鄒萍 段懷璽 張軼炳
摘? 要:近年來,STEAM教育受到我國(guó)教育專家和一線教師的廣泛關(guān)注。STEAM教學(xué)方法主要有基于問題和基于項(xiàng)目的兩種教學(xué)方法。文章以高中物理電動(dòng)機(jī)模型為例,采取問題引導(dǎo)和項(xiàng)目設(shè)計(jì)制作相結(jié)合的教學(xué)方法,讓學(xué)生設(shè)計(jì)開發(fā)工程項(xiàng)目,以案例方式呈現(xiàn)STEAM理念在物理教育中的應(yīng)用,并探索STEAM教育培養(yǎng)方式。
關(guān)鍵詞:STEAM;教學(xué)實(shí)踐;電動(dòng)機(jī)模型
中圖分類號(hào):G633.7 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A ? ? 文章編號(hào):1003-6148(2021)2-0010-5
1? ? 引? 言
STEM即科學(xué)(Science)、技術(shù)(Technology)、工程(Engineering)、數(shù)學(xué)(Mathematics)的簡(jiǎn)稱。STEAM教育不是簡(jiǎn)單地將S、T、E、A、M五類知識(shí)拼接于課堂教學(xué)中,而是旨在打破學(xué)科領(lǐng)域的界限,倡導(dǎo)基于問題和基于項(xiàng)目的學(xué)習(xí)方式,強(qiáng)調(diào)實(shí)踐和體驗(yàn),重視問題解決能力發(fā)展,在解決問題中融合各學(xué)科知識(shí),培養(yǎng)全面發(fā)展的人的思維能力[1],是一種新的教育理念和學(xué)習(xí)方式[1,2]。
近年來,我國(guó)STEAM教育理念研究如火如荼,在我國(guó)現(xiàn)有分科教學(xué)的教育現(xiàn)狀下,如何在學(xué)科課程中滲透STEAM教育理念是很多物理教育者探索的問題。
2? ? 物理STEAM教學(xué)方法
2.1? ? 物理STEAM教育中各要素的涵義
基于STEAM教育理念的物理教學(xué),筆者對(duì)STEAM各個(gè)要素進(jìn)行了如下解讀:S(科學(xué))是物理學(xué)的理論,包括物理概念、原理、定律、定理及物理學(xué)的方法(如模型、推理、觀察、實(shí)驗(yàn)等);E(工程)在這里主要體現(xiàn)工程設(shè)計(jì)的思想,在具體物理學(xué)習(xí)中可以是實(shí)驗(yàn)方案設(shè)計(jì)、開發(fā)實(shí)體模型前的圖紙?jiān)O(shè)計(jì)及對(duì)原有產(chǎn)品或方案的改進(jìn)設(shè)想等,其目的是能將物理學(xué)的理論應(yīng)用到具體的問題解決的過程,設(shè)計(jì)出基于物理原理方法的解決問題的方案、設(shè)計(jì)圖等,設(shè)計(jì)過程中既要符合科學(xué)原理,還要體現(xiàn)考慮開發(fā)成本、安全、美觀等工程設(shè)計(jì)思想;T(技術(shù))和工程在真實(shí)項(xiàng)目中是分不開的,為了將這一要素滲透在物理教育中,這里的技術(shù)主要體現(xiàn)技術(shù)操作和技術(shù)手段,如實(shí)驗(yàn)設(shè)備的操作技術(shù)、實(shí)體模型制作技術(shù)、現(xiàn)代教育技術(shù)及數(shù)字化的數(shù)據(jù)處理技術(shù)等,事實(shí)上科學(xué)、工程、技術(shù)三者相互依存,科學(xué)發(fā)現(xiàn)促使新技術(shù)的出現(xiàn),新技術(shù)是利用工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)開發(fā)出來的;M(數(shù)學(xué))在物理學(xué)中是無處不在的,STEAM物理教育中的數(shù)學(xué)主要強(qiáng)調(diào)物理的數(shù)學(xué)模型構(gòu)建及應(yīng)用,也包括實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的數(shù)學(xué)處理方法,運(yùn)用數(shù)理邏輯方法和數(shù)學(xué)語言建構(gòu)科學(xué)或工程模型;A(藝術(shù))指人文藝術(shù),追求美并融入物理教育中,物理STEAM的藝術(shù)包括物理語言藝術(shù)、物理結(jié)構(gòu)之美及學(xué)生設(shè)計(jì)、開發(fā)產(chǎn)品過程滲透的美學(xué)成分,由此提高學(xué)生對(duì)美的理解能力,增加對(duì)美的體驗(yàn)?zāi)芰?。