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        例談情境轉(zhuǎn)換在中學物理解題中的應用

        2012-01-23 00:51:18趙榮詹春蘭
        物理通報 2012年4期
        關鍵詞:效法單擺斜面

        趙榮 詹春蘭

        (鳳慶縣第一中學 云南 臨滄 675900)

        在中學物理解題中,有時會出現(xiàn)題述的物理情境比較陌生、復雜或模糊,從而導致解題思路不清或受阻中斷的情形.這時最好不要鉆牛角尖,應靈活運用所學的知識和方法,通過適當?shù)那擅钷D(zhuǎn)換處理,把題述中的物理情境轉(zhuǎn)換為所熟悉的、簡單的、清晰的情境,再進行具體求解[1,2].轉(zhuǎn)換思想在中學物理解題中的常見方法有等效轉(zhuǎn)換、類比轉(zhuǎn)換、逆反轉(zhuǎn)換、極端轉(zhuǎn)換、假設轉(zhuǎn)換、數(shù)形轉(zhuǎn)換等幾種.現(xiàn)分類談一談它們在解題過程中的應用.

        1 等效轉(zhuǎn)換

        等效轉(zhuǎn)換就是在效果相同前提下,把復雜的、實際的問題轉(zhuǎn)換為簡單的、理想的等效問題來處理研究.“等效”一詞也是物理學習過程中用得較多的名詞.諸如等效電路、等效電阻、等效電源、等效力場、等效切割長度、等效擺長等.又如,力的合成與分解、運動的合成與分解、重心、交流電的有效值、向心力、回復力等,都是應用等效法或等效觀點得到的概念和規(guī)律.等效法是物理解題中常用的思維方法.常見的等效法有研究對象的等效、物理過程的等效、物理狀態(tài)和物理量的等效、物理模型的等效等.應用等效法一定要明確兩個不同的物理現(xiàn)象、物理過程或物理模型在什么條件下,什么范圍內(nèi),什么意義上具有等效性.這是等效法的實質(zhì)所在.巧妙應用等效法,常能使難題化為簡易題.

        【例1】如圖1所示,單擺由一根輕質(zhì)桿和桿端重物組成(l2,m),若在桿中距單擺懸點l1處(l1

        解析:本題若從受力分析的角度著手考慮,很難找到該“異形擺”的振動周期.因而可換一種思路——從能量角度入手,通過與一個常見且熟悉的單擺等效,如圖2所示,使問題得到解決.

        圖1 圖2 圖3

        如圖3,設該“異形擺”的擺角為α,在擺至與豎直線成β角(任意)時其角速度為ω1,據(jù)機械能守恒定律有

        mgl2(cosβ-cosα)+mgl1(cosβ-cosα)=

        解得

        (1)

        現(xiàn)假設有一個擺長為l3的輔助單擺(l3,m),擺角也為α,在擺至與豎直線成β角時其角速度為ω2.如果ω1=ω2,即虛設的輔助單擺與“異形擺”有同樣的角速度,則輔助擺與“異形擺”有同樣的周期.同理對輔助擺列出能量關系式后得

        (2)

        由式(1)、(2)得

        (3)

        2 類比轉(zhuǎn)換

        有一位先哲曾說過“每當理智缺乏可靠論證的思路時,類比這個方法往往指引我們前進”.類比轉(zhuǎn)換就是將兩類具有相同或相似屬性的事物進行對比;從一類事物的某些已知特性出發(fā),推測另一類事物也具有相應的特征.類比推理不僅在科學研究和探索中有著重要的作用,而且也是學習物理常用的一種方法.常見的有物理模型的類比轉(zhuǎn)換、物理現(xiàn)象的類比、物理量及其公式的類比、局部與整體的轉(zhuǎn)換等.如靜電場與重力場進行類比;人造衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動與電子繞原子核做圓周運動類比;LC振蕩電路與彈簧振子進行類比;將光的干涉、衍射和聲波的干涉、衍射進行類比等.

        圖4 圖5

        根據(jù)動能定理,有

        3 逆反轉(zhuǎn)換

        逆反轉(zhuǎn)換是物質(zhì)運動在一定的條件下,具有可逆性,即在時間反演或空間反演時,物理規(guī)律具有不變的特征,從而可以從正向過程遷移到逆向過程.利用逆向思維研究物理問題,可使順求繁難,正向受阻的問題,化難為易.常見的有運動的可逆轉(zhuǎn)換、光路的可逆轉(zhuǎn)換、因果的可逆轉(zhuǎn)換等.

        【例3】如圖6所示,水平地面上固定了一個半徑為R,表面光滑的半球體.現(xiàn)在水平地面上的某處B點向球面拋射一個質(zhì)量為m的質(zhì)點,為使該質(zhì)點恰好能停在半球面的頂部A點,求初速度v0及拋射角θ之值.(若質(zhì)點會與球面碰撞,則屬完全彈性碰撞)

        圖6 圖7

        解析:若按常規(guī)的正向思維求解,則難度很大,況且斜拋運動在高考中不作考試要求,但考慮到運動的可逆性,利用逆向思維求解則簡潔、直觀.

