物理常用实验方法

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初中物理常用的实验及科学方法

初中物理常用的实验及科学方法

初中物理常用的实验及科学方法初中物理常用的主要实验方法: 1.控制变量法 2.等效替代法 3.转换法4.实验推理法(理想实验法)5.类比法6.物理模型法(理想模型法)一、使用控制变量法的实验1.探究物体运动的快慢;2.探究滑动摩擦力与压力大小和接触面粗糙程度的关系;3.探究物体的动能大小与质量和速度的关系;4.探究压力的作用效果与压力的大小和受力面积的关系;5.探究液体的压强与液体的密度和深度的关系;6.探究液体蒸发的快慢与哪些因素有关;7.探究电磁铁磁性与线圈的匝数和电流大小的关系;8.探究导体电阻大小跟导体材料、长度、横截面积关系;9.探究电流与电压和电阻的关系(即欧姆定律)。

10.探究电流产生的热量与电流、电阻的关系.二、等效替代法:将某个物理量用另外一个物理量来替代,得到同样的结论的方法。

1、测量不规则小块固体的体积时,用它排开水的体积等效固体的体积;2、测量摩擦力的大小时,用二力平衡的原理测得拉力,从而得知摩擦力的大小;3、托里拆利实验中,利用水银柱产生的压强与大气压等效的方法测定大气压的数值;4、在研究平面镜成像实验中,用两根完全相同的蜡烛,其中一根等效另一根的像;5、求多个用电器组成的串、并联电路的总电阻。

三、转换法:在研究看不见的物质或现象时,可以通过研究该物质现象或所产生的可见的效果,由此进一步分析物质或现象,这种方法叫转换法。

注意:“等效替代法”虽然也包涵有转换法的思想,但其研究主体已发生转移,而转换法则是通过研究主体所产生的效果来上朔其原因的一种研究方法。

转换法的实验例子:1、利用小球的振动来判断发声体在振动;2、根据苹果落地的现象证明重力的存在;3、利用小桌陷入海绵的深度判断压力的作用效果;4、根据小球将木块推动的远近来判断小球动能的大小;5、利用纸片的飘动来判断气体压强的变化;6、根据马德堡半球实验的现象证明大气压的存在;7、通过扩散现象研究分子的热运动;8、判断电路中是否有电流时,可通过电路中的灯泡是否发光去确定;9、判断磁场是否存在时,可用小磁针放在其中看是否转动来判断;10、电磁铁的磁性强弱通过它吸引大头针的多少来确定。

物理实验探究的八种方法

物理实验探究的八种方法

物理实验探究的八种方法一、观察法观察法是人们为了认识事物的本质和规律有目的有计划的对自然发生条件下所显现的有关事物进行考察的一种方法,是人们收集获取记载和描述感性材料的常用方法之一,是最基本最直接的研究方法。

简单的讲观察法就是看仔细地看。

但它和一般的看不同,观察是人的眼睛在大脑的指导下进行有意识的组织的感知活动。

因此,亦称科学观察。

实例:水的沸腾:在使用温度计前,应该先观察它的量程,认清它的刻度值。

实验过程中要注意观察水沸腾前和沸腾时水中气泡上升过程的两种情况,温度计在沸腾前和沸腾时的示数变化;在学习声音的产生时可让学生观察小纸片在扬声器中的运动状态,观察正在发声的音叉插入水中激起水花,观察蟋蟀知了鸣叫是的情况,就会发现发出声音的物体都在振动;除此之外还有光的反射规律;光的折射规律;凸透镜成像;滑动摩察力与哪些因素有关等。

