人教版2020高中物理 第四章 机械能和能源 微型专题4 功率的计算 机车的两种启动方式学案 教科版必修2
2020年高中物理 第四章 机械能和能源 功率与机车的启动知识梳理学案 教科版必修2

功率与机车的启动【学习目标】1.理解功率的概念,能应用功率公式W P t=进行有关的计算. 2.正确理解公式cos P Fv α=的意义,并能进行计算和解释有关现象.3.知道什么是瞬时功率和平均功率、实际功率和额定功率,会在具体问题中计算瞬时功率和平均功率.4.熟悉机车启动的两种方式。
【要点梳理】要点一、功率要点诠释:1.物理意义功率是表示做功快慢的物理量。
所谓做功快慢的实质是物体(或系统)能量转化的快慢。
2.功率的大小力做的功和做这些功所用时间的比值叫功率,即:P=t W =Fvcos α,其中α是力与速度间的夹角 这两种表达形式在使用中应注意: (1)W P t=是求一个力在t 时间内做功的平均功率。
(2)P= Fvcos α有两种用法:①求某一时刻的瞬时功率。
这时F 是该时刻的作用力大小,v 取瞬时值,对应的P 为F 在该时刻的瞬时功率;②求某一段时间内的平均功率。
当v 为某段时间(位移)内的平均速度时,要求在这段时间(位移)内F 为恒力,对应的P 为F 在该段时间内的平均功率。
3.说明(1)功率和功一样,它也是属于力的。
说到“功率”必须说是哪个力的功率。
如:重力的功率、拉力的功率、阻力的功率、弹力的功率等。
(2)平均功率描述的是做功的平均快慢程度,因此说平均功率必须说明是哪段时间(或哪段位移上)的平均功率。
而瞬时功率描述的是做功瞬间的快慢程度,因此说瞬时功率必须说明是哪个时刻(或哪个位置)的瞬时功率。
(3)在国际制单位中功率的单位是W (瓦)。
31W=1J/s,1kW=10W(4)功率是标量。
功率的正负(仅由α角决定)表示是力对物体做功的功率还是物体克服外力做功的功率。
(5)重力的功率可表示为P G =mgv y ,即重力的瞬时功率等于重力和物体在该时刻的竖直分速度之积。
4.额定功率与实际功率发动机铭牌上的功率即为额定功率,它是指动力机械正常工作时的最大输出功率;实际功率是机械实际工作时的功率。
高中物理-第四章 机械能和能源 功(二) 课件

P0 T vm =5.1 104 W
v1 =1m/s
v2 =at P '=Fv2 =2.04
104 W
t=
v1 =5s a
返回
课堂要点小结
以恒定功率启动 机车的启动问题
以恒定加速度启动
返回
自我检测区
123
123
1.(机车启动问题分析)一辆轿车质
v
量为m,在平直公路上运行,启动 阶段轿车牵引力保持不变,而后以
a
F -f
vm
额定功率继续行驶,经过一定时间, 其速度由零增大到最大值vm,若所
m
F f ma
v1
受阻力恒为f.则关于轿车的速度v、 加速度a、牵引力F、功率P的图像
P
F v1
t1
正确的是( ACD)
v1
P f ma
t2 t
F f a0
a
vm
P F
P f
123
2.(机车启动问题分析)质量为m的汽车由静止开始以 加速度a做匀加速运动,经过时间t,汽车达到额定功 率,则下列说法正确的是( ) A.at是汽车额定功率下的速度最大值 B.at不是汽车额定功率下的速度最大值 C.汽车的额定功率是ma2t D.题中所给条件求不出汽车的额定功率
10m/s
t = vm =10s a
的瞬时功率.
10s末发动机达到额定功率
典例精析 机车启动问题
例3 一辆重5 t的汽车,发动机的额
f
F
定功率为80 kW.汽车从静止开始以
加速度a=1 m/s2做匀加速直线运动,
车受的阻力为车重的0.06倍.(g取10
(2) 5 s末汽车还处于匀加速运动阶段
P=F v
2024届高考物理微专题:功率和机车启动问题

微专题37功率和机车启动问题1.功率公式P =W t一般用来计算平均功率;功率计算公式P =F v cos θ的应用:若v 取平均速度,则P 为平均功率;若v 取瞬时速度,则P 为瞬时功率.2.分析机车启动问题时,抓住两个关键:(1)汽车的运动状态,即根据牛顿第二定律找出牵引力与加速度的关系;(2)抓住功率的定义式,即牵引力与速度的关系.3.机车启动四个常用关系式:(1)P =F v ;(2)F -F f =ma ;(3)v =at (a 恒定);(4)Pt -F f x =ΔE k (P 恒定).1.(2023·江苏省昆山中学模拟)如图所示,一个质量为60kg 的运动员在做俯卧撑运动.已知运动员每分钟完成25个俯卧撑,则运动员克服重力做功的平均功率最接近()A .1WB .10WC .100WD .300W 答案C 解析运动员质量为60kg ,假设每次重心上升的距离均为0.3m ,则每分钟克服重力做功约为W =nmgh =25×60×10×0.3J =4500J ,则运动员克服重力做功的平均功率约为P =W t=450060W =75W ,故A 、B 、D 错误,C 正确.2.(2023·黑龙江齐齐哈尔市模拟)在同一水平高度(足够高)不同位置由静止释放A 球,同时以初速度v 0=10m/s 水平抛出B 球.已知两球质量相等且均可视为质点,不计空气阻力,重力加速度g 取10m/s 2.则A 、B 球在空中运动1s 时重力的瞬时功率之比为()A .1∶2B .1∶1C.2∶1D .1∶2答案B 解析A 、B 两球在竖直方向做自由落体运动,1s 末竖直方向获得的速度均为v y =gt =10×1m/s =10m/s ,故A 、B 球在空中运动1s 时重力的瞬时功率之比为P A P B =mg v y mg v y =11,故A 、C 、D 错误,B 正确.3.