力对物体做功的公式
物理做功的计算公式

物理做功的计算公式咱们来聊聊物理中做功的计算公式。
话说有一次,我去朋友家帮忙搬东西。
朋友新买了个大书柜,那家伙,又重又大。
我和朋友费了好大的劲儿才把它从楼下搬到了楼上。
在这个过程中,我就想到了物理里做功的事儿。
你看啊,做功的定义是:力与在力的方向上移动的距离的乘积。
用公式表示就是 W = F ×s ,这里的 W 表示功,F 表示力,s 表示在力的方向上移动的距离。
比如说,我们搬这个书柜,假设我用的力是 200 牛,书柜在我用力的方向上移动了 5 米,那我做的功就是 W = 200 × 5 = 1000 焦耳。
在实际生活中,做功的情况可复杂多啦。
像骑自行车,我们蹬踏板的力、链条的拉力等等,都在做功。
再比如,起重机吊起货物,起重机的拉力对货物做功。
还有啊,做功有正功和负功之分。
如果力的方向和移动的方向相同,那就是正功;要是力的方向和移动的方向相反,那就是负功。
就好比我们在平地上推一个箱子,用力向前推,箱子向前移动,这就是正功。
但要是在斜坡上往上拉一个箱子,结果箱子下滑了一段距离,那这时候拉力做的就是负功。
有时候,力的方向和移动的方向不在同一直线上,这就得把力分解或者把移动的距离分解。
比如说,用绳子斜拉着一个物体在水平面上移动,我们就得把拉力分解成水平方向和竖直方向的分力,然后计算水平方向分力做的功。
在学习做功计算公式的时候,可别死记硬背,得结合实际例子去理解。
比如说,拔河比赛,两边的队伍都用力拉绳子,但是绳子没移动,那这时候两边的力都没做功。
再想想,一个人提着水桶在水平地面上走,虽然人用了力,但是力的方向是竖直向上的,而水桶在水平方向移动,所以人对水桶也没做功。
回到最开始我帮朋友搬书柜的事儿,搬完后我累得气喘吁吁,这可实实在在做了不少功啊!通过这件事,我对做功的计算公式理解得更深刻了。
总之,物理中的做功计算公式虽然看起来简单,但是要真正理解和运用好,还得多多观察生活中的各种现象,多思考多练习。
计算恒力的功公式WFScos

计算恒力的功公式: 计算恒力的功公式:W=FScosα 功是标量。功的正、负不表示功的大小 功是标量。功的正、负不表示功的大小, 也不表示功的方向。 也不表示功的方向。能说明这个力是加 快还是阻碍物体的运动。 快还是阻碍物体的运动。 正负说明:功的性质. 正负说明:功的性质.
计算变力所做的功:把物体通过各个小段所 计算变力所做的功 把物体通过各个小段所 做的功加在一起, 做的功加在一起,就等于变力在整个过程 中 所做的功。 所做的功。
(1)54 J (2)18 W (3)36 W
课堂训练
2、汽车发动机的额定功率为60kW,汽车 汽车发动机的额定功率为60kW, 汽车发动机的额定功率为60kW 质量为5t,汽车在水平路面上行驶时, 5t,汽车在水平路面上行驶时 质量为5t,汽车在水平路面上行驶时, 阻力是车重的0.1 0.1倍 10m 阻力是车重的0.1倍,g取10m/s2,问: ①汽车保持额定功率从静止起动后能达 到的最大速度是多少? 到的最大速度是多少? 若汽车保持0.5 0.5m ②若汽车保持0.5m/s2的加速度从静止 开始做匀加速运动, 开始做匀加速运动,这一过程能维持 多长时间? 多长时间?
即使是同一个力做功, 即使是同一个力做功,做功的功 率也可能是变化的, 率也可能是变化的,在一段时间内力 对物体做功的功率, 对物体做功的功率,实际上是这段时 间内力对物体做功的平均功率。 间内力对物体做功的平均功率。
三、平均功率和瞬时功率
1、平均功率:描述在一段时间内做功的平 平均功率: 均快慢 表示一段时间时,P = W 表示平均功率 t
人造卫星在半径为1.0× 人造卫星在半径为1.0×107m的圆形轨道 1.0 上受到地球的引力是4.0 N,卫星 上受到地球的引力是4.0 × 104N,卫星 每绕地球运动一周, 每绕地球运动一周,地球引力对卫星做 多少功? 多少功? 答:地球引力对卫星做的功为零。
《功和功率》课件

