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淺議高中物理模型的建構(gòu)

2013-04-29 10:00:34李艷
課程教育研究 2013年4期
關(guān)鍵詞:科學(xué)概念

李艷

【摘要】建構(gòu)物理模型是人們研究、認(rèn)識物質(zhì)世界的一種重要方法,而物理模型的多樣性和復(fù)雜性也是物理“難學(xué)、難教”重要原因之一。本文通過具體實例闡述兩個問題:一是怎樣科學(xué)理解和學(xué)習(xí)物理模型,二是怎樣應(yīng)用物理模型解決實際問題。把容易混淆、難以理解、難以記憶的知識變得清晰易懂,從而培養(yǎng)學(xué)生的方法意識,促進(jìn)其知識體系的自我構(gòu)建,并有效地訓(xùn)練學(xué)生發(fā)散思維能力及歸納能力。

【關(guān)鍵詞】建構(gòu)物理模型 科學(xué)概念 物理模型類比學(xué)習(xí) 模型應(yīng)用

【中圖分類號】G633.7 【文獻(xiàn)標(biāo)識碼】A 【文章編號】2095-3089(2013)04-0163-02

一、物理模型概述

物理學(xué)是自然學(xué)科的研究基礎(chǔ),而自然界中任何事物與其他事物之間總存在著千絲萬縷的聯(lián)系,并處在不斷的變化中。面對復(fù)雜多變的自然界,人們在研究時,總是遵循一個重要的原則,即從簡到繁、先易后難、循序漸進(jìn)、逐次深入?;谶@樣的思維過程,物理學(xué)家創(chuàng)建了“物理模型”。

物理模型是指:物理學(xué)所分析的、研究的實際問題很復(fù)雜,為了便于分析與研究,常常采用“簡化”的方法,對實際問題進(jìn)行科學(xué)抽象的處理,用一種能反映原物本質(zhì)特性的理想物質(zhì)(過程)或假想結(jié)構(gòu),去描述實際的事物(過程)。這種理想物質(zhì)(過程)或假想結(jié)構(gòu)稱之為“物理模型”?!拔锢砟P汀钡慕⑹且粋€創(chuàng)造性過程,對物理模型的認(rèn)識和理解培養(yǎng)創(chuàng)新能力的過程。在教學(xué)中,引導(dǎo)學(xué)生正確認(rèn)識和理解并建立“物理模型”,顯然是培養(yǎng)學(xué)生創(chuàng)造性思維和創(chuàng)新能力的良好途徑。

高中階段的物理學(xué)習(xí)為我們積累了很多物理模型,我們可以將其分類成二類,即一是對象模型,如質(zhì)點、物體的分子結(jié)構(gòu)、理想氣體、電流、電阻、磁流體發(fā)電機(jī)、電磁流量計、理想變壓器、原子結(jié)構(gòu)、核結(jié)構(gòu)、導(dǎo)體等等;二是過程模型,如勻速直線運(yùn)動、勻變速直線及曲線運(yùn)動、平拋運(yùn)動、圓周運(yùn)動、簡諧振動、碰撞、能量轉(zhuǎn)化過程、光電效應(yīng)、核變化等。

在教學(xué)中,我們希望學(xué)生能在特定的情景下,從生動具體的實際問題出發(fā),運(yùn)用已有知識,根據(jù)研究問題的主要特征建立物理模型,并研究與之關(guān)聯(lián)的物理現(xiàn)象、過程,從而建立相應(yīng)的物理概念,得出物理規(guī)律,形成物理結(jié)論。然而,在我們教學(xué)的過程中,很多學(xué)生學(xué)得非常累,經(jīng)常會出現(xiàn)概念混淆、模型混亂、物理過程分析不清等情況,即使在物理上花費(fèi)了很多的時間也不能學(xué)好。通過多次與學(xué)生交流和同事探討,我認(rèn)為主要存在兩個問題 ,一、沒有徹底理解模型特點,無法構(gòu)建正確的模型,二是難以應(yīng)用已有的模型解決問題。

二、物理模型的學(xué)習(xí)

為了便于學(xué)生對物理模型有個清晰的認(rèn)識,真正的了解本質(zhì),在教學(xué)過程中,我們一般會用到兩種方法,一是物理概念法;另一個是模型類比法。

