大学物理论文:角色反演探索大学物理实验教学质量提升途径.docx
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1、大学物理论文:角色反演,探索大学物理实验教学质量提升途径物理实验竞赛一直在基础物理实验教学中发挥着重要的作用,强调动手能力和基本实验技能,同时涵盖仪器开发、实验教学细化等各个方面1-3。2019 年 7 月 18 日至 7 月 20 日,由教育部高等学校大学物理课程教学指导委员会、物理学类专业教学指导委员会、中国物理学会物理教学委员会以及高等学校国家级实验教学示范中心联席会主办,南开大学和天津市物理学会承办的第 5 届全国大学生物理实验竞赛(Chinese Undergraduate Physics Experiment Competition,CUPEC)在南开大学基础物理实验教学中心成功举
2、办4。来自全国 56 所高校的百余名教师及 214 名学生参加了竞赛。实验竞赛分为基础性实验和综合性实验两类,每个参赛学校最多派出 4 名选手,分别参加基础 A 和 B 以及综合 A 或 B 三场比赛,每场比赛历时 4 个小时,包括理论分析、实验操作、数据处理、分析解答等部分。实验竞赛中采取了“自制、自组、自拟”的实验仪器和多层次的实验内容考核设置。赛后,应广大教师进一步了解竞赛的组织形式和实验内容等具体要求,更好地发挥全国大学生物理实验竞赛在基础物理实验教学理念的引领作用,达到增强实验教学技能和教学水平的目的,主办方于 2020 年 1 月 58 日举办了全国大学生物理实验竞赛教师交流会。来
3、自全国 55 所高校的 63 名教师参加了此次交流会,以模拟学生竞赛流程的形式,教师反演学生角色走进实验赛场,并通过动手实验,竞赛答卷,试卷批阅,分组讨论,总结汇报与交流探讨五个主要环节来进行交流。本文通过综合分析赛前问卷、竞赛分析以及赛后反馈等内容,对这次实验交流会进行分析总结,以期达到共同提高基础物理实验教学水平的目的。1 交流会介绍为了保障每 12 位教师能够独立操作 1 套仪器装置,本次交流会规模受到一定限制。参加本次交流会的 63 名教师来自全国各个地区的高校,绝大多数高校派出了 1 名教师,其中 38 人来自国家级实验教学示范中心,较全面地代表了国内高校大学物理实验的教学水平。赛前
4、,通过问卷进行教师模拟竞赛分组,把不同教学方向的教师搭配组队,使每个小组成员的知识结构较为全面、均衡。将实验教学分为 4 个主要方向:1. 力学、热学,2. 电磁学,3. 光学,4. 近代物理学,参会教师实验教学方向调查统计如图 1 所示。分析得到,大部分教师的教学方向为 12 个方向,只有少部分教师具备贯穿 14 个方向的教学经验。本次交流会 11 还原了第 5 届全国大学生物理实验竞赛的赛场。由于实验场地和时间的限制,流程上做了相应调整,全部流程包括实验操作、试卷批阅、交流讨论三部分。实验流程与 CUPEC 相比有所变化,60 余名教师分为甲、乙两组,3 名教师组队进行全部实验操作。教师们
5、以学生的角色进入各个实验赛场,循环进入基础 A、基础 B、综合 A、综合 B 四个赛场进行实验并完成实验试卷。与学生竞赛相比,基础 A 和基础 B 实验时间由 4 小时压缩为 2 小时,综合 A 和综合 B 实验时间由 4 小时压缩为 3 小时。在实验现场,现场报告由主办方的教师和助教完成,包括实验赛场主要问题及解决方法,老师们的提问、实验难点、操作失误以及改进建议等。实验结束后,试卷密封装订,全部教师分为 4 组,每组约 15 人,完成 4 个实验题目的试卷评阅并出具阅卷报告。阅卷报告包括试卷分析、实验现场和阅卷中主要发现的不足。评阅完成后,由每组的阅卷组长进行讨论汇总。来自武汉大学的林伟华
6、高工和西北大学的范海波教授担任基础 A 阅卷组组长;来自河北工业大学的张旭教授和山西大同大学的张子珍教授担任基础 B 阅卷组组长;来自福建师范大学的郑卫峰教授和重庆大学的汪涛教授担任综合 A 阅卷组组长;来自华东师范大学的赵振杰教授和北京邮电大学的李海红教授担任综合 B 阅卷组组长。最后,组长们依次对各组阅卷情况、命题、实验现场等进行评价与分析,并对下一届命题导向和实验教学工作等给出建议。2 成绩分析四个实验项目分别为基础 A 和基础 B、综合 A 和综合 B。基础 A 为液体的表面张力系数测量,液体的表面张力系数是液体材料的重要热学参量之一,在大学物理实验中多选用拉脱法测量。该题从表面张力系
7、数的基本概念岀发,由易到难,用毛细管法和最大泡压法,以自拟、自组实验的方式,设计实验方案、进行实验操作5。基础 B 为滤波电路的研究,实验内容包括一阶和二阶RC滤波电路、RLC串联谐振电路、电学黑盒子6。基础 A 和基础 B 主要考查对基础知识的理解运用能力和基础实验操作能力,以及发现和解决问题的能力。综合 A 为基于傅立叶变换的频谱测量与应用,区别于基于几何光学原理的传统透镜焦距测量实验方法,利用不同条件下透镜变换所得的频谱,进行频谱点间距测量,进而确定成像透镜的焦距。根据频谱点间距的大小,分别采用人眼和 CCD 两种测量手段。需要掌握光栅衍射等物理实验大纲的内容和实验技能,同时着重考查文献
