高中物理必修二---动能和动能定理
人教版高中物理必修第二册:动能和动能定理【精品课件】

1 2 1
Ek mv 631 (7.6 103 ) 2 J 6.08 107 J
2
2
二、动能定理
力在一个过程中对物体所做的功,等于物体在这个过程中动能的变化。
1、合外力做功。
2、外力做功代数和。
W总
外力的总功
W 合=
动能变化和某一过程(始末状态)相
对应。
1
1
2
2
mv2 mv1
力F作用下从平衡位置P点很缓慢地移动到Q点,如图所示。则
力F所做的功为( C )
A. mglcos θ
C. mgl(1-cos θ)
B. Flsin θ
D. Fl(1-sin θ)
解析:小球的运动过程是缓慢的,因而小球在任何时刻均可看成平衡状态,力F的
大小在不断变化,F是变力。对小球,由动能定理可得:WF-mg(l-lcos θ)=0,
落地时的速度是多大?
(2)重物对地面的平均冲击力是多大?
分析 如图,甲表示重物在地面上受到人的作用力,乙表示上升30 cm
后人停止施力,丙表示刚落地,丁表示砸深地面2 cm后静止。重物落
地时的速度,即丙中重物的速度,可以对从甲至丙这一
过程应用动能定理来求解。重物对地面冲击力的大小与
从丙至丁这一过程中重物所受阻力的大小相等,可以对
2
2
1
1
2
2
W m v2 m v1
2
2
1
1
2
2
m
v
m
v
初态和末态的表达式均为“ 2
”,这个“ 2
”代表什么?
动能
1
2
Ek m v
2
一、动能的表达式
高中物理-动能和动能定理

运动过程草图:如图所示,设加速位移为 x1,减速位移为 x2.
[解析] 解法一:可将物体运动分成两个阶段进行求解. 物体开始做匀加速运动位移为 x1,水平外力 F 做正功,Ff 做 负功,mg、FN 不做功; 初动能 Ek0=0,末动能 Ek1=12mv12 滑动摩擦力 Ff=μFN,FN=mg 根据动能定理:Fx1-μmgx1=12mv12-0
有正值,没有负值.
二、动能定理 1.推导:如图所示,物体的质量为 m,在与运动方向相同的 恒力 F 的作用下发生了一段位移 l,速度由 v1 增加到 v2,此过程 力 F 做的功为 W.
功的公式:W= 7 Fl 运动学公式:v22-v12= 8 2aL 牛顿第二定律:F= 9 ma
⇒W=12mv2 2-12mv1 2
2.动能的变化:ΔEk=12mv22-12mv12为物体动能的变化量, 也称作物体动能的增量,表示物体动能变化的大小.
3.对动能定理的理解 (1)表达式 W=ΔEk 中的 W 为外力对物体做的总功.
(2)动能定理描述了做功和动能变化的两种关系. ①等值关系:物体动能的变化量等于合力对它做的功.
②因果关系:合力对物体做功是引起物体动能变化的原因, 做功的过程实质上是其他形式的能与动能相互转化的过程,转化 了多少由合力做的功来度量.
[答案]
F-μmgx1 μmg
[规 律 方 法] 应用动能定理解题的步骤 (1)确定研究对象和研究过程. (2)对研究对象进行受力分析.(研究对象以外的物体施于研究 对象的力都要分析,含重力) (3)写出该过程中合外力做的功,或分别写出各个力做的功(注 意功的正负).如果研究过程中物体受力情况有变化,要分别写出 各力在各个阶段做的功. (4)写出物体的初、末动能.(注意动能增量是末动能减初动能) (5)按照动能定理列式求解.
