呼和滿都拉,胡文弢,胡曉穎 (集寧師范學(xué)院物理系,內(nèi)蒙古集寧012000)
力學(xué)和電磁學(xué)知識(shí)結(jié)構(gòu)中有類似之處。
質(zhì)點(diǎn)在任意時(shí)刻t的位置可以用函數(shù)s(t)描述[1],即質(zhì)點(diǎn)運(yùn)動(dòng)的線量基本方程是s=s(t),速度的表達(dá)式是加速度的表達(dá)式是對于作勻變速直線運(yùn)動(dòng)的質(zhì)點(diǎn)來說,又有這樣的規(guī)律,若t=0,v=v0,x=x0,則:
做圓周運(yùn)動(dòng)的質(zhì)點(diǎn)在任意時(shí)刻t的位置也可以用函數(shù)θ(t)描述,即質(zhì)點(diǎn)運(yùn)動(dòng)的角量的基本方程是θ=θ(t),角速度的表達(dá)式是角加速度的表達(dá)式是對于作勻變速圓周運(yùn)動(dòng)的質(zhì)點(diǎn)來說,若θ=θ0,t=0,ω=ω0,則:
從上面的敘述明顯的可以看到,描述質(zhì)點(diǎn)運(yùn)動(dòng)的線量和角量在公式以及運(yùn)動(dòng)規(guī)律上明顯相似。
在力學(xué)的研究中,除了質(zhì)點(diǎn)的運(yùn)動(dòng)很重要外,還有一個(gè)模型的研究也很重要,那就是剛體。質(zhì)點(diǎn)就是有質(zhì)量但忽略其大小和形狀的一個(gè)理想化模型,剛體和質(zhì)點(diǎn)一樣,也是一種抽象,是一種理想化的模型。而對于剛體的定軸轉(zhuǎn)動(dòng)類比研究發(fā)現(xiàn)與質(zhì)點(diǎn)的直線運(yùn)動(dòng)在公式、原理以及運(yùn)動(dòng)規(guī)律上很類似(見表1)。
表1 質(zhì)點(diǎn)的直線運(yùn)動(dòng)與剛體的定軸轉(zhuǎn)動(dòng)的類比
電磁學(xué)中基礎(chǔ)內(nèi)容就是研究靜止電荷激發(fā)的靜電場和由穩(wěn)恒電流激發(fā)的穩(wěn)恒磁場。靜電場和穩(wěn)恒磁場這2部分的內(nèi)容有很多的相似之處(見表2)。
表2 靜電場與穩(wěn)恒磁場的類比
力學(xué)的主要部分有運(yùn)動(dòng)學(xué)和動(dòng)力學(xué),主要研究的是物體的機(jī)械運(yùn)動(dòng);而電磁學(xué)的主要部分有靜電場和穩(wěn)恒磁場,主要研究的是電荷和電流在場中的運(yùn)動(dòng)[3]。力學(xué)和電磁學(xué)雖然是2個(gè)不同領(lǐng)域的學(xué)科,但是在物理模型以及所涉及的知識(shí)結(jié)構(gòu)間有很多類似的地方。力學(xué)中所用到的物理模型主要有只考慮質(zhì)量而忽略形狀大小的質(zhì)點(diǎn)、在外力作用下不發(fā)生形變的剛體;而電磁學(xué)中的物理模型主要有只考慮電荷量而忽略形狀大小的點(diǎn)電荷、在自身重力和磁場力作用下不發(fā)生形變的電流元[4]。力學(xué)和電磁學(xué)在知識(shí)結(jié)構(gòu)方面的相似之處最明顯的是重力場與靜電場,簡諧機(jī)械波和簡諧電磁波(見表3和表4)。
表3 重力場與靜電場的類比
表4 簡諧機(jī)械波和簡諧電磁波的類比[5]
一般而言,電磁學(xué)偏重于電磁現(xiàn)象的實(shí)驗(yàn)研究,從廣泛的電磁現(xiàn)象研究中歸納出電磁學(xué)的基本規(guī)律[7];經(jīng)典電動(dòng)力學(xué)則偏重于理論方面,它以麥克斯韋方程組和洛倫茲力公式為基礎(chǔ),研究電磁場分布,電磁波的激發(fā)、輻射和傳播,以及帶電粒子與電磁場的相互作用等電磁問題。在研究內(nèi)容方面電磁學(xué)和電動(dòng)力學(xué)基本相同,不同的是所用的數(shù)學(xué)方法不同(見表5)。
表5 電磁學(xué)與電動(dòng)力學(xué)的類比
