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    儀器智能化與物理實驗教學(xué)的改進*

    2021-03-07 00:32:41鄭飛躍陳翔翔尤素萍彭輝麗
    物理通報 2021年11期
    關(guān)鍵詞:伏安規(guī)律儀器

    鄭飛躍 陳翔翔 尤素萍 彭輝麗 黃 華

    (杭州電子科技大學(xué)理學(xué)院 浙江 杭州 310018)

    當(dāng)今世界,信息技術(shù)在各行各業(yè)中得到普遍應(yīng)用,就工業(yè)領(lǐng)域來說,從儀器設(shè)備的設(shè)計開發(fā)到應(yīng)用,都會涉及到諸如計算機、單片機、通信接口等信息技術(shù).大學(xué)作為人才教育基地,在學(xué)科的建設(shè)中需要融合信息技術(shù).大學(xué)物理實驗是實踐性課程,除了教學(xué)管理、教學(xué)手段與教學(xué)環(huán)節(jié)外,還需要在教學(xué)工具即實驗儀器上融合信息技術(shù).

    從目前的報道看,信息技術(shù)和實驗的融合主要利用網(wǎng)絡(luò)平臺進行實驗管理、實驗預(yù)習(xí)、實驗仿真等[1~3].對于實驗儀器,融合計算機和傳感器技術(shù)后改變了測量手段,提高了實驗精度,但在一定程度上削弱了學(xué)生對物理實驗的感性認(rèn)識,特別是一些儀器智能化程度過高,不利于學(xué)生理解物理過程[4,5],因而有人認(rèn)為使用智能化實驗儀器,學(xué)生的動手能力和數(shù)據(jù)處理能力得不到鍛煉,影響教學(xué)效果,對此,我們在實驗儀器的智能化改進和實驗教學(xué)方法上做了一些探索.

    1 實驗儀器的智能化改進

    大學(xué)物理實驗是基礎(chǔ)性的實驗課程,主要是培養(yǎng)學(xué)生的動手能力、分析問題和解決問題的能力,加深物理理論知識的理解,增強物理實驗過程的感性認(rèn)識.在開設(shè)的物理實驗中,許多是驗證物理規(guī)律的,如非線性電阻的伏安特性、長螺線管的磁場分布、光電效應(yīng)、單縫衍射的光強分布等實驗,這類實驗在驗證物理規(guī)律的過程中,其操作是重復(fù)的,對學(xué)生實驗?zāi)芰Φ呐囵B(yǎng)作用不大.有的實驗曲線測量的點數(shù)比較多,實驗數(shù)據(jù)不夠形象直觀,學(xué)生不能第一時間判斷是否和理論相符合,而且測量時間比較長,學(xué)生也沒有時間分析實驗結(jié)果,這樣不利于培養(yǎng)學(xué)生主動研究的精神.可以通過儀器的智能化改進來解決這些問題.

    1.1 儀器智能化改進的原則

    儀器智能化是指利用單片機和傳感器自動采集數(shù)據(jù),利用數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)計算實驗結(jié)果,包括誤差和不確定度.考慮到以往智能化儀器對實驗教學(xué)效果的影響,在儀器的智能化改進時要求:

    (1)增加學(xué)生對信息技術(shù)的認(rèn)識,不降低對物理實驗過程的體會;

    (2)不降低大學(xué)物理實驗的課程要求.

    1.2 儀器智能化改進的實施

    以學(xué)生為主、教師為輔的方式對一些操作重復(fù)的實驗儀器進行改進,在原有儀器的基礎(chǔ)上結(jié)合單片機開發(fā)板和傳感器自動采集實驗數(shù)據(jù),用編程軟件如labview,python等處理數(shù)據(jù);或借助傳感器和Pasco系統(tǒng)相結(jié)合,采用Capstone軟件處理數(shù)據(jù).因為是在現(xiàn)有儀器上改進,因而儀器是開放而非封閉的,學(xué)生的實驗過程和體會基本不變.

    2 實驗儀器智能化后實驗教學(xué)的設(shè)計

    儀器智能化可以縮短測量時間,但不能縮短實驗時間,降低實驗要求,應(yīng)充分利用多出來的時間豐富教學(xué)內(nèi)容,提高教學(xué)質(zhì)量.

    2.1 培養(yǎng)學(xué)生創(chuàng)新意識

    教師在介紹實驗儀器的時候,應(yīng)強調(diào)傳感器、通信接口和數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)在實驗中的應(yīng)用,鼓勵學(xué)生學(xué)習(xí)開發(fā)軟件與數(shù)據(jù)處理軟件,了解單片機開發(fā)板性能和作用,為后續(xù)開發(fā)儀器、參加省大學(xué)生物理創(chuàng)新競賽打下基礎(chǔ).

