沈嬌艷++程新利
【摘要】《電磁學(xué)》是物理專業(yè)一門十分重要的基礎(chǔ)課,涉及較多的后續(xù)課程。通過多年來的教學(xué)實踐,筆者發(fā)現(xiàn)建立物理圖像,抓住物理本質(zhì),提高學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣對于《電磁學(xué)》教學(xué)質(zhì)量的提升具有十分重要的意義。
【關(guān)鍵詞】物理圖像 電磁學(xué) 教學(xué)方法改革
【中圖分類號】G633.7 【文獻標(biāo)識碼】A 【文章編號】2095-3089(2016)09-0171-02
近年來隨著就業(yè)壓力的增大,填報物理師范專業(yè)志愿的學(xué)生越來越少,生源的素質(zhì)有所下降。此外,為了提高師范生的就業(yè)技能,留出更多的時間用于教育和生產(chǎn)實習(xí),許多原本屬于高年級的課程下放到低年級學(xué)習(xí)。在這樣的背景下,教師的授課難度越來越大?!峨姶艑W(xué)》是一門物理學(xué)專業(yè)的核心必修課,涉及較多的后續(xù)課程,例如《電動力學(xué)》、《電介質(zhì)物理和器件》和《電路分析基礎(chǔ)》等。通過多年來的教學(xué)實踐,筆者發(fā)現(xiàn)建立物理圖像,抓住物理本質(zhì),提高學(xué)生學(xué)習(xí)物理的興趣對于《電磁學(xué)》教學(xué)質(zhì)量的提升具有十分重要的意義。
什么是物理圖像?不同的學(xué)者對這一概念的理解各有偏差。在大學(xué)物理中,物理圖像不僅指兩個物理量之間的函數(shù)關(guān)系,還指數(shù)學(xué)公式的物理內(nèi)涵或物理過程演繹的規(guī)律性。通俗來講,是指在學(xué)習(xí)物理公式的過程中腦子里建立的“畫面感”——就是把事物之間的聯(lián)系從理性認(rèn)識變成感性認(rèn)識最后固化成物理直覺。對于剛剛學(xué)了高等數(shù)學(xué),并利用微積分等數(shù)學(xué)知識來演繹物理規(guī)律的學(xué)生而言,建立物理圖像是很困難的。為了使低年級本科學(xué)生建立起清晰的物理圖像,我們認(rèn)為應(yīng)當(dāng)加強以下幾個方面的工作:
一、物理規(guī)律與數(shù)學(xué)知識的有機結(jié)合
作為一名學(xué)習(xí)物理的學(xué)生,不應(yīng)當(dāng)將物理當(dāng)成應(yīng)用數(shù)學(xué)。數(shù)學(xué)是為了表達(dá)物理量之間的關(guān)系而引入的,而不是為了做計算引入的。例如,電磁場的麥克斯韋方程組,積分形式、微分形式乃至張量形式,從數(shù)學(xué)角度來說是截然不同的東西。從物理角度來說,盡管所用的數(shù)學(xué)語言越來越抽象,實際上表達(dá)的都是電場磁場的內(nèi)在聯(lián)系,物理圖像上沒有什么差別。物理學(xué)是實驗現(xiàn)象和實驗規(guī)律的總結(jié),在授課過程中,教師應(yīng)當(dāng)盡可能先展示實驗現(xiàn)象,讓學(xué)生自己去總結(jié)物理規(guī)律,以建立初步的物理圖像,這樣才不會迷失于越來越復(fù)雜的數(shù)學(xué)推導(dǎo)。舉例來說,在學(xué)習(xí)磁場的過程中,通過實驗展示,學(xué)生很快會發(fā)現(xiàn)每一條磁感線都是閉合的。他們很容易接受“磁場是無源場”這一概念。然后在推導(dǎo)高斯定理時,因為磁場的無源性,對于一個封閉的曲面,不存在“磁單極子”接收磁感線,進去一條磁感線,必然會出來一條磁感線,因此磁場的高斯通量為零。然后通過嚴(yán)格的數(shù)學(xué)推導(dǎo),將高斯定理的積分形式轉(zhuǎn)變?yōu)槲⒎中问?,即磁場的散度為零。以后,學(xué)生在聽到“散度為零”時,他就懂得里面存在一個無源的矢量場。這樣,本來是基于實驗得到的物理圖像就變成基于數(shù)學(xué)公式聯(lián)想到的物理圖像,達(dá)到數(shù)學(xué)與物理有機結(jié)合的目地。從認(rèn)知規(guī)律的角度,這是一種認(rèn)知層次的提升。
二、物理抽象規(guī)律和過程的“可視化”
在學(xué)習(xí)電磁學(xué)的過程中,電場和磁場因為分別引入了電場線和磁感線作為形象化的手段,學(xué)生比較容易想象物理量的大小和方向。但是有些物理量比如能量,既看不見也摸不著也沒有“能量線”之類的輔助手段,在授課過程中又如何讓學(xué)生較好地掌握其物理圖像呢?電磁學(xué)關(guān)于能量的學(xué)習(xí)一直是難點之一,涉及的能量種類繁多,包括點電荷體系的自能和互能、導(dǎo)體組的能量、電容器的儲能以及通電線圈的儲能等。例如賈起民等編著的《電磁學(xué)》一書中有近十處章節(jié)提及能量的問題[1],其它如趙凱華版[2]和梁燦彬版[3]的《電磁學(xué)》也多次提及能量的問題,而且這些章節(jié)遍布全書。如果學(xué)生不明確每種能量說明的物理圖像,不了解這些物理圖像之間的聯(lián)系和差別,只是死記硬背公式,一定會弄得頭昏腦脹,甚至張冠李戴。因此,我們曾嘗試依照循序漸進的規(guī)律,不拘泥于課本安排的授課順序,將電場能量和磁場能量分別作為兩個單獨的體系,從學(xué)生熟悉的知識點——力作功和能量守恒定律出發(fā),得到各種電荷體系的靜電能量的場源表示形式,再經(jīng)過數(shù)學(xué)推論得到能量密度的表示形式并推廣到極化電場的情形,從中揭示了電場能量的物理本質(zhì)。對于磁場能量也作了類似處理,最后水到渠成得到了電磁場的能量密度及能流的坡印亭矢量。在授課過程中,因為針對的是同一個知識點的變遷和演化,學(xué)生通過類比,容易針對每一種能量建立清晰的物理圖像,而且在教學(xué)過程中,培養(yǎng)了學(xué)生的物理分析能力和數(shù)學(xué)邏輯思維能力,已初步取得了良好的教學(xué)效果。
綜上所述,研究物理圖像對本科教學(xué)的促進作用,將抽象的物理概念和規(guī)律具體化,使學(xué)生更好地掌握和理解電磁學(xué)的概念和規(guī)律是值得思考和有意義的問題。
參考文獻
[1]賈起民,鄭永令,陳暨耀.電磁學(xué)(第二版)[M].北京:高等教育出版社,2001.
[2]趙凱華,陳熙謀.電磁學(xué)[M].北京:高等教育出版社,2003.
[3]梁燦彬,秦光戎,梁竹鍵.(第二版)[M].北京:高等教育出版社,2004.
基金項目:
江蘇省教育廳教學(xué)改革研究重點項目(2015JSJG058),蘇州科技學(xué)院校級重點專業(yè)應(yīng)用物理學(xué)專業(yè)建設(shè)項目(2013ZYXZ-08)。endprint