、物理学史在高中物理教学中的意义1.助学生深入理解现代物理学的产生和发展过程:物理学史是一个不断发展的过程,它的发展过程就是物理学的发展过程,其实也是现代物理学的发展过程。

引入物理学史可以帮助学生深入理解现代物理学的发展脉络,帮助学生形成从物理思想开始到现代物理学理论的发展历程。

2.大学生认识范围:物理学史上涉及到许多古代物理学家,比如古希腊物理学家亚里士多德、古埃及物理学家克里斯托弗阿基米德等,还有中国古代物理学家老子、墨子、庄子、张衡等。

引入物理学史可以帮助学生全面扩充认知范围,增加学生对这些古代先驱们贡献的了解。

3.帮助学生探究物理学的客观规律:在物理学史中,许多物理学家都探索了许多物理学现象,比如爱因斯坦提出的相对论,以及伽利略提出的以时间为维度的古典力学模型等等。

引入物理学史可以帮助学生更好地理解物理学尽管探索了许多客观规律,但仍有许多不可思议现象,从而培养学生的探究精神。

二、引入物理学史的方式1.实生活中的方式:物理学史是一个漫长的历史,为了让学生更加面面俱到地学习物理学史,可以结合现实生活,将各个时间段的物理学史理论知识引入课堂中,以此来对学生进行科学思维的训练。

2.片资料的方式:物理学史上的许多发现、论断、研究成果都有众多照片或图片资料,可以加入到课堂中,以此引导学生进行深入思考,让他们更好地理解物理学史。

3.实验活动的方式:利用实验活动,以物理学史中的传统实验为指导,以对比实验的方式,让学生体会到物理学史的发展过程和物理学的发展脉络。

结论物理学史在高中新课改物理教学中具有重要的作用,可以使学生深入理解现代物理学的发展脉络,拓展学生的认知范围,并培养学生探究物理学客观规律的精神。

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物理方法在物理教学中的作用
杨瑞
摘要:物理方法能让学生深刻领会许多中学物理的概念和规律,在解高考压轴题时有广泛应用。

学习物理的科学方法有许多,经常用到的有观察法、实验法、比较法、类比法、等效法、转换法、控制变量法、模型法、科学推理法、微元法等。

运用物理方法解决物理问题不仅仅是一种教学处理方式,而且能进一步提高学生的物理思维能力。

关键词:中学物理;物理方法;物理教学;思维能力
在新课程形势下要求:一个称职的中学物理教师,决不能像教书匠式的照本宣科,要在教学中不断反思,不断学习,与时共进,运用多种教学方法进行教学。

新课程提倡培养学生独立思考能力、发现问题与解决问题的能力以及探究式学习的习惯。

如果教师上课时,只是就事论事地将基本的知识传授给学生,下课后要他们死记,而不鼓励他们思考分析”,那么,又怎能转变学生被动接受、死记硬背的学习方式,拓展学生学习和探究物理问题的空间呢?这就需要我们高中物理老师努
力提高自己的物理教学的专业化水平,真诚地对待关怀学生,切实地承担起高中物理教学的责任,以自身风格影响学生对物理课的认知,以智慧启迪学生深入学习物理的兴趣。

研究某些物理知识或物理规律,往往要同时用到几种研究方法。

如在研究电阻的大小与哪些因素有关时,我们同时用到了观察法(观察电流表的示数)、转换法(把电阻的大小转换成电流的大小、通过研究电流的大小来得到电阻的大小)、归纳法(将分别得出的电阻与材料、长度、横截面积、温度有关的信息归纳在一起)、和控制变量法(在研究电阻与长度有关时控制了材料、横截面积)等方法。

下面我就例举几种物理方法在教学中的具体作用:
一、理想模型
物理模型是对研究对象进行科学抽象得出来的理想化模型。

普通物理涉及的物理模型主要有以下3种。

(1)对象模型。

即把物理问题的研究对象模型化, 如质点、点光源、点电荷、原子模型等。

理想气体就属于对象模型。

(2)过程模型。

即把研究的物理现象的实际运动过程进行近似处理, 排除其在实际运动过程中
的一些次要因素的干扰, 使之成为理想的典型过程。

如匀速直线运动、匀速圆周运动、自由落体运动等。

(3)条件模型。

即排除物体所处外部条件的次要因素, 突出主要方面。

如接触面光滑、绝热等。

[]1
物理模型有助于将物理学中大量抽象的逻辑思维辅之以生动的形象思维, 物理模型给物理的教与学所带来的好处是不言而喻的。

无论在形象地描述, 准确地理解, 牢固地掌握和深刻地记忆上都有极大的帮助。

例如, 电场线对电场的描述; 磁感线对磁场的描述; 分子模型对理解分子动理论的基本观点;式结构对粒子散射现象的解释; 光子模型对光的粒子性的理解; 弹性体模型对弹性碰撞中动能守恒的的理解;带电粒子模型对其在电场中偏转、在磁转中回旋的理解等等, 凡是学物理的人都会感受到物理模型所具有的无可争辩的重要作用。

正确的物理模型来源于对实验事实的综合分析。

它的建立、修正和适用范围的确定乃至弃取存亡应以实验为依据。

卢瑟福的原子核式模型就是一个典型的例子。

1903年, 汤姆生提出了原子的结构模型, 认为原子是一个实心球,原子的质量和正电荷均匀分布在球内,电子像蛋糕中的果料分布在原子中, 原子中正负电荷的电量相等, 整个原子不显电性。