(2023·上海市黄浦区模拟)如图所示,汽车以不变的速率通过路面abcd 、ab 段为平直上坡路,bc 段为水平路,cd 段为平直下坡路.设汽车在ab 、bc 、cd 段行驶时发动机的输出功率分别为P 1、P 2、P 3,不计空气阻力和摩擦阻力的大小变化,则()A .P 1=P 3>P 2B .P 1=P 3<P 2C .P 1<P 2<P 3D .P 1>P 2>P 3答案D 解析设汽车质量为m ,上坡与下坡的倾角分别为α和β,汽车所受阻力大小为F f ,根据平衡条件可得汽车在ab 和bc 段路面行驶时发动机的牵引力大小分别为F 1=F f +mg sin α,F 2=F f ,汽车在cd 段行驶时,若F f ≥mg sin β,则F 3=F f -mg sin β,若F f <mg sin β,则汽车将受到与运动方向相反的制动力作用才能匀速行驶,此时发动机的牵引力为0.综上所述可知F 1>F 2>F 3,根据P =F v 可得P 1>P 2>P 3,故选D.4.(多选)如图甲所示,滑轮质量、摩擦均不计,质量为2kg 的物体在F 作用下由静止开始向上做匀加速运动,其速度随时间的变化关系如图乙所示,由此可知(g 取10m/s 2)()A .物体加速度大小为2m/s 2B .F 的大小为10.5NC .4s 内F 做功的平均功率为42WD .4s 末F 的功率大小为42W答案BD 解析根据v -t 图像的斜率表示加速度知a =ΔvΔt =0.5m/s 2,故A 错误;由牛顿第二定律得2F -mg =ma ,解得F =mg +ma 2=20+12N =10.5N ,故B 正确;物体在4s 内的位移x 物=12at 2=12×0.5×42m =4m ,则拉力作用点的位移x =8m ,则拉力F 做功的大小为W =Fx =10.5×8J =84J ,平均功率P ′=W t =844W =21W ,故C 错误;4s 末物体的速度为2m/s ,则拉力作用点的速度为4m/s ,则拉力F 的功率P =F v =10.5×4W =42W ,故D 正确.5.(多选)(2023·天津市模拟)如图甲所示,一木块放在水平地面上,在水平拉力F =3N 作用下向右运动,水平地面AB 段光滑,BC 段粗糙,木块从A 点运动到C 点的v -t 图像如图乙所示,则下列说法正确的是(g =10m/s 2)()A .该木块的质量为3kgB .在t =6s 时,克服摩擦力做功的功率为6WC .拉力在AC 段做功为57JD .木块在BC 段克服摩擦力做功的平均功率为3.5W答案BC 解析由题图乙可知AB 段的加速度a 1=Δv Δt=3-22m/s 2=0.5m/s 2,则木块的质量m =F a 1=30.5kg =6kg ,同理BC 段的加速度a 2=Δv ′Δt ′=4-34m/s 2=0.25m/s 2,根据牛顿第二定律有F -F f =ma 2,解得F f =1.5N ,所以t =6s 时,克服摩擦力做功的功率P =F f v =1.5×4W =6W ,故A 错误,B 正确;由题图乙可知AC 段的位移x =12×(2+3)×2m +12×(3+4)×4m =19m ,则拉力F 做的功W =Fx =3×19J =57J ,物体在BC 段的位移x 2=12×(3+4)×4m =14m ,则木块在BC 段克服摩擦力做的功为W 克f =F f x 2=1.5×14J =21J ,克服摩擦力做功的平均功率为P =21J 4s=5.25W ,故C 正确,D 错误.6.(多选)质量为500kg 的赛车在平直赛道上以恒定功率加速,受到的阻力不变,其加速度a与速度的倒数1v 的关系如图所示,则赛车()A .速度随时间均匀增大B .加速度随时间均匀增大C .恒定功率为200kWD .所受阻力大小为2000N答案CD 解析由题图可知,赛车的加速度随速度的增大而减小,赛车做变加速直线运动,选项A 错误;赛车的加速度随速度的增大而减小,即随时间增大而减小,选项B 错误;对赛车受力分析,受重力、支持力、牵引力和阻力,根据牛顿第二定律,有F -F f =ma ,即P v-F f =ma ,变形得a =Pm v -F f m ,结合题图,当赛车加速运动的速度最大时,加速度为零,即a =0时,1v =0.01s·m -1,代入得0=P 100×500-4,解得P =200kW ,由F f m 4m/s 2可得F f =2000N ,选项C 、D 正确.7.(2023·河北沧州市模拟)一质量为m =40kg 的儿童电动汽车在水平地面上由静止开始做直线运动.在一段时间内电动汽车的速度与牵引力的功率随时间变化的函数关系图像分别如图甲、乙所示,3s 末电动汽车牵引力功率达到额定功率,10s 末电动汽车的速度达到最大值,14s 时关闭发动机,经过一段时间电动汽车停止运动.整个过程中电动汽车受到的阻力恒定.下列说法正确的是()A .电动汽车最大速度为10m/sB .电动汽车受到的阻力为100NC .关闭发动机后,电动汽车经过5s 停止运动D .整个过程中,电动汽车克服阻力做功为3750J答案D 解析由v -t 图像可知在0~3s 内,电动汽车的加速度a 1=1m/s 2,由P -t 图像可知在0~3s 内P =F ·v =F ·a 1t ,解得F =100N ,由牛顿第二定律F -F f =ma 1,解得F f =60N ,由P 额=F f ·v m ,解得v m =5m/s ,选项A 、B 错误;关闭发动机后,由F f =ma 2,解得a 2=32m/s 2,经过t 2=v ma 2=103s ,电动汽车停止运动,选项C 错误;对全程由动能定理可得P 额2t 1+P 额t 3+W f =0,W f =-(3002×3+300×11)J =-3750J ,所以整个过程中克服阻力做功为3750J ,选项D 项正确.8.