陳淑
《普通高中物理課程標準(2017年版2020修訂)》指出,創(chuàng)設情境進行教學,對培養(yǎng)學生的物理學科核心素養(yǎng)具有關鍵作用。因此,物理復習課要重視問題情境的創(chuàng)設,凸顯學生學習的主體性?!扒榫硨W”是根據(jù)教學目標和教育對象的實際情況,以創(chuàng)設的情境為背景提出一系列問題,以解決問題為途徑達到學習新知的一種啟發(fā)式教學方法。筆者以“電磁感應的綜合應用”高考二輪復習課為例,通過“情境導學”引導學生進行有效復習。
一、思維導圖建網(wǎng)絡,強化物理觀念
經(jīng)過高考一輪復習,學生對電磁感應涉及的物理概念和規(guī)律已有一定的認知,且能夠在情境中進行簡單的應用。在二輪復習的課堂上,可從最基本、最經(jīng)典的“單棒+斜面”的情境入手,將其概念和規(guī)律的聯(lián)系以圖表的方式構建知識網(wǎng)絡,形成思維導圖(如下頁圖1所示),在學生頭腦中再次進行提煉和升華,使學生對電磁感應中的物理量、知識和規(guī)律有更深刻的理解,奠定解決問題、構建模型的基礎。
二、情境對比找成因,探尋科學本質
設計有思考價值的問題情境是有效實施“情境導學”的基礎。在電磁感應的應用中,求解感應電流是根本,計算安培力是關鍵。只有正確分析這兩個物理量,才可開啟電磁感應綜合應用的大門,才能靈活運用動力學、能量、動量三大觀點來解決相應的問題。因此,筆者在“單棒+斜面”為基礎的情境下設計不同的問題,讓學生進行進階
訓練。
情境:如圖2,一光滑長直傾斜導軌,分別連接兩電阻R1 、R2,其阻值R1=R2=R,導軌的其余電阻不計,導軌間距為L。在導軌的M1P1和M2P2圍成的區(qū)域里(M1P1和M2P2相距為d),有一垂直導軌平面向上的磁場,其磁感應強度的大小隨時間的變化如圖3所示。在導軌斜面上與M1P1距離為s處,一導體棒ab在t=0時刻靜止釋放,其電阻值也為R,經(jīng)過時間t1,導體棒恰好勻速進入磁場。已知重力加速度為g,求導體棒在進入磁場前和通過磁場區(qū)域的過程中,通過的電荷量之比。
求解電荷量要正確求出不同階段的電流情況,即需要通過分析電動勢產(chǎn)生的原因,畫出等效電路圖進行輔助,才能較快地進行求解(如圖4所示)。
進入磁場前,流經(jīng)導體棒ab的電流是支路電流,所以
通過磁場期間,ab棒是作為等效電路中的電源,電流為干路電流,所以
通過對比,學生深刻地認識到求解時找出等效電源、應用等效電路的重要性,因此教學時不能操之過急,要嚴謹認真、實事求是地引導學生探尋電磁感應產(chǎn)生的本質,巧妙地計算出和電荷量之比。
三、情境易錯巧設計,提升科學思維
情境設計要貼近學生的最近發(fā)展區(qū)。問題的設置應著眼于學生的思維慣性中最容易出現(xiàn)錯誤的地方,使情境既有熟悉感又具挑戰(zhàn)性,從而引發(fā)學生深入思考自己是否容易陷入思維誤區(qū),進而提升學生的科學思維能力。
情境:如圖5,一間距為L=0.75m的光滑傾斜導軌,頂端有一電阻R=1.5Ω,導軌其余電阻不計。有一磁感應強度大小為B=0.8T的勻強磁場垂直于導軌平面向上。一質量為m=0.2kg,阻值為r=0.5Ω的導體棒,從ab處由靜止開始下滑至底端,經(jīng)過的距離為s=1.15m。此過程中,導體棒中產(chǎn)生的焦耳熱為Q=0.1J。求導體棒下滑過程的最大速度。
為了引導學生發(fā)散思維,我在課堂上組織學生分組進行討論,不同的學習小組呈現(xiàn)出兩種不同的求解方法。第一種方法是根據(jù)動力學觀點求解:當導體棒的加速度為零時,其下滑的速度最大,設為vm,根據(jù)牛頓第二定律得到
mg sin30°=,代入數(shù)據(jù)解得vm=m/s。第二種方法是根據(jù)能量觀點求解:導體棒從靜止下滑至底端的過程中,無論導體棒是否勻速,其速度一定為最大vm,根據(jù)能量守恒得到 mgsin30°=Q總+mvm2,再結合題目所給條件導體棒中產(chǎn)生的焦耳熱為Q=0.1J,根據(jù)熱量分配可得回路中的總焦耳熱為Q總=(R+r),代入數(shù)據(jù)解得vm=2.73m/s。顯然第二種方法才是正確的,因為第一種方法沒有對導體棒在下滑至底端的過程中,能否達到勻速運動進行討論,求解過程不嚴密。我在課堂中邀請不同小組的學生來分析對比兩種方法的合理性、出錯原因以及如何修正,使學生通過自主發(fā)現(xiàn)問題、討論與交流等活動,提升物理思維能力。
四、情境變式作導學,凸顯科學探究
知識框架的構建需要融合與延伸,依據(jù)由淺入深、由表及里的認識規(guī)律,在知識關聯(lián)處適當設置情境的變式。我在上述“單棒+斜面”的問題情境中,經(jīng)過多次變式增設如下一些情境變式。
變式1:如圖6所示,將磁場的方向改為豎直向上,若導體棒從ab處由靜止下滑至速度為v時,求導體棒加速度大小。
變式2:仍如圖6所示,將磁場的方向改為豎直向上,同時將導軌改為粗糙,設導體棒與導軌間的動摩擦因數(shù)為μ,其他條件不變,求導體棒的加速度大小。
變式3:如圖7所示,導軌光滑,磁場的方向垂直于斜面向上,不計一切電阻,下滑位移為x的過程中電容器未被擊穿,請通過計算說明金屬棒的運動狀態(tài)。
從以上情境看,我嘗試通過改變磁場方向、增加動摩擦因數(shù)、更換電阻為電容等方式,創(chuàng)設不同的情境變式,使學生更深刻地理解題目背后的知識點。在此過程中,教師只是作為引導者,設置問題情境,讓學生從不同的角度去思考同一個問題。
電磁感應的綜合應用是物理復習中的重難點,也是落實物理學科的核心素養(yǎng)培養(yǎng)的重要內容之一?;谝粋€基本模型,設計兩個問題情境以及三個相關情境變式,創(chuàng)設真實的情境,通過物理規(guī)律的探究、物理問題的解決,提高了學生的科學思維和科學探究能力。
責任編輯 羅 峰