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作者
徐可頤 唐照雄 許豪杰
(黃岡師范學院物理與電信學院)
摘要:本研究基于STSE構建物理科普實踐“好風憑巧力”,選擇風力發電機科普主題,沿著“風能—機械能—電能”能量轉換思路,階梯式設計風洞實驗模型、變速滑輪組模型和簡易發電模型,展示了風力發電機的工作原理,為在清潔能源與可持續發展大背景下,提升青少年科學素養提供鮮活的實踐案例。
關鍵詞:STSE教育 風力發電機 科普實踐
科普實踐思路
當代科學技術已深度融入社會生活,提升青少年科學素養已成為當下物理教育改革的核心命題。《義務教育物理課程標準(2022年版)》中明確要求“引領學生認識科學(Science)、技術(Technology)、社會(Social)、環境(Environment)之間的關系” [1] 。因此,立足于STSE教育理念,本科普實踐綜合選擇人教版《物理》(全一冊)第二十章“能源清潔與可持續發展”中的風能知識模塊,以風力發電機為關鍵錨點,設計科普教育方案。該設計路線既契合新課標的知識目標,又能有效融合學科知識與現實應用場景,為青少年建立完整的能源保護體系提供科普實踐思路。
《義務教育物理課程標準(2022年版)》著重提出“生活走向物理,從物理走向社會”的理念,強調在教學中要加強物理與“生產生活、社會發展及科技進步的聯系,凸顯我國科技成就,引導學生增強文化自信,樹立科技強國的遠大理想”。然而,在傳統的物理實驗教學過程中,受限于教學設備與條件,實驗往往難以與生活實際和社會生產緊密結合,這直接影響了學生知識應用能力的培養。因此,在教育教學過程中,務必精準把握知識傳授與能力培養相融合的根本法則。本科普實踐巧妙利用日常生活中的普遍現象,點燃學生的學習熱情與探知欲望,在借助生動實例傳授專業知識的同時,也鍛煉了學生的邏輯思考能力。汲取生活中的素材,更能觸動學生的心靈,從而引發他們的學習動力。創意源自生活,教師可以指導學生動手制作相關裝置,以此增強學生的實驗操作技能。例如,利用簡單材料制作一個小型風力發電裝置,讓學生親自感受風能的轉化和利用過程。
義務教育是全面發展的教育,在傳授知識的同時也要注意思想品德的發展與培養,要體現知識的科學性與思想性,本科普實踐的知識講解過程要與當代中國現代生產相結合,通過闡述我國在風力發電領域取得的巨大成就,強調我國作為“世界能源生產第一大國”的擔當與責任,培養全球視野下的公民責任感。通過真實成就案例,實現價值觀塑造、能力培養與未來導向的多維教育目標。
基于青少年的心理認知發展特征與STSE教育理念的要求,本科普實踐搭建了“歷史情境—技術實踐—批評反思”的三維框架。首先以風力發電機技術史為時間軸,創設歷史情境吸引青少年注意力,從而激發學習求知欲。其次構想風洞科普模型、行星變速齒輪模型與簡易發電裝置,將枯燥的物理知識轉化為實驗操作,并有機融入科普活動中,使學生了解風力發電機運行原理,豐富科學知識。最后,通過課本知識點,探討課本知識在實際應用中的局限性,揭示理論與實際的不同,拓展科學批判思維。
科普實踐成果
在教師的悉心指導下,實踐小組不斷優化核心風洞流體攻角模型,以及科普講解思路,最終完成了2項核心科普實踐成果。
攻角可調式風洞模型開發
模型主體器材由透明亞克力箱組成(見圖1),左側配置煙霧發生器與蜂窩狀整流板,煙霧形成后,穿過整流板后能轉化為較有序的氣流,以保證層流的穩定性;右側由2個風扇與變壓器組成氣流控制系統,通過改變電壓大小,實現氣流速度的調整。當煙霧穿過翼型模擬葉片時,能清楚地展現伯努利原理,上方氣流經過的路程長,流速快;下方氣流經過的路程短,流速慢,因此在葉片的上下表面能形成壓強差。經過反復實驗測試,最終得出:左側發煙器連接7.5?v電壓,風扇連接220?v電壓時,流體可視化效果最佳。
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圖1
為了更加清晰地展示不同攻角給風力發電機帶來的影響,我們改進了實驗裝置(見圖2)。
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圖2
在亞克力箱側壁的適當高度上鉆出小孔,將螺絲刀插入泡沫葉片中,通過機械式角度調整裝置,確保攻角大小可調。當逐漸增大攻角時,葉片上方的氣流不再有序,而呈現出雜亂的狀態,由層流轉變為湍流,因此產生的升力也會改變(見圖3)。
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圖3
基于STSE模式的科普架構設計
