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        類比法認(rèn)識振動方向上存在恒力的簡諧運動

        2010-07-24 08:25:28劉成華
        物理教師 2010年1期
        關(guān)鍵詞:平衡位置物塊振子

        楊 陽 劉成華

        (江蘇省前黃高級中學(xué),江蘇常州 213161)

        類比是一種邏輯推理,也是抽象思維中的一種基本形式.它通過聯(lián)想,把未知的事物(研究對象)對比尋常的、熟悉的事物(類比對象),然后依據(jù)兩個對象之間存在著的某種類似或相似的關(guān)系,從已知對象具有的某種性質(zhì)推出未知對象具有相應(yīng)的性質(zhì).

        類比推理有兩個基本環(huán)節(jié):

        (1)選擇類比對象.類比推理是以兩個對象的比較為基礎(chǔ)的,因此必須根據(jù)研究目的,從研究方法、形成結(jié)構(gòu)、功能特征、因果聯(lián)系等方面的相似之處出發(fā),選擇熟悉的、直觀的事物作為類比對象.

        (2)進行類比推理.如果對象 X有屬性a,對象X′有屬性a′,則對象 X有屬性b時,對象 X′也可能有屬性b′.

        我們先回憶豎直彈簧振子的振動.

        如圖1(甲),當(dāng)物體在平衡位置時彈簧伸長量為x0,重力和彈力相平衡,則 mg=kx0;

        如圖1(乙),當(dāng)物體向下拉一小段距離 x(x<x0),放手后物體所受合力 F=k(x0+x)-mg=kx,方向向上,指向平衡位置,而位移方向向下;

        如圖1(丙),物體在平衡位置上距離為 x時,物體所受合力F=mg-k(x0-x)=kx,方向向下,指向平衡位置,而位移方向向上.

        圖1

        從整個振動過程來分析,物體所受的合力跟它離平衡位置的位移x成正比,而方向始終跟位移相反,即F=-kx,所以豎直方向的彈簧振子的振動是簡諧運動.

        與水平彈簧振子的振動比較,在振動方向上的恒力——重力,改變了簡諧運動的平衡位置,沒有改變運動的性質(zhì).

        豎直彈簧振子就是我們的類比對象.

        例如,一些彈簧振子受到大小不變而方向隨速度方向變化的滑動摩擦力、空氣阻力等有阻力的振動問題,這與豎直彈簧振子受到的重力類似,因此通過類比分析,先來研究這個問題.

        如圖 2,在水平面上,勁度系數(shù)為 k的彈簧左端固定,右端振動的物體質(zhì)量為m,與水平面的動摩擦因數(shù)為 μ.物體靜止在O點時彈簧處于原長狀態(tài),現(xiàn)將彈簧拉長 A(彈簧彈力kA>滑動摩擦力也是最大靜摩擦力 f=μ mg)到達(dá)P點由靜止釋放.

        物塊在最右端P點靜止釋放,由于向左彈簧拉力F大于向右摩擦力 f,物塊將向左加速運動,運動過程中摩擦阻力 f不變,與豎直彈簧振動類比,易證明物塊做簡諧運動,其平衡位置不是O點,而是在O點右方的O1點,設(shè) OO1=x0,則振動振幅為 A1=A-x0(注意:振幅的計算是取平衡位置O1為起點),周期 T=但振動時間只有半個周期,即

        圖2

        物塊到達(dá)最左端 Q點,如果向右的彈簧彈力F大于向左的摩擦力f,物塊將向右加速運動,易知物塊也是做簡諧運動,但其平衡位置既不是O點,也不是O點右方的O1點,而是在 O點左方的O2點,且振幅為 A2=A1-2x0=A-3x0(注意:振幅的計算是取平衡位置 O2為起點),周期不變,時間不變,仍然為

        物塊到達(dá)最右端后,如果在 OO1的外側(cè),則向左彈簧拉力F一定大于向右摩擦力f,物體運動就重復(fù)著上面的振動過程,平衡位置 O1、O2不變,周期 T也不變,每次振動時間不變,只是每次變換方向后振幅都減少 2x0=即每次改變方向后的振幅為等差數(shù)列.