8、阅读能力、实际动手能力以及解决综合实验项目的能力7。综合 B 为基于铌酸锂晶体探究激光与物质的相互作用。综合 B 是本次实验竞赛的难点之一,探究了激光和铌酸锂晶体的基本特性,进而研究铌酸锂晶体的光折变效应,将基础知识、基本实验技能和前沿科学研究相结合,考查物理基础知识的掌握、新知识的提取、实验方案的设计以及数据分析处理等能力,对物理综合能力提岀了较高要求8。图 2 对比给出了基础 A 和基础 B、综合 A 和综合 B 的教师和学生的总分统计直方图。由图 2(a)可知,基础 A 教师总成绩 60 分以上占总组数的 76.2%,而学生总成绩 60 分以上近占 23.2%,60 分以上成绩教师比例远
9、高于学生。基础 A 考查两种测量液体表面张力的方法,得分点更广泛,是四项实验题目中总分分布跨度最大的。基础 B 教师和学生的总分统计直方图如图 2(b)所示,教师总分分布符合高斯分布,区分度高,50 分以上占总组数的 61.8%,教师成绩在 5059 分较多;学生成绩 50 分以上占总人数的 26.8%,学生成绩在 3039 分较多。教师整体成绩优于学生成绩。图 2(c)为光学实验综合 A 的教师和学生总分统计直方图,综合 A 教师得分总体较高,平均分为 87.8 分,教师总成绩 70 分以上占总组数的 100%。学生平均分为 57.1 分,70 分以上占总组数的 26.9%。教师整体成绩远高
10、于学生成绩,这与参会教师的光学背景比例高于其他类别是正相关的,根据图 1(b)可知,有光学方向教学经验的教师占总人数比例最高,为 59.4%。图 2(d)可以看到综合 B 教师的总体得分,大致符合高斯分布,但整体得分不高,在四个实验题目中,总体得分最低,平均分为 32.7 分。该题 50 分以下的区间,教师与学生得分比例近似,而 50 分以上教师占总组数的 15.0%,没有学生总分超过 50 分。该题将基础知识、基本实验技能和前沿科学研究相结合,四个实验题目中难度最大,教师整体成绩略优于学生成绩。综合 A 在四个实验题目中,参赛教师整体分数最高。以综合 A 为例,分析各小题得分情况,共有 4
11、小题,如图 3 所示。第 1 题得分情况如图 3(a)所示,满分 20 分,考查光栅常数的测量,是大学基础物理实验的基本内容之一。教师平均分为 17.8 分,得分在 1920 分较多,占总组数的 47.6%,得分 10 分以上占总组数的 100%;学生平均分 13.4 分,得分在 1112 分较多,占总组数的 30.8%,得分 10 分以上占总组数的 88.5%。第 2 题得分情况如图 3(b)所示,满分 30 分,该题是通过搭建扩展平行光路完成频谱测量,求解透镜焦距。文献阅读量较大,但实验难度不大。教师平均分 27.8 分,76.2%的教师得分集中在 2630 分;而学生 34.6%集中在
12、2125 分,且 19.1%的学生得分低于 15 分。第 3 题和第 4 题是利用 CCD 光强仪和示波器相结合完成实验测量,将光信号转换成电信号用示波器直接读岀。这种新的测量方式,老师们给予了较高的评价。第 4 题是通过阅读附件资料中的频谱缩放原理自行构建扩展的发散光束开展频谱缩放实验,完成透镜焦距的测量。第 3 题得分情况如图 3(c)所示,满分是 30 分,教师平均分 27.6 分,85.7%的教师得分在 2630 分;50.0%的学生得分在 05 分,该题教师得分明显优于学生。第 4 题得分情况如图 3(d)所示,满分 20 分,教师平均分 14.6 分,47.6%的教师得分在 131
13、6 分,14.2%的教师得分低于 6 分。该题学生成绩分布较为分散,对学生有较高的区分度。该题着重考查物理实验的综合素养,难度是 4 道小题中最大的,题目更加灵活,与学生相比,大部分教师得分较高,仅 14.2%的教师得分不理想,由于时间关系,老师们最后一题答题情况较前面有所下降。通过综合 A 的各小题得分详细分布,可以看出实验教师对知识点的掌握情况直接影响了学生的实验水平。3 交流会的启示以及应用于实验教学交流会的宝贵经验,对提升物理实验教学质量具有参考意义。下面将从实验课程设置、实验教师、学生培养和交流互促四个方面对交流会进行分析。3.1 实验课程设置CUPEC 的理念更加强调实验课程设置中
14、强化构建能力,即重视实验元件的搭建。CUPEC 提供基本实验元件和基础器件,考查实验者的动手能力及运用所学知识分析问题、解决问题的能力。虽然教师在进入赛场前已经了解竞赛题目,但动手搭建实验仪器时还是遇到很多问题。例如在基础 A 中毛细管法测量液体表面张力系数方法中毛细管固定的方式。提供的仪器和配件中,可以把毛细管用胶带粘在液槽壁上,还可以利用试验台架和夹子实现,很多教师反映提供的待测液体液面过低无法实现测量。又例如基础 A 中最大泡压法测量液体的表面张力系数方法中部分教师组合体现了很好的仪器构建能力,部分教师对于赛场提供的滴液漏斗结构不清楚,连接仪器时仍存在问题。这些情况侧面反映了实验教学与理
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