陶漢斌
(浙江省金華第一中學(xué) 321015)
在研究復(fù)雜的物理問題時(shí),我們經(jīng)常利用獨(dú)立性原理把復(fù)雜的物理問題分解成幾個(gè)簡單的物理問題,常用的獨(dú)立性原理有力的獨(dú)立作用原理和運(yùn)動(dòng)的獨(dú)立性原理.獨(dú)立性原理是研究復(fù)雜物理問題時(shí)常用的方法,在中學(xué)物理教學(xué)中有一定的價(jià)值和地位,具有自己獨(dú)特的風(fēng)景!當(dāng)然如果從更高境界的物理核心素養(yǎng)的角度來審視這類習(xí)題,我們會(huì)發(fā)現(xiàn)這類試題能夠很好地考查學(xué)生物理學(xué)科素養(yǎng)中的“物理觀念”——運(yùn)動(dòng)觀、能量觀和力的相互作用觀等等,使學(xué)生通過學(xué)習(xí),能用獨(dú)立觀念解釋自然現(xiàn)象和解決實(shí)際問題,并初步具有現(xiàn)代物理的運(yùn)動(dòng)觀、能量觀、相互作用觀等等,并能用這些觀念描述自然界的圖景.
運(yùn)動(dòng)的獨(dú)立性原理又叫運(yùn)動(dòng)的迭加性原理,是指一個(gè)物體同時(shí)參與幾種運(yùn)動(dòng),各分運(yùn)動(dòng)都可看成獨(dú)立進(jìn)行的,互不影響、相互獨(dú)立.物體的合運(yùn)動(dòng)則視為幾個(gè)相互獨(dú)立分運(yùn)動(dòng)疊加的結(jié)果.它是“運(yùn)動(dòng)的合成、分解”形成的前提,是解決復(fù)雜運(yùn)動(dòng)方法形成的關(guān)鍵點(diǎn).因?yàn)槿魏涡问降倪\(yùn)動(dòng),都可視為幾個(gè)簡單運(yùn)動(dòng)的合成,分運(yùn)動(dòng)和合運(yùn)動(dòng)之間具有:獨(dú)立性、等時(shí)性、矢量性、同體性.運(yùn)動(dòng)的獨(dú)立性原理是處理“力和運(yùn)動(dòng)”問題的基本方法.
1.帶電粒子玩轉(zhuǎn)復(fù)合場——?jiǎng)蛩賵A周運(yùn)動(dòng)與勻速直線運(yùn)動(dòng)的合成
帶電粒子進(jìn)入復(fù)合場中,可能受到重力、電場力和洛侖茲力的作用,在這些場力的作用下可以玩轉(zhuǎn)各種復(fù)雜的運(yùn)動(dòng),我們可用最簡單的運(yùn)動(dòng)形式來求解復(fù)雜的運(yùn)動(dòng)問題.
2.例題解析
例1在空間有相互垂直的場強(qiáng)為E的勻強(qiáng)電場和磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場.如圖1所示,一電子從原點(diǎn)靜止釋放,求電子在y軸方向前進(jìn)的最大距離和此時(shí)電子的速度(電子電量為e、質(zhì)量為m)
解析此題我們可利用運(yùn)動(dòng)的獨(dú)立性原理進(jìn)行分析求解.雖然電子在O點(diǎn)速度為零,但也可以設(shè)想為具有沿x方向的速度+v和-v,其中v應(yīng)滿足Bev=eE.照此設(shè)想,電子在其后的運(yùn)動(dòng)過程中將受到三個(gè)力,一個(gè)是沿y方向的電場力,一個(gè)是由于電子沿x軸向右運(yùn)動(dòng)而產(chǎn)生的-y方向的洛倫茲力,另一個(gè)是電子沿-x軸運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生的y方向的洛倫茲力,注意到電子沿-y所受的洛倫茲力和它所受的電場力相平衡.電子的運(yùn)動(dòng)可視為是一個(gè)速度為v沿x軸正向的勻速直線運(yùn)動(dòng)和一個(gè)速率為v的勻速圓周運(yùn)動(dòng)的合成.如圖2所示.
對(duì)勻速圓周運(yùn)動(dòng)
對(duì)勻速直線運(yùn)動(dòng)有Bev=eE
物體所受合外力的沖量等于物體動(dòng)量的變化,這就是動(dòng)量定理,其表達(dá)式為I=ΔP,是個(gè)矢量式.在這個(gè)定理中也表達(dá)了力的獨(dú)立作用原理,即x方向的沖量應(yīng)等于x方向物體動(dòng)量的變化;y方向的沖量等于y方向物體動(dòng)量的變化;z方向的沖量等于z方向物體動(dòng)量的變化.而各個(gè)方向的沖量、動(dòng)量相互獨(dú)立互不干擾.x方向的力Fx獨(dú)立影響著x方向沖量,y方向的力Fy獨(dú)立影響著y方向沖量,z方向的力Fz獨(dú)立影響著z方向沖量.有關(guān)公式可表達(dá)成:
Fxt=Ix=ΔPxFyt=Iy=ΔPyFzt=Iz=ΔPz
1.控制帶電粒子在場中的運(yùn)動(dòng)
現(xiàn)代科學(xué)儀器常利用電場、磁場控制帶電粒子的運(yùn)動(dòng),其中最典型的是電場加速磁場偏轉(zhuǎn).這類題目我們也可以運(yùn)用獨(dú)立進(jìn)行解題.
