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在物理学的重大发现中科学家总结出了许多物理学方法,如观察、实验、建立模型、类比和假说等方法,其中假说是根据一定的科学事实和科学理论,为解释未知的自然现象及其规律作出的一种假定性的说明,以下有关理论中属...

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在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法运用了假设法   根据速度的定义式,当趋近于零时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义运用了极限思想法   在实验探究加速度与力、质量的关系时,运用了等效替代法   在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程等分成很多小段,然后将各小段位移相加,运用了微元法  
赫兹——电磁感应定律   牛顿——光的色散现象   阿基米德——惯性定律   卢瑟福——电子  
探究导体中的电流与导体电阻的关系,要保持导体两端的电压不变   探究影响动能大小的因素,用木块移动的距离来表示小车动能的大小   比较相同质量的不同燃料完全燃烧放出的热量可以比较相同质量的水升高的温度   探究影响重力势能大小的因素,用“桩”被打入沙的深度表示重力势能的大小  
在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法运用了假设法  根据速度的定义式,当趋近于零时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义运用了极限思想法  在实验探究加速度与力、质量的关系时,运用了控制变量法  在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程等分成很多小段,然后将各小段位移相加,运用了微元法  
库仑在前人研究的基础上,通过扭秤实验研究得出了库仑定律   奥斯特发现了电流的磁效应,总结出了电磁感应定律   安培最先发现电流周围存在磁场   法拉第通过实验总结出了电磁感应定律  
在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法运用了假设法   根据速度的定义式,当趋近于零时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义运用了极限思想法   在实验探究加速度与力、质量的关系时,运用了控制变量法   在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程等分成很多小段,然后将各小段位移相加,运用了微元法  
在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫假设法   根据速度的定义式,当Δt非常小时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义运用了极限思想法   在探究加速度、力和质量三者之间的关系时,先保持质量不变研究加速度与力的关系, 再保持力不变研究加速度与质量的关系,该探究运用了控制变量法   在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程等分成很多小段,每一小段近似看做匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里运用了微元法  
在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法运用了假设法  根据速度的定义式,当趋近于零时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义运用了极限思想法  在实验探究加速度与力、质量的关系时,运用了控制变量法  在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程等分成很多小段,然后将各小段位移相加,运用了微元法  
伽利略认为力是维持物体运动的原因   牛顿总结出了万有引力定律并测出了万有引力常量的数值   安培最早发现了磁场能对电流产生作用   法拉第发现了磁场产生电流的条件和规律  
在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法运用了假设法   根据速度的定义式,当趋近于零时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义运用了极限思想法   在实验探究加速度与力、质量的关系时,运用了控制变量法   在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程等分成很多小段,然后将各小段位移相加,运用了微元法  
在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法运用了假设法   根据速度的定义式,当趋近于零时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义运用了极限思想法   在实验探究加速度与力、质量的关系时,运用了控制变量法   在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程等分成很多小段,然后将各小段位移相加,运用了微元法  
牛顿提出万有引力定律,并利用扭秤实验,巧妙地测出了万有引力常量   伽利略根据理想斜面实验,提出力不是维持物体运动的原因   安培通过实验研究,发现了电流周围存在磁场   法拉第通过实验研究,总结出电磁感应定律  
亚里士多德提出了力是改变物体运动状态的原因  牛顿在归纳总结了伽利略、笛卡尔等科学家结论的基础上,得出了牛顿第一定律  焦耳对能量守恒定律的提出做出了卓越的贡献  元电荷e的数值最早是由物理学家密立根测得的,这是他获得诺贝尔物理学奖的重要原因  
爱因斯坦创立了“日心说”  哥白尼提出了“光子说”  伽利略发现了行星运动定律   牛顿总结出了万有引力定律  
在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法运用了假设法  根据速度的定义式,当趋近于零时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义运用了极限思想法  在实验探究加速度与力、质量的关系时,运用了控制变量法  在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程等分成很多小段,然后将各小段位移相加,运用了微元法  
赫兹——电磁感应定律    牛顿——光的色散现象    阿基米德——惯性定律  卢瑟福——电子  
根据速度的定义式,当趋近于零时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义运用了极限思想法   在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法运用了假设法   在实验探究加速度与力、质量的关系时,运用了控制变量法   在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程等分很多小段,然后将各小段位移相加,运用了微元法  

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