摘要:要學(xué)好高中物理,首先要抓住“三個(gè)聯(lián)系”,即:抓知識(shí)與知識(shí)之間的聯(lián)系,形成知識(shí)網(wǎng)絡(luò);抓知識(shí)與習(xí)題之間的聯(lián)系,強(qiáng)調(diào)即學(xué)即用;抓習(xí)題與習(xí)題之間的聯(lián)系.從而自主建構(gòu)由物理概念、規(guī)律交織而成的知識(shí)網(wǎng)絡(luò),為知識(shí)的靈活運(yùn)用打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ).
物理知識(shí)靈活運(yùn)用的方法和思路主要有:“直接求法”和 “間接求法”;利用數(shù)學(xué)手段和挖掘物理圖景的潛力;運(yùn)動(dòng)學(xué)與動(dòng)力學(xué)切換;“抽象”的能→“具體”的功;轉(zhuǎn)換研究對(duì)象等.
關(guān)鍵詞:物理;學(xué)法;方法;思路;聯(lián)系
中圖分類號(hào):G632文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A文章編號(hào):1008-0333(2022)16-0121-03
1 重聯(lián)系
物理,重在一個(gè)“理”字,即事物的內(nèi)在聯(lián)系及其規(guī)律性.要學(xué)好物理,就要抓住這些“聯(lián)系”,從而“悟”理.
1.1 抓知識(shí)與知識(shí)之間的聯(lián)系,形成知識(shí)網(wǎng)絡(luò)
我們正處在“知識(shí)激增”的時(shí)代,新知識(shí)、新技術(shù)層出不窮,只有提高學(xué)生自己的自學(xué)能力,才能在現(xiàn)代化社會(huì)中立于不敗之地.
學(xué)生要學(xué)會(huì)將一本書先讀?。ǚ喡宰x)、再讀厚(研讀)、最后再讀?。ǜ爬ㄌ釤挘?,從而完成知識(shí)的“自主建構(gòu)”和思想方法的感悟!
1.2 抓知識(shí)與習(xí)題之間的聯(lián)系,強(qiáng)調(diào)即學(xué)即用
做好練習(xí),是學(xué)生學(xué)好物理必需的重要環(huán)節(jié),它既可以鞏固知識(shí),又可以加深學(xué)生對(duì)知識(shí)的理解,而知識(shí)理解透了,就便于學(xué)生進(jìn)一步運(yùn)用它們.那種割裂了知識(shí)與應(yīng)用聯(lián)系的教輔資料都是低效的!
1.3 抓習(xí)題與習(xí)題之間的聯(lián)系
歸納典型習(xí)題、提煉解題思路,一題多變、一題多解.
為此,每完成一道作業(yè),都要三思,通過這一道題:
①鞏固了哪些知識(shí)?②發(fā)現(xiàn)了哪些問題?③總結(jié)了什么新的規(guī)律?
從而達(dá)到總結(jié)——練習(xí)——再總結(jié)——這樣一個(gè)良性循環(huán).
在這里,失敗了——發(fā)現(xiàn)了問題所在——提高了認(rèn)識(shí),失敗就成了一筆財(cái)富!
學(xué)生抓好“三個(gè)聯(lián)系”,自主建構(gòu)出由物理概念、規(guī)律交織而成的知識(shí)網(wǎng)絡(luò),就為知識(shí)的靈活運(yùn)用打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ).
2 善變通
2.1 “直接求法”和 “間接求法”當(dāng)求取某個(gè)物理量的時(shí)候,一般有兩條思路——直接求法和間接求法.
直接求法根據(jù)該物理量的定義來直接求取的方法.如根據(jù)功的公式W = Fscos
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,將F、s、
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直接代入公式來求恒力F的功.
間接求法根據(jù)物理規(guī)律將一個(gè)不易求取的物理量轉(zhuǎn)化為一個(gè)方便求取的物理量.人們常說“多一個(gè)朋友多條路”,在物理學(xué)習(xí)中何嘗不是“多條規(guī)律多條路”呢!如根據(jù)動(dòng)能定理W=
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Ek,實(shí)現(xiàn)WEk的相互轉(zhuǎn)換;根據(jù)動(dòng)量定理I=
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p,實(shí)現(xiàn)Ip的相互轉(zhuǎn)換等等.
例1小明將手中質(zhì)量為1 kg的小球以10 m/s的速度水平拋出,試求拋出過程小明對(duì)小球所做的功.
分析使用功的公式W=Fs無法求解,但可以利用動(dòng)能定理W=
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Ek間接求取.
