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高中物理教学方法与原则 《高中物理课程标准》指出教师要引导学生在物理学习过程中体验学习的快乐,提高探究能力,获取物理知识。基于此,教师要树立正确的教学思想和教学理念,用科学的方法和教学策略来引导学生,使学生融入到学习过程中,积极思考,主动探究,善于质疑,在潜移默化中提高能力,掌握知识。教师用科学的理念来组织课堂,会增加学生学习物理知识的主动性,使学生在快乐中体验知识,分析知识,进而实现学生对知识的掌握和综合素质的提高。 一、物理核心素养的内涵 核心素养是学生接受知识过程中逐步形成的适应个人终身发展的品格和能力。在物理学科中主要表现为物理观念、科学思维、实验探究和科学态度和责任。教师要引导学生使学生掌握一定的物理知识,提高学习能力,提高自己学习物理的主动性和积极性,形成积极的情感和态度。用核心素养来指导学生会使教师明确教学方向,清楚教学目标,主动地探究有效的教学方法,优化课堂教学结构,进而实现高效课堂,提高物理教学质量。核心素养关注的是学生在学习过程中的参与,注重学生的可持续发展和潜能的挖掘,促进学生在探究中逐步地适应社会,实现全面发展。 二、培养物理核心素养的意义 用核心素养来指导学生进行物理知识的探究会促进学生在知识、技能和态度等方面的综合提高,使学生可以实现全面发展。教师用科学的理念来指导学生会促进学生学习主动性的产生,在课堂上积极参与,通过自己的探究收获知识,提高能力。学生亲历了学习过程,体验了学习步骤,会从感性认识上升为理性认识,理解物理知识的内涵和本质,进而实现学生综合素质的提高。学生主动地进行发散思维和逻辑判断,会学会分析问题,实现解决问题。学生的思维活跃了会促进学生形成严谨认真的学习态度,在探究中实现对知识的掌握,能力的提高和科学学习态度的形成。学生形成了端正的学习态度,就会在课堂上充分地发挥自己的主观能动性,认真分析知识规律,探究有效的学习方法,进而实现学生对知识的理解和学习能力的提高,促进学生的可持续发展。 三、高中物理教学方法 1.创设情景,激发学生兴趣 为了使学生可以形成物理观念,养成严谨认真的科学思维,教师可以通过给学生创设情景的方式来激发学生的学习兴趣,引导学生参与课堂探究中。教师用物理现象或者是物理常识带领学生走进物理世界,会使学生产生探究的欲望,进而积极思考,理解知识。例如在学习《感应电流》的时候,教师可以给学生讲授楞次的故事,向学生介绍他是德国科学家,通过自己不断地努力和反复地实验,发表了确定感应电流方向的楞次定律。在学习《力的分解》时,教师就可以用一根细绳系住一个铁块,之后再分别用一根线和两根线去提起这个铁块,鼓励学生思考一根线和两根线去提取铁块有什么不同?动手的操作情景会点燃学生的学习欲望,促进学生积极思考。故事和操作的形式是学生喜闻乐见的,学生通过听故事、动手操作的方式来产生物理学习的好奇心,同时也会对物理学家对知识探究的执着之情所感动,进而提高学生主动探究和积极思考的欲望。 2.联系实际,实现学以致用 美国著名心理学家布鲁纳认为:原理和态度的迁移是教育过程的核心。在高中物理学习过程中,教师要积极地通过生活中的实际物理现象和物理知识来引导学生进行知识的迁移,达到对知识的内化和理解。生活中物理知识的灵活应用,会启迪学生运用物理知识进行迁移,抓住知识间的联系,悟出物理本质和规律。例如在学习《力学知识》的时候,教师就可以引导学生思考:磨菜刀的时候,为什么要不断浇水?通过对知识的分析,学生会认识到磨刀石和菜刀摩擦会产生热,使刀的内能增加,温度升高,导致刀口硬度变小,这样对刀是不利的。