        例1.一勁度系數(shù)為 k的水平輕質(zhì)彈簧,一端固定,另一端連接一質(zhì)量為m的物塊,物塊可在有摩擦的水平面上滑動,原長時位于O點,現(xiàn)拉離物塊到距離O點為A的P點釋放,如圖3,設(shè)物塊在第2次通過O點前,在O點左方停住.

        圖3

        (1)物塊與桌面的摩擦因數(shù)μ應(yīng)在什么范圍內(nèi)?

        (2)求物塊停住點與O點的最大距離,并回答這是不是物塊在運動過程中所能到達(dá)的最大距離.(認(rèn)為滑動摩擦因數(shù)與靜摩擦因數(shù)相等)

        分析:(1)物塊只可能振動1次或2次.

        (2)物塊靜止區(qū)域為O1O2,物塊最遠(yuǎn)只能停在O2點,對應(yīng)第(1)問第1種情況,此時應(yīng)有 A1=A-x0=2x0,所以最遠(yuǎn)點距離 O點為這并不是物塊在運動過程中所能到達(dá)的最大距離,在第(1)問第2種情況中物塊可以越過O2點到達(dá)O2點左方.

        下面再從能量的角度分析這種運動.

        豎直彈簧振子在振動過程中動能與勢能(包括重力勢能和彈性勢能)相互轉(zhuǎn)化,總能量守恒,振幅不變,稱為等幅振動、無阻尼振動.具有常量阻力的彈簧振動由于阻力的存在,阻力始終做負(fù)功,機械能減少,轉(zhuǎn)化為內(nèi)能,是阻尼振動,而且從前面的分析我們也可以看出其振幅是逐漸減小的.

        但是我們知道阻力做功與振子走過的路程有關(guān),完成振動 n次,其路程為 s=2n(A-nx0),阻力做負(fù)功-μ mgs,機械能減少 μ mgs,轉(zhuǎn)化為內(nèi)能 μ mgs=μ mg×2n(A-nx0),又第n次振動結(jié)束位置與O點距離即彈簧的伸長量(或縮短量)為 An-x0,由能量守恒定律得

        例 2.如圖 4,將一水平放置的輕質(zhì)彈簧(勁度系數(shù)為k)一端固定,另一端連接一質(zhì)量為m的物塊,物塊與地面的滑動摩擦因數(shù)為μ,在彈簧伸長到最大距離瞬間,用手指彈物塊使物塊以速度 v0開始向墻運動.為保證物體多次往復(fù)運動,試確定速度v0.

        圖4

        分析:物塊從P點向左運動時,根據(jù)能量守恒關(guān)系有

        其中 A是彈簧的最大壓縮量.

        物塊從 Q點向右運動時,由于保證物體多次往復(fù)運動,物塊最遠(yuǎn)到達(dá)P點,因為 P點位置是彈簧最大伸長位置,如果到達(dá) P點右側(cè)彈簧將發(fā)生不可恢復(fù)的形變.則QO2≤O2P,即解得

        從前面的分析我們可以得到以下結(jié)論:

        物塊第n次振動振幅An=A-(2n-1)x0,呈現(xiàn)等差數(shù)列.(注意:振幅的計算是取平衡位置O1與 O2為起點);

        第n次振動結(jié)束位置與O點距離即彈簧的伸長量(或縮短量)為 An-x0,也是等差數(shù)列;

        振動路程s=2(A1+A2+…+An)=n(A1+An)=2n(A-nx0).

        物塊最終要靜止,靜止的位置不可能在區(qū)域O1O2以外,因為在區(qū)域O1O2以外彈簧彈力大于摩擦力,合外力不為零.靜止的位置只可能在區(qū)域O1O2以內(nèi),或者說,物塊如果在區(qū)域O1O2以內(nèi)瞬間速度為零,物體就會靜止.則

        (1)如果第n次振動結(jié)束位置與O點距離An-x0>x0,即 An>2x0,物塊第 n次振動結(jié)束位置在區(qū)域O1O2以外,將繼續(xù)反向做第n+1次振動;

        (2)如果第n次振動結(jié)束位置與O點距離An-x0≤x0,即 An≤2x0,物塊第 n次振動結(jié)束位置在區(qū)域O1O2以內(nèi),并且停在區(qū)域 O1O2以內(nèi)(An=2x0時對應(yīng)停在平衡位置O1或O2).此時停止位置與O點距離即彈簧的伸長量(或縮短量)為 An-x0(x0<An≤2x0)或者 x0-An(An≤x0).

