大学物理实验教学改革的背景与思考
本世纪以数字化为核心的信息技术的高度发展,预示人类社会在21世纪又将经历一次重大变革。如果说前世纪的工业革命使人类从依靠体力的劳动中摆脱出来,那么今天的信息革命将使人类社会从繁杂的形式化脑力劳动中解放出来,大规模memory的记忆容量,计算机的运算速度,Internet网的交互管理能力,智能数据库、CAD等各种应用软件的功能,以及它们的准确性都是人脑所不能比拟的,21世纪人类对待这类脑力劳动如同操纵机器完成体力劳动一样简单。也就是说将来的脑力劳动性质将发生深刻的变化,站在这个角度来思考对未来科技人才培养的目标,它应该是具有对所学知识的凌驾程度,具有对知识的探索,应用开发能力的新型脑力劳动者。但是,我们的理工科教学长期受到教学条件、环境和师资水平的限制,因袭多年的传统教学模式客观上引导学生向
形式化,记忆型方式学习,过重的学习负担也制约了学生的创新能力及科学素质的养成。
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物理学在人的科学素质培养中具有重要的地位,物理实验课程曾经为培养20世纪的优秀人才作出了卓越的贡献,实验为物理学的基础,它反映了理工科实验的共性和普遍性问题。当我们从21世纪培养合格科技人才的角度看,当前物理课程体系与教学内容与新世纪的新观念、新的思维方法及交叉学科的发展不甚适应。本世纪中叶以来,以计算机信息科学技术、生命科学、空间科学、材料科学等为代表的新的科学技术革命,极大地加速了科学技术的发展和各学科之间的相互交叉和渗透,新的综合化趋势已成为科学发展的主流。因此,高等教育人才培养的思路必然要适应这些变化,课程体系,教学内容和教学方法、手段必须由封闭型向开放型转变。基础物理实验作为大学生在进校后的第一门科学实验课程,不仅应让学生受到严格的、系统的实验技能训练,掌握科学实验的基本知识、方法和技巧,更主要的是要培养学生严谨的科学思维能力和创新精神,培养学生理论联系实际、分析和解决实际问题的能力,特别是与科学技术的发展相适应的综合能力,因而实验教学应该面对时代的发展,科技进步的新趋势和新挑战,不断有所创新。只有这样,才能适应社会对人才知识和科学素质越来越高的要求。根据上述的想法,我们反省目前教学上存在的弊端如下:
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长期以来,我国大学基础实验教学基本上处于一种封闭的状态,多年不变的教学体系和教学内容与当今飞速发展的前沿科学新理论,新技术严重脱节,陈旧落后的实验教学设备,因袭多年的传统教学模式、方法和手段更是远远落后于科学技术进步的步伐。就大学物理实验而言,原有的大学基础物理实验被分割为普通物理与近代物理两门独立课程,其中普通物理又被分为力、热、电、光等各自独立部分。基础物理实验实际上只是处于课堂教学的从属地位,其内容往往只是教科书上已有的基本物理规律、定律的简单重复。二十世纪后期,科学技术发展的巨大成就很少能在基础物理实验中得到反映。因此,学生对基础物理实验课越来越感到枯燥无味,相当严重地阻碍了学生学习的积极性、主动性、创造性以及现代科学思维方法的形成。
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对本科生的实验教学一般一项实验课时是3—4个学时,在这样一个很短时间内要学生了解实验原理、仪器原理、熟悉仪器的操作使用并完成实验是不太可能的,没有办法只好在实验教学过程中教师对实验原理、实验步骤、仪器操作方法等尽量交待清楚一点,让学生自己思考的太少,很多学生是盲目操作,走了过场,这实际上是一种呆板的模仿型教学。
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现代科学技术的创新都是在实验室里产生的。目前大学本科开设的有些物理实验是当时科技发展的突破性成果。有的实验对物理概念的深化、发现、总结规律和对规律本质的解释做出了历史性的巨大贡献。但教学中没有作太多讲解,学生认识不到当时科学家为什么要设计这样一个实验,科学的概念和规律是怎么产生的;还有一些实验成果为后来的科技发展开辟了新的研究范围,派生出很多研究方向,但在教学中也没有通过这些例子介绍学科的相关性,展宽学生的思路;有的实验成果则产生了一个新的科学领域或者一个新的产业,但在我们教学中没有介绍当时的科学技术背景和经济背景,学生不了解当时的科学家和工程师怎么联想到它的应用方向,以及发展过程。这些内容是培养学生科学素质、创新意识的重要环节和很好的教材。
