摘?要:“基于情境,自創(chuàng)習(xí)題”的學(xué)生自創(chuàng)習(xí)題活動,激活了學(xué)生個性思維,增進了學(xué)生之間的交流與評價;基于大數(shù)據(jù)的教學(xué)診斷幫助教師更清晰地了解學(xué)生的習(xí)得情況——知識漏洞、能力缺陷及思維障礙;學(xué)生創(chuàng)作的習(xí)題促進了資源庫的建設(shè).本文就自創(chuàng)習(xí)題中學(xué)生命題的幾處易錯點進行評析,師生共同研討,達到了教學(xué)相長的效果.
關(guān)鍵詞:精準(zhǔn)教學(xué);精準(zhǔn)目標(biāo);自創(chuàng)習(xí)題;大數(shù)據(jù)
基金項目:2018年浙江省重點類教研立項課題“基于數(shù)據(jù)平臺的高中物理精準(zhǔn)目標(biāo)體系與資源庫構(gòu)建的研究”(項目編號:Z18039).
作者簡介:朱海英(1971-),女,浙江麗水人,教育學(xué)士,中學(xué)高級教師,研究方向:物理教育教學(xué).
浙江省新高考實行一年兩考后,二輪復(fù)習(xí)精準(zhǔn)目標(biāo)如何確定、學(xué)生的學(xué)習(xí)熱情如何推動,成為高三教師的共同話題.“基于數(shù)據(jù)平臺的高中物理精準(zhǔn)目標(biāo)體系與資源庫構(gòu)建的研究”課題組,開展了學(xué)生“基于情境,自創(chuàng)習(xí)題”活動.此活動改變了教師供給式作業(yè)的被動式學(xué)習(xí)方式,激發(fā)了學(xué)生個性思維的發(fā)展;以小組為單位提交命題作業(yè),增進了學(xué)生在創(chuàng)題過程中的交流與合作,學(xué)生有興趣;學(xué)生通過創(chuàng)題,經(jīng)歷觀察與收集實際情境,提出問題、設(shè)計問題、建立物理模型、應(yīng)用概念和規(guī)律、對物理量進行賦值、運用數(shù)學(xué)方法解答、解釋和反思結(jié)論的過程,訓(xùn)練問題解決的方法策略,學(xué)生有反思有總結(jié)有改進,潛移默化訓(xùn)練思維的邏輯性和嚴(yán)謹(jǐn)性;學(xué)生的創(chuàng)題為教師提供了豐富的教學(xué)素材,幫助教師更全面精準(zhǔn)地獲取學(xué)習(xí)的習(xí)得情況,為進一步設(shè)計精準(zhǔn)的復(fù)習(xí)目標(biāo)提供了學(xué)情依據(jù);學(xué)生提交的大量試題經(jīng)過精選和改進,編制成以學(xué)生名字命題的題目被排進測試卷,增進了學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣,同時增進了教師教學(xué)資源庫的建設(shè),師生教學(xué)相長.
浙江省的高考命題中較大難度的題目考查點經(jīng)常落在物理模型和數(shù)學(xué)方法應(yīng)用相結(jié)合上.通過大數(shù)據(jù)分析學(xué)生自創(chuàng)習(xí)題,我們發(fā)現(xiàn),學(xué)生在以下方面有欠缺:科學(xué)原理運用的準(zhǔn)確性有待提高,數(shù)據(jù)賦值的真實性及數(shù)學(xué)關(guān)系應(yīng)用的嚴(yán)謹(jǐn)性考量不足.本文針對電學(xué)模塊命題出現(xiàn)的幾處易錯點問題進行案例式評析.
1?數(shù)學(xué)關(guān)系不自洽
例1?有一電源,其電動勢為E,內(nèi)電阻為r,電路如圖1所示.當(dāng)接入電路的電阻分別為R1、R2(R1>R2)時,電路的輸出功率相等,且P0=25W;若將R1、R2串聯(lián)后接入電路,此時電源的輸出功率為P1;若將R1、R2并聯(lián)后接入電路,此時電源的輸出功率為P2,則以下結(jié)論可能正確的是:
A.P1=30W,P2=32W?B.P1=20W,P2=18W
C.P1=28W,P2=26WD.P1=24W,P2=30W
解析?設(shè)電源的輸出功率為P,路端電壓為U,流過電源的電流為I.
電源的輸出功率為:P=UI?①
又:U=IR?②,且I=Er+R?③,
因此,P=E2R(r+R)2?④,得:P=E2r2R+2r+R?⑤.
