李志雄
摘 要:在物理教學(xué)中應(yīng)貫徹知識和方法“雙向并行”的教學(xué)理念,闡述“反證法”在突破高二物理二個教學(xué)難點——靜電場和楞次定律教學(xué)中的應(yīng)用,對如何論證靜電屏蔽給出的論述。
關(guān)健詞:反證法;說理和論證;等勢體;能量守恒
筆者在參與省級課題關(guān)于“雙線并行”的物理科學(xué)方法教育模式的研究和實踐中,注意在每節(jié)課的教學(xué)設(shè)計中挖掘科學(xué)方法的應(yīng)用、滲透科學(xué)方法的教育,發(fā)現(xiàn)反證法以其嚴(yán)密的邏輯性和強烈的說服力,在高二物理(選修3-1和選修3-2)不少教學(xué)內(nèi)容的說理和論證,以及疑難問題的分析判斷中,都顯示出不可替代的作用?,F(xiàn)對“反證法”在高二物理新課教學(xué)、習(xí)題教學(xué)中的具體應(yīng)用和論證思路進(jìn)行闡述,以期對高二物理教學(xué)設(shè)計的創(chuàng)新和教學(xué)難點的突破有所啟發(fā)。
1 反證法在靜電學(xué)教學(xué)中的應(yīng)用
靜電學(xué)一直是物理教學(xué)中的難點,這主要是由于中學(xué)物理中高斯定理、微積分方法等許多理論還未學(xué),能依據(jù)的只有僅適用于點電荷的庫侖公式和電場線的基本性質(zhì),判斷有關(guān)電場、電勢的一系列復(fù)雜問題。在教學(xué)中我們多次體會到,突破這些教學(xué)難點的一個“法寶”就是反證法。
關(guān)于靜電場、電場線的許多重要結(jié)論和說法都要用“反證法”進(jìn)行講解和論證,才能讓學(xué)生理解透徹、印象深刻。靜電學(xué)中至少有以下這些結(jié)論要借助反證法進(jìn)行論證:
1)處于靜電平衡狀態(tài)的導(dǎo)體內(nèi)部的場強處處為零;
2)處于靜電平衡狀態(tài)的導(dǎo)體是等勢體,導(dǎo)體的表面是等勢面;
3)處于靜電平衡狀態(tài)的導(dǎo)體,其外部電場線與導(dǎo)體表面垂直;
4)處于靜電平衡狀態(tài)的導(dǎo)體,靜電荷只分布在導(dǎo)體外表面上;
5)電場線垂直于等勢面;
6)空間中任意兩條電場線不相交。
7)靜電屏蔽:導(dǎo)體殼(或網(wǎng)罩)不接地時,可以實現(xiàn)外部對內(nèi)部的屏蔽(即導(dǎo)體內(nèi)部的電場分布不受外部電場的影響),但不能實現(xiàn)內(nèi)部對外部的屏蔽,導(dǎo)體殼(網(wǎng)罩)接地后,既可實現(xiàn)外部對內(nèi)部的屏蔽,也可實現(xiàn)內(nèi)部對外部的屏蔽。
8)電場線平行的場強就是勻強電場,不存在平行但間隔不相等的電場線。
前6點結(jié)論教材和教參中已多有論述,下面對在教學(xué)中如何論證7、8二點進(jìn)行具體分析。
1.1 教學(xué)中應(yīng)如何論證靜電屏蔽?
