導航:首頁 > 知識科普 > 物理八年級物理探究方法有哪些

物理八年級物理探究方法有哪些

發布時間:2024-06-27 10:13:28

Ⅰ 初中物理常見的科學方法有哪些

在《初中物理課程標准》中,科學探究既是學生的學習目標,又是重要的教學方式之一.在探究科學規律的過程中,學生通過動手動腦,通過物理學知道「再發現」過程,體驗到科學探究的樂趣,學習科學家的科學探究方法,領悟科學的思想和精神,掌握科學學巧備戚習的策略和科學的思維方法,從而提高他們的科學素質.下面就與大家一起來探討物理教學中常用的一些科學方法. 一、猜想法 在科學探究的學習過程中,猜想這一步驟有著舉足輕重的地位,它是物理智慧中最活躍的成分,對學生猜想能力的培養,也是物理探究過程中的一個重要環節,而且猜想決定了科學探究的方向,因此,在物理教學的過程中,引導學生科學合理地猜想就顯得格外重要.首先,猜想要有一定經驗和知識作為基礎.在進行科學猜想能力方面的教學時,可先針對問題讓學生展開想像的翅膀,鼓勵學生把所有可能的情況都大膽地說出來,然後讓學生根據已有知識和生活經驗逐一進行分析,想想生活中有哪些事實支持它,它和已有知識是否一致,排除那些與經驗和知識相矛盾的想法,留下的就可能是科學的猜想了,沒有一定的知識和經驗,猜想恐怕只能是無本之木,無源之水.所以在教學中為了避免學生胡猜亂想,讓學生說出猜想的理由、事實依據是很有效的避免課堂混亂的手段,也是培養學生探究能力的方法之一. 二、控制變數法 「控制變數法」是初中物理中常用的探究問題的科學方法.由於影響物理研究對象的因素在許多情況下並不是單一的,而是多種因素相互交錯、共同起作用的.所以要想精確地把握研究對象的各種特性,弄清事物變化的原因和規律,必須人為的製造一些條件,便於問題的研究.例如當一個物理量與幾個因素有關時,我們一般是分別研究這個物理量與各個因素之間的關系,再進行綜合分析得出結論.這樣就必須在研究物理量同其中一個因素之間的關系時,將另外幾個因素人為地控制起來,使它們保持不變,以便觀察和研究該物理量與這個因素之間的關系.這就是「控制變數」的方法.在初中物理教學中有許多概念或規律的探索過程,都要用到控制變數法.例如,在八年級剛接觸物理時,有一個探究實驗是探究「聲音怎樣從發聲的物體傳到遠處?」.讓一個學生在桌子一端敲擊桌面,另一個學生在另一端聽聲音,一次貼在桌面上聽,一次只是貼近桌面.發現兩次都可以聽到聲音,引導學生分析這兩次聲音分別是通過桌子和空氣傳來的,從而說明聲音要靠介質傳播.同時讓學生比較兩次聽到的聲音大小,從而認識到聲音在固體中比在空氣中傳播得快,即固體的傳聲能力強.在這里,老師一定要強調實驗中需要控制的變數就是聽聲音的距離和敲擊桌面的力度要相同,使學生體驗滾滾到控制變數的思想,為以後的探究實驗作好方法上的准備.控制變數法是一種最常用的、非常有效的探索客觀物理規律的科學方法.通過控制變數法,可以讓我們很方便的研究出某個物理量與多個因素之間的定性或定量關系,從而能得出普遍的規律. 三、等效替代法 有一個廣為人知的歷史故事──曹沖稱象.他運用的就是一種等效替代的思想,他是用石頭替代了大象,巧妙地測出了大象的重力.當然,這里還用到了「化整為零」的思想.很多偉人也經常會用等效法來使研究問題簡化,例如,愛迪生用圍成一圈的平面鏡的反射光等效多個太陽造成了無影燈,他的助手阿普頓在苦苦計算燈泡的容積時,愛迪生卻告訴他只需要把燈泡裝滿水,測量水的體積即為燈泡的容積.還有阿基米德在洗澡時發現了鑒別王冠真假的方法,從而也導致了一個重要的原理──阿基米德原理的發現.可以說「等效替代」的思想是物理實驗成功的最根本、最重要的思路,物理學中的相關定律、定理、公式、原理都是以替代思維成立的基礎為出發點的.