摘 要:本文主要針對大學(xué)基礎(chǔ)物理實驗課堂的特點,探索如何提升大學(xué)基礎(chǔ)物理實驗課堂的教學(xué)效果,讓基礎(chǔ)物理實驗的教學(xué)模式更好地適應(yīng)于學(xué)生,使大學(xué)基礎(chǔ)物理實驗課堂教學(xué)效果更好。
關(guān)鍵詞:啟發(fā)式教學(xué) 物理實驗教學(xué) 主觀能動性
引言
大學(xué)基礎(chǔ)物理實驗課程一直是各類大學(xué)通識課程中重要的必修課之一,尤其對于理工科學(xué)生更是重中之重。有些學(xué)校面對經(jīng)管類學(xué)生也開設(shè)了相應(yīng)的基礎(chǔ)物理實驗內(nèi)容。由此可見,基礎(chǔ)物理實驗在大學(xué)通識課程中的作用是不能小覷的。對于理工科學(xué)生來說,除了開設(shè)的本專業(yè)實驗之外,基礎(chǔ)物理實驗是他們進入大學(xué)后的一門非常重要的實驗課,對培養(yǎng)學(xué)生的動手能力,分析解決問題的能力有極大幫助。不僅可以提高學(xué)生的科學(xué)素養(yǎng),也為后續(xù)課程的學(xué)習(xí)打下了良好的基礎(chǔ)。因此,如何上好基礎(chǔ)物理實驗課,讓學(xué)生從心底不排斥,重視這門專業(yè)課之外的動手操作實踐課,讓學(xué)生有更多、更深刻的收獲是實驗教師面臨的一個大問題。有很多教師對此做了大量研究。[1]
和理論課相比,基礎(chǔ)物理實驗課有著鮮明的特點。理論課主要以講授內(nèi)容為主,同時也要和學(xué)生加強互動,增加課堂的活躍度。物理實驗課主要是以學(xué)生為中心,讓學(xué)生發(fā)揮更多的主觀能動性,教師的主要角色是以引導(dǎo)為主,啟發(fā)學(xué)生積極思考、仔細觀察、分析問題,然后動手解決實際問題,會處理數(shù)據(jù)并能獨立完成實驗報告。理論課內(nèi)容前后體系連貫,與理論課相比,實驗課中開設(shè)的實驗內(nèi)容相對獨立,彼此之間關(guān)聯(lián)沒有那么緊密。所以對于設(shè)立的每一個實驗內(nèi)容來說,教師都可以將每次實驗課進行精心設(shè)計成一個小課題,讓學(xué)生主動去完成,鍛煉學(xué)生的自主學(xué)習(xí)能力。讓學(xué)生不再只是被動地接受知識,而是能夠積極思考,發(fā)現(xiàn)問題,解決問題,在這種探究式的學(xué)習(xí)中綜合能力也得到提升,還可以體會到科學(xué)研究的魅力。教師應(yīng)如何去教學(xué)生?針對不同的學(xué)生,應(yīng)該采用不同的教學(xué)方法。其中啟發(fā)式教學(xué)可以說適用于大部分學(xué)生。這種方法針對不同基礎(chǔ)的學(xué)生都是可以采用的,基礎(chǔ)好的學(xué)生,一點就通,啟發(fā)式教學(xué)也未必能顯示出特別的優(yōu)勢?;A(chǔ)較弱的學(xué)生,啟發(fā)式教學(xué)就顯得尤為重要了。教師主要對學(xué)生進行啟發(fā)引導(dǎo),重點是要加強師生之間的互動交流,讓學(xué)生發(fā)揮主動性,讓學(xué)生主動思考、探索問題,讓學(xué)生都參與進來,與老師一起探究問題的解決方法?,F(xiàn)如今,啟發(fā)式教學(xué)在世界范圍內(nèi)都是廣泛采用的一種教學(xué)方法。我們開設(shè)的物理實驗課是分組教學(xué),2~3個學(xué)生分為一個小組,組員之間相互協(xié)作,共同完成一個實驗。我們的實驗課一般分為課前預(yù)習(xí)、教師講解實驗原理、學(xué)生操作、數(shù)據(jù)處理、課后完成實驗報告這幾個主要環(huán)節(jié)。每個環(huán)節(jié)都需要進行精心設(shè)計,采用啟發(fā)式教學(xué),不僅提升了學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣,而且效果也較為滿意。[2]
一、預(yù)習(xí)階段:提出問題
