- 相關(guān)推薦
中學(xué)生物理小論文
物理學(xué)科自有其特點,它是以觀察和實驗為基礎(chǔ)的科學(xué)。小編整理的中學(xué)生物理小論文,歡迎大家前來查閱。
中學(xué)生物理小論文1
摘要:物理教學(xué)總面臨著冏境,教師努力學(xué)生吃力,學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣難以為繼。物理課程的難度,讓學(xué)生失去信心、態(tài)度消極被動,不能持之以恒地學(xué)習(xí)。教學(xué)質(zhì)量難以提升,造成教學(xué)不能相長、師生不能互動。究其原因還是教師重在“傳道解惑”,重在應(yīng)付中高考而忽視學(xué)生正確的思維方法的培養(yǎng),還是應(yīng)試教育大環(huán)境作祟。高中物理新課程改革已經(jīng)兩年,實施新課程標(biāo)準(zhǔn)目的是讓學(xué)生學(xué)會思考、學(xué)會學(xué)習(xí)、提高科學(xué)素養(yǎng),把精英教育轉(zhuǎn)變?yōu)榇蟊娊逃?/p>
關(guān)鍵詞:物理思維;思維能力培養(yǎng);基礎(chǔ);方法;機會
物理學(xué)科自有其特點,它是以觀察和實驗為基礎(chǔ)的科學(xué)。在觀察和實驗的基礎(chǔ)上,通過邏輯思維對物理現(xiàn)象抽象出本質(zhì),形成概念和規(guī)律。所謂物理思維就是對物理現(xiàn)象進行觀察、分析比較、判斷推理,并通過實驗驗證以揭示其本質(zhì)屬性和內(nèi)部發(fā)展變化的心理過程。
中學(xué)生的思維特點呈現(xiàn)出由具體的形象思維向抽象的邏輯思維轉(zhuǎn)變,思維活動的組織性、獨立性、創(chuàng)造性、批判性都有了顯著提高,把握這一特點精心組織教學(xué),是培養(yǎng)學(xué)生物理思維、發(fā)展思維能力的重要途徑。本文從以下三個方面來闡述培養(yǎng)中學(xué)生物理思維的方法和途徑。
一、夯實基礎(chǔ)是培養(yǎng)思維能力的基本途徑
1.立足觀察和實驗
觀察和實驗是學(xué)習(xí)和研究物理的根本方法,也是培養(yǎng)學(xué)生思維能力的基礎(chǔ)。物理概念的建立,定理、定律的發(fā)展和完善,大多是在科學(xué)實驗中將觀察獲得的現(xiàn)象或事實經(jīng)科學(xué)思維而形成的。
2.形成概念,掌握規(guī)律
形成概念是學(xué)生學(xué)好知識,進行思維的基本形式,那么怎樣形成概念呢?
(1)必須提供必要的感性材料。作為揭露物理現(xiàn)象或事實本質(zhì)特征的基礎(chǔ),在教學(xué)中學(xué)生獲得感性材料的來源主要有:感知教具模型、演示實驗、多媒體情景再現(xiàn)或插圖等;利用已有知識、生活經(jīng)驗,啟發(fā)學(xué)生回憶和新概念有關(guān)的現(xiàn)象或事件,從而引起想象或課后體驗,只有充分的感知,理性認(rèn)識才能建立。
(2)要充分揭露概念的本質(zhì)屬性。在概念教學(xué)中一定要講透內(nèi)涵,講清外延。例如速度這一概念,其內(nèi)涵是指質(zhì)點的位移跟產(chǎn)生這段位移所用時間的比值,而它的外延則根據(jù)運動形式、性質(zhì)、特點及選擇的參考系不同,可分為瞬時速度和平均速度、線速度和解角速度、相對速度和絕對速度。
(3)要講清概念的基本結(jié)構(gòu)。如講解力矩時要講清力和力臂,而講解力時則要講清力的大小、方向和作用點三要素,另外對于那些相鄰概念,相互概念,并列概念,從屬概念等概念體系,應(yīng)當(dāng)分類比較。
二、教給學(xué)生正確的思維方法
1.在概念指導(dǎo)下進行思維
概念是從具體的有限的物理現(xiàn)象中抽象概括出來的,反映物理現(xiàn)象之間和知識之間存在的邏輯關(guān)系與相互依存關(guān)系,因而具有普遍意義。當(dāng)我們分析一個具體的物理現(xiàn)象時,就應(yīng)該在概念中尋找依據(jù),利用已有概念分析判斷它的內(nèi)在屬性。這樣可以將原有概念把握得更準(zhǔn)確,理解得更透徹,運用得更巧妙。
