焦政翰 田建民 李勇強(qiáng) 田博雅
摘? ?要:創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)?zāi)軌蚋玫剌o助學(xué)生深入了解液體壓強(qiáng),強(qiáng)化學(xué)生應(yīng)用信息技術(shù)解決物理問題的能力。各種傳感器和數(shù)字化顯示模塊在教學(xué)實(shí)驗(yàn)設(shè)備中的運(yùn)用較好地促進(jìn)了教學(xué)實(shí)驗(yàn)設(shè)備的數(shù)字化進(jìn)程。利用STM8模塊、高精度氣壓傳感器HP303B和TM1620數(shù)碼驅(qū)動(dòng)顯示模塊設(shè)計(jì)數(shù)字化壓強(qiáng)測(cè)量裝置,借助定性、定量兩種分析方法,探究液體密度和深度對(duì)液體壓強(qiáng)的影響。
關(guān)鍵詞:液體壓強(qiáng);實(shí)驗(yàn)改進(jìn);STM8;壓強(qiáng)測(cè)量裝置
中圖分類號(hào):G633.7 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A ? ? 文章編號(hào):1003-6148(2023)3-0052-4
隨著數(shù)字化社會(huì)的建設(shè),現(xiàn)代信息技術(shù)已經(jīng)成為重要的教育技術(shù)之一?,F(xiàn)代信息技術(shù)一方面是作為教學(xué)的手段,另一方面是作為實(shí)驗(yàn)教學(xué)的設(shè)備和測(cè)量方法[1]。利用數(shù)字化實(shí)驗(yàn)技術(shù)設(shè)計(jì)的中學(xué)物理實(shí)驗(yàn),具有適用面廣、實(shí)驗(yàn)操作簡便、測(cè)量結(jié)果精確、自動(dòng)生成測(cè)量數(shù)據(jù)和處理數(shù)據(jù)等優(yōu)勢(shì)。
《義務(wù)教育物理課程標(biāo)準(zhǔn)(2022年版)》提出:教師要充分發(fā)揮信息技術(shù)的優(yōu)勢(shì),將信息技術(shù)有效融入物理教學(xué),創(chuàng)新教學(xué)方式,提升教學(xué)效率。同時(shí),鼓勵(lì)學(xué)生將信息技術(shù)應(yīng)用到物理學(xué)習(xí)中,幫助學(xué)生適應(yīng)數(shù)字時(shí)代的要求,提升學(xué)生應(yīng)用信息技術(shù)的能力[2]。
1? ? 教材中的裝置
人教版八年級(jí)下冊(cè)物理教材(2012年版)第九章第2節(jié)“液體的壓強(qiáng)”介紹了液體壓強(qiáng)的特點(diǎn)和液體壓強(qiáng)的大小,引導(dǎo)學(xué)生探究并了解液體壓強(qiáng)與哪些因素有關(guān)[3]。教材在探究影響液體壓強(qiáng)因素環(huán)節(jié)提供的方案如圖1所示,將探頭浸入同一液體,改變探頭浸入液體的深度,觀察微小壓強(qiáng)計(jì)U形管兩側(cè)液面高度差;控制探頭浸入液體深度一致,使用不同密度的液體,觀察微小壓強(qiáng)計(jì)U形管兩側(cè)液面高度差。上述方案只能簡單的定性分析,無法定量分析。設(shè)計(jì)一套能夠從定性、定量兩種分析方法探究影響液體壓強(qiáng)的實(shí)驗(yàn)裝置,通過現(xiàn)象的觀察和實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的比較分析,可以有效幫助學(xué)生深入認(rèn)識(shí)液體密度和深度對(duì)液體壓強(qiáng)的影響。
2? ? 實(shí)驗(yàn)裝置的設(shè)計(jì)與制作
2.1? ? 制作裝置的材料
實(shí)驗(yàn)裝置示意圖如圖2所示,制作所需的材料主要有:STM8S103F3P6模塊、高精度氣壓傳感器HP303B、TM1620數(shù)碼驅(qū)動(dòng)顯示模塊、5 V直流供電模塊、亞克力方形容器、微小液體壓強(qiáng)計(jì)(U形管、探頭、橡膠管、橡皮筋)、3D打印的傳感器外殼、透明塑料刻度貼紙。
2.2? ? STM8數(shù)字壓強(qiáng)測(cè)量裝置的搭建
