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推理法在高中物理解題中的應(yīng)用

2018-08-06 05:42:42山東省桓臺第二中學(xué)
新課程教學(xué)(電子版) 2018年6期
關(guān)鍵詞:高中物理解題

山東省桓臺第二中學(xué) 徐 逢

例1:如圖1所示,在高能粒子獲取裝置中,有一垂直紙面向外的均勻磁場存在于環(huán)形區(qū)域內(nèi),磁場大小可調(diào)。在環(huán)形區(qū)域內(nèi),有一電荷量和質(zhì)量分別為+q和m的粒子做圓周運動,圓半徑為R。A和B為原本電勢為零的極板,中心開有小孔。在有粒子經(jīng)過時,A電勢升高至+U,B則為零,粒子則隨之加速。粒子離開B時,A電勢恢復(fù)至零。在電場中,隨著速度增加,粒子動能也得到了增大,磁場B隨之增大,且繞行半徑保持不變。求:(1)如果粒子在t=0時在A小孔處靜止,然后受電場作用加速繞行一圈,求粒子繞行n圈后至A板的動能En。(2)為使粒子保持繞行半徑不變,磁場應(yīng)周期性遞增,求粒子繞行n圈時的磁感應(yīng)強度Bn。(3)求粒子繞行n圈需要的總時間t點。

圖1

解:粒子運動體現(xiàn)出明顯周期性,可用歸納推理法進行求解。

(1)由于電荷只在洛倫茲力的作用下做圓周運動,洛倫茲力不做功,所以電荷在AB間做功W=qU,是電場力做的功。繞行n圈后,W總=nqU。根據(jù)動能定理可得,En=W總=nqU。

(2)繞行n周后,假設(shè)粒子速度為Vn,電荷圓周運動應(yīng)

二、演繹推理法在高中物理解題中的應(yīng)用

例2:如圖2,小車通過繩PQ使質(zhì)量為m的物體向上運動,而繩P端與車后掛鉤連接,Q端與物體連接,中間跨過定滑輪。假設(shè)繩子長度不變,定滑輪、繩子的質(zhì)量和二者間的摩擦可忽略,并且車在A點開始拉動物體時繩子已經(jīng)達到豎直緊繃狀態(tài),左側(cè)繩子長度為H。在提升物體的過程中,小車向左進行加速運動,從A向C行駛,中間經(jīng)過B,而AB距離為H,小車在B點速度為VB。求:小車在從A移動至B過程中繩拉力對物體做功。

解:在求解該例題時,可以利用動能定理求解繩子對物體做的功。但采取該方法很難求得B點時物體的即時速度vt,容易出現(xiàn)將vt大小與vB大小等同的錯誤情況。分析繩子對物體做功的過程可以發(fā)現(xiàn),在小車從A到C的過程中,繩子速度v隨著角度變化而變化。小車在點A時,角θ為90°,繩速v為0。在小車行駛至無窮遠處的情況下,則角θ為0°,繩速v為小車行駛速度。因此,在小車行駛過程中,v=v車速cos90°=0。在點B,v=vBcosθ。由于此時物體速度為vt,所以vt=v。以物體為研究對象,結(jié)合動能定理,得到wF-mg(-1)H=mvt2,vt=vBcos45 °,可得W=mv2+(-1)FBmgH。

圖2

三、類比推理法在高中物理解題中的應(yīng)用

例3:在光滑絕緣水平面上,存在有彼此距離無窮遠的兩個小球A和B。而兩個小球所帶電荷不同,質(zhì)量分別為4m和m,并且A球正向B移動,速度為v0,求兩球最大電勢能。

解:在對該題進行求解時,由于該問題類似于彈簧雙振子問題,所以可以采用類比推理法進行求解,即將A和B間庫侖力轉(zhuǎn)換為彈力。在求解兩球最大電勢能時,則可以認為彈簧處于被壓縮到最短的狀態(tài),然后進行問題求解。

當(dāng)A和B的速度相同時二者間電勢能最大,根據(jù)動量守恒定律可得,4mv0=5mv。此時,系統(tǒng)損失的動能全部轉(zhuǎn)化為電勢能,即有

通過分析可以發(fā)現(xiàn),在高中物理解題中應(yīng)用推理法,能夠使問題的求解過程得到簡化,提高學(xué)生的物理推理能力。因此,教師還應(yīng)加強推理法的教學(xué),以便使學(xué)生能夠更好地掌握該種物理解題方法。

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