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在探究求合力方法的实验中使用了等效替代的思想 伽利略在研究自由落体运动时采用了微元法 在探究加速度与力、质量的关系实验中使用了理想化模型的思想方法 法拉第在研究电磁感应现象时利用了理想实验法
物理学中所有物理量都是采用比值法定义的 质点、点电荷都是理想化模型 库仑首先提出电场的概念 重心、合力和交变电流的有效值概念的建立都体现了等效替代的思想
牛顿创立的经典力学是经典物理学的基础 经典物理学所适用的主要是日常生活中的物理现象 相对论的提出证明经典的物理学是完全错误的 量子理论使人类对微观世界的基本认识有了革命性的进步
根据电灯是否发光,来判定电路中是否有电流存在
用小磁针的偏转说明磁场的存在
比较蒸发与沸腾的相同点和不同点
用“磁感线”形象地描述磁场
在探究求合力方法的实验中使用了等效替代的思想 伽利略在研究自由落体运动时采用了微元法 在探究加速度与力、质量的关系实验中使用了理想化模型的思想方法 法拉第在研究电磁感应现象时利用了理想实验法
任何物理学研究只能先做实验,从实验中发现规律 实验和理论的方法并存,相辅相成推动物理学发展 物理学研究主要依靠计算,只要计算正确也可以不做实验 物理学研究必须以实验为前提,实验之前的理论预测毫无意义
在探究求合力方法的实验中使用了等效替代的思想 伽利略在研究自由落体运动时采用了微元法 在探究加速度与力、质量的关系实验中使用了理想化模型的思想方法 法拉第在研究电磁感应现象时利用了理想实验法
经典物理学不够完善 经典物理学自身的局限性 物理学出现一系列新发现 经典物理学仅能解释地球上的物理现象
根据电灯是否发光,来判定电路中是否有电流存在 用“磁感线”形象地描述磁场 比较蒸发与沸腾的相同点和不同点 用小磁针的偏转说明磁场的存在
牛顿创立的经典力学是经典物理学的基础 经典物理学所适用的主要是日常生活中的物理现象 相对论的提出证明经典物理学是完全错误的 量子理论使人类对微观世界的基本认识有了革命性的进步
在用实验探究加速度、力和质量三者之间的关系时,采用控制变量法 伽利略用来研究力和运动关系的斜面实验是一个理想实验 物理学中的“质点”、“点电荷”等都是理想模型 物理中所有公式都是用比值定义法定义的
验证牛顿第二定律采用的理想实验的方法 库伦研究了电荷之间的作用力,提出了电荷周围存在着它产生的电场 安培发现了电流的磁效应,提出了利用安培定则判断电流的磁场的方法 伽利略创建的通过理想实验探求自然规律的方法是科学研究中的一种重要方法