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文檔簡介
11淺談微元法在高中物理中的應(yīng)用當(dāng)前大部分高中生學(xué)習(xí)過程中遇到的困惑與難點(diǎn)。關(guān)鍵詞:微元法;學(xué)科思維微元法是分析解決物理問題中的常用方法,是從部分到整體的科學(xué)思維方法,熟悉的物理規(guī)律加以解決,使所求的物理問題簡化。在使用微元法處理問題時(shí),作用。也是培養(yǎng)高中生物理學(xué)科思維的一種重要的途徑。下面從高中物理中一些具體問題談?wù)勎⒃ㄔ诟咧形锢韺W(xué)習(xí)中的應(yīng)用策略。一、微元求和面積法和在高中物理教與學(xué)的過程中,首先我們遇到的是變速直線運(yùn)動(dòng)的位移問題,我們利用勻速直線運(yùn)動(dòng)x=vt和v-t圖像所圍成的面積求勻速直線運(yùn)動(dòng)的位移,直線運(yùn)動(dòng)v-t反向時(shí),F(xiàn)-x圖像所圍成的面積表示功。同樣力在時(shí)間上的積累是沖量,F(xiàn)-t圖自然而然地會(huì)類比推導(dǎo)和利用微元求面積法去解決一些實(shí)際問題。二、微元法解題實(shí)例表達(dá)不清造成了解題障礙。下面通過實(shí)例來探討微元法的應(yīng)用。PAGEPAGE22.1微元法在連續(xù)的流體(水流、氣流、粒子流)模型中應(yīng)用例1.如圖高壓采煤水槍出口橫截面積為s,水的射速為v,垂直射到煤層后水的速度變?yōu)榱?,若水的密度為ρ,求水對煤層的沖力。v解析:采用微元法分析,對一段微小時(shí)間?t內(nèi)v射到煤層的水柱有,?m=ρv?ts對水柱動(dòng)量定理有-F?t=0-?mv=-ρv2?ts FF=ρv2s由牛頓第三定律得水對煤層的沖力F`=-F2.2微元法求解變力功例2.如圖質(zhì)量為m的小車以恒定的速率v沿半徑為R的豎直圓環(huán)軌道運(yùn)動(dòng),小車與軌道間動(dòng)摩擦數(shù)為μFN2α,求小車從軌道的最低點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到最高點(diǎn)的過程中摩擦力所做的功。解析:取小車與水平軸對稱的1、2FN2α微小位移下摩擦力做功,由動(dòng)力學(xué)方程得v2 v2FN1-mgsinα=mRFN1=mR+mgsinαv2 v2FN2+mgsinα=mRFN2=mR-mgsinα1、2兩小段摩擦力做功?Wf=?Wf1+ ?Wf2=-μFN1?s-μFN2?s--2μmv?s-2μmv?α= = 2 整個(gè)過程中摩擦力做功RW=∑?Wf=-2μmv2∑?α=-πμmv22.3微元法求動(dòng)量守恒中的位移例3.如圖所示,質(zhì)量M=2kg的滑塊套在光滑的水平軌道上,質(zhì)量m=1kg的小球通過長L=0.5m的輕質(zhì)細(xì)桿與滑塊上的光滑軸O連接,小球和輕桿可在豎直平面內(nèi)繞O軸自由轉(zhuǎn)動(dòng),開始輕桿處于水平狀態(tài),現(xiàn)給小球一個(gè)豎直向上的初速度v0=4m/s,g=10m/s2若解除對滑塊的鎖定,試求小球擊中滑塊右側(cè)軌道位置點(diǎn)與小球起始位置點(diǎn)間的距離。解析:設(shè)小球任意時(shí)刻水平速度為v1,滑塊的速度為v2,對小球滑塊系統(tǒng)水平方向動(dòng)量守恒有mv1=Mv2取微小時(shí)間?t有mv1?t=Mv2?t則有m∑v1?t=M∑v2?tmx1=Mx22又x1+x2=2L解得x1=m232即小球擊中滑塊右側(cè)軌道位置點(diǎn)與小球起始位置點(diǎn)間的距離為x1=m。32.4微元法求均勻帶電圓環(huán)軸線上的電場強(qiáng)度例4.如圖,一半徑為R的均勻帶電圓環(huán),總電荷量為Q,求軸線上離環(huán)中心O為x處的p點(diǎn)電場強(qiáng)度Ep。限分割成N等份,每份q00電荷量q=Q每份在p點(diǎn)產(chǎn)生的0Nr電場強(qiáng)度為電場強(qiáng)度為E E 0x00=k R pxr2θq0 kQxEp=NE0cosθ=Nk
