李莉
摘 要:本文首先分析了物理模型在物理學及其發(fā)展中的重要性,然后結(jié)合初中物理教育和教學的特點分析了物理模型在初中物理教育教學中的重要意義,接下來本文又把初中物理模型按不同類型逐一分析,最后給出了方法論意義。
關(guān)鍵詞:物理模型;初中物理教育;初中物理教學;簡單性原理
模型在我們?nèi)粘I睢⒐こ碳夹g(shù)和科學研究中經(jīng)常見到,對我們的生產(chǎn)生活有很大幫助。物理學研究具有復雜性。怎樣發(fā)現(xiàn)復雜多變的客觀現(xiàn)象背后的基本規(guī)律呢?又如何簡單的表達它們呢?人們有幸在漫長地實踐活動中找到一些有效的方法,其中一個就是:在具體情況下忽略研究對象或過程的次要因素,抓住其本質(zhì)特征,把復雜的研究對象或現(xiàn)象簡化為較為理想化的模型,從而發(fā)現(xiàn)和表達物理規(guī)律。
既然物理模型是物理學研究的重要方法和手段,物理教育和教學中對物理模型的講述和講授就必不可少。建立物理模型就要忽略次要因素以簡化客觀對象,合理簡化客觀對象的過程就是建立物理模型的過程。根據(jù)簡化過程和角度的不同,將物理模型分為以下五類:物理對象模型、物理條件模型、物理過程模型、理想化實驗和數(shù)學模型。下面我們逐個加以說明。
1. 物理對象模型——直接將具體研究對象的某些次要因素忽略掉而建立的物理模型 這種模型應(yīng)用最為廣泛,在初中物理教材中有許多很好的例子。例如:透鏡、光線、彈簧振子、理想電流表、理想電壓表、理想電源和分子模型。
2. 物理條件模型——忽略研究對象所處條件的某些次要因素而形成的物理模型 在初中物理中有:光滑面、輕質(zhì)桿、輕質(zhì)滑輪、輕繩、輕質(zhì)球等。我們以輕質(zhì)桿為例加以分析。比如簡單機械里的杠桿,在初中階段問題往往歸結(jié)到力矩的平衡上來。即:動力×動力臂=阻力×阻力臂。動力和阻力都包括桿以外的物體對杠桿的作用力,還包括桿本身的重力。而桿重力的力臂在桿上的每一點都不同,這樣除了桿的形狀是幾何規(guī)則的少數(shù)例子以外的絕大部分杠桿問題在初中階段就沒法解決。而輕質(zhì)桿的引入正好解決了這一問題。輕質(zhì)桿是忽略了自身重力的彈性桿。當外界物體對杠桿的力矩遠遠大于桿自身重力的力矩或者桿自身重力的力矩相互抵消時,就可以把桿當成輕質(zhì)桿,杠桿受到的力矩只有外力矩,這樣所有杠桿平衡問題都可以迎刃而解。
3. 物理過程模型——忽略物理過程中的某些次要因素建立的物理模型 在初中物理中有:勻速直線運動、恒定電流等。這些物理模型都是把物理過程中的某個物理量的微小變化忽略掉,把這個物理量看成是恒定的。因為這些量的變化量與物理量本身相比太小了,以至于可以略去不計。這樣不用考慮過程中物理量的復雜變化情況而只考慮恒定過程,分析問題就容易多了。
4. 理想化實驗——在大量實驗研究的基礎(chǔ)上,經(jīng)過邏輯推理,忽略次要因素,抓住主要特征,得到在理想條件下的物理現(xiàn)象和規(guī)律的科學研究方法就是理想實驗 理想化方法是物理科學研究和物理學習中最基本、應(yīng)用最廣泛的方法。初中物理中就有一個非常著名的理想化實驗:伽利略斜面實驗。伽利略的斜面實驗有許多,現(xiàn)在舉其中的一個例子,同樣的小球從同種材料同樣高度的斜面上滑下來,在摩擦力依次減小的水平面上沿直線運動的路程依次增大。伽利略由此推知:小球在沒有摩擦的水平面上永遠做勻速直線運動(在理想條件下的物理現(xiàn)象)。牛頓又在此基礎(chǔ)上建立了牛頓第一定律。無需多論,也足以見得理想實驗的強大力量。
5. 數(shù)學模型——由數(shù)字、字母或其它數(shù)學符號組成的、描述現(xiàn)實對象數(shù)量規(guī)律的數(shù)學公式、圖形或算法 初中物理中的數(shù)學模型主要有磁感線和光線。磁感線是形象的描述磁感應(yīng)強度空間分布的幾何線,是一種數(shù)學符號。而磁場本身的性質(zhì)對這些幾何線做了一些規(guī)定,這樣就使它們成為形象、簡練而準確的描述磁場的數(shù)學符號。
物理模型在初中物理教育與教學中起到舉足輕重的作用,因此,在教學中我們就要重視對物理模型概念和具體模型(例如上文分析的模型)的講述,重視對建立物理模型方法的講授,重視對學生建立和應(yīng)用物理模型意識的增強,重視對學生建立和應(yīng)用物理模型能力的培養(yǎng),讓學生體驗到成功建立和應(yīng)用物理模型解決實際問題的快樂。
參考文獻
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