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如何研究電壓物理

發布時間:2022-09-01 22:55:19

Ⅰ 物理常用實驗方法總結

在理綜中,物理和其他兩科相比難度算是最大的。物理選擇題是有很多小技巧的,掌握了就可以「秒殺」物理選擇題。下面給大家分享一些關於物理常用實驗 方法 總結 ,希望對大家有所幫助。

物理實驗方法總結1

控制變數法

所謂控制變數法,就是在研究和解決問題的過程中,對影響事物變化規律的因素或條件加以人為控制,使其中的一些條件按照特定的要求發生變化或不發生變化,最終解決所研究的問題。

可以說任何物理實驗,都要按照實驗目的、原理和方法控制某些條件來研究。如:導體中的電流與導體兩端的電壓以及導體的電阻都有關系,在分別控制導體的電阻與導體兩端的電壓不變的情況下,研究導體中的電流跟這段導體兩端的電壓和導體的電阻的關系,分別得出實驗結論。通過學生實驗,讓學生在動腦與動手,理論與實踐的結合上找到這「兩個關系」,最終得出歐姆定律I=U/R。為了研究導體的電阻大小與哪些因素有關, 控制導體的長度和材料不變,研究導體電阻與橫截面積的關系。為了研究滑動摩擦力的大小跟哪些因素有關,保證壓力相同時,研究滑動摩擦力與接觸面粗糙程度的關系。

利用控制變數法研究物理問題,注重了知識的形成過程,有利於扭轉重結論、輕過程的傾向,有助於培養學生的科學素養,使學生學會學習。還有蒸發的快慢與哪些因素的有關;液體壓強與哪些因素有關;研究浮力大小與哪些因素有關;壓力的作用效果與哪些因素有關;滑輪組的機械效率與哪些因素有關;動能、重力勢能大小與哪些因素有關;研究電流做功的多少跟哪些因素有關系;電流的熱效應與哪些因素有關;研究電磁鐵的磁性強弱跟哪些因素有關系等均應用了這種科學研究方法

物理實驗方法總結2

轉換法

一些比較抽象的看不見、摸不著的物質要研究它們的規律,可轉化為學生熟知的看得見、摸得著的宏觀現象來認識它們。這種方法在科學上叫做「轉換法」。如:分子的運動,電流的存在,磁場的存在等, 如:空氣看不見、摸不到,我們可以根據空氣流動(風)所產生的作用來認識它;分子看不見、摸不到,不好研究,可以通過研究墨水的擴散現象去認識它;電流看不見、摸不到,判斷電路中是否有電流時,我們可以根據電流產生的效應來認識它;磁場看不見、摸不到,我們可以根據它產生的作用來認識它。

再如,有一些物理量不容易測得,我們可以根據定義式轉換成直接測得的物理量。在由其定義式計算出其值,如電功率、電阻、密度等。還有測不規則小石塊的體積我們轉換成測排開水的體積;我們測曲線的長短時轉換成細棉線的長度;在測量滑動摩擦力時轉換成測拉力的大小;大氣壓強的測量轉換成測大氣壓支持水銀柱算的壓強;測

硬幣的直徑時轉換成測刻度尺的長度;測液體壓強轉換成我們能看到的液柱高度差的變化;通過電流的效應來判斷電流的存在;通過磁場的效應來證明磁場的存在;研究物體內能與溫度的關系轉換成測出溫度的改變來說明內能的變化;在研究電熱與電流、電阻的因素時,我們將電熱的多少轉換成液柱上升的高度;在我們研究電功與什麼因素有關的時候,我們將電功的多少轉換成砝碼上升的高度;密度、功率、電功率、電阻、壓強(大氣壓強)等物理量都是利用轉換法測得的;動能與什麼因素有關時,看小球在平面上滑動的越遠則動能越大,就是將動能的大小轉換成了小球運動的遠近。以上列舉的這些問題均應用了這種科學方法。

物理實驗方法總結3

放大法

在有些實驗中,實驗的現象我們是能看到的,但是不容易觀察。我們就將產生的效果進行放大再進行研究。比如音叉的振動、響度的影響因素很不容易觀察,所以我們利用小泡沫球或 乒乓球 將其現象放大。觀察壓力對玻璃瓶的作用效果時我們將玻璃瓶密閉,裝水,插上一個小玻璃管,將玻璃瓶的形變引起的液面變化放大成小玻璃管液面的變化。