二、比较法比较法是确定研究对象之间的差异点和共同点的思维过程和方法,各种物理现象和过程都可以通过比较确定它们的差异点和共同点。

比较是抽象与概括的前提,通过比较可以建立物理概念总结物理规律。

利用比较又可以进行鉴别和测量。

因此,比较法是物理现象研究中经常运用的最基本的方法。

比较法有三种类型:1异中求同的比较。

即比较两个或两个以上的对象而找出其相同点。

2同中求异的比较。

即指比较两个或两个以上的对象而找出其相异点。

3同异综合比较。

即比较两个或两个以上的对象的相同点相异点。

实例:象汽车轮船火车飞机它们的发动机各不相同但都是把燃料燃烧时释放的内能转化为机械能装置。

而汽油机和柴油机虽然都是内燃机但是从它们的构造、吸入的气体、点火方式、使用范围等方面都有不同。

再如蒸发与沸腾的比较两者的相同点都是汽化过程。

不同点从发生时液体的温度、发生所在的部位及现象都不同。

还可以用比较法来研究质量与体积的关系;重力与质量的关系;重力与压力;电功与电功率等。

三、控制变量法控制变量法是指讨论多个物理量的关系时通过控制其几个物理不变,只改变其中一个物理量从而转化为多个单一物理量影响某一个物理量的问题的研究方法。

物理中用到的实验方法

物理中用到的实验方法

物理中用到的实验方法实验方法在物理学中是非常重要的,因为它们可以帮助我们验证理论和推断。

在本文中,我们将讨论一些常见的物理实验方法。

1. 杠杆实验法杠杆实验法是一种用于测量物体质量和重力的实验方法。

它基于杠杆原理,即在平衡状态下,杠杆两侧的力矩相等。

在这个实验中,我们可以使用一个杠杆和一些质量来测量重力。

我们可以通过改变杠杆的长度和质量来改变力矩,从而测量重力。

2. 牛顿第二定律实验法牛顿第二定律实验法是一种用于测量物体加速度和力的实验方法。

它基于牛顿第二定律,即力等于质量乘以加速度。

在这个实验中,我们可以使用一个滑轮和一些质量来测量力和加速度。

我们可以通过改变质量和滑轮的半径来改变力和加速度,从而验证牛顿第二定律。

3. 光的折射实验法光的折射实验法是一种用于研究光的传播和折射的实验方法。

它基于光的折射定律,即入射角等于折射角。

在这个实验中,我们可以使用一个光源和一个透明介质来研究光的传播和折射。

我们可以改变光源和介质的位置和角度来观察光的传播和折射。

4. 声波的传播实验法声波的传播实验法是一种用于研究声波传播和反射的实验方法。

它基于声波的传播和反射定律,即声波在不同介质中传播时会发生反射和折射。

在这个实验中,我们可以使用一个声源和一个接收器来研究声波的传播和反射。

我们可以改变声源和接收器的位置和角度来观察声波的传播和反射。

5. 电路实验法电路实验法是一种用于研究电路中电流和电压的实验方法。

它基于欧姆定律和基尔霍夫定律,即电流等于电压除以电阻,电路中的总电流等于各个电路分支中的电流之和。

在这个实验中,我们可以使用一个电源和一些电阻来研究电路中电流和电压。

我们可以改变电源和电阻的位置和电阻值来观察电路中电流和电压的变化。

实验方法在物理学中是非常重要的,因为它们可以帮助我们验证理论和推断。

通过使用这些实验方法,我们可以更好地理解物理学中的概念和原理。

物理实验的方法

物理实验的方法

物理实验的方法实验名称:测量物体的质量引言:测量物体的质量是物理实验中的基本内容之一,它可以通过多种方法来实现。

本文将介绍几种常见的实验方法,包括弹簧测力计法、天平法和引力测量法,以及它们的原理和使用注意事项。

一、弹簧测力计法弹簧测力计法是一种简便而常用的测量物体质量的方法。

它的原理是利用弹簧的弹性变形来间接测量物体所受的重力。

实验步骤如下:1. 将待测物体挂在弹簧测力计的下方,使其悬挂在空中;2. 标定弹簧测力计的刻度,以获得准确的读数;3. 读取弹簧测力计上的刻度,即可得到物体受到的重力;4. 根据物体所受重力与重力加速度之间的关系,计算出物体的质量。

使用弹簧测力计法测量物体质量的注意事项:1. 弹簧测力计应该保持垂直方向,以保证测量的准确性;2. 读数时应注意准确对齐刻度线,避免读取误差;3. 弹簧测力计的刻度应事先进行标定,以确保测量结果的准确性;4. 需要注意弹簧的弹性变形范围,以避免超过其弹性极限而导致测量失效。

二、天平法天平法是一种常用的直接测量物体质量的方法。

它的原理是利用天平的平衡条件来测量物体所受的重力。

实验步骤如下:1. 将待测物体放在天平的一个盘子上;2. 调整天平的平衡,使两个盘子保持水平;3. 读取天平的刻度,即可得到物体的质量。

使用天平法测量物体质量的注意事项:1. 天平应放置在平稳的水平台上,避免因外界干扰而造成测量误差;2. 读取天平的刻度时应注意准确对齐刻度线,避免读取误差;3. 天平的灵敏度应符合实际需求,以保证测量结果的准确性;4. 天平的两个盘子应保持平衡,避免因重心偏移而导致测量失效。

