張錦科 韓俊剛 張根英
(張家川縣第二中學(xué) 甘肅 天水 741506)(張家川縣阿陽中學(xué) 甘肅 天水 741500)(張家川縣張川鎮(zhèn)中學(xué) 甘肅 天水 741500)
物理學(xué)的研究對(duì)象包羅萬象,大到宇宙天體,小到基本粒子,無奇不有,無所不在.面對(duì)復(fù)雜的事物,要通過研究揭示其運(yùn)動(dòng)規(guī)律,科學(xué)家創(chuàng)建了許多科學(xué)方法,其中理想化方法是最基本也是極為重要的一種科學(xué)方法.可以說,沒有理想化方法也就不可能有今天的物理學(xué)體系,因此,理想化方法的掌握對(duì)于學(xué)習(xí)物理者是非常重要的.那么,如何通過有效教學(xué),才能使學(xué)生逐步接受和掌握這種方法,才能使學(xué)生站在較高的角度看待和應(yīng)用理想化方法?
本文結(jié)合課題研究過程中的一些做法,談一談在教學(xué)實(shí)踐中的一些總結(jié)和感悟,供各位同仁參考.
理想化方法,就是借助于抽象概括虛構(gòu)出一些與問題相關(guān)的方面同現(xiàn)實(shí)物體相合,但又不是現(xiàn)實(shí)物體的其他各種復(fù)雜性的理想物體,并以它們來近似代替現(xiàn)實(shí)物體進(jìn)行研究的科學(xué)方法.說白了,理想化方法就是一種簡單化、粗糙化和近似化的方法.用理想化的模型代替實(shí)際事物,雖然失去了真實(shí),但它卻更反映了事物的本質(zhì),它使我們近似地在理想化條件下較為方便地研究客觀世界,獲得物理規(guī)律.
中學(xué)物理中,無論是作為研究對(duì)象的物體、物體所處的外部條件、物體運(yùn)動(dòng)的過程,還是定量描述或理想實(shí)驗(yàn),都是以某種理想化的形態(tài)出現(xiàn)(表1).理想化方法是物理學(xué)研究中最普遍、最重要的科學(xué)方法.
概念教學(xué)中如何開展科學(xué)方法教育呢?我們?cè)诮虒W(xué)實(shí)踐中總結(jié)得出,一是要充分顯化物理科學(xué)方法,使學(xué)生在有意識(shí)的狀態(tài)下進(jìn)行學(xué)習(xí);二是要多舉通俗化的事例,稀釋和降低理解難度.當(dāng)概念教學(xué)中出現(xiàn)理想化方法時(shí),教師要明確告訴學(xué)生,它是哪一種理想化模型,這種理想化模型,保留了哪些屬性,忽略了哪些屬性,在什么條件下可以看成理想化模型.同時(shí)可以進(jìn)一步告訴學(xué)生,物理學(xué)研究的自然世界極其復(fù)雜,但對(duì)于特定問題,影響事物的諸多特性中,有的屬于本質(zhì)特性,有的屬于非本質(zhì)特性,有的屬于主要因素,有的屬于次要或偶然因素,為了方便研究,我們忽略或舍棄一些非本質(zhì)特性或次要因素,用簡化的模型近似代替真實(shí)的客觀事物.科學(xué)是否允許有這樣的“漏洞”?實(shí)際上,在許多情況下,通過理想化處理而獲得的結(jié)果,可以很好地近似代替實(shí)際事物,而不會(huì)出現(xiàn)多大偏差,這是經(jīng)過人們實(shí)踐檢驗(yàn)了的.
表1 中學(xué)物理理想化方法列舉
這種顯性傳授理想化方法的過程,使學(xué)生處于有意識(shí)的學(xué)習(xí)狀態(tài)中,必能引起學(xué)生的注意和重視.相反,理想化方法的教育若含而不露、點(diǎn)而不透,勢必造成學(xué)生學(xué)習(xí)中的困難.