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物理学是以实验作为基础的科学,它的概念和规律是通过实验形成的。爱因斯坦把物理理论称之为“理想实验”的结果。在我们的理论教学中对概念的引进缺乏对实验背景和该概念前的学科背景讲解。这样虽然学生理解了概念,但不理解概念是通过怎样的思考、怎样的实验产生和进化而来。这样的学习容易使学生把概念绝对化,形成对理论的形式化理解,这样的学习不利于科学素质和理论联系实际的思考能力的培养。
[5]
从面向21世纪科技发展和人才科学素质需求的角度来考虑,物理实验教学的改革,必须建立一种适合当代科技发展、有利于培养具有深厚的基础知识的创造性人才的教学新体系。教学内容应反映当代教育思想和高科技成果,教学方法和手段应改变过去的单一模式,建立多级开放实验室,满足不同层次的学生独立进行学习和研究的需求,采用CAI、Internet网等现代教学手段,改善我们的教学条件,形成多元化的教学环境,激发学生学习的主动性。
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大学物理实验教学改革的基本内容与实践
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发展教育技术,创新教学模式
教育资源的缺乏是长期困扰教学质量提高的难题,也是教学改革发展的瓶颈。随着时代的发展,科技进步对教育提出越来越高的要求,对人才的创新思维和实践能力的培养是一种趋向个性化的教学,需要比普通公共教学占用更多的教学资源,对公共教育来讲也要进一步提高教学质量和教学效益,这些矛盾只能通过发展教育技术、创新教育手段来解决。在这些方面,我们进行了多年的探索与研究,研制和开发一批物理教学软件。其中,96年我们在国际上首创开发出第一套仿真实验教学软件;98年升级为Windows版本,在规模和虚拟技术水平上得到进一步提高和完善,实现国际领先水平。99年我们又推出了《大学物理虚拟实验》的Internet网远程教学系统,在国际和国内物理教学界都产生了很大的影响,得到了广泛应用和赞扬。它的意义主要在如下三个方面:
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开创了物理实验教学的新模式,该成果利用计算机把实验设备、教学内容(包括理论教学)、教师指导和学习者的思考、操作有机融合为一体,形成一部可操作的活的教科书,为物理实验改革提供了有力工具,同时克服了实验教学长期受到课堂、课时限制的困扰,使实验教学内容在时间和空间上得到延伸;
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为网络教育最难实现的远程实验教学开创了一种新的方法和途径;
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开拓了CAI研究的新思路,带动了国内CAI发展的新趋势,同时为它的应用开辟了重要的方向和更宽广的应用领域。
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这项新的教育技术为我校的教学改革提供了有力武器,开创了新的教学模式。
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实现理论教学与实验教学的结合:针对物理学概念的深化,发现、总结规律和对规律本质的解释作出了历史性的巨大贡献的典型实验,利用仿真软件的虚拟实验环境于教学中,通过实验的方法引入新的概念和规律,把理论教学与实验教学有机的融为一体,按照科学探索和研究的过程进行教学。对一些典型的知识点,通过CAI教学软件展开应用的介绍。这种教学模式在过去的教学环境条件下是不太可能的。
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利用CAI软件多媒体教学,开设“物理思想进化启迪”Seminar课程,按照物理学的发展,从机械观的兴起,场与相对论到量子观,针对物理概念的重大革新和在其中起过重要作用的著名实验为线索来探讨科学发展的规律,理论与实验的关系,科学研究与技术创新的关系,培养学生的软思维能力和科学素质。
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在提高公共物理实验教学水平与质量,培养学生实践能力上,对一些难度高、复杂的实验,学生在3~4个学时内对实验设备原理、使用方法、实验的设计原理难以仔细消化,对实验中所遇到的现象也很难通过短时间分析建立起认识,因此复杂的实验不能容许学生自行设计实验参数,反复调整后,观察实验现象,分析实验结果。针对这些问题,我们采用虚拟实验、远程教学(在校园网上完成虚拟实验)与实际实验相结合的二段、三段式等的教学模式,使学生在课堂外可充分消化实验内容,在课堂内独立完成实际实验,有充分的思考与分析的时间,使学生真正受益,同时,合理配置教学资源,针对实验课量大质低的状况,在总学时不变的情况下,精简实验项目,整合实验教学内容,适当扩大设计性实验,综合性实验的单项实验课时到5~8学时。大量的一般性实验可通过仿真实验进行,取得很好的教学效果。激发了学生的学习主动性和积极性,大大提高了实验教学的质量和水平。