熱力學(xué)和統(tǒng)計(jì)物理學(xué)的任務(wù)都是研究熱力學(xué)系統(tǒng)的熱運(yùn)動(dòng)規(guī)律以及與熱運(yùn)動(dòng)有關(guān)的物性和宏觀物質(zhì)系統(tǒng)的演化[8]。雖然它們的研究任務(wù)相同,但是在研究方法上是不同的。熱力學(xué)是熱運(yùn)動(dòng)的宏觀理論,研究方法是通過對熱現(xiàn)象的觀測、實(shí)驗(yàn)和分析,然后再總結(jié)出熱現(xiàn)象的基本規(guī)律。而統(tǒng)計(jì)物理學(xué)是熱運(yùn)動(dòng)的微觀理論,它深入到了熱運(yùn)動(dòng)的本質(zhì),從構(gòu)成宏觀系統(tǒng)的微觀粒子出發(fā),對微觀物理量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)平均而得到宏觀物理量。它不僅把熱力學(xué)中3個(gè)定律規(guī)律歸結(jié)于1個(gè)基本的統(tǒng)計(jì)原理,而且還闡明了熱力學(xué)中3個(gè)定律的統(tǒng)計(jì)意義,此外還解決了熱力學(xué)不能解釋漲落現(xiàn)象的問題,更重要的它還可以獲得具體物質(zhì)的特性及其微觀原理[9]。
由表6可以清晰看到它們各自的優(yōu)缺點(diǎn)以及兩者的異同點(diǎn)。
經(jīng)典力學(xué)研究的是宏觀物體的低速的機(jī)械運(yùn)動(dòng)的現(xiàn)象以及規(guī)律,而量子力學(xué)描述的是微觀粒子的運(yùn)動(dòng)規(guī)律,它們所研究的對象與狀態(tài)、運(yùn)動(dòng)方程、內(nèi)容都有著本質(zhì)性的差別。經(jīng)典力學(xué)是以牛頓第三定律和萬有引力定律為核心,而量子力學(xué)是以5個(gè)基本假設(shè)為基礎(chǔ):①波函數(shù)Ψ(x,y,z,t)表示,不含由時(shí)間的波函數(shù)Ψ(x,y,z)稱為定態(tài)波函數(shù)。②力學(xué)量和算符,對一個(gè)微觀體系的每個(gè)可觀測的力學(xué)量都對應(yīng)著一個(gè)線性厄米算符。③Schr?dinger方程、本征態(tài)、本征值。④態(tài)疊加原理:若ψ1、ψ2、…、ψn為某個(gè)體系可能的微觀狀態(tài),則也是該體系可能的微觀狀態(tài)[10]。⑤泡利不相容原理:在同一原子或分子軌道上,至多只能容納2個(gè)電子,這2個(gè)電子的自旋狀態(tài)必須相反或者說2個(gè)自旋相同的電子不能占用相同的軌道[6]。
經(jīng)典力學(xué)只能描述質(zhì)點(diǎn)的粒子性,而采用波函數(shù)的量子力學(xué)可描述微觀粒子的波粒二象性(見表7)。
表6 熱力學(xué)與統(tǒng)計(jì)物理學(xué)的比較
表7 經(jīng)典力學(xué)與量子力學(xué)的類比
通過對力學(xué)與電磁學(xué)、力學(xué)與理論力學(xué)、電磁學(xué)與電動(dòng)力學(xué)、熱學(xué)與熱力學(xué)、經(jīng)典力學(xué)與量子力學(xué)中相互對應(yīng)的內(nèi)容的類比研究,就物理模型、運(yùn)動(dòng)規(guī)律、數(shù)學(xué)表述、知識(shí)結(jié)構(gòu)等方面加以比較、分析,建立了簡明清晰的對應(yīng)關(guān)系表,這樣可以大大加深學(xué)生對物理學(xué)中這些理論的理解和掌握,提升學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣,使其掌握更好的學(xué)習(xí)方法,提高大學(xué)生分析問題和解決問題的能力。
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