肖 玲 湯麗華
(吳家山中學 湖北武漢 430040)
《物理課程標準》(2017年版2020年修訂)中提到高中物理課程在義務教育基礎上,幫助學生從物理學的視角認識自然,理解自然,建構關于自然界的物理圖景。物理課程從初中到高中再到大學是一個完整的過程,從定性分析到定量研究,再到更接近真實情景的描述(微積分矢量)和實驗[1]。物理量描述物理運動狀態,物理公式體現物理規律本質。因此物理量和物理公式的矢量性對認識情景圖景,理解情景圖景,構建物理情景模型起著至關重要的作用。
矢量是一種既有大小又有方向的量,又稱為向量。一般來說,在物理學中稱作矢量,例如速度、加速度、力等等就是這樣的量。矢量有兩種表達形式,分別為作圖和帶有正負的符號。
作圖時,矢量通常被表示為一個帶箭頭的線段。線段的長度可以表示矢量的大小,而矢量的方向也就是箭頭所指的方向。矢量的加減運算法則是根據平行四邊形定則或者三角形定則。
還有一種是用數學符號正負表示矢量相加減,首先規定正方向,正號表示與正方向相同,負號表示與正方向相反。
矢量用作圖很好區分,但是用符號表示初中階段由于知識所限,沒有矢量的概念,所有計算都是直接相加減。高中開始矢量的學習,矢量性對深刻理解物理量有重要的意義,比如速度,位移,加速度,再到后面的力,功,功率,動能,重力勢能,彈性勢能。還有物理公式的矢量性,比如牛頓第二定律,動能定理,動量定理,動量守恒定律。矢量表示物理量和物理公式,矢量運算是運用物理公式的一個重要準則。
學生呈現的困惑表面上是矢量如何比較大小、速度、加速度,比較簡單,但是隨著學習內容的增加,比如功比較大小,以及重力勢能比較大小,往往與學生之前的知識會出現混亂,其實根本原因是考查對標量中負號的物理意義的理解。
如果一個物理量是矢量,那么正負號的意義是一樣的。正號表示與正方向相同,負號表示與正方向相反。簡單明了,學生能很快地理解掌握。比較矢量的大小時,只需要比較數值就可以了。如速度-2m/s>1m/s,力-3N>0,加速度-5m/s2>-2m/s2,這與數學的比較大小不一致,數學是正值大于負值。
如果一個物理量是標量,有的有正負號,有的沒有。而且最困難的是,有正負號的標量各有各的物理意義,單獨學一個物理量簡單,意義也能記住。但是學得多了,如果不進行分類歸納整理,會給很多學生造成知識混亂。熟記掌握這些正負號的意義,不僅限于比較大小,對正確運用物理公式,物理圖像,理解物理情景有至關重要的作用。
功是能量轉化的量度,根據功的定義,力對物體(系統)做多少正功就有多少能量轉移到物體(系統)上,力對物體(系統)做多少負功就有多少能量從物體(系統)轉移出去。功的正負表示物體(系統)能量的輸入和輸出,是能量轉移轉化的一種方式。因此我們了解了意義之后,就明白比較大小時,只看數值就好。如力對物體做功10J,與力對物體做功-20J,肯定是-20J>10J。
重力勢能的變化量是通過重力做功來定義出來的,表示始末能量的變化。重力對物體(系統)做正功,重力勢能增加(正值),重力對物體(系統)做負功,重力勢能減少(負值)。重力勢能的變化量與參考平面沒有關系,只與始末位置有關。而重力勢能是指從某一位置到參考平面的高度差,參考面不同,數值也會變化。在參考平面上方,屬于正值,在參考平面下方屬于負值。重力勢能的比較實質是高度差的比較,如果看正負號,那么3J>-5J。這是極易混淆的地方,為了更貼近生活,課堂上,溫度就是和重力勢能類似的例子。
在F=kx中,不僅說明了彈力的大小與形變的大小成正比,而且表明了彈力的方向與形變的方向相反。雖然教師在平時的教學中總是強調去矢量性(圖1),將方向融入情景中去理解,但是在一些圖像中,往往包含了矢量性(圖2),有虛線變為實線,轉為X軸的下部分。

圖1

圖2
因此矢量教學應站在“學科結構”和學生“認知結構”的高度,重視引導學生理解高中知識之間的聯系,培養“融會貫通”的能力和追“本”溯“源”的意識,從而實現認知結構的深層建構和完善,讓學生在運動與力,功與能中的學習中對矢量性地理解成“螺旋式的上升”,不止能比較物理量的大小,還能分析圖像的意義,還原物理情景,再通過物理公式進行運用計算,這是新高考新教材新標準的要求。