【摘要】高中物理知識與我們的生活緊密相連,它來源于生活同時指導我們生活。物理作為高中階段重要的學科之一,學生應在物理學習過程中不斷豐富提升自己,在基礎理論知識的框架下,掌握多種解題技巧,借此提高自己解決實際生活問題的能力。本文以高中物理解題中推理法的應用為主要研究內容,分析其特征,總結出三種提高學生物理解題能力的推理方法,旨在為學生高效掌握物理知識,提高解題速度及能力提高一定參考。
【關鍵詞】高中物理 解題 推理法 應用
【中圖分類號】G633.7 【文獻標識碼】A 【文章編號】2095-3089(2019)05-0181-02
一、高中物理推理法的特征分析
要了解物理推理法,首先要知道這門學科的特征,也就是去除表象看本質。由此看來,物理推理法就是通過對事物表面現象進行分析、推斷,進而上升到對事物本質研究的一種思維方式,在物理推理法的應用中,一般具有以下幾個特征:
1.解題思路規范性
推理法對已知條件進行應用時,具有一定的明確規范性,通過對不同物理題型進行分析尋找其中的共同點與不同之處,從而選擇出最佳解題思路,在實際解題過程中,遵循由儉入奢、由淺至深的原則,全面剖析問題。
2.解題思路等級遞進
當物理推理進入到比較深入本質的研究時,必須要有相應的基礎知識作為輔助,做到從基礎階段到高級階段的逐步遞進,這種等級遞進的解題思路是保持物理推理思維前進的有力保證。
3.解題思路多元化
對于同一道題目,雖然最終答案是一致的,但解題過程中的方法和思路并不具有唯一性,因此,掌握多元化的解題思路不僅能夠幫助學生構建更加完善的知識框架,還可以靈活學生的物理推理思維,使其更好的適應不同類型題目。
4.具有實驗性
物理學科的一個顯著特征就是進行實驗驗證,在得出物理問題最終答案的過程中,進行推理往往伴隨著需要實驗的輔助,以確保最終結論的正確。
二、高中物理解題中推理法的應用
1.歸納推理
歸納推理法也叫例證推理法,即通過對事物屬性進行分析,得出個別性知識,從而歸納出一般性結論的過程。通常在物理解題中運用歸納推理法要遵照“例子-例子-結論-檢驗”的流程。在實際物理解題應用歸納推理法時,需要注意保證例證的真實性,經過例證的命題也要確保在合理的推理過程中進行。因此,為提高學生自身推理能力,在推理過程中務必謹慎進行。
例如在學習質點的概念時,教師提問“如何準確描述在天空中飛翔的小鳥身上各點運動情況”。學生通過分析回答“由于鳥身體和翅膀運動情況不同,無法做出準確描述”,教師繼續追問“還有什么實例是無法準確描述的?”學生則提出前進的汽車輪胎、滾動的皮球等。這時,學生借助教師的啟發,分析研究小鳥的運動軌跡時可以忽略形狀大小得出結論,即“研究物體運動時,由于情況比較復雜,需要對一些屬性進行忽略”。最后對運動中的皮球進行分析檢驗。
2.演繹推理
演繹推理不同于歸納推理的地方在于,它是在已知部分條件的基礎上進行問題分析,一般根據可以反映這一部分客觀規律的理論,推理出未知的部分的結論,在運用演繹推理法解決物理問題時,流程一般為“如果……那么……”,也就是通過做出假設推理結論,這種推理方法在物理解題分析中十分受用,它有助于提高學生演繹推理的水平,使其能夠高效的進行分析,從而逐漸建立完善的思維推理體系。
例如在分析物體在力的作用下發生運動時,采用演繹推理法,如果在F的作用下,物體發生運動,前進位移為1,由此得知W=F1;當對物體施加的力是恒力,物體進行勻加速直線運動時,則可直接代入這一公式進行計算。在物理解題過程中,嚴格依據理論和邏輯進行演繹推理,使解題更高效。
3.類比推理
類比推理是在分析事物時,通過同類事物的相同屬性部分進行分析總結,進而建立另一種與其他屬性相同的思維方式,類比推理法的物體解題步驟如下:“如果……則像……”,類比推理法與演繹推理法不同,演繹推理法是通過假設推理出結論,而類比推理是經過對比之后得出結論。
例如在學習電場強度的定義時,教材中已經給出事實,在電場中試探電荷在同一地點的受力大小和帶電量比值均不變,同時提出問題“如何描述電場強度?”此時,學生可以考慮,在相同電場中,如果電場強度只與試探電荷位置有關,與試探電荷電受力或荷量無關,則像密度的定義。由此逐步推進:密度的定義是什么?與體積和質量是否有關?采用這種方法定義電場強度,分子上是荷量還是力……
三、結束語
綜上所述,以上三種推理方法將模糊的物理推理具體化,解決高中物理解題中的困難,同時提高學生推理能力,培養學生邏輯思維能力,從而使學生鞏固物理基本知識,建立扎實的功底,將各部分知識緊密相連,熟練運用,達到提升物理教學質量的目的。
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作者簡介:
胡賽君(1983.12-),女,漢族,安徽人,本科學歷,單位:合肥第三十二中學。