劉利濤
學(xué)生普遍感覺(jué)高中物理難學(xué):聽聽還懂,解決實(shí)際問(wèn)題就困難。問(wèn)題的關(guān)鍵在于他們?nèi)粤?xí)慣于初中的那種形象思維方式,只會(huì)記概念、規(guī)律的靜態(tài)結(jié)論,而不重視得出結(jié)論的過(guò)程。只會(huì)照葫蘆畫瓢,模仿性地解決一些簡(jiǎn)單的物理問(wèn)題,而不善于通過(guò)觀察分析,提煉出現(xiàn)實(shí)情景的物理模型,納入到相關(guān)的知識(shí)體系中去加以處理。因此構(gòu)建正確的物理模型是非常重要的。
一、構(gòu)建理想模型是科學(xué)理論的依據(jù)
縱觀物理學(xué)發(fā)展史,許多重大的發(fā)現(xiàn)與結(jié)論,都是經(jīng)過(guò)科學(xué)家們大膽地猜想,創(chuàng)建出科學(xué)的理想化的物理模型,并通過(guò)實(shí)驗(yàn)檢驗(yàn)或?qū)嵺`驗(yàn)證,模型與事實(shí)基礎(chǔ)很好吻合的前提下獲得的。
伽里略讓小球從彎曲的斜槽上自由下落,當(dāng)斜槽充分光滑時(shí),小球可沿另一端斜槽上升到初始高度,另一端斜槽末端越接近水平,小球?yàn)檫_(dá)到初始高度,將會(huì)運(yùn)動(dòng)得越遠(yuǎn)。如果末端完全水平,小球?qū)⒁恢边\(yùn)動(dòng)下去,永不停止。正因?yàn)橘だ锫詷?gòu)建了光滑這一理想化的模型,才有了慣性定律這一重大發(fā)現(xiàn)。
正是引入了這些理想化的物理模型,才得以使我們面對(duì)許多復(fù)雜的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題,通過(guò)簡(jiǎn)化處理比較順利地予以解決。
二、要重視對(duì)學(xué)生建模意識(shí)的培養(yǎng)
理想化的物理模型,是解決現(xiàn)實(shí)物理問(wèn)題不可或缺的依據(jù),其重要性不言而喻。所以,教師在傳授知識(shí)的過(guò)程中,要根據(jù)實(shí)際課時(shí)的內(nèi)容安排,及時(shí)向?qū)W生強(qiáng)調(diào)基本物理模型建立的過(guò)程和條件,要求學(xué)生牢固把握住這些基本的物理模型,并且在具體應(yīng)用它們解決物理問(wèn)題時(shí),引導(dǎo)學(xué)生如何根據(jù)題設(shè)條件,從物理規(guī)律出發(fā),通過(guò)分析、綜合、類比等,突出對(duì)所要研究問(wèn)題起主要作用的因素,略去非本質(zhì)的次要因素,使思維從紛繁復(fù)雜的具體問(wèn)題中抽象、構(gòu)造出我們熟悉的物理模型,應(yīng)用掌握的相關(guān)知識(shí)予以解決。當(dāng)然,教師要循序漸進(jìn)地啟發(fā)引導(dǎo)學(xué)生,使學(xué)生逐步熟悉并掌握這種科學(xué)研究的思維方法,養(yǎng)成良好的思維品質(zhì),使構(gòu)建物理模型的意識(shí)真正成為學(xué)生思考問(wèn)題的方法與習(xí)慣。物理情境來(lái)源于實(shí)際問(wèn)題;以生產(chǎn)、生活及新的科技成果、新的科學(xué)研究課題作為素材背景,在物理教學(xué)中就要注重模型思維的方法,培養(yǎng)學(xué)生的分析理解能力,提取信息并結(jié)合所學(xué)知識(shí)創(chuàng)造物理模型。抓住本質(zhì)建立合理的物理模型,很多新情境、新問(wèn)題就會(huì)成為熟悉的物理問(wèn)題迎刃而解。
三、培養(yǎng)學(xué)生構(gòu)建物理模型的能力
(一)高中教材中常見的物理模型
1. 研究對(duì)象理想化的模型。例如:真空、質(zhì)點(diǎn)、點(diǎn)電荷、薄透鏡、理想氣體、理想電源、理想變壓器等。
2. 運(yùn)動(dòng)變化過(guò)程理想化的模型。如:勻速直線運(yùn)動(dòng)、勻變速直線運(yùn)動(dòng)、自由落體運(yùn)動(dòng)、簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng)、勻速圓周運(yùn)動(dòng)、平拋運(yùn)動(dòng)等等,這些都是把復(fù)雜的運(yùn)動(dòng)過(guò)程理想化了的物理模型。
(二)物理模型的特點(diǎn)
l. 物理模型是抽象性和形象性的統(tǒng)一。物理模型的建立是舍棄次要因素,把握主要因素,化復(fù)雜為簡(jiǎn)單,完成由現(xiàn)象到本質(zhì)、由具體到抽象的過(guò)程,而模型的本身又具有直觀形象的特點(diǎn)。
