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數字化融入初中物理教學實例——液體的壓強

2023-12-31 00:00:00易利霞
《學習方法報》教學研究 2023年19期

摘要:本文介紹教材(傳統)實驗和數字化融入液體壓強演示器,通過對比傳統實驗和數字化融入的創新實驗的教學效果,找到數字化融入液體的壓強教學切入點,便于初中物理實驗課和理論課教學經驗的積累。

關鍵詞:液體壓強計 " 液體壓強演示器 "原理

隨著國家新課改的逐步推進和信息教育技術的快速發展,數字化實驗開始進入課堂,打造信息技術與物理教學整合的新型教學模式。《基礎教育課程改革綱要(試行)》指出:“大力推進信息技術在教學過程中的普遍應用,促進信息技術與課程的整合,逐步實現教學內容的呈現方式、學生的學習方式、教師的教學方式和師生互動方式的變革,充分發揮信息技術的優勢,為學生的學習和發展提供豐富多彩的教育環境和有力的學習工具。”現在以數字化融入初中“液體的壓強”的教學為例。

一、液體壓強計(傳統實驗)的結構與原理和使用方法

(一)液體壓強計的構造與原理

液體壓強計是由探頭金屬盒、橡皮軟管、玻璃U形管(內裝有液體)等部分組成,如圖1所示。U形管的右管開口向上,左管通過皮軟管和一個扎有橡皮薄膜的金屬盒相連,當金屬盒的橡皮膜不受壓強時,U形管兩邊液面相平,表示兩側液面上方的壓強相等;當金屬盒上的橡皮膜受到壓強時,U形管兩側液面便出現高度差,高度差越大,壓強越大。壓強大小可以使用p=ρ液gh來粗略計算,這里的h就是指U形管兩側液面的高度差。由于橡皮膜本身也有張力,所以測量數值會比真實值小,這種液體壓強計主要用于定性研究。

(二)液體壓強計的使用方法

使用前的檢查,先用手指壓橡皮膜,觀察判斷其左右壓強的變化是否靈活,確保連接處不漏氣,確保其測量的準確性。使用前要熟悉操作步驟,用手指對準橡皮膜輕壓橡皮膜,觀察壓強差與兩管水面高度差的關系,從而了解壓強計的使用方法。使用時先將小長方體木塊先后平放和豎放在橡皮膜上,對膜的壓力一定,但壓強不同,可以說明壓強計測量的是壓強,而不是壓力。將金屬探頭浸入液體中某處,記下此時高度差,保持金屬桿穩定,將橡皮膜的方向旋轉到指定方向,記下此時的高度差。

二、數字化融入的液體壓強演示器的結構與原理和使用方法

(一)液體壓強演示器的結構

液體壓強演示器是由水箱、載物盒、壓強計、數顯壓力表、漏斗、鉤碼、砝碼、直管、斜管、折管,如圖2所示。

(二)液體壓強演示器的原理

當受力面積一定時,載物盒放入水中,載物盒的下表面(受力面)所在位置,根據二力平衡,受到F液=F固,則p液=p固,再根據 p=F/S,計算出固體壓強,即等效為液體壓強,原理圖如圖3所示。

然后再根據控制變量法進行實驗探究:1.當液體密度一定時,探究液體壓強與液體深度的關系,通過增加鉤碼,改變載物盒的總重,記錄載物盒下表面浸入水中的對應深度,采集多組實驗數據,輸入Excel軟件,自動生成函數圖像,從而得到p-h關系:當液體密度一定時,液體壓強與液體深度成正比,其比值為g;2.當液體深度一定時,探究液體壓強與液體密度的關系,改變液體的密度,通過加減砝碼,使載物盒的下表面始終處于同一深度處,記錄不同液體中載物盒的總重,計算出對應的壓強,采集多組實驗數據,輸入Excel軟件,自動生成函數圖像,從而得到p-ρ關系:當液體深度一定時,液體壓強與液體密度成正比,其比值為g;從而得到液體壓強的公式為:p=ρgh。

(三)液體壓強演示器使用方法

轉換法探究液體壓強:將液體壓強轉換為固體壓強來研究,從而將教材中的定性探究升級為定量研究:在同種液體中,比如在水中,1.測量出載物盒的受力面積S;2.稱量出載物盒的自重G;3.將載物盒放入水中,當載物盒靜止時,讀出載物盒受力面(下表面)浸入水中的深度h; 利用p=F/S(注意每個物理量都采用主單位)計算出載物盒下表面所在位置的壓強p;將p和對應的深度記錄在實驗表格中,這樣就完成了第一組實驗數據的采集;在載物盒中增加一個50g的鉤碼,重復上述操作,完成第二組實驗數據的采集;同理,不斷地在載物盒中增加鉤碼的個數,改變液體壓強的大小,分別記錄不同壓強p和對應的深度h;從而采集到多組實驗數據;將多組實驗數據錄入實驗表格中,Excel軟件就會自動生成p-h圖象(如圖4所示),從而得到實驗結論1:當液體密度一定時,液體壓強與液體深度成正比,其比值為g;同理,當液體深度一定時,將多組實驗數據錄入實驗表格中,Excel軟件就會自動生成p-ρ圖象(如圖5所示),可以得到實驗結論2:當液體深度一定時,液體壓強與液體密度成正比,其比值為g;從而得到液體壓強的公式為:p=ρgh。

放大法探究液體壓強:通過改進和精加工的壓強計,探究液體壓強的大小與液體深度和液體密度有關;而與方向無關。

數字化探究液體壓強:如圖6所示,利用數顯壓力表和直管、斜管、折管,進行進一步的實驗,探究液體壓強,從而得出液體壓強的大小與液體密度和液體深度有關,而與容器的形狀和傾斜程度無關。

三、結語

目前,教科版八年級物理下冊采用的是微小壓強計來探究液體的壓強,雖然現象直觀,但是存在以下不足之處: 只能進行定性探究,不能進行定量研究;只能從理論上推導得出液體壓強公式,缺乏實驗支持,比較抽象,學生難以理解;教材中的微小壓強計組裝比較麻煩,操作比較困難等。為了解決傳統液體壓強演示器“微小壓強計”存在的不足之處該教具的主要優點表現在以下四個方面。1.原理創新。通過原理的創新,將教材中的定性探究升級為定量研究,科學性更強。2.該教具將教材中的理論推導升級為實驗探究,操作性更強。3.通過教具的放大改進和精加工,既保留了教材實驗的優點,又使實驗現象更加明顯,直觀性更強。4.通過采用數顯壓力表和Excel軟件對采集的實驗數據,進行分析處理,獲得實驗結論,準確度更高。

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