解析拋出過程小明對(duì)小球所做的功即為合外力對(duì)小球所做的功,而W合=
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Ek
故W人=W合=12mv2-0=12×1×102 J=50 J
2.2 極值問題的兩種解題思路
極值問題是中學(xué)物理學(xué)習(xí)中經(jīng)常遇到的一類問題,如“二物體何時(shí)距離最遠(yuǎn)?”“作用力F何種情況下最?。俊薄癋做的功何種情況下最少?”等等.對(duì)于此類問題,可從下面兩種思路入手加以解決——利用數(shù)學(xué)手段和挖掘物理圖景的潛力.
例2在十字路口,汽車以0.5m/s2的加速度從停車線起動(dòng)做勻加速運(yùn)動(dòng)時(shí),恰有一輛自行車以5m/s的速度勻速駛過停車線與汽車同方向行駛,求汽車追上自行車前什么時(shí)候它們相距最遠(yuǎn)?最大距離是多少?
解法一(利用數(shù)學(xué)手段)設(shè)經(jīng)過時(shí)間t兩車相距為Δs,則
Δs=vt-at22,由數(shù)學(xué)知識(shí)得t=-v2(-a2)=10 s時(shí),兩車相距最遠(yuǎn).
且Δsm=(5×10-0.5×1022)m=25 m.
解法二 (分析物理圖景) 初始階段,自行車速度大于汽車速度,只要汽車速度小于自行車速度,兩車距離總是在不斷增大;而當(dāng)汽車速度增大到大于自行車速度時(shí),兩車距離又逐漸減少,所以兩車速度相等時(shí),距離最大.
設(shè)經(jīng)過時(shí)間 t 兩車相距最遠(yuǎn),則
v=at,t=vs=10 s.
Δsm=vt-12at2=(5×10-12×0.5×102)m=25 m
上題用兩種思路均可解出,而有些問題只有其中的一種思路較為合適.圖1
例3如圖1所示,重為G的物體與水平面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ,物體在與水平成θ角的拉力作用下做勻速運(yùn)動(dòng),試求θ為多大時(shí),所用拉力最???
解析此題借助物理圖景只能定性分析出斜向上拉比平拉省力,至于θ為多大時(shí)最省力則無法定量給出.為此借助數(shù)學(xué)手段來解決這個(gè)問題.
物體在水平面上受力如圖2所示,并建立圖示的坐標(biāo)系.由平衡條件得:圖2
Fcosθ-f=0
Fsinθ+N-G=0
又f=μN(yùn)
解以上三式得:
F=μGcosθ+μsinθ
令
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=arctanμ,則:F=μG1+μ2cos(θ-φ)
由上式得:θ=
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=arctanμ時(shí)最省力.
例4如圖3所示,質(zhì)量為m的物體
A與傾角為θ=60°的斜面間的動(dòng)摩擦系數(shù)為μ,力F拉著物體A從斜面底端勻速地運(yùn)動(dòng)到頂端,要使F做功最少,則力F與斜面間夾角
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應(yīng)是多大? 解析要使物體勻速上滑,由平衡條件可求出:
F=sinθ+μcosθ1+cosα+μsinαmg
設(shè)斜面長(zhǎng)為s,則力F做功:
W=Fs(1+cosα)=sinθ+μcosθ1+μsinα1+cosαmgs
=sinθ+μcosθ1+μtan(α2)mgs
那么
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=?時(shí)W最少呢,難道
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=180°時(shí),W=0!
顯然,借助數(shù)學(xué)手段,此題已無法求解.然而如果多考慮一下物理圖景,由功能關(guān)系分析,則變得非常簡(jiǎn)單.因拉力功WF=ΔEp+
Q ,其中ΔEp是物體從斜面底端運(yùn)動(dòng)到頂端,所增加的重力勢(shì)能(定值),Q為產(chǎn)生的內(nèi)能.顯然要使WF最少,應(yīng)使Q=0 , 即物體與斜面間f=0,而要使f =0,需N=0.此時(shí)物體在三力作用下沿斜面勻速上滑.由圖4知:
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=60.
2.3 運(yùn)動(dòng)學(xué)與動(dòng)力學(xué)切換
例4同步衛(wèi)星離地心距離為r,運(yùn)行速度為v1,加速度為a1;第一宇宙速度為v2,地球赤道上的物體隨地球自轉(zhuǎn)的向心加速度為a3.地球的半徑為R,則下列比值正確的是().
A.a1a3=rR
B.a1a3=R2r2
C.v1v2=R2r2
D.v1v2=Rr
辨析同步衛(wèi)星、近地衛(wèi)星與赤道上的物體比較見圖3.
解析1、3比,同角速度,應(yīng)用運(yùn)動(dòng)學(xué)公式a=rω2∝r,A對(duì)B錯(cuò);
1、2比,相同的動(dòng)力學(xué)方程,有v=GMr∝1r,C錯(cuò)D對(duì).