步骤2:使用速度计测量 小车的速度,记录数据 。
步骤3:改变小车上砝码 的质量,重复步骤1和步 骤2,至少进行5组实验 。
步骤4:将实验数据输入 数据采集器,分析数据 ,绘制功与速度变化的 图像,验证动能定理。
结果分析:通过实验数 据和图像分析,可以得 出功与速度变化的关系 ,验证动能定理的正确 性。同时,通过实验操 作和数据采集,培养学 生的实验技能和观察能 力,加深对功、功率和 动能的理解。
若求瞬时功率,需考虑力的冲量,公式为
$P = Fv$,其中$F$表示力的大小,$v$表示瞬时速度。
功率的单位
01 国际单位制中,功率的单位是瓦特(W),简称 瓦。
02 其他常用单位还有千瓦(kW)、马力等。
02 换算关系为:1千瓦=1000瓦,1马力=735.5瓦。
03
功和功率的关系
功和功率的联系
功的计算公式
总结词
功的计算公式是 W = Fscostheta,其中 F 是作用在物体上的力,s 是物体在力的方向上的位移 ,theta 是力和位移之间的夹角。
详细描述
功的计算公式是物理学中用于计算力对物体所做功的公式。公式中的 F 表示作用在物体上的力 ,s 表示物体在力的方向上的位移,theta 表示力和位移之间的夹角。该公式适用于恒力做功的 情况,当力的大小和方向不变时,可以直接代入公式进行计算。
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02 自行车
骑自行车时需要克服阻力和重力,这需要消耗体 能并产生功和功率。自行车的功率取决于骑行者 的体重、踏频和速度。
03 飞机
飞机在飞行过程中需要消耗燃油,从而产生功和 功率。飞机的功率取决于发动机的推力和速度, 推力越大,速度越高,功率越大。
做功计算公式

做功计算公式
功的计算公式是物理学中重要的一个概念,主要用来衡量物体运动的能量。
功的计算公式是由物理学家贝尔芒格德拉夫提出的,它的具体表达式为:G=F×S,其中F表示力,S表示力作用的距离,G表示功。
因此,功可以定义为力作用于物体,使其在一定距离内产生变化所需要的能量。
例如,当一个人用力把一个物体拉出一定距离时,这个人所消耗的能量就可以称为功。
另外,功的大小取决于力的大小和力的作用距离。
当力的大小增加时,功也会增加;当力的作用距离增加时,功也会增加。
最后,功的计算公式是一个重要的概念,它的应用非常广泛,可以用来计算物体运动过程中能量的消耗。
因此,功的计算公式在物理学中是一个重要的理论基础,人们可以借助它来更好地理解物体运动的能量变化过程。
高中物理必修2:怎样计算做功

问:当力的方向与位移方向有一夹角,如何求功呢?
分析:F1 对物体做功,F2对物体不做功
F α
A
S
得出:W = FS cosα
F2 B
一、计算恒力做功的公式
W = FS cosα
注意:应用该公式时,F应 为恒力。
辨认力的方向与位移方向的夹角
F α
S
甲 答案:α
2、当α=π/2时,COS α=0,W =0 这时我们就说力对物体没做功。举例。 3、当α<π/2时,COS α>0,W>0 这时我们就说力对物体做正功。举例。
4、当π/2 <α≤ π时,COS α<0,W <0 这时我们就说力对物体做负功。举例。
三、多个力做功的总功有两种 计算方法:
(1)、分别求出每个力所做的功,然后求出 所有功的代数和。即:
沪科版高一物理必修2
3.2 怎样计算做功
教学目标:
1、正确认识功的含义,知道力和物体在力的方向 上发生位移是做功的两个不可缺少的的因素。
2、正确应用公式W=FSCOSα计算力的功。 3、知道功是标量,正确理解正功和负功 的实质,能正确判断正功和负功。 4、知道多个力对物体所做的总功等于这几个力的 合力对物体做的功
f
(2)外力对物体所做的总功。
NF G
作业2:用F=40 N的水平推力推一个质量m=3 kg的
木块,使其沿着倾角θ=37^0斜面向上移动2 m,木块和斜 面间的动摩擦因数为μ=0.1,在这一过程中。 求,(1)推
力F、重力G、摩擦力f所做的功。
(2)外力对物体做的总功。
(3)判断并回答物体的动能变化吗?. (g=10m/s^2)
WG=WN=0
做功和力矩的公式