假设有一辆超级电容车,质量m =2×103kg ,额定功率P =60kW ,当超级电容车在平直水平路面上行驶时,受到的阻力F f 是车重的0.1,g 取10m/s 2.(1)求超级电容车在此路面上行驶所能达到的最大速度是多大;(2)若超级电容车从静止开始,保持以0.5m/s 2的加速度做匀加速直线运动,求这一过程能维持多长时间.答案(1)30m/s(2)40s解析(1)当超级电容车速度达到最大时,超级电容车的牵引力与阻力平衡,即F=F f F f=kmg=2000NP=F f v m解得v m=PF f=30m/s.(2)超级电容车做匀加速直线运动,由牛顿第二定律得:F1-F f=ma解得:F1=3000N设超级电容车刚达到额定功率时的速度为v1,P=F1v1v1=PF1=20m/s设超级电容车匀加速运动的时间为t,则v1=at解得:t=v1a=40s.。
高一物理下册功和功率的计算及机车启动

功和功率的计算及机车启动1.功的定义:物体受到力的作用,并且在力的方向上发生一段位移,我们就说力对物体做了功。
2.功的公式:cos α=W Fl ,其中F 是恒力,l 是受力点对地的位移,α是力的方向与位移方向的夹角。
公式的两种理解:⑴ cos W l F α=(),位移在力方向上的投影;⑵ cos W F l α=(),力在位移方向上的投影。
3.功的正负:功是标量,只有大小,没有方向,但有正负。
力对物体做正功还是做负功,由F 和l 方向间的夹角α来决定。
⑴ 当π2α=时,0W =。
这说明力不做功;⑵ 当π2α<时,0W >。
这说明力做正功(充当动力);⑶ 当π2α>时,0W <。
这说明力做负功(充当阻力)。
4.总功两种求法:cos α=合W F l 或 12++n W W W W =⋅⋅⋅+。
5.平均功率表示在一段时间内做功的平均快慢程度,WP t=。
若F 为恒力,则cos P Fv α=,其中v 是平均速度,α是力的方向与平均速度方向的夹角。
6.瞬时功率表示力在某一瞬间做功的快慢程度,cos P Fv α=,其中v 是瞬时速度,α是力的方向与瞬时速度方向的夹角。
1.关于功的正负,下列叙述中正确的是 基础知识梳理重点知识回顾 基础训练B .正功大于负功C .正功表示力和位移之间的夹角小于90︒,负功表示力和位移之间的夹角大于90︒D .正功表示做功的力为动力,负功表示做功的力为阻力【答案】 C D 2. 如图所示,小物块位于光滑的斜面上,斜面位于光滑的水平地面上,从地面上看,在小物块沿斜面下滑的过程中,斜面对小物块的作用力A .垂直于接触面,做功为零B .垂直于接触面,做功不为零C .不垂直于接触面,做功为零D .不垂直于接触面,做功不为零【答案】 B 3. 有下列几种运动情况a .用水平推力F 推一质量为m 的物体在光滑水平面上前进位移lb .用水平推力F 推一质量为2m 的物体在粗糙水平面上前进位移lc .用与水平方向成60︒斜向上的拉力F 拉一质量为m 的物体在光滑水平地面上前进位移2ld .用与斜面平行的力F 拉一质量为3m 的物体在光滑斜面上前进位移l 关于上述四种情况下拉力F 做功多少的判断正确的是 A .b 情况做功最多 B .a 情况做功最多C .d 情况做功最少D .四种情况做功一样多【答案】 D 4. 如图所示,质量为m 的物体静止在倾角为θ的斜面上,物体与斜面之间的动摩擦因数为μ,现使斜面体向右水平匀速移动距离L ,物体与斜面体保持相对静止,则摩擦力对物体做的功为 ,支持力对物体做的功为 ,斜面体对物体做的总功为 。
部编版2020高中物理第四章机械能和能源第2节功率2机车以恒定的功率启动动力学分析学案2

机车以恒定的功率启动动力学分析二、重难点提示:重点:1. 理解解决机车启动问题的两个核心公式。
2. 理解机车恒定功率启动方式中各段的运动性质。
难点:1. 学会分析机车启动问题中的解题关键及突破点。
2. 对恒定功率启动方式的v-t图象分析。
以恒定功率启动的方式1. 模型综述物体在牵引力(受功率和速度制约)作用下,从静止开始运动,克服一定的阻力,加速度逐渐变化,最终加速度等于零,速度达到最大值。
【要点诠释】(1)受力情况如图所示;(2)功率特征:P=P额=Fv 为一恒定值;(3)机车的功率为牵引力的功率,而非合外力的功率。
2. 模型特征(1)动态过程:(2)这一过程的速度—时间图象如图所示:例题1 质量为m 的汽车,启动后沿平直路面行驶,如果发动机的功率恒为P ,汽车行驶过程中受到的摩擦阻力大小一定,汽车速度能够达到的最大值为v ,那么当汽车的车速为v/4时,汽车的瞬时加速度的大小为( )A. P mvB. 2P mvC. 3P mvD. 4P mv思路分析:汽车速度达到最大值后,将匀速前进,根据功率与速度关系公式P Fv =和共点力平衡条件1F f = ①1 P F v =②当汽车的车速为 4v时24vP F =()③ 根据牛顿第二定律2F f ma-=④由①~④式,可求得3Pa mv=,C 正确。
答案:C例题2 汽车发动机的额定功率为60kW ,汽车的质量为5t,汽车在水平路面上行驶时,车所受阻力为车重的0.1倍(g=10m/s 2),当汽车保持额定功率不变从静止启动后,求:(1)汽车所能达到的最大速度为多少? (2)当汽车加速度为2m/s 2时的速度为多大?思路分析:(1)30.1510f mg N ==⨯,当达到最大速度时0a =,设牵引力为1F ,此时1F f =, 则根据P Fv =得,112/P Pv m s F f=== (2)当22/a m s =时,设牵引力为2F ,由牛顿第二定律F f ma -=,得42 1.510F f ma N =+=⨯则根据P Fv =得24/Pv m s F == 答案:12/m s 4/m s【高频疑点】在机车启动模型中,当功率瞬间发生变化时,速度不能突变,故牵引力瞬间发生变化,在动态分析过程中要抓住功率和牵引力这两个物理量的特点。