例5發(fā)射地球同步衛(wèi)星時(shí),先將衛(wèi)星發(fā)射至近地圓軌道1,然后經(jīng)點(diǎn)火,使其沿圖4
橢圓軌道2運(yùn)行,最后再次點(diǎn)火,將衛(wèi)星送入同步圓軌道3,軌道1和2相切于Q點(diǎn),軌道2和3相切于P點(diǎn),設(shè)衛(wèi)星在1軌道和3軌道正常運(yùn)行的速度和加速度分別為v1、v3和a1、a3,在2軌道經(jīng)過P點(diǎn)時(shí)的速度和加速度為v2P和a2P,且當(dāng)衛(wèi)星分別在1、2、3軌道上正常運(yùn)行時(shí)周期分別為T1、T2 、T3,以下說法正確的是().
A.v1>v2P>v3B.v1>v3 >v2P
C.a1>a3 >a2PD.T1<T2<T3
解析衛(wèi)星在P點(diǎn)由軌道2進(jìn)入軌道3時(shí),衛(wèi)星遠(yuǎn)地點(diǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)要點(diǎn)火加速,所以A正確B錯(cuò)誤;平均軌道半徑越大,衛(wèi)星運(yùn)行周期越大,選項(xiàng)D正確.
但在比較a3與a2P的大小時(shí),如果使用運(yùn)動(dòng)學(xué)公式a=v2r,由于衛(wèi)星在P點(diǎn)由軌道2進(jìn)入軌道3時(shí),瞬時(shí)速度v和軌道曲率半徑r同時(shí)變大,造成無法判斷的結(jié)果;但使用動(dòng)力學(xué)方程GMmr2=ma,由于方程中r為衛(wèi)星到地球球心的距離,顯然有a3 = a2P,C項(xiàng)錯(cuò)誤.
2.4 “抽象”的能→“具體”的功例6如圖5甲所示,一正方形單匝線框abcd放在光滑絕緣水平面上,線框邊長(zhǎng)為L(zhǎng)、質(zhì)量為m、電阻為R.該處空間存在一方向豎直向下的勻強(qiáng)磁場(chǎng),其右邊界MN平行于ab,磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨時(shí)間t變化的規(guī)律如圖5乙所示,0~t0時(shí)間內(nèi)B隨時(shí)間t均勻變化,t0時(shí)間后保持B=B0不變.
(1)若線框保持靜止,則在時(shí)間t0內(nèi)產(chǎn)生的焦耳熱為多少?
(2)若線框從零時(shí)刻起,在一水平拉力作用下由靜止開始做勻加速直線運(yùn)動(dòng),加速度大小為a,經(jīng)過時(shí)間t0線框cd邊剛要離開邊界MN.則在此過程中拉力做的功為多少?
(3)在(2)的情況下,為使線框在離開磁場(chǎng)的過程中,仍以加速度a做勻加速直線運(yùn)動(dòng),試求線框在離開磁場(chǎng)的過程中水平拉力F隨時(shí)間t的變化關(guān)系.
解(1)在時(shí)間t0內(nèi)線框中產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì):
E=ΔΔt=
L2B0t0,
產(chǎn)生的焦耳熱:Q=E2t0R,解得Q=B20L4Rt0
(2)錯(cuò)解根據(jù)功能關(guān)系,拉力做的功W等于線框中產(chǎn)生熱量Q和線框增加動(dòng)能ΔEk之和,即:W=Q+ΔEk=B20L4Rt0+12ma2t20.
錯(cuò)因此過程中產(chǎn)生的電動(dòng)勢(shì)不是動(dòng)生電動(dòng)勢(shì),而是變化的磁場(chǎng)激發(fā)的感應(yīng)電場(chǎng)產(chǎn)生的感生電動(dòng)勢(shì)!因此此過程中線框中的電能不是靠克服安培力做功獲得的,而是感應(yīng)電場(chǎng)的電場(chǎng)力做功獲得的.
但若不利用功能關(guān)系,而直接應(yīng)用動(dòng)能定理就可避免此錯(cuò)誤,因?yàn)榇诉^程線框所受安培力的合力為零,只有拉力做功,當(dāng)然拉力的功等于線框動(dòng)能的變化.
正解t0時(shí)刻線框的速度:v0=at0,在此過程中拉力做的功:W=12mv2,解得W=12ma2t20.