STM8是意法半導(dǎo)體公司生產(chǎn)的8位MCU,具有電路結(jié)構(gòu)簡單、存儲(chǔ)空間大、數(shù)據(jù)處理效率高、外設(shè)接口豐富等特點(diǎn),可以將其應(yīng)用于壓強(qiáng)測(cè)量的裝置[4]?;赟TM8的壓強(qiáng)測(cè)量裝置使用高精度的數(shù)字氣壓傳感器HP303B,測(cè)量探頭所在位置的壓強(qiáng),并通過內(nèi)部總線將數(shù)據(jù)傳輸至STM8進(jìn)行處理,隨后STM8將處理完成的壓強(qiáng)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)發(fā)送給數(shù)據(jù)顯示模塊,由LED專用驅(qū)動(dòng)控制IC TM1620驅(qū)動(dòng)5位數(shù)碼管將其顯示。基于STM8的壓強(qiáng)測(cè)量裝置框圖如圖3所示。
2.3? ? 實(shí)驗(yàn)裝置的制作
實(shí)驗(yàn)裝置實(shí)物圖如圖4所示,利用亞克力透明板制作三個(gè)大小相同的方形容器,用熱熔膠將微小壓強(qiáng)計(jì)U形管固定于方形容器左側(cè)的同一高度處,方形容器右側(cè)粘貼透明塑料刻度紙。組裝微小壓強(qiáng)計(jì)探頭,配置實(shí)驗(yàn)使用的濃鹽水,并將食用油、水、濃鹽水倒入方形容器,控制液面位置在同一高度處。
3? ? 實(shí)驗(yàn)過程
3.1? ? 定性探究
3.1.1? ? 探究液體壓強(qiáng)與液體深度的關(guān)系
為探究液體壓強(qiáng)與液體深度的關(guān)系,控制液體密度一定。將微小壓強(qiáng)計(jì)探頭與U形管相連接,不斷增大探頭浸入液體的深度,觀察U形管兩側(cè)液面高度差的變化。如圖5所示,U形管a,b,c,d分別對(duì)應(yīng)的探頭浸入液體的深度為:3.5 cm,5.5 cm,7.0 cm,11.0 cm。隨著探頭浸入液體的深度不斷增加,U形管的液面高度差不斷增大。實(shí)驗(yàn)說明:當(dāng)液體密度一定時(shí),液體深度越深,液體壓強(qiáng)越大。
3.1.2? ? 探究液體壓強(qiáng)與液體密度的關(guān)系
為探究液體壓強(qiáng)與液體密度的關(guān)系,控制液體深度一定。將微小壓強(qiáng)計(jì)探頭與U形管相連接,探頭分別浸入不同密度液體的同一深度,觀察U形管兩側(cè)液面高度差的變化。如圖6所示,U形管a,b,c分別對(duì)應(yīng)的是探頭浸入食用油、水、濃鹽水,深度為7.0 cm處。隨著探頭浸入液體密度的不斷增大,U形管的液面高度差也不斷增大。實(shí)驗(yàn)說明:當(dāng)液體深度一定時(shí),液體密度越大,液體壓強(qiáng)越大。
3.2? ? 定量探究
3.2.1? ? 操作步驟
(1)分別將食用油、水、濃鹽水倒入方形容器,并控制液面在同一高度處。
(2)將數(shù)字壓強(qiáng)測(cè)量裝置用橡膠管與微小壓強(qiáng)計(jì)的探頭相連接。
(3)打開數(shù)字壓強(qiáng)測(cè)量裝置開關(guān),并按動(dòng)調(diào)零按鈕。
(4)將連接好的微小壓強(qiáng)計(jì)探頭分別浸入食用油、水、濃鹽水的3.5 cm,6.0 cm,8.5 cm,11.0 cm,13.5 cm深度處,觀察數(shù)字壓強(qiáng)測(cè)量裝置的示數(shù),并記錄相應(yīng)數(shù)據(jù)。
3.2.2? ? 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)處理
實(shí)驗(yàn)中選用的食用油、水、濃鹽水的密度如表1所示。方形容器中液面位置、探頭浸入液體深度、探頭位置如表2所示。實(shí)驗(yàn)記錄的數(shù)字壓強(qiáng)測(cè)量裝置示數(shù)如表3所示。
為直觀地通過數(shù)據(jù)分析液體密度與深度對(duì)液體壓強(qiáng)的影響,將記錄的數(shù)據(jù)導(dǎo)入Origin軟件進(jìn)行圖像繪制。如圖7所示,研究液體壓強(qiáng)與液體深度的關(guān)系,以探頭浸入液體的深度為橫軸,數(shù)字壓強(qiáng)測(cè)量裝置的示數(shù)為縱軸,利用實(shí)驗(yàn)采集的數(shù)據(jù)繪制散點(diǎn)圖,并通過Origin軟件進(jìn)行線性擬合。擬合結(jié)果報(bào)告中Pearsons r皮爾遜相關(guān)系數(shù)在0.999 97~1之間,說明液體壓強(qiáng)與深度有極強(qiáng)的相關(guān)性;Adj R-Square校正決定系數(shù)在0.999 94~0.999 99之間,說明擬合結(jié)果較好。通過擬合圖像,能夠觀察到當(dāng)液體密度一定時(shí),液體壓強(qiáng)與深度成正比。
