胡華愉 楊曉梅
③構建物理模型。此追擊相遇問題可構建質點模型、條件模型和圖表模型等結合的組合物理模型,由曲線相交滿足同時同地定性判斷是否相遇。
傳送帶問題? 摩擦力是繼重力、彈力后又一教學重點,是對力與運動、功與能等復雜情景分析的基礎,判斷摩擦力的方向是該部分的教學難點。在牛頓運動定律之后,仍有學生認為摩擦力的方向總是與物體的運動方向相反。為充分掌握摩擦力的有關內容,提出傳送帶同構問題,并構建對應的物理模型。
【例3】如圖3所示,忽略空氣摩擦,光滑水平傳送帶的左端上方有一物塊,傳送帶以恒定速度運轉。某一時刻物塊由靜止下落,若使其向右運動,應施加哪一方向的力,分析物塊受力及運動情況。
【例4】如圖3所示,忽略空氣摩擦,動摩擦因數為μ的水平傳送帶的左端上方有一物塊,傳送帶以恒定速度運轉。某一時刻物塊由靜止下落,在傳送帶的帶動下向右運動,分析物塊所受摩擦力及運動情況。
1)同構問題教學分析。先后給出例3、例4,學生類比例3中下落到光滑傳送帶上的物塊水平方向的運動情況,可快速判斷例4中物塊所受摩擦力應與物體相對運動相反,驗證了“摩擦力的方向總是與物體間相對運動或相對運動趨勢相反”的正確性。通過前期的模型教學,學生已具備初步構建模型的能力,會主動對問題進行建模分析。
2)學生獨立構建模型。
①確定研究對象。研究對象是傳送帶上的物塊,只考慮運動狀態,可將其看作質點,涉及的物理量有速度和力。
②圖解研究對象。忽略空氣摩擦,水平傳送帶上的物塊豎直方向處于平衡狀態,水平方向上由靜止向右運動,并在一段時間內傳送帶速度大于物塊速度,則物塊相對于傳送帶向左運動,應受到水平向右的滑動摩擦力f,大小為μmg。若傳送帶足夠長,物塊應向右一直做勻加速直線運動,直至某時刻與傳送帶速度相同,兩者無摩擦向右做勻速運動。
③構建物理模型。傳送帶問題可以構建成質點模型、勻(變)速直線運動模型等結合的組合物理模型,本質是在力的作用下物體的運動狀態發生改變,即牛頓第二定律。
追擊相遇問題和傳送帶問題是高中物理的常見習題,最終得到的兩個組合模型也都是由熟悉的模型構成,在于考查學生對知識的綜合應用能力。因此,在遇到復雜的物理情景時,可運用模型思想將其拆分成多個已學過的簡單模型,在現有基礎上歸納物理規律。
3 總結
同構問題教學融合模型思想能使學生注重知識的形成過程與應用,而不再停留于表面上的“懂了”。教師盡可能多地為學生創造獨立思考的機會,使其通過模型的構建總結規律,并實踐檢驗規律的正確性,體會探索物理問題的方法,逐漸深化模型思想,以更好地培養物理學科核心素養。
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