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        高中物理模型類型及實施策略探析

        2016-10-10 00:00:00喬崢
        新課程·下旬 2016年8期

        摘 要:首先分析了常見的三種物理模型,即對象模型、過程模型、理論模型,再探討了高中物理建模教學(xué)的實施策略,最后進行了全文總結(jié)。

        關(guān)鍵詞:高中物理;模型類型;實施策略

        素質(zhì)教育要求高中物理教學(xué)應(yīng)該達到如下目標(biāo):學(xué)生應(yīng)能自主建立知識架構(gòu);培養(yǎng)學(xué)生應(yīng)用物理知識的能力;引導(dǎo)學(xué)生針對具體問題的解決進行遷移和創(chuàng)新。在這些要求下,引入模型教學(xué)意義重大。由此本文對物理模型類型和應(yīng)用策略進行了研究。

        一、常見的三種物理模型分析

        1.對象模型

        對象模型是根據(jù)所要研究的對象,舍棄非本質(zhì)的、次要的因素,抓住主要的、本質(zhì)的因素,從而建立起容易分析和研究的,并且能夠反映研究對象主要特征的簡單模型。主要的對象模型有彈簧振子、質(zhì)點、點電荷、單擺、理想氣體等。每個模型又都有質(zhì)量、尺寸、形狀、熱容量、導(dǎo)電性等特征,在不同的分析模型中,應(yīng)用不同的特征進行模型的構(gòu)建。

        2.過程模型

        過程模型是研究物體變化過程的模型,根據(jù)研究物體的性質(zhì)和問題的需要,將很多復(fù)雜因素進行轉(zhuǎn)變,找出主要因素,去掉次要因素,從而揭示事物變化的本質(zhì),建立成理想模型。如質(zhì)點模型中的勻變速、勻加速、自由落體、簡諧運動、完全彈性碰撞等;熱力學(xué)中的等容、等壓、絕熱變化等,將對象模型化,再將過程模型化,是解決問題的幾個步驟。

        3.理論模型

        理論模型一般以假說的形式展現(xiàn)在人們面前?;谟^察、分析、實驗的基礎(chǔ),將需要研究的物理客體或者研究對象在結(jié)構(gòu)上、作用力方面、運動規(guī)律方面等進行簡化的描述。如盧瑟福的原子結(jié)構(gòu)模型就是經(jīng)過原子結(jié)構(gòu)模型建立以及不斷地修正之后得出的。

        二、高中物理建模教學(xué)實施策略

        1.基于知識結(jié)構(gòu)的形成建立模型

        物理模型是物理知識網(wǎng)絡(luò)中的結(jié)點,也是構(gòu)成物理知識體系的基本元素。一般的高中物理模型包括對象模型、過程模型、理論模型這三種。抓住這三個模型體系,就抓住了高中物理模型的主干和紐帶。而學(xué)習(xí)和應(yīng)用物理模型,有利于學(xué)生形成物理知識網(wǎng)絡(luò),掌握網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),有利于學(xué)生對知識進行遷移。

        如,關(guān)于力與運動的關(guān)系,可以建立以下一些模型:如質(zhì)點模型、力的模型、勻變速直線運動模型等。將這些模型深入理解,可以進行廣泛遷移和應(yīng)用,從而進一步將物理知識系統(tǒng)化和概括化,并促進學(xué)生對物理知識的真正理解,也便于學(xué)生更好地掌握和運用物理知識,形成知識結(jié)構(gòu)體系。平拋運動模型可以遷移到電場中的帶電粒子偏轉(zhuǎn)問題。學(xué)生在學(xué)習(xí)了舊知識后對新知識可以進行有效遷移,從而使知識網(wǎng)絡(luò)的結(jié)點相互連通,最后完成對物理知識網(wǎng)絡(luò)體系的構(gòu)建。

        2.基于科學(xué)方法的掌握建立模型

        物理模型可以說是一種分析問題的方法,建立模型可以有效地將抽象轉(zhuǎn)變?yōu)榫唧w,將復(fù)雜轉(zhuǎn)變?yōu)楹唵?,將理論轉(zhuǎn)變?yōu)閼?yīng)用,從實際問題分析出模型。物理模型有利于學(xué)生具體問題具體分析,并形成一種科學(xué)的物理分析方法。平時學(xué)習(xí)中常見的物理模型有小車、小球、單擺、彈簧、質(zhì)點等。在實際生活中對具體的物體分析時,也需要有一種轉(zhuǎn)化思想,運用理想化的模型方法,將物理理論應(yīng)用于實際問題的分析中。

        如,質(zhì)點、理想氣體、理想流體、純電阻等,以及簡諧運動、光的直線傳播、自由落體運動模型等,都是運用了理想化的模型分析方法,研究、分析和解決一般問題。這對實際生活中解決問題的方法提供了借鑒。理想化的方法是突出主要矛盾,作用很小的方面可以忽略不計。如,電子在電場中的運動,理想化的情境是不考慮重力的,因為重力與電場力相比很弱。再如,高溫、低壓下不容易液化的氧氣、氫氣、氮氣、氦氣等被當(dāng)作理想氣體來處理,誤差很小。處理真實氣體時,加上分子占有的體積和分子間的相互作用力這兩個方面,修正理想狀態(tài)方程,就可以得出比較符合實際的結(jié)果。

        3.基于STS教育理念滲透建立模型

        STS教育理念與新課改理念不謀而合。STS強調(diào)將科學(xué)、技術(shù)、社會融為一體,并且注重面向全體、面向公眾;強調(diào)技術(shù)、科學(xué)對于社會生產(chǎn)的作用,對于人們生活的有效促進;重視科學(xué)與發(fā)明創(chuàng)造,強化創(chuàng)新理念,并關(guān)注科技發(fā)展對于社會的影響后果。

        如,電場的加速模型可以拓展到實際生活中電視機顯像管、電子顯微鏡內(nèi)的高壓產(chǎn)生的加速電場對電子具有加速作用的模型。在電視機顯像管內(nèi),被加熱的燈絲射出來的電子,經(jīng)過2~3萬伏加速電壓的作用,以極大的動能射到了熒光屏上,從而激發(fā)熒光粉發(fā)出光來。其理論基礎(chǔ)是動能定理,物理模型是電場加速模型,實際應(yīng)用是電視機顯像管。這一“理論—模型—應(yīng)用”的學(xué)習(xí)模式,滲透了STS教育理念,也使得學(xué)生對物理知識產(chǎn)生了濃厚的興趣。

        開展模型教學(xué)加強了物理知識與生活實際的聯(lián)系,讓學(xué)生樂于學(xué)習(xí)模型,從中可以找到有效解決問題的思路與方法。同時,開展模型教學(xué)也加強了物理知識與高新技術(shù)的聯(lián)系,學(xué)生能體驗到物理的應(yīng)用價值,從而激發(fā)學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣和熱情。模型教學(xué)的引入與實施,為培養(yǎng)社會需要的人才做出了貢獻,也奠定了學(xué)生未來發(fā)展的基礎(chǔ)。

        參考文獻:

        譚博.高中物理教學(xué)中物理模型的構(gòu)建策略研究[J].才智,2010.

        編輯 楊國蓉

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