三、引力测量法引力测量法是一种精密而常用的测量物体质量的方法。

它的原理是利用物体间的引力来测量物体的质量。

实验步骤如下:1. 将待测物体放在质量已知的参考物体旁边;2. 测量参考物体与待测物体之间的距离,并记录下来;3. 测量参考物体所受的引力,并记录下来;4. 根据牛顿万有引力定律计算出待测物体的质量。

物理实验方法有哪些

物理实验方法有哪些

物理实验方法有哪些物理实验是物理学学习过程中非常重要的一部分,通过实验可以帮助我们更好地理解物理规律和现象。

在进行物理实验时,选择合适的实验方法是非常关键的。

下面我们就来了解一些常见的物理实验方法。

首先,我们来谈谈常见的物理实验方法之一——观察法。

观察法是最基础的实验方法之一,它通过肉眼或者借助仪器对物理现象进行观察和记录。

比如,通过观察自由落体运动的过程,我们可以测量物体下落的时间和位移,从而得到重力加速度的数值。

观察法简单直观,是许多物理实验的第一步。

其次,我们要介绍的是测量法。

测量法是物理实验中常用的一种方法,它通过使用各种仪器设备对物理量进行精确的测量。

比如,利用天平测量物体的质量,利用尺子测量物体的长度,利用秒表测量时间等等。

通过测量法,我们可以获取更为准确的实验数据,从而进行更深入的物理分析和研究。

除了观察法和测量法,实验中还常用到分析法。

分析法是指通过对实验数据进行分析和处理,从而得出物理规律和结论的方法。

比如,通过绘制图表、拟合曲线、计算相关系数等手段,我们可以分析出物理量之间的关系,找出规律并进行定量描述。

分析法是物理实验中非常重要的一环,它可以帮助我们从实验数据中挖掘出更多的信息。

最后,我们要介绍的是模拟法。

模拟法是指利用物理模型或者数学模型对实际物理现象进行模拟和计算的方法。

比如,利用计算机模拟空气动力学实验、利用模型模拟地震波传播等。

模拟法可以帮助我们在实验条件受限或者实验难以实现的情况下,通过计算机模拟等手段来获取物理规律和结论。

综上所述,物理实验方法有观察法、测量法、分析法和模拟法等多种形式。

在进行物理实验时,我们可以根据实验的具体要求和条件选择合适的实验方法,从而达到准确、可靠地获取物理规律和结论的目的。

希望以上内容可以帮助大家更好地理解物理实验方法,提高物理实验的效率和质量。

物理常用的实验方法

物理常用的实验方法

物理常用的实验方法一、控制变量法1.1 这控制变量法啊,就像是在一场复杂的游戏里,咱们得把那些捣乱的因素都给管住喽。

比如说研究影响滑动摩擦力大小的因素,咱们就不能让其他因素瞎掺和。

压力、接触面粗糙程度这些因素就像一群调皮的小鬼,咱们得一个一个来研究。

先把接触面粗糙程度给定住了,就像把一个小鬼绑在柱子上,然后去看压力大小对滑动摩擦力的影响。

然后再把压力给定住,去研究接触面粗糙程度的影响。

这就好比在一个乱哄哄的屋子里,每次只让一个东西动,其他都保持安静,这样才能看清到底是哪个在起作用。

这方法在物理实验里那可是相当常用的,就像咱们吃饭离不开筷子一样。

1.2 再看探究电流与电压、电阻的关系实验。

这电压、电阻和电流之间的关系就像一个三角关系似的。

咱们得把电阻给定住,这就像抓住了三角关系里的一个角,然后去改变电压,看看电流怎么变。

然后再把电压给定住,改变电阻,再看电流的变化。

这要是不控制变量,那就乱套了,就像一群没头的苍蝇到处乱撞,根本不知道到底是哪个因素在主导电流的变化。

二、转换法2.1 转换法可有意思了。

有时候咱们要研究的东西不容易直接观察或者测量,那咋办呢?就得想个巧妙的办法把它转化成容易观察或者测量的东西。

就像研究分子的热运动,分子那么小,咱肉眼根本看不见它们在那瞎晃悠啊。

这时候就用转换法,把分子的热运动转换为扩散现象。

像墨水在水里扩散,这就相当于把分子热运动这个看不见摸不着的东西,转化成了咱们能看得见的墨水扩散。

这就好比把一个隐身人变成了一个能看得见的普通人,方便咱们去研究。

2.2 还有探究压力的作用效果与哪些因素有关的时候。

压力的作用效果不容易直接测量,咱们就把它转换成比较海绵或者沙子的凹陷程度。

