王楚瑤
(山東省壽光一中2016級高二3班 262700)
物理是對時間、空間和物質(zhì)以及能量進(jìn)行研究的一門自然學(xué)科,也是推動社會發(fā)展的重要力量.教育體制的不斷改革,要求我們能夠在學(xué)習(xí)的過程中建立知識體系,不斷拓展思維模式,這樣才能夠適應(yīng)當(dāng)前社會對于人才的需求特點.高中物理的學(xué)習(xí),是高中學(xué)習(xí)中的重點和難點,尤其是在機械能守恒的學(xué)習(xí)中,很多同學(xué)都會遇到很多困難,以至于解答物理問題時束手無措,導(dǎo)致在考試中失分.機械能守恒的學(xué)習(xí)是開展高中物理學(xué)習(xí)的重要基礎(chǔ)和前提,能夠在解決問題的過程中深刻把握能量的變化規(guī)律,在受力分析、能量轉(zhuǎn)換等方面發(fā)揮著至關(guān)重要的作用.所以,研究高中物理機械能守恒學(xué)習(xí)技巧,對于建立物理學(xué)習(xí)體系、拓展物理學(xué)習(xí)思維具有重要意義.此外,通過研究高中物理機械能守恒學(xué)習(xí)技巧,能夠不斷提升解決實際問題的能力.
機械能守恒定律是物體運動中的一條重要規(guī)律,對于把握物體運動狀態(tài)和能量變化具有關(guān)鍵作用,在實際問題解決中,機械能守恒定律的應(yīng)用能夠大大提升解決效率.機械能包括了重力勢能、彈性勢能和動能,三種能量之間的相互轉(zhuǎn)化并保持總機械能守恒,這就是機械能守恒的基本概念.機械能守恒定律的基本特點包括:一定狀態(tài)下,整個系統(tǒng)機械能總量相等;系統(tǒng)動能增量與勢能減量相等;當(dāng)系統(tǒng)內(nèi)A物體增加時,B物體一定減少了相應(yīng)的機械能.
在判斷機械能守恒的過程中,首先可以利用機械能的定義進(jìn)行判斷.比如,當(dāng)物體在水平面處于勻速運動狀態(tài)時,那么物體的動能和勢能都不會產(chǎn)生變化,那么當(dāng)然遵循機械能守恒;當(dāng)物體沿著斜面勻速下滑時,動能肯定是不變的,但是重力勢能在下降,那么由此可知其機械能是減少的.
此外,還可以利用做功來判斷機械能守恒.這就需要對物體進(jìn)行受力分析,當(dāng)物體僅僅受到重力時,機械能守恒;當(dāng)物理受到重力作用和其他力的作用,但是其他力做功代數(shù)和為0時,機械能也是守恒的.利用做功來判斷機械能守恒,其關(guān)鍵就是判斷物體是否受到外力作用以及做功代數(shù)和是否為0.在圖中,水平面為光滑狀態(tài),無論彈簧B帶著子彈向左還是向右運動,只有彈簧的彈力在做功,所以在此系統(tǒng)中機械能是守恒的.

能量轉(zhuǎn)化也是判斷機械能守恒的一個關(guān)鍵技巧.系統(tǒng)與外界未發(fā)生機械能的傳遞、機械能也未發(fā)生轉(zhuǎn)化時,那么系統(tǒng)的機械能守恒.動能以及勢能的變化狀態(tài),是判斷機械能是否守恒的重要依據(jù).當(dāng)系統(tǒng)的動能和勢能相互轉(zhuǎn)化時,由于兩者都屬于機械能,所以機械能是守恒的.在圖中,子彈射入B的過程中,有內(nèi)能的轉(zhuǎn)化,那么此時機械能就不是守恒的.
機械能守恒的表達(dá)式,是在進(jìn)行機械能守恒學(xué)習(xí)中非常關(guān)鍵的內(nèi)容,對于建立物理學(xué)習(xí)體系有著重要意義.掌握機械能守恒的表達(dá)式,是解決機械能守恒問題的基礎(chǔ)和前提.
第一,系統(tǒng)最初具有多少機械能,那么根據(jù)機械能守恒定律,在最終狀態(tài)系統(tǒng)的機械能就有多少.由于是勢能與動能共同組成機械能,那么無論動能和勢能在過程中怎樣變化,動能和勢能的和在開始和最終狀態(tài)是相等的.
第二,勢能與動能之間能夠進(jìn)行轉(zhuǎn)化,在轉(zhuǎn)化的過程中遵循動能增加量一定等于勢能減少量,那么自然動能的減少量一定等于勢能的增加量.
在機械能守恒定律的應(yīng)用過程中,應(yīng)該始終牢記上述表達(dá)關(guān)系式,并能夠根據(jù)不同的系統(tǒng)情況進(jìn)行合理的分析,提高問題的解決能力.重力勢能的參考面的選擇,是在應(yīng)用第一條表達(dá)式時需要關(guān)注的問題.在應(yīng)用第二條表達(dá)式的過程中,可以將零勢面作為重力勢能的參考面.通過對于機械能守恒表達(dá)式進(jìn)行反復(fù)研究,能夠提升我們在解題時的解題技巧,不斷拓展解題思路,實現(xiàn)物理綜合能力的提升.
合理選擇研究對象,是在進(jìn)行機械能守恒學(xué)習(xí)技巧的運用中非常關(guān)鍵的一個步驟,能夠使得問題更加清晰且具有條理性,幫助我們有條不紊的解決機械能守恒問題.高中物理的難度相對較大,一個系統(tǒng)中往往涉及多個研究對象及運動過程,如果此時亂了陣腳不知該從何下手,那么就會導(dǎo)致解題思路的混亂.所以,應(yīng)該根據(jù)題目的要求,首先找到能夠方便解題的研究對象,通過對其進(jìn)行狀態(tài)分析,巧妙利用機械能守恒來解決問題.
零勢能面的選擇,是在進(jìn)行機械能守恒學(xué)習(xí)時非常關(guān)鍵的一個環(huán)節(jié),也是解題過程中簡化解題過程的重要方法.系統(tǒng)的最低點的確定,是進(jìn)行機械能守恒研究的關(guān)鍵,在進(jìn)行學(xué)習(xí)時應(yīng)該注重零勢能面的確定,然后在此基礎(chǔ)上進(jìn)行物理狀態(tài)分析,能夠更加清晰合理.
高中物理是我們認(rèn)知世界、探索世界的重要學(xué)科,由于其涉及的內(nèi)容龐雜,所以不同定律的合理應(yīng)用能夠幫助我們簡化解題過程,提高解決問題的效率.其中,機械能守恒定律是高中物理學(xué)習(xí)的重點和難點,其主要研究物體或者系統(tǒng)的動能與勢能的轉(zhuǎn)化情況.掌握機械能守恒定律的學(xué)習(xí)技巧,有助于拓展物理思維,實現(xiàn)物理知識的靈活運用.在學(xué)習(xí)機械能守恒定律時,首先,應(yīng)該進(jìn)行機械能守恒的判斷,可以從定義、做功和能量轉(zhuǎn)化的角度進(jìn)行判斷;其次,應(yīng)該明確機械能守恒的表達(dá)式;最后,應(yīng)該合理選擇研究對象和零勢能面,簡化解題過程.