【高中物理】高中物理(人教版)必修2同步教师用书: 第7章 7.动能和动能定理

7.动能和动能定理 学 习 目 标知 识 脉 络1.知道动能的概念及定义式,会比较、计算物体的动能.2.理解动能定理的推导过程、含义及适用范围,并能灵活应用动能定理分析问题.(重点)3.掌握利用动能定理求变力的功的方法.(重点、难点)动能的表达式[先填空]1.定义物体由于运动而具有的能量.2.表达式E k =12m v 2.3.单位与功的单位相同,国际单位为焦耳.1 J =1_kg·m 2·s -2.4.物理量特点(1)具有瞬时性,是状态量.(2)具有相对性,选取不同的参考系,同一物体的动能一般不同,通常是指物体相对于地面的动能.(3)是标量,没有方向,E k ≥0.[再判断]1.两个物体中,速度大的动能也大.(×)2.某物体的速度加倍,它的动能也加倍.(×)3.做匀速圆周运动的物体的动能保持不变.(√)[后思考]图7-7-1(1)滑雪运动员从坡上由静止开始匀加速下滑,运动员的动能怎样变化?【提示】增大.(2)运动员在赛道上做匀速圆周运动,运动员的动能是否变化?【提示】不变.[合作探讨]歼-15战机是我国自主研发的第一款舰载战斗机,如图7-7-2所示:图7-7-2探讨1:歼-15战机起飞时,合力做什么功?速度怎么变化?动能怎么变化?【提示】歼-15战机起飞时,合力做正功,速度、动能都不断增大.探讨2:歼-15战机着舰时,动能怎么变化?合力做什么功?增加阻拦索的原因是什么?【提示】歼-15战机着舰时,动能减小.合力做负功.增加阻拦索是为了加大对飞机的阻力.[核心点击]1.动能的特征(1)是状态量:与物体的运动状态(或某一时刻的速度)相对应.(2)具有相对性:选取不同的参考系,物体的速度不同,动能也不同,一般以地面为参考系.(3)是标量:只有大小,没有方向;只有正值,没有负值.2.动能的变化(1)ΔE k =12m v 22-12m v 21为物体动能的变化量,也称作物体动能的增量,表示物体动能变化的大小.(2)动能变化的原因:合力对物体做功是引起物体动能变化的原因,合力做功的过程实质上是其他形式的能与动能相互转化的过程,转化了多少由合力做了多少功来度量.1.在水平路面上,有一辆以36 km/h 行驶的客车,在车厢后座有一位乘客甲,把一个质量为4 kg 的行李以相对客车5 m/s 的速度抛给前方座位的另一位乘客乙,则行李的动能是( )A .500 JB .200 JC .450 JD .900 J【解析】 行李相对地面的速度v =v 车+v 相对=15 m/s ,所以行李的动能E k =12m v 2=450 J ,选项C 正确.【答案】 C2.质量为2 kg 的物体A 以5 m/s 的速度向北运动,另一个质量为0.5 kg 的物体B 以10 m/s 的速度向西运动,则下列说法正确的是( )【导学号:50152125】A .E k A =E k BB .E k A >E k BC .E k A <E k BD .因运动方向不同,无法比较动能【解析】 根据E k =12m v 2知,E k A =25 J ,E k B =25 J ,而且动能是标量,所以E k A =E k B ,A 项正确.【答案】 A3.两个物体质量比为1∶4,速度大小之比为4∶1,则这两个物体的动能之比( )A .1∶1B .1∶4C .4∶1D .2∶1【解析】 由动能表达式E k =12m v 2得E k1E k2=m 1m 2·⎝ ⎛⎭⎪⎫v 1v 22=14×⎝ ⎛⎭⎪⎫412=4∶1,C 对. 【答案】 C动能与速度的三种关系 (1)数值关系:E k =12m v 2,速度v 越大,动能E k 越大.(2)瞬时关系:动能和速度均为状态量,二者具有瞬时对应关系.(3)变化关系:动能是标量,速度是矢量.当动能发生变化时,物体的速度(大小)一定发生了变化,当速度发生变化时,可能仅是速度方向的变化,物体的动能可能不变.动能定理[先填空]1.动能定理的内容力在一个过程中对物体做的功,等于物体在这个过程中动能的变化.图7-7-32.动能定理的表达式(1)W =12m v 22-12m v 21.(2)W =E k2-E k1.说明:式中W 为合外力做的功,它等于各力做功的代数和.3.