压力作用效果大,那海绵或者沙子就陷得深,就像被狠狠揍了一拳似的;压力作用效果小,就陷得浅。

这就把一个抽象的压力作用效果转化成了一个直观的凹陷程度,就像把一个高深的武功秘籍转化成了简单的一招一式,让咱们能轻松理解。

物理学中常用的实验方法

物理学中常用的实验方法
1、控制变量法(浮力的大小与哪些因素有关);
2、理想实验法(牛顿第一定律);
3、等效替代法(合力);
4、转换法;
5、类比法(浮力);
14.大家熟知的“曹冲称象”故事里(如图)蕴含的主要物理
思想方法是等效替代法.
考点:物理学方法.
专题:其他综合题.
分析:在保证某种效果(特性和关系)相同的前提下,将实
际的、复杂的物理问题和物理过程转化为等效的、简单的、易
于研究的物理问题和物理过程来研究和处理的方法,叫等效法.
解答:大象的质量特别大,无法直接测量,通过测量石头的质量得到大象的质量,采用的是等效替代法.
故答案为:等效替代法.
点评:注意等效法与转换法的区别:“等效替代法”中相互替代的两个量种类相同,大小相等,而“转换法”中的两个物理量有因果关系,并且性质往往发生了改变.。

物理实验常用的六种方法

2017中考物理实验常见6种方法一、控制变量法1、研究蒸发快慢与液体温度、液体表面积和液体上方空气流动速度的关系。

2、研究弦乐器的音调与弦的松紧、长短和粗细的关系。

3、研究压力的作用效果与压力和受力面积的关系。

4、研究液体的压强与液体密度和深度的关系。

5、研究滑动摩擦力与压力和接触面粗糙程度的关系。

6、研究物体的动能与质量和速度的关系。

7、研究物体的势能与质量和高度的关系。

8、研究导体电阻的大小与导体长度材料横截面积的关系。

9、研究导体中电流与导体两端电压、导体电阻的关系。

10、研究电流产生的热量与导体中电流、电阻和通电时间的关系。

11、研究电磁铁的磁性与线圈匝数和电流大小的关系。

二、图像法1、用温度时间图像理解融化、凝固、沸腾现象。

2、电流、电压、图像理解欧姆定律I=U/R、电功率P=UI。

3、正比、反比函数图象巩固密度ρ=m/V、重力G=mg、速度v=s/t、杠杆平衡F1L1=F2L24、压强p=F/S p=ρgh 浮力F=ρ液gV排功热量Q=cm(t2-t1)等公式。

三、转换法的应用1、利用乒乓球的弹跳将音叉的振动放大;利用轻小物体的跳动或振动来证明发声的物体在振动。

2、用温度计测温度是利用内部液体热胀冷缩改变的体积来反映温度高低。

3、测量滑动摩擦力时转化成测拉力的大小。

4、通过研究扩散现象认识看不见摸不着的分子运动。

5、判断有无电流课通过观察电路中的灯泡是否发光来确定。

6、磁场看不见、摸不着,可以通过观察小磁针是否转动来判断磁场是否存在。

7、判断电磁铁磁性强弱时,用电磁铁吸引的大头针的数目来确定。

8、研究电阻与电热的关系时,电流通过阻值不等的两根电阻丝产生的热量无法直接观测或比较,可通过转换为可看见的现象(气体的膨胀、火柴的点燃等的不同)来推导出那个电阻放热多。

四、实验推理法1、研究真空中能否传声。

2、研究阻力对运动的影响。

3、“在自然界只存在两种电荷”这一重要结论也是在实验基础上推理得出来的。

物理实验方法有哪些

物理实验方法有哪些物理实验是物理学学习中不可或缺的一部分,通过实验可以观察物理现象,验证理论,培养学生的动手能力和实践能力。

那么,物理实验方法有哪些呢?下面我们就来一起探讨一下。

首先,物理实验方法可以分为定性实验和定量实验两种。

定性实验是指通过实验观察物理现象的特点,而不涉及具体的数值计算;定量实验则是需要通过实验数据来进行计算和分析,得出具体的物理量。

在定性实验中,常用的物理实验方法包括观察法、比较法、演示法等。

观察法是指直接观察物理现象的变化,例如用显微镜观察细胞结构、用望远镜观察天体运动等;比较法是通过对比不同条件下的物理现象,来得出结论,例如比较不同材料的导热性能、比较不同长度的弹簧的弹性系数等;演示法则是通过实验演示来展示物理现象,例如通过实验演示光的折射规律、演示机械波的传播规律等。