可見,當(dāng)r2R=R,即R=r時P有最大值,
且最大值Pmax=E24r.P-R的函數(shù)圖像如圖2所示,圖中若R1、R2的輸出功率相等,則:P0 當(dāng)R1、R2串聯(lián)后,其R串=R1+R2阻值,由圖2,易得:其輸出功率P1<25W; 若R1、R2并聯(lián)后,其阻值R并=R1R2R1+R2 評析?此題看似問題的設(shè)計與分析有理有據(jù);但深入地分析一下⑤式,若R1、R2的輸出功率相等,則應(yīng)有:r2R1+R1=r2R2+R2,可得:r2=R1R2. 把R串=R1+R2、R并=R1R2R1+R2 式中B項P1、P2?可設(shè)置為小于25W的任意相同值,如,P1=20W、P2=20W. 2?靜電場設(shè)置違反環(huán)路定理 靜電場環(huán)路定理指的是:在靜電場中,場強E沿任一閉合路徑的線積分等于零,這表明靜電場是保守力場,靜電力是保守力.這樣說,大部分的高中同學(xué)是不理解的.因此,把該定理理解為“電場力沿任一閉合路徑做功為零”更合適些.經(jīng)過平臺的大數(shù)據(jù)統(tǒng)計,我們發(fā)現(xiàn)學(xué)生在創(chuàng)題的過程中,最容易錯的就是勻強電場的設(shè)置. 例2?如圖3所示,區(qū)域Ⅰ內(nèi)有與水平方向成30°角的勻強電場E1,區(qū)域?qū)挾葹閐1,區(qū)域Ⅱ內(nèi)有正交的有界勻強磁場B和勻強電場E2,區(qū)域?qū)挾葹閐2,磁場方向垂直紙面向里,電場方向豎直向下.一質(zhì)量為m、帶電荷量為q的微粒在區(qū)域Ⅰ左邊界的P點,由靜止釋放后水平向右做直線運動,進入?yún)^(qū)域Ⅱ后做勻速圓周運動,從區(qū)域Ⅱ右邊界上的Q點穿出,其速度方向改變了60°,重力加速度為g,求: (1)區(qū)域Ⅰ和區(qū)域Ⅱ內(nèi)勻強電場的電場強度E1、E2的大??? (2)區(qū)域Ⅱ內(nèi)勻強磁場的磁感應(yīng)強度B的大小. 解析?(1)若帶電微粒在區(qū)域Ⅰ內(nèi)沿直線運動,則所受的電場力與重力的合力沿虛線向右方向,如圖4所示,F(xiàn)1為帶電微粒在區(qū)域Ⅰ所受的合力,由平行四邊形定則可得: E1q=mgsin30°① 當(dāng)帶電微粒進入?yún)^(qū)域Ⅱ中做勻速圓周運動,則一定有: E2q=mg②
由①②式,可得:E1∶E2=2∶1③
(2)帶電微粒在區(qū)域Ⅰ內(nèi)做勻加速直線運動,由牛頓第二定律,可得:
F1=mgtan30°=ma1④
代入運動學(xué)公式有:v2-0=2a1d1⑤
帶電微粒以速度v進入?yún)^(qū)域Ⅱ中做勻速圓周運動,且運動方向改變了60°,其運動軌跡如圖4所示,由牛頓第二定律及幾何關(guān)系可得:
F洛=Bvq=mv2r⑥
且:r=233d2⑦
聯(lián)立④⑤⑥⑦式,可得區(qū)域Ⅱ的磁場強度:B=m63gd12qd2
評析?此題中勻強電場的邊界設(shè)計違反了靜電場環(huán)路原理.
3?電磁感應(yīng)時間位移賦值違反自洽性
研究電磁感應(yīng)中滑桿類的運動問題通常涉及到時間與位移的賦值.由于滑桿在磁場中做切割磁感線運動產(chǎn)生感應(yīng)電流,滑桿受隨時間變化的安培力的作用,因此,滑桿的運動通常是變加速運動,其位移與時間的關(guān)系對于高中的同學(xué)來說是一個難點.因此,命題通常指向:考查學(xué)生運用微元法結(jié)合動量定理或運用能量守恒的觀點進行解題的能力.由于缺乏相應(yīng)的數(shù)學(xué)工具及過程檢驗,錯題頻出.
例3?如圖5所示,光滑絕緣斜面的傾角θ=30°,矩形區(qū)域GHIJ內(nèi)存在著方向垂直于斜面向上的勻強磁場,磁感應(yīng)強度B=0.4T,GH與IJ相距d=0.5m.一個匝數(shù)n=10、質(zhì)量m=1kg,邊長L=0.5m的正方形金屬線圈abcd平放在斜面上,ab邊與GH相距為d.現(xiàn)用一平行于斜面的恒力F拉動線圈,使其由靜止開始(t=0)沿斜面向上運動,線圈進入磁場恰好勻速運動.t1=2s時線圈剛好完全通過磁場,此時撤去外力F,在t2=2.8s時線圈向下恰好完全穿出磁場.重力加速度g=10m/s2,斜面足夠長,ab邊始終與GH平行.
(1)恒力F的大小和線圈的電阻R;
(2)整個過程線圈產(chǎn)生的熱量.
