原子物理學教學方法論文
原子物理學教學方法論文

摘 要:原子物理學是物理學專業的一門重要必修課,也是核科學與技術專業重要的專業基礎課。
針對教學中實際問題及學生意見的反饋,結合原子物理學教學實踐,進行教學方法上的探討和嘗試,初步提出了原子物理學的教學方法。
關鍵詞:原子物理學 教學方法 量子理論
原子物理學是研究原子結構、運動規律及相互作用的學科,是物理學專業的基礎課程,也是核類專業重要的專業基礎課程,上承經典物理學,下接量子力學和原子核物理等重要課程。
相比經典物理學課程原子物理學有很大差別,首先,原子物理學課程不像普通物理學課程從基本物理概念和物理規律出發進行嚴密的理論運算推導得到更普遍的基礎理論,而是遵循從實踐出發―理論模型建立―實踐檢驗的認識過程,應用更多的是總結、歸納的方法;其次,研究對象是微觀體系,而學生對微觀現象缺乏直觀的感性認識。
正是由于這些差異,大部分學生在學習中感覺原子物理學知識點凌亂,理不清頭緒,導致不能鞏固和深化所學知識。
因此,在教學中如何激發學生的學習興趣,引導學生把握課程主線,認識原子運動規律,形成新概念,進而培養學生自學能力、思維能力、研究能力等成為原子物理學教學中需要探討的問題。
本文針對褚圣麟先生教材《原子物理學》的教學淺談個人教學過程中的認識。
1 學習興趣的培養
學習興趣指一個人對學習的一種積極的認識傾向與情緒狀態。
學生對某一學科有興趣,就會持續地專心致志地鉆研它,從而提高學習效果。
學習興趣既是學習的原因,又是學習的結果。
由此,培養學生最初的學習興趣,促進學生在學習中找到樂趣,由被動的學習轉變為主動學習、好學、樂學,在培養學生的自學能力過程中具有重要的意義。
如何培養學生對原子物理學學習的興趣,筆者從教學實踐中總結如下幾個方面。
1.1 結合物理學史增強學習內容的趣味性
原子物理發展史料豐富,若將史料運用于原子物理教學中,將起到事半功倍的效果。
在授課中將原子物理學發展史融入知識的傳授可增強學習的趣味性。
如電子發現最早進行試驗的并不是湯姆遜,試驗結果最精確的也不是湯姆遜,但湯姆遜是第一個敢于突破常規認識而提出新粒子是電子的人,這一簡介讓學生明白科學研究中要尊重科學事實,敢于突破傳統認識;講述量子化概念提出時介紹普朗克為解釋黑體輻射提出量子化概念的歷程,由于這一嶄新理論與經典理論的沖突,普朗克本人也不是特別堅決,此后他曾試圖放棄量子論,用經典物理學方法重新解決黑體輻射問題,但均未成功,讓學生認識科學發展中開創性革新的不易。
可以說原子物理的發展中,充滿對已有思想觀念的顛覆和新思想的建立,這些都需要科學懷疑和批判精神,充分說明科學無絕對權威,科學懷疑精神和獨立思考是科學進步的動力。
通過物理學史的介紹,能在課堂上吸引學生的注意,使課堂氣氛活躍,激發學生對原子物理學的興趣,在輕松快樂的氛圍中學習,同時學習科學的批判精神,培養學生創新能力。
1.2 結合課程內容介紹原子物理學中的難題激發學生鉆研興趣
好奇心和探索欲望是科學研究的原動力,在教學中通過介紹課本中出現而尚未完全認識明白的物理概念、物理問題,能極大激發學生的認識和探索欲望,教師可引導學生對相關問題的研究現狀進行調研并匯報,在這一過程中既能促進學生了解學科的研究前沿,也能使學生加深對基本物理概念、原理的認識,同時有助于培養學生的實踐能力和初步的科研能力。
在原子物理學教材中有不少世界性的難題,如,在索末菲橢圓軌道理論和相對論效應中提出的精細結構常數所包含的物理含義、數值為什么剛好約為1/137;為解釋光譜精細結構產生而引人的電子自旋的概念人們是否已經完全認識清楚等,這些問題在教學中可充分利用,調動學生的探索欲望,激發學生的鉆研興趣。
1.3 結合物理學發展前沿介紹激發學生研究興趣
原子是從宏觀到微觀的第一個層次,物質世界各個層次的結構和運動變化相互聯系、相互影響,很多其他重要學科和技術的發展以原子物理為基礎,在課程教學中結合課程內容穿插原子物理學與相關學科的交叉及原子物理學發展的前沿介紹,可激發學生學習興趣和鉆研熱情。
如講述α粒子散射實驗時,介紹原子碰撞研究方法已經發展成為一個重要的研究方向,涉及各種基本粒子與原子和分子碰撞的物理過程等;講述激光原理時,介紹激光技術的發展及其對原子物理學發展的促進,介紹我國激光領域研究的國際地位等。
學科前沿的介紹能幫助學生認識學習本學科的社會意義及其與個人的關系,有助于激發學生學習的社會責任感。
2 把握課程主線
原子物理學的內容不像經典物理學具有嚴密的邏輯體系,因此在教學中拎�課程的主線有助于學生系統的掌握課程的知識內容。
對原子結構的認識發展,課程以光譜分析法為主線:從原子光譜規律出發,原子光譜規律的變化可以反映出原子內部能級的特點,進而探究原子內部的作用及其規律。
對原子內部作用的認識,課程以量子力學中的角動量概念為主線:從玻爾氫原子理論的角動量量子化假設的提出,到單電子的軌道角動量與自旋角動量的耦合解釋精細結構的產生,及兩個電子體系的LS耦合和JJ耦合等,并進一步明確角動量與磁矩概念的對應,角動量耦合的本質是粒子間電磁相互作用,自旋和軌道運動的相互作用引起原子能級的分裂和塞曼效應能級分裂在本質上是相同的。
3 講清基本概念
楊福家先生提出了原子物理學教學要注重“培養智能”,課程講述做到“言猶未盡”,“既講清楚又不講清楚”。
這也就要求老師要把握課程教學中哪些要講清楚,哪些可不講清楚。
對基本概念和基本物理模型我們要力圖闡述清楚,如,原子結構模型的提出,從背景到實驗過程、理論推導和實驗驗證給出了詳細的講解,而其中盧瑟福散射理論公式(散射角與瞄準距離關系式)的推導可以引導學生自己在課余推導。
又如,原子空間取向量子化概念,學生剛接觸量子理論,很容易將角動量量子化與取向量子化混淆,講解中要讓學生理解取向的概念即矢量方向的描述,講清了這個概念有助于對史特恩-蓋拉赫實驗的理解,而實驗中偏轉位移公式的推導可以留給學生自己完成等等。
根據原子物理學的特點,在教學中要努力貫徹啟發式教學原則,倡導學生加強課外閱讀,進行讀書報告、討論等多種教學模式有機結合,對提高原子物理學教學是非常必要的。
參考文獻
[1] 丁肇中.論科學研究的原動力―好奇心是科學研究的原動力[J].上海交通大學學報:哲學社會科學版,2002,10(4):3-5.
[2] 楊福家.原子物理學[M].北京:高等教育出版社.
[3] 褚圣麟.原子物理學[M].北京:高等教育出版社.
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