2020年高考物理二轮提分攻略专题04 功和能.doc

2020年物理二轮专题过关宝典专题四:功和能【知识回扣】 一、功和功率 1.功的计算恒力做的功:直接用W =Fl cos α计算。
变力做的功:①应用动能定理求解;②应用W =Pt 求解,此法适用于变力的功率P 不变; 2.功率的计算平均功率的计算方法:①利用P=tW ;②利用P =F·v cos α,其中v 为物体运动的平均速度。
瞬时功率的计算方法:利用公式P =Fvcos α,其中v 为t 时刻的瞬时速度; 3. 机车的两种启动模型的分析 (1)模型综述物体在牵引力(受功率和速度制约)作用下,从静止开始克服一定的阻力,加速度不变或变化,最终加速度等于零,速度达到最大值。
(2)模型特征a. 以恒定功率启动的方式: ①动态过程:②这一过程的速度—时间图象如图所示:b. 以恒定加速度启动的方式: ①动态过程:②这一过程的速度—时间图象如图所示:深化拓展:无论哪种启动方式,机车最终的最大速度都应满足:v m =fF P,且以这个速度做匀速直线运动。
二、动能定理1. 动能定理:合外力做功等于物体在这个过程中动能的变化量。
W =E k2-E k1=12mv 22-12mv 21. 2.适用范围(1)动能定理既适用于直线运动,也适用于曲线运动。
(2)既适用于恒力做功,也适用于变力做功。
三、机械能守恒定律1.判断机械能是否守恒的两个角度(1)从做功的角度:若只有重力(或弹力)做功或虽有其他外力做功但其他力做功的代数和为零,则该物体(或该系统)的机械能守恒。
2.从能的角度:若系统内只有动能和势能的相互转化,没有其他形式的能与机械能转化,且系统与外部也没有能力的转化与转移,则系统机械能守恒。
2.机械能守恒的三种表示形式(1)守恒观点:E k1+E p1=E k2+E p2(要选零势能参考平面) (2)转化观点:ΔE k =-ΔE p (不用选零势能参考平面) (3)转移观点:ΔE A 增=ΔE B 减(不用选零势能参考平面) 四、力学中的功能关系合外力做功等于物体动能的改变 W 合=E k2-E k1=ΔE k 重力做功衡量重力势能的减少量 W G =E p1-E p2=-ΔE p 弹簧弹力做功衡量弹性势能的减少量W 弹=E p1-E p2=-ΔE p 除了重力和弹簧弹力之外的其他力所做的总功,等于物体机械能的改变W 其他=E 2-E 1=ΔE一对滑动摩擦力做功的代数和等于因摩擦而产生的内能 Q =fx 相对,x 相对为物体间相对滑动的距离【热门考点透析】考点一 功和功率1.轻质弹簧右端固定在墙上,左端与一质量m=0.5 kg 的物块相连,如图甲所示,弹簧处于原长状态,物块静止且与水平面间的动摩擦因数μ=0.2。
高中物理-第四章 机械能和能源功率(二)学案

第四章 机械能和能源 4.2 功率 第二课时[学习目标定位]1. 熟练掌握机车的两种启动方式.2. 能够分析机车启动问题及计算相关问题.1.功率与速度的关系:P =F v (当F 与v 有夹角α时,P = ).2.三个量的制约关系:(1)P 一定时,F 与v 成 ,如汽车上坡时减小速度来增大牵引力.(2)v 一定时,F 与P 成 ,如汽车速度不变时,加大油门可以增大牵引力.(3)F 一定时,P 与v 成 ,如汽车匀加速行驶时,速度增大,功率也增大. 3.平均功率和瞬时功率(1)平均功率:时间t 内功率的平均值,计算公式有:P =Wt和P =F v .(2)瞬时功率:某一时刻功率的瞬时值,能精确地描述做功的快慢,计算公式有:P = ,其中v 为瞬时速度,当F 与v 夹角为α时,P = .机车的两种启动方式1.机车以恒定功率启动的运动过程分析所以机车达到最大速度时a =0,F =f ,P =F v m =f v m ,这一启动过程的v -t 图像如图所示,其中v m =Pf.2.机车以恒定加速度启动的运动过程分析所以机车在匀加速运动中达到最大速度v 0时,F =f +ma ,P =F v 0,v 0=P f +ma <Pf =v m ,v 0继续增大到v m ,加速度逐渐减小到零,最后仍有v m =Pf ,做匀速运动.这一运动过程的v -t 图像如图所示.说明 (1)以恒定加速度启动时,匀加速结束时速度并未达到最大速度v m . (2)两种启动方式最终最大速度的计算均为v m =Pf.例3 一辆重5 t 的汽车,发动机的额定功率为80 kW.汽车从静止开始以加速度a =1 m/s 2做匀加速直线运动,车受的阻力为车重的0.06倍.(g 取10 m/s 2)求: (1)汽车做匀加速直线运动的最长时间;(2)汽车开始运动后,5 s 末和15 s 末的瞬时功率.例4如图所示为修建高层建筑常用的塔式起重机.在起重机将质量m=5×103 kg的重物竖直吊起的过程中,重物由静止开始向上做匀加速直线运动,加速度a=0.2 m/s2,当起重机输出功率达到其允许的最大值时,保持该功率直到重物做v m=1.02 m/s的匀速运动.取g=10 m/s2,不计额外功.求:(1)起重机允许的最大输出功率;(2)重物做匀加速运动所经历的时间和起重机在第2秒末的输出功率.1.(机车启动问题分析)一辆轿车质量为m,在平直公路上运行,启动阶段轿车牵引力保持不变,而后以额定功率继续行驶,经过一段时间,其速度由零增大到最大值v m,若所受阻力恒为f.则关于轿车的速度v、加速度a、牵引力F、功率P的图像正确的是()机车的启动问题以恒定功率启动以恒定加速度启动2.(机车启动问题分析)质量为m的汽车由静止开始以加速度a做匀加速运动,经过时间t,汽车达到额定功率,则下列说法正确的是()A.at是汽车额定功率下的速度最大值B.at不是汽车额定功率下的速度最大值C.汽车的额定功率是ma2tD.题中所给条件求不出汽车的额定功率3.(机车启动问题)在水平路面上运动的汽车的额定功率为100 kW,质量为10 t,设阻力恒定,且为车重的0.1倍,求:(g取10 m/s2)(1)汽车在运动过程中所能达到的最大速度;(2)若汽车以0.5 m/s2的加速度从静止开始做匀加速直线运动,这一过程能维持多长时间?(3)若汽车以不变的额定功率从静止启动,当汽车的加速度为2 m/s2时,速度为多大?。
