近似法在物理学中的应用.docx
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1、近似法在物理学中的应用 摘要主要论述近似法的定义、近似法在物理学探讨及题解中的地位和作用、近似法的三种类型即物理模型的近似、物理过程的近似和数学计算的近似,并列举近似法在物理学理论探讨中的应用和题解中的应用实例。 关键词探讨对象物理模型近似忽视 中图分类号:O4-3文献标识码:A文章编号:1673-75101(2022)1210106-02 “近似法”是指在分析、处理和探讨某些物理现象和问题时,依据所探讨问题的须要,忽视探讨对象和问题的次要因素,突出其主要冲突和本质特征,科学、合理地对所探讨的问题进行近似处理的方法。近似法不仅是一种常用的解题方法和思维方法,而且也是物理学的重要探讨方法之一,在
2、物理学规律的建立过程中,广泛地运用了近似法;在建立物理模型、推导物理规律或结论,也到处渗透着近似处理的思想方法。可以说,擅长对实际问题进行合理的近似处理,是从事科学探讨和学习的重要实力,是科学素养和综合实力的体现。 一、近似法的几种类型 (一)物理模型的近似 客观世界千头万绪,错综困难,自然界中发生的一切物理现象和物理过程也是极其困难的。在肯定的条件和目的下,可以事先建立一个物理模型,即抓住探讨对象的主要特点和本质因素,忽视次要因素,把探讨对象抽象为一个简洁但足以表征其主要特征的志向化模型。尽管物理模型存在着近似,但利用这个与实际状况差距微小的志向化模型对物理现象进行探讨,得到的物理规律却是最
3、能反映出实际探讨对象行为的规律。 依据近似的详细状况,模型的近似可分为两种,一种是对探讨对象本身的近似,即忽视探讨对象本身的次要因素,只考虑其主要因素。如在探讨物体的机械运动时,物体的运动是问题的主要方面,假如物体的大小和形态在探讨问题时所起的作用可以忽视,就可以把探讨对象志向化成一个只有质量多少而没有体积和形态大小的“质点”1;再比如点电荷模型也是科学近似的结果,试验表明,每个静止的带电体之间的作用力(静电力)除了与电量及相对位置有关外,还依靠于带电体的大小、形态及电荷的分布状况。要用试验确立全部这些因素对静电力的影响是困难的;但是,假如带电体的线度比带电体之间的距离小得多,那么,静电力基本
4、上只取决于它们的电量及其之间的距离,这时,我们就可忽视带电体的大小、形态及电荷分布等次要因素,突出带电体的电量及它们之间的距离这些主要因素,将带电体视为只带有肯定电量的几何点,此即点电荷。这一模型的精确程度不仅取决于带电体本身的大小,而且还取决于它们之间的距离以及探讨问题所要求的精确程度2。另外,在探讨刚体运动的力学规律时,为简化问题而抽象出来的志向化模型刚体,即是在忽视在外力作用下物体所发生的微小形变而得到的1;再如流体力学中没有粘滞性、不行压缩的“志向流体”1;气动理论中忽视分子体积和分子引力作用的“志向气体”3;电磁学中的志向变压器模型4等;此外,哥白尼对天体运行的简化模型太阳系模型、卢
5、瑟福对原子结构的简化模型原子核模型5,以及点光源、薄透镜、单摆、弹簧振子、轻绳等均属于对实体的近似6。 另一种是对探讨对象所处外界环境作近似处理,即把探讨对象所处的外部条件合理化,忽视对物理过程没有确定性作用的因素而得到的一种志向模型,如光滑平面、匀称电场、匀称磁场7等。 (二)物理过程的近似 自然界的物质,从宇宙天体到分子、原子等基本粒子,从电磁场到引力场,无不处于永恒的运动改变之中,物理现象中任何一个物理过程都是由多数个连续的状态组合而成的。为描述物体某一主要运动状态,找寻运动规律,可以忽视次要因素的影响,抓住过程的主要冲突,将一些困难的物理过程进行分解、简化,近似抽象为简洁的、易于理解的
6、近似过程。利用这个志向化的近似过程,就能比较简单且相当精确地描述客观世界中真实物体的运动规律。 如:自由落体运动是忽视了空气阻力和高度改变对重力加速度的影响等次要因素的状况下提炼出来的志向运动;简谐振动是忽视了阻尼作用而简化得到的一种等幅振动;弹性碰撞是忽视了物体间的相互摩擦而得到的一种志向化过程。推导志向气体的压强公式时,忽视了气体分子在两个容器壁间运动时与其它气体分子的碰撞作用,并且忽视了气体与器壁碰撞时的摩擦力作用而把这种碰撞认为是完全弹性碰撞;再比如无限长螺线管内的匀称磁场是忽视了边缘效应而把磁感应强度视为恒量的一种近似;等温气压公式 推导过程中近似地把大气温度视为恒量等。另外,匀速直
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- 关 键 词:
- 近似 物理学 中的 应用
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