魏 森 樸晶華
(吉林省長春市東北師大附中 130021)
普通高中物理新課程標(biāo)準(zhǔn)(2017年版)提出要培養(yǎng)學(xué)生的核心素養(yǎng),要求“高中物理課程注重體現(xiàn)物理學(xué)科的本質(zhì),從物理觀念、科學(xué)思維、科學(xué)探究、科學(xué)態(tài)度與責(zé)任等方面提煉學(xué)科育人價值,充分體現(xiàn)物理學(xué)科對提高學(xué)生核心素養(yǎng)的獨特作用,為學(xué)生終身發(fā)展、應(yīng)對現(xiàn)代和未來社會發(fā)展的挑戰(zhàn)打下基礎(chǔ).”學(xué)生要掌握物理的本質(zhì)、要通過物理課程的學(xué)習(xí)為終身發(fā)展、應(yīng)對現(xiàn)代和未來社會發(fā)展的挑戰(zhàn)打下基礎(chǔ),學(xué)生必須能夠牢固掌握物理知識與方法,能夠熟練運用方法,將物理研究的方法、思想遷移到新領(lǐng)域的研究中.物理方法的掌握涉及物理知識、物理實驗、知識運用等諸多方面,教學(xué)中通過凸顯方法的教育可以促進知識教學(xué)更高效、實驗效果的提升,以及知識的靈活運用,從而提升課堂教學(xué)有效性.課堂有效學(xué)生才會覺得有興趣、有信心,才愿意學(xué),才主動學(xué).有了學(xué)習(xí)的主動性,才會有知識的構(gòu)建過程,才能保證學(xué)生真正掌握知識、習(xí)得方法,實現(xiàn)學(xué)科核心素養(yǎng)的提升.以《庫侖定律》教學(xué)為例,可從如下幾個方面凸顯方法的教育,以顯化方法教育為主線進行教學(xué).
學(xué)生學(xué)習(xí)新內(nèi)容之前掌握了一些物理知識、方法,這是學(xué)生學(xué)習(xí)的起點.教師必須要以此為基礎(chǔ)開展教學(xué),這樣教學(xué)才有針對性,也才有滿足學(xué)生的學(xué)習(xí)需求.基于學(xué)生基礎(chǔ)的教學(xué)設(shè)計,才能貼近學(xué)生的“最近發(fā)展區(qū)”,學(xué)生素養(yǎng)才能得到更好的提升.
在學(xué)習(xí)《庫侖定律》之前學(xué)生已經(jīng)掌握了定性探究的基本方法,也在初中和高一必修1、必修2的學(xué)習(xí)中掌握了控制變量法,教學(xué)設(shè)計應(yīng)基于定性探究的實驗和控制變量法導(dǎo)入新課,實驗裝置如圖1所示,得到二者相互作用力與電量的定性關(guān)系.然后引導(dǎo)學(xué)生思考:哪些因素影響電荷間的相互作用?這些因素對作用力的大小有什么影響?
在科學(xué)探究中猜想是一種常用的、重要科學(xué)方法,正確的猜想可以避免探究過程走彎路,提升探究效果.“有理有據(jù)的猜想可以讓科學(xué)探究少走彎路.教師恰當(dāng)引導(dǎo)學(xué)生猜想,將學(xué)生興趣引導(dǎo)到被探究的問題上來,可以激發(fā)學(xué)生學(xué)習(xí)興趣,凝聚學(xué)生注意力.猜想從學(xué)生所熟悉的知識或事實出發(fā),有利于降低問題難度,具有較好的可接受性.”正確的猜想可以憑直覺思維基于實驗、學(xué)生已有的知識、學(xué)生已有的生活經(jīng)驗等.
在進行電荷間相互作用力的定性探究得出:距離越大作用力越小,電荷量越大作用力越大的結(jié)論后,憑直覺思維容易將電荷之間的相互作用力與必修2中學(xué)習(xí)的萬有萬有引力建立聯(lián)系,猜想電荷之間的相互作用力是否與萬有引力相似?會不會電荷間的作用力與電荷量的乘積成正比,與二者距離的平方成反比呢?通過類比萬有引力,猜想電荷間相互作用力的表達(dá)式,為后續(xù)定律的得出和庫侖的定量研究實驗奠定基礎(chǔ).
2017年新修訂的普通高中物理課程標(biāo)準(zhǔn)要求從物理觀念、科學(xué)思維、科學(xué)探究、科學(xué)態(tài)度與責(zé)任等四個維度培養(yǎng)學(xué)生的物理學(xué)科核心素養(yǎng),以期為學(xué)生長遠(yuǎn)發(fā)展夯實基礎(chǔ).其中“科學(xué)思維”主要包括模型建構(gòu)、科學(xué)推理、科學(xué)論證、質(zhì)疑創(chuàng)新等要素.模型的構(gòu)建是學(xué)習(xí)的難點,也是重點.只有順利構(gòu)建模型,學(xué)生才能弄懂、弄通物理知識的邏輯聯(lián)系,才能靈活運用物理知識.在教學(xué)中,應(yīng)該重視讓學(xué)生基于已有模型,尤其是基于構(gòu)建已有模型的方法構(gòu)建新的模型,這有利于拉近學(xué)習(xí)內(nèi)容和學(xué)生之間的距離,讓學(xué)生感到親切而更愿意學(xué)習(xí),激發(fā)學(xué)生更有動力學(xué)習(xí)新內(nèi)容,學(xué)習(xí)會更有主動性.