例2現(xiàn)代科學(xué)儀器常利用電場、磁場控制帶電粒子的運(yùn)動(dòng).真空中存在著如圖3所示的多層緊密相鄰的勻強(qiáng)電場和勻強(qiáng)磁場,電場與磁場的寬度均為d.電場強(qiáng)度為E,方向水平向右;磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,方向垂直紙面向里.電場、磁場的邊界互相平行且與電場方向垂直.一個(gè)質(zhì)量為m、電荷量為q的帶正電粒子在第1層電場左側(cè)邊界某處由靜止釋放,粒子始終在電場、磁場中運(yùn)動(dòng),不計(jì)粒子重力及運(yùn)動(dòng)時(shí)的電磁輻射.
(1)求粒子在第2層磁場中運(yùn)動(dòng)時(shí)速度v2的大小與軌跡半徑r2
(2)粒子從第n層磁場右側(cè)邊界穿出時(shí),速度的方向與水平方向的夾角為θn.試求sinθn;
(3)若粒子恰好不能從第n層磁場右側(cè)邊界穿出.試問在其他條件不變的情況下,也進(jìn)入第n層磁場.但比荷較該粒子大的粒子能否穿出該層磁場右側(cè)邊界,請(qǐng)簡要推理說明之.
解析此題如果利用常規(guī)的方法進(jìn)行解題,那會(huì)非常煩瑣,計(jì)算量也非常大.在解第(2)和第(3)小題時(shí)我們可用運(yùn)動(dòng)的獨(dú)立性原理進(jìn)行解題.
(1)粒子進(jìn)入第2層運(yùn)動(dòng)時(shí)經(jīng)過兩次電場加速度,由動(dòng)能定理
在第二層做勻速圓周運(yùn)動(dòng)
(2)設(shè)粒子從第n層磁場右側(cè)邊界穿出時(shí)速度為vn,設(shè)此時(shí)的軌道半徑為rn,豎直向上的速度為vnsinθn,如圖4所示.根據(jù)運(yùn)動(dòng)的獨(dú)立性作用原理,在所有的磁場中運(yùn)動(dòng)時(shí),由水平速度vx產(chǎn)生的豎直向上的洛侖茲力導(dǎo)致豎直向上的速度vnsinθn.在豎直方向應(yīng)用動(dòng)量定理可得
(3)若粒子恰好不能從第n層磁場右側(cè)邊界穿出,則節(jié)
2.洛倫茲力是能量傳遞的“中轉(zhuǎn)站”
洛倫茲力對(duì)電荷永遠(yuǎn)不做功,從微觀上看洛倫茲力的作用并不提供能量,而只是傳遞能量.可以說,洛倫茲力在能量傳遞中將起到一個(gè)“中轉(zhuǎn)站”的作用,如果沒有洛倫茲力的參與,就不能實(shí)現(xiàn)能量的轉(zhuǎn)化.
(1)試求小球從玻璃管b端滑出時(shí)的速度大??;
(2)從玻璃管進(jìn)入磁場至小球從b端滑出的過程中,外力F所做的功;
(2)小球在豎直方向的速度vy產(chǎn)生水平向左的洛倫茲力Fx=Bqvy
因此小球向左擠壓玻璃管,而玻璃管水平方向要保持勻速度直線運(yùn)動(dòng),由平衡條件可知,玻璃管必須加一個(gè)水平的外力F=Fx=Bqvy
從這個(gè)案例中,向上的洛倫茲力Fy=Bqv0對(duì)小球做正功,向左的洛倫茲力Fx=Bqvy對(duì)小球做負(fù)功,但總功還是為零.但是,在這個(gè)過程中正是因?yàn)樾∏蚴艿搅讼蜃蟮穆鍌惼澚x=Bqvy才“迫使”有等大向右的外力F=Fx施加在玻璃管上,這樣外力F做功將外界的能量成功地輸入這個(gè)系統(tǒng),從而增大了小球的動(dòng)能.可見,洛倫茲力是有功勞的,洛倫茲力在能量傳遞中將起到一個(gè)“中轉(zhuǎn)站”的作用,如果沒有洛倫茲力的參與,就不能實(shí)現(xiàn)能量的轉(zhuǎn)化.
物理觀念是物理核心素養(yǎng)的重要組成部分,決定著學(xué)生對(duì)物理知識(shí)內(nèi)涵的理解和應(yīng)用的靈活性,對(duì)學(xué)生的終身學(xué)習(xí)和發(fā)展具有重要作用.以上談的僅僅是運(yùn)動(dòng)的獨(dú)立觀念和力的獨(dú)立作用觀念,這些“獨(dú)立性”原理都遵循共同的運(yùn)算法則——矢量的疊加原理,即平行四邊行法則!在中學(xué)物理教學(xué)中必須循序漸進(jìn)地滲透這種最基本的物理思想和物理方法,從而引領(lǐng)學(xué)生的科學(xué)思維.