在物理教學(xué)中滲透STEAM教育理念的宗旨就是通過一節(jié)課或者一個(gè)項(xiàng)目明確滲透五要素,融合物理學(xué)、技術(shù)、工程、藝術(shù)、數(shù)學(xué)等學(xué)科知識(shí)及思想,潛移默化地培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新思維、工程思維和科學(xué)探究精神。
2.2? ? 基于STEAM的物理教學(xué)方法
中國(guó)目前的中學(xué)物理教育是不缺物理及數(shù)學(xué)成分的,但需將工程、技術(shù)及藝術(shù)要素融入其中,達(dá)到五要素深層融匯整合。課程設(shè)計(jì)需讓學(xué)生體驗(yàn)工程設(shè)計(jì)、技術(shù)操作、美學(xué)思想,并自主設(shè)計(jì)制作產(chǎn)品,筆者選擇“電動(dòng)機(jī)模型”進(jìn)行實(shí)踐研究。
本研究采取的是“問題引導(dǎo)”+“項(xiàng)目設(shè)計(jì)制
作”的教學(xué)方法:首先,教師通過提出一些序列性問題引導(dǎo)學(xué)生學(xué)習(xí)與下面項(xiàng)目設(shè)計(jì)相關(guān)的理論,為自己設(shè)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目做鋪墊;其次,讓學(xué)生小組合作,根據(jù)教師提供的材料制作一個(gè)作品;最后,讓學(xué)生匯報(bào)本小組作品的物理原理、設(shè)計(jì)圖、制作過程,并展示效果。
具體的教學(xué)流程框架圖如圖1所示。
3? ? 基于STEAM的教學(xué)案例設(shè)計(jì)——“電動(dòng)機(jī)模型”
學(xué)生通過對(duì)高中物理選修3-1第三章第四節(jié)安培力[4]的學(xué)習(xí),對(duì)安培力的相關(guān)知識(shí)有了一定的了解,但傳統(tǒng)物理課堂與實(shí)際生活的應(yīng)用聯(lián)系不夠緊密。電動(dòng)機(jī)作為安培力知識(shí)在實(shí)踐生產(chǎn)中的重要應(yīng)用,在新的教學(xué)模式下,將STEAM教育理念融入到物理教學(xué)中,將科學(xué)、技術(shù)、工程、藝術(shù)、數(shù)學(xué)等貫穿到課堂中,學(xué)生體驗(yàn)工程師開發(fā)設(shè)計(jì)工程項(xiàng)目的過程,在工程與技術(shù)中鞏固科學(xué)知識(shí)與方法。
針對(duì)本節(jié)教學(xué)拓展課的特點(diǎn),基于STEAM
教育理念,筆者列出“電動(dòng)機(jī)模型”教學(xué)中有關(guān)STEAM教育理念的滲透,如圖2。
現(xiàn)筆者根據(jù)安培力應(yīng)用與STEAM教育理念的融合,將教學(xué)實(shí)踐從以下幾個(gè)方面進(jìn)行展開。
4? ? 基于STEAM教育理念的物理教學(xué)研究
4.1? ? 基于問題的學(xué)習(xí)
4.1.1? ? 情境整合:基于真實(shí)技術(shù)產(chǎn)品,引入課題
生活中無處不在的電動(dòng)機(jī),教師通過拆除家用電器的電動(dòng)機(jī)部分,向?qū)W生展示真實(shí)技術(shù)產(chǎn)品——家用換氣扇電動(dòng)機(jī)(如圖3)。
此時(shí),學(xué)生會(huì)心存疑惑,該電動(dòng)機(jī)的內(nèi)部構(gòu)造及工作原理是如何的呢?