功率 及机车启动问题专题

P C. mg(sinθ+k) +
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解析:由题意知汽车受的摩擦阻力 Ff= kmg,由牛顿第二定 解析: , P 律得: 律得: - mgsinθ- Ff= ma,当 a=0 时,汽车行驶的速度为最大 - , = v P P 速度, 速度,有: -mgsinθ- Ff= 0,得 vm= - , ,故 C 正确. vm mg(sinθ+ k) +
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——要点深化 要点深化—— 要点深化 1.对公式 P=Fv 的认识 . = W 方向一致时, = , 当力 F 与位移 l 方向一致时,W=Fl,代入功率定义式 P= t = Fl 得 P= =Fv,即 P=Fv. = , = t 方向一致的情况. 此公式适用于力 F 和速度 v 方向一致的情况. 不在一条直线上时, (1)当力 F 与速度 v 不在一条直线上时, 当力 可以将力 F 分解为沿 v 方向上的力 F1 和垂直于 v 方向上的力 F2,由于 F2 不做功,故 不做功, 的功率相同, 力 F 的功率与分力 F1 的功率相同,可得 P=F1v. =
图8
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[解析 解析] 解析
1 2 求瞬时功率: 求瞬时功率 :对 m∶mgh= mv ∶ = 2
∴ v= 2gh,∴P=mg·v·sinθ= mg 2gh·sinθ = , = = 求平均功率: 求平均功率: 方法 1: P = F· v 知 : v 1 P = mg ·sinθ= mg 2gh·sinθ = 2 2
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变式3—1 变式
(2009·辽宁 宁夏高考 质量为 的物体静止在光滑水平 辽宁/宁夏高考 质量为m的物体静止在光滑水平 辽宁 宁夏高考)质量为
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微型专题4 功率的计算 机车的两种启动方式[学习目标] 1.进一步掌握瞬时功率和平均功率的计算方法.2.能利用功率公式P =Fv 和牛顿第二定律分析机车启动时加速度的变化和速度的变化.3.会计算机车运行的最大速度和匀加速运动的时间.一、功率的计算例1 (多选)质量为m 的物体静止在光滑水平面上,从t =0时刻开始受到水平力的作用.水平力F 与时间t 的关系如图1所示,力的方向保持不变,则( )图1A .3t 0时刻,物体的速度为15F 0t 0mB .3t 0时刻水平力F 的瞬时功率为8F 02t 0mC .在t =0到3t 0这段时间内,水平力F 的平均功率为8F 02t 03mD .在t =0到3t 0这段时间内,水平力F 的平均功率为25F 02t 06m答案 BC解析 0~2t 0时间内,物体加速度a 1=F 0m ,位移x 1=12a 1(2t 0)2=2F 0t 02m,2t 0时刻的速度v 1=a 1·2t 0=2F 0t 0m ;2t 0~3t 0时间内,物体的加速度a 2=2F 0m ,位移x 2=v 1t 0+12a 2t 02=3F 0t 02m ,3t 0时刻的速度v 2=v 1+a 2t 0=4F 0t 0m ,所以3t 0时刻的瞬时功率P =2F 0v 2=8F 02t 0m,选项A 错误,B正确;0~3t 0时间内的平均功率P =W t =F 0x 1+2F 0x 23t 0=8F 02t 03m,选项C 正确,D 错误.【考点】功率的计算【题点】瞬时功率、平均功率的计算二、机车的两种启动方式 1.P =Fv 三个量的制约关系:定值各量间的关系应用P 一定 F 与v 成反比 汽车上坡时,要增大牵引力,应换低速挡减小速度 v 一定F 与P 成正比汽车上坡时,要使速度不变,应加大油门,增大输出功率,获得较大牵引力F 一定v 与P 成正比汽车在平直高速路上,加大油门增大输出功率,可以提高速度2.两种启动方式的过程分析以恒定功率启动 以恒定牵引力启动P -t 图和v -t 图OA 段过程分析 v ↑⇒F =P (不变)v ↓⇒a =F -f m↓a =F -f m 不变⇒F 不变⇒v ↑P =Fv ↑直到P 额=Fv 1运动性质加速度减小的加速直线运动匀加速直线运动,维持时间t 0=v 1aAB 段过程分析F =f ⇒a =0⇒f =Pv mv ↑⇒F =P 额v ↓⇒a =F -fm↓运动性质以v m 做匀速直线运动加速度减小的加速运动BC 段F =f ⇒a =0⇒f =P 额v m,以v m 做匀速直线运动3.