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        巧用特殊方法解答高中物理競賽題

        2021-11-08 08:45:14江蘇
        教學(xué)考試(高考物理) 2021年5期
        關(guān)鍵詞:磁場高中物理解題

        江蘇 袁 俊

        在中學(xué)物理解題中,涉及多種解題方法,如:圖像法、隔離法、整體法、等效法、對稱法、極限法、假設(shè)法、類比法、微元法等等,此類方法在解答競賽試題時更是常常出現(xiàn),因此在物理教學(xué)的過程中,要重視解題思維訓(xùn)練,靈活運(yùn)用一些特殊方法,使學(xué)生的綜合能力得以顯著提升。

        隨著高中物理學(xué)科核心素養(yǎng)的深入推進(jìn)實(shí)施,一線高中物理教師常用的簡單知識傳授和理論講解已經(jīng)不能完全適應(yīng)當(dāng)前教學(xué)發(fā)展的新趨勢,課堂教學(xué)突出學(xué)生的主體地位,引導(dǎo)學(xué)生主動探究,學(xué)會思考,正所謂“授人以魚不如授人以漁”,近年來高中物理很多試題考查的內(nèi)容和形式都變得富有靈活性,高中物理競賽中的一些試題更是體現(xiàn)了這樣的特點(diǎn),解答物理問題時也不能中規(guī)中矩,一定要在熟練使用常規(guī)解題方法的基礎(chǔ)上,整合相關(guān)的知識點(diǎn),結(jié)合題目中的物理情景和物理模型,探究最佳的解題策略,可以是定量的方法,也可以是定性的方法,或者是半定量半定性的方法。筆者根據(jù)自身這些年高中物理的教育教學(xué)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),采取理論聯(lián)系實(shí)際的方式,探究“近似法、對稱法”二種特殊解題方法在解答高中物理競賽題中的妙用,以期能給大家?guī)硪欢ǖ膯⑹尽?/p>

        一、探究“近似法”在解答高中物理競賽題中的運(yùn)用

        求解物理問題時,為了分析認(rèn)識所研究問題的本質(zhì)屬性,往往突出實(shí)際問題的主要方面,忽略某些次要因素,進(jìn)行近似處理,這種近似處理的方法就叫近似法。

        在學(xué)習(xí)物理的過程中,原本就存在一些近似處理。比如,在天體運(yùn)動中將天體的橢圓運(yùn)動近似看成是勻速圓周運(yùn)動;將空氣中重物的下落運(yùn)動近似看成是自由落體運(yùn)動;帶電粒子在電場或磁場中運(yùn)動時忽略它們的重力;為了方便計算,將重力加速度近似取值為10 m/s2等等。這些近似處理都是合理的,對我們所要研究的問題并沒有產(chǎn)生本質(zhì)的影響,近似處理所帶來的誤差都是可以忽略不計的。在實(shí)際問題需要的情況下,我們可以做合理的近似處理,從而達(dá)到解決問題的目的。合理運(yùn)用近似法是進(jìn)行創(chuàng)造性研究問題必備的能力之一。

        【例1】(物理競賽試題1)如圖所示的電路中,各電源的內(nèi)阻均為零,其中B、C兩點(diǎn)與其右方由1.0 Ω的電阻和2.0 Ω的電阻構(gòu)成的無窮組合電路相接。求圖中10 μF的電容器與E點(diǎn)相接的極板上的電荷量。

        【解析】設(shè)B、C右方無窮組合電路的等效電阻為RBC,則題圖中通有電流的電路可以簡化為圖1中的電路,B、C右方的電路又可簡化為圖2的電路,其中RB′C′是虛線右方電路的等效電阻,由于B′、C′右方的電路與B、C右方的電路結(jié)構(gòu)相同,而且都是無窮組合電路,故有RBC=RB′C′①

        圖1

        圖2

        解得RBC=2.0 Ω ③

        圖1所示回路中的電流為

        電流沿順時針方向。

        設(shè)電路中三個電容器的電容分別為C1、C2和C3,各電容器極板上的電荷分別為Q1、Q2和Q3,極性如圖3所示。由于電荷守恒,在虛線框內(nèi),三個極板上電荷的代數(shù)和應(yīng)為零,即Q1+Q3-Q2=0 ⑤