接下來以兩個(gè)“電動(dòng)機(jī)模型”項(xiàng)目進(jìn)行展開,深入拓展研究。
4.1.2? ? 展示小電動(dòng)機(jī)實(shí)物模型
問題是STEAM教育的起源,不管是做科學(xué)還是做工程,都需要提出問題并定義問題。
教師展示簡(jiǎn)易電動(dòng)機(jī)模型(如圖4),學(xué)生觀察、思考。
教師根據(jù)實(shí)物模型提出反映教學(xué)目標(biāo)的問題(如圖5)。
4.1.3? ? 從實(shí)物模型到物理模型
學(xué)生嘗試將實(shí)物模型轉(zhuǎn)換為物理模型,結(jié)合已學(xué)安培力相關(guān)的物理知識(shí),給出問題的答案。
學(xué)生通過教師演示,嘗試將簡(jiǎn)易實(shí)物模型轉(zhuǎn)化為物理示意圖,根據(jù)學(xué)過的知識(shí),畫出物理模型;畫出磁感線;判斷電流方向;運(yùn)用科學(xué)分析受力,判斷運(yùn)動(dòng)。
4.1.4? ? 從物理模型到數(shù)學(xué)模型
(1)從物理模型中分析載流直導(dǎo)線各物理量之間的定量關(guān)系
①磁場(chǎng)方向與電流方向垂直時(shí)的定量關(guān)系
基于前面所學(xué)知識(shí)——磁感應(yīng)強(qiáng)度,當(dāng)磁場(chǎng)方向與電流方向垂直時(shí),畫出物理量之間的關(guān)系簡(jiǎn)圖,分析可得所受安培力為F=ILB。
②推導(dǎo)出磁場(chǎng)方向與電流方向夾角為θ時(shí)的定量關(guān)系
學(xué)生通過科學(xué)方法——矢量分解法,將磁場(chǎng)方向進(jìn)行分解,分析得出科學(xué)公式:F=ILBsinθ。
(2)從物理模型中拓展分析載流曲導(dǎo)線各物理量之間的定量關(guān)系
當(dāng)一段彎曲的導(dǎo)線,通入電流,放入磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中(如圖6),此時(shí)安培力的大小為多少呢?
