蘇州工業(yè)園區(qū)金雞湖學(xué)校 閆學(xué)利
錢學(xué)森說:“模型就是通過對(duì)問題現(xiàn)象的分解,利用我們考慮得來的原理吸收一切主要的因素,略去一切不主要的因素,所創(chuàng)造出來的一幅圖畫……”在提倡培養(yǎng)學(xué)生核心素養(yǎng)這一大的背景下,建模思想不失為培養(yǎng)學(xué)生物理核心素養(yǎng)的有效切入點(diǎn)。初中學(xué)生的整體認(rèn)知處于一個(gè)高速發(fā)展的時(shí)期,學(xué)習(xí)物理需要的邏輯思考、建模思想、科學(xué)探究、分析論證等能力仍在不斷發(fā)展中??紤]到學(xué)科知識(shí)的儲(chǔ)備薄弱,在新課教學(xué)時(shí)往往會(huì)做出一些科學(xué)性妥協(xié),然而科學(xué)的思維滲透和方法引導(dǎo)卻是需要長期堅(jiān)持和堅(jiān)守的方向。諸如整體法、隔離法在研究同類多個(gè)物體相互作用的物理情境中,可使復(fù)雜問題簡單化,直擊問題化解的切入口。本文將結(jié)合例題,談一談巧用整體建模思想在解決同類問題中的實(shí)用性。
建模,通俗來講,是為了更方便、快捷地研究物理問題而合理簡化客觀對(duì)象的過程所采用的理想化的辦法,以觀察和實(shí)驗(yàn)為基礎(chǔ),將問題抽象成一個(gè)或幾個(gè)組合起來的物理模型,用符號(hào)語言反映問題,再現(xiàn)事物本質(zhì)和內(nèi)在特性,在簡化中分析和解決問題。
中學(xué)物理的學(xué)習(xí)其實(shí)就是構(gòu)造物理模型、用物理模型解決問題的過程,如質(zhì)點(diǎn)、理想氣體、勻強(qiáng)電場、勻強(qiáng)磁場、點(diǎn)電荷、變壓器等都屬于物理模型,體現(xiàn)在生活中遇到的問題時(shí),借助理想性實(shí)驗(yàn)忽略次要因素,以剖析問題本質(zhì),使問題迎刃而解,如火車轉(zhuǎn)彎問題、連接體問題、汽車啟動(dòng)問題、自由落體運(yùn)動(dòng)問題等一系列典型的問題。
整體建模,即將研究對(duì)象當(dāng)作一個(gè)整體,忽略其次要因素進(jìn)行物理模型構(gòu)建。比如,在應(yīng)用杠桿平衡條件解決實(shí)際問題時(shí),當(dāng)重力作為阻力時(shí),不需要把物體所受的阻力的作用點(diǎn)始終放在重心上。再如,在研究薄透鏡光路時(shí),把在透鏡內(nèi)部折射的過程忽略成只完成一次折射,把一束光線簡化成一條光線來研究。同理,在解決重力問題時(shí),把重力的作用集中在物體的重心上,這樣就能忽略物體的大小和形狀對(duì)結(jié)果所產(chǎn)生的影響。
整體建模,可以培養(yǎng)學(xué)生對(duì)整體的直覺思維能力,激發(fā)學(xué)生的創(chuàng)造性,有效地培養(yǎng)與鍛煉學(xué)生的物理核心素養(yǎng),提升物理學(xué)科教學(xué)質(zhì)量。
