新教材物理演示实验的探讨与改进Word文档下载推荐.docx

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新课程、演示实验、探讨及改进

问题提出:

近些年来,由于国家及各级部门对教育的投入,学校的实验条件有了很大改善,但地区发展不平衡,有很多学校仪器配备不足,要完成教学任务,就需要教师自己设计制作实验。

其次,很多仪器的制作成型较早,实验配备也有些落伍。

教师可以利用新方案,新的制作工艺对进行演示实验进行改进和创新。

最后,新课程增加了很多与生活技术相关的新选修内容,如传感器,逻辑电路等,更需要教师深入研究;

教材增加了很多新演示实验,设置了许多探究性的课题和说一说,做一做等选学内容;

这些拓展性的内容更需要教师潜心钻研,自主研发制作新的演示仪器进行探究。

新课程本身就倡导教师积极开发适合教学的课程资源,不仅充分利用现有实验资源做实验,同时提倡使用身边随手可得的普通物品做物理实验,并鼓励教师将微机等多媒体技术应用在物理实验中。

第一节、演示实验在新课程中的地位及作用

它是配合课堂教学内容,围绕某一目的,把直观形象的实验现象显现给学生,引导学生观察、思考,从而获得一定的结论。

新课程的实施给我们带来了你的理念与要求,我们要让学生亲自感受演示实验的实际装置和真实现象,建立现象与物理概念之间的联系,更要引导学生思考观察演示实验,经历探究物理现象中蕴含的规律的过程,学会科学探究的方法。

演示实验在师生教学的各个环节都有重要的作用。

在新课引入中,可以引起学生兴趣,激发学生求知欲;

在学习概念时,可以提供生产和生活中感性材料,帮助形成概念;

在学习规律时,可以通过实验经历规律建立的过程,也可以检验规律的正确性或应用规律解释产生的现象。

更重要的演示是可以培养学生观察、思维能力,是提高学生发现、分析、解决问题能力有效途经。

第二节、演示实验探讨与改进的必要性

杭州市教研室更是重视演示实验的开发,在每年的物理年会中设置了演示实验和研究性学习的评比项目,取得了很大的成绩。

这一平台极大推动了杭州地区老师在演示实验上的创新,并且吸引了很多的教具生产厂商来取经。

笔者在演示实验探讨与改进上做了一些实践,现结合平时的教研活动中和外出考查学习,对演示实验创新作一总结,以其抛砖引玉。

第三节、演示实验探讨与改进的实践

一、探讨演示实验实现方法,提高实验的可行性,

教材中很多实验只展示了一个原理图,至多提供了一种参考案例,无现成的仪器,更没说明材料、实验方法等,这给我们物理教师提供了钻研的空间,如何用尽可能简单的实验装置说明相应的原理,提高实验的可行性。

以下就几个案例,介绍一下如何探讨实验的实现方法。

案例1、静电感应

实验设计:

如选修3-1《电荷及守恒定律》P3有实验原理图1.1-1,我们动手做了仪器如图1.1-2,把枕形导体末端穿孔挂两条极细的金属丝,在金属丝的未端挂两个泡沫球。

遇到的问题:

我们分别用了橡胶棒、作源电荷使枕形导体发生静电感应,橡胶棒的实验结果很不理想,查阅资料后发现带负电橡胶棒极易放电(这才明白原理图中带电体是带正电的,实验容易成功),用玻璃棒和感应起电机(电压高易放电)现象明显,但金属丝的张角很小并且分离导体后几乎没有张角。

解决方法:

在做验电器实验中,发现带电体靠近验电器时发生静电感应,金属箔张开明显。

受到此现象的启发,自制了静电感应演示器,如图1.1-3,把枕形导体用磁铁固定在验电器的上端,若在验电器侧向装上铁皮,把验电器改造成静电针,用垃圾塑料袋摩擦过泡沫板当场源电荷,不容易放电,由于金属杆上同种电荷的排斥力及金属盒内壁的异种电荷(金属杆感应而得)的吸引力,使得指针偏转比较明显。

