江蘇省高郵中學(xué)(225600) 居殿兵
《普通高中物理課程標準》2017年正式發(fā)布,強調(diào)注重體現(xiàn)物理學(xué)科本質(zhì),培養(yǎng)學(xué)生核心素養(yǎng)。要做到這一點,不光是嘴上說說而已,要找到踐行的落腳點,體驗式學(xué)習就是一個很好的落腳點。
體驗式學(xué)習,是學(xué)生從日常生活或他人構(gòu)建的程序里獲得親身體驗之后進行反思、概括、討論、評價,最終產(chǎn)生新的認識、情感或行動并在實踐中加以檢驗、運用的過程。
對于物理學(xué)科而言,實驗是體驗式學(xué)習的一個重要抓手。物理是一門實驗科學(xué),它的本質(zhì)和魅力是實驗,做實驗可以提高學(xué)生學(xué)習物理的興趣,加深對物理原理的理解。做實驗?zāi)苡蒙磉叧R姷钠鞑暮凸ぞ咦詈茫灰欢ǚ堑糜懈?、精、尖的實驗儀器才行,本文落實到一個具體的器材——單擺。
什么是單擺,人教版教材說法是:細線懸掛小球在豎直平面內(nèi)擺動,如果細線的質(zhì)量與小球相比可以忽略,球的直徑與線的長度相比也可以忽略,這樣的裝置就叫做單擺。
百度詞條的解釋為:單擺是能夠產(chǎn)生往復(fù)擺動的一種裝置,將無重細桿或不可伸長的細柔繩一端懸于重力場內(nèi)一定點,另一端固結(jié)一個重小球,就構(gòu)成單擺。若小球只限于鉛直平面內(nèi)擺動,則為平面單擺,若小球擺動不限于鉛直平面,則為球面單擺。
本文所說的單擺,范圍有所擴大,是指主要部件可簡化成小球和細繩的一種裝置。
用單擺可以做若干類、若干個實驗,而且組裝單擺的器材極為簡單,在中學(xué)實驗室或者學(xué)生家里都可以進行單擺實驗。
這個實驗大家都很熟悉,是高考中的一個重要考點,學(xué)生分組實驗做過,實驗的精度也比較高。
實驗的關(guān)鍵是:要讓小球在豎直面內(nèi)做簡諧運動,擺角不能大于10°,要用積累法測周期,一般是30~50次。擺長是讓單擺自由下垂時從懸點到球心的距離 (懸線長+小球半徑),處理數(shù)據(jù)可以是計算法,也可以是作圖法。
為了提高學(xué)生的學(xué)習興趣,也為了培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新能力,提升學(xué)生物理核心素養(yǎng),操作時可以在基本實驗基礎(chǔ)上作一些變化,變化的關(guān)鍵點是小球重心位置的確定。
還能根據(jù)實驗結(jié)果作出的圖線求出小球的半徑,就是直線與L軸的交點到坐標原點距離。
圖1 簡諧運動單擺
如果讓擺球在水平面內(nèi)做圓周運動,就是圓錐擺,如圖2所示。假設(shè)擺線與豎直方向的夾角為θ,受力分析后,有如下關(guān)系式:
圖2 圓錐擺
為了測出重力加速度,除了要測量擺長和周期外,還要測出擺線與豎直方向的夾角θ,因為擺線是運動的,測量角度θ比較難。再分析發(fā)現(xiàn),Lcosθ其實就是擺長在豎直方向的投影。
一般情況,我們是讓單擺作小角度振動,近似認為作簡諧運動,根據(jù)周期公式求當?shù)氐闹亓铀俣?。理論上是當擺角趨于0°時最好,但這個時候振動已難以進行。實際操作時可以從大角度開始,不斷減小擺動角度測多組數(shù)據(jù),作出T-θ圖線,根據(jù)圖線的變化趨勢,推得擺角趨于0°時的周期。這是我們處理數(shù)據(jù)的一種方法。