机车启动问题中几个物理量的求法(1)机车的最大速度v m 的求法,机车达到匀速前进时速度最大,此时牵引力F 等于阻力f ,故v m =P F =P f.(2)匀加速启动持续时间的求法,牵引力F =ma +f ,匀加速的最后速度v m ′=P 额ma +f,时间t=v m ′a. (3)瞬时加速度的求法,据F =P v求出牵引力,则加速度a =F -fm. 例2 汽车发动机的额定功率为60 kW ,汽车的质量为5 t ,汽车在水平路面上行驶时,阻力是车重的0.1倍,g 取10 m/s 2. (1)汽车保持额定功率不变从静止启动后: ①汽车所能达到的最大速度是多大? ②当汽车的速度为6 m/s 时加速度为多大?(2)若汽车从静止开始,保持以0.5 m/s 2的加速度做匀加速直线运动,这一过程能维持多长时间?答案 (1)①12 m/s ②1 m/s 2(2)16 s 解析 汽车运动中所受的阻力f =0.1mg =0.1×5×103×10 N =5×103 N(1)汽车保持额定功率启动时,做加速度逐渐减小的加速运动,当加速度减小到零时,速度达到最大.①此时汽车的牵引力F 1=f =5×103N则汽车的最大速度v m =P F 1=6×1045×103m/s =12 m/s②当汽车的速度为6 m/s 时牵引力F 2=P v =6×1046N =1×104N由牛顿第二定律得F 2-f =maa =F 2-f m =1×104-5×1035×103m/s 2=1 m/s 2(2)当汽车以恒定加速度0.5 m/s 2匀加速运动时,设汽车的牵引力为F 3,由牛顿第二定律得F 3-f =ma ′即F 3=f +ma ′=5×103N +5×103×0.5 N=7.5×103N汽车匀加速运动时,其功率逐渐增大,当功率增大到等于额定功率时,匀加速运动结束,此时汽车的速度v 1=P F 3=6×1047.5×103m/s =8 m/s则汽车匀加速运动的时间t =v 1a ′=80.5s =16 s.【考点】机车启动问题的分析 【题点】机车水平启动问题分析机车启动问题,要注意几个关系(以水平路面行驶为例):(1)抓住两个核心方程:牛顿第二定律方程F -f =ma 联系着力和加速度,P =Fv 联系着力和速度.一般解题流程为:已知加速度aF -f =ma牵引力FP =Fv速度v .(2)注意两个约束条件:若功率P 一定,则牵引力F 随速度v 的变化而变化,若加速度a (即牵引力F )一定,则功率P 随速度v 的变化而变化.针对训练 一辆汽车在水平路面上由静止启动,在前5 s 内做匀加速直线运动,5 s 末汽车达到额定功率,之后保持额定功率运动,其v -t 图像如图2所示.已知汽车的质量为m =2×103kg ,汽车受到地面的阻力为车重的110倍,g 取10 m/s 2,则( )图2A .汽车在前5 s 内的阻力为200 NB .汽车在前5 s 内的牵引力为6×103N C .汽车的额定功率为40 kW D .汽车的最大速度为20 m/s 答案 B解析 汽车受到地面的阻力为车重的110倍,则阻力f =110mg =110×2×103×10 N=2 000 N ,A 错误;由题图知前5 s 的加速度a =Δv Δt =2 m/s 2,由牛顿第二定律知前5 s 内的牵引力F=f +ma ,得F =(2 000+2×103×2) N=6×103N ,选项B 正确;5 s 末汽车达到额定功率P额=Fv 5=6×103×10 W=6×104W =60 kW ,最大速度v max =P 额f =6×1042 000m/s =30 m/s ,选项C 、D 错误.【考点】机车启动问题的分析 【题点】机车水平启动问题1.(以恒定功率启动)质量为2 t 的汽车,发动机的额定功率为30 kW ,在水平公路上能以54 km/h 的最大速度行驶,如果汽车保持额定功率不变从静止启动后,汽车速度为36 km/h 时,汽车的加速度为( ) A .0.5 m/s 2B .1 m/s 2C .1.5 m/s 2D .2 m/s 2答案 A解析 当牵引力和阻力相等时,汽车的速度最大,最大速度为v m =54 km/h =15 m/s ,由P =Fv m =fv m 可得,阻力f =P v m =30 00015N =2 000 N速度为v =36 km/h =10 m/s 时汽车的牵引力为:F =Pv=3 000 N 由牛顿第二定律可得F -f =ma , 所以a =F -f m =3 000-2 0002 000m/s 2=0.5 m/s 2,故选A. 【考点】机车启动问题的分析 【题点】机车水平启动问题2.(功率的计算)(多选)质量为m 的物体放在水平面上,它与水平面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g .用水平力拉物体,运动一段时间后撤去此力,最终物体停止运动.物体运动的v -t 图像如图3所示.下列说法正确的是( )图3A .水平拉力大小为F =m v 0t 0B .物体在3t 0时间内位移大小为32v 0t 0C .在0~3t 0时间内水平拉力做的功为12mv 02D .在0~3t 0时间内物体克服摩擦力做功的平均功率为12μmgv 0答案 BD解析 速度-时间图像的斜率表示加速度,则匀加速运动的加速度大小a 1=v 0t,匀减速运动的加速度大小a 2=v 02t 0,根据牛顿第二定律得:f =ma 2=mv 02t 0,则F -f =ma 1,解得:F =3mv 02t 0,故A 错误;根据图像与坐标轴围成的面积表示位移求出物体在3t 0时间内位移大小为x =12v 0·3t 0=32v 0t 0,故B 正确;0~t 0时间内的位移x ′=12v 0t 0,则0~3t 0时间内水平拉力做的功W =Fx ′=3mv 02t 0·12v 0t 0=34mv 02,故C 错误;0~3t 0时间内物体克服摩擦力做功W =fx =μmg ·32v 0t 0=32v 0t 0μmg ,则在0~3t 0时间内物体克服摩擦力做功的平均功率为P =W t =32v 0t 0μmg3t 0=12μmgv 0,故D 正确.