例如“自由落體運(yùn)動(dòng)概念”,它是一種理想化的模型.當(dāng)一個(gè)物體由靜止開始下落,影響物體運(yùn)動(dòng)的力有地球引力和空氣阻力,而且地球引力隨著物體的高度變小而增大,空氣阻力隨下落速度的增大也增大,它們都不是恒力,物體運(yùn)動(dòng)的相關(guān)因素十分復(fù)雜,我們很難對(duì)它進(jìn)行研究.但短距離的下落引力變化很小,我們可以忽略不計(jì);同理,空氣阻力相對(duì)物體重力也很小,我們也可以忽略不計(jì).這樣,物體由靜止下落的運(yùn)動(dòng)就理想化為“自由落體運(yùn)動(dòng)”了.教師還有必要讓學(xué)生明確它的實(shí)際意義:實(shí)踐證明,理想化了的“自由落體運(yùn)動(dòng)”非常接近實(shí)際當(dāng)中的落體運(yùn)動(dòng).
理想化方法是科學(xué)抽象的結(jié)果,它本質(zhì)上也屬于抽象的概念.不僅本身抽象,而且體系龐大,每一種方法不盡相同,因此每一種新的科學(xué)方法伴隨著物理概念的出現(xiàn),都會(huì)對(duì)學(xué)生造成認(rèn)知挑戰(zhàn).為了幫助學(xué)生形象化、具體化地理解理想化方法,教師可以舉一些通俗化、生活化的事例,這些事例或許不是很“科學(xué)”,但它確實(shí)能起到稀釋、化解難度的作用.例如,我們吃完一個(gè)饅頭后,不可避免漏掉幾粒饅頭粒,我們肯定不會(huì)糾纏幾粒饅頭粒而說沒吃全一個(gè)饅頭;我們向缸內(nèi)倒進(jìn)一桶水,不可避免的有幾滴水滴濺到了外面,還有一些水沾在桶壁上,我們也不會(huì)計(jì)較這些而說向缸內(nèi)沒有倒夠一桶水.又如,在建立數(shù)值關(guān)系時(shí),99可以近似等于100,甚或在要求不太高的情況下,95也可以近似等于100.研究問題時(shí),忽略或不計(jì)像饅頭粒這些“細(xì)枝末節(jié)”,這種方法就是理想化方法.
物理規(guī)律都是反映在理想化狀態(tài)下,物理過程中各物理量之間的變化規(guī)律.正因?yàn)槭抢硐霠顟B(tài)下得出的結(jié)論,因此物理規(guī)律必然是有成立條件或適用范圍的.實(shí)際當(dāng)中,一些學(xué)生在學(xué)習(xí)中往往只關(guān)注物理規(guī)律的最終結(jié)果,忽視規(guī)律的建立過程,反映在他們解決問題時(shí),表現(xiàn)為似是而非、亂套公式的現(xiàn)象.這就是人們常說的“知其然不知其所以然”.
宋朝詩人陸游在《冬夜讀書示子聿》中有兩句絕世名言:“紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行”.大意是,學(xué)問只是從書本上獲得終究感到膚淺,必須身體力行,親自實(shí)踐,才能顯出真知.學(xué)生學(xué)習(xí)的過程何嘗不是如此.學(xué)生只有親自參與探究物理規(guī)律的發(fā)現(xiàn)過程和建立過程,才能深刻領(lǐng)會(huì)物理規(guī)律的“來龍去脈”,才能清楚物理規(guī)律成立的理想化條件.教學(xué)中,我們應(yīng)該清楚學(xué)生才是學(xué)習(xí)的主體,我們只需搭好“腳手架”,啟發(fā)助推學(xué)生完成探究任務(wù),促成知識(shí)生成,學(xué)生的學(xué)習(xí)才能富有成效.
例如,在“機(jī)械能守恒定律”的教學(xué)中,我們?cè)O(shè)計(jì)了3個(gè)遞進(jìn)方案讓學(xué)生進(jìn)行探究,如表2所示.
