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        教會學(xué)生使用解決動態(tài)圓問題的利器:圓規(guī)和硬幣

        2012-01-23 06:13:10
        物理通報 2012年9期
        關(guān)鍵詞:射入圓規(guī)圓弧

        徐 展

        (常州市第二中學(xué) 江蘇 常州 213000)

        帶電粒子在勻強磁場中做勻速圓周運動是高中物理常見的題型,如果能作出粒子在磁場中運動的軌跡,據(jù)軌跡定圓心,幾何關(guān)系找到半徑,這類問題往往就解決了.但要作出運動軌跡,粒子進入磁場的入射點、入射速度方向以及由入射速度大小、比荷、磁感應(yīng)強度決定的軌跡圓半徑就得確定,否則軌跡不確定,而這種軌跡不確定的帶電粒子在磁場中運動的問題,就是近幾年高考考題中時有出現(xiàn)的“動態(tài)圓”問題.教師在講解這類問題時往往會在黑板上畫若干個圓,技巧高者徒手畫,技巧不夠高者借助工具畫;也有教師利用Flash、幾何畫板等軟件制作動畫演示.運用這些教學(xué)手段往往只能讓學(xué)生“聽懂”,并不能讓學(xué)生“會做”,在筆者看來,要讓學(xué)生學(xué)會做這類問題,關(guān)鍵是教會他們使用解決動態(tài)圓問題的利器:圓規(guī)和硬幣.

        1 平移硬幣 解決僅入射點不定的動態(tài)圓問題

        【例1】(2007年高考四川卷第21題)如圖1(a)所示,長方形abcd的長ad=0.6 m,寬ab=0.3 m,O,e分別是ad和bc的中點,以ad為直徑的半圓內(nèi)有垂直紙面向里的勻強磁場(邊界上無磁場),磁感應(yīng)強度B=0.25 T.一群不計重力、質(zhì)量m=3×10-7kg,電荷量q=+2×10-3C的帶電粒子以速度v=5×102m/s沿垂直于ad方向且垂直于磁場射入磁場區(qū)域

        A.從Od邊射入的粒子,出射點全部分布在Oa邊

        B.從aO邊射入的粒子,出射點全部分布在ab邊

        C.從Od邊射入的粒子,出射點分布在Oa邊和ab邊

        D.從aO邊射入的粒子,出射點分布在ab邊和be邊

        圖1

        解析:計算粒子的運動半徑為0.3 m,恰好和磁場邊界圓半徑相同.取一枚硬幣,若硬幣半徑和題圖中給出的磁場圓半徑不同,可重新作圖,使新圖中磁場圓半徑等于硬幣半徑.現(xiàn)將硬幣右邊緣與磁場圓重合,然后將硬幣向上平移,按硬幣右邊緣作出若干圓弧,如圖1(b),圓弧與磁場圓交點即粒子的出射點,過出射點作圓弧切線得粒子出射速度方向,可以判斷選項D正確.

        小結(jié):解決軌跡圓半徑確定、入射方向確定、僅入射點不確定的動態(tài)圓問題,平移硬幣作幾個圓或幾段圓弧即可.在課堂教學(xué)中,教師可以用硬紙板剪成大小適中的圓(筆者用圓半徑15 cm),用該紙板圓替代學(xué)生手里的硬幣,在黑板上演示如何平移;有條件的學(xué)校還可以用實物投影儀直接演示如何平移硬幣.

        2 用圓規(guī)解決僅半徑不定的動態(tài)圓問題

        【例2】(2010年高考全國卷Ⅱ第26題)圖2(a)中左邊有一對平行金屬板,兩板相距為d,電壓為U;兩板之間有勻強磁場,磁感應(yīng)強度大小為B0,方向平行于板面并垂直于紙面朝里.圖中右邊有一邊長為a的正三角形區(qū)域EFG(EF邊與金屬板垂直),在此區(qū)域內(nèi)及其邊界上也有勻強磁場,磁感應(yīng)強度大小為B,方向垂直于紙面朝里.假設(shè)一系列電荷量為q的正離子沿平行于金屬板面,垂直于磁場的方向射入金屬板之間,沿同一方向射出金屬板之間的區(qū)域,并經(jīng)EF邊中點H射入磁場區(qū)域.不計重力.

        (1)已知這些離子中的離子甲到達磁場邊界EG后,從邊界EF穿出磁場,求離子甲的質(zhì)量;

        (3)若這些離子中的最輕離子的質(zhì)量等于離子甲質(zhì)量的一半,而離子乙的質(zhì)量是最大的,問磁場邊界上什么區(qū)域內(nèi)可能有離子到達.

        圖2

        小結(jié):解決入射點、入射方向確定,僅半徑不確定的動態(tài)圓問題,找到圓心組成集合,用圓規(guī)按半徑從小到大的順序作幾個圓或幾段圓弧就能找到解題思路.有些學(xué)生可能可以直接找到半徑最小或者最大對應(yīng)的臨界情況,但是對于大多數(shù)初次接觸這類題目的學(xué)生,用圓規(guī)作半徑逐漸增大的圓有助于順利地找到臨界情況,從而確定臨界條件.

        3 旋轉(zhuǎn)硬幣解決僅入射方向不確定的動態(tài)圓問題

        (2)此時刻仍在磁場中的粒子的初速度方向與y軸正方向夾角的取值范圍;

        (3)從粒子發(fā)射到全部粒子離開磁場所用的時間.

        圖3

        (3)第(2)問中作出圓弧對應(yīng)圓心角最大為240°,此情況下粒子運動時間最長為2t0,該粒子最后離開磁場,此即從發(fā)射到全部粒子離開磁場所用的時間.

        小結(jié):解決入射點、半徑確定,入射方向不確定的動態(tài)圓問題,旋轉(zhuǎn)硬幣作幾個圓或幾段圓弧有助于找到臨界情況.必須注意,分析半徑確定的動態(tài)圓問題,無論是平移還是旋轉(zhuǎn)硬幣,都必須認識到題圖中給出的長度與硬幣大小往往不匹配,此時要重新作圖,使得長度匹配后才能平移或旋轉(zhuǎn)硬幣尋找解題思路.

        4 用圓規(guī)和“心中”的硬幣解決入射方向半徑都不定的動態(tài)圓問題

        【例4】(2011年高考廣東卷第35題)如圖4(a)所示,在以O(shè)為圓心,內(nèi)外半徑分別為R1和R2的圓環(huán)區(qū)域內(nèi),存在垂直紙面向外的勻強磁場.一電荷量為+q,質(zhì)量為m,不計重力的粒子從內(nèi)圓上的A點進入該區(qū)域,速度大小為v,方向不確定,要使粒子一定能夠從外圓射出,問磁感應(yīng)強度應(yīng)小于多少?

        圖4

        帶電粒子在磁場中運動的動態(tài)圓問題因其軌跡不定而難度較大,教學(xué)過程中如果只注重“教師講”,而忽視“學(xué)生練”,學(xué)生就容易出現(xiàn)“懂而不會”的情況,教會學(xué)生利用圓規(guī)和硬幣尋找解題思路才能使學(xué)生真正掌握動態(tài)圓問題的處理方法.

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