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中图分类号:G4 文献标识码:A 文章编号:(2020)-188
一、使用教材
人教版高中《物理》选修3-1第三章磁场第4节。
二、实验器材
如图1(a)所示,自制安培力大小定量研究装置由磁铁、磁铁支架、导轨、电子秤、角度盘、3个150匝8*18cm线圈(每个线圈在磁场中有效长度为12m)、线圈支架、线圈电流控制电路构成。其中线圈电流控制电路由电池、可变电阻、数显电流表、开关、导线组成,放置于白色容器内。其电路的内部构造和电路图如图1(b,c)所示,通过开关1和开关2的闭合,可控制接入电路的线圈个数。
图1(a)自制安培力大小的定量研究装置(b)线圈电流控制電路构造(c)电路图
实验创新要点/改进要点
人教版教材中对于安培力大小的研究只给出了一个定性实验,而在这个定性实验之后直接给出了定量的结论,即通电导线与磁场方向垂直时F=BIL。定量实验与定性结论之间的认知差距,为同学们留下了进一步思考和探究的空间。另外对于导线与磁场方向不垂直的情况,教材并未进行深入讨论。基于上述原因,笔者对传统安培力大小探究实验装置进行了优化和完善,制作了安培力大小定量研究装置,其主要创新和改进要点如下:
[HTK](1)优化并整合外部线圈电流控制电路,避免了外部悬放导线对实验测量的影响
在传统安培力研究实验中,线圈电流通过外部电路进行控制,其需用导线进行连接,而处于悬空状态下的导线易对电子秤的示数造成影响,降低了测量的稳定性和准确性。例如,在无外加磁场情况下转动线圈,电子秤的示数会出现明显变化,导致每次实验前都需要对仪器读数进行归零,增加实验操作的难度。另外在调节外部电路过程中,不小心晃动电路导线,也会导致不准确的测量结果。本实验将外部控制电路与线圈整合为一体,并将其放置于电子秤之上,有效避免了调节外部电路、转动线圈等实验操作对安培力测量的影响。
[HTK](2)采取多匝漆包线和电子秤的组合,实现微小力的放大与测量
通常,高中物理实验室中蹄形磁铁或条形磁铁周围磁场强度在0.01~0.5T之间,通电导线长度一般为10~20cm左右,考虑到导线所能承受的电流不宜过高,通电导线在磁场中受到的安培力大约在10-3~10-2N量级,传统实验使用的弹簧测力计或传感器难以准确测量其大小。本实验中利用直径0.4mm的漆包线自制了3个150匝8*18cm的线圈替代单根导线,增大通电导线在磁场中的长度,从而增大安培力。同时,采用精度为0.01g的电子秤代替弹簧秤,通过换算可知,其力的测量精度可达10-4N,可实现对安培力的高精度测量。
[HTK](3)将定性分析实验改为定量研究实验,全面简便地实现了对所有变量的定量研究
影响安培力大小的因素较多,包括磁感应强度B,电流I,导线长度L以及电流与磁场夹角θ。在传统安培力研究实验中,少有实验装置能简便实现所有变量的定量研究。本实验中,通过顶端的导轨,可改变两磁极之间磁场的磁感应强度B,其数值可利用传感器进行标定;调节可变电阻,可改变通过线圈的电流I,其数值可由电流表读出;转动电子秤上的转盘,可实现电流与磁场夹角θ的调节,其角度值可通过角度盘读出;通过两个控制开关的通断,可调节三个并联线圈的接入个数,实现导线长度L的调节。因此该实验装置能简单方便地实现对所有变量的定量研究。
[HTK](4)实验装置一体化,便于携带,随取随用
制作实验装置所使用的均为学生熟悉的常见器材,且该装置操作简单,利于学生自主探究,促进学生学习兴趣的提高、基本物理观念的建立以及核心素养的培养。本装置对各个部分进行有效地整合,实现了一体式测量,且整个装置不需要连接外部电源,便于携带和移动,教师上课之前拿到教室,开机即可使用。
