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物理教學中圓周運動臨界問題教學探析

2024-12-11 00:00:00梁遠洪
數理化解題研究·高中版 2024年12期

摘 要:高中物理圓周運動臨界問題復雜且抽象,主要考查學生的受力分析及運用動力學基本定律的能力.在對此類問題進行求解的過程中,臨界條件往往具有隱蔽性特征,學生需要對物體在圓周運動過程中所受各種力有深刻的理解,并運用相關定律進行準確分析.據此,文章分水平面、豎直面與斜平面三種情景,介紹圓周運動臨界問題的解決方法,以提高學生運用所學知識解決物理問題的能力.

關鍵詞:圓周運動;臨界問題;水平面;豎直面;斜平面

中圖分類號:G632"" 文獻標識碼:A"" 文章編號:1008-0333(2024)34-0104-03

收稿日期:2024-09-05

作者簡介:梁遠洪(1988.9—),男,貴州省黔西布依族苗族自治州人,本科,中小學一級教師,從事高中物理教學研究.

對于某一物體而言,在其從一種物理狀態向另外一種物理狀態轉變的過程中,通常會有一個轉折點,用以實現物理狀態的過渡,而物體在該轉折點的狀態即臨界狀態,該轉折點的物理條件被視作臨界條件,但其通常相對隱蔽[1].在對臨界問題進行求解的過程中,關鍵點在于尋找臨界條件.通過觀察可以發現,很多臨界問題的題干中都會用到“恰好”“至少”“不脫離”等字眼,這是關于臨界狀態所給出的暗示,在審題的過程中,教師應重點對學生引導,讓其將這些特殊字眼抓牢,在此基礎上挖掘規律,進而確定臨界條件.

1 水平面內圓周運動臨界問題

一般情況下,可以對水平面內圓周運動的臨界問題進行兩大類型的劃分[2].其一,相關于摩擦力,在兩個不同的物體之間,摩擦力剛好達到最大值,這是它們不會出現相對滑動現象的臨界條件.其二,相關于彈力,在兩個不同的物體之間,彈力剛好為零,這是二者不存在壓力與支持力的臨界條件;對于一根繩子,剛好處于拉直狀態且不存在彈力,這是其松弛與不松弛的臨界條件,而繩上的拉力剛好達到其能夠承受的最大值,這是其斷與不斷的臨界條件.

例1 已知有一個轉盤呈水平放置的狀態,將質量分別為M與m的兩個物塊A與B放到該轉盤上,并用一根長度為L的輕繩連接兩個物塊,其中,物塊A和轉軸之間的距離同樣為L,如圖1所示.設在物塊與轉盤之間,二者的最大靜摩擦力是物塊自身所受重力的n倍,當轉盤處于靜止狀態之時,輕繩剛好為拉直狀態,而在轉盤不斷加速轉動的過程中,可以用圖2來表示輕繩張力FT和轉盤角速度平方ω2之間的關系.假設在轉盤角速度平方ω2大于3ω21時,兩個物塊A和B會開始滑動,下面描述中正確的為(" ").

A.L=F1mω21 B.L=F12mω21 C.n=2F1mg D.m=M

解析" 根據圖2可以知道,在輕繩剛好存在張力之時,轉盤角速度的平方取值為2ω21,在此狀態下,物塊B所受靜摩擦力達到最大值,即nmg=m·2L·2ω21.在兩個物塊A和B正好要滑動之時,物塊A所受靜摩擦力達到最大值,此時轉盤角速度的平方取值為3ω21.對于物塊B來說,滿足條件nmg+F1=m·2L·3ω21,聯立求解可得n=2F1mg,L=F12mω21,因此A選項錯誤,B和C選項正確.對選項D的正誤進行驗證,當轉盤角速度平方達到3ω21時,對于物塊A來說,滿足條件nMg-F1=M·L·3ω21,將n與L的值代入該式,可得M=2m,因此D選項錯誤.

例2 如圖3所示,用兩根繩子系住一個質量(用m表示)為100 g的小球,兩根繩子的另一端分別系在豎直轉軸上的A、B兩點,上面的繩子長度(用l表示)為2 m,當兩根繩子都處于拉直狀態之時,上面繩子與豎直轉軸的夾角為30°,下面繩子與豎直轉軸的夾角為45°,請回答以下兩個問題:

(1)如果想讓兩根繩子都張緊,需要將小球的角速度控制在什么范圍之內;

(2)如果小球的角速度為3 rad/s,計算上、下兩根繩子的拉力.

解析 (1)當轉軸以一個比較小的角速度(用ω表示)轉動時,兩根繩子AC和BC與軸之間的夾角同樣比較小,這時下面的繩子BC并不會達到張緊的狀態;在小球角速度不斷變大時,繩子與軸之間的夾角會不斷變大,當BC與軸的夾角恰好變大到45°時才會被拉直(由此可以斷定這是一個臨界狀態),不過此狀態下BC繩的張力依舊為零.用ω1表示此時小球的角速度,有FACcos30°=mg,FACsin30°=mω21lsin30°,對兩式進行計算,有ω1=2.4 rad/s.