动能定理的适用范围不仅适用于恒力做功和直线运动,也适用于变力做功和曲线运动情况.[再判断]1.外力对物体做功,物体的动能一定增加.(×)2.动能定理中的W为合力做的功.(√)3.汽车在公路上匀速行驶时,牵引力所做的功等于汽车的动能.(×)[后思考]骑自行车下坡时,没有蹬车,车速却越来越快,动能越来越大,这与动能定理相矛盾吗?图7-7-4【提示】不矛盾.人没蹬车,但重力却对人和车做正功,动能越来越大.[合作探讨]如图7-7-5所示,物体(可视为质点)从长为L、倾角为θ的光滑斜面顶端由静止滑下.图7-7-5探讨1:物体受几个力作用?各做什么功?怎么求合力的功?【提示】物体受重力、支持力两个力作用.重力做正功,支持力不做功.合=mgL sin θ.力做的功W合探讨2:如何求物体到达斜面底端时的速度?能用多种方法求解物体到达斜面底端时的速度吗?哪种方法简单?【提示】可以用牛顿定律结合运动学公式求解,也可以用动能定理求解.用动能定理更简捷.[核心点击]1.应用动能定理解题的步骤(1)确定研究对象和研究过程(研究对象一般为单个物体或相对静止的物体组成的系统).(2)对研究对象进行受力分析(注意哪些力做功或不做功).(3)确定合外力对物体做的功(注意功的正负).(4)确定物体的初、末动能(注意动能增量是末动能减初动能).(5)根据动能定理列式、求解.2.动力学问题两种解法的比较牛顿运动定律运动学公式结合法动能定理适用条件只能研究在恒力作用下物体做直线运动的情况对于物体在恒力或变力作用下,物体做直线运动或曲线运动均适用应用方法要考虑运动过程的每一个细节只考虑各力的做功情况及初、末状态的动能运算方法矢量运算代数运算相同点确定研究对象,对物体进行受力分析和运动过程分析4.(多选)一物体在运动过程中,重力做了-2 J的功,合力做了4 J的功,则()A.该物体动能减少,减少量等于4 JB.该物体动能增加,增加量等于4 JC.该物体重力势能减少,减少量等于2 JD.该物体重力势能增加,增加量等于2 J【解析】重力做负功,重力势能增加,增加量等于克服重力做的功,选项C错误,选项D正确;根据动能定理得该物体动能增加,增加量为4 J,选项A 错误,选项B正确.【答案】BD5.如图7-7-6所示,AB为固定在竖直平面内的14光滑圆弧轨道,轨道的B点与水平地面相切,其半径为R.质量为m的小球由A点静止释放,求:图7-7-6(1)小球滑到最低点B时,小球速度v的大小;(2)小球通过光滑的水平面BC滑上固定曲面,恰达最高点D,D到地面的高度为h(已知h<R),则小球在曲面上克服摩擦力所做的功W f.【导学号:50152126】【解析】(1)小球从A滑到B的过程中,由动能定理得:mgR=12m v2B-0解得:v B=2gR.(2)从A到D的过程,由动能定理可得:mg(R-h)-W f=0-0,解得克服摩擦力做的功W f=mg(R-h).【答案】(1)2gR(2)mg(R-h)应用动能定理时注意的四个问题(1)动能定理中各量是针对同一惯性参考系而言的(一般选取地面为参考系).(2)若物体运动的过程包含几个不同的阶段,应用动能定理时,可以分段考虑,也可以将全过程作为一个整体来处理.(3)在求总功时,若各力不同时对物体做功,W应为各阶段各力做功的代数和.在利用动能定理列方程时,还应注意各力做功的正、负或合力做功的正、负.(4)对于受力情况复杂的问题要避免把某个力的功当做合力的功,对于多过程问题要防止“漏功”或“添功”.高中物理考试答题技巧及注意事项在考场上,时间就是我们致胜的法宝,与其犹犹豫豫不知如何落笔,倒不如多学习答题技巧。
高中物理精品课件:动能定理(第2课时)

解题关键:正确表示W合和△Ek
练习1
用拉力F使一个质量为m的木箱由静止开始在水平冰道上移动了s, 拉力F跟木箱前进的方向的夹角为α,木箱与冰道间的摩擦因数为 μ,求木箱获得的速度?
[F cos (mg F sin )]s 1 mv2 0
2
二 动能定理应用之:求解曲线运动的问题
2.如图所示,物体的质量为m=1 kg,沿一光滑的曲面从A点无初速度下滑,
当滑至曲面的最低点B时,下滑的竖直高度h=5 m,物体的速度vB=6m/s, g=10 m/s2,求AB过程物体克服摩擦力做的功为多少?
