楊莉
“高中物理難”已經(jīng)成為社會普遍認(rèn)同的特點(diǎn),如何才能學(xué)好這門社會公認(rèn)難學(xué)的科目,是令高中生們頭痛的問題,也是讓高中物理教師們寢食難安的重大“教學(xué)問題”。高中生不僅要在教師的幫助下高效地學(xué)習(xí)物理,更應(yīng)該“學(xué)會學(xué)習(xí)”,“學(xué)會學(xué)習(xí)”已成為新時(shí)代教育的主題。
如何才能讓學(xué)生“學(xué)會學(xué)習(xí)”,并在學(xué)習(xí)中適當(dāng)?shù)厥褂每茖W(xué)的思維方法,在此筆者主要談一談高中物理教師在教學(xué)中培養(yǎng)學(xué)生類比思維的案例分析。
一、在日常教學(xué)中適當(dāng)使用類比思維,有利于高中學(xué)生對概念和規(guī)律的形成和理解
中學(xué)生由于思維能力和知識水平的限制,在學(xué)習(xí)新知識時(shí),對某些概念或規(guī)律常常感到抽象、難于理解。將類比法應(yīng)用到物理教學(xué)中,就是將陌生的物理現(xiàn)象與學(xué)生熟悉的、相似的物理現(xiàn)象進(jìn)行比較,從而揭示出物理過程或物理現(xiàn)象的本質(zhì)。許多物理概念都是在大量現(xiàn)象和事實(shí)的基礎(chǔ)上通過科學(xué)的抽象建立起來的,在這一抽象過程中,如果適時(shí)地運(yùn)用類比思維,將有利于對概念和規(guī)律的認(rèn)知形成和理解。
案例1 類比思維應(yīng)用于概念或規(guī)律的理解(一)
熱力學(xué)第一定律
1.總結(jié)法:得到為正值,失去為負(fù)值。
2.類比法:用高中生比較關(guān)心的“分?jǐn)?shù)”來類比。
內(nèi)能:
“分?jǐn)?shù)”增加了為正值;
“分?jǐn)?shù)”減少了為負(fù)值。
熱量:
吸“分?jǐn)?shù)”為“+”;
放“分?jǐn)?shù)”為“-”。
做功:
老師送“分?jǐn)?shù)”給你,你得到“分?jǐn)?shù)”了為“+”;
你把“分?jǐn)?shù)”還回了老師,你失去“分?jǐn)?shù)”了
為“-”。
案例2 類比思維應(yīng)用于概念或規(guī)律的理解(二)
在《變壓器》這節(jié)內(nèi)容的學(xué)習(xí)中,知識點(diǎn)“電壓由輸入端決定,電流由輸出端決定”不好理解。
采用水壓由輸入端決定,水流由用戶(即輸出端)決定,如此類比,再聯(lián)系日常生活經(jīng)驗(yàn),我們會感覺到比較形象,而且也比較好理解。
案例3 類比思維應(yīng)用于概念或規(guī)律的理解(三)
知識點(diǎn)“高度差”:高度差與參考平面的選取有關(guān)嗎?
教材常規(guī)使用手法:
不管取地面作為參考面,還是取B或A作為參考面,A、B兩點(diǎn)的高度差都一樣,所以高度差與參考平面的選取無關(guān)。
類比法:用身高類比高度差。
身高就是我的頭頂?shù)轿夷_底的高度差。
“我身高1.80 m”。
“我站在教室里,我是1.80 m”。
“我站在珠穆朗瑪峰,身高會變成3 m嗎?”