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以素质教育为目标,建立物理实验课程新体系
新实验课程的组成部分为:基本实验、综合性实验、设计性实验、科学小实验等,形成从低到高、从基础到前沿、从接授知识到培养综合能力,逐级提高的一、二、三级基础物理实验课程新体系。每一级物理实验大致用一个学期的时间完成,不同的级标志着不同实验技能和科学思维水平。这样,基础物理实验课不再是课堂教学内容的简单重复和验证,也不再是把力、电、光、近代物理等独立学科的实验简单地串联起来构成的实验系列。使学生从较高起点上进入大学物理实验,一个台阶、一个台阶地走向科学的高峰。其中:
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一级物理实验,主要为基本物理量的测量、基本实验仪器的使用、基本实验技能的训练和基本测量方法与误差分析等,涉及到力、热、电、光、近代物理各个学科,为普及性实验。[展开/折叠 实验列表]
长度测量 时间测量中随机误差的分布规律 用示波器测量时间 用天平测量质量 用惯性秤测量质量 直流电表和直流测量电路 玻璃(液体)温度计的工作原理及其校准 热敏电阻测温度的原理 半导体温度计的设计与制作 发光强度的测量 直线运动中速度的测量 物体碰撞过程中守恒定律研究 用弦振动形成的驻波求振动频率 单摆的设计和研究 二维碰撞运动的研究 空气密度的测量 表面张力系数的测定 液体粘滞系数的测定 钢丝弹性模量的测量 切变模量的测量 固体比热容的测量 直流电压的测量 用直流电桥测量电阻 交流电及整流滤波电路 用稳恒电流场模拟静电场 用稳恒电流场模拟静电场 测量螺线管磁场 透镜参数的测量 分光计的调节与使用 投影仪和望远镜的设计与组装 干涉法测微小量 衍射法测微粒和细丝的直径 用Millikan油滴实验测电子电荷 用电子衍射法测电子德布洛意波长 光电效应法测普朗克常数 氢原子光谱
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二级物理实验,以综合性、设计性为主的实验,应用综合实验方法和技能系统研究力、热、电、光学物理量的测量,并且逐步引进综合现代物理实验和方法。[展开/折叠 实验列表]
扭称法测量万有引力常数 凯特摆测量重力加速度 声速的测量 超声波的应用—探伤及测厚 热胀系数测量 热导系数的测量 金属电阻测温实验 弱电流放大及应用 用示波器测量电压 RLC电路的暂态过程 RL,RC电路的稳态过程 交流谐振电路 交流电桥 介电常数测试仪的设计与制作 石英晶体振荡器测量时间参数 霍尔效应测量磁场 用示波器测动态磁滞回线 用存储示波器研究法拉弟电磁感应定律 电子荷质比的测量 居里温度测试仪的设计与制作 高温超导材料的导电性能及转变温度测量 光的干涉衍射 迈克尔逊干涉仪 红宝石光谱 偏振光的研究 旋光现象观察和测量 光纤几何参数和数值孔径的测量 光纤几何参数和数值孔径的测量 光纤传输损耗波谱的测量 全息术 真空的获得和测量 电阻应变式传感器灵敏度特性研究 计数管特性研究 物质对β射线的吸收 电子自旋共振 夫兰克-赫兹实验 钠原子光谱
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三级物理实验,以综合现代物理实验和现代物理技术为主的实验。[展开/折叠 实验列表]
光电转换器特性研究 电涡流传感器实验 压电传感器 周期电信号波形的傅立叶分析 用交流梯度磁强计测磁性 傅立叶光学的空间频谱和空间滤波 θ调制法空间假彩色编码及卷积定理的光学模拟 激光散斑测量 光纤干涉仪 椭圆偏振光法测定介质薄膜的厚度和折射率 激光多普勒效应 铁磁共振 塞曼效应 同位素光谱-氢氘原子光谱 用闪烁谱仪测γ射线能谱 核磁共振 德拜法 劳厄法 高真空的获得和检漏 喇曼光谱 测量高速运动电子的动能与能量间关系 符合法测放射源活度 核电四极共振 光泵磁共振 透射电子显微镜 扫描电子显微镜 低温获得与温度的测量 低温比热的测量 气体放电等离子体特性研究 四极质谱 变温霍尔效应 磁天平原理及应用 电信号傅里叶分析 热传导 P-N结特性 非线性电路混沌实验 椭偏 CCD特性研究 α粒子散射 单色仪的调节与使用 激光散斑 光学图像处理