解析?(1)線圈未進入磁場前在F的作用下沿斜面向上做勻加速直線運動直到線圈的ab邊到達磁場邊界GH,由牛頓第二定律有:
F-mgsinθ=ma
線圈沿斜面做勻加速直線運動,由運動學(xué)公式有:
v2-0=2ad?,12vΔt1=d
之后,線圈進入磁場恰好勻速運動,由力的平衡條件有:
F-mgsinθ=F安
由運動學(xué)公式有:?vΔt2=2d
由題意中:t1=2s時線圈剛好完全通過磁場,t1=Δt1+Δt2=2s
可得線圈向上剛離開磁場時的速度為v=1m/s
由電磁感應(yīng)定律可得,線圈的ab或cd邊切割磁感線時產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢E=nBLv
由閉合電路歐姆定律可得線圈中的感應(yīng)電流I=ER
即滑桿所受的安培力F安=nBIL=n2B2L2vR
綜合以上式子可得,F(xiàn)=6N,R=4Ω
(2)線圈向上切割磁感線過程中產(chǎn)生的焦耳熱Q1=I2RΔt2=1J
當(dāng)線圈向上滑行離開磁場后做勻變速直線運動,此階段的加速度為a
-mgsinθ=ma,即a=-gsinθ
當(dāng)線圈從向上離開磁場到整個線圈向下滑出磁場的過程中,由動量定理有:
mgsinθ(t2-t1)-n2B2L2v-Rt=mvt-(-mv)
其中:v-t=2d
代入數(shù)據(jù),可得:vt=2m/s
由動能定理有:
Q2=12mv2+mgsinθ2d-12mv2t
代入數(shù)據(jù)有:Q2=3.5J
即整個過程線圈產(chǎn)生的熱量Q=Q1+Q2=4.5J
評析?此題是在同學(xué)自創(chuàng)題評議環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)有漏洞的.有同學(xué)得出:線圈在下滑進入磁場過程中做加速度逐漸減小的加速運動,若按得到的進入磁場的初速v=1m/s,求得離開的末速度vt=2m/s,則全程的平均速度v->v+vt2=1.5m/s,那么線圈在下滑過程通過磁場的總時間t2-t1=2dv-<11.5s=0.67s,與題中賦值的t2-t1=(2.8-2)s=0.8s不符.那么究竟如何賦值呢?通過師生的共同探討,發(fā)現(xiàn)高中數(shù)學(xué)工具不完備,因此此題作為數(shù)學(xué)知識應(yīng)用的拓展展開了討論并得到較為準(zhǔn)確的賦值.
解析二:線圈下滑返回磁場過程中
由牛頓第二定律有:
mgsinθ-n2B2L2vR=mdvdt
上式代入數(shù)據(jù)有:5-v=dvdt
即:∫dt=∫dv5-v,
即:c+t=-ln(5-v)
上式代入t=0,v=1,可得:c=-ln4,化簡上式有:t=ln45-v,v=5-4e-t
由題意可得,線框從進入磁場到出磁場的總位移為2d:
即,∫T0vdt=2d
因此?∫T0(5-4e-t)dt=1
可得:5T+4(e-T-1)=1
解得線圈從進入磁場到出磁場的總時間為:T=0.528s
當(dāng)線圈完全穿出磁場的時刻應(yīng)為:t2=2.4s+0.528s=0.928s
在題干時間的賦值為t2=2.9s比較合適.
利用t2=2.9s對線圈切割磁場過程中產(chǎn)生的焦耳熱Q2,由動量定理有:
mgsinθT-n2B2L2v-TR=mvt-mv
即:mgsinθT-n2B2L22dR=mvt-mv
解得:vt=2.5m/s
由能量守恒,可得:Q2=12mv2+mgsinθ2d-12mv2t
上式代入已知數(shù)據(jù)得:Q2=2.375J
4?結(jié)束語
學(xué)生通過自編或改編習(xí)題的過程,豐富地體驗問題的來源、設(shè)計與解答的過程,有效地促進了學(xué)生思維的發(fā)展.教師通過學(xué)生自創(chuàng)習(xí)題的共享(主要用于課堂診斷和測試)及大數(shù)據(jù)的分析,精準(zhǔn)掌握學(xué)生的習(xí)得情況,為進一步設(shè)計精準(zhǔn)的復(fù)習(xí)目標(biāo)打下基礎(chǔ).學(xué)生自創(chuàng)習(xí)題活動后所提供的教學(xué)資源進一步服務(wù)更廣大的學(xué)生群體,構(gòu)成更加適合發(fā)展學(xué)生思維的資源庫.高三年級自創(chuàng)習(xí)題活動使“喂養(yǎng)式”的作業(yè)模式發(fā)生了變化,學(xué)生經(jīng)歷積極主動地探尋命題意圖和自身發(fā)展相結(jié)合,在相互借鑒切磋中提升科學(xué)思維,值得繼續(xù).
參考文獻:
[1]朱海英.電場邊界的設(shè)置應(yīng)符合科學(xué)性[J].中學(xué)物理教學(xué)參考,2012(06):43-44.
(收稿日期:2019-06-29)