РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ. Систематическое решение задач - необходимое условие успешного изучения курса физики
Систематическое решение задач - необходимое условие успешного изучения курса физики. Решение задач помогает уяснить физический смысл явлений, закрепляет в памяти формулы, прививает навыки практического применения теоретических знаний. При решении задач необходимо выполнять следующее: 1. Указать основные законы и формулы, на которых базируется решение, и дать словесную формулировку этих законов, разъяснить буквенные обозначения формул. Если при решении задач применяется формула, полученная для частного случая, не выражающая какой-нибудь физический закон, или не являющаяся определением какой-нибудь физической величины, то ее следует вывести. 2. Дать чертеж, поясняющий содержание задачи (в тех случаях, когда это возможно); выполнять его надо аккуратно при помощи чертежных принадлежностей. 3. Решение задачи сопровождать краткими, но исчерпывающими пояснениями. 4. Решить задачу в общем виде, т. e. выразить искомую величину в буквенных обозначениях величин, заданных в условии задачи и взятых из справочных материалов. Задачи по физике весьма разнообразны, и дать единый рецепт их решения невозможно. Однако, как правило, их следует решать в общем виде. При этом способе не производятся вычисления промежуточных величин; числовые значения подставляются только в окончательную (рабочую) формулу, выражающую искомую величину. 5. Подставить в рабочую формулу размерности или обозначения единиц и убедиться в правильности размерности искомой величины или ее единицы (см. примеры). 6. Выразить все величины, входящие в рабочую формулу, в единицах СИ и выписать их для наглядности столбиком. 7. Подставить в окончательную формулу, полученную в результате решения задачи в общем виде, числовые значения, выраженные в единицах одной системы. Несоблюдение этого правила приводит к неверному результату. Исключение из этого правила допускается лишь для тех однородных величин, которые входят в виде сомножителей в числитель и знаменатель формулы c одинаковыми показателями степени. Такие величины необязательно выражать в единицах той системы, в которой ведется решение задачи. Их можно выразить в любых, но только одинаковых единицах. 8. Произвести вычисление величин, подставленных в формулу, руководствуясь правилами приближенных вычислений (см. далее), записать в ответе числовое значение и сокращенное наименование единицы измерения искомой величины. 9. При подстановке в рабочую формулу, а также при записи ответа числовые значения величин записать как произведение десятичной дроби c одной значащей цифрой перед запятой на соответствующую степень десяти. Например, вместо 3520 надо записать 3, 52´ 103, вместо 0, 00129 записать 1, 29´ 10-3 и т. д. 10. Оценить, где это целесообразно, правдоподобность численного ответа. В ряде случаев такая оценка поможет обнаружить ошибочность полученного результата. Например, коэффициент полезного действия тепловой машины не может быть больше единицы, электрический заряд не может быть меньше элементарного заряда e=l, 60´ 10-19 Кл, скорость тела не может быть больше скорости света в вакууме и т. д.
|