三 动能定理应用之:求变力的功
3. 质量为m的物体以初速度v0沿水平面向左开始运动,起始点A与一 轻弹簧O端相距s,已知物体与水平面间的动摩擦因数为μ,物体与
弹簧相碰后,弹簧的最大压缩量为x,重力加速度为g,则从开始碰
四 动能定理应用之:分析多过程问题
5.质量为m=3kg的物体与水平地面之间的动摩擦因数μ=0.2,在
水平恒力F=9N作用下起动,如图所示。当m位移x1=8m时撤去推力F,试
问:还能滑多远?(g取10m/s2)
v0 =0
v=0
fF
f
x1
x2
μ=0.2
分析:物体m所受重力G、支持力N、推力F、滑动摩擦力f均为恒力,因此物体
此过程中飞机受到的平均阻力是飞机重量的0.02倍(k=0.02),
求飞机受到的牵引力.
N
f
F
G
①常规方法
v2 2al
a v2 2l
F kmg ma
F kmg mv2 1.8104 N 2l
②动能定理法 W 总=12mv22-12mv21
Fl kmgl 1 mv2 0
高中物理必修2动能定理和机械能守恒定律复习

高中物理必修2动能定理、机械能守恒定律复习考纲要求1、动能定理 (Ⅱ)2、做功与动能改变的关系 (Ⅱ)3、机械能守恒定律 (Ⅱ)知识归纳1、动能定理(1)推导:设一个物体的质量为m ,初速度为V 1,在与运动方向相同的恒力F 作用下,发生了一段位移S ,速度增加到V 2,如图所示。
在这一过程中,力F 所做的功W=F ·S ,根据牛顿第二定律有F=ma ;根据匀加速直线运动的规律,有:V 22-V 13=2aS ,即aV V S 22122-=。
可得:W=F ·S=ma ·2122212221212mV mV a V V -=- (2)定理:①表达式 W=E K2-E K1 或 W 1+W 2+……W n =21222121mV mV - ②意义 做功可以改变物体的能量—所有外力对物体所做的总功等于物体动能的变化。
ⅰ、如果合外力对物体做正功,则E K2>E K1 ,物体的动能增加;ⅱ、如果合外力对物体做负功,则E K2<E K1 ,物体的动能减少;ⅱ、如果合外力对物体不做功,则物体的动能不发生变化。
(3)理解:①外力对物体做的总功等于物体动能的变化。
W 总=△E K =E K2-E K1 。
它反映了物体动能变化与引起变化的原因——力对物体做功的因果关系。
可以理解为外力对物体做功等于物体动能增加,物体克服外力做功等于物体动能减少。
外力可以是重力、弹力、摩擦力,也可以是任何其他力,但物体动能的变化对应合外力的功,而不是某一个力的功。
②注意的动能的变化,指末动能减初动能。
用△E K 表示动能的变化,△E K >0,表示动能增加;△E K <0,表示动能减少。
③动能定理是标量式,功和动能都是标量,不能利用矢量法则分解,故动能定理无分量式。
(4)应用:①动能定理的表达式是在恒力作用且做匀加速直线运动的情况下得出的,但它也适用于减速运动、曲线运动和变力对物体做功的情况。
②动能定理对应的是一个过程,并且它只涉及到物体初末态的动能和整个过程中合外力的功,它不涉及物体运动过程中的加速度、时间和中间状态的速度、动能,因此用它处理问题比较方便。
动能和动能定理教案(优秀5篇)

动能和动能定理教案(优秀5篇)动能定理教学设计篇一《动能和动能定理》是高中物理必修2第五章《机械能及其守恒定律》第七节的内容,我从:教材分析、目标分析、教法学法、教学过程、板书设计和教学反思六个纬度作如下汇报:一、教材分析1.内容分析《动能和动能定理》主要学习一个物理概念:动能;一个物理规律:动能定理。
从知识与技能上要掌握动能表达式及其相关决定因素,动能定理的物理意义和实际的应用。
过程与方法上,利用牛顿运动定律和恒力功知识推导动能定理,理解“定理”的意义,并深化理解第五节探究性实验中形成的结论;通过例题1的分析,理解恒力作用下利用动能定理解决问题优越于牛顿运动定律,在课程资源的开发与优化和整合上,要让学生在课堂上切实进行两种方法的相关计算,在例题1后,要补充合力功和曲线运动中变力功的相关计算;通过例题2的探究,理解正负功的物理意义,初步从能量守恒与转化的角度认识功。