    2.2 以學(xué)生為主導(dǎo)進一步研究物理規(guī)律

    物理實驗教學(xué)既要培養(yǎng)學(xué)生的科學(xué)實驗?zāi)芰?,又要通過實驗使學(xué)生加深對物理知識、物理規(guī)律的理解.物理規(guī)律和現(xiàn)象隨著條件和參數(shù)的改變有可能發(fā)生變化,同一物理規(guī)律也可以從不同的角度去研究,這需要有較多的時間讓學(xué)生思考和操作.傳統(tǒng)實驗教學(xué)由于課堂時間有限,一般都在指定的條件和參數(shù)下進行測量,儀器智能化后的教學(xué)環(huán)節(jié)中,要求學(xué)生在完成教材中規(guī)定的實驗內(nèi)容之外,根據(jù)實驗原理自主改變實驗的測量條件和參數(shù),研究實驗條件和參數(shù)的改變對物理規(guī)律的影響[6],或自主研究物理規(guī)律.如空氣比熱容比實驗,要求測量空氣比熱容比.實驗中采用樹莓派4B和BMP388傳感器自動采集數(shù)據(jù),用Python軟件編程自動繪制各個熱力學(xué)過程氣體壓強、溫度隨時間的變化曲線,并計算出空氣比熱容比.學(xué)生完成測量后自主研究一項拓展內(nèi)容,經(jīng)過對幾個熱力學(xué)過程的分析,大多數(shù)學(xué)生研究等容過程,用手對儲氣瓶加熱,研究等容條件下氣體壓強和溫度的關(guān)系;少數(shù)學(xué)生則利用測得的比熱容比反推研究絕熱過程;也有學(xué)生研究充放氣放慢對實驗結(jié)果的影響.無論用什么方法研究,都表明了學(xué)生對物理規(guī)律有一定的思考,教材中的實驗內(nèi)容,可以加深學(xué)生對物理規(guī)律的理解,而對于實驗要求之外的數(shù)據(jù)規(guī)律的分析、不同角度的實驗研究會進一步加深對物理規(guī)律的理解.

    2.3 提高分析問題解決問題的能力

    有的實驗受儀器調(diào)整、實驗環(huán)境等因素的影響,會產(chǎn)生較大的誤差,儀器智能化后,在實驗中給定測量的精度要求,讓沒有達(dá)到要求的學(xué)生自己找出原因并解決.如磁懸浮動力學(xué)實驗,利用磁浮小車在導(dǎo)軌中運動來研究牛頓第二定律,測量重力加速度等.該實驗的重復(fù)性不是很好,誤差比較大,學(xué)生完成實驗回去處理數(shù)據(jù),也只能泛泛地說哪些方面可能出現(xiàn)問題.將計算機通過Arduino開發(fā)板和光電門相連,并用LabVIEW采集、處理數(shù)據(jù).實驗中學(xué)生利用計算機很快可以得到實驗結(jié)果,如果超出教師規(guī)定的精度要求,那就要學(xué)生自己分析研究實驗過程中可能存在的問題,比如導(dǎo)軌縱向水平度或小車輪子對導(dǎo)軌的壓力等,調(diào)整后重新測量,這樣既可增強學(xué)生實驗的主動性,又可提高學(xué)生分析問題、解決問題的能力.

    2.4 引導(dǎo)學(xué)生主動研究實驗結(jié)果

    對于設(shè)計性實驗,學(xué)生根據(jù)自己的設(shè)計搭建實驗器材,完成測量,一般很少有時間去研究自己的設(shè)計方案是否正確,只能課后數(shù)據(jù)處理時分析,缺乏實驗驗證.儀器智能化后,學(xué)生有時間用實驗手段研究自己設(shè)計方案的正確性,有的實驗可以根據(jù)研究結(jié)果調(diào)整設(shè)計方案.如伏安法測非線性電阻的伏安特性,該實驗是設(shè)計性實驗,要求學(xué)生根據(jù)待測電阻的型號參數(shù)和所用電表的內(nèi)阻,設(shè)計測量電路(電流表內(nèi)接或是外接),然后逐點測量.在課堂上一般只能完成兩個非線性電阻的測量,學(xué)生實驗精度是否達(dá)到要求、設(shè)計方案是否正確,在課堂上學(xué)生不清楚.將現(xiàn)有的實驗儀器和Pasco系統(tǒng)相連,用計算機采集電阻元件上的電流和電壓并用Capstone軟件進行數(shù)據(jù)處理,學(xué)生可以很快測完數(shù)據(jù)并得到伏安特性曲線.如根據(jù)設(shè)計采用電流表外接測量穩(wěn)壓管正向伏安特性,得到伏安特性曲線后,要驗證自己設(shè)計方案的正確性,先用Capstone軟件畫出修正電表內(nèi)阻后的伏安特性曲線,然后測出電流表內(nèi)接的伏安特性曲線,就可以比較兩種接法電表內(nèi)阻的接入誤差對測量結(jié)果的影響.

