


【摘要】高中習題具有較強的參考價值,有利于促進學生深化高中物理課程知識的學習.本文以兩例高中物理習題為例進行分析,梳理相關的課程知識內容,明晰解題要點,深化學生對物理知識的運用,增強學生物理實踐技能.
【關鍵詞】高中物理;經典試題;解題技巧
在高中物理中,有許多常見的習題類型,包括力學、電磁學、熱學等多個領域.以下是對兩類常見習題的解題分析.
習題1分析氣體在各個過程中的狀態變化,探討溫度T、體積V、壓強P與內能U之間的相互關系.
例1如圖1所示,一定量的理想氣體經歷圖示的循環過程,A→B與C→D是等壓過程,B→C和D→A是絕熱過程.己知TC = 250K,TB = 400K,求循環的效率()
解析分析在等壓過程與絕熱過程中,物理量之間的相互影響.根據氣體在各個過程中的狀態變化進行分析.在等壓過程中,氣體的體積和溫度相互關聯.在絕熱過程中,氣體的內能變化主要取決于外界對氣體做的功.本題中,一定量的理想氣體經歷了一系列狀態變化,其中A→B與C→D是等壓過程,B→C和D→A是絕熱過程.P是壓強,V是體積,R是理想氣體常數,T是熱力學溫度.在等壓過程中,氣體的壓強保持不變.因此,根據理想氣體狀態方程,體積V與溫度T成正比.在絕熱過程中,氣體與外界沒有熱量交換.根據熱力學第一定律,內能U的變化等于外界對氣體做的功.氣體膨脹,即體積增大的過程,外界對氣體做負功,即氣體對外界做功,內能減小.氣體壓縮即體積減小的過程,外界對氣體做正功,內能增大.A→B等壓過程中壓強P不變,根據理想氣體狀態方程,溫度T也增大.
本題主要考查理想氣體的等壓過程、絕熱過程以及熱機效率的計算.
解吸熱過程AB為等壓過程Q1=μCp(TB-TA),
放熱過程CD為等壓過程 Q2=μCp(TC-TD),
因此,TATB=TDTC,
得出η=1-TCTB=37.5%.
習題2在高中物理中,摩擦力是一個重要的力學概念,涉及物體之間的接觸、相對運動或相對運動趨勢.金屬塊在不同情境下受到的摩擦力大小和方向會有所不同,摩擦力取決于多種因素,包括接觸面的性質、正壓力的大小與物體的運動狀態等[1].在解題過程中,要求判斷金屬塊所受的摩擦力是靜摩擦力還是滑動摩擦力.靜摩擦力發生在物體有相對運動趨勢但尚未發生相對運動時,而滑動摩擦力則發生在物體已經發生相對運動時[2].
例2小金屬塊質量為m,L為金屬塊離紙帶右端距離,μ為動摩擦因數.向左方向將紙帶抽出,如圖2所示:
(1)金屬塊摩擦力如何表示?請具體分析.
(2)在運動過程中,求解紙帶的速度v.
解析當紙帶被向左拉動時,金屬塊由于與紙帶之間的摩擦力而受到向右的摩擦力作用.摩擦力會阻止金屬塊隨紙帶一起運動,導致金屬塊相對于紙帶向右滑動.在這個問題中,運用牛頓第二定律描述金屬塊的受力情況.金屬塊受到的摩擦力等于其質量乘以加速度,即f =μmg(其中f為摩擦力,μ為動摩擦因數,m為金屬塊的質量,g為重力加速度).由于紙帶是勻速運動的,金屬塊的加速度為零,因此摩擦力將等于金屬塊受到的合力.考慮金屬塊相對于紙帶的運動情況.
解(1)金屬塊受到的摩擦力為:f=μmg,向左.
(2)金屬塊受力分析中:f=ma,v0=at,
金屬塊位移中:s1=12at2,
紙帶位移:s2=v0t,
兩者相對位移時:s2-s1=l,
解得v0=2μgl,
紙帶速度vgt;2μgl.
小結對金屬塊進行受力分析,找出所有作用在金屬塊上的力,分析與摩擦力相關的力,包括正壓力、外力等[3].在計算摩擦力大小時,由于金屬塊未發生相對運動,靜摩擦力的大小等于使金屬塊產生相對運動趨勢的外力[4-5].在求解過程中,對物體在當時情境下的受力情況進行分析,從大小與方向兩個層面進行分析,將題目中的數值代入之后求出最終的答案.解題過程中注意細致分析,充分考慮物體在當時的所有受力狀態,避免出現遺漏某個力的情況.
結語
教師有效促進學生糾正錯誤,加深對物理課程知識的理解,提高學生解題能力,培養學生的批判性思維與實驗設計能力.高中物理解題分析的關鍵在于理解題目中的物理情境與條件,明晰解題所需的物理公式與概念,綜合分析題目中的各種情況.結合題目中的相關條件,得出清晰的思路與方向,順利解題.
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