2.1物理概念法

課程標(biāo)準(zhǔn)要求學(xué)生在高中物理課中“學(xué)習(xí)終身發(fā)展必備的物理基礎(chǔ)知識和技能”。在課程內(nèi)容上體現(xiàn)“時代性、基礎(chǔ)性、選擇性”。而高中物理教學(xué)中,使學(xué)生形成概念,掌握規(guī)律,并使他們的認(rèn)識能力在形成概念、掌握規(guī)律的過程中得到充分發(fā)展,是高中物理教學(xué)的核心問題。李政道在回答怎樣才能學(xué)好物理這一問題時就曾經(jīng)強(qiáng)調(diào):學(xué)習(xí)物理的首要問題是要弄清物理學(xué)中的基本概念。

在學(xué)習(xí)物理模型時,一定要弄清其基本的定義,該定義的條件,該模型的使用范圍,以及使用條件。如下例:

例1 理想氣體是一種氣體模型,是對真實氣體的抽象,其微觀的特點是:①理想氣體分子線度可以忽略不計,即具有一定的質(zhì)量而沒有大?。虎诜肿又g以及分子與器壁間除了彈性碰撞外無其他作用力。通常不易液化的氣體在壓強(qiáng)不是太大、溫度不是太低的情況下,可視為理想氣體?,F(xiàn)有一定質(zhì)量的氫氣,裝在絕熱密閉的氣缸內(nèi),如圖所示,若稍稍向下移動活塞壓縮氣體,則下列敘述符合事實的是(D)。

A.氣體的內(nèi)能一定增加力時

B.氣體的溫度一定升高

C.氣體分子的平均間距不變

D.氣體壓強(qiáng)一定增加

考題方向:本題要求將實際的氣體抽象成理想化的模型(理想氣體)后進(jìn)行分析討論,考查了影響物體內(nèi)能的決定因素、改變物體內(nèi)能的兩種方法、熱力學(xué)第一定律及氣體壓強(qiáng)與溫度、體積的關(guān)系等。

定義:嚴(yán)格遵從氣態(tài)方程(PV=(m/M)RT=nRT)的氣體,叫作理想氣體(Ideal gas,有些書上,指符合氣體三大定律的氣體)。從微觀角度來看是指:分子本身的體積和分子間的作用力都可以忽略不計的氣體,稱為是理想氣體。擴(kuò)充:

1.分子體積與氣體體積相比可以忽略不計。

2.分子之間沒有相互吸引力。

3.分子之間及分子與器壁之間發(fā)生的碰撞不造成動能損失。

4.在容器中,在未碰撞時考慮為作勻速運(yùn)動,氣體分子碰撞時發(fā)生速度交換,無動能損失。

5.解熱學(xué)題的時候,簡單的認(rèn)為是分子熱能為零,分子動能不為零。

6.理想氣體的內(nèi)能是分子動能之和。

例2 地球是一個龐然大物,直徑約為12800 km,與太陽相距1.5×108 km,研究地球繞太陽的公轉(zhuǎn)時,能不能把它看成質(zhì)點?研究地面上各處季節(jié)變化時,能不能把它看成質(zhì)點?

考題方向:本體考察質(zhì)點及可以視為質(zhì)點的條件。若研究地球繞太陽公轉(zhuǎn)時,由于地球本身的大小比地球到太陽的距離小得多,則可以把地球看作質(zhì)點;但若研究地面上各處季節(jié)變化時,則不能把其看作質(zhì)點。

定義:用來代替物體的有質(zhì)量的點。

1.質(zhì)點是一種科學(xué)抽象,是一種理想化的模型。

2.質(zhì)點是對實際物體的近似,這也是物理學(xué)中常用的一種重要的研究方法。

3.一個物體能否看成質(zhì)點,取決于它的形狀和大小在所研究問題中是否可以忽略不計,而跟自身體積的大小、質(zhì)量的多少和運(yùn)動速度的大小無關(guān)。

4.一個物體能否被看作質(zhì)點,取決于所研究問題的性質(zhì)。即使是同一個物體,在研究的問題不同時,有的情況下可以看作質(zhì)點,而有的情況可能不可以看作質(zhì)點。