浇水利用了热传递使菜刀内能减小,温度降低。在学习《热学知识》时,教师就可以鼓励学生思考炒瘦肉的时候,为什么要在肉片的外面裹一层淀粉,这样做的目的是什么?学生通过对热学知识分析后,会认识到将肉片直接放入油锅中爆炒,会导致瘦肉中的水分蒸发,影响口感,吃起来比较硬。而裹上了一层淀粉则会保护肉内的水分,使它不会蒸发,从而使肉吃起来软嫩、可口。学生将物理知识与生活中的现象或者是实际联系起来,会促进学生体验知识和实践意义,进而使学生渴望更深入地探求,发展学生的能力。 3.自主探究,体验内化知识 新课改倡导教师要鼓励学生自主探究,关注学习过程,引导学生通过亲身经历、主动探索的方式来获得知识,充分发挥学生的自主性、能动性和创造性,提高学生的理解能力和思维能力,从多方面来提高学生的核心素养。教师在高中物理教学中,要关注学生的需要,从学生的实际出发,多给学生创设一些可以激发学生学习欲望和学习主动性的探究机会,使学生在思考中获得知识,在体验中感悟知识,实现学习能力的提高。例如在学习《磁场》的时候,为了使学生可以明确物体运动方向的判断方法,教师就可以鼓励学生进行自主探究,分析安培力作用下通电导体运动方向的判断方法和策略有哪些?通过学生的自主探究和分析学生会认识到可以采用电流元法,也就是把整段电流等效为多段直线电流元,先用左手定则判断出每小段电流元所受安培力的方向,从而判断出整段电流所受合力方向,最后确定运动方向。还可以采用特殊位置法、等效法或者是利用结论法等不同的方法进行分析和判断。学生在探究中会不断地进行总结和归纳,形成自己的认识和理解,将知识进行内化,实现灵活应用。学生自己的探究才能够真正地理解知识,明确知识,进而在应用的时候实现对知识的灵活迁移和应用。 4.实验探究,积极参与动手 实验是激发学生学习主动性,促进学生参与课堂的一种有效方法。教师组织学生参与实验,鼓励学生自主设计实验步骤和实验方法,尝试探索,会促进学生成为课堂的主人和学习的主体,在实践中锻炼自己的能力,实现学生综合素质的提高。例如在学习《串联和并联电路》的时候,教师要给学生提供一个学生自主动手实验的舞台,使学生可以通过自己的动手操作来理解物理知识,探究物理现象,进而通过自己的实践和参与来理解知识,提高动手能力。只有学生从头到尾经历实验过程,学生的创造性才能够得到开发。学生在实验中首先会通过绘制电路图的方式来探究串联电路和并联电路的连接方式,之后会准备实验需要的器材,通过自己思考的方式来探究实验步骤和操作方法,实现学生动手能力的提高。当连接好电路后,学生通过实际测量和观察会发现,串联电路中的各处电流都是相等的,总电压等于各部分电路的电压之和,总电阻等于各个电阻之和,电压的分配与电阻成正比,功率的分配与电阻成正比。而相比之下,学生也会发现并联电路的各支路两端电压相等,干路电流等于各支路电流之和,总电阻的倒数等于各分电阻的倒数之和,电流的分配与电阻成反比,功率的分配与电阻成反比。学生得到这样的结论是通过自己动手实践观察到,总结到的,会使学生从深远意义上理解知识,明确知识的来龙去脉,进而使学生可以理解知识的本质,体会到知识的内涵,实现综合素质的提高。教师要多给学生提供参与课堂和动手实践的机会,使学生可以在探究中提高能力,在实验中进步,实现学习能力的提高。 总之,教师采用先进的教学理念和教学思想来指导教学,会促进学生思维的发散和能力的提高,促进学生融入到课堂学习过程中,实现综合素质的提高。教师的指导恰到好处会使成为学生主动学习和自主探究的诱因,激发学生物理学习的积极性和主动性,产生强烈的学习动机,在思考和探究中掌握知识,提高能力,实现学生的可持续发展。
