王秋 畢皓天 付庭松 蔡武德
摘? ?要:物理概念教學(xué)是發(fā)展學(xué)生物理觀念的重要環(huán)節(jié),定量物理概念的建構(gòu)離不開定量探究實(shí)驗(yàn)。以ESP32芯片、Phyphox軟件為載體,設(shè)計(jì)制作了高精度磁感應(yīng)強(qiáng)度定量分析實(shí)驗(yàn)裝置,以期將信息技術(shù)融入物理概念教學(xué),使磁感應(yīng)強(qiáng)度概念的建構(gòu)過(guò)程由定性向定量轉(zhuǎn)變。
關(guān)鍵詞:自制教具;磁感應(yīng)強(qiáng)度;定量實(shí)驗(yàn)
中圖分類號(hào):G633.7 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A ? ? 文章編號(hào):1003-6148(2024)6-0062-4
1? ? 設(shè)計(jì)背景
高中物理中電場(chǎng)強(qiáng)度、電容、磁感應(yīng)強(qiáng)度等定量物理概念(物理量)是用數(shù)學(xué)方法來(lái)定義的[1]。教學(xué)中開展定量探究實(shí)驗(yàn),有利于學(xué)生獲得更加具象的體驗(yàn),降低抽象物理概念的建構(gòu)難度。
2019版人教版教材中“磁感應(yīng)強(qiáng)度 磁通量”一節(jié)的演示實(shí)驗(yàn),使用三塊相同的蹄形磁鐵提供勻強(qiáng)磁場(chǎng),通過(guò)觀察導(dǎo)線的擺角比較導(dǎo)線在磁場(chǎng)中的受力大小,進(jìn)而總結(jié)得出磁感應(yīng)強(qiáng)度的定義式:B=f/IL[2]。
然而,筆者在教學(xué)中發(fā)現(xiàn):受限于單根導(dǎo)線的長(zhǎng)度、導(dǎo)線中的電流大小等因素,實(shí)際實(shí)驗(yàn)中導(dǎo)線擺角較小,不易觀察。其次,這一知識(shí)呈現(xiàn)形式從對(duì)導(dǎo)線擺角的定性觀察得到磁感應(yīng)強(qiáng)度、導(dǎo)線受力大小、電流大小與導(dǎo)線有效長(zhǎng)度幾個(gè)物理量間的定量關(guān)系,沒有實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)作支撐,不利于發(fā)展學(xué)生的學(xué)科核心素養(yǎng)。
《普通高中物理課程標(biāo)準(zhǔn)(2017年版2020年修訂)》指出:要重視學(xué)生科學(xué)探究能力的培養(yǎng)和信息技術(shù)的應(yīng)用,發(fā)展學(xué)生物理學(xué)科核心素養(yǎng),離不開信息技術(shù)與物理學(xué)習(xí)的融合[3]。基于此,筆者結(jié)合Phyphox軟件,利用ESP32芯片、HX711壓力傳感器、PCB技術(shù),設(shè)計(jì)制作了“磁感應(yīng)強(qiáng)度定量分析實(shí)驗(yàn)儀”。
2? ? 設(shè)計(jì)原理
2.1? ? 實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)思路
要在本節(jié)內(nèi)容的教學(xué)中開展磁感應(yīng)強(qiáng)度的定量探究實(shí)驗(yàn),必須精確測(cè)量出通電導(dǎo)線的電流大小、有效長(zhǎng)度及其在磁場(chǎng)中的受力大小。沿著集成化、模塊化、一體式精確測(cè)量的思路,筆者設(shè)計(jì)了“磁感應(yīng)強(qiáng)度定量分析實(shí)驗(yàn)儀”的PCB電路板(集成ESP32芯片、ADS1015模塊、HX711壓力傳感器)用以測(cè)量導(dǎo)線的電流大小和受力大小。導(dǎo)線的有效長(zhǎng)度由自制線圈的匝數(shù)乘以磁鐵的寬度得出。通過(guò)藍(lán)牙將采集到的數(shù)據(jù)從ESP32芯片發(fā)送至Phyphox軟件進(jìn)行分析與處理,實(shí)驗(yàn)整體設(shè)計(jì)思路如圖1所示。
2.2? ? 實(shí)驗(yàn)裝置
裝置實(shí)物如圖2所示,器材包括多匝線圈1個(gè)、電阻箱1個(gè)、強(qiáng)磁鐵4塊、PCB電路板1塊(集成HX711、ESP32、ADS1015)、平板電腦1臺(tái)(安裝有Phyphox軟件)、鱷魚夾線若干、電池2塊等。