2.2模型類比法

由于物質(zhì)世界相互聯(lián)系的性質(zhì)使自然界各種現(xiàn)象之間、規(guī)律之間存在相似性,同時,物質(zhì)世界的層次性又決定了現(xiàn)象、規(guī)律之間本質(zhì)的差異性。類比法就是建立在比較和想象的基礎(chǔ)上,根據(jù)事物在某些屬性或關(guān)系上的相似(或同一),由此及彼,通過對比分析,作出判斷的一種推理方法。物理模型類比就是根據(jù)不同物理模型在某些屬性或關(guān)系上的相似(或同一)而推導(dǎo)出它們在另一屬性或關(guān)系上也可能相似(或同一)的一種推理形式?;谀P皖惐鹊姆椒☉?yīng)具有以下程序:

例1 靜電場和引力場的模型類比教學(xué)

例2 在學(xué)習(xí)電磁波的時候,讓學(xué)生聯(lián)想已經(jīng)學(xué)過的機(jī)械波的特點,以類比的形式組織聯(lián)想,思維可以涵蓋機(jī)械波、光波、電磁波,強(qiáng)調(diào)它們的共性比較它們的異性,訓(xùn)練學(xué)生的推理能力。

從以上的例子可以看出,隨著學(xué)生學(xué)習(xí)的深入,學(xué)生掌握的物理知識逐漸形成網(wǎng)絡(luò),當(dāng)中有知識的橫向式拓寬,也有遞進(jìn)式的深化。通過橫向擴(kuò)延和縱向深入,學(xué)生的知識和能力就產(chǎn)生質(zhì)的飛躍,學(xué)生的創(chuàng)造性思維發(fā)展也就寓于其中了。在這過程中,模型類比是揭示這些知識內(nèi)在聯(lián)系的好方法,通過模型類比,聯(lián)想、推理出一系列規(guī)律,使學(xué)生從學(xué)會建立物理模型實現(xiàn)到運(yùn)用物理模型的飛躍。

三、物理模型的應(yīng)用

3.1運(yùn)用物理模型解題的步驟

在教學(xué)中,我們希望學(xué)生能在特定的情景下,從生動具體的實際問題出發(fā),運(yùn)用已有知識,根據(jù)研究客體的主要特征建立物理模型,并研究與之關(guān)聯(lián)的物理現(xiàn)象、過程,從而建立相應(yīng)的物理概念,得出物理規(guī)律,形成物理結(jié)論。運(yùn)用物理模型解題的基本程序為:

(1)通過審題,提取題目信息.如:物理現(xiàn)象、物理事實、物理情景、物理狀態(tài)、物理過程等。

(2)弄清題目的主要條件。

(3)尋找與已有信息(熟悉的知識、方法、模型)的相似、相近或聯(lián)系之處,通過類比聯(lián)想或抽象概括或原型啟發(fā),建立起新的物理模型,將新情景問題轉(zhuǎn)化為常規(guī)問題。

(4)選擇相關(guān)的物理規(guī)律求解。

3.2 典型例題

例1 放風(fēng)箏時人要拉著繩子奔跑一段距離以獲得升力。一段時間后,風(fēng)箏靜止在空中。

(1)當(dāng)風(fēng)箏在空中處于平衡時,如圖所示關(guān)于拉繩和風(fēng)箏的方向中,最合理的圖應(yīng)該是( )

(2)假設(shè)風(fēng)箏與豎直方向成a=370角,風(fēng)箏的質(zhì)量m=0.18kg,面積S=0.125m2,空氣沿水平方向吹向風(fēng)箏的速度為多少?空氣密度取1.25kg/m2,求繩子應(yīng)與豎直方向成多少度的角?繩中拉力為多少?(設(shè)氣流與風(fēng)箏的碰撞是完全彈性碰撞,g取10m/S2)

解析:(1)水平方向氣流吹向風(fēng)箏產(chǎn)生了垂直風(fēng)箏表面的作用力,風(fēng)箏要靜止,這個作用力應(yīng)與重力和拉力的合力為0,只有C圖中三力可以平衡,如圖所示,故選C。

