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    物塊在斜面體上運(yùn)動(dòng)的力學(xué)問題研究

    2017-08-30 12:07:37陳璽君
    物理通報(bào) 2017年9期
    關(guān)鍵詞:物塊彈力斜面

    陳璽君

    (江蘇省丹陽市呂叔湘中學(xué);廣西師范大學(xué)2016級在職教育碩士 江蘇 鎮(zhèn)江 212300)

    物塊在斜面體上運(yùn)動(dòng)的力學(xué)問題研究

    陳璽君

    (江蘇省丹陽市呂叔湘中學(xué);廣西師范大學(xué)2016級在職教育碩士 江蘇 鎮(zhèn)江 212300)

    研究了一個(gè)滑塊在光滑的斜面體上運(yùn)動(dòng)的力學(xué)問題,給出了定量細(xì)致的推導(dǎo)過程,結(jié)論表明:物塊的速度、位移隨下落高度變量變化,加速度、作用力為定值,物體做勻變速直線運(yùn)動(dòng),一對內(nèi)力彈力分別做了功,但總功為零,且進(jìn)行了教學(xué)方面的討論.

    滑塊 力學(xué)問題 特征 方法

    1 導(dǎo)言

    高一年級機(jī)械能“功”這一節(jié),教師往往都會(huì)舉出這樣一個(gè)典型的例題讓學(xué)生思考:如圖1所示,一質(zhì)量為M,傾角為θ的光滑斜面體位于光滑的水平地面上處于靜止?fàn)顟B(tài),質(zhì)量為m的物塊(可視為質(zhì)點(diǎn))自斜面的頂端由靜止開始沿斜面滑下.問:斜面體對物塊的彈力是做正功、負(fù)功還是不做功?

    其解答為:斜面體對物塊的彈力對物塊做負(fù)功.一般教師都是這樣去跟學(xué)生講解,先畫出物塊和斜面體初態(tài)和末態(tài)的位置,找出物塊相對于斜面體的位移,進(jìn)而讓學(xué)生發(fā)現(xiàn)斜面體對物塊的彈力與物塊位移的方向夾角大于90°,因此彈力對物塊做了負(fù)功.

    圖1 原圖

    回答似乎很完美,然而,物塊m和斜面體M分別相對于水平面做何種性質(zhì)的運(yùn)動(dòng)?速度怎樣?位移怎樣?作用力怎樣?功能關(guān)系又怎樣?似乎故意避而不談,有些物理學(xué)習(xí)程度好的學(xué)生去問時(shí),老師甚至故意回避,以致學(xué)生不甚明確;再者,解決此問題的物理學(xué)方法論有什么特點(diǎn)?高中物理能夠合理解決到什么程度?

    本文從此出發(fā),盡量用通俗的理論推導(dǎo)進(jìn)行研究,力求獲得相對詳細(xì)的解答,以期為此問題的開放式教學(xué)提供詳備的物理理論指導(dǎo).

    2 研究過程

    為了這個(gè)問題,研究盡可能涉及更多的理論知識(shí)推導(dǎo)以獲得相對詳述的信息.取水平面為慣性參考系,研究對象:物塊、斜面體.對物塊、斜面體分別受力分析,如圖2所示.

    圖2 受力分析圖

    沿水平方向?yàn)閤軸、豎直向下為y軸,建立平面直角坐標(biāo)系xOy,分別對物塊m和斜面體M列牛頓第二定律方程有

    Nsinθ=mamx

    (1)

    mg-Ncosθ=mamy

    (2)

    -N′sinθ=-MaMx

    (3)

    Mg+N′cosθ-F=0

    (4)

    由牛頓第三定律可知

    N′=N

    (5)

    從以上式(1)~(5)來看,目前還無法判物塊m和斜面體M相對于水平地面做什么性質(zhì)的運(yùn)動(dòng).

    2.1 速度特征

    設(shè)u為物塊m相對于斜面體M的速度大小(方向沿斜面向下),vm和vM分別為物塊和斜面體相對于水平地面的速度大小,則有

    (6)

    其中x為物塊沿斜面下滑的位移變量,h為物塊下落的高度變量.

    vmx=ucosθ-vMx

    (7)

    vmy=usinθ

    (8)

    由式(1) 、(3) 、(5)得

    (9)

    式(9)對時(shí)間0~t積分,得

    (10)

    (11)

    式(11)也可由系統(tǒng)水平方向動(dòng)量守恒可得.

    由式(7)、(11)得

    (12)

    (13)

    物塊m和斜面體M組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒,有

    (14)

    由式(8) 、(12)、(13)、(14)得

    (15)

    將式(15)分別代入式(8)、(12)、(13)得

    (16)

    (17)

    (18)

    物塊m相對水平地面的速度與水平方向的夾角α的正切值為

    (19)

    物塊相對水平地面的速度大小為

    (20)

    由式(19) 、(20)可知物塊m相對水平地面的速度的方向保持不變,大小隨下落的高度h增大而增大.可見物塊m相對水平地面的軌跡為直線,如圖3所示.

    圖3

    2.2 位移特征

    由式(6)得

    (21)

    物塊相對水平地面的元位移大小為

    (22)

    對式(22)進(jìn)行0~h積分,再結(jié)合式(21),有

    (23)

    (24)

    同理可得

    (25)

    (26)

    (27)

    物塊相對水平地面的位移與水平方向的夾角β的正切值為

    (28)

    這個(gè)結(jié)果和物塊速度與水平方向的夾角完全相同.