在小球的角速度進一步變大的過程中,AC繩子的張力FAC會呈現出持續減小之勢,對應地,BC繩子的張力FBC則越來越大.當FAC恰好減小到零時,會達到另外一個臨界狀態,假設此時小球的角速度為ω2,有FBCcos45°=mg,FBCsin45°=mω22lsin30°,對兩式進行計算,有ω2=3.16 rad/s.所以,想讓兩根繩子都張緊,小球的角速度需滿足2.4 rad/s≤ω≤3.16 rad/s.

(2)如果小球的角速度為ω=3 rad/s,結合上面分析可知此時FAC與FBC均不為零,進而有FACsin30°+FBCsin45°=mω2lsin30°,FACcos30°+FBCcos45°=mg,對兩式進行計算,有FAC=0.27 N,FBC=1.09 N.

2 豎直面內圓周運動臨界問題

豎直面內的圓周運動比較典型,屬于變速圓周運動.在實際運動過程中,物體受力及其速度均會隨位置的變化而不斷變化[3],對學生而言是學習的難點.在解題的過程中,需要對研究對象的實際受力及運動情況進行全面把握.在此基礎上構建運動物理模型,多數情況下需分析物體在圓周運動過程中達到最高點時的運動狀況[4],并通過對動力學、功能關系以及動量觀點等的綜合運用完成問題的求解.

例3 如圖4所示,有一小球從C點由起初的靜止狀態向下擺動,當到達最低點D時,繩子恰好斷開,這時小球會從D點開始沿著粗糙的水平面做勻減速運動,當小球運動到A點時,會進入豎直放置的光滑圓弧軌道之中,此時,立刻將A點處的孔門關閉.已知小球擺動時繩子的長度(用L表示)為2 m,小球初始位置時繩子和OD之間的夾角(用θ表示)為60°,小球的質量(用m表示)為1 kg,DA之間的長度(用s表示)為2 m,圓弧軌道的半徑(用R表示)為0.3 m,g取10 m/s2.請回答以下兩個問題:

(1)繩子可以承受的最大拉力是多少;

(2)為了保證小球可以進入圓弧軌道且不會與軌道脫離,需要將水平面的摩擦因數μ控制在什么范圍內?

解析 (1)小球由C點向下擺動到D點的過程中,根據機械能守恒定律得mgL(1-cosθ)=12mv2D ;小球到達D點時,根據牛頓第二定律得Fm-mg=mv2DL,對兩式進行聯立,代入題干各值求解,可得Fm=2mg=20 N.

(2)為了確保小球不會與軌道相脫離,有兩個對應的臨界條件:其一,小球恰能到達圓心等高位置;其二,小球恰好通過軌道的最高點.為了使小球順利進入圓弧軌道,小球在運動到A點時需要滿足條件vA≥0.在由D點向A點運動的過程中,根據動能定理得-μ1mgs=12mv2A-12mv2D,對兩式進行聯立,有μ1≤0.5.

其一,如果小球在剛進入圓弧軌道時速度較小,小球在運動到某一高度時速度減小為零.根據機械能守恒定律得12mv2A=mgh,此時滿足條件h≤R,進一步結合動能定理,有-μ2mgs=12mv2A-12mv2D,聯立求解,有μ2≥0.35.

其二,如果小球可以順利通過圓弧軌道的最高點,根據牛頓第二定律有mg≤mv2R.小球由D運動到圓弧軌道最高點的過程,根據動能定理得-μ3mgs-2mgR=12mv2A-12mv2D,計算可得μ3≤0.125.綜合上述分析,可以確定動摩擦因數μ的取值范圍,即0.35≤μ≤0.5或μ≤0.125.

3 斜平面內圓周運動臨界問題

相對于水平面和豎直面而言,傾斜平面內圓周運動問題難度更大,學生需要充分掌握力的合成與分解,清楚向心力的本質來源,在此基礎上恰當運用等效方法和類比方法進行求解.

例4 如圖5所示,傾斜角度為θ的光滑傾斜平面固定在水平面上,一根長度為L的輕繩,一端固定在傾斜平面上的O點,另一端系住質量為m的小球,使小球在光滑傾斜面內做圓周運動,假設小球可以通過圓周運動的最高點,請計算小球在最低點時的速度大小.

解析 本題與豎直面內的輕繩模型問題具有一定的相似性,因此可以考慮類比方法.基于此,可以將等效重力引入,按照圖6所示方式對重力進行分解,有g′=gsinθ,此時類比豎直面內輕繩模型可知,小球通過圓周運動最高點的速度vA≥g′L,由動能定理得-2mg′L=12mv2A-12mv2B,解得vB≥5gLsinθ.

4 結束語

高中物理教學中,解答圓周運動臨界問題時,教師應先引導學生判斷問題情境屬于哪一類臨界問題,確定臨界狀態,明確臨界條件;然后根據牛頓運動定律求解臨界速度;最后將臨界速度作為橋梁,與機械能守恒定律、動能定理等物理規律相綜合,完成后續問題的解答.

參考文獻:

[1]韓宗齊.高中物理圓周運動臨界問題解題技巧[J].數理天地(高中版),2024(08):36-37.

[2] 姜春香.水平面內圓周運動的臨界問題分析[J].高中數理化,2023(Z2):12-13.

[3] 丁海鋒.動態研究豎直圓周運動一般位置的臨界問題[J].中學物理,2022,40(07):44-46.

[4] 靳云雷.圓周運動中臨界問題常見題型分析[J].高中數理化,2023(18):13-14.

[責任編輯:李 璟]

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