探讨VR和AR技术在初中物理教学中的应用前景.docx
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1、探讨VR和AR技术在初中物理教学中的应用前景 思想史上最宏大的成就之一,而且标记着物理学的真正开端。” 在课堂上假如能够通过VR技术,让学生进入计算机的仿真模拟试验空间,那么学生对志向试验的精髓理解会更深刻。首先模拟斜面存在摩擦力的状况,让学生体验到小球在有摩擦力存在时,小球的运动状态,即小球无法到达与原来释放位置的同一高度:随着软件的设置,摩擦力渐渐减小,小球将越来越接近到达与原来释放位置的同一高度:最终模拟摩擦力消逝的状况,学生很自然的就能联想到小球会到达与原来释放位置的同一高度。这就是志向试验的精要:试验加推理。再在上述志向试验的基础上,渐渐减小斜面的倾斜程度,最终至水平,学生也很简单联
2、想到,在没有摩擦的水平面上,小球将做匀速直线运动。眼前的仿真模拟试验现象与学生的推理一样,则更能加深学生的认知。 通过VR技术呈现志向试验,对学生相识力与运动的关系,突破“力不是维持物体运动状态的缘由,而是变更物体运动状态的缘由”这个让人类误会了一千多年的基本规律,有重要帮助。 2.2案例2探究流体压强与流速的关系 流体指气体和液体。在流体中有一个基本规律:流速大的地方压强小,流速小的地方压强大。如图5所示,飞机就是依靠这向上和向下的压力差获得升力的。我们可以借助风洞试验模型,向学生展示飞机飞起来的样子,但是因为风是看不见的,仍旧没有方法呈现为什么飞机能够飞起来。设想学生可以在VR场景下,体验
3、不同的压强差下造成的飞机起落,甚至比亲自去坐飞机,更简单明白飞机为什么能飞起来的原理。 2.3案例3探究真空不能传声和声音是以声波的形式传播 如图6所示,探究真空不能传声是义务教化物理课程标准(2022年版)中的一个必做试验,但由于学校试验室的抽气设备不够先进,试验条件要求比较苛刻,许多老师在做这个试验时的现象都不太志向。假如能够用到VR技术模拟真空不能传声的试验,要比课堂上的现象不明显的试验更具有劝服力,有利于学生对学问点驾驭。 声音是以声波的形式传播的则是声现象这一章节中的一个难点,难点在于声波的抽象性。初二学生的思维方式正由形象思维渐渐向抽象思维过度,而看不见的声波对学生来说无疑是个挑战
4、。课堂上,物理老师往往会运用示波器将看不见的声波显示出来,但示波器是经过数字转化的,许多学生往往照旧是一头雾水。假如可以通过VR技术呈现声波的形成过程,无疑是可以将抽象思维形象化,有利于学生对声波的理解。通过VR技术仿真模拟物体振动时会引起振动体四周的空气(介质)形成疏密相间的分布,在VR场景中,可以实现空气的可视化,这也突破了现实生活中空氣看不见的这一教学难点。随着振动体的持续振动,振动状况就会以疏密相间的形式由近及远地传播开,这就形成了声波。 3增加现实(AR)技术在初中物理概念教学中的应用前景 VR技术须要较高的资金和技术门槛,课程资源开发的成本较高,而AR技术更适合目前学校教学实际条件
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- 探讨 VR AR 技术 初中 物理 教学 中的 应用 前景
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