(2)建立一個柱體模型,假設(shè)在極短的時間Δt垂直吹到風(fēng)箏面上的那個極短空氣柱的質(zhì)量為Δm,則Δm=pΔv=pScosa?淄Δt ①

由題意可知:空氣柱碰撞風(fēng)箏后以原速率返回,以Δm 的空氣柱為研究對象,受到垂直于風(fēng)箏的作用力,使垂直風(fēng)箏方向的動量發(fā)生了改變,根據(jù)動量定理F'Δt=2Δm?淄cosa ②

由①②得F'=2pS?淄2cos2a

代入數(shù)據(jù)得F'=20N,根據(jù)牛頓第三定律知風(fēng)箏受到的反作用力大小F=20N 。

∴繩子的拉力T =■ =19N.

設(shè)繩與豎直方向的夾角為θ,則sinθ=■=■ 。

∴ θ=arcsin■

技巧點撥:此題首先找出風(fēng)箏的平衡條件,其次確定空氣的流動對風(fēng)箏產(chǎn)生的作用力的大小和方向。對氣流、液體流、粒子流等連續(xù)問題應(yīng)取一個柱體模型作為研究對象是解題的關(guān)鍵。另外,運(yùn)用動量定理時應(yīng)注意方向性,即在垂直于風(fēng)箏方向的空氣動量發(fā)生變化,而沿風(fēng)箏方向的不變,所以要進(jìn)行速度的分解。

例2 電磁流量計廣泛應(yīng)用于測量可導(dǎo)電流體(如污水)在管中的流量(在單位時間內(nèi)通過管內(nèi)橫截面的流體的體積)。為了簡化,假設(shè)流量計是如圖研所示的橫截面為長方形的一段管道,它的長、寬、高分別為圖中的a、b、c,流量計的兩端與輸送流體的管道相連接(圖中虛線),圖中流量計的上下兩面是金屬材料,前后兩面是絕緣材料?,F(xiàn)在流量計所在處加磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場,磁場方向垂直于前后兩面,當(dāng)導(dǎo)電流體穩(wěn)定地流經(jīng)流量計時,在管外將流量計上、下兩表面分別與一串聯(lián)了電阻R的電流表的兩端連接,I表示測量的電流值。已知液體的電阻率為ρ,不計電流表的內(nèi)阻,則可求得流量為:

A. ■=(bR+P■) B. ■=(aR+P■)

C. ■=(cR+P■) D. ■=(R+P■)

解析:題中多處用到等效的思想:①由導(dǎo)電液體的流動建立導(dǎo)體棒切割磁感線的模型;②由在磁場中的流動的液體建立電源的模型;③由管道建立電阻的模型。

等效電動勢:EBL?淄=Bc?淄 等效內(nèi)阻r=P■

由閉合電路歐姆定律:I=■=■ ①

流量Q= ?淄bc ②

聯(lián)立①②兩式得流量Q=■(bR+P■)。

聯(lián)想發(fā)散:閉合回路中有電流時是一定要有電源的,電源不等同于電池,形式可以是多樣的,如感應(yīng)電動勢、霍耳效應(yīng)等等。

四、結(jié)束語

在課改中,尤其是在減輕負(fù)擔(dān)增加效率的背景下,豐富的教學(xué)內(nèi)容與不斷減少的教學(xué)時間是一對十分突出的矛盾。以現(xiàn)行“人教版”物理教材為例,教材更為注重點面結(jié)合,點,主干知識明確,基礎(chǔ)知識、基本規(guī)律一個都不少,面,增加了許多聯(lián)系生產(chǎn)生活的實際問題和高新科技內(nèi)容,使物理知識更貼近生活實際,學(xué)生學(xué)習(xí)物理倍感親切,同時教材也豐富了課程形式,引入了研究性學(xué)習(xí)、探索性實驗課等等。如何讓學(xué)生在較少的課時內(nèi),掌握更豐富的物理知識和能力,“概念教學(xué)”、“模型類比教學(xué)”教學(xué)不失為一種有效方法。

學(xué)生能夠很好的掌握物理模型,并應(yīng)用物理模型是學(xué)好物理的關(guān)鍵,希望本文能夠?qū)V大物理學(xué)習(xí)愛好者有所幫助。

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