物理實驗方法總結4

累積法

在測量微小量的時候,我們常常將微小的量積累成一個比較大的量、比如在測量一張紙的厚度的時候,我們先測量100張相同紙的厚度再將結果除以100,這樣測量的結果更接近真實的值就是採取的

積累法。要測量出一張郵票的質量、測量出心跳一下的時間,測量出導線的直徑,均可用積累法來完成。

物理實驗方法總結5

類比法

在我們學習一些十分抽象的,看不見、摸不著的物理量時,由於不易理解我們就拿出一個大家能看見的與之很相似的量來進行對照學習。如電流的形成、電壓的作用通過以熟悉的水流的形成,水壓使水管中形成了水流進行類比,從而得出電壓是形成電流的原因的結論。

物理實驗方法總結6

理想化物理模型

實際現象和過程一般都十分復雜的,涉及到眾多的因素,採用模型方法對學習和研究起到了簡化和純化的作用。但簡化後的模型一定要表現出原型所反映出的特點、知識。模型法有較大的靈活性。每種模型有限定的運用條件和運用的范圍。

比如: 磁感線,它是不存在的線,但是我們為了便於研究磁場我們人為的引入了一些曲線,將我們研究的問題簡化。液柱,求液體對豎直的容器底的壓強的時候,我們就選了一個液柱作為研究的對象簡化;光線,光線是一束的,而且是看不見的,我們使用一條看的見的實線來表示就是將問題簡化,利用了理想化模型 。還有勻速直線運動,生活中很少有一個物體真正的做勻速直線運動,在我們研究問題的時候勻速直線運動只是一個模型)

物理實驗方法總結7

科學推理法

一切發聲體都在振動結論的得出,在實驗中對多種結論進行分析整理並得出最後結論時,都要用到這一方法。

在驗證導體的電阻與什麼因素有關的時候,經過多次的實驗我們得出了導體的電阻與長度,材料,橫截面積,溫度有關,也是將實驗的結論整理到一起後歸納總結得出的。在所有的科學實驗和原理的得出中,我們幾乎都用到了這種方法。

物理實驗方法總結8

比較法(對比法)

當你想尋找兩件事物的相同和不同之處,就需要用到比較法,可以進行比較的事物和物理量很多,對不同或有聯系的兩個對象進行比較,我們主要從中尋找它們的不同點和相同點,從而進一步揭示事物的本質屬性。

如,比較蒸發和沸騰的異同點;比較汽油機和柴油機的異同點 ;電動機和熱機;電壓表和電流表的使用。利用比較法不僅加深了對它們的理解和區別,使同學們很快地記住它們,還能發現一些有趣的東西。

物理實驗方法總結9

分類法

把固體分為晶體和非晶體兩類、導體和絕緣體。

物理實驗方法總結10

觀察法

物理是一門以觀察、實驗為基礎的學科。人們的許多物理知識是通過觀察和實驗認真地總結和思索得來的。著名的馬德堡半球實驗,證明了大氣壓強的存在。在教學中,可以根據教材中的實驗,如長度、時間、溫度、質量、密度、力、電流、電壓等物理量的測量實驗中,

要求學生認真細致的觀察,進行規范的實驗操作,得到准確的實驗結果,養成良好的實驗習慣,培養實驗技能。大部分均利用的是觀察法。

物理實驗方法總結11

比值定義法

如密度、壓強、功率、電流等概念公式採取的都是這樣的方法。

多因式乘積法

如電功、電熱、熱量等概念公式採取的都是這樣的方法。

逆向思維 法

如由電生磁想到磁生電


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Ⅱ 探究導體中電流和電壓的關系用了什麼科學方法

1,使用的是「控制變數法」

2,I=U/R

I的大小與電壓和電阻都有關系,要研究電流與電壓的關系,就必須保證電阻不變,去掉電阻對電流的影響。

3,電路圖

Ⅲ 初中物理電壓必考知識點歸納

電壓的單位:伏、千伏、毫伏。下面就和我一起了解一下,供大家參考。

初中物理電壓必考知識點整理

(1)電壓的作用:1.電壓是形成電流的原因:電壓使電路中的自由電荷定向移動形成了電流。電源是提供電壓的裝置。2.電路中獲得持續電流的條件:①電路中有電源(或電路兩端有電壓);②電路是連通的。3.在理解電流、電壓的概念時,通過觀察水流、水壓的模擬實驗幫助我們認識問題,這里使用了科學研究方法「類比法」