靜電屏蔽實際是兩個結(jié)論,一個結(jié)論是:導(dǎo)體殼(或網(wǎng)罩)不接地時,可以實現(xiàn)外部對內(nèi)部的屏蔽(即導(dǎo)體內(nèi)部的電場分布不受外部電場的影響)。另一個結(jié)論是:導(dǎo)體殼(網(wǎng)罩)接地后,導(dǎo)體內(nèi)部的電場不會對導(dǎo)體外部的電場分布產(chǎn)生影響。
為了說明方便,并不失一般性,前一個結(jié)論可以具體化為這樣的情形:一個原來中性不帶電、有一定厚度的中空的導(dǎo)體殼,如果其左側(cè)靠近正電荷Q(左側(cè)或右側(cè),正電荷或負(fù)電荷不影響證明),靜電平衡后,導(dǎo)體殼外側(cè)的電荷將重新分布,靠近外部電荷的左側(cè)將產(chǎn)生負(fù)電荷,遠(yuǎn)離外部電荷的右側(cè)將出現(xiàn)正電荷,但導(dǎo)體內(nèi)側(cè)不會出現(xiàn)凈電荷,導(dǎo)體殼內(nèi)部不產(chǎn)生電場。如圖1所示。
證明 假設(shè)導(dǎo)體殼內(nèi)部存在電場,則必有電場線從導(dǎo)體殼內(nèi)側(cè)某處出發(fā),終止于導(dǎo)體殼內(nèi)側(cè)另一處,根據(jù)電場線的性質(zhì),沿著電場線方向電勢下降,這樣,導(dǎo)體殼內(nèi)側(cè)不同點就會存在電勢差,這與導(dǎo)體是等勢體矛盾。所有導(dǎo)體內(nèi)側(cè)不存在電場。
后一個結(jié)論可以具體表述為這樣的情形:一個中性不帶電、有一定厚度的中空導(dǎo)體殼,原來處于無電場的空間中,如果空腔內(nèi)出現(xiàn)正電荷Q,那么導(dǎo)體殼內(nèi)側(cè)將出現(xiàn)負(fù)電荷,最外側(cè)則出現(xiàn)正電荷,導(dǎo)體外側(cè)的正電荷將在導(dǎo)體殼外部空間激發(fā)電場,如果將導(dǎo)體殼外側(cè)接地,則導(dǎo)體外側(cè)的電荷將全部被中和,導(dǎo)體外部的電場消失。
證明 假設(shè)導(dǎo)體外側(cè)仍存在正電荷,并在外部空間激發(fā)電場,則描述這些電場的電場線的起始只有二種可能:一是起于導(dǎo)體外側(cè)一處,終止于導(dǎo)體外側(cè)另一處,另一種是起于導(dǎo)體外側(cè)一處,終止于無窮遠(yuǎn)處,如上可證,第一種情況將導(dǎo)致導(dǎo)體不是等勢體,所有第一種情況是不可能的。
對于第二種情況,為敘述明了,仿照幾何證明推導(dǎo)如下:
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這與導(dǎo)體外側(cè)接地電勢為零矛盾,所有第二種情況也不可能。
經(jīng)過以上的論證,同學(xué)們對靜電屏蔽的原因豁然開朗,相關(guān)習(xí)題也不在話下了。
1.2 是否存在電場線平行但間隔不相等的電場?
反證法:如圖2所示,假設(shè)存在電場線平行但不是勻強電場的電場,在外力的作用下一個電荷量為Q 的電荷,沿圖所示的矩形虛線路徑,從A點開始運動,經(jīng) B、C、D最后又回到A,在這個過程中電場力做功為:
W合=WAB+WBC+WCD+WDA (1)
又因為A、D兩點的電勢相等,B、C兩點的電勢相等,所以
WDA=0 (2)
WBC=0 (3)
由于AB段比CD電場線密度小,電場強度小,電荷在AB段上運動時受到的電場力小于在CD上運動時受到的電場力,且AB=CD,所以WDC=-WCD>WAB (4)
由(1)到(4)式可得W合≠0,但由于電荷Q回到原位置,電勢能不變,則對應(yīng)的電場力做功為0,即應(yīng)有W合=0,兩者互相矛盾,所有不存在這樣的電場。
所以電場線平行的場強就是勻強電場,不存在平行但間隔不相等的電場線。澄清這一點有助于正確定義和認(rèn)識和勻強電場。
實際上,許多靜電學(xué)問題的解答和突破都要用到反證法,限于篇幅,不再例舉。
2 反證法在電磁學(xué)教學(xué)中的應(yīng)用