做功和力矩的公式咱们在生活中啊,经常会碰到各种和力、运动相关的事儿。
比如说,推个重物,拧个瓶盖,这里面可都藏着做功和力矩的秘密呢!那先来说说做功。
做功的公式是W = F × s × cosθ 。
这里的 W 代表功,F 是力的大小,s 是物体在力的方向上移动的距离,θ 则是力和位移方向之间的夹角。
就拿我之前的一次经历来说吧。
有一次我去帮朋友搬家,有个大箱子特别重,我费了好大的劲才把它从一楼搬到三楼。
我施加在箱子上的力那叫一个大,可这还不算完,关键得看我在力的方向上让箱子移动了多远。
我是直直地往上搬的,力和位移的方向一致,所以夹角θ就是 0 度,cosθ 就等于 1 。
这时候做功就等于力乘以移动的距离。
那力矩呢,它的公式是 M = F × d 。
M 是力矩,F 是力,d 是力臂。
力臂是啥?就是从转动轴到力的作用线的垂直距离。
给您举个例子啊,就像咱们拧开饮料瓶盖。
您得用手握住瓶盖,然后用力拧。
这时候,您施加的力和从瓶盖中心到您用力的那个点的距离,就决定了力矩的大小。
如果您握住瓶盖的位置离中心远,力臂就大,相对来说就更容易拧开。
在实际生活中,做功和力矩的应用那可多了去了。
比如说骑自行车,脚蹬子上施加的力通过链条传递到轮子上,这里面就有做功。
而自行车的脚踏板,就涉及到力矩。
如果脚踏板的长度设计得不合理,太短的话,您蹬起来就会特别费劲。
再比如,家里修个东西,用扳手拧螺丝。
要是扳手太短,力臂小,您就得使更大的劲儿才能拧动螺丝。
反过来,长一点的扳手,力臂大,就能省不少力。
还有啊,建筑工地上起重机吊起重物,这既涉及到做功,又涉及到力矩。
起重机的起重臂长度和吊起的重物的重量、吊起的高度,都和做功、力矩有关系。
总之,做功和力矩的公式虽然看起来简单,但在咱们生活中的方方面面都起着重要作用。
它们就像隐藏在日常行为背后的小秘密,等着咱们去发现和运用。
下次您再做什么事儿,说不定就能想到这里面的学问,让咱们的生活变得更加轻松和有趣呢!。
考研数学做功公式

考研数学做功公式考研数学是考研复试中的一门重要科目,其中涉及到的知识点众多,其中之一就是求解做功的公式。
做功是物体在外力作用下发生的能量转化过程,是物体受力移动过程中的能量变化。
在考研数学中,我们常常需要运用做功公式来解决相关问题。
我们来看一下做功的基本概念。
做功公式是描述物体受力移动过程中能量转化的数学表达式。
根据力的定义,力可以通过施加力来改变物体的运动状态。
当物体受到外力作用发生位移时,力对物体所做的功等于外力与物体位移的乘积。
做功公式可以表示为W = F·s,其中W表示做功,F表示力,s表示位移。
在考研数学中,我们经常需要运用做功公式来求解相关问题。
一般而言,做功公式常常与力的大小和方向、物体的位移以及力的性质有关。
根据题目给出的具体条件,我们可以运用做功公式来解决问题。
举个例子来说明。
假设有一辆质量为m的汽车,它在一条直线上行驶,受到的驱动力为F,汽车行驶的距离为s。
我们想知道汽车在行驶过程中所做的功是多少。
根据做功公式,我们可以得到W = F·s。
其中,F表示驱动力,s表示汽车行驶的距离。
通过将具体数值代入公式中,我们就可以求解出汽车在行驶过程中所做的功。
除了求解做功的大小,有时候我们还需要考虑做功的正负性。
根据做功公式,当力与位移方向一致时,做功为正;当力与位移方向相反时,做功为负。
在具体问题中,我们需要根据题目给出的条件来确定力和位移的方向,从而判断做功的正负性。
除了简单的一维情况,做功公式在二维和三维情况下也同样适用。
在二维情况下,力和位移可以分解为两个方向的分量,分别计算做功后再相加。
在三维情况下,力和位移可以分解为三个方向的分量,同样计算做功后再相加。
通过这种方式,我们可以求解出力和位移在多维情况下的做功。
总结一下,做功公式是考研数学中的重要知识点之一。
我们可以通过做功公式来求解物体在受力移动过程中的能量转化问题。
根据题目给出的具体条件,我们可以计算出做功的大小和正负性。
力作功的公式