在初中物理學(xué)中,經(jīng)常會(huì)碰到關(guān)于“力”的作用的現(xiàn)象,如兩物體相互作用這一對(duì)力的題型。當(dāng)遇到兩個(gè)物體相互作用的現(xiàn)象,我們通常有兩條解題路徑:一是“整體法”,把兩個(gè)物體當(dāng)作一個(gè)整體,分析所有外部的合力對(duì)其運(yùn)動(dòng)的影響,忽略物體內(nèi)部的相互作用力,即系統(tǒng)內(nèi)力;二是“隔離法”,把每個(gè)物體單獨(dú)確定為研究對(duì)象,逐個(gè)進(jìn)行受力和運(yùn)動(dòng)分析。初中物理概念教學(xué)的過程在引入時(shí)需要讓學(xué)生獲得足夠的感性認(rèn)識(shí),在情境中不斷設(shè)置新舊知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的沖突,引發(fā)認(rèn)知結(jié)構(gòu)的重建,從而掌握解決問題的多元方法。
案例1:A、B是兩個(gè)完全相同的物體,在水平面上將B疊放于A之上,并在力F的作用下做勻速直線運(yùn)動(dòng),如圖1。若將A與B水平放置于同一水平面上,力F不變時(shí),下列哪項(xiàng)描述正確()
圖1
A.A受到的推力F和摩擦力是一對(duì)平衡力
B.A和B的運(yùn)動(dòng)速度增加
C.B會(huì)受到來自物體A的作用力,方向水平向右,大小也為F
D.B在水平方向受到的力是一對(duì)平衡力
案例分析:本題考查的是關(guān)于滑動(dòng)摩擦力的概念與影響因素。物體所受滑動(dòng)摩擦力大小的因素是接觸面粗糙程度和壓力大小,與接觸面積無關(guān)。本例中,AB兩個(gè)物體不管是上下疊放或水平放置,AB兩個(gè)物體均可視作一個(gè)整體,豎放或平放,只是表明接觸面積的大小,與接觸面粗糙程度、壓力大小沒有關(guān)聯(lián),故滑動(dòng)摩擦力大小未到影響。AB物體豎放時(shí),做勻速直線運(yùn)動(dòng),由此可知,水平方向受到的推力F和滑動(dòng)摩擦力f二力平衡;平放時(shí),推力F大小方向不變,滑動(dòng)摩擦力f也不變,故仍是一對(duì)平衡力,如圖2。
圖2
如果需要分析AB平放時(shí)彼此之間的內(nèi)力,那么此時(shí)需要切換到隔離法,逐個(gè)研究平衡狀態(tài)時(shí)的受力情況,如圖3。以A物體為研究對(duì)象,A處于勻速直線運(yùn)動(dòng)狀態(tài),因此水平方向所受的三個(gè)力為平衡力,由于單個(gè)A物體和整體相比,重力減半即對(duì)水平面的壓力減半,在接觸面粗糙程度不變的前提下,A所受滑動(dòng)摩擦力變?yōu)椋虼肆惺娇傻茫篎=FBA+,又因?yàn)檎w法得知:F=f,所以B對(duì)A的彈力FBA=。如果以B物體為研究對(duì)象,B處于勻速直線運(yùn)動(dòng)狀態(tài),B所受滑動(dòng)摩擦力和AB整體相比因壓力減半,所以滑動(dòng)摩擦力也變?yōu)?若水平方向只有這一個(gè)力的作用物體不可能處于平衡狀態(tài),由此可知,物體A對(duì)B的彈力FBA=。FAB與FBA是一對(duì)相互作用力,所以大小相等,隔離分析結(jié)果一致,正確選項(xiàng)為D。
圖3
求解這道題目的過程中,先整體后局部的分析推演,不僅教會(huì)學(xué)生結(jié)合實(shí)際靈活選擇合適的研究方法,根據(jù)研究對(duì)象的變化熟練運(yùn)用平衡力與平衡狀態(tài)的知識(shí),而且完善了影響摩擦力大小因素的概念建構(gòu),歷經(jīng)了一次思維的錘煉。
