摘要:本研究基于STSE构建物理科普实践“好风凭巧力”,选择风力发电机科普主题,沿着“风能—机械能—电能”能量转换思路,阶梯式设计风洞实验模型、变速滑轮组模型和简易发电模型,展示了风力发电机的工作原理,为在清洁能源与可持续发展大背景下,提升青少年科学素养提供鲜活的实践案例。
当代科学技术已深度融入社会生活,提升青少年科学素养已成为当下物理教育改革的核心命题。《义务教育物理课程标准(2022年版)》中明确要求“引领学生认识科学(Science)、技术(Technology)、社会(Social)、环境(Environment)之间的关系” [1] 。因此,立足于STSE教育方法的理念,本科普实践综合选择人教版《物理》(全一册)第二十章“能源清洁与可持续发展”中的风能知识模块,以风力发电机为关键锚点,设计科普教育方案。该设计路线既契合新课标的知识目标,又能有效融合学科知识与现实应用场景,为青少年建立完整的能源保护体系提供科普实践思路。
《义务教育物理课程标准(2022年版)》着重提出“生活走向物理,从物理走向社会”的理念,强调在教学中要加强物理与“生产生活、社会持续健康发展及科学技术进步的联系,凸显我国科技成就,引导学生增强文化自信,树立科技强国的远大理想”。然而,在传统的物理实验教学过程中,受限于教学设备与条件,实验往往难以与生活实际和社会生产紧密结合,这直接影响了学生知识应用能力的培养。因此,在教育教学过程中,务必精准把握知识传授与能力培养相融合的根本法则。本科普实践巧妙利用日常生活中的普遍现象,点燃学生的学习热情与探知欲望,在借助生动实例传授专业相关知识的同时,也锻炼了学生的逻辑思考能力。汲取生活中的素材,更能触动学生的心灵,从而引发他们的学习动力。创意源自生活,教师能指导学生动手制作相关装置,以此增强学生的实验操作技能。例如,利用简单材料制作一个小型风力发电装置,让学生亲自感受风能的转化和利用过程。
义务教育是全面发展的教育,在传授知识的同时也要注意思想品德的发展与培养,要体现知识的科学性与思想性,本科普实践的知识讲解过程要与当代中国现代生产相结合,通过阐述我国在风力发电领域取得的巨大成就,强调我国作为“世界能源生产第一大国”的担当与责任,培养全球视野下的公民责任感。通过真实成就案例,实现价值观塑造、能力培养与未来导向的多维教育目标。
基于青少年的心理认知发展特征与STSE教育方法的理念的要求,本科普实践搭建了“历史情境—技术实践—批评反思”的三维框架。首先以风力发电机技术史为时间轴,创设历史情境吸引青少年注意力,从而激发学习求知欲。其次构想风洞科普模型、行星变速齿轮模型与简易发电装置,将枯燥的物理知识转化为实验操作,并有机融入科普活动中,使学生了解风力发电机运行原理,丰富科学知识。最后,通过课本知识点,探讨课本知识在实际应用中的局限性,揭示理论与实际的不同,拓展科学批判思维。
在教师的悉心指导下,实践小组一直在优化核心风洞流体攻角模型,以及科普讲解思路,最终完成了2项核心科普实践成果。
模型主体器材由透明亚克力箱组成(见图1),左侧配置烟雾发生器与蜂窝状整流板,烟雾形成后,穿过整流板后能转化为较有序的气流,以保证层流的稳定性;右侧由2个风扇与变压器组成气流控制管理系统,通过改变电压大小,实现气流速度的调整。当烟雾穿过翼型模拟叶片时,能清楚地展现伯努利原理,上方气流经过的路程长,流速快;下方气流经过的路程短,流速慢,因此在叶片的上下表面能形成压强差。经过反复实验测试,最终得出:左侧发烟器连接7.5 v电压,风扇连接220 v电压时,流体可视化效果最佳。
为了更加清晰地展示不同攻角给风力发电机带来的影响,我们改进了实验装置(见图2)。
在亚克力箱侧壁的适当高度上钻出小孔,将螺丝刀插入泡沫叶片中,通过机械式角度调整装置,确保攻角大小可调。当逐渐增大攻角时,叶片上方的气流不再有序,而呈现出杂乱的状态,由层流转变为湍流,因此产生的升力也会改变(见图3)。