物理實驗如果沒有預(yù)習(xí)這個環(huán)節(jié),上課的效果將是收效甚微的。如果學(xué)生不經(jīng)過預(yù)習(xí),直接上課,老師講解實驗原理時,學(xué)生可能是一頭霧水。如果讓學(xué)生提前預(yù)習(xí)實驗內(nèi)容,不僅可以鍛煉學(xué)生的自學(xué)能力,還可以提升學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣。我們在上課時,要求學(xué)生提前預(yù)習(xí),并完成預(yù)習(xí)報告。但仍有許多同學(xué)將預(yù)習(xí)報告變成了抄書來敷衍了事,學(xué)習(xí)效果很差。面對這樣的情況,我們要求學(xué)生在預(yù)習(xí)時要帶著問題去預(yù)習(xí),教師提前會將相關(guān)的問題留給學(xué)生,讓學(xué)生帶著這些問題去思考,去預(yù)習(xí),有些問題在書本上是無法找到的,這就需要學(xué)生自己去查找資料。比如在分光計的調(diào)整和使用這個實驗中,我們留給學(xué)生的預(yù)習(xí)作業(yè)不再是看一下書,畢竟書上的內(nèi)容是有限的。我們要求學(xué)生首先要熟悉分光計的基本結(jié)構(gòu),分光計有什么用途,分光計調(diào)節(jié)時主要分為哪幾個步驟,調(diào)節(jié)望遠鏡時如何快速地找到綠色十字像。讓學(xué)生帶著問題去預(yù)習(xí),不僅充分發(fā)揮了學(xué)生的主動性,而且還能啟發(fā)學(xué)生自己發(fā)現(xiàn)問題,進而可以思考如何解決問題。讓學(xué)生不再是單純的抄書來完成預(yù)習(xí),而不去思考。預(yù)習(xí)的作用也得到了真正的發(fā)揮。
二、講解:分析解決問題
實驗課主要是由學(xué)生完成實驗操作,在學(xué)生動手操作前,教師有小一段需要講授的時間,主要是講解實驗原理,儀器的使用方法及注意事項。在講解時,不能只是單純的講解,也要重視與學(xué)生的互動,啟發(fā)學(xué)生深入思考,理解并掌握實驗原理。以測定光柵常數(shù)這個實驗為例,要強調(diào)做這個實驗時首先要知道光柵常數(shù)是什么,如何尋找光柵常數(shù)的表達式,然后再去觀察這個待測量與哪些量有關(guān)系,再將與被測量有關(guān)的量先測出來,這樣待測量就可以利用已測出來的量求出來。整個過程中,教師不能只是一味地講解原理,也要和儀器結(jié)合起來。比如用拉伸法測金屬絲的楊氏模量,講解的時候要與儀器結(jié)合起來,比如放大法和光杠桿的關(guān)系,標尺望遠鏡的像如何去尋找都要與儀器結(jié)合起來,可以邊做示范,邊讓學(xué)生去自己觀察。到最后,將要測量的物理量進行總結(jié),提醒學(xué)生要測的量有哪些,整個過程中要抓住學(xué)生的思維,讓他們的思維緊緊地跟隨教師的講解。[3]
講解完原理后,讓學(xué)生動手操作時,我們應(yīng)當注意引導(dǎo)學(xué)生去分析解決問題。比如光電效應(yīng)這個實驗,當學(xué)生把光電管的正負極和微安表的正負極接在一起時,會出現(xiàn)微安表的指針反偏。這個時候應(yīng)該啟發(fā)學(xué)生去思考為什么會出現(xiàn)這樣的現(xiàn)象,而不是直接給出答案。這樣就可以引導(dǎo)學(xué)生去主動思考,分析問題,引導(dǎo)學(xué)生透過現(xiàn)象看本質(zhì)。當學(xué)生在操作中出現(xiàn)問題時,不要直接指出來,而是讓學(xué)生自己去分析為什么這樣不行,啟發(fā)學(xué)生自己思考。比如在三線懸擺這個實驗中,為什么要測50個周期,能不能測80次,甚至100次,可以將問題留給學(xué)生思考。讓他們不停地去思考分析問題,從而學(xué)會解決問題。
三、撰寫實驗報告:學(xué)會歸納總結(jié)
當以上步驟都完成時,就到了撰寫實驗報告的階段了。在撰寫實驗報告過程中,讓學(xué)生學(xué)會歸納總結(jié),讓學(xué)生自己去分析實驗中存在的問題,該如何去完善改進。比如,三線擺實驗中,啟發(fā)學(xué)生思考如何能更精確的測量三線擺的轉(zhuǎn)動周期。做完實驗后,我們還需要對本節(jié)課內(nèi)容進行歸納總結(jié),對涉及的測量方法進行回顧分析。
結(jié)語
如何上好實驗課也是一門藝術(shù),如何讓學(xué)生更好地接受,并喜歡這門課是我們需要關(guān)注的重點。我們需要對實驗課的每一個教學(xué)環(huán)節(jié)進行設(shè)計,多采用啟發(fā)式教學(xué)讓學(xué)生主動思考分析問題,從而能獨立解決問題。利用每一個實驗的有限時間,發(fā)揮實驗課的特點,讓學(xué)生真正喜歡上實驗課。
參考文獻
[1]王玉新.應(yīng)用型大學(xué)物理實驗教學(xué)體系的構(gòu)建與實踐[J].教育教學(xué)論壇,河北:河北省教育出版社,2018(6):129-131.
[2]孫凌毅.高職模塊化教學(xué)的教育學(xué)分析[J]. 武漢商業(yè)服務(wù)學(xué)院學(xué)報,2010.5.
[3]宋立溫.模塊化教學(xué)的認知與實踐[J].高等數(shù)學(xué)研究,2009(14),86-89.
作者簡介
任應(yīng)娟(1985—),女,漢族,陜西省西安市人,助教,碩士,研究方向:貴金屬納米材料的光學(xué)特性研究。