而在定量实验中,常用的物理实验方法包括测量法、计算法、控制变量法等。

测量法是通过仪器设备对物理量进行测量,例如使用尺子测量长度、使用天平测量质量等;计算法是通过实验数据进行计算和分析,得出物理规律,例如通过实验数据计算弹簧的弹性系数、计算光的折射率等;控制变量法是在实验过程中控制其他条件不变,只改变一个变量来研究其对物理现象的影响,例如通过控制温度来研究物体的热膨胀规律、通过控制电压来研究电流的变化规律等。

除了以上常用的物理实验方法外,还有一些特殊的实验方法,例如干涉法、衍射法、散射法等,这些方法通常用于研究光学现象和波动现象。

总的来说,物理实验方法是多种多样的,根据具体的实验目的和要求,我们可以选择合适的实验方法来进行实验研究。

通过实验,我们可以更好地理解物理规律,提高实验技能,培养科学精神,为今后的学习和科研打下坚实的基础。

希望本文所述的物理实验方法对大家有所帮助,谢谢阅读!。

高中常见的物理实验方法

高中常见的物理实验方法1、控制变量法这是高中物理实验中用的最为广泛的一种方法。

具体可以这样理解:当实验结果受到多个因素影响时,为了研究其中某一个因素的变化对结果有何影响,就必须控制其他几个因素保持不变的方法。

具体的例子有:滑动摩擦力的大小与哪些因素有关;压力的作用效果与哪些因素有关;影响液体压强大小的因素;影响物体动能和重力势能的大小的主要因素;物体吸收或放出热量的多少与哪些因素有关;通过导体的电流与电压和电阻的关系;电流产生的热量多少与哪些因素有关,影响电磁铁磁性强弱的主要因素等等。

2、实验+假设(合理外推)法某些物理现象由于条件所限,无法直接由实验得出结论,于是我们先进行初步实验,再根据实验的规律进行合理的延伸推理从而得出结论的方法。

高中物理教材主要有两个这样的实验:研究真空不能传播声音的实验;牛顿第一定律的实验。

3、转换法有些物理现象直接通过感官看不见,摸不着很难直接进行观测加以认识,于是我们通过它们所产生或表现出来的其他看得见,摸得着的现象就能间接的认识它的一种方法。

比如:马德堡半球实验间接反映了大气压不但存在且很大;研究电流产生热量的多少是通过观察温度计的变化而间接反映出来的;研究影响动能大小因素时通过观察木块被小球推动的距离来反映小球动能大小的;研究电磁铁的磁性是通过它吸引铁钉的数目多少来判断它的磁性强弱的;研究滑动摩擦力时通过观察匀速拉动物体的弹簧测力计的示数就反映了摩擦力的大小等等。

4、等效法实验中为了研究的方便,用一个物理量来代替其他的物理量而不会改变物理效果的一种方法。

比如:研究合力与各个分力的关系时用一个合力取代了各个分力的共同作用;研究串并联电路的电阻特点时用总电阻替代了各部分电阻等等。

物理是初中新增的科目之一,到了高中以后,所要学习的物理知识就会越来越难。

要想提高物理的学习效率,就要把书本上的概念和相关物理公式理解和记忆。

在实验的过程中要注意观察实验的变化过程,做好记录,实验后学会总结和归纳。

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初中常用物理实验方法
巴普洛夫认为:“重要的是科学方法,科学是思想的总结,认识一个科学家的方法远比认识他的成果价值要大。

”为培养学生科学探究精神,实践能力和创新意识,帮助学生提高素质,我们在教学中要十分重视科学方法的培养。

探究物理实验的科学方法有许多种, 常用的有观察法、比较法、控制变量法、等效替代法、转换法、类比法、建立模型法、理想实验、图像法。

一、观察法。

观察法是人们为了认识事物的本质和规律有目的有计划的对自然发生条件下所显现的有关事物进行考察的一种方法,是人们收集获取记载和描述感性材料的常用方法之一,是最基本最直接的研究方法。