表2 3個(gè)探究方案
上述3個(gè)探究環(huán)節(jié),層層遞進(jìn),在教師的啟發(fā)引導(dǎo)下,學(xué)生主動(dòng)探究,有效地促進(jìn)了知識(shí)的自主構(gòu)建,突出了機(jī)械能守恒定律的適用條件,目的就是要學(xué)生明確機(jī)械能守恒定律的適用條件(只有重力做功)是在理想狀態(tài)下得出的,不具有實(shí)用性.實(shí)際當(dāng)中的一些運(yùn)動(dòng)過程,如自由落體運(yùn)動(dòng)、各種拋體運(yùn)動(dòng)等,空氣阻力參與了做功,嚴(yán)格講機(jī)械能不守恒,但事實(shí)上在這些運(yùn)動(dòng)過程中阻力做功相對(duì)很小,因此可以不計(jì),也就是說,這些運(yùn)動(dòng)過程通??梢越闄C(jī)械能守恒的理想化模型.如果阻力做功影響較大,就不能錯(cuò)誤地也建立為機(jī)械能守恒的理想化模型.
物理實(shí)驗(yàn)是物理學(xué)的基礎(chǔ).脫離了實(shí)驗(yàn)的物理教學(xué)將演化為空洞說教,那將不是真正意義上的物理學(xué)習(xí)活動(dòng).常規(guī)地演示實(shí)驗(yàn)或應(yīng)試式地講實(shí)驗(yàn),學(xué)生并沒有理解實(shí)驗(yàn)中包含的原理、步驟、注意事項(xiàng)以及科學(xué)方法,教師重復(fù)了一遍又一遍,學(xué)生最終還是遺忘了,教學(xué)總是達(dá)不到令人滿意的效果.常言道“眼里過千遍,不如手里過一遍”,這是我們倡導(dǎo)學(xué)生盡可能參與實(shí)驗(yàn)、動(dòng)手操作的理論依據(jù).因此物理實(shí)驗(yàn)教學(xué)中,教師要積極創(chuàng)造條件,提供機(jī)會(huì),盡可能全面地讓學(xué)生參與到實(shí)驗(yàn)的設(shè)計(jì)、操作、數(shù)據(jù)采集和分析處理過程中,通過直觀觀察和操作,發(fā)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)中操作的要領(lǐng)細(xì)節(jié),體會(huì)實(shí)驗(yàn)中隱含的科學(xué)方法.
實(shí)驗(yàn)中蘊(yùn)藏的理想化方法,由于其隱蔽性可能不易被學(xué)生發(fā)現(xiàn),教師應(yīng)予以適時(shí)指導(dǎo),并且要求學(xué)生重新體會(huì)考量實(shí)驗(yàn)中包含的物理科學(xué)方法,直到完全明確.學(xué)生只有親歷實(shí)驗(yàn)過程,才能對(duì)知識(shí)、技能,尤其是我們這里討論的物理科學(xué)方法理解透徹,印象深刻.
理想化方法如果僅僅停留在對(duì)其名稱、涵義等領(lǐng)悟和體會(huì)階段,那么這種方法就還沒有納入學(xué)生的知能結(jié)構(gòu)中.這種低層次的認(rèn)知水平不具備解決問題的能力,要達(dá)到應(yīng)用理想化方法解決問題的水平,就需要學(xué)生做適當(dāng)反復(fù)的訓(xùn)練.也就是說只有通過習(xí)題訓(xùn)練,學(xué)生才有可能達(dá)到掌握應(yīng)用理想化方法的層次.解決物理問題的過程,最難的就是將習(xí)題隱含的物理模型還原出來,還原物理模型的過程,就是將復(fù)雜物理問題理想化的過程,這一過程能不能實(shí)現(xiàn),直接決定著問題能否被解決.這一關(guān)鍵環(huán)節(jié),如果在平時(shí)未能重視訓(xùn)練從而欠缺、斷鏈,必然導(dǎo)致學(xué)生學(xué)習(xí)物理時(shí)味同嚼蠟、囫圇吞棗、一知半解,通過必要訓(xùn)練,逐步熟悉物體模型還原的一般過程和方法,使關(guān)鍵點(diǎn)暴露并且得到強(qiáng)化,從而促進(jìn)學(xué)生對(duì)理想化方法的靈活應(yīng)用.
【例1】如圖1所示,4個(gè)完全相同的輕質(zhì)彈簧都處在水平位置,它們的右端受到大小皆為F的拉力作用,而左端的情況各不相同.