如图1.1-4。

新的问题:

当两个验电器分开,泡沫板移开时,发现近端验电器金属箔张角较变小后又增大,当时我比较迷惑。

后想到:

金属杆同样也发生静电感应,当场源电荷移开,金属杆上的两种电荷中和后又重新分布。

 

案例2、电流间的作用

选修3-1《通电导线在磁场中受到引力》P94有展示电流间的相互作用的实验原理如图1.2-1,我们经过实践实验不理想,原因有1、用现成铁丝弹簧的电阻较大,导致电流太小,电流间作用力太小不明显2、由于铁丝的重力较大对抗电流间相吸引力,使弹簧缩短现象更不明显3、水银有毒性用作实验不合适。

通过实践我们设计了这样的实验,如图1.2-2把紫铜材质的线圈线绕成弹簧状,串在光滑的玻璃棒上,用实验室中的大电流40A持续8秒,实验非常理想。

(我们也试过黄铜丝效果不理想,因为紫铜电阻率小上较软,受力较明显)

案例3、探究影响电荷间相互作用力的因素

选修3-1《库仑定律》P5有多个研究电荷间的相互作用的实验原理如图1.3-1,开始用泡沫球做带电体P1、P2、P3,但电荷易流失会发生源电荷吸引带电体的现象,后用锡纸球现象也不如意,分析后认为带电球之间有斥力会影响效果。

用绝缘良好的丝线并用蜡烛油打过(不能用棉线,绝缘性差且有很多毛刺极易漏电),为了避免带电球之间的干扰,取一个锡纸球做实验。

用感应起电使金属球带正电,让锡纸球接触也带正电,改变带电体间距离和带电量,定性实验效果很好。

案例4、研究空腔导体内表面的电荷

选修3-1《静电现象的应用》P26有研究研究空腔导体电荷分布的实验原理如图1.4-1,实验室中无现成仪器,我们用验电器的零件做了绝缘性能更好的验电器,用锡纸片代替指针,用泡沫包装盒做外壳,把铝桶用小磁铁装在金属支杆顶端,玻璃棒固定包了锡纸的乒乓球作为转移电荷的。

实验结果:

当转移杆接触铝桶外表面时A验电器张开,证明外表面带电,当接触铝桶底部时,A验电器不张开,底部不带电。

当转移杆接触铝桶内表面稍上部位置时,A验电器也张开,证明内表面上端也带电,这与原理似乎抵触。

讨论后认为原理中的容腔形导体接近全封闭,而我们的铝杯开口很大,越接近开口电量越多,但主要集中在外表面。

在根据教材的实验原理设计实验时,我们发现按部就班不一定成功,而是要开动脑筋,从材料,装置,实验设计多角度分析不成功的原因,从中要查阅资料,集体讨论,其中辛苦颇多,但当灵光感一现,实验成功的刹那,心中的愉悦也是很鼓舞人的。

二、改进现有演示实验,提高实验实效性

现有的演示实验大多能说明主要问题,而演示实验主要是用于课堂展示的,要求现象明显容易观察,原理简单容易说明,物尽其用,能从多角度说明问题,根据我们的实践我认为可以从以下几方面改进,

(一)增大可见度

案例1、电容器充放电实验

不足:

选修3-1《电容器的电容》P29有电容器充放电实验的原理图2.1-1。

按此图做的装置能展示充放电现象并能指示电流方向,若用安培表指示盘太小,而用电流计以会超量程,都不利于课堂展示。

改进:

为了提高观察效果,笔者曾设计电路(图2.1-2)用电动机转动来显示电流方向,但电动机转动有惯性,容易认为此时电路也有电流。

后在原理图基础上作了改造制作了演示板(图2.1-3),用发光二极管显示电流流向,装置不但简单而且容易观察。

案例2、电磁阻尼

选修3-2《电磁阻尼与涡流》P28习题3有展示电磁阻尼的实验的原理图2.1-4,用铝管和开槽铜管和磁性小圆柱演示电磁阻尼,现象比较明显,对比性也不错,但圆管内部看不见,学生总是认为老师在遮掩着什么。

