1.控制變量法:
物理學(xué)對于多變量的問題,常常采用控制變量的方法,把多因素的問題變成多個單因素的問題,而只改變其中的某一個因素,從而研究這個因素對事物影響,這種方法叫控制變量法。
【例如】
研究聲音的音調(diào)與哪些因素的有關(guān);
蒸發(fā)的快慢與哪些因素的有關(guān);
研究影響力的作用效果的因素;
滑動摩擦力的大小與哪些因素有關(guān);
液體壓強(qiáng)與哪些因素有關(guān);
研究浮力大小與哪些因素有關(guān);
壓力的作用效果與哪些因素有關(guān);
滑輪組的機(jī)械效率與哪些因素有關(guān);
動能、重力勢能大小與哪些因素有關(guān);
導(dǎo)體的電阻與哪些因素有關(guān);
研究電阻一定、電流與電壓的關(guān)系;
研究電壓一定、電流和電阻的關(guān)系;
電流的熱效應(yīng)與哪些因素有關(guān);
研究電磁鐵的磁性強(qiáng)弱跟哪些因素有關(guān);
研究物體吸熱與物質(zhì)種類、質(zhì)量、溫度的關(guān)系;
研究通電導(dǎo)體在磁場中的受力與哪些因素有關(guān);
研究影響感應(yīng)電流的方向因素
2.放大法:
在有些實(shí)驗(yàn)中,實(shí)驗(yàn)的現(xiàn)象我們是能看到的,但是不容易觀察。我們就將產(chǎn)生的效果進(jìn)行放大再進(jìn)行研究。
【例如】
音叉的振動很不容易觀察,所以我們利用小泡沫球?qū)⑵洮F(xiàn)象放大;
觀察壓力對玻璃瓶的作用效果時,將玻璃瓶的形變引起的液面變化放大成小玻璃管液面的變化。
3.積累法:
在測量微小量的時候,我們常常將微小的量積累成一個比較大的量,使測量的結(jié)果更接近真實(shí)的值。
【例如】
測量一張紙的厚度的時候,我們先測量100張紙的厚度在將結(jié)果除以100;
測量出一張郵票的質(zhì)量、測量出心跳一下的時間,測量出導(dǎo)線的直徑。
4.類比法:
根據(jù)兩種事物在某些特性上的相似,推理出它們在另一些特性上也可能相似的思維形式。
【例如】
把電流類比為水流;
電壓類為水壓;
聲波類比為水波;
5.建模法:
為了形象、簡捷的處理物理問題,人們經(jīng)常把復(fù)雜的實(shí)際情況轉(zhuǎn)化成一定的容易接受的簡單的物理情境,從而形成一定的經(jīng)驗(yàn)性的規(guī)律,也叫模型法。
【例如】
液柱(在求液體對豎直的容器底的壓強(qiáng)時,選一個液柱作為研究的對象簡化);
光線(用一條看的見的實(shí)線來表示光)
磁感線(便于研究磁場我們?nèi)藶榈囊肓艘粭l線)
6.科學(xué)推理法:
在實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ)上經(jīng)過概括、抽象、推理得出規(guī)律的一種研究問題的方法,但得出的某些規(guī)律卻又不能用實(shí)驗(yàn)直接驗(yàn)證,又稱理想實(shí)驗(yàn)法。
【例如】
牛頓第一定律的實(shí)驗(yàn);
真空不能傳聲的實(shí)驗(yàn)。
7.等效替代法:
在保證某種效果(特性和關(guān)系)相同的前提下,將實(shí)際的、復(fù)雜的物理問題和物理過程轉(zhuǎn)化為等效的、簡單的、易于研究的物理問題和物理過程來研究和處理的方法。
【例如】
研究合力和分力的關(guān)系
研究串、并聯(lián)電路的總電阻;
在平面鏡成像的實(shí)驗(yàn)中,利用了一個完全相同的另一根蠟燭來等效替代像。
8.轉(zhuǎn)換法:
物理學(xué)中對于一些看不見摸不著的現(xiàn)象或不易直接測量的物理量,通常用一些非常直觀的現(xiàn)象去認(rèn)識或用易測量的物理量間接測量,這種研究問題的方法叫轉(zhuǎn)換法。
【例如】
測不規(guī)則小石塊的體積我們轉(zhuǎn)換成測排開水的體積;
測曲線的長短時轉(zhuǎn)換成細(xì)棉線的長度;
測硬幣的直徑時轉(zhuǎn)換成測刻度尺的長度;
在測量滑動摩擦力時轉(zhuǎn)換成測拉力的大小;
大氣壓強(qiáng)轉(zhuǎn)換成求被大氣壓壓起的水銀柱的壓強(qiáng);
液體的壓強(qiáng)轉(zhuǎn)換成我們能看到的液柱高度差的變化;
通過電流的效應(yīng)來判斷電流的存在;
通過磁場的效應(yīng)來證明磁場的存在,
動能與什么因素有關(guān)時,將動能的大小轉(zhuǎn)換成了小球運(yùn)動的遠(yuǎn)近。
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