例如,測量不規則固體的體積,就是利用物體浸沒在液體中時,物體體積與物體排開的液體的體積相等的原理,將用替代.在有量筒或量杯時,可採用「排液補差法」或叫「等量空間占據法」測量.沒有量筒或量杯時,可用彈簧秤和水,通過測量浮力大小,結合阿基米德原理計算(全部浸沒),也可以用天平測排水的質量(全部浸沒),再利用密度知識來計算.當無法直接測物體的質量時,就可以用漂浮的方法利用的原理,測出也就知道了,物體的質量也就可求了.這種質量或體積的替代測量方法一般多見於測量物質密孝陵度的方法中.還有許多物理量的測量都用到了等效替代法. 四、轉換法 所謂「轉換法」,主要是指在保證效果相同的前提下,將不可見、不易見的現象轉換成可見、易見的現象;將陌生、復雜的問題轉換成熟悉、簡單的問題;將難以測量或測準的物理量轉換為能夠測量或測準的物理量的方法.彈簧測力計的原理也隱含了一個間接測量原則.即用可直接量度的量去間接表現那些不便直接觀察不便直接測量的量.在這里,彈簧的長度變化是可以直接觀察直接測量的,而力的大小是看不到摸不著的,但是力的大小卻和彈簧長度的變化有關系,所以我們就可以用彈簧的伸長量來量度力的大小.不僅測力計是這樣的,溫度計、壓強計、氣壓表(高度計)、電流表、電壓表、時鍾速度表都是如此,看見的是長度、角度的變化,反映的是溫度、液體壓強、大氣壓強(高度)、電流、電壓、時間、速度的變化.初中物理中有很多地方都用到了轉換法的原理.研究物體升溫吸熱的多少與哪些因素有關時,可通過觀察放入其中的相同電熱器加熱時間的長短來判斷吸熱多少.利用擴散現象來研究分子的運動及分子運動的快慢.研究動能或勢能大小時通過觀察運動的小球推動紙盒移動距離的大小或是木樁被打入地下的深度,來推斷動能和勢能的大小.研究力、電流、磁場時,由於它們都是看不見摸不著的東西,我們可以利用力所產生的效果、電流產生的各種效應、磁場的基本性質來研究它們.比如可以通過泡沫塑料凹陷的程度來知道壓力的作用效果大小,用燈光的亮度來感知電流的大小、用電磁鐵吸引大頭針的個數來判斷其磁性強弱.將光在透明空氣中的傳播轉換為在煙或水霧中的傳播來觀察光的傳播方向.再如,把發聲體的微小振動用泡沫塑料球的振動來進行放大,把物體熱脹冷縮的微小變化用細管中液柱的高度變化來放大,把物體受力後的微小形變用平面鏡反射光線的偏轉角度來進行放大等等都是利用了轉換法. 五、理想化方法 「理想化方法」.它又分為「理想實驗法」和「理想模型法」.例如,我們在研究真空能否傳聲的時候,將一隻小電鈴放在密閉的玻璃罩內,接通電路,可清楚的聽到鈴聲,用抽氣機逐漸抽去玻璃罩內的空氣,聽到鈴聲越來越弱,這說明空氣越稀薄,空氣的傳聲能力越弱.實驗中無法達到絕對的真空,但可以通過鈴聲的變化趨勢,推測出真空不能傳聲,這與牛頓第一定律的建立過程是非常類似的.這屬於理想實驗法.如果教師在教學中注意很好地滲透這一方法,有利於培養學生的科學思想,提高學生的創新能力.在初中教材中,我們熟悉的理想化模型有:杠桿(只要能繞著固定點轉動的物體都可以看作是杠桿)、斜面(像盤山公路這樣起點為低終點高的彎曲面可以看作是斜面)、輪軸(如門把手、汽車方向盤、腳踏板、扳手這樣在使用中某部分轉動形成的軌跡是一個圓的機械都可以看作輪軸)、連通器(上端開口、底部連通的容器都可以看作是連通器)、薄透鏡、光線、磁感線等等.正是引入了這些理想化的物理模型,才得以使我們面對許多復雜的現實問題,通過簡化處理能夠比較順利地予以解決.我們也常常運用理想化方法,對於某些問題可以通過尋找和建立合適的理想化模型來處理,即將研究對象、條件等理想化,以達到化繁為簡的目的. 另外常用的科學方法還有類比法、圖像法、歸納法、比較法、演繹法、推理法、想像法、逆向思維法、宏觀與微觀結合法、累積法,以及微分法等等.