把平直铝槽竖直放置,让方形强磁铁从上端释放,会看到磁铁先作加速后作匀速运动,受到了明显的电磁阻尼(图2.1-5)。

案例3、磁场对灯丝的作用

选修3-2交变电流》P33习题1实验展示磁铁对通电灯丝的作力,让磁铁靠近发光白炽灯,观察灯丝运动情况,但灯光十分刺眼,无法观察。

(图2.1-6)

若在灯泡前加一透镜,使灯丝的放大的像成像在墙上,清晰度非常高,很容易看到灯丝的颤抖现象。

(二)应用新材料

物理实验涉及动力学,电磁学、热学、光学等诸多领域,很多实验随着新技术,新材料的应用,如激光、偏振镜、集成块、光敏热敏元件、钕铁硼磁性材料等应用使原本的难题变的简单易行。

如钕铁硼磁钢是一种稀土永磁材料,由于其优异的磁性能而被称为“磁王”。

而物理中很多涉及磁现象的实验现象不明显,基本都是因为磁场太弱。

它的的国产化使很多难做实验成为可能。

案例1、探究感应电流产生条件系列实验

我们在网上购买了强磁铁砖,当两块强磁砖互相靠近时,中间小区域内近似为匀强磁场,让矩形线框接上电流计,如图2.2-1,可以成功做出选修3-2《探究感应电流产生条件》P7习题中有关实验。

如图2.2-2可以演示线圈切割磁感线以及线圈相对磁场的各种运动:

平动、转动、收缩等是否会产生感应电流。

案例2、电磁驱动及阻尼的系列实验

选修3-2《电磁阻尼与涡流》P27-P29中有很多有展示电磁阻尼和驱动的实验如图2.2-3,用强磁小砖块实验非常明显。

分别是⑴闭合铜环使磁铁弹簧振子振动起来或阻尼⑵金属片使磁铁单摆系统摆动振动或阻尼⑶强磁小砖块可以使铝环平动。

在学习楞次定律时引入中可表演一魔术“磁铁吸铝”,将一磁性极强的方形磁铁放在铝片之上,迅速磁铁向上移动,铝片居然会跟着向上运动,看上去就象在吸引铝片。

上述这些有趣的实验现象极大地刺激学生感官,他们会对将要学的知识充满了憧憬。

(三)改进实验方式

在现有的成形仪器中,教材是用于说明主要问题的,一般不提供祥细的实验步骤,这需要教师去细化步骤,改进实验方式;

并且教师还可以继续挖掘仪器的潜力来说明更多的问题。

这是一个极有艺术性的工作。

案例1、变压器原理

选修3-2《变压器》P40用可拆变压器,教材只给出了一个思考与讨论(副线圈端可以让灯泡亮)和一个实验(探究线圈两端电压与匝数的关系),为了学生更好地理解本节内容,我们进行了新的设计:

1、磁场中有能量

⑴把两个没有导线相连的线圈套在同一闭合铁芯上,一个线圈连到交流电源上,另一个线圈连到小灯泡上,两组线圈间并没有连接,接通电源,让学生猜测小灯泡是否发光?

提问学生为什么灯泡会亮?

⑵问题1的答案是:

线圈会产生磁场,能量通过磁场从原线圈传给了副线圈。

学生听起来很玄乎,引入跳环实验,让学生明白磁场中蕴藏着能量。

2、体会铁芯的作用

⑴将无铁芯线圈并排放置,一个线圈连到交流电源上,另一个线圈连到小灯泡上,接通电源,小灯泡不亮。

⑵把线圈套上铁芯,从不闭合到完全闭合,小灯泡慢慢变亮。

如图2.3-1

结论:

铁芯可以加强磁场,铁芯闭合时,磁感线大部分沿铁芯闭合,磁漏很少。

3、探究电压与匝数的关系

拆掉副线圈,自制一

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