于永濤 吉林省通化市第一高級中學
實驗是自然科學研究的重要方法,也是自然科學教學的重要手段。實驗能力是高考物理科目考查的五項能力之一。因此,復習高中物理實驗和了解實驗中的研究方法。下面結合教學實際,談一些實驗研究方法。
1. 理想化方法
影響物理現象的因素往往復雜多變,實驗中我們往往可以忽略一些次要因素,或假設一些理想條件,以突出現象的本質因素,便于深入研究,從而在實際條件下得到合理的近似結果條件(俗稱抓大放小)。例如,在“用單擺測定重力加速度”實驗中,假設懸掛線不能伸長,摩擦力忽略懸掛點的力和球在擺動過程中的空氣阻力;在電學實驗中,把電壓表變成內阻無窮大的理想電壓表,把電流表變成內阻為0的理想電流表等等,其實都是用了理想化的方法。
2. 平衡方法
“在物理學中,我們經常利用一個量的作用與另一個(或幾個)量的作用相同、相等或相反來設計實驗、制造儀器和進行測量。例如,基本測量工具的設計彈簧秤利用的是力的平衡,天平的設計是基于扭矩的平衡;溫度計利用的是熱的平衡。
3.放大法
當所要測量的現象、變化或物理量非常小時,常常采用放大的方法。根據實驗的性質和放大的對象不同,放大所用的物理方法也不同。例如: “測定金屬電阻率”實驗中使用的微米螺絲:主刻度上向前(或向后)0.5毫米對應于副刻度上的5n個等分,這實際上是長度的機械放大;許多電表,如因為電流表、電壓表都是用較長的指針來顯示通電后線圈的偏轉角度。
4. 累計法
先積累少量然后測量取平均值的方法可以減少相對誤差。這種方法在實驗中經常使用。例如,在“用單擺測定重力加速度”實驗中貝語網校,確定單擺的周期是必要的。用秒表測量一次全振的時間誤差很大,因此測量30-50次全振的時間T來找到單擺的周期。
5. 換算方法
有些物理量不易直接測量,或有些現象難以直接顯示,我們可以把要觀察的變量轉換成其他變量(力、熱、聲、光、電等物理量),進行間接測量。觀察和測量。這就是換算方法。以卡文迪許的《用扭力天平裝置測定萬有引力常數的實驗》為例:它的基本思維方法就是等效換算??ㄎ牡显S扭力天平扭轉后,扭轉力矩T 型框架所受重力與石英絲彈性變形產生的扭轉力矩是等效換算,間接達到了難以實現的目的。本實驗也把換算方法運用到扭轉角的測量中石英絲的角度,這個角度不是直接測量的,而是用平面鏡通過刻度上反射光移動的距離間接測量的,換算方法是一種更高層次的思維方法,是在深刻理解事物的本質。比如把曲線變成直線,其實就是這種方法的應用。
6.控制變量法
在高中物理的很多實驗中,經常會存在多個變化因素,為了研究它們之間的關系,可以先控制一些量不變,然后再依次研究某一因素的影響。最典型的例子是“驗證牛頓第二運動定律”實驗。我們的研究方法是:首先保持物體的質量不變,研究加速度與力的關系,然后保持力不變,研究加速度與質量的關系,最后全面推導物體加速度與所受外力總量及物體質量的關系,當然本實驗還涉及到各種系統誤差的產生,不再贅述。
7. Trace 方法
有些物理現象是轉瞬即逝的,比如運動物體的位置、軌跡或圖像,所以我們盡量記錄下來,以便于我們測量、比較和研究。例如,在“確定物體的加速度”等實驗中,勻速直線運動”、“驗證牛頓第二運動定律”、“驗證機械能守恒定律”中,用記錄器記錄小車(或重物)在不同時刻的位置(位移)和相應時間。紙帶上的點,這樣就可以輕松計算出小車在??每個位置或時間的速度,并得到加速度;對于簡單的諧波運動,通過讓細從擺動的漏斗中漏出的沙子以勻速落在被拉出的紙板上,這樣可以很方便地研究簡諧運動的圖像;例如,蹤跡法實際上是用閃光攝影來記錄自由落體運動的軌跡。
8. 模擬方法
有時高中物理等勢線是什么,由于客觀條件的限制,我們無法對某些物理現象進行直接的實驗和測量,因此我們人為地創造一定的模擬條件,并在這種模擬條件下進行實驗。例如,在“電場中等勢線的描述”實驗中,由于靜電場難以直接測量,因此采用容易測量的電流場進行模擬。另一個例子是確定磁場中磁通線的分布高中物理等勢線是什么,因為磁通線實際上并不存在。我們利用鐵屑的分布來模擬磁通線的存在。另外,還有高中物理實驗中的比較法、替代法、補償法等。
隨著高考內容越來越廣泛、越來越深入,交叉知識部分(特別是綜合理科考試)越來越多,能力要求越來越突出,因此,迫切需要摒棄擺脫“實驗不重要”、“光說不做”等錯誤觀念,認真領悟真實實驗中的思維方法,只有這樣才能有效的搞好實驗教學。