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  • 1 # 可靠蜻蜓4i

    控制變數法


    研究蒸發快慢與液體溫度、液體表面積和液體上方空氣流動速度的關係。

    研究絃樂器的音調與弦的鬆緊、長短和粗細的關係。

    研究壓力的作用效果與壓力和受力面積的關係。

    研究液體的壓強與液體密度和深度的關係。

    研究滑動摩擦力與壓力和接觸面粗糙程度的關係。

    研究物體的動能與質量和速度的關係。

    研究物體的勢能與質量和高度的關係。

    研究導體電阻的大小與導體長度材料橫截面積的關係。

    研究導體中電流與導體兩端電壓、導體電阻的關係。

    研究電流產生的熱量與導體中電流、電阻和通電時間的關係。

    研究電磁鐵的磁性與線圈匝數和電流大小的關係。

    二 影象法


    用溫度時間影象理解融化、凝固、沸騰現象。

    電流、電壓、影象理解歐姆定律I=U/R、電功率 P=UI

    正比、反比函式圖象鞏固密度ρ=m/V、重力G=mg、速度v=s/t、槓桿平衡F1L1=F2L2

    壓強p=F/S p=ρgh 浮力 F=ρ液gV 排、 功、熱量Q=cm(t2-t1)等公式。


    三 轉換法的應用


    利用乒乓球的彈跳將音叉的振動放大;利用輕小物體的跳動或振動來證明發聲的物體在振動。

    用溫度計測溫度是利用內部液體熱脹冷縮改變的體積來反映溫度高低。

    測量滑動摩擦力時轉化成測拉力的大小。

    透過研究擴散現象認識看不見摸不著的分子運動。

    判斷有無電流課透過觀察電路中的燈泡是否發光來確定。

    磁場看不見、摸不著,可以透過觀察小磁針是否轉動來判斷磁場是否存在。

    判斷電磁鐵磁性強弱時,用電磁鐵吸引的大頭針的數目來確定。

    研究電阻與電熱的關係時,電流透過阻值不等的兩根電阻絲產生的熱量無法直接觀測或比較,可透過轉換為可看見的現象(氣體的膨脹、火柴的點燃等的不同)來推匯出那個電阻放熱多。

    四 實驗推理法


    1 研究真空中能否傳聲。 2 研究阻力對運動的影響。


    3 “在自然界只存在兩種電荷 ”這一重要結論也是在實驗基礎上推理得出來的。


    五 等效替代法


    在電路中若干個電阻可以等效為一個合適的電阻,反之亦可;如等效電路、串並聯電路的等效電阻,都利用了等效的思維方法。

    在研究平面鏡成像實驗中用兩根完全相同的蠟燭其中一根等效另一根的像。

    用加熱時間來替代物體吸收的熱量。

    用腳踏車輪測量跑道的長度,跑道較長,無法直接測量,用滾輪法處理:輪子的周長乘以圈數即為跑 道的周長。

    六 類比歸納法的應用


    1 研究電流時類比水流 2 用“水壓”類比“電壓”


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  • 2 # 奇妙Sunny2C

    1、比較法。將待測物理量與選做標準單位的物理量進行比較的方法叫比較法。如測量物體長度,用天平稱量質量,用電橋測電阻等。有時光有標準量具還不夠,還需要配置比較系統,使被測量量與標準量實現比較。如:測量金屬在某溫度下的比熱容。因為金屬的比熱容隨溫度的升高而變大,可以找一個在該溫度下比熱容的金屬材料,用比較法測,把兩者做成形狀相同的樣品,加熱到一定溫度讓其自然冷卻,作降溫曲線(T-t曲線)由牛頓冷卻定律即可得解。比較法是物理實驗中最普通、最基本的實驗方法,也是實驗設計中設計對照實驗的基礎。

    2、替代法。用已知的標準量去代替未知的待測量,以保持狀態和效果相同,從而推出待測量的方法叫替代法。如用合力替代各個分力,用總電阻替代各部分電阻,浮力替代液體對物體的各個壓力等。

    3、累積法。又稱疊加法。將微小量累積後測量求平均的方法,能減小相對誤差。實驗中也經常涉及這一方法。如在《用單擺測定重力加速度》實驗中,需要測定單擺週期,用秒錶測一次全振動的時間誤差很大,於是採用測定30-50次全振動的時間T,從而求出單擺的週期T=t/n(n為全振動次數)。

    4、控制法。在中學許多物理實驗中,往往存在著多種變化的因素,為了研究它們之間的關係可以先控制一些量不變,依次研究某一個因素的影響。如透過導體的電流I受到導體電阻R和它兩端電壓U的影響,在研究電流I與電阻R的關係時,需要保持電壓U不變;在研究電流I與電壓U的關係時,需要保持電阻R不變。

    5、留跡法。有些物理現象瞬間即逝,如運動物體所處的位置、軌跡或影象等,用留跡法記錄下來,以便從容地測量、比較和研究。如在《測定勻變速直線運動的加速度》、《驗證牛頓第不運動定律》、《驗證機械能守恆定律》等實驗中,就是透過紙帶上打出的點記錄下小車(或重物)在不同時刻的位置(位移)及所對應的時刻,從而可從容計算小車在各個位置或時刻的速度並求出速度;對於簡諧運動,則是透過擺動的漏斗漏出的細沙落在勻速拉動的硬紙板上而記錄下各個時刻擺的位置,從而很方便地研究簡諧運動的影象;利用閃光照相記錄自由落體運動的軌跡等實驗都採用了留跡法。

    6、放大法。在現象、變化、待測物理量十分微小的情況下,往往採用放大法。根據實驗的性質和放大物件的不同,放大所使用的物理方法也各異。例如:在《測定金屬電阻率》實驗中所使用的螺旋測微器:主尺上前進(或後退)0.5毫米,對應副尺上有5n個等分,實際上是對長度的機械放大;許多電錶如電流表、電壓表是利用一根較長的指標把通電後線圈的偏轉角顯示出來。

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