(2)電壓(U):電壓是使電路中形成電流的原因,電源是提供電壓的裝置。電路中有電壓不一定有電流,有電流電路的兩端必有電壓。

(3)電壓的國際單位是伏特,簡稱伏,符號V;常用單位是:千伏(kV)、毫伏(mV)、微伏(μV)。1kV=103V,1V=103mV1mV=103μV

(4)電壓表:測量電路中兩點間電壓大小的儀表叫做電壓表。

電壓表的使用規則是:①如果電壓表的指針沒有指在「0」的位置,需要把指針要調節到「0」的位置;②電壓表要並聯在被測電路的兩端;③電流要從電壓表的「+」接線柱入,從「-」接線柱出;④被測電壓不要超過電壓表的量程;⑤讀數時,視線應與表盤垂直。

(5)實驗室中常用的電壓表有兩個量程:①0~3伏,每小格表示的電壓值是0.1伏;②0~15伏,每小格表示的電壓值是0.5伏。

(6)熟記的電壓值:①1節干電池的電壓1.5伏;②1節鉛蓄電池電壓是2伏;③家庭照明電壓為220伏;④安全電壓不高於36伏;⑤動力電壓380伏。

電流與電壓的關系

①器材:電壓表,電流表,導線,電池,開關,滑動變阻器,定值電阻。

②步驟:⑴畫電路圖,畫記錄數據的表格。

⑵按電路圖連接電路(開關斷開)。

⑶移動滑片使阻值最大(保護電路)。

⑷閉合開關移動滑片,記錄電流表和電壓表的示數,填入表格。

⑸移動滑片再記錄幾次,電壓表,電流表的示數填入表格。

⑹斷開開關整理器材

③結論:電阻一定時電流和電壓成正比。方法:控制變數法

註:實驗中滑動變阻器的作用:⑴保護電路。⑵改變定值電阻兩端的電壓。

Ⅳ 初中物理怎樣講清楚電壓

把電流想像成水流,電壓想像成水壓,就像有水壓水才會流一樣,電壓是電路中形成電流的原因。
串聯電路的電壓,就把電路想成一條河,在兩個點用水閘隔開,兩個水閘承受的水的壓力加起來就等於總的水壓,所以串聯電路中電壓等於各用電器兩端電壓之和。
並聯電路中的電壓,就是河分流,分流的水壓等於幹流的水壓,就是在並聯電路中,各部分電壓相等。

Ⅳ 如何學好初三的物理 關於電流電壓的計算

歐姆定律
內容:導體中的電流跟導體兩端的電壓成正比,跟導體的電阻成反比。
歐姆定律是德國物理學家歐姆在19世紀初期(1827年)經過大量實驗得出的一條關於電路的重要定律。
公式:I=U/R
公式的物理意義:當導體的電阻R一定時,導體兩端的電壓增加幾倍,通過這段導體的電流就增加幾倍。這反映導體的電阻一定時,導體中的電流跟導體兩端的電壓成正比例關系(I∝U)。當電壓一定時,導體的電阻增加到原來的幾倍,則導體中的電流就減小為原來的幾分之一。反映了電壓一定時,導體中的電流跟導體的電阻成反比例的關系(I∝I—電流(安)
U—電壓(伏)
R—電阻(歐)〉
關歐姆定律的幾點說明:
①歐姆定律中的電流、電壓和電阻這三個量是對同一段導體而言的。
②對於一段電路,只要知道I、U和R三個物理量中的兩個,就可以應用歐姆定律求出另一個。
③使用公式進行計算時,各物理量要用所要求的單位
R=U/I只是電阻的計算公式.電阻是物質的屬性受溫度、長度、橫截面積影響。不受電流電壓影響。
電阻(R):表示導體對電流的阻礙作用.(導體如果對電流的阻礙作用越大,那麼電阻就越大,而通過導體的電流就越小).
國際單位:歐姆(Ω);常用:兆歐(MΩ),千歐(KΩ);1兆歐=103千歐;
1千歐=103歐.
決定電阻大小的因素:材料,長度,橫截面積和溫度(R與它的U和I無關).
歐姆定律:導體中的電流,跟導體兩端的電壓成正比,跟導體的電阻成反比.
公式:
式中單位:I→安(A);U→伏(V);R→歐(Ω).
公式的理解:①公式中的I,U和R必須是在同一段電路中;②I,U和R中已知任意的兩個量就可求另一個量;③計算時單位要統一.
歐姆定律的應用:
①同一電阻的阻值不變,與電流和電壓無關,其電流隨電壓增大而增大.(R=U/I)
②當電壓不變時,電阻越大,則通過的電流就越小.(I=U/R)
③當電流一定時,電阻越大,則電阻兩端的電壓就越大.(U=IR)