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四级物理实验,以科学小实践为主题,组织若干个围绕基础物理实验的课题,以科研方式进行实验,培养学生的创新思维和研究、开发应用能力。[展开/折叠 实验列表]
Mossbauer谱学实验 γ相机成象实验 常温及变温下的吸收和发射光谱实验 正电子寿命谱的测量与分析 源激发x射线荧光分析微量元素 γ射线动态测厚仪 位置分辨正电子湮没符合测量 康普顿散射分析 全息双频光栅参数测量 光纤杨氏实验
小型科研课题型实验:
薄膜制备技术与性能测试 纳米材料的制备与物性研究 等离子特性研究 扫描隧道显微镜 软X射线显微术 计算机虚拟实验设计 非线性光学系列实验 激光系列实验 半导体电性能测试系列实验
[5]
在课程安排上一级物理面向全校各学科专业学生开课,二、三级物理实验对理工类专业开课,第四级物理实验为物理类各专业学生必修课,理科非物理类各专业学生的选修课。
我校从95级学生开始全面实行四级物理实验体系。
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注重物理实验的时代性与先进性,改革实验教学内容
物理实验必须与现代科学技术接轨,才能激发学生的学习积极性与热情,也才能使现代科技进步的成果渗透到传统的经典课程内容之中,例如将计算机技术、光纤技术、光声谱技术、磁共振技术、核物理技术、软X射线显微技术、光谱技术、真空技术、传感器技术等现代科研成果用于学生物理实验之中。在对我校量大面广的工、商、文科学生在一、二年级所开设的物理实验中,已涉及光谱技术、真空技术、磁共振技术、核物理技术、X光衍射的技术、光纤技术、传感器技术、光学信息处理技术等。开设这些项目的目的是为了从物理实验的设计思想、物理实验方法、仪器的设计原理、结构及其应用等方面拓宽学生的知识面。培养他们综合实验能力。在多年的教学中起到了非常好的作用。
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营造创新人才培养的多元化教学环境
目前我校开设的实验类型有公共必修实验、选修实验、仿真实验、远程网络实验、开放实验等。
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利用现代教育技术开设“大学物理实验远程教学”
通过开设远程网上物理实验教学以来,学生利用校园网或Internet网对实验教学内容进行课前预习和课后复习,使实验教学与课堂理论教学一样,使教学内容在时间和空间上得到延伸,学生能够充分的学习和掌握实验教学内容。开设网上虚拟物理实验选修课,学生可以根据自己的时间,在任何地点自主的进行学习,开拓学生的眼界,满足不同层次学生的学习需求和给学生提供了自学物理实验的环境,培养学生对实验的自学能力。
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开设开放服务实验室
在每一级物理实验中,开设开放服务实验室,它不仅时间上对学生开放,而且在内容上也开放,它不同与公共教学,是一种个性教学模式,满足学生求知、探索和创新的欲望,侧重创新精神与能力培养,近两年我们开放实验的项目有:摆的运动规律及应用研究、电学仪器的设计与制作、光学仪器的设计与制作、波的特性研究、教学软件的设计与开发等。在开放服务实验室中,学生可利用实验室提供的设备,自己设立题目,教师只是指导和审核学生提出的实验方案与题目,允许失败,最后以小论文的形式在Seminar课中上台发表,讨论和总结成功和失败的原因,自己的创新点。
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仿真实验室
实验室提供计算机和物理实验教学软件,根据实验的特点和复杂性,与实际实验相配合,进行多种方式的教学组合,完成各种物理实验。
[5]
主要贡献和成果
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近几年获得省部级以上教学成果奖奖项5项
[6]
(1)
97年“大学物理仿真实验(for dos)” 获国家级教学成果二等奖。
(2)
96年“大学物理仿真实验(for dos)” 获中国科学院教学成果一等奖。
(3)
97年“大学物理仿真实验(for windows 第一部分) 获教育部全国优秀教学成果二等奖。
(4)
99年“大学物理仿真实验(for windows 第二部分)获安徽省优秀CAI成果一等奖。
(5)
99年“物理学CAI” 获安徽省优秀CAI成果一等奖。
[5]