Ⅱ 鍒濅簩鐗╃悊棰樼洰錛氱墿鐞嗗疄楠屾湁鍝浜涚戝︽柟娉

涓銆佹瘮杈冩硶

灝嗗緟嫻嬬墿鐞嗛噺涓庨夊仛鏍囧噯鍗曚綅鐨勭墿鐞嗛噺榪涜屾瘮杈冪殑鏂規硶鍙姣旇緝娉曘傚傛祴閲忕墿浣撻暱搴︼紝鐢ㄥぉ騫崇О閲忚川閲忥紝鐢ㄧ數妗ユ祴鐢甸樆絳夈傛湁鏃跺厜鏈夋爣鍑嗛噺鍏瘋繕涓嶅燂紝榪橀渶瑕侀厤緗姣旇緝緋葷粺錛屼嬌琚嫻嬮噺閲忎笌鏍囧噯閲忓疄鐜版瘮杈冦傚傦細嫻嬮噺閲戝睘鍦ㄦ煇娓╁害涓嬬殑姣旂儹瀹廣傚洜涓洪噾灞炵殑姣旂儹瀹歸殢娓╁害鐨勫崌楂樿屽彉澶э紝鍙浠ユ壘涓涓鍦ㄨユ俯搴︿笅姣旂儹瀹圭殑閲戝睘鏉愭枡錛岀敤姣旇緝娉曟祴錛屾妸涓よ呭仛鎴愬艦鐘剁浉鍚岀殑鏍峰搧錛屽姞鐑鍒頒竴瀹氭俯搴﹁╁叾鑷鐒跺喎鍗達紝浣滈檷娓╂洸綰匡紙T-t鏇茬嚎錛夌敱鐗涢】鍐峰嵈瀹氬緥鍗沖彲寰楄В銆傛瘮杈冩硶鏄鐗╃悊瀹為獙涓鏈鏅閫氥佹渶鍩烘湰鐨勫疄楠屾柟娉曪紝涔熸槸瀹為獙璁捐′腑璁捐″圭収瀹為獙鐨勫熀紜銆

浜屻佹浛浠f硶

鐢ㄥ凡鐭ョ殑鏍囧噯閲忓幓浠f浛鏈鐭ョ殑寰呮祴閲忥紝浠ヤ繚鎸佺姸鎬佸拰鏁堟灉鐩稿悓錛屼粠鑰屾帹鍑哄緟嫻嬮噺鐨勬柟娉曞彨鏇誇唬娉曘傚傜敤鍚堝姏鏇誇唬鍚勪釜鍒嗗姏錛岀敤鎬葷數闃繪浛浠e悇閮ㄥ垎鐢甸樆錛屾誕鍔涙浛浠f恫浣撳圭墿浣撶殑鍚勪釜鍘嬪姏絳夈

涓夈佺瘡縐娉

鍙堢О鍙犲姞娉曘傚皢寰灝忛噺緔縐鍚庢祴閲忔眰騫沖潎鐨勬柟娉曪紝鑳藉噺灝忕浉瀵硅宸銆傚疄楠屼腑涔熺粡甯告秹鍙婅繖涓鏂規硶銆傚傚湪銆婄敤鍗曟憜嫻嬪畾閲嶅姏鍔犻熷害銆嬪疄楠屼腑錛岄渶瑕佹祴瀹氬崟鎽嗗懆鏈燂紝鐢ㄧ掕〃嫻嬩竴嬈″叏鎸鍔ㄧ殑鏃墮棿璇宸寰堝ぇ錛屼簬鏄閲囩敤嫻嬪畾30-50嬈″叏鎸鍔ㄧ殑鏃墮棿T錛屼粠鑰屾眰鍑哄崟鎽嗙殑鍛ㄦ湡T=t/n(n涓哄叏鎸鍔ㄦ℃暟錛夈