简单的讲观察法就是看仔细地看。

但它和一般的看不同,观察是人的眼睛在大脑的指导下进行有意识的组织的感知活动。

因此,亦称科学观察。

实例:水的沸腾:在使用温度计前,应该先观察它的量程,认清它的刻度值。

实验过程中要注意观察水沸腾前和沸腾时水中气泡上升过程的两种情况,温度计在沸腾前和沸腾时的示数变化;在学习声音的产生时可让学生观察小纸片在扬声器中的运动状态,观察正在发声的音叉插入水中激起水花,观察悬挂的乒乓球接触发声的音叉时的运动情况,就会发现发出声音的物体都在振动;除此之外还有光的反射规律;光的折射规律;凸透镜成像;滑动摩察力与哪些因素有关等。

二、比较法。

比较法是确定研究对象之间的差异点和共同点的思维过程和方法,各种物理现象和过程都可以通过比较确定它们的差异点和共同点。

比较是抽象与概括的前提,通过比较可以建立物理概念总结物理规律。

利用比较又可以进行鉴别和测量。

因此,比较法是物理现象研究中经常运用的最基本的方法。

如,比较蒸发和沸腾的异同点,比较汽油机和柴油机的异同点,电动机和热机,电压表和电流表的使用
利用比较法不仅加深了对它们的理解和区别,使同学们很快地记住它们,还能发现一些有趣的东西。

实例:象汽车轮船火车飞机它们的发动机各不相同但都是把燃料燃烧时释放的内能转化为机械能装置。

而汽油机和柴油机虽然都是内燃机但是从它们的构造、吸入的气体、点火方式、使用范围等方面都有不同。

再如蒸发与沸腾的比较两者的相同点都是汽化过程。

不同点从发生时液体的温度、发生所在的部位及现象都不同。

还可以用比较法来研究质量与体积的关系;重力与质量的关系;重力与压力;电功与电功率等。

三、控制变量法。

控制变量法是指讨论多个物理量的关系时通过控制其几个物理不变,只改变其中一个物理量从而转化为多个单一物理量影响某一个物理量的问题的研究方法。

这种方法在实验数据的表格上的反映为某两次试验只有一个条件不同,若两次试验结果不同则与该条件有关。

否则无关。

反之,若要研究的问题是物理量与某一因素是否有关则应只使该因素不同,而其他因素均应相同。

实例:在研究导体的电阻跟哪些因素有关时,为了研究方便采用控制变量法。

即每次须挑选两根合适的导线,测出它们的电阻,然后比较,最后得出结论。

为了研究导体的电阻与导体长度的关系,应选用材料横截面相同的导线,为了研究导体的电阻与导体材料的关系,应选用长度和横截面相同的导线,为了研究导体的电阻与导体横截面的关系,应选用材料和长度相同的导线。

`研究影响力的作用效果的因素;研究液体蒸发快慢的因素;研究液体内部压强;研究动能势能大小与哪些因素有关;研究琴弦发声的音调与弦粗细、松紧、长短的关系;研究物体吸收的热量与物质的种类质量温度的变化的关系;研究电流与电压电阻的关系;研究电功或电热与哪些因素有关;研究通电导体在磁场中受力与哪些因素有关;研究影响感应电流的方向的因素采用此法。

四、等效替代法。

所谓等效替代法是在保证效果相同的前提下,将陌生复杂的问题变换成熟悉简单的模型进行分析和研究的思维方法,它在物理学中有着广泛的应用。

实例:研究串联并联电路关系时引入总电阻(等效电阻)的概念,在串联电路中把几个电阻串联起来,相当于增加了导体的长度,所以总电阻比任何一个串联电阻都大,把总电阻称为串联电路
的等效电阻。

在并联电路中把几个电阻并联起来,相当于增加了导体的横截面积,所以总电阻比任何一个并联电阻都小,把总电阻称为并联电路的等效电阻;在电路分析中可以把不易分析的复杂电路简化成为较为简单的等效电路;在研究同一直线上的二力的关系时引入合力的概念也是运用了等效替代法。