例如,用毫秒計測定單擺的周期T與擺角θ的關(guān)系見表1,求當θ→0°時的單擺的周期,并根據(jù)θ→0°時的周期計算出重力加速度g的值(單擺擺長l=37.00cm)。
表1 單擺的周期與擺角關(guān)系
圖3 T-θ圖像
圖4 圓周運動單擺
由于庫侖力很小,直接用鐵球做實驗,幾乎看不到鐵球受力后的運動,改用乒乓球進行實驗,怎么能讓它帶電呢?可以用6B鉛筆將乒乓球表面涂黑,或者用銀灰漆涮一遍,乒乓球就是一個能導(dǎo)電的導(dǎo)體球了。也可以在淘寶網(wǎng)上買泡沫塑料球,再涂上銀灰漆來制作導(dǎo)電球。
先用起電機讓一個固定的金屬球帶電,再在旁邊放入單擺球,當兩者距離不同時,單擺偏離豎直方向的距離不同,距離越遠,偏角越小,則說明庫侖力越??;若用一個相同的導(dǎo)電單擺球與之碰一下,明顯看到單擺偏離豎直方向的距離變小,即電量越小,庫侖力越小。
人教版教材講授向心力這節(jié)內(nèi)容前,先講解了向心加速度,而講解向心加速度時課本中是從太陽對地球的引力來引入的,學(xué)生無法直接感知??梢宰寣W(xué)生用手拉著單擺,使球在水平桌面上做圓周運動,向心力是人手施與的,力的大小人手有感覺,這樣操作實驗效果更好。
向心力不但能定性感知,也能定量探究。通過控制變量法完全可以探究力與質(zhì)量、角速度(或速度)、半徑的定量關(guān)系。
具體做法是:如圖5所示,將單擺放在水平圓管內(nèi),細線另一端與無線力傳感器相連,可調(diào)速的電動機帶動水平槽做勻速圓周運動。當旋轉(zhuǎn)半徑r和角速度ω一定時,改變質(zhì)量m,測出力F,分析F與m的關(guān)系;當小球質(zhì)量m和旋轉(zhuǎn)半徑r一定時,改變角速度ω,測出力F,分析F與ω的關(guān)系;當小球質(zhì)量m和角速度ω一定時,改變旋轉(zhuǎn)半徑r,測出力F,分析F與r的關(guān)系。
圖5 連接傳感器單擺
講授機械能守恒定律時,作為引入,可將一單擺高高掛起,選擇一個比較大的鐵球,讓一學(xué)生離開球一定距離,將球拉到學(xué)生的鼻尖處,放開手,大球離開學(xué)生,學(xué)生很坦然,當球靠近學(xué)生時,學(xué)生會不由自主往后退,一臉緊張相,引得其他同學(xué)大笑不止,在輕松愉快的環(huán)境下進行新課的學(xué)習。課堂結(jié)束時再對此實驗進行分析,學(xué)生對機械能守恒實驗現(xiàn)象記憶、定律理解將更加深刻。
將等質(zhì)量的單擺安裝好(用雙線擺做更好,能保證所有碰撞都在同一豎直平面內(nèi)),如圖6所示,先做兩個相鄰球碰撞實驗,可觀察到兩球速度交換現(xiàn)象,再做多球碰撞實驗,將最旁邊一球拉高放下,可看到只有兩邊兩球擺動,中間球保持不動。實驗現(xiàn)象蘊含著動量、能量同時守恒,是對理論推導(dǎo)一個很有趣的驗證。
圖6 相鄰球碰撞實驗
如圖7所示,將單擺懸點固定在豎直擋板上,將兩個擺長一樣,球重心等高的兩單擺緊挨在一起懸掛,讓一個球碰撞另一個球。
圖7 動量守恒定律實驗
