王懷鵬
[摘? ?要]高中物理題型復(fù)雜多變,部分習(xí)題涉及的物體運動過程復(fù)雜,對學(xué)生的思維能力要求較高,不少學(xué)生百思不得其解,成為學(xué)生學(xué)習(xí)物理的攔路虎。為幫助學(xué)生攻克物理難題,樹立解題自信心,教師可圍繞具體例題,與學(xué)生一起分析難題難在何處,幫助學(xué)生突破思維障礙,將陌生問題轉(zhuǎn)化為熟悉的問題,讓學(xué)生迅速找到解題突破口,從而提升學(xué)生的物理解題能力。
[關(guān)鍵詞]高中物理;難題;思維障礙;突破
[中圖分類號]? ? G633.7? ? ? ? [文獻標(biāo)識碼]? ? A? ? ? ? [文章編號]? ? 1674-6058(2020)29-0050-03
部分學(xué)生解答物理習(xí)題時感覺難度較大,主要有以下原因:其一,對高中物理基礎(chǔ)知識的理解不夠深入,思維不夠靈活;其二,對物體運動過程認(rèn)識不清,無法及時調(diào)動頭腦中的物理知識,或思維受限,采用的解題方法較為煩瑣,導(dǎo)致半途而廢。為避免出現(xiàn)上述情況,教師教學(xué)中應(yīng)該注意幫助學(xué)生突破思維障礙,具體可以在平時教學(xué)中,重視學(xué)生的思維訓(xùn)練,注意解題思路方法的講解,并讓學(xué)生能夠舉一反三,拓展其思維,給其解答物理難題帶來良好的啟發(fā)。
一、借助幾何思維,巧解物理難題
高中物理與數(shù)學(xué)知識聯(lián)系緊密,尤其是部分難題,借助幾何知識進行分析,能很快找到參數(shù)之間的關(guān)系,準(zhǔn)確構(gòu)建相關(guān)方程,進而順利求解。教學(xué)中應(yīng)通過引導(dǎo),使學(xué)生認(rèn)識幾何知識的重要性,尤其要注意通過習(xí)題講解以及日常訓(xùn)練,提高學(xué)生運用幾何思維解答物理難題的意識,總結(jié)運用幾何思維解答物理難題的技巧與方法,使其在解題中少走彎路,提升解題效率。
【例1】一斜面A在水平面上固定,一細(xì)線左端與水平面平行連接于墻面,右端通過滑輪與斜面水平且靜止的物塊B相連。已知斜面A的傾角為[α],A、B的質(zhì)量均為m。某一刻A不再固定,A和B均做直線運動。忽略所有摩擦,重力加速度為g。(1)A滑動x位移時,求B的位移;(2)A滑動x位移時,求其速度vA。
該題的情景并不復(fù)雜,但部分學(xué)生對兩個物體的運動情景分析不夠清楚,無法找到兩個物體位移之間的關(guān)系,導(dǎo)致無從下手。對兩個物體進行受力分析,如圖2-1,根據(jù)運動的合成與分解知識,繪制矢量三角形圖形,結(jié)合圖形不難求解。設(shè)物體A的位移為x時,B的位移大小為s,則其位移的矢量三角形,如圖2-2所示。
通過該題目的講解使學(xué)生認(rèn)識到一些高中物理習(xí)題看似難度較大,但只要明確物體的運動情況,借助幾何知識尋找參數(shù)之間的關(guān)系,便不難求解。
二、借助降維思維,巧解物理難題
高中物理部分習(xí)題創(chuàng)設(shè)的情境屬于三維情境,解題時需要借助降維思維,將三維情境轉(zhuǎn)化為二維情境,以便學(xué)生分析相關(guān)參數(shù)。為使學(xué)生能夠順利求解該類難題,教學(xué)中一方面要借助多媒體技術(shù)為學(xué)生動態(tài)展示轉(zhuǎn)化過程,在增強學(xué)生空間立體感的同時,幫助學(xué)生構(gòu)建三維與二維之間的聯(lián)系。另一方面,重視相關(guān)例題講解,使學(xué)生體會降維思維的具體應(yīng)用,使其能夠借助降維思維打開相關(guān)物理難題的解題思路,幫助學(xué)生樹立解題自信心。