【考点】功率的计算 【题点】平均功率的计算3.(汽车启动中的图像问题)(多选)一辆轿车在平直公路上行驶,启动阶段轿车牵引力保持不变,达到额定功率后以额定功率继续行驶,经过时间t 0,其速度由零增大到最大值v 0.若轿车所受的阻力f 为恒力,关于轿车的速度v 、牵引力F 、功率P 随时间t 变化的情况,下列选项正确的是( )答案 BCD解析 轿车以恒定的牵引力F 启动,由a =F -fm得,轿车先做匀加速运动,由P =Fv 知,轿车的输出功率均匀增加,当功率达到额定功率时,牵引力逐渐减小,加速度逐渐减小,轿车做加速度逐渐减小的加速运动,当F =f 时,速度达到最大,之后轿车做匀速运动,B 、C 、D 正确,A 错误.【考点】机车启动问题的分析 【题点】机车启动图像问题4.(汽车启动中的图像问题)(多选)汽车在平直公路上以速度v 0匀速行驶,发动机功率为P ,牵引力为F 0,t 1时刻,司机减小了油门,使汽车的功率立即减小一半,并保持该功率继续行驶,到t 2时刻,汽车又恢复了匀速直线运动(设整个过程中汽车所受的阻力不变).在下列选项中能正确反映汽车牵引力F 、汽车速度v 在这个过程中随时间t 的变化规律的是( )答案 AD解析 开始时汽车做匀速运动,则F 0=f .由P =Fv 可判断,P =F 0v 0,v 0=P f,当汽车功率减小一半,即P ′=P 2时,其牵引力为F ′=P ′v 0=F 02<f ,汽车开始做加速度不断减小的减速运动,F 1=P ′v =P 2v ,加速度大小为a =f -F 1m =f m -P2mv ,由此可见,随着汽车速度v 减小,其加速度a 也减小,最终以v =v 02做匀速直线运动,故A 正确;同理,可判断出汽车的牵引力由F 1=F 02最终增加到F 0,所以D 正确. 【考点】机车启动问题的分析 【题点】机车启动图像问题一、选择题 考点一 功率的计算1.钢球在足够深的槽中由静止开始下降,若槽中油对球的阻力正比于其速度,则球在下落的过程中阻力对球做功的功率大小随时间的变化关系最接近下列图像中的( )答案 A解析 开始阶段,球速小,阻力也小,由P =fv 知,功率就小.由于f =kv ,则P =kv 2,可见,阻力的功率随时间非线性增大.当重力与阻力相等时,球速不变,阻力的功率达到最大,故选项A 正确. 【考点】功率的计算 【题点】瞬时功率的计算2.一个质量为m 的木块静止在光滑水平面上,某时刻开始受到如图1所示的水平拉力的作用,下列说法正确的是( )图1A .4t 0时刻木块的速度为3F 0t 0mB .4t 0时刻水平拉力的瞬时功率为F 02t 0mC .0到4t 0时间内,木块的位移大小为F 0t 02mD .0到4t 0时间内,水平拉力做功为F 02t 022m答案 D解析 0~2t 0内的加速度a 1=F 0m,则2t 0末的速度v 1=a 1·2t 0=2F 0t 0m,匀减速运动的加速度大小a 2=F 02m ,则4t 0末的速度v 2=v 1-a 2·2t 0=2F 0t 0m -F 02m ·2t 0=F 0t 0m,则4t 0时刻水平拉力的瞬时功率P =12F 0v 2=F 02t 02m ,故A 、B 错误;0~2t 0内的位移x 1=12a 1t 12=12×F 0m ×4t 02=2F 0t 02m ,2t 0~4t 0内的位移x 2=v 1·2t 0-12a 2·4t 02=3F 0t 02m ,则0~4t 0时间内的位移x =x 1+x 2=5F 0t 02m,故C错误;0到4t 0时间内,水平拉力做功W =F 0x 1-F 02x 2=F 02t 022m,故D 正确.【考点】功率的计算 【题点】瞬时功率的计算3.某重型气垫船,质量为5.0×105kg ,最高时速为108 km/h ,装有额定输出功率为9 000 kW 的燃气轮机.假设该重型气垫船在海面航行过程所受的阻力f 与速度v 满足f =kv ,下列说法正确的是( )A .该重型气垫船的最大牵引力为3.0×105N B .由题中给出的数据可算出k =1.0×104 N·s/mC .当以最高时速一半的速度匀速航行时,气垫船所受的阻力大小为3.0×105N D .当以最高时速一半的速度匀速航行时,气垫船发动机的输出功率为4 500 kW 答案 B解析 最高速度v m =108 km/h =30 m/s ,此时匀速运动,牵引力F =P v m =9 000×10330W =3.0×105N ,在达到最大速度前F >3.0×105N ,所以A 错误;由kv m =f =F 得:k =3.0×10530N·s/m=1.0×104N·s/m,B 正确;f ′=k ·v m 2=12f =1.5×105N ,此时发动机输出功率P ′=F ′v m 2=f ′v m 2=1.5×105×15 W=2 250 kW ,C 、D 错误. 【考点】功率的计算 【题点】瞬时功率的计算 考点二 机车启动问题4.质量为m 的汽车,其发动机额定功率为P .当它在倾角为θ的斜坡上向上行驶时,受到的阻力为车重力的k 倍,则车在此斜坡上的最大速度为( ) A.Pmg sin θB.P cos θmg (k +sin θ)C.P cos θmgD.Pmg (k +sin θ)答案 D解析 当汽车做匀速运动时速度最大,此时汽车的牵引力F =mg sin θ+kmg ,由此可得v m =Pmg (k +sin θ),故选项D 正确.