        圖3

        又有UA-UE=(10-30×0.10) V=7.0 V ⑦

        又有UB-UE=(24+20×0.10) V=26 V ⑨

        聯(lián)立⑤⑥⑦⑧⑨式并代入C1、C2和C3的值后可得Q3≈1.3×10-4C ⑩,即電容器C3與E點(diǎn)相接的極板帶負(fù)電,電荷量約為1.3×10-4C。

        因此筆者認(rèn)為這樣的近似處理是合理的、有效的,RBC是一個無窮組合部分電路,這種巧妙地近似處理使問題得到了解決。接下來則只需利用電容和電勢的相關(guān)知識進(jìn)行基本的分析計算,即可使用近似法解答這樣一道難題,顯現(xiàn)出了“柳暗花明又一村”的效果。

        二、探究“對稱法”在解答高中物理競賽題中的運(yùn)用

        對稱法的使用有一個十分明顯的特征,即所研究的問題中一定出現(xiàn)了某種對稱性,對稱性就是事物在變化的過程中所表現(xiàn)出來的某種不變性,如對稱的形狀、對稱的電路、對稱的作用、對稱的運(yùn)動過程等等。

        如豎直上拋運(yùn)動的上、下運(yùn)動過程,在時間上、空間上都具有對稱性;點(diǎn)電荷電場在空間的分布具有對稱性;帶電粒子在電場、磁場中的運(yùn)動也時常具有對稱性等等。如果能準(zhǔn)確找出問題中的對稱性,有些問題就迎刃而解了。

        【例2】(物理競賽試題2)近代的材料生長和微加工技術(shù),可制造出一種使電子的運(yùn)動限制在半導(dǎo)體的一個平面內(nèi)(二維)的微結(jié)構(gòu)器件,且可做到電子在器件中像子彈一樣飛行,不受雜質(zhì)原子射散的影響。這種特點(diǎn)希望有新的應(yīng)用價值。圖4所示為四端十字形二維電子氣半導(dǎo)體,當(dāng)電流從1端進(jìn)入時,通過控制磁場的作用,可使電流從2、3或4端流出。對下面模擬結(jié)構(gòu)的研究,有助于理解電流在上述四端十字形導(dǎo)體中的流動。在圖5中,a、b、c、d為四根半徑都為R的圓柱體的橫截面,彼此靠得很近,形成四個寬度極窄的狹縫1、2、3、4,在這些狹縫和四個圓柱所包圍的空間(設(shè)為真空)存在勻強(qiáng)磁場,磁場方向垂直于紙面指向紙里。以B表示磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小。一個質(zhì)量為m、電荷量為q的帶正電的粒子,在紙面內(nèi)以速度v0沿與a、b都相切的方向由縫1射入磁場內(nèi),設(shè)粒子與圓柱表面只發(fā)生一次碰撞,碰撞是彈性的,碰撞時間極短,且碰撞不改變粒子的電荷量,也不受摩擦力作用。試求B為何值時,該粒子能從縫2處且沿與b、c都相切的方向射出。

        圖4

        圖5

        【解析】在圖5中紙面內(nèi)取Oxy坐標(biāo)(如圖6),原點(diǎn)在狹縫1處,x軸過縫1和縫3。粒子從縫1進(jìn)入磁場,在洛倫茲力作用下做圓周運(yùn)動,圓軌道在原點(diǎn)與x軸相切,故其圓心必在y軸上。若以r表示此圓的半徑,則圓方程為

        圖6

        x2+(y-r)2=r2①

        根據(jù)題的要求和對稱性可知,粒子在磁場中做圓周運(yùn)動時應(yīng)與d的柱面碰撞于縫3、4間的圓弧中點(diǎn)處,碰撞處的坐標(biāo)為

        x=2R-Rsin45° ②

        y=R-Rcos45° ③

        聯(lián)立①②③式得r=3R④

        由洛倫茲力和牛頓運(yùn)動定律有

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