在态度情感与价值观上,在尝试解决程序性问题的过程中,体验物理学科既是基于实验探究的一门实验性学科,同时也是严密数学语言逻辑的学科,只有两种方法体系并重,才能有效地认识自然,揭示客观世界存在的物理规律。
2.内容地位通过初中的学习,对功和动能概念已经有了相关的认识,通过第六节的实验探究,认识到做功与物体速度变化的关系。
将本节课设计成一堂理论探究课有着积极的意义。
因为通过“动能定理”的学习,深入理解“功是能量转化的量度”,并在解释功能关系上有着深远的意义。
为此设计如下目标:二、目标分析1、三维教学目标(一)、知识与技能1.理解动能的概念,并能进行相关计算;2.理解动能定理的物理意义,能进行相关分析与计算;3.深入理解W合的物理含义;4.知道动能定理的解题步骤;(二)、过程与方法1.掌握恒力作用下动能定理的推导;2.体会变力作用下动能定理解决问题的优越性;(三)、情感态度与价值观体会“状态的变化量量度复杂过程量”这一物理思想;感受数学语言对物理过程描述的简洁美;2.教学重点、难点:重点:对动能公式和动能定理的理解与应用。
高中物理必修2-5-2

1 mv2,其中Wf为物体克服摩擦力做的功.人对物体做的功即 2 1 mv2,A、C错 2
是人对物体的拉力做的功,所以W人=WF=Wf+mgh+ 误、B、D正确.
答案: BD
工具
必考部分 必修2 第五章 机械能及其守恒定律
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5.如图所示,劲度系数为k的弹簧下端悬挂一个质量为m的重物,
处于静止状态.手托重物使之缓慢上移,直到弹簧恢复原长,手对重物
受支持力方向上的位移为零,故支持力做的功为零,D错;合外力做的 1 1 功W合=Ek-0,即W合= mv2= ×25×22 J=50 J,A项正确;WG-W阻 2 2 1 =Ek-0,故W阻=mgh- mv2=750 J-50 J=700 J,B项错误. 2
答案:
工具
A
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必考部分 必修2 第五章 机械能及其守恒定律
栏目导引
工具
必考部分 必修2 第五章 机械能及其守恒定律
栏目导引
(20分)(2011·首都师范大学附中)以20 m/s的初速度,从地面竖直向
上抛出一物体,它上升的最大高度是18 m.如果物体在运动过程中所受 阻力的大小不变,求: (1)物体在离地面多高处,物体的动能与重力势能相等,以地面为 零势能面.(g=10 m/s2) (2)物体回到抛出点的速度大小.
做的功为W1.然后放手使重物从静止开始下落,重物下落过程中的最大 速度为v,不计空气阻力.重物从静止开始下落到速度最大的过程中, 弹簧对重物做的功为W2,则( )
工具
必考部分 必修2 第五章 机械能及其守恒定律
栏目导引
m2g2 A.W1> k 1 C.W2= mv2 2
m2g2 B.W1< k m2g2 1 2 D.W2= - mv k 2
高中物理动能和动能定理的一等奖说课稿二

高中物理动能和动能定理的一等奖说课稿二4、高中物理必修2《动能动能定理》教学设计一等奖一、背景和教学任务简介动能定理是高中物理中十分重要的内容之一,是中学阶段处理功能问题使用频率最高的物理规律。
而在动能定理的运用中要解决的主要问题有两个:一个是初状态、末状态的确定;一个是合外力所做的功的计算。
本节课在上一节对《功和功率》复习课的基础上展开对《动能动能定理》复习课的教学。
希望通过师生对一些实际问题的共同讨论,使学生能根据题意,正确的确定初状态、末状态;在不同情形下用不同的方法计算合外力做功。
希望使学生能加深对动能定理的理解,了解动能定理的一般解题规律,通过动能定理进一步加深功与能的关系的理解,让学生对功、能关系有比较全面、深刻的认识。
本节课的方法主要是在学生已有知识的基础上,通过学生讨论、教师点拨,然后归纳得出解决一些常见问题的方法,希望对提高学生的`分析、理解能力有所帮助。
二、教学目标:知识目标:1、通过一个简单问题的引入让学生回忆动能和能定理的内容;2、理解和应用动能定理,掌握动能定理表达式的正确书写。
3、分析得出应用动能定理解决问题的解题步骤。
