周曉強(qiáng)(甘肅省敦煌市敦煌中學(xué))
比較法在高考物理復(fù)習(xí)中的應(yīng)用
周曉強(qiáng)
(甘肅省敦煌市敦煌中學(xué))
高中物理有許多概念或規(guī)律學(xué)生容易混淆、不易掌握,感到抽象、難懂。理解知識、掌握規(guī)律、應(yīng)用知識是學(xué)習(xí)物理的三個(gè)重要階段。物理教學(xué)中許多知識很相似,可以采用比較的方法,認(rèn)清相同點(diǎn)和不同點(diǎn),便于理解記憶,尤其在高三復(fù)習(xí)當(dāng)中可以將許多類似知識加以歸納整理,對高三復(fù)習(xí)效率的提高作用很大。
分子勢能;電勢能;動能定理;動量定理
許多學(xué)生對速度和加速度的理解并不到位,即使在高三許多學(xué)生也弄不清兩者的關(guān)系。速度定義式v=,也叫位置變化率,比值定義,矢量方向?yàn)槲灰品较?。物理意義:表示質(zhì)點(diǎn)的運(yùn)動快慢。加速度定義式a=,也叫速度變化率,比值定義,矢量方向?yàn)樗俣茸兓糠较?。物理意義:表示速度變化快慢。
兩種物理量的相同點(diǎn):都是比值定義法,都是矢量。不同點(diǎn):方向不一樣,物理意義不一樣。二者之間的關(guān)系:加速度的作用是改變速度,速度的大小或方向的改變都算速度變化,都是加速度作用的結(jié)果。加速度方向與速度方向在同一條直線上時(shí),物體做直線運(yùn)動,二者同向時(shí)物體做加速直線運(yùn)動,二者反向做減速直線運(yùn)動;加速度方向與速度方向不在同一條直線上時(shí),物體做曲線運(yùn)動,二者方向夾角一直是銳角時(shí),物體做加速曲線運(yùn)動,二者方向夾角一直是直角時(shí),物體做速率不變的曲線運(yùn)動,二者方向夾角一直是鈍角時(shí),物體做減速曲線運(yùn)動。合力產(chǎn)生加速度,加速度與速度變化緊密聯(lián)系,與速度沒有直接關(guān)系。
運(yùn)動學(xué)圖象非常多,所有運(yùn)動學(xué)圖象反映的都是橫、縱坐標(biāo)物理量之間的函數(shù)關(guān)系??v坐標(biāo)與橫坐標(biāo)之間若滿足關(guān)系y=kx+b (k≠0,k、b為定值)圖象形狀為直線,若滿足關(guān)系y=ax2+bx+c(a≠0,a、b、c為定值)圖象形狀為拋物線,若滿足關(guān)系y=(k≠0,k為定值)圖象形狀雙曲線等。解析式的形式?jīng)Q定了函數(shù)圖象形狀,高中物理涉及的圖象形狀絕大多數(shù)都是直線。在運(yùn)動學(xué)部分學(xué)生容易混淆的是位移圖像和速度圖象。勻速直線運(yùn)動的位移公式為x=vt,速度不變vt=v0;勻變速直線運(yùn)動的位移公式x=v0t+at2,速度公式為vt=v0+at。
位移圖象:圖象的橫坐標(biāo)為時(shí)刻,縱軸為該時(shí)刻的對應(yīng)位置,縱軸截距為初位置,圖象的斜率k==v,若斜率一定且大于零,即v>0,物體做正向勻速直線運(yùn)動;若斜率一定且小于零,即v<0,物體做負(fù)向勻速直線運(yùn)動;若斜率不一定物體做變速直線運(yùn)動。如圖1物體1做正向勻速直線運(yùn)動,物體2做負(fù)向勻速直線運(yùn)動。
速度圖象:圖象的橫坐標(biāo)為時(shí)刻,縱軸為該時(shí)刻對應(yīng)的速度,圖象的效率k==a,若斜率一定且大于零,即a>0,如果v>0,加速度與速度同向,物體做正向勻加速直線運(yùn)動,如果v<0,加速度與速度反向,物體做負(fù)向勻減速直線運(yùn)動;若斜率一定且小于零,即a<0,如果v>0,加速度與速度反向,物體做正向勻減速直線運(yùn)動,如果v<0,加速度與速度同向,物體做負(fù)向勻加速直線運(yùn)動;若斜率不一定物體做非勻變速直線運(yùn)動。如圖2物體3先做負(fù)向勻減速直線運(yùn)動,后做正向勻加速直線運(yùn)動,物體4先做正向勻減速直線運(yùn)動,后做負(fù)向勻加速直線運(yùn)動。物體3和4整個(gè)過程的加速度都沒改變。
圖1
兩種圖象的相同點(diǎn):橫坐標(biāo)都是時(shí)刻。不同點(diǎn):縱坐標(biāo)不一樣;斜率的物理意義不一樣;位移時(shí)間圖象所圍面積沒有物理意義,而速度時(shí)間圖象所圍面積代表一段時(shí)間的位移大小,面積在第一象限位移正向,面積在第四象限位移負(fù)向。兩種圖象從不同層面反映了運(yùn)動的規(guī)律。