首先通過風力發電機歷史發展線,比較垂直軸與水平軸風力發電機的優缺點,闡釋水平軸機型在穩定性方面的技術優勢,引出本次科普主要對象——水平軸風力發電機。其次利用圖片模型具象化呈現風機四大核心組件(翼型葉片、變速箱、發電機、塔架),闡述為了提高發電機的輸出功率,在演變趨勢上呈現體積大型化、地點沿海化等發展特點 [2] 。接著使用風洞可視化實驗與多媒體技術手段(見圖4)揭示葉片形狀為翼型的機理,并對葉片長度、寬窄的要求進行進一步講解;進一步講解葉片的攻角,利用仿真模擬文獻數據繪制表格展示攻角與升力、阻力系數關系圖,引出貝茨理論下風能轉化為機械能最大效率為59.3%。
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圖4
設置探究性問題:“仔細觀察不難發現,真實生活中風力發電機葉片旋轉的速度很慢,這種低速旋轉也能產生有效的電力輸出嗎?”進而引出齒輪組增速模型,即大齒輪與小齒輪鏈接,當大齒輪轉1圈時,小齒輪可以旋轉很多圈,因此能提高發電效率。借助不同齒輪組的組裝配合,直觀解釋發電機提高電力輸出效率的基本原理。
在指導教師的幫助下,我們通過模擬實驗演示可觀察到:當葉片轉速過快時,小齒輪會產生偏心振動現象,危害風力發電機的正常運轉。該現象不利于風力發電機正常運作,因此工業上常用行星齒輪變速箱結構,以保證電機的正常工作(見圖5)。
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圖5
最后回到物理課本,讓學生熟悉電磁感應相關知識(通常是提供磁場裝置的永磁鐵充當定子,轉子為閉合導線),并進一步引發思考:“在真實場景中,發電機又是如何設計的?”繼續解釋發電機使用過程中,永磁鐵會隨著時間的流逝慢慢退磁,因此常常選擇電磁鐵,通過改變電流的大小進一步控制磁場,進而提高發電機的輸出功率。最后以小型發電裝置(見圖6)展示機械能與電能轉換的完整演示。
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圖6
本科普實踐涉及的演示教具具有以下特點:
直觀性強在教具設計上,充分分析義務教育物理課程標準要求,由淺入深、由繁到簡,充分利用學生既有的知識經驗,遵循基本教育規律,循序漸進,適當引導。本實驗開發了攻角可調式風洞模型,通過流體的可視化效果不僅能讓學生直觀理解伯努利原理,還引入了流體力學的一些概念,拓展學生的科學素養,促進學生理解風力發電的基本流程和原理,形成完整的科學思維。
性價比高在組裝教學器材時要充分考量時間和經濟兩方面的投入。本實驗器材選材來源于日常生活[3],即便對于學生而言,在教師的指導下也能輕松復制出本實驗所需器材。其經濟和時間成本均較為低廉,而器材的演示成效卻頗為理想。
有一定靈活性教師可根據教學內容自行選擇教具,在實際教學過程中,本實驗中的齒輪組可進行拆卸再組裝;通過對攻角可調式風洞模型的演示,教師可以用其講解風力發電的基本原理,解釋?飛機升力?、?船吸現象等日常生活中的常見現象。
與傳統教學方法對比,本案例的物理教具使物理現象更加具體化,同時通過引入生活中的實際案例,實現了從生活走向物理、從物理走向社會的課程理念,讓學生體會到物理學可以實實在在改變人們的生活,不同的物理學知識聯合起來可以產生巨大的能量。此外,科普實踐構思也是技術創新優化的過程,本案例經過第九屆“華夏杯”的參賽經歷,不斷反復打磨,最終形成此“好風憑巧力”科普實踐作品。希望通過本科普實踐設計,給讀者帶來啟發,共同在繁榮科普文化之路上繼續努力。
(本文得到蘭智高、秦河林老師的指導)
基金項目:湖北省高校省級教學研究項目“基于OBE教育理念的物理學專業人才培養模式研究與實踐”(項目編號:2021444);湖北省高校一流專業建設點——物理學(鄂教高廳函【2021】7號)項目支持。
參考文獻
[1] 中華人民共和國教育部.義務教育物理課程標準(2022年版)[M].北京:北京師范大學出版社,2022.04.
[2] Yaramasu V, Wu B, Sen P C, et al. High-Power Wind Energy Conversion Systems: State-of-the-Art and Emerging Technologies[J]. Proceedings of the IEEE, 2015(103-5). DOI:10.1109/JPROC.2014.2378692.
[3] 鄒新政.基于核心素養的高中物理自制教具應用研究[D].西南大學,2020.DOI:10.27684/d.cnki.gxndx.2020.001349.
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來源 | 《中國科技教育》2025-10
編輯 | 孟想
審校 | 若惜、朱志安
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