4、能熟练应用动能定理解决一定的物理问题。
能力目标:1、能根据功是动能变化的量度关系解决简单的力学问题。
2、理论联系实际,培养学生逻辑思维能力、分析、解决问题的能力;情感目标:通过动能定理的理解和解题应用,培养学生对物理复习课学习的兴趣,牢固树立能量观点,坚定高考必胜信念。
三、重点、难点分析重点、1、本节重点是对动能定理的理解与应用。
2、总功的分析与计算对学生来说始终是个难点,总功的符号书写也是学生出错率最多的地方,应通过例题逐步提高学生解决该问题的能力。
3、通过动能定理进一步复习,让学生学会正确熟练应用动能定理,掌握应用动能定理解题的步骤,这是本节的难点。
四、教学设计思路和教学流程教学设计思想:通过同学们每天都做的踢毽子游戏引入复习内容,然后通过一个热身训练让学生明确应用动能定理解题的步骤,同时教师把规范的解题步骤展示给学生,以便学生能逐渐掌握应用动能定理解题的正确书写。
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高中物理必修二动能和动能定理
【知识整合】
1、动能:物体由于_____________而具有的能量叫动能。
⑴动能的大小:_________________
⑵动能是标量。
⑶动能是状态量,也是相对量。
2、动能定理:
⑴动能定理的内容和表达式:____________________________________________
⑵物理意义:动能定理指出了______________________和_____________________的关系,即外力做的总功,对应着物体动能的变化,变化的大小由________________来度量。
我们所说的外力,既可以是重力、弹力、摩擦力,又可以是电场力、磁场力或其他力。
物体动能的变化是指_____________________________________________。
⑶动能定理的适用条件:动能定理既适用于直线运动,也适用于________________。
既适用于恒力做功,也适用于______________________。
力可以是各种性质的力,既可以同时做用,也可以____________________,只要求出在作用过程中各力做功的多少和正负即可,这些正是动能定理解题的优越性所在。
【重难点阐释】
1、应用动能定理解题的基本步骤:
⑴选取研究对象,明确它的运动过程。
⑵分析研究对象的受力情况和各力做功的情况:受哪些力?每个力是否做功?做正功还是负功?做多少功?然后求各力做功的代数和。
⑶明确物体在过程的始末状态的动能E k1和E k2
⑷列出动能定理的方程W合=E k2-E k1及其它必要的解题方程,进行求解。
2、动能定理的理解和应用要点:
(1)动能定理的计算式为W合=E k2-E k1,v和s是想对于同一参考系的。
(2)动能定理的研究对象是单一物体,或者可以看做单一物体的物体系。
(3)动能定理不仅可以求恒力做功,也可以求变力做功。
在某些问题中由于力F的大小发生变化或方向发生变化,中学阶段不能直接利用功的公式W=FS来求功,,此时我们利用动能定理来求变力做功。
(4)动能定理不仅可以解决直线运动问题,也可以解决曲线运动问题,而牛顿运动定律和运动学公式在中学阶段一般来说只能解决直线运动问题(圆周和平抛有自己独立的方法)。
(5)在利用动能定理解题时,如果物体在某个运动过程中包含有几个运动性质不同的分过程(如加速和减速的过程),此时可以分段考虑,也可整体考虑。
如能对整个过程列动能定理表达式,则可能使问题简化。
在把各个力代入公式:W1﹢W2﹢……﹢Wn=E k2-E k1时,要把它们的数值连同符号代入,解题时要分清各过程各力做功的情况。
【典型例题】
另一端施加大小为F1的拉力作用,在水平面上
做半径为R1的匀速圆周运动今将力的大小改变
为F 2,使小球仍在水平面上做匀速圆周运动,
但半径变为R 2,小球运动的半径由R 1变为R 2过程中拉力对小球做的功。
例题2:物体从高出地面H 米处由静止开始
自由落下,不考虑空气阻力,落至地面进入沙
坑h 米停止,求物体在沙坑中受到的平均阻 力是其重力的多少倍?