【考点】机车启动问题的分析 【题点】机车斜面启动问题5.列车提速的一个关键技术问题是提高列车发动机的功率.已知匀速运动时,列车所受阻力与速度的平方成正比,即f =kv 2.设提速前速度为80 km/h ,提速后速度为120 km/h ,则提速前与提速后列车发动机的功率之比为( ) A.23 B.49 C.827 D.1681 答案 C解析 当列车的速度为80 km/h 时,由于列车是匀速运动,牵引力和阻力相等,即F =f =kv 2,由P =Fv 可得,此时功率P 1=kv 13,同理,当列车的速度为120 km/h 时,由P =Fv 可得,此时的功率P 2=kv 23,所以提速前与提速后列车发动机的功率之比为P 1P 2=v 13v 23=⎝ ⎛⎭⎪⎫v 1v 23=827,所以选项C 正确.【考点】机车启动问题的分析 【题点】机车水平启动问题6.(多选)如图2所示为汽车在水平路面上启动过程中的速度-时间图像,Oa 为过原点的倾斜直线,ab 段表示以额定功率行驶时的加速阶段,bc 段是与ab 段相切的水平直线,则下述说法正确的是( )图2A .0~t 1时间内汽车做匀加速运动且功率恒定B .t 1~t 2时间内汽车牵引力逐渐减小C .t 1~t 2时间内平均速度为12(v 1+v 2)D .在全过程中t 1时刻的牵引力及其功率都是最大值,t 2~t 3时间内牵引力最小答案 BD解析 由题图可知,0~t 1时间内汽车做匀加速直线运动,牵引力恒定,由P =Fv 可知,汽车的功率均匀增大,A 错误;t 1~t 2时间内汽车以额定功率行驶,速度逐渐增大,牵引力逐渐减小,B 正确;因t 1~t 2时间内,ab 图线与t 轴所围面积大于ab 直线与t 轴所围面积,故该过程中的平均速度大于12(v 1+v 2),C 错误;0~t 1时间内,牵引力恒定,功率均匀增大,t 1时刻以后牵引力逐渐减小,到t 2时刻牵引力等于阻力,达到最小,而t 1时刻达到额定功率后,功率保持不变,D 正确.【考点】机车启动问题的分析【题点】机车启动图像问题7.一汽车在平直公路上行驶.从某时刻开始计时,发动机的功率P 随时间t 的变化如图3所示.假定汽车所受阻力的大小f 恒定不变.下列描述该汽车的速度v 随时间t 变化的图线中,可能正确的是( )图3答案 A解析 在v -t 图像中,图线的斜率代表汽车运动时的加速度,由牛顿第二定律可得,在0~t 1时间内,P 1v-f =ma ,①当速度v 不变时,加速度a 为零,在v -t 图像中为一条水平线;②当速度v 变大时,加速度a 变小,在v -t 图像中为一条斜率逐渐减小的曲线,选项B 、D错误.同理,在t 1~t 2时间内,P 2v-f =ma ,图像变化情况与0~t 1时间内情况相似,由于汽车在运动过程中速度不会发生突变,故选项C 错误,A 正确.【考点】机车启动问题的分析【题点】机车启动图像问题二、非选择题8.(机车启动问题)汽车发动机的额定功率P =60 kW ,若其总质量为m =5 t ,在水平路面上行驶时,所受阻力恒为f =5.0×103 N ,若汽车启动时保持额定功率不变,则:(1)求汽车所能达到的最大速度v max .(2)当汽车加速度为2 m/s 2时,速度是多大?(3)当汽车速度是6 m/s 时,加速度是多大?答案 (1)12 m/s (2)4 m/s (3)1 m/s 2解析 汽车在运动中所受的阻力大小为:f =5.0×103 N.(1)汽车保持恒定功率启动时,做加速度逐渐减小的加速运动,当加速度减小到零时,速度达到最大.所以,此时汽车的牵引力为F 1=f =5.0×103 N ,则汽车的最大速度为v max =P F 1=6×1045.0×103 m/s =12 m/s. (2)当汽车的加速度为2 m/s 2时,设牵引力为F 2,由牛顿第二定律得:F 2-f =ma , F 2=f +ma =5.0×103 N +5.0×103×2 N =1.5×104 N ,汽车的速度为v =P F 2=6×1041.5×104m/s =4 m/s. (3)当汽车的速度为6 m/s 时,牵引力为F 3=P v ′=6×1046N =1×104 N .由牛顿第二定律得 F 3-f =ma ′,汽车的加速度为a ′=F 3-f m =1×104-5.0×1035×103 m/s 2=1 m/s 2. 【考点】机车启动问题的分析【题点】机车水平启动问题9.(功率的计算)如图4所示为修建高层建筑常用的塔式起重机.在起重机将质量m=5×103kg 的重物竖直吊起的过程中,重物由静止开始向上做匀加速直线运动,加速度a=0.2 m/s2,当起重机输出功率达到其允许的最大值时,保持该功率直到重物做v m=1.02 m/s的匀速运动.取g=10 m/s2,不计额外功.求:图4(1)起重机允许的最大输出功率;(2)重物做匀加速运动所经历的时间和起重机在第2 s末的输出功率.答案(1)5.1×104 W (2)5 s 2.04×104 W解析(1)设起重机允许的最大输出功率为P0,重物达到最大速度时拉力F0等于重力.P0=F0v m,F0=mg.代入数据得,P0=5.1×104 W.(2)匀加速运动结束时,起重机达到允许的最大输出功率,设此时重物受到的拉力为F,速度为v1,匀加速运动经历的时间为t1,有:P0=Fv1,F-mg=ma,v1=at1.代入数据得,t1=5 s.第2 s末,重物处于匀加速运动阶段,设此时速度为v2,输出功率为P,v2=at,P=Fv2.得:P=2.04×104 W.【考点】功率的计算【题点】瞬时功率的计算。