2.1 反證法在楞次定律教學(xué)中的應(yīng)用
愣次定律是電磁學(xué)中一個高度概括的定律,對初學(xué)者來說理解難度較大。教學(xué)設(shè)計中要如何引導(dǎo)學(xué)生準(zhǔn)確理解定律,并靈活應(yīng)用到各種復(fù)雜的情形,一直是物理教學(xué)中的一個難點問題。很多名師的教學(xué)設(shè)計中都注重從實驗探究的方法來引導(dǎo)學(xué)生學(xué)習(xí),但我們認(rèn)為,對于已具有較強思辨能力、且面臨課時緊張、應(yīng)試壓力大的高中生來說,實驗探究的方法顯得花哨和低效。而在教學(xué)中如能應(yīng)用能量守恒定律和反證法對有關(guān)愣次定律的問題進(jìn)行印證,則有助于學(xué)生對物理定律的融會貫通和深刻理解,并提高思辨能力和解題能力。
下面闡述對教學(xué)中愣次定律應(yīng)用的一些具體情形如何用反證法進(jìn)行分析。
情形1 如圖3,是愣次定律應(yīng)用的一種常見情形:假設(shè)有一條形磁鐵從左往右插入螺線管,螺線管中將產(chǎn)生感應(yīng)電流,請用愣次定律判斷電流的方向并用反證法驗證。
分析 按照愣次定律產(chǎn)生的感應(yīng)電流方向應(yīng)如圖3所示,而感應(yīng)電流又將產(chǎn)生磁場,用右手定則可判斷,此時螺線管的左端相當(dāng)于磁場的N極,與插入磁場的N極相斥,條形磁鐵須克服此斥力做功,假定條形磁鐵原來受力平衡且勻速向螺線管靠近,則條形磁鐵的速度將變小,動能減少,另一方面感應(yīng)電流流過線圈及電流計時必然要發(fā)熱,此熱量正是條形磁鐵減少的動能轉(zhuǎn)化而來,可見楞次定律在此情形中的結(jié)論是能量守恒和轉(zhuǎn)化規(guī)律的必然要求。
而假設(shè)感應(yīng)電流如圖4所示,則感應(yīng)電流產(chǎn)生的磁場是使螺線管的左端相當(dāng)于S極,這樣將與插入磁場的N極相吸,假定條形磁鐵原來受力平衡且勻速向螺線管靠近,則條形磁鐵的速度將變大,動能減大,另一方面感應(yīng)電流流過線圈及電流計時必然要發(fā)熱,這樣對整個系統(tǒng)來說,在這一過程中竟沒有任何外力做功而憑空產(chǎn)生了能量,這顯然是違反能量守恒定律的。
教學(xué)中經(jīng)這樣的分析,不但能使學(xué)生加深對愣次定律的理解,甚至對學(xué)生來說是多掌握了一種判斷感應(yīng)電流的可靠方法??纱_保其在解題應(yīng)用時的正確無誤。
情形2 如圖5,是電磁感應(yīng)習(xí)題中常見的一種模型:在水平面內(nèi)放置一端相連的兩條平行、光滑且足夠長的金屬軌道,其電阻可忽略不計.空間存在垂直軌道平面的勻強磁場,導(dǎo)體棒電阻為,垂直于軌道,且與金屬軌道接觸良好構(gòu)成閉合回路。當(dāng)導(dǎo)體棒向右運動切割磁感線時,回路中將產(chǎn)生感應(yīng)電流,而磁場又將對導(dǎo)體棒產(chǎn)生安培力的作用。試用反證法證明安培力的方向必與導(dǎo)體棒的運動方向相反。
分析 假設(shè)導(dǎo)體棒以一定初速度向右運動,且沒有受到任何外力的作用,倘若安培力的方向與導(dǎo)體棒運動方向一致,則一方面導(dǎo)體棒將作加速運動,動能越來越大,另一方面感應(yīng)電流通過電阻時將發(fā)熱,這樣就憑空產(chǎn)生了能量,違反能量守恒定律。因此,不管磁場方向如何,導(dǎo)體受到的安培力方向必與運動方向相反,安培力對棒做負(fù)功,將機械能轉(zhuǎn)化為電能,最終轉(zhuǎn)化為熱能。
對此模型通過反證法的分析后,學(xué)生就會明白,在解答與此模型相關(guān)的許多問題時實際上可能不用費心使用右手定則去判定電流方向,又使用左手定則去判定導(dǎo)體棒受到的安培力方向。
總之,在高二物理實施知識與方法“雙向并行”教學(xué)模式的教學(xué)實踐中,反證法讓我們印象深刻,體會到了科學(xué)思維方法帶來的教學(xué)美感。