學(xué)生類比遷移,將電流方向分解為垂直磁場(chǎng)方向和平行磁場(chǎng)方向進(jìn)行分析,但在該部分,學(xué)生需要注意到磁場(chǎng)是矢量,可以分解,電流并不是矢量,需采取化曲為直等科學(xué)方法進(jìn)行安培力大小的求解。
4.2? ? 基于項(xiàng)目的學(xué)習(xí)——科學(xué)—技術(shù)—工程
4.2.1? ? 從科學(xué)模型到制作項(xiàng)目
不管是科學(xué)家還是工程師在做研究時(shí),既單獨(dú)工作又團(tuán)結(jié)合作??紤]到教學(xué)實(shí)施過程中的多方面因素,課堂提供以下器材,電池、導(dǎo)線、柱形磁鐵、漆包線若干、塑料杯等,每位學(xué)生化身小小工程師,小組合作嘗試制作一個(gè)關(guān)于“電動(dòng)機(jī)模型”的項(xiàng)目產(chǎn)品。
學(xué)生進(jìn)行分組并討論設(shè)計(jì),初步設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)方案,思考制作電動(dòng)機(jī)的方式方法。
(1)實(shí)踐項(xiàng)目用到的基本物理原理
通電線圈在磁場(chǎng)中受到磁場(chǎng)力矩的作用后會(huì)發(fā)生轉(zhuǎn)動(dòng)。線圈在轉(zhuǎn)動(dòng)的一周內(nèi),只有半周線圈中有電流,此時(shí)在磁場(chǎng)力作用下線圈加速旋轉(zhuǎn),另半周線圈中無電流,線圈依靠慣性轉(zhuǎn)動(dòng)。
(2)學(xué)生自制實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)圖
①學(xué)生根據(jù)物理原理畫出設(shè)計(jì)圖,并相互交流;
②修改設(shè)計(jì)圖。
(3)實(shí)踐項(xiàng)目步驟
①制作線圈;
②組成閉合回路;
③磁場(chǎng)作用下,電動(dòng)機(jī)模型工作。
學(xué)生清楚電動(dòng)機(jī)的相關(guān)知識(shí)與原理后,用漆包線纏繞成線圈,并和電池組成一個(gè)閉合回路,線圈中通有電流,此時(shí)線圈為通電線圈,再加上柱形磁鐵產(chǎn)生的磁場(chǎng)作用,就可使線圈轉(zhuǎn)動(dòng)起來。
(4)歷經(jīng)工程項(xiàng)目過程
工程項(xiàng)目的制作過程見表1。
4.2.2? ? 從制作項(xiàng)目到科學(xué)知識(shí)
工程項(xiàng)目的制作過程整合了科學(xué)知識(shí)和方法,通過所學(xué)的物理知識(shí)——安培力,學(xué)生科學(xué)論述自制電動(dòng)機(jī)實(shí)物的受力情況。
線圈每轉(zhuǎn)一周,只有半周獲得動(dòng)力,在另半周線圈將要受到阻礙它轉(zhuǎn)動(dòng)的力時(shí)沒有電流通過,線圈不受力;線圈靠慣性轉(zhuǎn)過這半周后,又回到原來的狀態(tài),又受到同方向的轉(zhuǎn)動(dòng)力,以保證線圈繼續(xù)轉(zhuǎn)動(dòng)下去。
科學(xué)的工程項(xiàng)目離不開精確的數(shù)學(xué)計(jì)算,數(shù)學(xué)是理解物理的關(guān)鍵工具。作為小小工程師,解決了線圈轉(zhuǎn)動(dòng)穩(wěn)定性的技術(shù)問題,有學(xué)生開始思考整個(gè)圓周的受力,進(jìn)行定量分析,真正從工程師的角度去細(xì)致考量問題。
以其中一組的項(xiàng)目為例,進(jìn)行深入分析。
連接電路,上下半周的電流方向如圖7所示,線圈磁場(chǎng)方向近似豎直向上,此時(shí)線圈的環(huán)形電流方向如圖7,根據(jù)左手定則可知,上半周所受的安培力方向垂直紙面朝里,下半周的安培力方向垂直紙面朝外,線圈由此轉(zhuǎn)動(dòng)。如圖8,對(duì)線圈進(jìn)行受力分析,線圈電流在磁場(chǎng)中所受的安培力對(duì)轉(zhuǎn)軸產(chǎn)生力矩,使線圈轉(zhuǎn)動(dòng)。