    3 儀器智能化前后教學(xué)方法和教學(xué)效果比較

    3.1 教學(xué)方法上的區(qū)別

    (1)儀器智能化后在課堂教學(xué)中突出“學(xué)生為主體”.使用智能化儀器,可以在較短的時間完成測量,在教學(xué)內(nèi)容的安排上,根據(jù)不同的實驗要求學(xué)生自主研究物理規(guī)律,或者進一步完成教材中的拓展內(nèi)容,又或者提高實驗精度等等,這樣增加了學(xué)生的主動性,也提高了學(xué)生的學(xué)習(xí)效率.

    (2)儀器智能化后加深了對實驗誤差的理解,進一步提高學(xué)生的分析能力.儀器智能化前通過實驗后待測物理量的誤差計算和結(jié)果的不確定度計算來培養(yǎng)學(xué)生的數(shù)據(jù)處理能力和分析能力.而儀器智能化后學(xué)生在課堂上利用實驗系統(tǒng)計算測量誤差、繪制實驗曲線等,不需要課后進行繁瑣的數(shù)據(jù)處理[7],學(xué)生根據(jù)所得結(jié)果了解了產(chǎn)生誤差的主要因素,分析實驗各個環(huán)節(jié),根據(jù)具體情況采取相應(yīng)措施,相對于儀器智能化前,學(xué)生能力的培養(yǎng)得到進一步加強.

    3.2 教學(xué)效果

    從儀器智能化后的教學(xué)效果上看:

    (1)提高課堂教學(xué)效率.物理實驗課程目標(biāo)是培養(yǎng)學(xué)生的科學(xué)實驗的能力和夯實物理理論基礎(chǔ).儀器智能化縮短了不必要的重復(fù)測量時間,用于分析影響實驗結(jié)果的因素,調(diào)整實驗儀器,提高實驗精度,改變實驗參數(shù)或者實驗方法,進一步實驗,使學(xué)生對物理概念、物理規(guī)律有更深的理解,因而在課堂規(guī)定的時間內(nèi),學(xué)生獲得更多的經(jīng)驗與體會.

    (2)提高了實驗報告的質(zhì)量.智能化實驗系統(tǒng)可以算出各量的測量誤差和不確定度,這樣可以避免部分學(xué)生課后因?qū)W業(yè)緊張而對實驗數(shù)據(jù)處理敷衍了事,有了正確的實驗結(jié)果,學(xué)生對實驗的總結(jié)有根有據(jù),不像以前對結(jié)果的討論分析空洞籠統(tǒng).教學(xué)效果有明顯的提高.

    另外,采用智能化儀器后,學(xué)生了解了信息技術(shù)在實驗中的應(yīng)用,對某些物理實驗儀器產(chǎn)生一些想法,然后嘗試智能化改進,學(xué)生采用不同的開發(fā)板和不同的軟件,如labview,python,MATLAB等采集和處理數(shù)據(jù),盡管這些儀器現(xiàn)在還不能推廣到實驗教學(xué),但可以不斷地改進與完善,為后續(xù)遠(yuǎn)程實驗的開發(fā)打下良好的基礎(chǔ).學(xué)生在改進儀器的過程中創(chuàng)新能力得到了鍛煉,近年來有10多項實驗儀器的改進在浙江省大學(xué)生物理創(chuàng)新競賽上獲獎.

    4 結(jié)束語

    儀器智能化后的實驗不是學(xué)生打開儀器自動測量,然后拷貝或打印實驗結(jié)果就完成實驗了,它只是減少了一些操作重復(fù)的數(shù)據(jù)測量,著重于提高學(xué)生自主學(xué)習(xí)和研究的能力,是物理實驗教學(xué)的重要組成部分.實踐表明,采用部分開放式的智能化儀器進行物理實驗教學(xué),只要合理安排教學(xué)內(nèi)容,不僅不會降低教學(xué)質(zhì)量,而且還可以使實驗教學(xué)更加全面,從而提高實驗教學(xué)效果.

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