所謂等效替代法,是在保證效果相同的前提下,把陌生而復雜的問題轉化為熟悉而簡單的模型進行分析研究的一種思維方法,在物理學中有著廣泛的應用。
例:在研究串并聯電路關系時,引入總電阻(等效電阻)的概念。在串聯電路中,串聯幾個電阻相當于增加了導體的長度,因此總電阻比任何一個串聯電阻都要大,這個總電阻稱為串聯電路的等效電阻。在并聯電路中,并聯幾個電阻相當于增加了導體的截面積高中物理等效替代,因此總電阻比任何一個并聯電阻都要小,這個總電阻稱為并聯電路的等效電阻;在電路分析中,可以將難以分析的復雜電路簡化成較為簡單的等效電路;在研究同一直線上兩個力的關系時,引入合力的概念,也是用到等效代換法。
換算方法
在物理學中高中物理等效替代,對于一些看不見、摸不著的現象或難以直接測量的物理量,我們通常用一些很直觀的現象去認識網校頭條,或用容易測量的物理量去間接地測量。這種研究問題的方法叫換算法。初中物理在研究概念、規律、實驗等很多地方都運用了這種方法。
例如:物體的形變或運動狀態的改變,可以證明某些物體受到力的作用;馬格德堡半球實驗可以證明大氣壓的存在;霧的出現可以證明空氣中含有水蒸氣;陰影的形成可以證明光是沿直線傳播的;月食現象可以證明月球不是光源;奧斯特實驗可以證明電流周圍有磁場;羅盤指向南北證明地球磁場的存在;擴散現象可以證明分子是隨機運動的;鉛塊實驗可以證明分子之間存在引力;運動物體能對外做功可以證明它具有能量,等等。
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