2.3? ? 實(shí)驗(yàn)裝置構(gòu)成
2.3.1? ? 數(shù)據(jù)產(chǎn)生系統(tǒng)
(1)強(qiáng)磁體:96 mm×46 mm×9 mm(長(zhǎng)、寬、高)強(qiáng)磁鐵2塊、46 mm×46 mm×9 mm(長(zhǎng)、寬、高)強(qiáng)磁鐵2塊。
(2)自制線圈:用漆包線在PVC材質(zhì)骨架上繞制而成,分別為50匝、80匝、120匝、160匝,由不同的接線口接入電路。
(3)電阻箱:J2361型,阻值可調(diào)范圍為0~9999.9 Ω,最小步進(jìn)值為0.1 Ω。
2.3.2? ? 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)
(1)HX711壓力傳感器:一款專為高精度稱重傳感器而設(shè)計(jì)的24位A/D轉(zhuǎn)換器芯片,具有集成度高、響應(yīng)速度快、抗干擾性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。測(cè)量原理為線圈與磁鐵之間的力是一對(duì)相互作用力。傳感器清零后將導(dǎo)線接通電流,置于磁鐵下方的壓力傳感器便可測(cè)量出導(dǎo)線在磁場(chǎng)中受力的大小,如圖3所示。
(2)ADS1015ADC模塊:一款具有12位分辨率的精密模數(shù)轉(zhuǎn)換器。采用其差分電壓測(cè)量模式,在A0、A1端并聯(lián)一個(gè)阻值為1 Ω的電阻。實(shí)驗(yàn)中測(cè)量該電阻兩端的電壓,利用歐姆定律即可計(jì)算出電路中的電流大小。
(3)ESP32芯片:集成了WIFI、藍(lán)牙的芯片,安全可靠,價(jià)格低廉。將HX711壓力傳感器、ADS1015與ESP32連接,便能通過(guò)藍(lán)牙將力與電流的數(shù)據(jù)發(fā)送至平板電腦的Phyphox軟件中。
2.3.3? ? 數(shù)據(jù)顯示及處理系統(tǒng)
Phyphox軟件:由德國(guó)亞琛工業(yè)大學(xué)第二物理研究所(RWTH Aachen University)開發(fā)的一款免費(fèi)APP。不僅能調(diào)用智能設(shè)備中的各種傳感器,還能通過(guò)藍(lán)牙外接各類傳感器,為物理創(chuàng)新教具的制作提供極大便利[4]。使用Mixly軟件給ESP32寫入“力電傳感器”程序,測(cè)得的數(shù)據(jù)便可以通過(guò)藍(lán)牙發(fā)送至Phyphox軟件,最后進(jìn)行分析與處理?!傲﹄妭鞲衅鳌背绦蛉鐖D4所示。
3? ? 實(shí)驗(yàn)過(guò)程及數(shù)據(jù)處理
3.1? ? 探究通電導(dǎo)線在磁場(chǎng)中的受力大?。婆c電流大?。傻亩筷P(guān)系
3.1.1? ? 實(shí)驗(yàn)步驟
(1)接入120匝的線圈。
(2)按下PCB電路板上ESP32的供電開關(guān)KEY1,打開Phyphox軟件,進(jìn)入實(shí)驗(yàn)界面,選擇名為“力電傳感器”的藍(lán)牙設(shè)備,點(diǎn)擊開始按鈕。
(3)按下ESP32上的“清零鍵”、供電開關(guān)KEY2。重復(fù)記錄10次力與電流,并取平均值記錄。調(diào)節(jié)電阻箱的旋鈕,依次改變電流的大小,將數(shù)據(jù)點(diǎn)記錄至F-I圖像中。
(4)對(duì)數(shù)據(jù)點(diǎn)進(jìn)行線性擬合,或?qū)耄牛悖澹毂砀裉幚怼?/p>
3.1.2? ? 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)
電流與導(dǎo)線的受力數(shù)據(jù)記錄如表1所示。
3.1.3? ? 實(shí)驗(yàn)結(jié)論
通電導(dǎo)線與磁場(chǎng)方向垂直,控制導(dǎo)線的有效長(zhǎng)度L不變,導(dǎo)線在磁場(chǎng)中的受力F與電流大小I成正比,即F∝I,如圖5、圖6所示。
3.2? ? 探究通電導(dǎo)線在磁場(chǎng)中的受力大?。婆c導(dǎo)線的有效長(zhǎng)度L的定量關(guān)系
3.2.1? ? 實(shí)驗(yàn)步驟
(1)接入50匝的線圈。
