中学物理教学对实验问题解决的认知偏差_测量误差论文

从实验题的解答看中学物理教学对误差的认识偏差,本文主要内容关键词为:误差论文,偏差论文,物理教学论文,此文献不代表本站观点,内容供学术参考,文章仅供参考阅读下载。

误差是物理实验教学的重要内容。让学生理解误差概念,并在具体实验中初步分析误差,是中学物理实验教学的重要目标之一。然而,在中学物理实验的实际教学中(包括各种考试),却普遍存在着对误差的认识偏差。现通过对一个典型的电学实验题解答的分析,揭示中学物理教学中对误差的认识偏差,并提出纠正的方法。

一、一个典型的电学实验题

I.单刀单掷开关,导线若干

请选择合适的元件,设计出测量电阻阻值的电路,要求测量尽可能准确,画出电路图(图中的元件用题目中相应的字母标注);写出用测量值表示的的表达式.

这是某地高考模拟试卷中的实验题。归纳试卷的参考答案和学生的解答,在中学物理的知识范围内,有以下三类测量方法.

方法1 伏安法

方法2 半偏法

方法3 等效替代法

用等效替代的思想设计出图4、图5两种电路。

试卷的参考答案给出的是图1,图2所示的伏安法,学生的解答中,还提出了图3的半偏法和图4,图5的等效替代法.大多数中学物理教师认为,答案应该是上述的伏安法和等效替代法,因为它们的实验原理是完善的,所以测量结果是准确的;而图3所示的半偏法不够准确,因为在断开后P,Q之间的电压略有增加,测量存在着系统误差。

二、三种测量方法的误差分析

题目要求“测量尽可能准确”,对于上述中学物理普遍认同的答案,需要进一步搞清两个问题:

一是实验原理完善,测量结果是否就准确;

二是实验原理都完善的不同测量方法,测量结果的准确程度是否相同。

为回答这两个问题,就要进行定量的误差分析。

对任何一个实验,都有多个因素引起误差。除了实验原理、实验方法的因素外,实验仪器的准确度,实验者操作和观察的细致程度,还有其他干扰因素,都会产生和影响误差。

中学物理实验常用的磁电式电表,准确度等级一般都是2.5级,表示指针在任何位置时示值与真实值之差与满刻度值的百分比不超过2.5%。例如对于满刻度电流为的电流表,指针在任何位置最大示值误差均为ΔI=×2.5%。在下面的分析中,认为电表的准确度等级是2.5级。

中学物理实验常用的电阻箱,准确度等级一般为0.1级,表示电阻箱的电阻不确定度为

ΔR=0.1%R+0.005(N+1)Ω

式中R为实际取用的电阻,N为实际使用的十进电阻盘个数。当取用的电阻较大时,第二项可以忽略。在下面的分析中,认为电表的准确度等级是0.1级。

1.伏安法的测量误差

准确度等级为2.5级的电表,读数误差小于示值误差.例如,量程0~3 A的电流表,刻度盘上每小格为0.1 A,估读产生的误差取较大的值0.05 A,也小于示值误差0.075 A。

综合上述分析,图1电路测量误差的主要来源是电流表的示值不准,电阻测量误差约有180 Ω。

对图2电路,同样可以估算出电阻测量误差约有180 Ω。

2.半偏法的测量误差

再来计算由于电流表的示值不准,引起的电阻测量误差。根据式(4),由误差理论得到

3.等效替代法的测量误差

通过上面的定量分析知道,即使实验原理完善,由于测量仪器不准确等因素,仍可能产生很大的测量误差;实验原理都完善的不同测量方法,测量结果的准确度也不一定相同。对于实验题的上述各种测量方法,用图5所示的等效替代法测量最准确。

三、中学物理教学对误差的认识偏差

在中学物理教学中,由于普遍地不重视实验操作,教师只在黑板上讲实验,学生只通过做题“练实验”,这种以“理论”的方式进行的实验教学,必然忽视或无视实验仪器不准确、实验者操作和观察不细致及其他干扰因素产生的误差。另外,以纸笔形式进行的考试(包括高考),只能对实验知识和能力进行“理论性”的考查;对误差分析,基本上只考查它的“理论性”来源,即实验原理和实验方法不完善引起的误差。在这样的教学环境和实际考试下,中学物理教学对误差的认识产生了偏差,以为实验原理完善,实验方法精确,测量结果就是准确的;实验原理都完善的不同测量方法,测量结果的准确程度是相同的。

对该电学实验题,人们往往以为图1、图2所示的伏安法和图3、图4所示的等效替代法实验原理是完善的,所以测量是准确的,不会想到电表的示值不准会产生几十、几百欧的测量误差,也不会想到其测量的准确程度不同;以为图3所示的半偏法因为实验原理不完善会产生测量误差,而没有想到其实这种误差是微不足道的,反而由于电流表的示值不准,会产生310 Ω之大的测量误差。

四、通过实验克服对误差的认识偏差

实验测量的精髓是控制和减小误差。中学物理实验教学应该使学生形成全面的、正确的误差概念,具有从误差角度考虑实验问题的意识和能力。虽然中学阶段,不要求定量分析和计算误差,也不可能通过如上的定量分析让学生理解各种误差的大小,但可以通过更有效的方法,即实验观察的方法,使学生理解各种误差的存在和大小。例如,对于图3所示的半偏法,让学生在实验中观察,调节电阻箱的“×1kΩ”旋钮,电流表的指针偏角有明显的变化;调节电阻箱的“×100 Ω”旋钮,调节范围小于300 Ω,几乎观察不到指针偏角的变化;而调节“×10 Ω”及以下的旋钮,指针偏角根本不会发生可见的变化。根据观察到的现象,学生就会对由于电流表的灵敏度和准确度的限制产生的误差,有深切的感受和理解。对同一个电阻,让不同学生去测量,然后交流各自的测量值,则能从不同的测量结果中理解实验者操作和观察产生的误差。

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