將通電線圈切分成無數(shù)個(gè)微小的線段微元,每個(gè)線段微元的長(zhǎng)度為dl,導(dǎo)線的橫截面積為S,導(dǎo)線內(nèi)的電荷密度為n,每個(gè)線段微元內(nèi)包含的載流子數(shù)為dN=nSdl(1)
每個(gè)載流子的受力為q■×■(2)
微元受力為d■=(dN)q■×■=nSdlq■×■(3)
因?yàn)殡娏鱅=nSqv,故d■=Id■×■(4)
可得安培力大小為dF=IdlBsinθ(5)
水平位置時(shí),由于一端的絕緣漆沒有完全刮掉,導(dǎo)致此時(shí)線圈斷路,線圈不受力,依靠慣性繼續(xù)轉(zhuǎn)動(dòng)。轉(zhuǎn)到豎直狀態(tài),再次通電、受力、轉(zhuǎn)動(dòng)。
由以上分析得出安培力的公式為
F=ILBsinθ(6)
4.2.3? ? 學(xué)生交流匯報(bào),分享成果
學(xué)生制作完成簡(jiǎn)易電動(dòng)機(jī)模型后,匯報(bào)本小組的實(shí)驗(yàn)原理,分享自己的“工程師”歷程,探討設(shè)計(jì)過程的收獲與經(jīng)驗(yàn)。在現(xiàn)實(shí)生活中,電動(dòng)機(jī)的制作在學(xué)生的模型設(shè)計(jì)上進(jìn)一步優(yōu)化,通過設(shè)法改變后半周的電流方向,使線圈在后半周也能獲得動(dòng)力,線圈將更平穩(wěn)、有力地運(yùn)轉(zhuǎn),實(shí)際電動(dòng)機(jī)就通過換向器實(shí)現(xiàn)這一目的。
學(xué)生通過本節(jié)課工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)與探究,對(duì)電動(dòng)機(jī)的工作原理有更為深刻的認(rèn)識(shí),將換氣扇電動(dòng)機(jī)拆除,檢查內(nèi)部構(gòu)造,各小組交流討論,嘗試解釋家用換氣扇電動(dòng)機(jī)的工作原理。學(xué)生在課堂最后將科學(xué)知識(shí)與實(shí)際生活緊密相連,嘗試用物理知識(shí)解釋生活問題,課堂教學(xué)得到有效延伸。
4.2.4? ?研究結(jié)論
STEAM教育理念已成為一種課程設(shè)置的趨勢(shì),本文將該理念應(yīng)用到探究安培力應(yīng)用的教學(xué)實(shí)踐中,打破傳統(tǒng)教學(xué)中以教師講解為主的應(yīng)試教育,讓學(xué)生自主動(dòng)手設(shè)計(jì)制作簡(jiǎn)易電動(dòng)機(jī)等模型,在理解安培力等相關(guān)知識(shí)的同時(shí),激發(fā)學(xué)生學(xué)習(xí)物理的興趣,并熟練應(yīng)用所學(xué)知識(shí)。學(xué)生制作出來的模型盡管比較簡(jiǎn)單,但對(duì)于他們來說真正做成功需要花費(fèi)時(shí)間和精力,在工程項(xiàng)目的實(shí)踐中可將學(xué)過的科學(xué)知識(shí)內(nèi)化,不斷思考和應(yīng)用,在很大程度進(jìn)行跨學(xué)科整合,培養(yǎng)學(xué)生的綜合能力。
5? ? 結(jié)? 語
隨著近年來教育研究的深入和發(fā)展,STEAM教育成為國(guó)內(nèi)外教育改革的重要趨勢(shì)。傳統(tǒng)教學(xué)模式也逐漸注重學(xué)生小組討論與合作,雖形式各異,但學(xué)生對(duì)知識(shí)的理解僅停留在表面,并沒有進(jìn)行深入地探究。STEAM教育旨在解決實(shí)際問題,學(xué)生像工程師一樣實(shí)踐操作,開發(fā)產(chǎn)品,再不斷利用技術(shù)和數(shù)學(xué)改進(jìn)方案,內(nèi)化科學(xué),體現(xiàn)藝術(shù)感,最終完成工程項(xiàng)目。STEAM教育理念突破傳統(tǒng)的教學(xué)途徑和模式,有助于中學(xué)物理教學(xué)模式的深入改革。望本文能為一線教師提供一些教學(xué)參考。
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(欄目編輯? ? 趙保鋼)