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多年来我们对大学物理实验的课程体系,教学内容,教学模式,教学方法进行改革,承担了省部级以上教学研究项目十一项:
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(1)
“理科实验教学培养学生创新思维和创新能力的研究与实践”(世界银行贷款21 世纪初高等教育教学改革项目)
(2)
“九五”国家重点科技攻关项目计算机辅助教学软件研制开发与应用:“大学物理仿真实验for Windows”;
(3)
“九五”国家重点科技攻关项目计算机辅助教学软件研制开发与应用:“物理学”;
(4)
“九五”国家重点科技攻关项目计算机辅助教学软件研制开发与应用:“物理实验CAI”;
(5)
教育部“九五”重点教材和面向21世纪教材:“物理实验”(一,二,三,四册)的编写;
(6)
“四级物理实验教学模式的研究”(安徽省重点课题);
(7)
国家理科基地创名牌课程“大学物理实验”;
(8)
教育部教改项目(子课题)一:“面向21世纪高等工科教育教学内容和课程体系改革”;
(9)
教育部教改项目(子课题)二:“面向21世纪教学内容和课程体系改革研究计划”;
(10)
教育部远程教学试点课程:“大学物理虚拟实验”;
(11)
“大学物理虚拟实验远程教学系统”(安徽省教学研究课题)
[5]
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作为我们的教学成果近几年研制开发的教学软件和教材有17部,由高等教育出版社出版教材一部(共计四册),物理教学软件五部:
[6]
(1)
“大学物理仿真实验for windows ”(第一部分)
(2)
“大学物理仿真实验for windows ”(第二部分)
(3)
“大学物理”
(4)
“基础物理学CAI”
(5)
“大学物理仿真实验for DOS”
(6)
“大学物理虚拟实验远程教学系统”
(7)
面向二十一世纪教育部“九五”重点教材:“大学物理实验”(一,二,三,四册)
(8)
《几何光学实验设计平台》(三维、用VR眼镜)
(9)
《天体物理学》
(10)
《广播电视大学大学物理虚拟实验》
(11)
《物理学史的启迪》
(12)
《天文概论》网络课程
(13)
《数理方法》网络课程
(14)
《微电子学》网络课程
(15)
《物理化学》网络课程
(16)
《材料科学》网络课程
(17)
《现代光学》网络课程
其中“大学物理仿真实验for windows ”(第一部分);“大学物理仿真实验for windows ”(第二部分);“大学物理”;“基础物理学CAI”;“大学物理仿真实验for DOS”;及教材“大学物理实验”(一,二,三,四册)共计六部,已由高等教育出版社出版。
[5]
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在国内核心杂志和重要国际会议上,发表物理实验教学改革相关论文26篇(见附录)
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推广应用情况:
[6]
从九五年我们开始启动了新的实验课程体系,教学内容和教学方法改革后,大大激发了学生的学习积极性与热情,取得了很好的教学效果。98年被评为教育部首批创名牌课程,与新体系配套的物理实验教材作为国家“九五重点教材和教育部面向21世纪教材将于2000年由高等教育出版社出版。在学校“九五”经费支持下,我校九六年创建了国内第一个物理仿真虚拟实验室。近五年来我校有8千多学生受益,使物理实验跨入了一个新水平。到目前包括香港地区的香港大学,香港中文大学,香港城市大学等以及内地150多所大学应用了“大学物理仿真实验for Windows”,相继建立了物理仿真教学实验室。99年我们又推出了《大学物理虚拟实验远程教学系统》,香港大学、香港中文大学、北京邮电大学、北京航天大学等近十所大学在internet网上开设了远程物理实验课,并被列为教育部远程教学试点课程。99年受日本应用物理学会邀请赴日本学会大会展示并已出资决定翻译成日文版本。近几年来有先后有数十所大学组团专程来我校学习和交流。我校在兄弟院校的支持下,先后在北京,上海,西安,武汉,海南等地举办了6次物理教学现代化学术报告会。98年在国际物理教育学会ICPE,国际理论物理中心ICTP,国际应用物理IUPAP组织的赞助下,在我校成功召开了“物理教学新技术”国际会议。这些教学成果的推广应用在国际国内都产生了较大影响。99年7月教育部和中国科学院陈至立、陆永祥等领导亲临视察,对我们的工作进行了指导和鼓励,教育部领导评价我们的工作,说:“这是推动物理实验教学改革迈出的重大步伐,并取得显著效果,在全国起了示范作用。”
[5]
<完>