連接體問題通常會(huì)在關(guān)于運(yùn)動(dòng)、力或靜力學(xué)中有所體現(xiàn),在外力作用下幾個(gè)物體連在一起產(chǎn)生運(yùn)動(dòng)現(xiàn)象,求這些相互關(guān)聯(lián)的物體間因外力作用而相互作用的問題。中學(xué)階段我們遇到的連接體通常是指兩個(gè)物體或相當(dāng)于兩個(gè)物體的情況,在此類問題中,若連在一起的兩個(gè)物體運(yùn)動(dòng)狀態(tài)相同,就可以將它們看成一個(gè)整體分析。根據(jù)牛頓第二定律F合=ma,明確研究整體所受的合外力,就能快速得知運(yùn)動(dòng)情況。當(dāng)然,選用整體法往往不是孤立使用的,隨著求解過程中研究對(duì)象的變化,整體、隔離往往是兩種方法交替使用,是一種相輔相成的關(guān)系。但無論采用哪種方法均要盡可能減少中間未知量,例如非待求的力、非待求的過程或狀態(tài)等。
案例2:在一玩具車上用細(xì)繩系住一氫氣球,并將其靜置于和平方舟廣場的光滑水平地面上,如圖4所示。當(dāng)有勻速的風(fēng)沿水平方向向右吹來,氣球和玩具車在風(fēng)力作用下向前運(yùn)動(dòng),說明力能改變物體的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)嗎?玩具車在向右運(yùn)動(dòng)的過程中可能出現(xiàn)被風(fēng)吹離地面的現(xiàn)象嗎?一段時(shí)間后玩具車勻速前進(jìn),此時(shí)細(xì)繩會(huì)發(fā)生向左傾斜還是保持豎直的現(xiàn)象?
圖4
案例分析:細(xì)致讀題可發(fā)現(xiàn)兩個(gè)重要信息:一是“光滑”,意味著水平方向沒有摩擦;二是勻速的風(fēng)沿“水平方向向右”吹來。靜止的氣球和玩具車在風(fēng)力作用下向前運(yùn)動(dòng),說明力能改變物體的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)。在玩具車向右運(yùn)動(dòng)的過程中,下一步分析出現(xiàn)了困惑,這是認(rèn)知片面與生活經(jīng)驗(yàn)交織的結(jié)果,錯(cuò)解源于未關(guān)注到:現(xiàn)實(shí)場景地面粗糙,理想情境地面光滑。部分學(xué)生根據(jù)生活場景(如圖5)得出判斷,當(dāng)氫氣球系在玩具車上,風(fēng)向右吹,栓氣球的細(xì)繩向右傾斜,因此車子受到繩子斜向右上方的拉力(如圖6),如果拉力足夠大,豎直方向的分力F拉y>G車,有可能將玩具車提離地面。
圖5
圖6
讓我們?cè)僦匦聦彆r(shí)視度,認(rèn)真讀題,辨識(shí)關(guān)鍵信息。以玩具車為研究對(duì)象,在向右運(yùn)動(dòng)的過程中,由于受到的風(fēng)向始終水平向右,無法產(chǎn)生豎直向上托起小車的作用,所以水平方向的風(fēng)不可能讓小車豎直脫離地面。如果真的存在繩子傾斜向上的拉力,那么即使小車脫離地面也是拉力作用的效果之一,而不是被風(fēng)吹離地面。讓我們換一個(gè)角度,將氣球、細(xì)繩和玩具車看作一個(gè)連接體(如圖7)受到的外力有4個(gè),分別是重力G總,空氣浮力F浮,地面支持力F支,風(fēng)力F風(fēng)。
圖7
豎直方向上三力平衡:G總=F支+F浮
水平方向上只有1個(gè)力:F風(fēng)
有風(fēng)時(shí),整體向右加速運(yùn)動(dòng);
無風(fēng)時(shí),靜止或勻速直線運(yùn)動(dòng)。
因此,風(fēng)力只影響水平方向的運(yùn)動(dòng)狀態(tài),無法影響到豎直方向,整個(gè)系統(tǒng)不可能發(fā)生被水平方向的風(fēng)吹離地面的情況。