鍥涖佹帶鍒舵硶

鍦ㄤ腑瀛﹁稿氱墿鐞嗗疄楠屼腑錛屽線寰瀛樺湪鐫澶氱嶅彉鍖栫殑鍥犵礌錛屼負浜嗙爺絀跺畠浠涔嬮棿鐨勫叧緋誨彲浠ュ厛鎺у埗涓浜涢噺涓嶅彉錛屼緷嬈$爺絀舵煇涓涓鍥犵礌鐨勫獎鍝嶃傚傞氳繃瀵間綋鐨勭數嫻両鍙楀埌瀵間綋鐢甸樆R鍜屽畠涓ょ鐢靛帇U鐨勫獎鍝嶏紝鍦ㄧ爺絀剁數嫻両涓庣數闃籖鐨勫叧緋繪椂錛岄渶瑕佷繚鎸佺數鍘婾涓嶅彉錛涘湪鐮旂┒鐢墊祦I涓庣數鍘婾鐨勫叧緋繪椂錛岄渶瑕佷繚鎸佺數闃籖涓嶅彉銆

浜斻佺暀榪規硶

鏈変簺鐗╃悊鐜拌薄鐬闂村嵆閫濓紝濡傝繍鍔ㄧ墿浣撴墍澶勭殑浣嶇疆銆佽建榪規垨鍥懼儚絳夛紝鐢ㄧ暀榪規硶璁板綍涓嬫潵錛屼互渚誇粠瀹瑰湴嫻嬮噺銆佹瘮杈冨拰鐮旂┒銆傚傚湪銆婃祴瀹氬寑鍙橀熺洿綰胯繍鍔ㄧ殑鍔犻熷害銆嬨併婇獙璇佺墰欏跨涓嶈繍鍔ㄥ畾寰嬨嬨併婇獙璇佹満姊拌兘瀹堟亽瀹氬緥銆嬬瓑瀹為獙涓錛屽氨鏄閫氳繃綰稿甫涓婃墦鍑虹殑鐐硅板綍涓嬪皬杞︼紙鎴栭噸鐗╋級鍦ㄤ笉鍚屾椂鍒葷殑浣嶇疆錛堜綅縐伙級鍙婃墍瀵瑰簲鐨勬椂鍒伙紝浠庤屽彲浠庡硅$畻灝忚濺鍦ㄥ悇涓浣嶇疆鎴栨椂鍒葷殑閫熷害騫舵眰鍑洪熷害錛涘逛簬綆璋愯繍鍔錛屽垯鏄閫氳繃鎽嗗姩鐨勬紡鏂楁紡鍑虹殑緇嗘矙钀藉湪鍖閫熸媺鍔ㄧ殑紜綰告澘涓婅岃板綍涓嬪悇涓鏃跺埢鎽嗙殑浣嶇疆錛屼粠鑰屽緢鏂逛究鍦扮爺絀剁畝璋愯繍鍔ㄧ殑鍥懼儚錛涘埄鐢ㄩ棯鍏夌収鐩歌板綍鑷鐢辮惤浣撹繍鍔ㄧ殑杞ㄨ抗絳夊疄楠岄兘閲囩敤浜嗙暀榪規硶銆

鍏銆佹斁澶ф硶

鍦ㄧ幇璞°佸彉鍖栥佸緟嫻嬬墿鐞嗛噺鍗佸垎寰灝忕殑鎯呭喌涓嬶紝寰寰閲囩敤鏀懼ぇ娉曘傛牴鎹瀹為獙鐨勬ц川鍜屾斁澶у硅薄鐨勪笉鍚岋紝鏀懼ぇ鎵浣跨敤鐨勭墿鐞嗘柟娉曚篃鍚勫紓銆備緥濡傦細鍦ㄣ婃祴瀹氶噾灞炵數闃葷巼銆嬪疄楠屼腑鎵浣跨敤鐨勮灪鏃嬫祴寰鍣錛氫富灝轟笂鍓嶈繘錛堟垨鍚庨錛0.5姣綾籌紝瀵瑰簲鍓灝轟笂鏈5n涓絳夊垎錛屽疄闄呬笂鏄瀵歸暱搴︾殑鏈烘版斁澶э紱璁稿氱數琛ㄥ傜數嫻佽〃銆佺數鍘嬭〃鏄鍒╃敤涓鏍硅緝闀跨殑鎸囬拡鎶婇氱數鍚庣嚎鍦堢殑鍋忚漿瑙掓樉紺哄嚭鏉ャ