圓周運(yùn)動是動力學(xué)部分的重點(diǎn),許多學(xué)生對兩種模型繩子上小球與桿子上小球豎直面內(nèi)圓周運(yùn)動在最高點(diǎn)的受力問題分不清楚。
繩子上小球在豎直面內(nèi)做圓周運(yùn)動的臨界點(diǎn)為最高點(diǎn)。對最高點(diǎn)受力分析得F+mg=,最高點(diǎn)速度越小,拉力越小,最小向心力為mg,由mg=得最高點(diǎn)臨界速度為v=,所以只有最高點(diǎn)速度v≥,小球才能在豎直面內(nèi)做完整的圓周運(yùn)動。等效的類型為豎直平面內(nèi)單軌道上的小球。最高點(diǎn)與最低點(diǎn)可以用機(jī)械能守恒定律聯(lián)系起來。
桿子上的小球在豎直平面內(nèi)做圓周運(yùn)動,臨界點(diǎn)同樣為最高點(diǎn)。但最高點(diǎn)速度可以為零。①當(dāng)速度為零時(shí),支持力、重力二力平衡。mg=FN;②當(dāng)速度0<v<時(shí),支持力小于重力,mg-FN=;③當(dāng)v<√gr 時(shí),小球只受重力,mg=;④當(dāng)v>時(shí),小球受重力和桿子向下的拉力,mg+FN=。等效類型為豎直平面內(nèi)雙軌道上的小球。同樣最高點(diǎn)與最低點(diǎn)可以用機(jī)械能守恒定律聯(lián)系起來。
分子勢能是學(xué)生比較難理解的物理量,可以將其與彈性勢能進(jìn)行比較理解。分子勢能是由分子間距離決定的,分子勢能的改變是通過分子力做功實(shí)現(xiàn)的。分子力做正功,分子勢能減?。环肿恿ψ鲐?fù)功,分子勢能增加。當(dāng)分子間距離等于r0時(shí),分子勢能最小,為負(fù)值。當(dāng)r>r0時(shí),r越大,分子力做負(fù)功,分子勢能越大,當(dāng)r<r0時(shí),r越小,分子力做負(fù)功,分子勢能也越大。分子勢能屬于內(nèi)能。
彈性勢能是發(fā)生形變的物體由于恢復(fù)原狀對外做功所具有的能量。彈力做正功,彈性勢能減?。粡椓ψ鲐?fù)功,彈性勢能增大。當(dāng)彈簧原長時(shí),彈性勢能最小,為零值。彈簧拉長時(shí),伸長量越大,彈力做負(fù)功,彈性勢能越大;彈簧壓縮時(shí),壓縮量越大,彈力做負(fù)功,彈性勢能也越大。彈性勢能屬于機(jī)械能。
相同點(diǎn):分子力和彈簧彈力都是保守力,若力做正功,勢能都減小,若力做負(fù)功,勢能都增大。不同點(diǎn):分子距離等于r0時(shí),分子勢能為負(fù)值,彈簧原長時(shí),彈性勢能為零值;分子勢能屬于內(nèi)能,彈性勢能屬于機(jī)械能。
電磁學(xué)是高考中的重點(diǎn),許多學(xué)生對電場力做功規(guī)律掌握得并不好,可以將其與重力做功進(jìn)行比較化解難度。
在電場中,電場力對電荷做功與路徑無關(guān),只取決于初末位置的電勢差UAB,由WAB=UABq=εA-εB,電場力做了多少功,電勢能ε就變化了多少,電場力做正功,電勢能減小,電場力做負(fù)功,電勢能增加。
在重力場中,重力對物體做功同樣與路徑無關(guān),只取決于初末位置間的高度差△h,由WG=mg△h=EP1-EP2重力做了多少功,重力勢能EP就變化了多少,重力做正功,重力勢能減小,重力做負(fù)功,重力勢能增加。
相同點(diǎn):電場力與重力一樣屬于保守力,做功與路徑無關(guān),力做正功勢能減小,力做負(fù)功勢能增加;兩種勢能都需要選參考面。不同點(diǎn):重力勢能屬于機(jī)械能,電勢能屬于電場能。
高中階段許多動力學(xué)問題,如果利用牛頓運(yùn)動定律和運(yùn)動學(xué)公式解決不了時(shí),可以利用動量、能量的觀點(diǎn)解決問題。許多學(xué)生混淆了動能定理和動量定理這兩個(gè)定理。
動能定理內(nèi)容:物體所受合力所做功等于物體動能變化。即W=EK2-EK1該式為標(biāo)量式,針對一個(gè)過程,對物體受力分析,表示出總功,明確初、末動能,可以解決與位移相關(guān)的直線、曲線運(yùn)動以及變力做功問題。
動量定理內(nèi)容:物體所受合力的沖量等于物體動量變化。即,I=P2-P1該式為矢量式,合力沖量的方向就是動量變化量的方向。動量定理針對一個(gè)過程,對物體受力分析,表示出總沖量,明確初末動量,可以解決與時(shí)間相關(guān)的動力學(xué)問題。