(2)按下PCB電路板上ESP32的供電開關(guān)KEY1,打開Phyphox軟件,進(jìn)入實(shí)驗(yàn)界面,選擇名為“力電傳感器”的藍(lán)牙設(shè)備,點(diǎn)擊開始按鈕。
(3)按下ESP32單片機(jī)上的“清零鍵”、供電開關(guān)KEY2,調(diào)節(jié)電流為定值(例如0.150 A)。重復(fù)記錄10次力的數(shù)值,將其平均值與導(dǎo)線的有效長(zhǎng)度(線圈匝數(shù)N乘以磁場(chǎng)寬度0.046 m)記錄至F-L圖像中。
(4)斷開線圈供電開關(guān)KEY2,更換線圈接口,接入80匝、120匝、160匝的線圈,并重復(fù)以上實(shí)驗(yàn)步驟。
(5)對(duì)數(shù)據(jù)點(diǎn)進(jìn)行線性擬合,或?qū)耄牛悖澹毂砀裉幚怼?/p>
3.2.2? ? 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)
導(dǎo)線處于磁場(chǎng)中的長(zhǎng)度與導(dǎo)線的受力數(shù)據(jù)記錄如表2所示。
3.2.3? ? 實(shí)驗(yàn)結(jié)論
通電導(dǎo)線與磁場(chǎng)方向垂直,控制導(dǎo)線中的電流I不變,導(dǎo)線在磁場(chǎng)中的受力F與導(dǎo)線的有效長(zhǎng)度L成正比,即F∝L,如圖7、圖8所示。
3.3? ? 探究通電導(dǎo)線在不同磁場(chǎng)中的受力大小F與IL的比值是否相同
分別增加0塊、1塊、2塊強(qiáng)磁鐵,按照實(shí)驗(yàn)1的步驟進(jìn)行實(shí)驗(yàn),比較3次實(shí)驗(yàn)的F與IL的比值是否相同。
3.3.1? ? 實(shí)驗(yàn)步驟
(1)重復(fù)實(shí)驗(yàn)1的步驟。
(2)將數(shù)據(jù)導(dǎo)入Excel表格,計(jì)算出IL的值,作F-IL圖像并擬合。
(3)增加1塊強(qiáng)磁鐵、2塊強(qiáng)磁鐵,重復(fù)以上實(shí)驗(yàn)步驟,比較3次實(shí)驗(yàn)中F與IL的比值是否相同。
3.3.2? ? 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)
電流與導(dǎo)線有效長(zhǎng)度的乘積和導(dǎo)線的受力數(shù)據(jù)記錄如表3所示。
3.3.3? ? 實(shí)驗(yàn)結(jié)論
改變磁場(chǎng)強(qiáng)弱,F與IL的比值不同。比值大小與I、L無(wú)關(guān),只與磁場(chǎng)本身有關(guān),磁場(chǎng)越強(qiáng)比值越大,即可以用B=f/IL來(lái)描述磁場(chǎng)強(qiáng)弱,如圖9所示。
4? ? 實(shí)驗(yàn)創(chuàng)新總結(jié)
(1)自制多匝線圈。解決了單根導(dǎo)線在磁場(chǎng)中受力較小、不便觀察與記錄的難題。采用累積法,由導(dǎo)線的匝數(shù)乘以磁場(chǎng)的寬度得到導(dǎo)線的有效長(zhǎng)度,改變?cè)褦?shù)即可改變有效長(zhǎng)度,實(shí)驗(yàn)參數(shù)變化明顯。
(2)高精度壓力傳感器HX711。利用相互作用力等大、反向的原理測(cè)量導(dǎo)線在磁場(chǎng)中的受力大小,設(shè)計(jì)思路巧妙、數(shù)據(jù)采集速度快、測(cè)量精度高。實(shí)現(xiàn)了定性探究向定量探究的跨越。
(3)PCB電路板。將數(shù)據(jù)采集模塊集成在10 cm×10 cm的自制PCB板上,既方便攜帶與操作,同時(shí)也解決了使用面包板實(shí)驗(yàn)時(shí)ESP32芯片工作不穩(wěn)定的問(wèn)題。
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(欄目編輯? ? 劉? ?榮)
收稿日期:2024-03-22
基金項(xiàng)目:云南省2020年產(chǎn)學(xué)合作協(xié)同育人項(xiàng)目“師范院校通信工程專業(yè)新工科人才培養(yǎng)模式研究”(202002281001)。
作者簡(jiǎn)介:王秋(1999-),女,碩士研究生,主要從事學(xué)科教學(xué)(物理)研究。
*通信作者:蔡武德(1966-),男,教授,碩士生導(dǎo)師,研究方向?yàn)檎n程與教學(xué)論。