涓冦佽ˉ鍋挎硶

琛ュ伩娉曟槸鎵句竴縐嶆晥搴斾笌涔嬬浉鎶墊秷錛屼粠鑰屽硅嫻嬬墿鐞嗛噺榪涜屾祴閲忕殑鏂規硶銆傜敱浜庤嫻嬮噺鐨勪綔鐢ㄥ湪嫻嬮噺涓琚鎶墊秷錛屾晠琛ㄧず鏍囧噯閲忎笌琚嫻嬮噺浣滅敤涔嬪樊鐨勪華琛ㄧず鏁頒負0錛屾墍浠ュ張縐伴浂紺烘硶銆

鍏銆佽漿鎹㈡硶

鏌愪簺鐗╃悊閲忎笉瀹規槗鐩存帴嫻嬮噺錛屾垨鏌愪簺鐜拌薄鐩存帴鏄劇ず鏈夊洶闅撅紝鍙浠ラ噰鍙栨妸鎵瑕佽傛祴鐨勫彉閲忚漿鎹㈡垚鍏跺畠鍙橀噺錛堝姏銆佺儹銆佸0銆佸厜銆佺數絳夌墿鐞嗛噺鐨勭浉浜掕漿鎹錛夎繘琛岄棿鎺ヨ傚療鍜屾祴閲忥紝榪欏氨鏄杞鎹㈡硶銆傚傚崱鏂囪開璁搞婂埄鐢ㄦ壄縐よ呯疆嫻嬪畾涓囨湁寮曞姏鎮掗噺瀹為獙銆嬶細鍏跺熀鏈鐨勬濈淮鏂規硶渚挎槸絳夋晥杞鎹銆傚崱鏂囪開璁告壄縐ゅ彂鐢熸壄杞鍚庯紝寮曞姏瀵筎褰㈡灦鐨勬壄杞鍔涚煩涓庣煶鑻變笣鐢變簬寮規у艦鍙樹駭涓葷殑鎵杞鍔涚煩榪欏氨鏄絳夋晥杞鎹錛岄棿鎺ュ湴杈懼埌浜嗘棤娉曡揪鍒扮殑鐩鐨勩傚張濡傝漿鎹㈡硶榪樺簲鐢ㄤ簬鐭寵嫳涓濇壄杞瑙掑害鐨勬祴閲忋佹牴鎹鐢墊祦鐨勭儹鏁堝簲鏉ヨよ瘑鐢墊祦澶у皬銆佹牴鎹紓佸満瀵圭佷綋鏈夊姏鐨勪綔鐢ㄦ潵璁よ瘑紓佸満絳変笂銆傝漿鎹㈡硶鏄涓縐嶈緝楂樺眰嬈$殑鎬濈淮鏂規硶錛屾槸瀵逛簨鐗╂湰璐ㄦ繁鍒昏よ瘑鐨勫熀紜涓婃墠浜х敓鐨勪竴縐嶉炶穬銆

涔濄佺悊鎯沖寲娉

褰卞搷鐗╃悊鐜拌薄鐨勫洜緔犲線寰澶嶆潅澶氬彉錛屽疄楠屼腑甯稿彲閲囩敤蹇界暐鏌愪簺嬈¤佸洜緔犳垨鍋囪句竴浜涚悊鎯蟲潯浠剁殑鍔炴硶錛屼互紿佸嚭鐜拌薄鐨勬湰璐ㄥ洜緔狅紝渚誇簬娣卞叆鐮旂┒錛屼粠鑰屽彇寰楀疄闄呮儏鍐典笅鍚堢悊鐨勮繎浼肩粨鏋溿傚傚湪銆婄敤鍗曟憜嫻嬪畾閲嶅姏鍔犻熷害銆嬬殑瀹為獙涓錛堝亣璁炬偓綰誇笉鍙浼擱暱錛夋偓鐐圭殑鎽╂摝鍜屽皬鐞冨湪鎽嗗姩榪囩▼鐨勭┖姘旈樆鍔涗笉璁★紝鍦ㄧ數瀛﹀疄楠屼腑鎶婄數鍘嬭〃鍙樻垚鍐呴樆鏄鏃犵┓澶х殑鐞嗘兂鐢靛帇琛錛岀數嫻佽〃鍙樻垚鍐呴樆絳変簬0鐨勭悊鎯崇數嫻佽〃絳夊疄楠岄兘閲囩敤浜嗙悊鎯沖寲娉曘