2.根據(jù)因果關(guān)系進行思維
自然現(xiàn)象雖然復(fù)雜,但卻跳不出規(guī)律與現(xiàn)象之間的因果關(guān)系,物理現(xiàn)象也不例外。如果學(xué)生經(jīng)常立足于尋找每一個物理現(xiàn)象的.因果關(guān)系,就會促進他們思維和能力的發(fā)展和提高。
3.指導(dǎo)方法,正確思維
學(xué)生思考問題、解決問題往往不得其法。在物理思維中方法有很多,應(yīng)當(dāng)在教學(xué)中逐步滲透這些思維方法。
4.打開思路,發(fā)散思維
探究物理學(xué)現(xiàn)象的屬性、本質(zhì)的方案有若干,常是仁者見仁,智者見智。高考每年必考電學(xué)實驗,實驗原理雖忠實教材卻非教材原實驗方案,均是處理過的變式題型。
5.建立物理模型解決題海式思維訓(xùn)練
教學(xué)中為追求成績的提高,常用大量題型進行思維訓(xùn)練,此種訓(xùn)練有利有弊,利在學(xué)生對同一類型的試題能熟練解答,甚至舉一反三,弊在造成學(xué)生思維定式,局限于思維的某一特定時間和空間而難變通,抑制創(chuàng)造思維、發(fā)散思維能力的發(fā)展,同時也增加了學(xué)生學(xué)業(yè)負(fù)擔(dān),產(chǎn)生學(xué)習(xí)物理難的心理。
6.體會研究思維,感悟思維過程
真理總是在不斷剔除謬誤后才顯露廬山真面目的,物理學(xué)的發(fā)展也是如此。如天體運動教學(xué)中,從地心說與日心說的論戰(zhàn)到開普勒三大定律的發(fā)現(xiàn),其中經(jīng)歷了第谷幾十年對行星的觀測,開普勒的質(zhì)疑與思考分析及三年的數(shù)據(jù)運算;為解決行星運動的動力學(xué)原因,從哈雷到牛頓凝聚了數(shù)代人的智慧才發(fā)現(xiàn)了萬有引力定律,才奠定了經(jīng)典力學(xué)的基石。
7.充分重視數(shù)學(xué)方法應(yīng)用的思維
物理學(xué)是一門精密定量的科學(xué),許多概念有它質(zhì)的規(guī)定性,用數(shù)學(xué)方法表示就體現(xiàn)出特定的可以測量與計算的物理量。物理學(xué)中的一些基本定律與公式,正是物理學(xué)量函數(shù)關(guān)系到在一定條件下的規(guī)律性反映。
三、給學(xué)生思維的機會
思維能力是智力的核心組成,思維需要訓(xùn)練,而練習(xí)就是訓(xùn)練思維、發(fā)散思維的一種重要方法,是教學(xué)中經(jīng)常性的實踐活動。在教學(xué)中,常有學(xué)生說,老師課堂上講的能聽懂,但自己做題時總出錯,甚至無從下手。
在中學(xué)階段,學(xué)生的思維發(fā)展特征就是從具體形象思維逐步向抽象思維過渡,教學(xué)中只要遵循學(xué)生思維的發(fā)展規(guī)律,妥善安排教學(xué)內(nèi)容和選擇適當(dāng)?shù)慕虒W(xué)方法,就能調(diào)動學(xué)生學(xué)習(xí)的積極性,為全面提高學(xué)生的科學(xué)素養(yǎng)成為可能。
中學(xué)生物理小論文2
【摘 要】物理建模能力是解決物理問題的基本能力之一。本文從建構(gòu)實物模型、過程模型和問題模型三個方面論述了物理建模能力的培養(yǎng)。
【關(guān)鍵詞】物理模型;物理建模
隨著新一輪課程改革的不斷深入,新教材的建設(shè)也取得了初步的成效。在新教材中,基礎(chǔ)知識和基本規(guī)律沒有減少,但增加了許多聯(lián)系生產(chǎn)生活和高科技的內(nèi)容,一改舊教材高度抽象和理想化的情景與問題,使物理知識更貼近實際。如何在這種新的形勢下讓學(xué)生有效地掌握更豐富的知識呢?物理建模教學(xué)不失為一種有效的方法。而這一切又離不開物理建模能力的培養(yǎng)。我們知道物理學(xué)的研究對象遍及整個物理世界,大至天體,小至基本粒子,面對復(fù)雜具體的物體,研究它的形形色色的運動,是中學(xué)物理教學(xué)的重要內(nèi)容之一。如何幫助學(xué)生理解各種形形色色的運動,建立起物理模型,并能運用到解決實際問題中去,是中學(xué)物理教學(xué)重點,也是難點。抓住物理建模教學(xué),可將最典型最基礎(chǔ)的物理知識和物理問題介紹給學(xué)生,同時也將研究方法展示給學(xué)生,引導(dǎo)其思考、感悟以至升華。
