浅谈高三《电磁学》的复习晋江养正中学苏建华解决物理问题有两个重要的环节,一是构建物理模型,二是列式求解
一个实际的物理问题总是要转化为相应的物理模型,因为物理模型才和物理概念和规律相联系,因此建构物理模型是确定解题的方向
而列式求解则是展开思路、构思步骤、实施数学运算的过程,这个过程选择解题规律和方法是关键,它可通过“问题——方法”结构来解决
下面我将从这两个角度来说明我们是怎么在《电磁学》的复习中帮助学生解决这两个问题的
另外,电磁学实验历年来都是高考的重点,如何帮助学生进行复习也是老师要做的一件重要事情,这也是我今天要和大家交流的第三个问题
一、构建电磁学的物理模型带电物体在电场、磁场中的运动问题,说到底了就是一个力学问题,用力的观点、动量观点、能量观点就可以解决了
但是很多学生一碰到电磁学中的力学问题时就束手无策了,究其原因,关键在于无法建立与电场和磁场相关的模型
物理模型有两种
一是对象模型,比如电磁学中有点电荷、各种电场模型(匀强电场、点电荷电场、等量同种电荷电场、等量异种电荷电场)、理想电表、纯电阻电路模型、金属导电模型、各种磁场模型(匀强磁场、条形磁体、蹄形磁体、直线电流、环形电流、通电螺线管);二是过程模型,比如电磁学里面有电场中的直线加速模型、类平抛运动模型、磁场中的匀速圆周运动模型、恒定电流模型等等
(一)为物理概念和规律建立对应的正确的物理模型物理模型是一种理想化的形态,它最明显的特点就是摒去了原型中影响问题的各种次要因数,抓住了原型中影响问题的主要因数,对研究对象作了极度的简化和纯化的处理,从而使得我们可以通过研究模型来认识原型的各种本质特征及其必然联系,建立物理概念,得出定量的物理规律,形成物理理论
可以说,物理模型是物理概念、规律和理论建立的基础
比如点电荷模型是库仑定律、洛仑兹立公式等规律以及电磁理论赖以建立的基础
要帮助学生建立物理模型,必须