田樹霞
師生互動是高效課堂的基本構成要素.下面以“磁場對運動電荷的作用力”一節中的洛倫茲力的方向和大小兩個教學片段為例,探討高中物理教學有效互動策略.
教學片段1:洛倫茲力的方向.
師:我們已經知道力屬于矢量,那么有關矢量的學習一般怎么處理?生:矢量的研究應從大小和方向兩個方面著手.師:前面的學習,我們還研究過安培力的方向,當時我們是如何確定安培力的方向,安培力的方向與哪些因素有關?生:通過左手定則來確立安培力的方向,安培力的方向與磁場方向、電流方向有關.
教師活動:引導學生回顧有關矢量的認識,由此逐步將話題導向洛倫茲力的方向.提出問題:請大家聯系洛倫茲力的定義,猜想洛倫茲力的方向可能與哪些因素有關?
學生活動:思考電流與電荷移動的關系,安培力與洛倫茲力的關聯.學生在思考和討論中形成猜想:電流所受安培力本質上就是運動電荷所受磁場的洛倫茲力,因此洛倫茲力的方向應該與磁場方向、電荷運動方向有關.
師:那么,如何判斷洛倫茲力的方向呢?生:和安培力方向一致,也可以通過左手定則來判斷.師:能否通過實驗來驗證你們的猜想呢?請大家分組討論,設計實驗進行驗證.
學生活動:前面的演示實驗作為基礎,學生選擇陰極射線管和蹄形磁鐵進行實驗.在實驗中發現以下問題:①電子束無法打到熒光屏上;②磁場只有在某些方向才能引起電子的偏轉;③改變磁場的方向,電子束的偏轉方向發生變化.圍繞實驗中的現象,學生進行總結:①當磁場方向與電子運動方向平行時,磁場對運動電荷沒有力的作用;②當磁場的方向垂直于電荷運動方向時,采用左手定則所判斷的洛倫茲力方向與實際方向相反;③洛倫茲力的方向始終與電荷運動方向、與磁場方向垂直.
教師活動:評價學生的實驗總結,同時針對學生的結論②,引導思考:電子束定向移動的方向等價于電流的方向嗎?進一步提出疑問:如果電荷運動的方向與磁場方向不垂直,那么該如何處理?
學生活動:在討論中,學生聯系到結論①和②的特殊情形(垂直和平行),由此得到啟示,可以將電荷的速度方向進行分解,其與磁場平行的分量不產生洛倫茲力,其與磁場垂直的分量產生洛倫茲力,因此可以通過左手定則進行判斷.
教師活動:引導學生感受三垂直的模型,體會磁場方向、電荷速度方向以及洛倫茲力方向之間的關系,由此幫助學生形成結論:洛倫茲力的方向一定垂直于磁場方向和電荷運動方向,但是電荷的運動方向不一定與磁場方向垂直,當電荷速度方向與磁場方向垂直時,洛倫茲力最大,平行時,沒有洛倫茲力.
設計意圖:該模塊是本課的第二項探究任務,我們再次引導學生循著“提出問題→科學猜想→實驗驗證”的探究順序完成洛倫茲力方向的規律探索.其中的重心是學生能在實驗中自主探索,圍繞現象總結規律,教師則需要引導學生評價自我結論的正確性,促使學生深刻思考,形成完善結論.
教學片段2:洛倫茲力的大小.
教師活動:引導學生再次對比安培力與洛倫茲力的關聯,進而提出問題:既然安培力是洛倫茲力的宏觀表現,我們是否可以通過安培力的表達式對洛倫茲力的表達式進行推導呢?
學生活動:結合教師播放的演示課件,建立物理模型:一通電導線長度為L、橫截面積為S、電流大小為I放在磁感應強度為B的勻強磁場中,并且已知自由電子的電荷量為q、單位體積中自由電子的數量為n、定向移動的速率為v.對照模型,學生展開以下推導:①磁場對這段導線的安培力為F安=BIL;②導線中自由電子的總數為N=nLs;電流的微觀表達式為I=nqvs;安培力為I=BnqvsL.③安培力是洛倫茲力的宏觀表現,因此有F洛=F安N=BnqvsLnLs=Bqv.
師:你們的結論是否在任何情形都可以使用?生:只有速度與磁場垂直的時候才可以使用;如果平行,則類似于安培力等于0.師:如果速度與磁場既不垂直,也不平行呢?生:可以分解速度或者是磁場.
學生活動:在教師的引導下,學生完成洛倫茲力大小的規律探索,并得出結論:當帶電粒子的速度與磁場垂直時,洛倫茲力大小為F洛=Bqv;若帶電粒子的速度與磁場平行,洛倫茲力大小為F洛=0;如果既不垂直、又不平行,則可以采用分解的方法求解洛倫茲力的大小.
設計意圖:教師通過課件模擬幫助學生建構模型,從而幫助學生形成直觀的認識.