经典力学和机械决定论
由牛顿把它概括在一个严密的统一理论中,实现了近代物理学发展史上第一次理论大综合。在l687年出版的《自然哲学的数学原理》中,牛顿提出了动力学的三个基本原理和万有引力定律。利用变分法的数学方法和“最小作用量原理”的物理学基础建立起了和牛顿动力学方程等价的欧拉—拉格朗日方程,并最终于1834年由英国的哈密顿(1805—1865)提出了哈密顿原理和正则方程,建立了“分析力学”理论,实现了牛顿后力学理论的一个最大的飞跃。
热力学与能量和熵
能量守恒原理的建立,使物理学思想和理论结构获得了辉煌的进展,是19世纪自然科学上的一个伟大胜利,也是近代物理学发展中的第二次理论大综合。熵原理的发现,实际上把演化的思想带进了物理学,指出了自然过程的不可逆性和历史性。
在经典力学和电磁场理论中,基本物理定律中的时间都是对称的、可逆的,它们的基本方程对时间反演都是具有对称性的,运动对于过去和未来没有本质的区别,时间在那里仅仅是从外部描述运动的一个参量,它的变化对运动的性质并无影响。因而时间箭头在那里没有实质性的意义。
“统计力学”这个名称是1884年由美国物理学家吉布斯首先提出的。吉布斯在麦克斯韦和玻耳兹曼思想的基础上,明确形成了“系综”概念,创立了系综统计方法。从而将热学的唯象的和分子运动论的两个基本的研究方向统一到一个有机整体之中,完成了统计力学这个经典物理学的又一次理论大综合。
经典电动力学
1862年,麦克斯韦引入了一个电磁以太的准力学模型和“位移电流”假设,1864年提出了电动力学方程组,预言了电磁波的存在,井揭示了光的电磁波动本性。麦克斯韦的方案使媒递接触观念得以完全实现,并使电磁学理论的全部物理基础得以奠定,成为近代物理学发展中的第三次理论大综合。
经典物理学的完成和局限
大约到了1895年前后,以经典力学、经典热力学和统计力学、经典电动力学为三大支柱的经典物理学,结合成一座具有雄伟的建筑体系和动人心弦的“美丽的殿堂”,达到了它的颠峰时期。
在力学方面,与机械观相联系的绝对时间、绝对空间的概念以及关于质量的定义,都已受到普遍的批评,牛顿对于引力的本质问题也采取了回避的态度。而牛顿力学的理论框架实际上必然要把引力看作是一种瞬时传递的超距作用,这与19世纪发展起来的场物理学是根本对立的。
在热学方面,熵增加原理揭示的与热现象有关的自然过程的不可逆性,反映出热力学原理与经典力学和经典电动力学原理之间深刻的内在矛盾,而统计力学中引入的概率统计思想以及热力学规律的统计性质,已使经典力学的严格确定性出现了缺口。
在光学和电磁学方面,作为光波与电磁波的传播媒介的“以太”,其令人难以理解的特殊性质以及关于它的存在的检测,都使科学家们费尽心血而一筹莫展。根据电磁学理论,可用空间坐标的连续函数描写的场,是具有能量的不能再简化的物理实在,这又与经典力学把运动的质点看作能量的唯一裁体的观点背离。
牛顿在前人研究的基础上,取得了非凡的成就。运动三定律和万有引力定律成功地描述了天上行星、卫星、彗星的运动,又完满地解释了地上潮汐和其他物体的运动。此后人们认为自然界的一切已知运动都可以通过牛顿(经典)力学定律来解释。因此牛顿(经典)力学被看作是科学解释的最高权威和最后标准。而经典力学建立的过程,实质上就是实验方法,逻辑思维方法与数学方法的建立和发展的过程。由此可以看出经典物理学中”经典”的含义。由著名的物理学家提出,经过反复的实验验证,最后得出最具权威最为标准最为经典的结论。
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