圖1(a)中彈簧的左端固定在墻上,圖1(b)中彈簧的左端受大小也為F的拉力作用,(c)中彈簧的左端拴一小物塊,物體在光滑的桌面上滑動(dòng),(d)中彈簧的左端拴一小物塊,物體在粗糙的桌面滑動(dòng).以x1,x2,x3,x4依次表示4個(gè)彈簧的伸長量,則有
A.x2>x1B.x4>x3
C.x1>x3D.x2=x4
圖1
分析:本題的關(guān)鍵是對(duì)“輕質(zhì)彈簧”的理解.輕質(zhì)彈簧是一種理想化模型,即不計(jì)質(zhì)量,因此圖1(c)、(d)中彈簧左端對(duì)彈簧的力也為F,故4種情況下,彈簧伸長量均相同,選項(xiàng)D正確.學(xué)生如果不能挖掘出題中隱含的理想化條件,必然陷入復(fù)雜并且錯(cuò)誤的思路中去.
【例2】如圖2所示,水平地面上靜止放置著物塊B和C,相距l(xiāng)=1.0 m.物塊A以速度v0=10 m/s沿水平方向與B正碰.碰撞后A和B牢固地粘在一起向右運(yùn)動(dòng),并再與C發(fā)生碰撞.已知A和B的質(zhì)量均為m,物塊與地面的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.45,試計(jì)算與C碰撞前瞬間A,B的速度.(設(shè)碰撞時(shí)間很短,g取10 m/s2)
圖2
分析:設(shè)A,B碰后速度為v1,由于碰撞時(shí)間很短,A,B相碰的過程動(dòng)量守恒得
mv0=2mv1
(1)
在A,B向C運(yùn)動(dòng)時(shí),設(shè)與C碰撞前速度為v2,在此過程中由動(dòng)能定理,有
(2)
聯(lián)立式(1)、(2)解得A,B與C碰撞前的速度為
代入數(shù)據(jù)得
v2=4 m/s
動(dòng)量守恒定律和其他規(guī)律一樣是將實(shí)際問題抽象為理想化模型建立起來的.只要影響問題的因素是次要的、非本質(zhì)的,就要合理地做出近似.本題中因?yàn)榕鲎矔r(shí)間極短,內(nèi)力遠(yuǎn)大于外力,因此外力的影響可忽略不計(jì),故認(rèn)為動(dòng)量守恒.學(xué)生如果不明確這一點(diǎn),就不能建立成理想化的碰撞模型,問題就得不到解決.
【例3】距河岸(看成直線)d=500 m處有一艘靜止的船,船上探照燈以轉(zhuǎn)速n=1 r·min-1轉(zhuǎn)動(dòng).當(dāng)光束與岸邊成θ=60°角時(shí),光束沿岸邊移動(dòng)的速率為
A.52.3 m·s-1
B.69.8 m·s-1
C.3.14×103m·s-1
D.4.18×103m·s-1
故
代入數(shù)據(jù)得
v=69.8 m·s-1
因此選項(xiàng)B正確.
圖3
微元法是解決物理問題時(shí)常用的數(shù)學(xué)方法,對(duì)于非理想的物理過程、研究對(duì)象和幾何圖形等利用取微元,看成理想化的過程、對(duì)象和圖形等,再結(jié)合相應(yīng)的物理規(guī)律建立公式.
理想化方法是中學(xué)物理教學(xué)中的重頭戲,量大面寬.一方面,在遇到每一種具體的理想化方法時(shí),教師對(duì)待基本知識(shí)教學(xué)和方法教學(xué),防止避輕就重,二者均不可偏廢;另一方面,教師要有全局統(tǒng)籌計(jì)劃,使理想化方法的教學(xué)按學(xué)生的實(shí)際和教材內(nèi)容分散在各個(gè)年級(jí)進(jìn)行.每一種具體到某一知識(shí)點(diǎn)的理想化方法,在起始教學(xué)階段,內(nèi)容力求少而精,講解通俗易懂,多舉具體事例,在以后的教學(xué)中每次遇到再反復(fù)講,逐步深化.
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