鍗併佹ā鍨嬫硶

鏈夋椂鍙楀㈣傛潯浠墮檺鍒訛紝涓嶈兘瀵規煇浜涚墿鐞嗙幇璞¤繘琛岀洿鎺ュ疄楠屽拰嫻嬮噺錛屼簬鏄灝變漢涓哄湴鍒涢犱竴瀹氱殑妯″瀷錛屽湪妯″瀷鐨勬潯浠朵笅榪涜屽疄楠屻備絾瑕佹眰妯″瀷鍜屽師鍨嬪繀欏誨叿鏈変竴瀹氱殑鐩鎬技鎬с傚傚湪銆婄數鍦轟腑絳夊娍綰跨殑鎻忕粯銆嬪疄楠屼腑錛屽洜涓哄歸潤鐢靛満鐩存帴嫻嬮噺寰堚滃洶闅鋸濓紝鏁呴噰鐢ㄦ槗嫻嬮噺鐨勭數嫻佸満鏉ユā鎷熴傚張濡傚湪紜瀹氱佸満涓紓佹劅綰跨殑鍒嗗竷錛屽洜涓虹佹劅綰垮疄闄呬笉瀛樺湪銆傛垜浠灝辯敤閾佸睉鐨勫垎甯冩潵妯℃嫙紓佹劅綰跨殑瀛樺湪銆傚傜敤澶闃崇郴妯″瀷浠h〃鍘熷瓙緇撴瀯錛岀敤綆鍗曠殑綰挎潯浠h〃鏉犳潌絳夈備互涓婁粎鏄涓瀛︾墿鐞嗗疄楠屼腑甯哥敤鐨勬柟娉曪紝鏈夋椂鍦ㄤ竴涓瀹為獙涓鍚屾椂浼氱敤鍒板氱嶆柟娉曘傚悓鏃訛紝鍏蜂綋鐢ㄨ繍涓榪樹細閬囧埌瀹為獙璁捐$殑鏂規硶銆佸疄楠岀粨鏋滅殑澶勭悊鏂規硶絳夛紝鍦ㄦや笉鍐嶈禈榪般