相同點(diǎn):功、沖量都是過程量,動能和動量都是狀態(tài)量,兩個(gè)定理都將一個(gè)過程量與一個(gè)狀態(tài)量的變化聯(lián)系起來。不同點(diǎn):動能定理是標(biāo)量式,沒有方向,不能分解列式,動量定理是矢量式,有方向,可以分解列式,如可以在水平、豎直兩個(gè)方向列動量定理式;功反映了力對空間的累積效應(yīng),沖量反映了力對時(shí)間的累積效應(yīng),兩個(gè)定理列式的環(huán)境不一樣。
高中階段常用的兩大守恒定律是機(jī)械能守恒定律和動量守恒定律,兩個(gè)定律只有充分認(rèn)識它們的區(qū)別與聯(lián)系,在高三訓(xùn)練當(dāng)中才能應(yīng)用自如。
機(jī)械能守恒定律內(nèi)容:在只有重力、彈力做功的情況下,物體動能與勢能相互轉(zhuǎn)化,但機(jī)械能總量不變,即EK1+EP1=EK2+EP2或者△EK=-△EP。應(yīng)用機(jī)械能守恒定律有條件,物體或系統(tǒng)必須只有重力或彈力做功。應(yīng)用機(jī)械能守恒定律,一般需要選參考面,明確初、末狀態(tài)的總機(jī)械能。
動量守恒定律內(nèi)容:一個(gè)系統(tǒng)不受外力或所受外力之和為零,這個(gè)系統(tǒng)總動量不變,即P1+P2=P1′+P2′或者△P1=-△P2。動量守恒的條件為系統(tǒng)不受外力或外力之和為零。應(yīng)用動量守恒定律一般需要選正方向,明確初、末狀態(tài)的總動量。
相同點(diǎn):兩個(gè)守恒定律都有條件,都能通過做實(shí)驗(yàn)加以驗(yàn)證。不同點(diǎn):機(jī)械能守恒定律是標(biāo)量式,是系統(tǒng)的總機(jī)械能不變,不能分解列式,動量守恒定律是矢量式,是系統(tǒng)的總動量不變,可以分解列式,如水平方向合力為零,水平方向可以列動量守恒式。
學(xué)生對電流表的外接法與內(nèi)接法對測量結(jié)果的影響并不清晰,導(dǎo)致在做電學(xué)實(shí)驗(yàn)題時(shí)遇到這類問題不知所措。明確兩者之間的區(qū)別和聯(lián)系有助于物理電學(xué)實(shí)驗(yàn)題成績的提高。
由于電壓表、電流表本身存在內(nèi)阻,伏安法測電阻無論電流表內(nèi)接、外接都存在系統(tǒng)誤差。待測電阻為Rx,電壓表為(A),電流表為(A)。
對于電流表內(nèi)接,如圖3,電壓表測出的電壓值U測為待測電阻Rx兩端電壓U真和電流表兩端電壓之和,電流表測出的電流I測就是通過Rx的電流I真,因此R測=>R真=,內(nèi)接法把待測電阻的值測大了,實(shí)際測出的阻值是待測電阻和電流表內(nèi)阻之和,誤差來自于電流表的分壓。
圖3
對于電流表外接,如圖4,電壓表測出的電壓值U測為待測電阻Rx兩端電壓U真,而電流表I測測出的電流是通過Rx的電流I真和通過電壓表的電流之和,因此R測=<R真=,外接法把待測電阻的值測小了,實(shí)際測出的阻值是待測電阻和電壓表內(nèi)阻的并聯(lián)阻值,誤差來自于電壓表的分流。
圖4
一般來說,為了減小誤差,對于大電阻,電壓表的分流作用較明顯,采用電流內(nèi)接法誤差較??;對于小電阻,電流表的分壓作用較明顯,采用電流表外接法誤差較小,所謂“大內(nèi)接,小外接”。判斷一個(gè)待測電阻是大是小,可采用比較法,若<,則說明Rx是大電阻 Rx;若>,則說明Rx是小電阻。
相同點(diǎn):都采用的是伏安法測電阻,都將電壓表測量值與電流表測量值的比值作為電阻的測量值。不同點(diǎn):內(nèi)接法將電阻值測大了,外接法將電阻測小了,具體電阻在兩種測法下誤差不一樣。
總之,高中物理復(fù)習(xí)中有許多類似知識可以進(jìn)行比較,通過比較,找準(zhǔn)聯(lián)系點(diǎn),認(rèn)清區(qū)分點(diǎn),可以整合知識,求同存異,可以培養(yǎng)學(xué)生的思維能力,化解知識的難點(diǎn),幫助學(xué)生更加有效地學(xué)習(xí)知識,提高高三復(fù)習(xí)的質(zhì)量。
蒙智鋒.淺談物理圖像在高中地理中的應(yīng)用[J].中學(xué)教學(xué)參考,2012(26).
·編輯李建軍