力作功的公式在咱们的物理世界里,“力做功”可是个相当重要的概念。
说到力作功的公式,那就是W = Fs cosθ。
这几个字母和符号一组合,就像是打开了物理世界里一扇神秘的大门。
先来说说这个“F”,它代表力的大小。
就好比我有一次帮朋友搬家,要把一个大箱子从一楼搬到三楼。
那箱子死沉死沉的,我使劲儿往上抬的时候,能明显感觉到自己使出了好大一股劲儿,这股劲儿就是“F”。
然后是“s”,它表示物体在力的方向上移动的距离。
还是说搬箱子那次,从一楼到三楼的楼梯长度,就是这个“s”。
“cosθ”呢,它是力与位移方向夹角的余弦值。
这就好比我搬箱子的时候,不是直直地沿着楼梯往上走,而是有点斜着,力的方向和移动的方向就有了夹角。
记得有一回,我在公园里看到小朋友们玩滑梯。
一个小朋友从滑梯顶端滑下来,重力在这个过程中就做功啦。
重力竖直向下,小朋友沿着滑梯滑下来的方向和重力方向有个夹角,这时候就要用到咱们的力作功公式来计算重力做的功。
咱们再回到公式W = Fs cosθ 本身。
如果力和位移方向相同,也就是夹角θ为 0 度,cosθ 就等于 1 ,那做功就是 W = Fs 。
但要是力和位移方向垂直,比如你拎着东西水平走,重力就不做功,因为夹角θ是90 度,cosθ 等于 0 ,做功就是 0 。
在实际生活中,很多情况都涉及到力作功。
比如骑自行车,脚蹬子施加的力让车子前进,这就是做功。
还有起重机吊起货物,拉力对货物做功。
学习这个公式的时候,可别死记硬背,得结合实际例子去理解。
多观察生活中的现象,你就会发现,物理其实就在咱们身边,这个力作功的公式也没那么难啦!总之,理解并掌握力作功的公式,能让我们更好地解释生活中的各种力学现象,也能帮助我们解决很多实际问题。
不管是小小的日常活动,还是复杂的工程设计,这个公式都有着大用处呢!。
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力对物体做功的公式
力是物理运动的基础。
它是造成物体运动的核心因素。
由于力在物体运动中起着至关重要的作用,因此,研究力对物体做功的公式一直是物理学家最关注的研究课题。
力对物体做功的公式是牛顿第二定律的一部分,它描述了力如何影响物体的运动,以及力对物体做出的作用的大小。
在这个公式中,F表示力,m表示物体的质量,a表示物体的加速度,t表示时间,v
表示物体的速度,s表示物体的位移。
其公式为:F=ma+vt-s/t。
这个公式是由牛顿研究发现的,它是表示物体受力而形成运动时所经历的物理过程的一般性规律。
由于它能够准确表示物体运动特性,因此,它一直被用来研究不同类型物体的运动情况。
有关力对物体做功的公式也可以用于研究物体运动中各种变量
之间的关系。
比如,可以通过公式来研究力与物体质量之间的关系,以及物体运动中的加速度与时间之间的关系,以及物体的位移与时间之间的关系等。
此外,这个公式还可以用于描述力对物体做功的总量。
例如,可以通过对力与物体的质量进行乘法运算,得出其对物体的总加速度;同时可以通过对力与物体的位移进行乘法运算,得出其对物体所做功的总量。
有关力对物体做功的公式也可以用于计算物体运动时作用于其
的力大小,从而计算出物体受到的力的大小,或者计算出物体所受力的总量。
此外,这一公式也可以用来研究物体在不同时间下的运动情况,从而计算出物体在某个时间点处受力的大小,或者计算出物体在不同时间段内受力的总量。
总之,力对物体做功的公式是表示物体受力而形成运动时所经历的物理过程的一般性规律,它可以帮助人们准确描述物体运动的特性,也可以帮助人们计算出物体受力的大小、受力量的总量等,因此,它一直都是物理学家最关注的研究课题。