如何培養學生的物理思想和科學方法有哪些

在《初中物理課程標准》中,科學探究既是學生的學習目標,又是重要的教學方式之一.在探究科學規律的過程中,學生通過動手動腦,通過物理學知道「再發現」過程,體驗到科學探究的樂趣,學習科學家的科學探究方法,領悟科學的思想和精神,掌握科學學習的策略和科學的思維方法,從而提高他們的科學素質.下面就與大家一起來探討物理教學中常用的一些科學方法. 一、猜想法 在科學探究的學習過程中,猜想這一步驟有著舉足輕重的地位,它是物理智慧中最活躍的成分,對學生猜想能力的培養,也是物理探究過程中的一個重要環節,而且猜想決定了科學探究的方向,因此,在物理教學的過程中,引導學生科學合理地猜想就顯得格外重要.首先,猜想要有一定經驗和知識作為基礎.在進行科學猜想能力方面的教學時,可先針對問題讓學生展開想像的翅膀,鼓勵學生把所有可能的情況都大膽地說出來,然後讓學生根據已有知識和生活經驗逐一進行分析,想想生活中有哪些事實支持它,它和已有知識是否一致,排除那些與經驗和知識相矛盾的想法,留下的就可能是科學的猜想了,沒有一定的知識和經驗,猜想恐怕只能是無本之木,無源之水.所以在教學中為了避免學生胡猜亂想,讓學生說出猜想的理由、事實依據是很有效的避免課堂混亂的手段,也是培養學生探究能力的方法之一. 二、控制變數法 「控制變數法」是初中物理中常用的探究問題的科學方法.由於影響物理研究對象的因素在許多情況下並不是單一的,而是多種因素相互交錯、共同起作用的.所以要想精確地把握研究對象的各種特性,弄清事物變化的原因和規律,必須人為的製造一些條件,便於問題的研究.例如當一個物理量與幾個因素有關時,我們一般是分別研究這個物理量與各個因素之間的關系,再進行綜合分析得出結論.這樣就必須在研究物理量同其中一個因素之間的關系時,將另外幾個因素人為地控制起來,使它們保持不變,以便觀察和研究該物理量與這個因素之間的關系.這就是「控制變數」的方法.在初中物理教學中有許多概念或規律的探索過程,都要用到控制變數法.例如,在八年級剛接觸物理時,有一個探究實驗是探究「聲音怎樣從發聲的物體傳到遠處?」.讓一個學生在桌子一端敲擊桌面,另一個學生在另一端聽聲音,一次貼在桌面上聽,一次只是貼近桌面.發現兩次都可以聽到聲音,引導學生分析這兩次聲音分別是通過桌子和空氣傳來的,從而說明聲音要靠介質傳播.同時讓學生比較兩次聽到的聲音大小,從而認識到聲音在固體中比在空氣中傳播得快,即固體的傳聲能力強.在這里,老師一定要強調實驗中需要控制的變數就是聽聲音的距離和敲擊桌面的力度要相同,使學生體驗到控制變數的思想,為以後的探究實驗作好方法上的准備.控制變數法是一種最常用的、非常有效的探索客觀物理規律的科學方法.通過控制變數法,可以讓我們很方便的研究出某個物理量與多個因素之間的定性或定量關系,從而能得出普遍的規律. 三、等效替代法 有一個廣為人知的歷史故事──曹沖稱象.他運用的就是一種等效替代的思想,他是用石頭替代了大象,巧妙地測出了大象的重力.當然,這里還用到了「化整為零」的思想.很多偉人也經常會用等效法來使研究問題簡化,例如,愛迪生用圍成一圈的平面鏡的反射光等效多個太陽造成了無影燈,他的助手阿普頓在苦苦計算燈泡的容積時,愛迪生卻告訴他只需要把燈泡裝滿水,測量水的體積即為燈泡的容積.還有阿基米德在洗澡時發現了鑒別王冠真假的方法,從而也導致了一個重要的原理──阿基米德原理的發現.可以說「等效替代」的思想是物理實驗成功的最根本、最重要的思路,物理學中的相關定律、定理、公式、原理都是以替代思維成立的基礎為出發點的.例如,測量不規則固體的體積,就是利用物體浸沒在液體中時,物體體積與物體排開的液體的體積相等的原理,將用替代.在有量筒或量杯時,可採用「排液補差法」或叫「等量空間占據法」測量.沒有量筒或量杯時,可用彈簧秤和水,通過測量浮力大小,結合阿基米德原理計算(全部浸沒),也可以用天平測排水的質量(全部浸沒),再利用密度知識來計算.當無法直接測物體的質量時,就可以用漂浮的方法利用的原理,測出也就知道了,物體的質量也就可求了.這種質量或體積的替代測量方法一般多見於測量物質密度的方法中.