摘要:本文設計了新穎的斜面滑塊模型,并介紹了在力學實驗中的重要應用。
關鍵詞:斜面;滑塊;模型;力學實驗
中圖分類號:G633.7 文獻標識碼:A文章編號:1003-6148(2008)9(S)-0059-3
1 問題的提出
力學實驗主要是尋找力與運動的關系。其中對物體運動的速度、加速度的測量,已經比較精確,實驗有很好的重復性,而對物體受力大小的測量,特別是給物體施加一個可以控制大小的外力,目前還沒有找到一個簡單準確的方法。通常用如圖1所示的方法,給小車施加外力,認為繩中的拉力與左邊所掛物體的重力相等,這就造成了傳統實驗的系統誤差。為了減少系統誤差,左邊懸掛的物體質量的可調整范圍很小,測量的數據只能集中在一個很小的區域。在實際的學生實驗時,由于系統誤差與偶然誤差的雙重影響,該裝置用于探索牛頓定律、動能定理、動量定理的實驗,難以得出精確定量的結果。
2 “斜面滑塊模型”的實驗原理
如圖2所示,研究斜面上的滑動的滑塊,當滑塊在斜面上下滑時,滑塊受到的合力為:
F合力=Mgsinθ-μMgcosθ
=Mg(sinθ-μcosθ)。(1)
如圖3所示,設BD 邊所在位置是滑塊沿斜面勻速下滑時斜面的位置,則有:
Mg(sinβ-μcosβ)=0,
也就是μ=tanβ。(2)
如圖3,斜面長度為AB=L,傾角為θ,則有:sinθ-μcosθ=AC/ L-μ×BC/ L
= (AC-μ×BC)/ L
=(AC-tanβ×BC)/ L
=(AC-CD)/ L
=AD/L。(3)
F合力=Mg(sinθ-μcosθ)
= Mg×AD/L。(4)
如圖4所示,BD邊所在位置就是滑塊沿斜面勻速下滑的位置,在確定好BD的位置后,插入三角板EFG。
如圖4所示,由三角形相似有:
AD /AE = FH/EF =K(常數),
F合力=Mg(sinθ-μcosθ)
=Mg×AD/L
=K×Mg×AE/ L。(5)
利用(5)式,可以非常方便的定量準確的控制斜面上滑塊或小車的受力,保持質量不變的情況下,將AE的長度變為幾倍,合力就變為幾倍。若要合力不變,只要改變質量,同時改變AE的長度,使Mg×AE的數值保持不變,則合力就保持不變。很方便的實現了對斜面上滑塊或小車受力的定量控制。
據上述理論推導,我設計了專用器材,如圖5所示。
用圖中旋轉基板14來確定圖3中BD的位置,三角斜面15的斜邊插入上旋斜面16,在三角斜面15的斜邊上標出刻度尺AE,通過該刻度尺很容易定量控制物體的合力Mg(sinθ-μcosθ)的數值。實驗中也可以將滑塊改成小車,當小車的輪子的質量遠遠小于車子質量時,輪子滾動時受到的摩擦力也可以寫成μMgcosθ,只是相應于μ值更小。
3 “斜面滑塊模型”在力學實驗中的應用
上述模型要能夠被學生理解,取得較好的教學效果,必須對高一的力學實驗有一個系統的安排,把上述實驗模型落實在各個章節。當然,這樣的安排將帶來物理力學實驗教學的革命,筆者認為,這是一個很有價值的工作。需要的其他器材:數值毫秒計(或打點計時器加紙帶)、砝碼。
3.1 應用一:運用勻速運動測定滑動摩擦因數。
主要步驟:
調整可移動墊塊13的位置,通過數值毫秒計的監控,使滑塊或小車恰沿上旋轉導軌16勻速下滑,則可得:μ=tanβ=DC/BC,如圖3所示。實驗發現,對于小車,勻速運動的重復性很好,借助水平底板12上面的刻度,很容易調節。
3.2 應用二:探索牛頓第二定律。
主要步驟:
(1)調整可移動墊塊13的位置,通過數值毫秒計的監控,使滑塊或小車恰沿上旋轉導軌16勻速下滑。
(2)直角可移動三角斜面15插入上旋轉導軌16,將上旋轉導軌16相對中旋轉基板14轉過一定的角度,改變直角可移動三角斜面15斜邊的插入長度AE,使長度變為1倍、2倍、3倍、4倍、5倍,合力就相應變成1倍、2倍、3倍、4倍、5倍,通過數字毫秒計,測出對應的加速度。就可以得出:質量不變時,力與加速度的關系。
(3)直角可移動三角斜面15插入上旋轉導軌16,將上旋轉導軌16相對中旋轉基板14轉過一定的角度,改變小車的質量,并同時改變插入的直角可移動三角斜面15的斜邊AE的長度,使Mg×AE保持不變,通過數字毫秒計,測出不同的質量所對應的加速度。 就可以得出:合外力不變時,質量與加速度的關系。
筆者用上述實驗過程進行了實際的實驗,得到的a-F、 a-1/M的圖像,圖線不但線性很好,而且很好的經過了坐標的圓點,解決了傳統實驗的系統誤差問題,而且由于操作簡單,偶然誤差也很小。 實驗測量表格與圖像如下:
測量表格1:M=0.310kg
3.3 應用三:用于探索做功與物體速度變化的關系。
這是新課程增加的一個實驗,課程標準上要求探索恒力做功與物體速度變化的關系,由于很難找到可以控制的恒力,人教社教材用橡皮筋的變力做功來代替恒力做功,用增加橡皮筋的根數,來使做功變成幾倍,由于很難找到同樣規格的橡皮筋,實驗成功的可能性很小。老師們只能用講實驗代替做實驗。本裝置從根本上解決了問題。
(1)調整可移動墊塊13的位置,通過數值毫秒計的監控,使滑塊或小車恰勻速下滑。
(2)直角可移動三角斜面15插入上旋轉導軌16,將上旋轉導軌16相對中旋轉基板14轉過一定的角度,改變直角可移動三角斜面15的斜邊的插入長度AE,使插入長度AE變為1倍、2倍、3倍、4倍、5倍,使小車受力成倍增加,并保持小車運動的距離不變,做功就變為1倍、2倍、3倍、4倍、5倍,通過數字毫秒計測出相應的速度,就能得出做功與物體速度變化的關系。
3.4 應用四:同樣,可以用該裝置探索動量定理,步驟相似,不再重復。
利用上述實驗模型,合力的概念非常清楚,對牛頓定律、動量定理、動能定理的理解很有幫助;同時,本裝置實驗原理簡單,操作方便,沒有了實驗原理不完善的系統誤差,而且偶然誤差也很小,實驗結果非常準確,便于學生做分組探究實驗。條件差的學校也可以用打點計時器完成該實驗,儀器價格可以比較便宜。所以,筆者認為,上述實驗模型的推廣,將帶來中學力學實驗方法的革新。
(欄目編輯王柏廬)