cosθ=r2
o3(x2+R2)2 E02.5微元法在電磁感應(yīng)中的應(yīng)用例5如圖,水平地面上固定著光滑平行導(dǎo)軌,導(dǎo)軌與電阻R連接,放在豎直向上的勻強(qiáng)磁場中,桿的初速度為v0,不計(jì)導(dǎo)軌及桿的電阻,則下列關(guān)于桿的速度與其運(yùn)動(dòng)位移之間的關(guān)系圖像正確的是()A.BC.D.解析:設(shè)瞬時(shí)速度為vi,瞬時(shí)電動(dòng)勢Ei=BLviiR i i瞬時(shí)電流I=Ei安培力FiR i i
B2L2R
viB2L2∑取一段時(shí)間t對導(dǎo)體桿動(dòng)量定理有-∑R
viti=mv-mv022-BL∑vt
=mv-mvR ii 022R0-BLx=mv-mvR0B2L2v=v0-mRx則選c例6.如圖光滑U型金屬框架寬為L,足夠長,其上放一質(zhì)量為m的金屬棒ab,左端連接有一電容為C架運(yùn)動(dòng),如圖所示。求導(dǎo)體棒的最終速度。解析:設(shè)瞬時(shí)電流為Ii取一段時(shí)間t對導(dǎo)體棒動(dòng)量定理有-∑BIiLti=
mv-mv0-BL∑Iiti=則有-BLq=
mv-mv0mv-mv0最終穩(wěn)定時(shí)電容器所帶電荷量q=cBLvmv0解得v=m+cB2L2例7.如圖質(zhì)量為M的足夠長金屬導(dǎo)軌abcd放在光滑的絕緣水平面上。一電阻不計(jì),質(zhì)量為m的導(dǎo)體棒PQ放置在導(dǎo)軌上,始終與導(dǎo)軌接觸良好,PQbc構(gòu)成矩形。棒與導(dǎo)軌間動(dòng)摩擦因數(shù)為μ,棒左側(cè)有兩個(gè)固定于水平面的立柱。導(dǎo)軌bc段長為L,開始時(shí)PQ左側(cè)導(dǎo)軌的總電阻為R,右側(cè)導(dǎo)軌單位長度的電阻為R0。以ef為界,其左側(cè)勻強(qiáng)磁場方向豎直向上,右側(cè)勻強(qiáng)磁場水平向左,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小均為B。在t=0時(shí),一水平向左的拉力F垂直作用在導(dǎo)軌的bc邊上,使導(dǎo)軌由靜止開始做勻加速直線運(yùn)動(dòng),加速度為a。試求:某過程中回路產(chǎn)生的焦耳熱為Q,導(dǎo)軌克服摩擦力做功為W,求導(dǎo)軌動(dòng)能的增加量解析:本題學(xué)生不容易看出導(dǎo)軌bc邊運(yùn)動(dòng)過程中克服安培力做功,由功能關(guān)系知Q=W克F安而導(dǎo)體棒PQ與bc邊所受安培力大小相等,在不斷變化,PQ導(dǎo)體棒對導(dǎo)軌的摩擦力Ff=μ(mg+F安)在不斷變化,取空間元?s導(dǎo)軌在這一過程中克服摩擦力做功W=∑Ff?s=μmg∑?s+μ∑F安?s=μmgs+μQW-μQ Ma解得s= 而導(dǎo)軌動(dòng)能增量?Ek=WF合=Mas= (W-μQ)μmg
μmg總
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