1.物理模型
物理模型,即典型的物理問題,是基礎(chǔ)知識的高度概括,它來源與實踐,又反作用與實踐,其功能可概括如下:
1.1 物理模型的特點
典型性是物理模型的首要特點。物理模型是從一類物理問題中抓住主要的本質(zhì)問題,刪除次要和干擾因素,集基礎(chǔ)知識與基本技能于一體,具有代表性的結(jié)晶。方法性是物理模型的第二個特點。物理模型,除了加深對物理概念的理解之外,還可以從物理模型的建立,理解物理知識深刻的內(nèi)涵和外延,體會將物理知識應(yīng)用于解決實際問題的'思路和邏輯方法。美學(xué)性是物理模型的第三個特點。物理模型能簡明扼要的提示物理問題,體現(xiàn)了它的形式美,同時物理模型是知識與思維的產(chǎn)物,是知識與能力的完美結(jié)合,體現(xiàn)了它的和諧美。
1.2 物理模型的分類
物理模型一般可以分為三類:
實物模型。這種模型在教材中較多見,一般用于建立某個物理概念,對理解概念起著不可估量的作用。如質(zhì)點,理想氣體,點光源,電場線,理想變壓器,點電荷等。
過程模型。這種模型一般用于分析物理事件的發(fā)生過程,建立物理圖景。如自由落體運動,平拋運動,勻速圓周運動等。
問題模型。這類模型以問題為核心,形成了解決問題的一般方法,可使問題化繁為簡,化難為易,如“子彈打木塊模型”,“人船模型”等。
2.物理建模能力培養(yǎng)
2.1 創(chuàng)設(shè)現(xiàn)實情境,建構(gòu)實物模型
情境是建構(gòu)的第一要素,在建模教學(xué)中,現(xiàn)實情境對學(xué)生而言最有意義,因而最有利于學(xué)生進行意義建構(gòu),為此,教師應(yīng)積極的為學(xué)生創(chuàng)設(shè)現(xiàn)實的情境,進而引導(dǎo)學(xué)生從中抽象,最終建立物理模型。
例如浮在水面上的輪船,浮在海面上的冰山,這兩個原始的問題在學(xué)生頭腦在中的直接表象分別如圖1中A、B所示,這只是兩個現(xiàn)實情景,還不是需要形成的物理圖景,教師可引導(dǎo)學(xué)生分析二者的共同特點:均浮在水面,受重力和浮力。經(jīng)過抽象和概括,再與原有表象進行變換和改造后,將在學(xué)生頭腦中形成一個共同的本質(zhì)的物理模型(圖C所示)。
在抽象的過程中,也可鼓勵學(xué)生展開想象。例如圖通過引導(dǎo)學(xué)生夸張想象,使的一個本來比較復(fù)雜的問題簡單化。
2.2 巧設(shè)問題情境,建構(gòu)過程模型
物理中的實際問題往往參與了眾多客體,影響因素復(fù)雜,故解決問題首先要對課題進行簡化,抓住其主要特征,舍棄其次要因素,即建立物理模型。
心理學(xué)研究表明,高中生樂于提出問題,并試圖解決問題,喜歡討論問題的發(fā)生及解釋、論證事物發(fā)展的因果關(guān)系。因此創(chuàng)設(shè)問題情境,能激發(fā)學(xué)生主動探索的欲望,通過問題的討論來分析各個對象之間的相互聯(lián)系,找出關(guān)鍵的客體,從而確立正確的研究對象。
例如圖2,勁度系數(shù)為k的彈簧一端固定于墻壁,另一端連著質(zhì)量為M的物體,物體靜止在光滑水平面的O點上,現(xiàn)有一質(zhì)量為m的子彈以水平速度v0射進并留在其中,試問最少需要多少時間物體再到達O點? 物體的最大位移是多少?
此題物體比較多,有墻壁、彈簧、物體、子彈,應(yīng)以什么
物體為研究對象呢?可以通過以下的設(shè)問來啟迪學(xué)生思維:
(1)子彈進入物體的過程做什么運動?能否把子彈看成質(zhì)點?為什么?
(2)從子彈開始進入物體到停留在物體中這一過程時間如何?在此過程中,彈簧的形變怎樣?
(3)這一過程可以取什么為研究對象?建立怎樣的物理模型?為什么?
(4)以后應(yīng)取什么為研究對象?此對象做什么運動?可以建立怎樣的物理模型?為什么?
