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    初中做物理實驗題

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    初中做物理實驗題

      實驗題對于物理來說就是靈魂。小編在這里整理了物理實驗題的相關知識,希望能幫助到大家。

      初中實驗題的題型與解法

      一、測量型實驗題

      這種實驗題是比較簡單的,主要包括直接測量型實驗和間接測量型實驗,只要同學們不馬虎,得滿分是沒問題的。

      二、探究型實驗題

      新課標的特點就是探究,探究型實驗題也是中考物理實驗題的主角。教材上除了幾個測量類實驗和演示實驗以外,都可以以探究的形式出現,課本上的實驗是出題的一個重點。

      解法分析:解探究題要深入了解課本上實驗的原理和方法,做到了如指掌,才能對探究實驗題做到萬無一失;二是掌握探究的方法,要熟練運用“控制變量法”“等效替代法”“類比法”等方法。

      三、開放型實驗題

      有許多物理實驗可以用不同的方法來做,用不同的實驗方法、不同的驗儀器能得出相同的實驗結果,也就是說物理實驗具有開放性。開放型實驗題是近年考題中的一個新亮點,特點是題設條件不確定、解題方法多樣化、答案不惟一;在考查大家實驗能力的同時還考查大家的創新能力、發散思維能力。因為一題多解,考題的難度并不大。

      解法分析:希望大家把做過的開放型實驗題歸納在一起,找到解題方法和技巧,提高自己的創新能力、發散思維能力。

      四、設計型實驗題

      設計型實驗讓我們自行設計實驗方案,能考查綜合運用能力、創新能力和獨立解決問題的能力。常見設計型實驗題多數考察密度和電學部分,并有以下特點:基礎性:大部分題目以課本知識為依托,不脫離教材,考查我們對知識的靈活運用能力;開放性:設計題大部分沒有惟一答案,只要求寫出其中的一種或幾種,還有就是貼近生產、生活,常把日用品作為實驗儀器來驗證物理規律,考查知識的遷移能力與運用能力。

      解法分析:設計型實驗題所能涵蓋的內容較多,提供的信息較少,出題的知識點不好把握,要求我們要富有創新精神,能靈活運用所學知識去分析問題和解決問題,遇到問題需要充分發揮自己的想像力。

      一招走天下:解決物理實驗題

      科學探究都需要哪些基本要素?按照我們觀察研究事物的規律,任何理論的提出都是由一個感性過程逐漸過渡到理性過程的。由此,探究實驗的一般規律和要素分為以下七個方面的內容:

      1.提出問題

      2.猜想與假設

      3.制訂計劃與設計實驗

      4.進行實驗與搜集證據

      5.分析與論證

      6.評估

      7.合作與交流

      科學探究具有以上七個要素,那么也意味著教學中的探究活動形式也是多種多樣的。如果學生如果只是機械的了解以上七個要素的存在,往往還是不具有獨立完成實驗探究的能力,找不到思考的切入點。就好比一臺電腦硬件配置先進,卻沒有安裝操作系統和軟件,價值約等于廢鐵。接下來東方優播初中物理王婷老師帶領大家探究真正將科學探究七要素聯系起來的都是哪些實驗探究方法。

      一、 控制變量法

      控制變量法是探究活動和教學中最常見也是最基本的科學探究方法。當一個物理量受到多個因素的影響時,我們往往會分別研究這個物理量與各因素之間的關系,再進行綜合分析得出結論。比如探究歐姆定律時,研究的是電流與電壓、電流與電阻的關系,既然電流與電壓、電阻都有關系,其中當研究電流與電壓關系時,要將電阻加以約束和控制,最終得出在電阻一定時,電流與電壓成正比,這樣的推演和結論才是可信的。

      其實綜上所述我們發現,控制變量法的內涵不僅僅是控變量這個單一的影響因素,還要包括其他影響因素也就是自變量、因變量的之間關系的推演。在這里東方優播初中物理王婷老師傳授同學比較實用有效的利用控制變量思想進行實驗設計的方法。任何的設計實驗,最終都以這四個問題展開:

      1.自變量如何測?

      2.自變量如何改?

      3.因變量如何測?

      4.控變量如何不變?

      想清楚這四個問題,接下來的探究動作就會變得明確且有效。控制變量這種探究方法,也就變得更立體更具有可操作性。

      二、 轉化法

      轉化法的意義和價值在于保證效果相同的情況下,將不可見、不易見的現象轉換成可見、易見的現象;將陌生、復雜的問題轉換成熟悉、簡單的問題;將難以測量或測準的物理量轉換為能夠測量或測準的物理量的方法。

      學生在面對轉化法研究問題時,往往表現出來的是不知所以然,更甚者與控制變量法混淆!東方優播初中物理王婷老師表示作為教師如何引導學生耐心思考,理解歸納轉化法的特點就是最為重要的!

      舉例如這樣一個教學片段:焦耳定律第一課時,探究比較影響導體放熱多少的因素時,就用到了轉化法。本探究過程中因變量放熱多少是非常不好量度的,此時告知學生實驗室沒有儀器是可以直接測量熱量的,提問:有沒有代替熱量的物理量呢?學生能夠很自然的想到測量溫度;進一步提出,溫度計直接測量電阻絲很不安全,引起玻璃溫度計的炸裂且受熱不均自然測量結果也不客觀。提問:能不能改良一下,避免溫度計測量的問題?學生思考之后能夠想到將電熱絲放置于水中,觀察水溫升高的程度,來體現電熱絲的放熱多少。此時,綜合總結以上兩個過程,第一個是測量熱量轉化為測量溫度,第二個是測量電熱絲溫度轉化為測量液體的溫度,這樣的處理解決了我們的問題,是很有價值的,我們給他起個通俗的名字,謂之為“轉化法”。

      講解完教學片段,可以幫助學生回憶之前的學習中還有哪些是利用了這個方法:如研究動能或勢能大小時通過觀察運動的小球推動紙盒移動距離的大小或是木樁被打入地下的深度,來推斷動能和勢能的大小。利用擴散現象來研究分子的運動及分子運動的快慢。進一步還可以通過生活現象的舉例來驗證這種方法的廣泛性。

      除了以上介紹的控制變量法、轉化法,比較常見的實驗探究方法還有:

      模型法:如太陽系結構模型表示原子結構,用直線表示光線,用封閉曲線表示磁感線等等

      等效法:如合力替代各分力的作用效果;總電阻替代各分電阻串聯及并聯的效果等。

      類比法:如抽象的概念電流及電壓,可以類比水流及水壓來理解。


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