接著,我們?cè)賮碛懻撘幌?,?dāng)玩具車勻速前進(jìn),繩子到底可不可能傾斜?從整體建模入手簡便明了。根據(jù)牛頓第一定律可知,勻速直線運(yùn)動(dòng)時(shí)系統(tǒng)所受合外力為0,故氣球與玩具車構(gòu)成的整體水平方向不受力,或者受平衡力,由于地面光滑無摩擦,所以水平方向只可能不受力,即無風(fēng),細(xì)繩當(dāng)然保持豎直。如果還想向下挖掘,可依次使用隔離法反證,當(dāng)細(xì)繩向右或向左傾斜時(shí)小車要想保持勻速直線運(yùn)動(dòng)都不成立。只是這一分析過程中涉及到的隔離法列式討論對(duì)初中的學(xué)生來說是不具備相關(guān)知識(shí)儲(chǔ)備的,因此整體建模思想顯示了其獨(dú)到之處。
除了上述兩種情形以外,還會(huì)遇到有三個(gè)物體的題型。通過連接體連接三個(gè)物體,可以實(shí)現(xiàn)任意物體間的力傳遞。在對(duì)題目分析的過程中,處于相同運(yùn)動(dòng)狀態(tài)的情形下同樣也可以將它們看成一個(gè)整體予以分析。
案例3:有一內(nèi)壁光滑的豎直圓筒,靜置于水平桌面上,利用一根彈簧將筒底固定(如圖8甲)。在圓筒內(nèi)放一小球(如圖8乙),用力將小球下壓,并用裝置鎖定至B點(diǎn)(如圖8丙)。當(dāng)裝置解決,筒內(nèi)小球彈出筒口。在下列說法中選出正確的選項(xiàng)( )
①圖丙中小球從開始運(yùn)動(dòng)到脫離彈簧的過程中速度一直變大
②圖乙中圓筒對(duì)桌面的壓力等于圖丙中的壓力
③圖乙中圓筒對(duì)桌面的壓力小于圖丙中的壓力
④圖丙中小球開始運(yùn)動(dòng)到脫離彈簧的過程中速度先變大后變小
A.①和④B.②和③
C.①和③D.②和④
圖8
案例分析:此題出現(xiàn)了三個(gè)物體,圓筒、彈簧、小球,如果把它們看作一個(gè)整體,是需要具備一定條件的,其中各物體必須處于相同的運(yùn)動(dòng)狀態(tài),而圖乙、圖丙的情境正巧符合該條件,我們來看下關(guān)鍵信息。如圖9,小球放置在彈簧上,靜止時(shí)位于A點(diǎn);將小球下壓至B點(diǎn),并用此處的裝置鎖定,“靜止”和“鎖定”這兩個(gè)詞,告訴我們整個(gè)系統(tǒng)中三個(gè)物體處于相同的靜止?fàn)顟B(tài)。盡管彈簧的壓縮程度不同,但彈簧與另外兩個(gè)物體之間的彈力屬于系統(tǒng)內(nèi)力,對(duì)整體受力沒有影響。根據(jù)系統(tǒng)二力平衡可知,F(xiàn)支=G總,靜止的三個(gè)物體總重不變,則F支不變。地面對(duì)圓筒的支持力F支與圓筒對(duì)地面的壓力F壓是一對(duì)相互作用力,大小相等,最終可得:F壓=F支=G總,選項(xiàng)②正確。至于圖丙中小球開始運(yùn)動(dòng)到脫離彈簧的過程中,速度從零開始先增大后減小,最大速度出現(xiàn)在二力平衡,即小球所受重力G大小等于彈簧豎直向上彈力F時(shí),選項(xiàng)④說法正確。即選D。
圖9
綜上所述,整體建模的思想可以簡便處理多個(gè)物體組成的系統(tǒng)所受合力與運(yùn)動(dòng)的關(guān)系,在動(dòng)量、能量守恒的過程中,系統(tǒng)守恒的思想同樣適用,使用中需要注意適用的前提。雖然整體法、隔離法大部分應(yīng)用集中出現(xiàn)在高中物理問題中,但如果初中階段,學(xué)生在學(xué)習(xí)時(shí)能初步形成此類問題的思維意識(shí),那么對(duì)于初高中物理學(xué)習(xí)的銜接益處多多。