Ⅵ 初中物理常用的研究方法有哪幾種

一、控制變數法:通過固定某幾個因素轉化為多個單因素影響某一量大小的問題.
1、影響蒸發快慢的因素; 2、壓力作用效果與哪些因素有關;
3、研究滑動摩擦力的大小跟哪些因素有關; 4、影響電阻大小的因素;
5、研究電流與電壓、電阻的關系(歐姆定律); 6、電磁鐵磁性強弱與哪些因素有關;
7、探索磁場對電流的作用規律; 8、研究電磁感應現象; 9、研究焦耳定律.
二、等效法:將一個物理量,一種物理裝置或一個物理狀態(過程),用另一個相應量來替代,得到同樣的結論的方法.
1、在研究物體受幾力時,引入合力.2、曹沖稱象.
3、在研究多個用電器組成的電路中,引入總電阻.
三、模型法:以理想化的辦法再現原型的本質聯系和內在特性的一種簡化模型.
1、在研究光學時,引入「光線」概念.
2、在研究磁場時,引入磁感線對磁場進行描述.3、理想電表.
四、轉換法(間接推斷法)
累積法:把不能觀察到的效應(現象)通過自身的積累成為可觀測的宏觀物或宏觀效應.
1、用壓緊鉛柱的方法來顯示分子面的引力作用.
2、在研究分子運動時,利用擴散現象來研究.
3、根據電流所產生的效應認識電流.
4、根據磁鐵產生的作用來認識磁場.
五、類比法:根據兩個對象之間在某些方面的相似或相同,把其中某一對象的有關知識、結論推移到另一個對象中去的一種邏輯方法.
1、水壓--電壓
2、抽水機提供水壓類似電源提供電壓.
3、用速度的定義公式引入壓強公式.
六、比較法:找出研究對象之間的相同點或相異點的一種邏輯方法.
1、研究蒸發和沸騰的異同點.
2、比較電壓表與電流表在使用過程中的相同點和相異點.
3、比較電動機與發電機的結構和原理的相同點和異同點.
4、汽油機和柴油機的相同點和異同點.
七、歸納法:從一系列個別現象的判斷概括出一般性判斷的邏輯的方法.
1、從氣、液、固的擴散實現現象,得出結論:一切物體的分子都在作無規則的運動.
2、物理學中的實驗規律(如串、並聯電路中電流、電壓的特點等)幾乎都用了此法.

Ⅶ 探究電流的大小與電壓或電阻的關系是要用什麼方法

在探究電流與電阻、電壓關系時,首先提出問題,然後控制變數研究
①問題:在電阻不變時,電流跟電壓有什麼關系?在電壓不變時,電流跟電阻是什麼關系?
②在探究多個物理量之間的關系時,應採用控制變數法,即研究電流跟電壓關系時,控制電阻不變;研究電流跟電阻關系時,控制電壓不變.
④通過觀察數據總結結論:電阻一定電流跟電壓成正比;電壓一定,電流跟電阻成反比.
故答案為:①電流的大小跟電壓、電阻有什麼關系;
②控制變數法;a.電阻;電壓;電壓;b.電壓;電阻;電阻.
④電流跟電壓成正比,電流跟電阻成反比.

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