五、转换法。

物理学中对于一些看不见摸不着的现象或不易直接测量的物理量,通常用一些非常直观的现象去认识或用易测量的物理量间接测量,这种研究问题的方法叫转换法。

初中物理在研究概念规律和实验中多处应用了这种方法。

实例:物体发生形变或运动状态改变可证明一些物体受到力的作用;马德堡半球实验可证明大气压的存在;雾的出现可以证明空气中含有水蒸气;影子的形成可以证明光沿直线传播;月食现象可证明月亮不是光源;奥斯特实验可证明电流周围存在着磁场;指南针指南北可证明地磁场的存在;扩散现象可证明分子做无规则运动;铅块实验可证明分子间存在着引力;运动的物体能对外做功可证明它具有能等。

六、类比法。

所谓类比就是“触类旁通”“举一反三”实际上是一种从特殊到特殊,从一般到一般的推理,它是根据两个或两类对象之间在某些方面的相同或相似而推出他们在其他方面也可能相同或相似的一种逻辑思维。

从而可以帮助我们理解较复杂的实验和较难的物理知识。

类比是一种推理方法,不同事物在属性、数学形式及其他量描述上有相同或相似的地方就可以来用类比推理。

类比法是提出科学假说做出科学预言的重要途径,物理学发展史上的许多假说是运用类比方法创立的,开普勒也曾经说过:“我们珍惜类比推理胜于任何别的东西”。

实例:电压与水压;电流与水流;内能与机械能;原子结构与太阳系;水波与电磁波;通信与鸽子传递信件;功率概念与速度概念的形成。

在物理学中运用类比方法可以引导学生自己获取知识,有助于提出假说进行推测,有助于提出问题并设想解决问题的方向。

类比可激发学生探索的意向,引导学生进行探索使学生成为自觉积极的活动,发展学生的思维能力。

类比是科学家最常运用的一种思维方法,由这种方法得出的结论虽然不一定可靠,但是,在逻辑中却富有创造性。

类比的事例很多这就需要平时多留心不断地总结找到比较恰当的事例做类比。

七、建立模型法。

建立模型法是一种高度抽象的理想客体和形态用物理模型,用物理模型可以使抽象的假说理论加以形象化,便于想象和思考研究问题。

物理学的发展过程可以说就是一个不断建立物理模型和用新的物理模型代替旧的或不完善的物理模型的过程。

实例:研究肉眼观察不到的原子结构时,建立原子核式结构模型;研究光现象时用到光线模型;研究磁现象是用到磁感线模型;力的示意图或力的图示是实际物体和作用力的模型;电路图是实物电路的模型;研究发电机的原理和工作过程用挂图及手摇发电机模型;研究内燃机结构和工作原理用挂图及汽油机柴油模型。

八理想实验。

所谓理想实验又叫“假想实验”“抽象的实验”或“思想上实验”它是人们在思想中塑造的理想过程,是一种逻辑推理的思维过程和理论研究的重要方法。

理想实验虽然也叫实验,但它同所说的真实的科学实验是有原则区别的,真实的科学实验是一种实践活动,而理想实验则是一种思维的活动,前者是可以将设计通过物理过程而实现的实验,后者则是由人们在抽象思维中设想出来而实际上无法做到的实验。

但是,理想实验并不是脱离实际的主观臆想。

首先,理想实验是以实践为基础的,所谓的理想实验就是在真实的科学实验的基础上,抓住主要矛盾忽略次要矛盾对实际过程做出更深入一层的抽象分析。

其次,理想实验的推广过程是以一定的逻辑法则为根据的,而这些逻辑法则都是从长期的社会实践中总结出来的并为实践所证实了的。

理想实验在自然科学的理想研究中有着重要的作用。

但是,理想实验的方法也有其一定的局限性,理想实验只是一种逻辑推理的思维过程,它的作用只限于逻辑上的证明与反驳,而不能用来作为检验正确与否的标准。

相反,由理想实验所得出的任何推论都必然由观察实验的结果来检验。


如,牛顿第一定律就是在实验的基础上经过科学推理得出来的。

十图像法。

图象是一个数学概念,用来表示一个量随另一个量的变化关系,很直观。

由于物理学中经常要研究一个物理量随另一个物理量的变化情况,因此图象在物理中有着广泛的应用。

在实验中,运用图象来处理实验数据,探究内在的物理规律,具有独特之处。

如:在探究固体熔化时温度的变化规律和水的沸腾情况的实验中,就是运用图象法来处理数据的。

它形象直观地表示了物质温度的变化情况,学生在亲历实验自主得出数据的基础上,通过描点、连线绘出图象就能准确地把握住晶体和非晶体的熔化特点、液体的沸腾特点了。

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