還有許多物理量的測量都用到了等效替代法. 四、轉換法 所謂「轉換法」,主要是指在保證效果相同的前提下,將不可見、不易見的現象轉換成可見、易見的現象;將陌生、復雜的問題轉換成熟悉、簡單的問題;將難以測量或測準的物理量轉換為能夠測量或測準的物理量的方法.彈簧測力計的原理也隱含了一個間接測量原則.即用可直接量度的量去間接表現那些不便直接觀察不便直接測量的量.在這里,彈簧的長度變化是可以直接觀察直接測量的,而力的大小是看不到摸不著的,但是力的大小卻和彈簧長度的變化有關系,所以我們就可以用彈簧的伸長量來量度力的大小.不僅測力計是這樣的,溫度計、壓強計、氣壓表(高度計)、電流表、電壓表、時鍾速度表都是如此,看見的是長度、角度的變化,反映的是溫度、液體壓強、大氣壓強(高度)、電流、電壓、時間、速度的變化.初中物理中有很多地方都用到了轉換法的原理.研究物體升溫吸熱的多少與哪些因素有關時,可通過觀察放入其中的相同電熱器加熱時間的長短來判斷吸熱多少.利用擴散現象來研究分子的運動及分子運動的快慢.研究動能或勢能大小時通過觀察運動的小球推動紙盒移動距離的大小或是木樁被打入地下的深度,來推斷動能和勢能的大小.研究力、電流、磁場時,由於它們都是看不見摸不著的東西,我們可以利用力所產生的效果、電流產生的各種效應、磁場的基本性質來研究它們.比如可以通過泡沫塑料凹陷的程度來知道壓力的作用效果大小,用燈光的亮度來感知電流的大小、用電磁鐵吸引大頭針的個數來判斷其磁性強弱.將光在透明空氣中的傳播轉換為在煙或水霧中的傳播來觀察光的傳播方向.再如,把發聲體的微小振動用泡沫塑料球的振動來進行放大,把物體熱脹冷縮的微小變化用細管中液柱的高度變化來放大,把物體受力後的微小形變用平面鏡反射光線的偏轉角度來進行放大等等都是利用了轉換法. 五、理想化方法 「理想化方法」.它又分為「理想實驗法」和「理想模型法」.例如,我們在研究真空能否傳聲的時候,將一隻小電鈴放在密閉的玻璃罩內,接通電路,可清楚的聽到鈴聲,用抽氣機逐漸抽去玻璃罩內的空氣,聽到鈴聲越來越弱,這說明空氣越稀薄,空氣的傳聲能力越弱.實驗中無法達到絕對的真空,但可以通過鈴聲的變化趨勢,推測出真空不能傳聲,這與牛頓第一定律的建立過程是非常類似的.這屬於理想實驗法.如果教師在教學中注意很好地滲透這一方法,有利於培養學生的科學思想,提高學生的創新能力.在初中教材中,我們熟悉的理想化模型有:杠桿(只要能繞著固定點轉動的物體都可以看作是杠桿)、斜面(像盤山公路這樣起點為低終點高的彎曲面可以看作是斜面)、輪軸(如門把手、汽車方向盤、腳踏板、扳手這樣在使用中某部分轉動形成的軌跡是一個圓的機械都可以看作輪軸)、連通器(上端開口、底部連通的容器都可以看作是連通器)、薄透鏡、光線、磁感線等等.正是引入了這些理想化的物理模型,才得以使我們面對許多復雜的現實問題,通過簡化處理能夠比較順利地予以解決.我們也常常運用理想化方法,對於某些問題可以通過尋找和建立合適的理想化模型來處理,即將研究對象、條件等理想化,以達到化繁為簡的目的. 另外常用的科學方法還有類比法、圖像法、歸納法、比較法、演繹法、推理法、想像法、逆向思維法、宏觀與微觀結合法、累積法,以及微分法等等.

閱讀全文

與物理八年級物理探究方法有哪些相關的資料

熱點內容
泄露量的計算方法 瀏覽:324
通過古人讀書的方法有什麼啟發 瀏覽:891
立拍得使用方法 瀏覽:45
當今作文教學方法 瀏覽:271
阿昔洛韋乳膏使用方法 瀏覽:980
白蛋白偏低的原因和治療方法 瀏覽:66
皮衣修補方法視頻 瀏覽:742
蛇皮癬怎麼治療最有效的方法 瀏覽:705
快速去板栗皮的方法 瀏覽:715
學理學的技巧和方法 瀏覽:663
圖片加字ps最簡單的方法 瀏覽:339
投屏大師使用方法 瀏覽:210
頜下腺腫脹治療方法 瀏覽:724
腳氣的泡腳治療方法 瀏覽:888
控制板電路檢測方法 瀏覽:911
老式鐵鍋安裝方法 瀏覽:508
發酵有機肥使用方法 瀏覽:537
完美攝影技巧和方法 瀏覽:105
運動中暑的處置方法有哪些 瀏覽:782
藍牙適配器使用方法 瀏覽:109