【例2】如圖3-1,一半徑R為20 cm,質(zhì)量M為20 kg表面光滑的實心圓球B通過長L為30 cm的細(xì)線懸掛在墻面上。在墻面與球接觸的中間放置一厚度[Δ]h為10 cm,質(zhì)量m為2 kg的正方體小物塊A,其與墻面的動摩擦因數(shù)[μ]為0.2。某一時刻將一外力施加給物體A,使其在和球脫離前緊靠墻沿水平方向做加速度a為5 m/s2的勻加速直線運動,求外力的大小和方向(g取10 m/s2)。
通過該題目的講解使學(xué)生認(rèn)識到題目難就難在如何將立體情境轉(zhuǎn)化為平面問題進行分析,使其意識到在以后的學(xué)習(xí)中應(yīng)注重提升自己的空間想象能力。
三、借助近似思維,巧解物理難題
解答高中物理難題時,一些習(xí)題采用常規(guī)思路無法求解。但應(yīng)用近似思維,將一些參數(shù)看作近似相等,便可柳暗花明。當(dāng)然使用近似思維時,并非想當(dāng)然地進行近似處理,而應(yīng)選擇合理的研究對象,只有當(dāng)研究對象達到某一標(biāo)準(zhǔn),如非常小時,才可用近似思維求解。教學(xué)中,教師為使學(xué)生能夠運用近似思維解答物理難題,可與學(xué)生一起剖析經(jīng)典的物理問題,加深學(xué)生的認(rèn)識,并運用近似思維解題,使其能夠在以后的解題中靈活應(yīng)用。
【例3】一質(zhì)量為m,半徑為R的圓形繩圈,圍繞中心軸O以角速率[ω],在光滑水平面上做勻速轉(zhuǎn)動,求繩中的張力大小。
該題目難在合理選取研究對象以及參數(shù)近似處理上。通過該題目的講解,使學(xué)生認(rèn)識到應(yīng)用近似思維解答物理難題時,既要選擇正確的研究對象,做好受力分析,靈活應(yīng)用力的合成法則,又要在近似處理時遵循相關(guān)的數(shù)學(xué)及物理規(guī)律,保證參數(shù)近似的合理性,如題目中當(dāng)角度非常小時,[sinα2?α2]才成立。
四、借助歸納思維,巧解物理難題
高中物理習(xí)題中部分物體的運動具有規(guī)律性,可通過分析某段的運動過程,列出相關(guān)方程,分析物體運動所呈現(xiàn)的規(guī)律,進行巧妙求解。為使學(xué)生應(yīng)用歸納思維正確解答物理難題,應(yīng)引導(dǎo)學(xué)生做好某階段物體運動情況的深入剖析,掌握物體運動中所受的力以及力的變化。同時,為了加深學(xué)生的認(rèn)識,可篩選代表性較強的習(xí)題,與學(xué)生一起分析解答,而后鼓勵學(xué)生進行歸納,在增強學(xué)生解題自信的同時,使其體會應(yīng)用歸納思維解題的細(xì)節(jié),不斷提高其應(yīng)用歸納思維解答物理習(xí)題的能力。
【例4】如圖4,在光滑水平地面上有一質(zhì)量M=10 kg足夠長的木板向右以[v0=5 m/s]的速度運動。在木板上方存在一固定擋板,當(dāng)木板運動至其最右端位于擋板正下方時,將一質(zhì)量m=1 kg的小鐵塊靜止放在木板上。小鐵塊和木板上表面的動摩擦因數(shù)[μ]=0.5。當(dāng)木板運動L=1 m時,將第二個小鐵塊放在第一個小鐵塊上。以后約定只要木板運動了L就按照上述操作繼續(xù)放置小鐵塊,直到木板靜止不動(g為10 m/s2)。問最終木板上有多少小鐵塊?