仿照教材中“研究平拋物體運動”畫平拋軌跡的方法來確定兩球的最高位置,從而求出各自碰撞前后的速度。先確定好入射球的位置,量出角度θ1,每次讓入射球從同一位置釋放,將鉛筆尖放在另一邊某一位置,不斷調(diào)整鉛筆尖的位置,直至被撞球擺線剛好擺到鉛筆尖處,記下這個點,從而確定碰撞后的偏角θ2。用同樣的方法來確定入射球碰后的最高位置θ3,此過程為了避免被撞球的影響,可用手接住它,因為它的最高位置前一步已經(jīng)確定,現(xiàn)在只要確定入射球后來的最高位置就行。
為了簡單起見,也可以在被撞球的后面粘上雙面膠,這樣只要前后各測量一次速度即可。
沖擊擺裝置網(wǎng)絡(luò)上有成品出售,裝置實物圖如圖8所示。具體操作過程如下。
將沖擊擺放在桌面上,彈簧槍尾部正對實驗者。調(diào)節(jié)底板上的調(diào)節(jié)螺釘使底板大致呈水平。調(diào)整四根懸線的長度,使擺塊上表面呈水平,側(cè)面與刻度板平行,前端面與刻度板的零刻度線對齊(若沒有對齊,可調(diào)整底座上位于一側(cè)中部的螺釘),后端面的入射孔與彈簧槍口正對(偏左或偏右時,也可調(diào)節(jié)螺釘)。
拉動彈簧槍拉手至第一檔,裝上彈丸。為減少克服摩擦力而引起的能量損耗,先初測一下指針的最高位置,將指針預(yù)先拔至此位置附近。壓下扳機,射出彈丸,彈丸進入擺塊后推動擺塊一起上升,擺塊將指針推動到擺塊所能到達的最高位置。在擺塊返回時,用手將指針止住,記下指針的最大偏角θ。
圖8 沖擊擺裝置
把指針撥回1°~2°,取出彈丸,觀察擺塊的靜止位置是否理想,并作適當調(diào)整。重新把槍機拉在第一檔上,安上彈丸,重復(fù)步驟2。在第一檔上共做3次。使槍機處于第二檔及第三檔,重復(fù)以上步驟,每檔做3次。
用尺量出懸線的長度(準確一些,是懸線長在豎直方向的投影長度),用天平測出彈丸和擺塊的質(zhì)量。分別計算各次彈丸的速度,求出每檔速度的平均值。
如圖9所示,在一“門”形鐵架上端系一水平粗棉線,將擺線長短不同的單擺扣在棉線上,可以發(fā)現(xiàn),當小球A振動后,最終與A等擺長的D球振幅最大,演示了共振現(xiàn)象,這是理解共振現(xiàn)象的一個精典實驗。
圖9 共振實驗
如圖10所示,這也是理解簡諧運動圖像的一個精典實驗。在沙擺擺動的同時,勻速拉動木板,將會看到簡諧運動的圖像。實驗中要用細沙,才能保證沙子均勻流出。沙漏本身要重一些,這樣才能保證實驗過程中系統(tǒng)的重心位置幾乎保證不變,從而使沙擺的擺長不變,周期不變。
圖10 沙擺簡諧運動實驗
一球殼中裝水,水不斷流出,小球的重心如何變化呢?這個問題可以用微積分來計算,其實做實驗也是一個不錯的驗證方法。
由于重心的變化相對于擺長來說比較小,實驗的精度要高于剛才的實驗,還是使用力傳感器,將單擺懸掛在力傳感器的掛鉤上,用配套軟件畫出力與時間的關(guān)系曲線,看周期的變化,從而推得水球重心的變化。
也可以用電壓傳感器。在水槽中倒入鹽水,兩邊各固定一長方形電極,建立勻強電場,用一根細銅絲做擺線,并且細銅絲穿過小球后還露出一點點,伸入鹽水中,讓此露出的銅絲在兩電極間運動,將電壓傳感器的兩端接在懸點和水槽中點,用電腦軟件畫出電壓隨時間的變化關(guān)系,分析周期的變化,從而推得水球重心的變化。