一、使用教材
人教版高中《物理》选修3-1第三章磁场第4节。
二、实验器材
如图1(a)所示,自制安培力大小定量研究装置由磁铁、磁铁支架、导轨、电子秤、角度盘、3个150匝8*18cm线圈(每个线圈在磁场中有效长度为12m)、线圈支架、线圈电流控制电路构成。其中线圈电流控制电路由电池、可变电阻、数显电流表、开关、导线组成,放置于白色容器内。其电路的内部构造和电路图如图1(b,c)所示,通过开关1和开关2的闭合,可控制接入电路的线圈个数。
图1(a)自制安培力大小的定量研究装置(b)线圈电流控制電路构造(c)电路图
实验创新要点/改进要点
人教版教材中对于安培力大小的研究只给出了一个定性实验,而在这个定性实验之后直接给出了定量的结论,即通电导线与磁场方向垂直时F=BIL。定量实验与定性结论之间的认知差距,为同学们留下了进一步思考和探究的空间。另外对于导线与磁场方向不垂直的情况,教材并未进行深入讨论。基于上述原因,笔者对传统安培力大小探究实验装置进行了优化和完善,制作了安培力大小定量研究装置,其主要创新和改进要点如下:
[HTK](1)优化并整合外部线圈电流控制电路,避免了外部悬放导线对实验测量的影响
在传统安培力研究实验中,线圈电流通过外部电路进行控制,其需用导线进行连接,而处于悬空状态下的导线易对电子秤的示数造成影响,降低了测量的稳定性和准确性。例如,在无外加磁场情况下转动线圈,电子秤的示数会出现明显变化,导致每次实验前都需要对仪器读数进行归零,增加实验操作的难度。另外在调节外部电路过程中,不小心晃动电路导线,也会导致不准确的测量结果。本实验将外部控制电路与线圈整合为一体,并将其放置于电子秤之上,有效避免了调节外部电路、转动线圈等实验操作对安培力测量的影响。
[HTK](2)采取多匝漆包线和电子秤的组合,实现微小力的放大与测量
通常,高中物理实验室中蹄形磁铁或条形磁铁周围磁场强度在0.01~0.5T之间,通电导线长度一般为10~20cm左右,考虑到导线所能承受的电流不宜过高,通电导线在磁场中受到的安培力大约在10-3~10-2N量级,传统实验使用的弹簧测力计或传感器难以准确测量其大小。本实验中利用直径0.4mm的漆包线自制了3个150匝8*18cm的线圈替代单根导线,增大通电导线在磁场中的长度,从而增大安培力。同时,采用精度为0.01g的电子秤代替弹簧秤,通过换算可知,其力的测量精度可达10-4N,可实现对安培力的高精度测量。
[HTK](3)将定性分析实验改为定量研究实验,全面简便地实现了对所有变量的定量研究
影响安培力大小的因素较多,包括磁感应强度B,电流I,导线长度L以及电流与磁场夹角θ。在传统安培力研究实验中,少有实验装置能简便实现所有变量的定量研究。本实验中,通过顶端的导轨,可改变两磁极之间磁场的磁感应强度B,其数值可利用传感器进行标定;调节可变电阻,可改变通过线圈的电流I,其数值可由电流表读出;转动电子秤上的转盘,可实现电流与磁场夹角θ的调节,其角度值可通过角度盘读出;通过两个控制开关的通断,可调节三个并联线圈的接入个数,实现导线长度L的调节。因此该实验装置能简单方便地实现对所有变量的定量研究。
[HTK](4)实验装置一体化,便于携带,随取随用
制作实验装置所使用的均为学生熟悉的常见器材,且该装置操作简单,利于学生自主探究,促进学生学习兴趣的提高、基本物理观念的建立以及核心素养的培养。本装置对各个部分进行有效地整合,实现了一体式测量,且整个装置不需要连接外部电源,便于携带和移动,教师上课之前拿到教室,开机即可使用。