在學(xué)習(xí)中,要特別重視在學(xué)習(xí)新概念時(shí)聯(lián)系舊知識,在新舊知識類比中加深理解,拓寬思路。 類比是人類學(xué)習(xí)過程中常用的方法,根據(jù)認(rèn)知心理學(xué)原理,在學(xué)習(xí)一個(gè)新的知識,尤其是比較抽象的知識時(shí),最好能找到一種聯(lián)系,使新舊知識之間互相溝通,類比方法就是建立新舊知識之間聯(lián)系的一座橋梁,能促進(jìn)由舊知識向新知識的遷移。 著名數(shù)學(xué)家G.波利亞極力推崇類比方法。他指出:“我們所有的思維,包括日常的言論和結(jié)論,還有藝術(shù)的表達(dá)方式和科學(xué)上極高的成就,都滲透著類比?!薄邦惐仁翘岢鲂聠栴}和獲得新發(fā)現(xiàn)取之不竭的源泉?!盵1]
二、對于不經(jīng)常使用、難于理解的公式或圖像,使用類比法加深印象
教材中有不少需要記憶的公式、概念、圖像,但是有些公式、概念、圖像不常使用,屬于“偏”的范疇,導(dǎo)致學(xué)生對這種類型的知識點(diǎn)記憶模糊、容易混淆,但是高考中又會有所涉及,為了加深這種類型的知識點(diǎn)的印象,又不用占用學(xué)生們大量的時(shí)間,教師在教學(xué)中可以嘗試使用“類比法”這一巧妙的手法。
案例4 類比思維應(yīng)用于公式、圖像的理解
每當(dāng)學(xué)習(xí)一個(gè)用比值法定義的物理量時(shí),均可以輔助圖線,并用此類比、總結(jié)。
總結(jié):用比值法定義的物理量其圖像規(guī)律是越靠近代表分子的物理量的數(shù)軸(縱軸)時(shí)其值越大。
案例5 記憶公式類比
如λ=vT
λ=v/f
或f=v/λ
現(xiàn)行教材中幾個(gè)公式都有使用,而且沒有規(guī)律,大部分學(xué)生不清楚如何記憶,又容易混淆。
這時(shí)教師適當(dāng)聯(lián)想曾經(jīng)學(xué)過的公式s=vt,用距離類比波長,時(shí)間類比周期,有一定的親切感,且知識有一定的相似聯(lián)系,學(xué)習(xí)起來比較輕松,記憶也比較準(zhǔn)確。
學(xué)生們在已有知識框架下,可以有效激活原有知識結(jié)構(gòu)的生長點(diǎn),順利搭建新舊知識的思維聯(lián)系,降低感知的難度,促進(jìn)知識的有效遷移,同時(shí)激發(fā)想象的欲望,喚醒學(xué)生的創(chuàng)新意識,建立普遍聯(lián)系的觀點(diǎn),同時(shí)還會提出更多新問題,多思考,掌握一定的思維方法。
三、解陌生的題目,使用類比方法
在平時(shí)的練習(xí)甚至高考過程中,經(jīng)常會碰上很陌生的題目或是很有創(chuàng)新性的題目。如果揪著里面給的陌生知識點(diǎn)或者公式不放,估計(jì)會陷進(jìn)泥潭里,無法自拔。此時(shí)如果有一定的類比思維,跳出題目的陷阱,難題迎刃而解。
案例6 類比思維應(yīng)用于陌生試題的解答
宇航員在某星球表面將一個(gè)小球以一定的初速度水平拋出,測得其速度大小隨時(shí)間的變化關(guān)系為v2=a+bt2,不計(jì)星球表面大氣的阻力,則下列說法正確的是(? )
A.小球的初速度為a2
B.星球表面的重力加速度大小為2b
C.在空中運(yùn)動(dòng)t時(shí)間后,小球的位移為ta+14bt2
D.若經(jīng)過t0時(shí)間落到星球表面,則拋出點(diǎn)的高度為12bt20
思路分析:這個(gè)題目乍一看會讓學(xué)生感覺非常陌生,無從下手。小球速度大小隨時(shí)間的變化關(guān)系v2=a+bt2可以說幾乎沒見過,陌生的公式要與以往所學(xué)的知識點(diǎn)、公式進(jìn)行類比,從而實(shí)現(xiàn)知識模型的遷移。此時(shí),應(yīng)從尋找題干中我們熟悉的知識點(diǎn)——“平拋運(yùn)動(dòng)”入手,腦袋里應(yīng)馬上回憶聯(lián)想起平拋運(yùn)動(dòng)的基本規(guī)律:
四、學(xué)習(xí)抽象物理概念時(shí)類比思維起事半功倍的效果
高中物理中不少概念規(guī)律,我們看不見、摸不著,難以理解。這時(shí),教師在課堂中能否進(jìn)行適當(dāng)?shù)念惐?,能否把抽象的概念形象化,用具體生動(dòng)的生活事例來解釋此類型的規(guī)律,會起到事半功倍的效果。
案例7 類比思維應(yīng)用于抽象概念的理解
教材用熵的概念表示熱力學(xué)第二定律:在任何自然過程中,一個(gè)孤立系統(tǒng)的總熵不會減小。
教材中的比喻沒有達(dá)到共鳴的效果,如果我們引入讓我們深惡痛絕地收拾房間來類比“熵”,印象可能會無比深刻。
為什么我們的房間不能在幾年內(nèi)都保持整潔呢?那是因?yàn)?,只要一件東西變了——只需要一件——它就不再整潔了。在這個(gè)例子中,房間里的物件只有遵循某些特定的排列才會導(dǎo)致度量結(jié)果為“整潔”,但是還有數(shù)百萬種其他的排列能導(dǎo)致度量結(jié)果為“混亂”。比如龍卷風(fēng)襲擊了你剛打掃過的房間,它保持整潔的可能性有多大?在龍卷風(fēng)過后,你發(fā)現(xiàn)房間混亂不堪的概率要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大得多,這僅僅是因?yàn)?,讓一個(gè)房間變得混亂的方法實(shí)在太多了。系統(tǒng)永遠(yuǎn)不會從無序走向有序, 對于那個(gè)曾經(jīng)整潔的房間說來,情況就是,讓房間變得整潔的方式很少,而讓房間變得混亂的方式卻數(shù)不勝數(shù)。類比的使用使學(xué)生們對自然規(guī)律中的“方向性”印象深刻。
參考文獻(xiàn)
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