首先通过风力发电机历史发展线,比较垂直轴与水平轴风力发电机的优缺点,阐释水平轴机型在稳定性方面的技术优势,引出本次科普主要对象——水平轴风力发电机。其次利用图片模型具象化呈现风机四大核心组件(翼型叶片、变速箱、发电机、塔架),阐述为了更好的提高发电机的输出功率,在演变趋势上呈现体积大型化、地点沿海化等发展特点 [2] 。接着使用风洞可视化实验与多媒体技术方法(见图4)揭示叶片形状为翼型的机理,并对叶片长度、宽窄的要求做进一步讲解;进一步讲解叶片的攻角,利用仿真模拟文献数据绘制表格展示攻角与升力、阻力系数关系图,引出贝茨理论下风能转化为机械能最大效率为59.3%。
设置探究性问题:“仔仔细细地观察显而易见,真实生活中风力发电机叶片旋转的速度很慢,这种低速旋转也能产生有效的电力输出吗?”进而引出齿轮组增速模型,即大齿轮与小齿轮链接,当大齿轮转1圈时,小齿轮可以旋转很多圈,因此能提高发电效率。借助不同齿轮组的组装配合,直观解释发电机提高电力输出效率的基本原理。
在指导教师的帮助下,我们通过模拟实验演示可观察到:当叶片转速过快时,小齿轮会产生偏心振动现象,危害风力发电机的正常运转。该现象不利于风力发电机正常运作,因此工业上常用行星齿轮变速箱结构,以保证电机的正常工作(见图5)。
最后回到物理课本,让学生熟悉电磁感应相关知识(通常是提供磁场装置的永磁铁充当定子,转子为闭合导线),并进一步引发思考:“在真实场景中,发电机又是如何设计的?”继续解释发电机使用的过程中,永磁铁会跟着时间的流逝慢慢退磁,因此常常选择电磁铁,通过改变电流的大小进一步控制磁场,进而提高发电机的输出功率。最后以小型发电装置(见图6)展示机械能与电能转换的完整演示。
直观性强在教具设计上,充分分析义务教育物理课程规定要求,由浅入深、由繁到简,充分的利用学生既有的知识经验,遵循基本教育规律,循序渐进,适当引导。本实验开发了攻角可调式风洞模型,通过流体的可视化效果不仅能让学生直观理解伯努利原理,还引入了流体力学的一些概念,拓展学生的科学素养,促进学生理解风力发电的基本流程和原理,形成完整的科学思维。
性价比高在组装教学器材时要充分考量时间和经济两方面的投入。本实验器材选材来源于日常生活[3],即便对于学生而言,在教师的指导下也能轻松复制出本实验所需器材。其经济和时间成本均较为低廉,而器材的演示成效却颇为理想。
有一定灵活性教师可根据教学内容自行选择教具,在实际教学过程中,本实验中的齿轮组可进行拆卸再组装;通过对攻角可调式风洞模型的演示,教师能用其讲解风力发电的基础原理,解释飞机升力、船吸现象等日常生活中的常见现象。
与传统教育学生的方式对比,本案例的物理教具使物理现象更加具体化,同时通过引入生活中的实际案例,实现了从生活走向物理、从物理走向社会的课程理念,让学生体会到物理学可以实实在在改变人们的生活,不同的物理学知识联合起来可以产生巨大的能量。此外,科普实践构思也是技术创新优化的过程,本案例经过第九届“华夏杯”的参赛经历,不断反复打磨,最终形成此“好风凭巧力”科普实践作品。希望能够通过本科普实践设计,给读者带来启发,共同在繁荣科普文化之路上继续努力。
基金项目:湖北省高校省级教学研究项目“基于OBE教育方法的理念的物理学专业人才教育培训模式研究与实践”(项目编号:2021444);湖北省高校一流专业建设点——物理学(鄂教高厅函【2021】7号)项目支持。
[1] 中华人民共和国教育部.义务教育物理课程标准(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022.04.
[3] 邹新政.基于核心素养的高中物理自制教具应用研究[D].西南大学,2020.i.gxndx.2020.001349.
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