        圖5

        例3.圖5是放置在水平面上的兩根完全相同的輕質(zhì)彈簧與質(zhì)量為 m的物體組成的振子,每根彈簧的勁度系數(shù)均為k,彈簧的一端固定在墻上,另一端與物體相連接,物體與水平面間的靜摩擦因數(shù)和滑動摩擦因數(shù)均為μ.當(dāng)兩彈簧恰為原長時,物體位于O點.現(xiàn)將物體向右拉離O點至x0處(不超過彈性限度),然后將物體由靜止釋放.設(shè)彈簧被壓縮及拉長時其整體并不彎曲,一直保持在一直線上.現(xiàn)規(guī)定物體從最右端運動到最左端(或從最左端運動到最右端)為一個振動過程.求:

        (1)從釋放到物體停止運動,物體共進行了多少個振動過程?

        (2)從釋放到物體停止運動,物體共用了多少時間?

        (3)物體最后停在什么位置?

        (4)整個過程中物體克服摩擦力做了多少功?

        分析:以彈簧為原長時物體(視作質(zhì)點)的位置O為坐標(biāo)原點,物體的運動軌跡為 x軸,并規(guī)定向右為正,如圖6所示.

        圖6

        物體在水平面上做直線運動.它受到彈力與摩擦力的作用,取力的正方向與 x的正方向一致,則物體運動時所受的合力為

        物體向左運動時,第 2項取正號,物體向右運動時,第2項取負(fù)號.

        當(dāng)物體向左(右)運動時,在 x=a(x=-a)處所受合外力為零,由此得

        當(dāng) x處于±a之間的區(qū)域時,即當(dāng)-a<x<a時,物體所受彈力的大小小于最大靜摩擦力(亦為μ mg,與滑動摩擦力相同),在此區(qū)域物體一旦速度為零,便永久地停在那里,因為引起運動趨勢的彈力將被靜摩擦力抵消掉.

        現(xiàn)在,物體由 x0處靜止釋放向左運動,物體所受的合外力為

        與豎直彈簧振子類比,物體在做簡諧運動,其平衡點為x-a=0,即 x=a處,其振幅為

        周期為

        物體一直運動到最左端,即第1個振動過程的最末一點 x1,這時其速度成為零.x1點在 x=a點左方,與 x=a點的距離為振幅A1,則

        物體在x1點向右運動時即不再是上述的簡諧運動,因為這時摩擦力反向,物體所受合力變?yōu)?/p>

        同樣與豎直彈簧振子類比,這個新的簡諧運動的平衡點在 x+a=0,即 x=-a處,其振幅為

        周期為

        直到運動到右端第2個振動過程的最末點 x2=A2-a=x0-4a.第3個振動過程又是另一振幅的同頻簡諧運動,以后依此類推,由圖6可以看出,有

        下面回答本題的4個問題:

        若 x0<a,則物體將于 x0處靜止不動;若 x0>a,則物體將做前面分析的簡諧運動.

        (1)物體停止運動的條件是當(dāng)其位置 x滿足-a<x<a時其速度為零,即某一個振動過程的末一點 xn落入-a與a之間,而前一振動過程的末端xn-1尚在此區(qū)間之外.

        這樣的 N應(yīng)滿足AN-1>a,AN<a,由An=x0-(2n-1)a知,上式即

        亦即 x0+a>2Na,x0-a<2Na.由此得

        式中Int(C)即為C的整數(shù)部分.

        而每個振動過程均歷時半個周期,因此物體在停止運動前共用時間為

        (3)物體停止的位置即為第 N個振動過程的最末點xN.xN可用An的通式計算得出xn=(-1)n(x0-2na),由此得xN=(-1)N(x0-2Na).

        (4)物體克服摩擦力所做的功可有兩種計算方法.

        第1種:摩擦力所做的功等于物體開始時的能量與停止時能量之差,而這兩個時刻物體只有彈性勢能,于是

        第2種:直接用摩擦力乘以物體走過的總路程

        類比是科學(xué)研究中十分有用的一個方法.對于陌生的物理情景,通過與我們熟悉的模型類比,找出規(guī)律,比較相同點和不同點,是使學(xué)生快速理解掌握未知的陌生的物理情景的有效方法.

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