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        杠桿中力與力臂的教學探討

        2019-01-03 06:03:36
        物理之友 2018年12期
        關(guān)鍵詞:力臂支點杠桿

        (1. 江蘇省鎮(zhèn)江市伯先中學,江蘇 鎮(zhèn)江 212132;2. 江蘇省鎮(zhèn)江科技新城實驗學校,江蘇 鎮(zhèn)江 212000)

        1 引言

        杠桿是常見的簡單機械,在生活中學生僅僅會使用,并沒有深入研究其特點及原理。杠桿作為初中物理的重點內(nèi)容,涉及的概念多,在學生中存在很多的認知誤區(qū),在教師中亦存在不少的教學誤區(qū).學生對動力和阻力方向的判斷難,教師對建構(gòu)力臂概念的教學難,學生對力臂概念的理解難,在求解關(guān)于杠桿最小施力問題時學生存在思維定勢。筆者根據(jù)多年教學實踐,談?wù)勛约旱乃伎肌?/p>

        2 如何突破杠桿教學的重難點

        筆者研討了多種初中物理教材,其中大多通過舉例或者實驗直接給出一組定義。

        2.1 如何判斷動力和阻力方向

        經(jīng)過簡單的直線運動學習,學生對于方向的判斷普遍建立在一維坐標系中,對于方向的感知集中在幾組反義詞:前后、左右、上下。而杠桿是基于二維平面的轉(zhuǎn)動問題,對動力、阻力方向的判斷若仍然建立在“前后”“左右”“上下”,顯然是不合適的,但學生缺少這方面的體會,很難準確描述。

        為此,筆者建議可利用教室內(nèi)懸掛的時鐘,引導學生思考并描述指針是怎么運動的,當他們發(fā)現(xiàn)隨著時間的改變,無法用上下左右來描述指針的轉(zhuǎn)動時,很快會認識到另一組詞語:順時針與逆時針。那么回到杠桿,若以支點為圓心,使杠桿轉(zhuǎn)動的動力和阻礙杠桿轉(zhuǎn)動的阻力在方向上必然是一順一逆(即順時針和逆時針)。

        2.2 教師如何準確理解力臂

        翻閱不少的有關(guān)杠桿的文章,筆者發(fā)現(xiàn)對于力臂的理解,不少教師停留在“然”的層面,而不去追問“所以然”。試想若教師都不知道為何要用“支點到力的作用線的(垂直)距離”來定義“力臂”,如何要求學生知其“然”與“所以然”?

        要想準確理解力臂,不得不談“力矩”,力矩是剛體力學的一個基本概念。通過生活體驗可知轉(zhuǎn)動效果的大小不僅僅由力的大小決定,還與某種距離有關(guān),為此進行如下分析。

        我們知道,力有大小、方向和作用點三個要素,如圖1所示,不斷改變右側(cè)施力方向,我們很容易發(fā)現(xiàn)當沿OA方向施加力的時候,沒有轉(zhuǎn)動的效果,而沿AD方向施加力的時候效果最好。進一步分析可知,保持沿AD方向力的大小不變,OA增大,轉(zhuǎn)動效果更好。由此可知是垂直于轉(zhuǎn)動軸的力FAD與OA的大小共同決定了力的轉(zhuǎn)動效果。[1]

        圖1

        以蹺蹺板或者其他杠桿為例,我們可以從水平的特殊情況進行實驗,得到杠桿平衡條件,進一步延伸到與水平方向有夾角的一般情況,那么當力沿AB方向時,可以將力分解為垂直于轉(zhuǎn)動軸的力FAD和平行于轉(zhuǎn)動軸的力FAC,進一步利用相似三角形或三角函數(shù)知識可知:FAB·OP=FAB·OA·sin∠ABD=FAB·sin∠ABD·OA=FAD·OA,即我們可以選用FAB·OP或者FAD·OA來描述這個力的轉(zhuǎn)動效果(力矩),因為初中階段已經(jīng)學習了點到線的距離,而未學習力的合成分解,所以教材選用點到線的距離來描述力臂,這種方法對于現(xiàn)階段的初中生是適宜的。

        2.3 如何引導學生建構(gòu)力臂概念

        在對學生進行力臂教學時,不少教材是類比數(shù)學中的點到線的距離,直接給出力臂概念:支點到力的作用線的垂直距離,后面通過不斷的練習強化學生對力臂定義的記憶效果。然而學生缺少力臂概念的建構(gòu)過程,對力臂的認識僅僅停留在概念記憶后的簡單應(yīng)用。思維能力并沒有實質(zhì)的提高,只是徒增記憶的負擔。

        在教學中,有教師利用創(chuàng)造學中異中求同的比較法,結(jié)合數(shù)學中的輔助圓進行如下的力臂概念構(gòu)建,收到了不錯的教學效果。

        如圖2所示,杠桿左端懸掛重物,支點為O,在A、B、C三處分別施加等大的力使杠桿在水平位置保持平衡,然后沿三個力的方向畫出力的作用線,最后在事先沿圓的位置用酚酞溶液涂過的地方噴灑氫氧化鈉溶液,此時就會顯現(xiàn)一個圓,[2]以此為契機分析在力不變時影響轉(zhuǎn)動效果的因素為支點到力作用線的距離。

        圖2

        2.4 求解杠桿最小施力的題型突破

        經(jīng)歷上述力臂概念的合理建構(gòu)后,筆者建議有必要讓學生對杠桿知識和圓知識進行合理的對比學習,以加深對杠桿知識的理解(如表1)。

        表1

        基于此我們來分析以往學生錯誤率極高的一道杠桿作圖題(如圖3):畫出使杠桿在所示位置靜止時所用最小力,運用杠桿平衡原理可知,欲使力最小,則力臂最長,以支點O為圓心,尋找交與杠桿上的最大半徑圓即可,其他類似題型亦可用此方法準確分析。

        圖3

        3 力矩概念的取舍

        《義務(wù)教育物理課程標準(2011年版)》中沒有涉及力矩這一概念,作為剛體力學的重要概念,在初中僅涉及杠桿平衡問題。力矩概念的缺失使得中學階段的大多數(shù)學生只知平動不知轉(zhuǎn)動。能力的生長離不開知識載體,刪減不能顧此失彼。和力一樣,力矩是不可或缺的物理常識,較全面的知識基礎(chǔ)更有助于學生終身發(fā)展。[3]

        管靖在《管窺物理》一書中亦說:我認為中學物理應(yīng)該對剛體轉(zhuǎn)動和力矩等問題進行適當?shù)慕榻B,這樣可以使學生的眼界從“質(zhì)點”向更廣闊、更實際的領(lǐng)域開放,實際上,多數(shù)中學生將來可能不一定繼續(xù)學習物理,可是絕大多數(shù)中學生將來都會有自己的汽車,汽車的心臟——發(fā)動機有兩個重要的指標:扭矩和功率,扭矩就是發(fā)動機輸出的力矩。

        其實從“杠桿平衡條件”到“力矩”概念的建立只是一層窗戶紙的距離,基于初中生的認知水平,深挖是不必的,但教材的編寫者和使用者可以嘗試點破一下!

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