類比法在物理教學中有獨特而巧妙的作用,如果在教學中能巧妙而恰當地運用類比法,可以起到觸類旁通、舉一反三的作用。下面以彈簧、電阻、電容器的串、并聯為例進行說明。
一、彈簧的串、并聯
1.串聯
如圖1,由各彈簧所受外力相等得F=F1=F2①,由總伸長量x=x1+x2得Fk=F1k1+F2k2②,由①②得1k=1k1+1k2,即k=k1k2k1+k2,所以,彈簧串聯后的勁度系數減小,且串聯的彈簧越多,勁度系數越小。
圖1
2.并聯
圖2
如圖2,由各彈簧伸長量相等可得x=x1=x2①,由所受外力F=F1+F2得kx=k1x1+k2x2②,由①②得k=k1+k2,所以,彈簧并聯后的勁度系數增大,且并聯的彈簧越多,勁度系數越大。
二、電阻的串、并聯
1.串聯
圖3
如圖3,由通過各電阻的電流相等得I=I1+I2①,由外加電壓U=U1+U2得IR=I1R1+I2R2②,由①②得R=R1+R2,所以,電阻串聯后總電阻增大,且串聯的電阻越多,總電阻越大。
2.并聯
圖4
如圖4,由各電阻兩端電壓相等得U=U1=U2①,由總電流I=I1+I2得UR=U1R1+U2R2②,由①②得1R=1R1+1R2,即R=R1R2R1+R2,所以,電阻并聯后總電阻減小,且并聯的電阻越多,總電阻越小。
三、電容器的串、并聯
1.串聯
圖5
如圖5,由各電容器的電荷量相等得Q=Q1=Q2①,由外加電壓U=U1+U2得QC=Q1C1+Q2C2②,由①②得1C=1C1+1C2,即C=C1C2C1+C2,所以,電容器串聯后的電容減小,且串聯的電容器越多,電容越小。
2.并聯
圖6
如圖6,由各電容器兩端的電壓相等得U=U1=U2①,由總電荷量Q=Q1+Q2得CU=C1U1+C2U2②,由①②得C=C1+C2,所以,電容器串聯后的電容增大,且并聯的電容器越多,電容越大。
我們可以看到,彈簧的串聯、電阻的并聯、電容器的串聯有相似之處;彈簧的并聯、電阻的串聯、電容器的并聯也有相似之處。如果我們用類比法進行理解,就可以利用較為熟悉的內容,啟發學生掌握新知識,有利于克服難點,使學生對知識有一種“似曾相識”的感覺,讓物理知識變得容易理解,容易記憶,既降低了問題的難度,又可以使學生對物理知識和概念掌握得更加清晰和透徹,對提高學生能力大有裨益。同時,通過這種方法,可以更高效地理解這些結論,想到一個問題,可以聯系到結論相同的另外兩個,最終達到同時理解三個問題的目的,收到“一箭三雕”的效果。
(責任編輯易志毅)