薛錦州 孫君玲
在日常的物理教學(xué)過程中,經(jīng)常會有一些微觀的抑或晦澀難懂的自然現(xiàn)象、物理概念和自然規(guī)律存在,這部分內(nèi)容如果緊靠著老師在課堂上的講術(shù)讓學(xué)生憑空的想象,很難讓他們從根本上明白,此種方式授課的效果很不理想。教師在授課的過程中可以下意識地去引導(dǎo)學(xué)生,教他們學(xué)會用比較科學(xué)的方法去理解問題,認(rèn)識問題,這樣不僅能夠加深學(xué)生對問題的理解認(rèn)識程度,同時(shí)還能夠培養(yǎng)學(xué)生自主解決問題的能力,從而促進(jìn)他們的學(xué)習(xí)能力、創(chuàng)新能力,以及科學(xué)素養(yǎng)的提高。
初中物理科學(xué)方法物理規(guī)律一、轉(zhuǎn)換法
拋開事物本身,通過它們在自然界所表現(xiàn)出來的物質(zhì)特性、現(xiàn)象等去認(rèn)識事物的方法,我們稱之為轉(zhuǎn)換法。轉(zhuǎn)換法可以將許多不可見、不易見的現(xiàn)象轉(zhuǎn)換為可見、易見的現(xiàn)象;將許多復(fù)雜、困難的問題轉(zhuǎn)換為熟悉、簡單的問題。它是幫助我們認(rèn)識抽象物理現(xiàn)象的一種非常有效的方法。如電流看不見、摸不著,但是我們只需要搭建一個(gè)簡單的電路,就可以通過電流表非常直觀的讀取電流的數(shù)值。冬天的時(shí)候,剛一走進(jìn)教室,戴眼鏡的同學(xué)就會發(fā)現(xiàn)鏡片上蒙上了一層薄薄的水霧,這也間接地幫我們證明了空氣中水蒸氣的存在。同理,為了驗(yàn)證空氣的存在以及大氣壓強(qiáng),我們可以通過空氣的對流以及生活中各種大氣壓強(qiáng)的應(yīng)用來作一個(gè)直觀的認(rèn)識。
事實(shí)上,像是溫度計(jì)、電壓表、彈簧測力計(jì)等等的實(shí)驗(yàn)儀器的制作,也利用了轉(zhuǎn)換法。
二、類比法
類比法,也叫做“比較類推法”,指的是“如果一類事物存在某一種特定的屬性,那么可以假設(shè)與之類似的事物也存在這樣的屬性”這樣的一種假設(shè)性的判斷推理方法,其具體的結(jié)論必須通過實(shí)驗(yàn)來檢驗(yàn),類比事物的共有屬性越多,類比的結(jié)果準(zhǔn)確度就越高。在物理學(xué)習(xí)中,我們經(jīng)常會發(fā)現(xiàn)某些不同問題在一定范圍內(nèi)具有形式上的相似性,類比法就是基于這些相似性,從而利用已知的物理規(guī)律來尋找那些未知的物理規(guī)律。如電流的形成和電壓的作用,是通過以熟悉的水流的形成和水壓是水管中形成了水流進(jìn)行類比,從而得出了電壓是電流形成的原因的結(jié)論。
三、理想化法
能夠影響物理研究的因素很多,要發(fā)現(xiàn)其規(guī)律和本質(zhì)是非常困難的,必須經(jīng)過大量的實(shí)踐來驗(yàn)證。因此,在研究的過程中在我們必須要能抓住重點(diǎn),找出在研究過程中最本質(zhì)的問題,最主要的影響因素,從這方面著手,重點(diǎn)研究。將影響力度很小的因素舍棄,將復(fù)雜的問題簡單化,此種方式的研究就叫做理想化法。通過此種方式,我們能夠更加容易的看到事物的本質(zhì),進(jìn)而發(fā)現(xiàn)其變化的規(guī)律。在具體的應(yīng)用過程中,理想化法包含以下兩種方式。
1.理想實(shí)驗(yàn)法
理想實(shí)驗(yàn)法從實(shí)質(zhì)上來講是一種假想化的實(shí)驗(yàn),是在人們的思想意識中通過邏輯推理模擬想象出來的一種實(shí)驗(yàn)形式。當(dāng)然在模擬想象的過程中并不是毫無根據(jù)的憑空想象,而是以實(shí)際為基礎(chǔ),在真實(shí)科學(xué)實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ)上的抽象分析。伽利略的“平斜槽”實(shí)驗(yàn)就是采用了理想實(shí)驗(yàn)法,假定小球在從斜槽中滾下時(shí),小球、斜槽、空氣之間的摩擦值為零,這樣小球就會保持一個(gè)不變的速度值在足夠長的水平面上一直運(yùn)動(dòng)下去,此實(shí)驗(yàn)在物理學(xué)的發(fā)展歷史上也是非常著名的。
2.理想模型法
理想模型是人們?yōu)榱吮阌谘芯渴挛?、探索事物的本質(zhì)和規(guī)律而建立的一種抽象程度很高的理想客體。理想模型在建立的過程中,將對事物變化影響不大的因素進(jìn)行忽略,通過對主要因素的模擬建設(shè),將事物的本質(zhì)的主要特性用更加生動(dòng)形象的方式展現(xiàn)出來,更加方便于人們的研究。
四、等效替代法
在物理研究的過程中,當(dāng)我們面臨一些復(fù)雜的物理問題或者物理過程時(shí),在保證某種效果(特性和關(guān)系)相同的前提下,我們常常用一個(gè)物理量來代替其他所有物理量,從而使問題變得更加簡單,易于研究。這種研究問題的方法極大的方便了問題的解答和闡述,我們稱之為等效代替法。
五、控制變量法
在自然界中存在著各種各樣的自然現(xiàn)象以及令人不解的謎題,能夠?qū)ζ洚a(chǎn)生影響的因素是非常多的。哪怕是對某個(gè)現(xiàn)象能起到?jīng)Q定性的因素,在很多情況下也存在很多種。為了更加深入的了解事物的變化,明白其中存在的規(guī)律以及引起變化的原因,我們可以通過控制變量的方法來研究。通過運(yùn)用技術(shù)手段等途徑保證一個(gè)或幾個(gè)影響因素不變,對比研究其他兩個(gè)變量之間的關(guān)系以及對事物變化的影響程度,通過多次的對比總結(jié)規(guī)律。這種通過控制其他因素不變,只研究某個(gè)變量與其他多個(gè)因素之中的一個(gè)因素的關(guān)系的研究方法,就是控制變量法。在物理實(shí)驗(yàn)中,控制變量法是一種非常常見且行之有效的科學(xué)方法。比如歐姆定律:電阻不變時(shí),電流與電壓成正比;電壓不變時(shí),電流與電阻成反比。這就很好地利用了控制變量法。
六、歸納法
歸納法也稱為歸納推理,是從個(gè)別到一般,由許多個(gè)別事例或分論點(diǎn),通過歸納它們所共有的特性,從而得出一個(gè)一般性結(jié)論的方法。
在日常的物理教學(xué)中,我們應(yīng)有意識地引導(dǎo)學(xué)生利用這些方法解決問題,使他們培養(yǎng)成利用科學(xué)方法解決問題的習(xí)慣,從而提高學(xué)習(xí)效率,更好的全面發(fā)展。
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