通過問題的思考,使學(xué)生領(lǐng)悟到子彈進入物體的過程轉(zhuǎn)動可以忽略,認(rèn)為子彈進入物體的過程是平動,建立質(zhì)點系統(tǒng)模型。
子彈從開始進入物體到停留在物體中這一過程時間極短,,彈簧形變微小可以忽略,在此過程中,可取子彈和物體構(gòu)成的系統(tǒng)為研究對象,沿水平方向系統(tǒng)所受合外力為零,系統(tǒng)的變化為完全非彈性碰撞,從而可建立完全非彈性碰撞過程模型。系統(tǒng)動量守恒,故有:(M+m)v=mv0。又系統(tǒng)獲得速度v的過程極短,它們的位移微小到可以忽略,故可以認(rèn)為系統(tǒng)雖已具有速度但還處在平衡位置O點處。
此后,選取子彈、物體和彈簧組成的系統(tǒng)為研究對象,忽略彈簧質(zhì)量、空氣阻力與摩擦力,建立彈簧振子模型,振子從平衡位置O處以速度v向左運動的過程滿足簡諧運動模型。
此題先后建立了兩個研究對象的理想化模型(相互作用的質(zhì)點和彈簧振子)和兩個運動變化的理想化模型(完全非彈性碰撞及簡諧運動),經(jīng)過引導(dǎo)、啟發(fā)、分析,學(xué)生自然而然會品味到其中思維過程的真正意義,從而培養(yǎng)學(xué)生正確的思維方法和建模能力。
2.3 凸顯“意義建構(gòu)”,建立問題模型
問題模型是以問題為核心而形成解決問題的方法,它可使問題化繁為簡,化難為易。這種模型建構(gòu)的前提是教師必須認(rèn)真研究教材,吃透教材,將各章節(jié)知識系統(tǒng)化,在此基礎(chǔ)上指導(dǎo)學(xué)生從當(dāng)前學(xué)習(xí)內(nèi)容所反映的問題的性質(zhì)、規(guī)律以及內(nèi)在聯(lián)系上去分析,達到較深的理解,這個過程就是幫助學(xué)生進行問題模型的“意義建構(gòu)”。
如“萬有引力定律”一章,主要介紹萬有引力定律及其應(yīng)用。在應(yīng)用部分中,涉及的問題多,公式多,學(xué)生感到繁亂。通過引導(dǎo)學(xué)生分析,可將這部分知識歸結(jié)為兩個物理模型。一個是行星模型,其特點是有一中心天體M(如太陽,地球)和星體m(可以是行星或衛(wèi)星),m繞M做圓周運動,其動力學(xué)特征是萬有引力提供向心力,運動學(xué)特征是勻速圓周運動。另一個是球體模型,物體m在天體M的表面隨其一起運動,當(dāng)忽略天體M的自轉(zhuǎn)時,m所受的萬有引力等于自身所受重力。此時的行星模型得出的結(jié)論在此處對m不再適用,如轉(zhuǎn)動周期T不與天體半徑R成正比,而與M自轉(zhuǎn)周期相同。
建立起了這兩個模型,學(xué)生就會感到物理情景清楚,不再亂用公式,從而不再感到混亂。
物理建模的方法很多種,物理模型也有很多種,其中運動模型因為描述物體的運動過程和運動性質(zhì),同時又闡述了運動和力的關(guān)系,是一種最重要的模型,掌握正確的建模方法,培養(yǎng)學(xué)生物理建模能力,是高中物理教學(xué)所必須重視的問題,因為物理模型是對基礎(chǔ)知識的高度概括。而且具有典型性、方法性等特點,它集基礎(chǔ)知識與基本規(guī)律于一體。物理模型不僅僅是知識的結(jié)晶,還是思維的結(jié)晶,最能考查出一個學(xué)生對物理知識的理解深度和廣度,以及思維品質(zhì)和創(chuàng)新能力。因此我們在高中物理教學(xué)和高三物理復(fù)習(xí)中,特別要重視培養(yǎng)學(xué)生的物理建模能力,可以從引導(dǎo)學(xué)生抓住事物的本質(zhì),對復(fù)雜的事物簡化出發(fā),進一步理解物理知識深刻的內(nèi)涵及外延,體會將物理知識應(yīng)用于解決實際問題的思維和方法。
參考文獻
[1] 高級中學(xué)教課書(必修加選修)物理第二冊 人教社2008年版
[2] 物理(必修)教參第二冊2006年11月第二版
[3] 《物理教學(xué)大綱》人教社2008版
[中學(xué)生物理小論文]
【中學(xué)生物理小論文】相關(guān)文章:
科學(xué)小論文11-04
科技小論文60006-23
小論文怎么寫06-13
物理學(xué)專業(yè)論文致謝10-24
物理小課題研究報告09-03
物理基礎(chǔ)知識小測試07-24
科技小論文1000字09-19
科技小論文2000字09-30
關(guān)于寫小論文的格式07-10