为了验证汤姆逊的模型, 1911 年, 汤姆逊的学生卢瑟福做了粒子散射实验, 发现了散射角大于90的粒子。

面对实验事实, 汤姆逊的模型不能解释。

于是, 卢瑟福提出了原子有核结构模型: 在原子的中心有一个很小的核, 叫原子核,原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在原子核里, 带负电的电子在核外空间围绕着核旋转。

1913 年, 盖格和马斯顿又进行了粒子散射实验, 以后在1920年查德威克改装仪器又进行的实验, 都证明了卢瑟福的原子有核结构模型的正确性。

可见, 一个好的物理模型必须是建立在一定实验事实和已有理论基础上的高度抽象与概括, 包括某些真实内容,具有一定的客观性, 能够解释已知的现象。

由于人们对所要认识的对象的原形并无确切的了解, 所以一个好的物理模型也是一种大胆的猜测, 能够预知未来的现象。

否则, 模型就成了已知事实的堆积, 从而就失去了模型应有的从实验过度到理论的桥梁作用。

由于所要认识的原型现象的复杂性, 一个好的物理模型的建立不可能一下子与原型相符, 还必须接受科学实践的检验而不断的修正和完善。

二、类比法
在我们学习一些十分抽象的,看不见、摸不着的物理量时,由于不易理解我
们就拿出一个大家能看见的与之很相似的量来进行对照学习。

如电流的形成、电压的作用通过以熟悉的水流的形成,水压使水管中形成了水流进行类比,从而得出电压是形成电流的原因的结论。

类比方法是根据2 个或2 类对象之间在某些方面有相似或相同的属性,从而推出它们在其它方面也可能具有相似或相同的属性的一种推理方法。

在物理学发展史中,人们利用各种类型的类比方法探索了许多未知领域,使许多物理学中的疑难问题得到解决。

在众多科学方法中,类比法是人们学习和科学研究最常用的方法,更是物理学习和科研的一种行之有效的重要手段。

在物理学教学中,类比方法主要有因果类比、数学推理类比、综合类比、模型类比、对称类比、协变类比等几种类型。

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物理类比也是沟通新旧知识的桥梁,物理教学中恰当地运用类比,在学生已经掌握知识的基础上,通过比较、延伸、推扩,最后给出新知识,使十分难以理解的物理内涵变为一幅清晰的物理图像,同时也能激发学生的学习兴趣和想象力,加深对问题的理解。

例如将电势能与重力势能类比。

处在重力场中某点的物体与地球体系具有重力势能,重力对物体作功引起重力势能的改变。

重力对物体作正功,物体重力势能减少。

重力势能是物体和地球所共有的,它是相对量。

将电场与重力场类比,放在电场中某点的电荷也具有势能,称为电势能。

电场力对电荷作功同样引起电势能的改变,电场力对电荷作正功,电荷的电势能减少。

电势能是电荷和电场所共有的,它也是相对量。

物理类比方法能使知识条理化。

通过概念、定理定律的相似性比较,相对性的对照,不仅可以使学生掌握知识的网络结构,还可以弄清楚概念之间的区别与联系,弄清楚定理定律的使用条件和使用范围,使繁杂零散的知识系统化、条理化,形成独立的知识结构。

采用类比方法复习物理知识,既简明扼要,又使学习的知识系统化、条理化,同时也提高了知识应用的灵活性。

在解题方面,物理类比是解题的钥匙。

有些物理问题直接运用公式求解,过程非常繁琐,有时以致得不到准确的结果。

运用物理类比方法,既能提高解题速度,又能提高解题的准确性。

具体来说,应用物理类比方法学习物理学可以帮助理解物理概念。

在学习物理的过程中,对于一些极为陌生的、抽象的物理概念,如果能用熟悉的、形象化的事物去类比,那么往往会产生“一语道破天机”的惊人效果,增强说服力,加速认识进程。

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三、控制变量法
控制变量法,就是在研究和解决问题的过程中,对影响事物变化规律的因素或条件加以人为控制,使其中的一些条件按照特定的要求发生变化或不发生变化,最终解决所研究的问题。

可以说任何物理实验,都要按照实验目的、原理和方法控制某些条件来研究。

如:导体中的电流与导体两端的电压以及导体的电阻都有关系,中学物理实验难以同时研究电流与导体两端的电压和导体的电阻的关系,而是在分别控制导体的电阻与导体两端的电压不变的情况下,研究导体中的电流跟这段导体两端的电压和导体的电阻的关系,分别得出实验结论。

通过学生实验,让学生在动脑与动手,理论与实践的结合上找到这“两个关系”,最终得出欧姆定律I=U/R。

又如:为了研究导体的电阻大小与哪些因素有关,控制导体的长度和材料不变,研究导体电阻与横截面积的关系。

为了研究滑动摩擦力的大小跟哪些因素有关,保证压力相同时,研究滑动摩擦力与接触面粗糙程度的关系。

利用控制变量法研究物理问题,注重了知识的形成过程,有利于扭转重结论、轻过程的倾向,有助于培养学生的科学素养,使学生学会学习。

物理方法在物理学发展中起到了很重要的作用,而且对于学生学习的指导性作用也是非常显著,因此我们在平时教学过程中一定要注重物理方法的培养。

参考文献:
[1] 贾俐佧,理想模型在物理教学中的地位和作用,山西广播电视大学学报,第1期(总第80期) 2011年1月
[2] 皮小力,尹社会,物理学教学中的类比方法类型及应用,高师理科学刊,第30 卷第2 期高师理科学刊2010 年 3 月
[3] 焦铮,物理类比对物理学习的指导作用,科技信息2011年14期。

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