2. 物理模型是科學(xué)性和假定性的辯證統(tǒng)一,物理模型不僅再現(xiàn)了過(guò)去已經(jīng)感知過(guò)的直觀形象,而且要以先前獲得的科學(xué)知識(shí)為依據(jù),經(jīng)過(guò)判斷、推理等一系列邏輯上的嚴(yán)格論證,所以,具有深刻的理論基礎(chǔ),即具有一定的科學(xué)性。理想模型來(lái)源于現(xiàn)實(shí),又高于現(xiàn)實(shí),是抽象思維的結(jié)果。所以具有一定的假定性,只有經(jīng)過(guò)實(shí)驗(yàn)證實(shí)了以后才被認(rèn)可,才有可能發(fā)展為理論。
從書本的理論知識(shí)到實(shí)際應(yīng)用,關(guān)鍵在于從實(shí)際問(wèn)題中抽象出物理模型。模型是連接理論和應(yīng)用的橋梁,經(jīng)驗(yàn)材料、實(shí)驗(yàn)事實(shí)和背景知識(shí)是構(gòu)建物理模型的基礎(chǔ),而抽象、等效、假設(shè)、類比等則是構(gòu)建物理模型的基本方法。
由于新情境問(wèn)題的綜合性、復(fù)雜性和多樣性特征,題中涉及的因素較多且相互交織在一起,問(wèn)題的本質(zhì)往往被表面現(xiàn)象所掩蓋,給解題造成了一定的障礙。從學(xué)生解決問(wèn)題時(shí)的表現(xiàn)來(lái)看,較為突出的問(wèn)題是:容易受表象因素干擾,不善于抽象出問(wèn)題的本質(zhì)特征,導(dǎo)致建立模型困難,這反映出理論聯(lián)系實(shí)際的教學(xué)確實(shí)是我們教學(xué)中的一個(gè)薄弱環(huán)節(jié)。怎樣從錯(cuò)綜復(fù)雜的實(shí)際問(wèn)題中抽象出物理模型呢?這就需要對(duì)所給的信息進(jìn)行提煉和加工,通過(guò)思維加工,采用恰當(dāng)方法,找到新問(wèn)題與熟悉的物理模型之間的聯(lián)系,使新信息與原有知識(shí)之間的聯(lián)系通道保持暢通無(wú)阻,從而使新問(wèn)題順利地實(shí)現(xiàn)模型化,構(gòu)建起恰當(dāng)?shù)奈锢砟P汀?/p>
如以帶電粒子在復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)為背景,利用磁流體發(fā)電機(jī)的最新原理構(gòu)建現(xiàn)代科技新情境,使學(xué)生從現(xiàn)代科技新情境中及時(shí)有效地進(jìn)行信息獲取和遷移,提高建構(gòu)物理模型、學(xué)以致用的能力。磁流體發(fā)電機(jī)涉及知識(shí)點(diǎn)較多:二力平衡、電場(chǎng)力、洛侖磁力、勻強(qiáng)電場(chǎng)的場(chǎng)強(qiáng)公式、閉合電路的歐姆定律、閉合電路的路端電壓等。要求學(xué)生具有較強(qiáng)綜合應(yīng)用知識(shí)的能力,能將通電氣體在橫向磁場(chǎng)中的流動(dòng)等效為導(dǎo)體切割磁感線,從而產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì),同時(shí)對(duì)磁流體發(fā)電所涉及的物理問(wèn)題進(jìn)行準(zhǔn)確地分析,把導(dǎo)體切割磁感線,回路中的電流、電離氣體受力平衡、能量轉(zhuǎn)化與守恒等聯(lián)系起來(lái),從不同角度進(jìn)行綜合分析,在實(shí)際問(wèn)題的解決中,構(gòu)建物理現(xiàn)象的場(chǎng)景,建立模型,應(yīng)用理論規(guī)律,拓寬視野。
復(fù)雜的綜合題往往是由多個(gè)相關(guān)聯(lián)的物理模型組成,只有準(zhǔn)確還原設(shè)計(jì)題目時(shí)所依據(jù)的物理模型,才能在解題者頭腦中形成清晰的物理圖景,理清正確思路,順利解題。
中學(xué)生在學(xué)習(xí)活動(dòng)中,解決每一個(gè)物理問(wèn)題的過(guò)程,實(shí)際上也是正確選用物理模型,使用模型方法的過(guò)程。正確識(shí)別、建立物理模型,熟練使用模型方法正是中學(xué)生應(yīng)該具備的基本物理素質(zhì)。因此,為了培養(yǎng)學(xué)生的科學(xué)素養(yǎng)及創(chuàng)新能力,逐步掌握科學(xué)研究的基本方法,在平時(shí)的教學(xué)過(guò)程中,必須注意培養(yǎng)學(xué)生構(gòu)造和應(yīng)用物理模型的能力。