        如圖7所示,將質(zhì)點從A點由靜止開始滾下,沿圓周運動到D點時,離開球面后,必落在拋出點B,且落地速度大小必等于拋射速度v0的大小,速度方向相反.

        全過程有

        從A→D過程有

        解得

        從D→B過程

        因為

        代入數(shù)據(jù)得

        4 極端轉(zhuǎn)換

        有些選擇題根據(jù)題目展現(xiàn)的情形一般較難判斷答案的正誤.依據(jù)連續(xù)性原理,可將其物理過程的變化推到極限值,使結(jié)果變得十分明顯,從而快速得出正確的判斷.

        【例4】如圖8所示,橫截面為三角形,由兩種材料拼接而成的斜面體,BD界面平行于底邊CE,兩側(cè)面與水平面間夾角分別為α和β,且α<β.已知小物體P從A點由靜止沿左側(cè)面加速下滑至B點再勻速滑到C點,所用時間為t1,所受合外力對其所做的功為W1,所受摩擦力的沖量為I1,所受支持力的沖量為I2.若小物體從A點沿右側(cè)面下滑,所用時間為t2,所受合外力對其所做的功為W2,所受摩擦力的沖量為I3,所受支持力沖量為I4.則下列判斷正確的是

        A.t1>t2B.I1>I3

        C.I2W2

        圖8

        解析:由于題中只有α<β而無具體數(shù)據(jù),考慮極端情況,α→0,β→90°,自然有t1>t2.到達底端速度vE>vC,由動能定理推知W2>W1.摩擦力fAC?fAE,推有I1>I3.支持力NAC→mg,NAE→0,推有I2>I4.故本題的正確選項為選項A,B.

        5 假設轉(zhuǎn)換

        假設轉(zhuǎn)換是對于未知現(xiàn)象或待處理的問題,可合理地假設某種可能的情況,或虛擬某種現(xiàn)象,從而使復雜的物理問題簡化.假設思想對于啟迪思維,有著非常重要的作用.常用的有假設物理量、假設物理模型、假設物理過程或狀態(tài)、假設物理條件等.假設法是解物理題常用的一種思維方法.比如,對物體的受力分析、矢量方向、物理模型、物理狀態(tài)、物理過程、研究對象、物理結(jié)論作出合理的假設,然后根據(jù)物理規(guī)律進行分析、討論、推證和計算,以尋求合理的答案.用假設法解題具有隱中求顯、以退促進、化繁為簡、化難為易等優(yōu)點.

        【例5】如圖9所示,在光滑水平面上靜止放著一塊頂角為90°的光滑斜面體,兩底角分別為α和β,且α<β,在斜面體的兩個側(cè)面上分別放有質(zhì)量相等的兩木塊A和B.現(xiàn)A,B兩物體從斜面體頂端由靜止開始同時下滑,在A,B兩物體離開斜面前,則斜面體將會

        A.向右滑 B.向左滑

        C.保持靜止 D.不能確定

        解析:假設斜面體不動,A,B對斜面體壓力分別為NA=mgcosα,NB=mgcosβ.其水平分力分別為NAx=mgcosαcosβ,NBx=mgcosβcosα,因為NAx=NBx,滿足平衡條件,假設斜面體靜止成立.本題的正確選項為選項C.

        6 數(shù)形轉(zhuǎn)換

        數(shù)形轉(zhuǎn)換是利用描述反映物理過程和物理規(guī)律的兩種不同形式,公式表達和圖像表示,進行相互替代,相互轉(zhuǎn)換.把用公式法求解感到困難或繁瑣的問題轉(zhuǎn)換為圖像法求解,往往別開生面,直觀簡捷.常見的是利用矢量圖,圖像中的“斜率”、“截距”、“交點”、“面積”等物理意義來進行轉(zhuǎn)換.

        圖10 圖11

        【例6】如圖10所示,電阻為R,面積為S的正方形線圈中,有垂直于線圈平面的均勻磁場穿過.磁場的磁感強度B按正弦規(guī)律B=B0sinωt變化,如圖11所示.試計算,在一個周期內(nèi)線圈放出的焦耳熱.

        解析:本題的關鍵是求出交流電的有效值.由法拉第電磁感應定律有

        轉(zhuǎn)換是處理和解決物理問題的一種重要思維方法,是把知識轉(zhuǎn)化為能力的橋梁.為了方便解題,在不超出題中的物理范疇或物理條件的前提下,可以根據(jù)解題的需要,科學、有效地轉(zhuǎn)換出適當?shù)奈锢硌芯繉ο?、物理條件、物理過程、物理模型.借助轉(zhuǎn)換的對象、條件、過程和模型可使復雜問題簡單化,抽象問題形象化.只要堅持培養(yǎng)“轉(zhuǎn)換”意識,善于轉(zhuǎn)化,多角度、全方位地去思維,一定會不斷提高綜合分析、靈活解決問題的能力.

        參考文獻

        1 高考物理導學與針對訓練.大連:大連出版社,1998

        2 朱紅軍.物理解題思維方法點撥.試題與研究,2007(4)

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