在《庫侖定律》的教學(xué)中,需要構(gòu)建點電荷這一物理模型.由于點電荷與學(xué)生熟悉的質(zhì)點在引入的目的、采用的科學(xué)方法、使用條件等方面都高度相似,教學(xué)中可以通過復(fù)習(xí)質(zhì)點、類比質(zhì)點來構(gòu)建點電荷這一理想化模型,從而降低學(xué)生的學(xué)習(xí)難度.
物理教學(xué)必須以實驗為基礎(chǔ),實驗?zāi)転閷W(xué)生學(xué)習(xí)提供符合認(rèn)知規(guī)律的環(huán)境;實驗?zāi)芘囵B(yǎng)學(xué)生的興趣,激發(fā)學(xué)生的求知愿望;實驗是發(fā)展學(xué)生能力和使學(xué)生得到科學(xué)方法訓(xùn)練的重要途徑;實驗有利于培養(yǎng)學(xué)生良好的道德素養(yǎng)和科學(xué)作風(fēng).實驗往往蘊含豐富的科學(xué)思想和科學(xué)方法.通過實驗學(xué)生不僅可以更容易獲取、理解知識,更能領(lǐng)悟物理思想,習(xí)得物理方法,并且提升科學(xué)素養(yǎng).物理教學(xué)中應(yīng)重視挖掘?qū)嶒灥慕逃?、教學(xué)功能,尤其是凸顯實驗中的科學(xué)方法教育.
庫侖扭秤實驗是第一個定量研究電學(xué)規(guī)律的實驗,電學(xué)研究由此從定性進入定量.庫侖定律實驗遇到的三大困難:如何克服沒有專門工具測量微弱靜電力,沒有電量單位和不清楚帶電體上電量分布,難以確定電荷間距離.為了解決這三大困難,庫侖設(shè)計了蘊含豐富科學(xué)研究方法的扭秤實驗.
1.控制變量法
定量研究電荷間的作用力與電量、距離等關(guān)系時,采用控制變量法.先讓定球和動球所帶電荷量不變,改變距離,得到兩球作用力與二者距離間的關(guān)系;在讓定球、動球距離不變,改變電量,得到二者相互作用力與電量的關(guān)系;最后,綜合上述得到的結(jié)論,得出定量研究結(jié)果.
2.轉(zhuǎn)化法
根據(jù)扭力定律,扭轉(zhuǎn)力矩與懸絲的扭轉(zhuǎn)角度成正比,與懸絲的直徑的4次方成正比,與懸絲的長度成反比,將微小靜電力的測量測量轉(zhuǎn)化為對扭轉(zhuǎn)角度的測量,通過懸絲扭轉(zhuǎn)角度的大小來判斷扭力的大小.
3.均分電量法
4.放大法
為了解決測量靜電力的微弱作用,利用杠桿原理(省力杠桿),較小的力通過較長的力臂產(chǎn)生較大的力矩,放大作用效果.
理想模型是物理經(jīng)常采用的一種科學(xué)研究方法,其體現(xiàn)了抓住主要因素,忽略對研究對象、研究結(jié)果影響較小的次要因素的研究思想.《庫侖定律》一節(jié)的教學(xué)中,點電荷模型的建構(gòu)及適用條件凸顯了科學(xué)研究中抓住主要因素忽略次要因素的研究方法.
學(xué)生學(xué)習(xí)中總會遇到新問題、新情景.如何讓學(xué)生利用已經(jīng)掌握的知識、已經(jīng)學(xué)會的通識方法去分析、解決新問題是教學(xué)中的重要任務(wù).只有這樣學(xué)生才算是真正掌握了物理學(xué)科本質(zhì),才能夠?qū)崿F(xiàn)知識的遷移,對所學(xué)物理知識融會貫通.
學(xué)生學(xué)習(xí)了靜電力,多學(xué)了一種力.如果一個帶電體受到多個靜電力時學(xué)生還會求其合力嗎?將靜電力與以前所學(xué)的重力、彈力、摩擦力等力融合到一起,學(xué)生還能夠正確解決問題嗎?為此可以給學(xué)生呈現(xiàn)如下兩個練習(xí)題,訓(xùn)練學(xué)生的思維,突出利用通識方法分析新情景、解決新問題.
練習(xí)1如圖2,點電荷Q1=+2×10-14C和Q2=-2×10-14C分別放置在A、B兩點,C是AB垂直平分線上的一個點,AB=AC=BC=6×10-2m.C點有一個電子,求它所受庫侖力的大小和方向?
通過練習(xí)1,強化了進行矢量的運算時采用“通用”的平行四邊形定則的一般方法.
練習(xí)2如圖3,絕緣細(xì)繩將質(zhì)量3 g的帶電小球B懸掛在鐵架臺上,將電荷量為Q=-4.0×10-6C的帶電球A靠近球B,兩帶電小球均可以看成點電荷.當(dāng)兩個帶電小球在同一高度且相距r=20 cm時,繩與豎直方向成α=30°角,A、B球均靜止.g取10 m/s2,求B球所受的靜電力和所帶的電荷量q.