物理科学家及贡献

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1、一、物理科学家及贡献牛顿英国1、牛顿第一定律2、用三棱镜分解了太阳光,解开了光的颜色之谜。3、万有引力定律。名字作为力的单位伽利略意大利1、根据斜面实验,提出了力不是维持物体运动的原因,为经典物理学的发展奠定了基础,是经典物理学的先驱。2、发现了单摆的等时性。托里拆利意大利利用水银和玻璃管首先测出了大气压的值约等于760毫米高水银柱产生的压强。阿基米德古希腊1、阿基米德原理2、杠杆原理欧姆德国欧姆定律名字作为电阻的单位焦耳英国焦耳定律名字作为电能的单位奥斯特丹麦电流的磁效应最早揭示了电与磁的联系法

2、拉第英国发现了电磁感应现象,使人类大规模用电成为可能安培法国安培定则名字作为电流的单位卢瑟福英国揭示了原子核式结构模型物理研究方法(一)控制变量法:说明:一个物理量跟多个因素有关,研究它跟其中一个因素的关系时,必须保持其他因素不变(或相等),只改变这一因素,然后找出变化的规律,这种方法叫控制变量法。备注:在很多探究性实验中经常用到此法。任何物理实验,都要按照实验目的、原理和方法控制某些条件。应用实例:1、研究滑动摩擦力与压力之间的关系控制接触面的粗糙程度等其他因素不变。2、研究压力的作用效果与压力

3、的关系控制手里面积不变。3、研究液体的压强与液体深度的关系控制液体密度不变。4、研究物体的动能与速度的关系控制物体质量不变。5、研究导体电阻的大小跟导体的材料的关系时控制长度、横截面积不变。6、导体电流与导体两端电压和导体电阻的关系。7、物体所受浮力与什么因素有关。8、研究液体蒸发快慢与什么因素有关。10、探究弦乐器的音调与弦的松紧、长短和粗细的关系。11、电流产生的热量与电流、电阻和通电时间的关系。12、电磁铁的磁性与线圈的匝数和电流的大小的关系。13、探究弦乐器的响度与什么因素有关(二)转换法

4、:说明: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。备注:转换法作为一种思维方式也时常在分析、解决问题时应用到。它的主要方式是通过直接感知的现象,推测无法直接感知的事实,即用形象代替抽象,用有形代替无形。应用实例:1、判断有无电流,可通过电路中灯泡是否发光来确定2、判断电磁铁磁性强弱时,看电磁吸引大头针的多少。3、测不规则小石块的体积转换成侧换成侧排开水的体积。4、测曲线的长短时转换成细棉线的长度

5、。5、利用小桌陷入海绵的深度判断压力的作用效果。6、根据小球将木块推动的距离来判断小球的动能的大小。7、根据小球的弹起来判断发声的音叉在振动(三)等效替代法:说明:当某个量在物理过程或现象中与这个量效果相当,从而用那个量代替这个量进行研究,这种方法叫等效替代法。备注:等效是指不同的物理现象、模型、过程等在物理意义、作用效果或物理规律方面是相同的。它们之间可以相互替代,而保证结论不变。应用实例:1、在研究平面镜成像实验中,用两根完全相同的蜡烛,其中已跟等效另一根的像。2、在电路中,若干个电阻,可以等

6、效为一个适合的总电阻。3、为测定一不规则容器的容积,将其注满水,测出水的体积,便知容器的容积。4、在“曹冲称象”中用石块等效替换大象,效果相同。5、几个力的合力就是从等效来定义的。等效替代法与转换法的区别:“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。(四)理想模型法:说明:只取主要因素,忽略次要因素,从复杂事物中抽象出理想模型,合理近似地反应所研究事物的本质特征,这种研究问题的方法叫理想模型范。备注:实际现象和过程一般都十分复杂

7、,涉及到众多因素,采用模型方法可起到简化的作用。应用实例:1、杠杆是一种理想模型,杠杆在实际使用时,会产生形变,可忽略不计。2、研究光的传播时,通过光线研究光的传播路径和方向。3、通过磁感线研究磁场的分布,是虚拟假象来的,却直观、形象表述物理情景与事实,方便地解决问题。4、发电机挂图、汽油机模型,原子核的结构等。5、力的示意图是实际力的模型。6、江河大坝下的“管涌”的物理模型是连通器(研究它的原理时用的“液片“)。(五)科学推理法:(实验+推理)说明:根据已知物理现象和规律,通过想象和推理对未知的

8、现象做出科学的推理和预见,这种方法叫做科学推理法。备注:推理法时在观察实验的基础上,忽略次要因素,进行合理的推理,得出结论,达到认识事物本质的目的。应用实例:1、根据物体在越光滑的平面上运动的越远推理出如果平面绝对光滑物体将永远做匀速直线运动。2、根据玻璃罩内空气越少传出的声音就越小,我们就推理出真空不能传声。下面的需要思考一下3、探究反射定律、平面镜成像特点等。4、探究焦耳定律等(六)类比法:说明:将两个相似的事物做对比,从已知对象具有的某种性质推出未知对象具有相应性质的方法叫类

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