(3)線框在離開磁場(chǎng)的過程中運(yùn)動(dòng)的速度:v=at,產(chǎn)生的感應(yīng)電流:I=B0LvR
由牛頓第二定律有:
F-B0IL=ma,
解得F=B20L2atR+ma
感悟直接聯(lián)想能量轉(zhuǎn)化,用功能關(guān)系去求解易出錯(cuò),而應(yīng)用動(dòng)能定理破解電磁感應(yīng)功能關(guān)系問題,穩(wěn)妥而快捷,是因?yàn)槟芰渴恰俺橄蟆钡?,功是“具體”的——有抓手,所以穩(wěn)妥、踏實(shí)!
2.5 轉(zhuǎn)換研究對(duì)象
例8傳送帶是一種常用的運(yùn)輸工具,被廣泛應(yīng)用于礦山、碼頭、貨場(chǎng)、車站、機(jī)場(chǎng)等.如圖8所示為火車站使用的傳送帶示意圖.繃緊的傳送帶水平部分長(zhǎng)度L=5 m,并以v0=2 m/s的速度勻速向右運(yùn)動(dòng).現(xiàn)將一個(gè)可視為質(zhì)點(diǎn)的旅行包無初速度地輕放在傳送帶的左端,已知旅行包的質(zhì)量為m=30 kg,旅行包與傳送帶之間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.2,g取10 m/s2.
(1)求旅行包經(jīng)過多長(zhǎng)時(shí)間到達(dá)傳送帶的右端?
(2)電動(dòng)機(jī)為傳送此旅行包需要多消耗多少電能?
解析(1)旅行包無初速度地輕放在傳送帶的左端后,旅行包相對(duì)于傳送帶向左滑動(dòng),旅行包在滑動(dòng)摩擦力的作用下向右做勻加速運(yùn)動(dòng)
由牛頓第二定律得旅行包的加速度
a=Fm=μmgm=μg=2 m/s2
當(dāng)旅行包的速度增大到等于傳送帶速度時(shí),二者相對(duì)靜止勻加速運(yùn)動(dòng)時(shí)間t1=v0a = 1 s;
勻加速運(yùn)動(dòng)位移s1 = 12at2 = 1 m
此后旅行包勻速運(yùn)動(dòng),勻速運(yùn)動(dòng)時(shí)間
t2 = L-s1v0 = 2 s
旅行包從左端運(yùn)動(dòng)到右端所用時(shí)間t=t1+t2=3 s
(2)分析:首先要弄清什么是電動(dòng)機(jī)“多消耗的電能”——當(dāng)皮帶空轉(zhuǎn)時(shí),電動(dòng)機(jī)會(huì)消耗一定的電能.現(xiàn)將旅行包置于皮帶上,在摩擦力作用下,旅行包的動(dòng)能增加;另外,滑動(dòng)摩擦力做功還會(huì)使一部分機(jī)械能轉(zhuǎn)化為內(nèi)能,這兩部分能量之和,就是電動(dòng)機(jī)多消耗的電能.
解法一(功能關(guān)系)在旅行包勻加速運(yùn)動(dòng)時(shí)間t1=1 s內(nèi),旅行包位移s1=1 m
傳送帶位移s帶=v0t1 =2 m,旅行包相對(duì)于傳送帶的位移
s相對(duì)=
s帶-s1=1 m
由于滑動(dòng)摩擦力做功而增加的內(nèi)能為:
Q=fs相對(duì)=μmgs相對(duì)=60 J
旅行包增加的動(dòng)能為:
ΔEk=12mv20=60 J
電動(dòng)機(jī)多消耗的電能為:
ΔEk+Q=120 J
解法二(轉(zhuǎn)化研究對(duì)象)以勻速運(yùn)動(dòng)的傳送帶為研究對(duì)象
傳送帶對(duì)旅行包施加摩擦力f=μmg
由牛頓第三定律,旅行包對(duì)傳送帶施加反作用力f ′=f=μmg
為使傳送帶勻速運(yùn)動(dòng),電動(dòng)機(jī)主動(dòng)輪需對(duì)傳送帶施加動(dòng)力:
F=f ′=f=μmg=60 N
電動(dòng)機(jī)對(duì)傳送帶做功:
W電=Fs帶=60×2 J=120 J
所以電動(dòng)機(jī)多消耗120 J的電能
感悟本題解法二連用三個(gè)轉(zhuǎn)換:轉(zhuǎn)換研究對(duì)象、“抽象”的能→“具體”的功、電機(jī)多消耗能量的“去向”→“來路”,閃耀著“物理人的智慧”!
參考文獻(xiàn):
[1] 張建國(guó).巧妙破解電磁感應(yīng)功能關(guān)系問題[J].數(shù)理化學(xué)習(xí),2015(7):24-26.
[2] 張建國(guó).同向傳送帶和反向傳送帶[J] .數(shù)理化解題研究,2016,4(317):53-55.
[責(zé)任編輯:李璟]