如圖8所示,研究液體壓強(qiáng)與液體密度的關(guān)系,以液體密度為橫軸,數(shù)字壓強(qiáng)測(cè)量裝置的示數(shù)為縱軸,利用實(shí)驗(yàn)采集的數(shù)據(jù)繪制散點(diǎn)圖,并通過Origin軟件進(jìn)行線性擬合。擬合結(jié)果報(bào)告中Pearsons r皮爾遜相關(guān)系數(shù)在0.998 81~0.999 90之間,說明液體壓強(qiáng)與液體密度有極強(qiáng)的相關(guān)性;Adj R-Square校正決定系數(shù)在0.995 26~0.999 86之間,說明擬合結(jié)果較好。通過擬合圖像,能夠觀察到當(dāng)深度一定時(shí),液體壓強(qiáng)與液體密度成正比。
3.2.3? ? 實(shí)驗(yàn)誤差分析
實(shí)驗(yàn)誤差的分析能夠有效地判斷本次實(shí)驗(yàn)的可靠性,同時(shí)能夠檢驗(yàn)基于STM8的數(shù)字壓強(qiáng)測(cè)量裝置的準(zhǔn)確性。如表4所示,利用液體壓強(qiáng)公式計(jì)算各實(shí)驗(yàn)組的液體壓強(qiáng)理論值,借助相對(duì)誤差計(jì)算公式計(jì)算各實(shí)驗(yàn)組的誤差。
本次實(shí)驗(yàn)誤差的主要來源有:(1)實(shí)驗(yàn)中使用的橡膠管在氣壓的作用下會(huì)發(fā)生膨脹,且實(shí)驗(yàn)裝置絕非完全密閉,導(dǎo)致實(shí)驗(yàn)采集的液體壓強(qiáng)數(shù)據(jù)小于理論值。(2)讀取液面位置、探頭位置等數(shù)值時(shí),存在因讀數(shù)而產(chǎn)生的誤差。根據(jù)表4數(shù)據(jù),計(jì)算得到本次的15組實(shí)驗(yàn)相對(duì)誤差的平均值為1.631%,在實(shí)驗(yàn)誤差允許的范圍之內(nèi)。因此,本次實(shí)驗(yàn)有效地利用基于STM8的數(shù)字壓強(qiáng)測(cè)量裝置定量探究了液體密度和深度對(duì)液體壓強(qiáng)的影響。
4? ? 結(jié)? 語
本文利用STM8模塊、高精度氣壓傳感器HP303B和TM1620數(shù)碼驅(qū)動(dòng)顯示模塊設(shè)計(jì)了數(shù)字壓強(qiáng)測(cè)量裝置,并將其應(yīng)用在探究影響液體壓強(qiáng)的實(shí)驗(yàn)中。實(shí)驗(yàn)由觀察微小壓強(qiáng)計(jì)U形管的液面高度差的定性分析,到數(shù)字壓強(qiáng)計(jì)測(cè)量液體壓強(qiáng)數(shù)值變化的定量分析,探究了液體密度與深度對(duì)液體壓強(qiáng)的影響。
基于STM8的數(shù)字傳感技術(shù)與物理實(shí)驗(yàn)教學(xué)的結(jié)合有著重要的教學(xué)價(jià)值。一方面,彌補(bǔ)了實(shí)際教學(xué)中無法通過定量實(shí)驗(yàn)探究影響液體壓強(qiáng)因素的欠缺,幫助學(xué)生經(jīng)歷完整的科學(xué)探究過程,對(duì)液體壓強(qiáng)有更為深度的認(rèn)識(shí)。另一方面,數(shù)字化傳感器在實(shí)驗(yàn)教學(xué)中的應(yīng)用,革新了物理教學(xué)方法,拓展了學(xué)生的學(xué)習(xí)視野,有利于培養(yǎng)學(xué)生應(yīng)用信息技術(shù)解決物理問題的能力,強(qiáng)化學(xué)生學(xué)科核心素養(yǎng)的養(yǎng)成。
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(欄目編輯? ? 劉? ?榮)
收稿日期:2022-12-04
基金項(xiàng)目:青海師范大學(xué)自然科學(xué)中青年項(xiàng)目(18801030831)。
作者簡介:焦政翰(1999-),男,碩士研究生,主要從事中學(xué)物理教學(xué)研究。
*通信作者:田建民(1990-),男,博士,碩士生導(dǎo)師,主要從事高校物理學(xué)科教學(xué)論的研究與教學(xué)工作。