    物塊相對水平地面的位移大小為

    (29)

    斜面體相對水平地面的元位移大小為

    (30)

    同理積分可得

    (31)

    斜面體M相對水平地面的位移大小為

    (32)

    物塊和斜面體相對于水平地面水平方向的分位移之和為

    (33)

    2.3 加速度特征

    式(15)、(16)、(17)、(18)分別對時(shí)間t求導(dǎo),再結(jié)合式(21),得

    (34)

    式(34)表示物塊相對于斜面體的加速度.

    (35)[3]

    (36)

    (37)

    物塊相對于水平面的加速度與水平方向的夾角γ的正切值為

    (38)

    這個(gè)結(jié)果和物塊速度、位移與水平方向的夾角均相同.

    物塊相對于水平面的加速度大小為

    (39)

    式(19)、(38)表明,m的加速度方向和速度方向始終同向,且大小為定值.式(39)物塊相對于水平地面的加速度大小保持不變.因此,綜述物塊相對于水平地面做勻加速直線運(yùn)動(dòng).

    式(37)表明,斜面體的加速度大小不變,方向水平向左,因此,斜面體相對于水平地面也做勻加速直線運(yùn)動(dòng).

    2.4 作用力特征

    由式(1)、(4)、(5)、(35)得

    (40)

    F=Mg+N′cosθ=

    (41)

    式(40)、(41)表明,N和F均為定值,因而再次說明m和M分別相對于水平地面做勻變速直線運(yùn)動(dòng).

    2.4 功能關(guān)系特征

    由式(22)、(25)、(30)及式(21) 、(5)、(40)推導(dǎo)可得

    W=Nsinθdxm-Ncosθdym+N′sinθdxM=

    (42)

    由式(42)可知,一對相互作用力彈力(內(nèi)力)N,N′的元功為零.

    雖然一對相互作用力彈力(內(nèi)力)N,N′的元功為零[1],但過程中顯然做了功,從分析并畫出的運(yùn)動(dòng)軌跡可以看出(如圖3所示),斜面體對物塊的彈力與物塊位移的方向夾角大于90°,因此彈力N的確對物塊做了負(fù)功.彈力N′對斜面體做了正功,一對內(nèi)力N,N′在此分別對系統(tǒng)(m,M和地球)內(nèi)各個(gè)物體做功,并沒有消耗系統(tǒng)的機(jī)械能,在此做功起到了使系統(tǒng)內(nèi)的機(jī)械能發(fā)生轉(zhuǎn)化(物塊的重力勢能減少轉(zhuǎn)化為物塊水平方向的動(dòng)能,物塊豎直方向的動(dòng)能以及斜面體水平方向的動(dòng)能),因此系統(tǒng)的機(jī)械能是守恒的.

    3 綜述

    3.1 處理方法

    上述研究采用的主要物理方法有隔離法、整體法、理想模型法、運(yùn)動(dòng)的合成與分解法、相對運(yùn)動(dòng)法、微分法、積分法.

    3.2 教學(xué)指導(dǎo)意義

    從大學(xué)普通物理學(xué)的角度來看,不能僅停留于此典型力學(xué)問題的一般解決,理應(yīng)盡可能詳實(shí)、深入的認(rèn)識(shí),另外還可以從物理學(xué)方法論方面加深研究.

    當(dāng)然,探索的結(jié)果表明物塊、斜面體分別相對于水平地面做勻變速直線運(yùn)動(dòng),軌跡如圖所示.高中物理可以從物塊、斜面體水平方向動(dòng)量守恒[2]

    mvmx=MvMx

    再由幾何關(guān)系[2]

    是可以求出物塊、斜面體分別相對于水平地面的位移大小的,然而物塊水平方向和豎直方向的分速度、物塊相對地面的合速度、斜面體的速度以及物塊、斜面體運(yùn)動(dòng)的加速度和受到的彈力是無法求解的,雖然不是變力,卻涉及到微積分,高中物理目前不涉及到微積分知識(shí),所以無能為力.高中物理能夠合理解決的有式(1)~(9)、(11)~(20),運(yùn)動(dòng)的方法有理想模型法、運(yùn)動(dòng)的合成與分解、相對運(yùn)動(dòng)法、隔離法與整體法.

    4 結(jié)束語

    本文詳實(shí)、細(xì)致地研究了一個(gè)高中典型力學(xué)問題,首先獲得了關(guān)于這個(gè)問題的速度、位移、加速度、作用力、功能關(guān)系,加深了對此問題的定量認(rèn)識(shí),使之不再停留在感性的認(rèn)知上.其次總結(jié)了解決此問題的物理學(xué)方法,從大學(xué)普通物理和高中物理兩個(gè)不同的角度來審視此問題的可行性特點(diǎn),為此問題的開放式教學(xué)提供詳備的物理理論指導(dǎo).再次,此問題可以成為一個(gè)很好的高中物理與大學(xué)普通物理銜接的實(shí)例.

    1 梁紹榮,劉昌年,盛正華.普通物理學(xué)·力學(xué)(第二版).北京:高等教育出版社,1987

    2 漆安慎.普通物理學(xué)教程·力學(xué)(第二版)學(xué)習(xí)指導(dǎo)書.北京:高等教育出版社,2009

    3 江蘇省物理學(xué)會(huì)主編.物理學(xué)奧賽教程(增訂本).南京:南京大學(xué)出版社,2004.06

    2017-03-10)

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