王美芳
物理研究就是對復(fù)雜的物理現(xiàn)象或物理問題進(jìn)行簡化與近似,抽象為我們熟悉的模型來研究.例如,質(zhì)點(diǎn)模型就是對“物體”的一種抽象,自由落體運(yùn)動就是對運(yùn)動過程中受力的一種近似,等等.建模的意識需要我們在平時的教學(xué)中就逐步去滲透,那么如何滲透呢?本文就該話題談幾點(diǎn)筆者的思考.
一、拓寬教學(xué)視野,建構(gòu)生產(chǎn)與模型的聯(lián)系
新課程體系下的物理課程資源有著非常廣泛的內(nèi)涵與外延,它不僅包括學(xué)校內(nèi)部可供使用的資源,還包括學(xué)校外部,比如家庭、社會所能提供的一切資源.因此,物理教師開發(fā)課程資源不能局限于學(xué)校內(nèi)部,還應(yīng)該關(guān)注學(xué)校以外的資源利用.比如學(xué)校內(nèi)部的圖書館、運(yùn)動場固然可以成為我們引導(dǎo)學(xué)生探索物理知識的重要場所,但是學(xué)校外部的科技館和博物館更應(yīng)該被充分地利用起來.學(xué)校以外的課程資源還有多樣化的存在形式,比如內(nèi)容各異、豐富多彩的各類科學(xué)講座和科技制作比賽等活動的開展;電視上的一些科普節(jié)目、最新的科技進(jìn)展報道.這些可以成為學(xué)生物理學(xué)習(xí)的重要資源.當(dāng)然,課程資源的開發(fā)也離不開學(xué)生的主動參與,比如在指導(dǎo)學(xué)生學(xué)習(xí)“遠(yuǎn)距離輸電”時,帶著學(xué)生參觀本地區(qū)的電力調(diào)動部門,請專業(yè)人員為學(xué)生講解高壓輸電的基本原理,幫助學(xué)生實(shí)現(xiàn)從實(shí)地考察到教材中遠(yuǎn)距離輸電模型的認(rèn)識;在指導(dǎo)學(xué)生學(xué)習(xí)“能量守恒定律”時,安排學(xué)生調(diào)研本地區(qū)的能源使用結(jié)構(gòu),從而引導(dǎo)學(xué)生探索能源開發(fā)和污染防治之間的關(guān)聯(lián).這樣的課程資源將更加富有生命力,學(xué)生也將由此而體會到物理研究、建模的價值和意義.
二、增強(qiáng)生活實(shí)踐與體驗(yàn),切身感受物理規(guī)律
生活即教育!我們生活中有很多現(xiàn)象和物理規(guī)律息息相關(guān),只要我們稍加抽象就可以與物理規(guī)律相聯(lián)系,有些甚至是可以促進(jìn)學(xué)生體驗(yàn)與感受的.
比如“超重與失重”的學(xué)習(xí),如果我們僅止于在課堂上與學(xué)生展開理論分析和研究,則會由于理論性太強(qiáng)而導(dǎo)致學(xué)生失去學(xué)習(xí)的熱情.為了促進(jìn)學(xué)生的主動分析、有效體驗(yàn)和深度感悟,教師可以選用生活中的電梯作為探究活動的基本素材.教師將研究任務(wù)布置給學(xué)生,讓他們將便攜式體重計搬到電梯中,然后人體站到體重計上,按下上升的電梯按鍵,要求他們觀察和比較電梯在上升過程中的體重計示數(shù)變化,同時要求學(xué)生深刻體會自己的感覺.在研究過電梯上升過程中示數(shù)的變化之后,再要求學(xué)生按照同樣的思路研究電梯的下降過程.最后要求學(xué)生總結(jié):哪些過程中出現(xiàn)了超重現(xiàn)象?哪些過程中出現(xiàn)了失重現(xiàn)象?失重與超重的本質(zhì)是人體重力發(fā)生變化嗎?失重和超重的發(fā)生條件是什么?這些問題將引導(dǎo)學(xué)生系統(tǒng)化地展開探究,并最終對超重與失重現(xiàn)象產(chǎn)生較為完整的認(rèn)識.
三、抓住典型例題,在解決物理問題中建模
最終學(xué)生對物理模型的掌握情況如何,還要能夠經(jīng)得起考試的檢驗(yàn).筆者認(rèn)為,我們在教學(xué)中要抓住典型例題,引導(dǎo)學(xué)生在物理問題解決的過程中完成對常見物理模型的處理.
例題 如圖1所示粗糙的水平面上,一個長木板靜止放置,現(xiàn)于木板的左側(cè)擺放一個小物塊,且在木板的右方有一個墻壁,木板右端到墻壁的距離等于4.5m.從t=0時刻開始,木板和小物塊二者一起采用相同的速度向右方前進(jìn),并在t=1s時木板與墻壁發(fā)生碰撞(并且碰撞的時間非常短).碰撞的結(jié)果是讓木板的速度反向,但是速度的大小沒有變化.已知整個過程中物塊始終沒有脫離木板,如圖2所示的圖線是碰撞之后小物塊的運(yùn)動情形,且木板的質(zhì)量等于小物塊質(zhì)量的15倍,取重力加速度為10m/s2.試求:
(1)地面與木板之間的動摩擦因數(shù)μ1以及木板和小物塊之間的動摩擦因數(shù)μ2;
(2)為確保小物塊始終位于木板上,則木板的最小長度;
(3)最終狀態(tài)下木板右端到墻壁的距離.
上述問題屬于典型的板塊模型,其主要特點(diǎn)就是通過圖象來提供相應(yīng)的問題參數(shù),且都屬于多過程問題,此類問題的解決要求學(xué)生在分析中明確過程特點(diǎn),并展開系統(tǒng)化研究,要站在全局的高度來把握問題.