例题3:如图所示,物体从倾斜角为θ的斜面上
由A 点从静止滑下,最后停在水平面上的C 点,
物体与斜面和地面间的动摩擦因数都是μ,并且 物体在滑经斜面与水平面的连接点B 时无机械能
损失,试求物体在斜面上滑动的距离s 1和在地面
上滑行的距离s 2的比值。
例题4:如图所示:在光滑的水平面上有一平板小车M 正以速度v 向右运动,现将一质量为m 的木块无初速度的放在小车上。
由于木块和小车之间的摩擦力作用,小车的速度将会发生变化,为使小车保持原来的运动速度不变,必须及时对小车施加一个向右的水平力F ,当F 作用一段时间后,小车与木块刚好相对静止时,把它撤开,木块与小车的动摩擦因数为μ,求在上述过程中,水平恒力F
【课堂练习】
1、汽车在平直公路上行驶,在它的速度从零增至v 的过程中,汽车发动机做的功为W 1,在它的速度从v 增大至2v 的过程中,汽车所做的功为W 2,设汽车在行驶过程中发动机的牵引力和所受阻力不变,则有( )
A.W 2=2W 1
B. W 2=3W 1
C. W 2=4W 1
D.仅能判断W 2>W 1
2、如图所示,一块长木版B 放在光滑的水平面上,在B 上放一物体A ,现以恒定的外力拉B ,由于A 、B 间摩擦力的作用,A 将在B
在此过程中(
) A 、外力F 做的功等于A 和B 动能的增量 B 、B 对A 的摩擦力所做的功,等于A 的动能的增量
C 、A 对B 的摩擦力所做的功,等于B 对A 的摩擦力所做的功
D 、外力F 对B 做的功等于B 的动能的增量与B 克服摩擦力所做的功之和
3、试在下列简化情况下,从牛顿定律出发,导出动能定理的表达式:物体为质点,作用力是恒力,运动轨迹为直线。
要求写出每个符号及所得结果中每项的意义。
4、如图所示,一弹簧振子,物块的质量为 m ,它与水平桌面间的动摩擦因数为 μ。
起初,用手按住物块,物块的速度为零,弹簧的伸长量为x 。
然后放手,当弹簧的长度回到原长时,物块的速度为v 。
试用动能定理求此过程中弹力所做的功。
5、跳高运动员从地面起跳后上升到一定的高度,越过横杆后落下,为了避免对运动员的伤害,在运动员落下的地方设置一片沙坑。
某运动员质量为60.0kg ,身高为1.84m 。
运动员从距地高度为1.90m 的横杆上落下,设运动员开始下落的初速度为零。
他的身体直立落地,双脚在沙坑里陷下去的深度为10cm ,落地过程重心下落的高度为1.25m 。
忽略他下落过程受到的空气阻力。
(重力加速度g 取10m/ )。
求
(1)运动员在接触沙坑表面时的速度大小;
(2)沙坑对运动员平均阻力的大小。
6、额定功率80kW 的无轨电车,最大速度是72km/h ,质量是2×103 kg 。
如果汽车从静止开
始作匀加速直线运动,加速度大小为2m/s2,阻力大小一定,则电车匀加速运动行使能
维持多长时间?又知电车从静止驶出到增至最大速度共经历了21s ,在此过程中,电车通过的位移是多少?
7、竖直固定在桌面上的轻质弹簧,原长为L0,质量为 m的小球从弹簧上端正上方H 处自由落下,碰到弹簧后,使弹簧发生的最大缩短量为△L,求小球具有最大速度时离桌面的高度(弹簧劲度系数为 k),以及此后弹簧可能具有的最大弹性势能。
8、质量为M的机车,牵引质量为m 的车箱在水平轨道上匀速前进,某时刻车箱与机车脱节,机车前进了 L后,司机才发现,便立即关闭发动机让机车滑行。
假定机车与车厢所受阻力与其重力成正比且恒定。
试求车厢与机车都停止时两者的距离。
参考答案
例一:
解析:此题中,绳的拉力作为小球圆周运动的向心力,是变力,求变力做功应使用动能定理,设半径为R1和R2时小球的圆周运动的线速度大小分别为v1和v2,由向心力公式得
F1=mv12/R1……①
F2=mv22/R2……②
由动能定理得:
W=mv22/2-mv12/2……③
由①②③得:W=(F2R2-F1R1)/2
例二:
解法一:由牛顿定律和运动学公式求解
解法二:利用动能定理,将物体运动分为两个物理过程,先自由落体后匀减速运动,设物体落至地面时速度为v,则由动能定理可得:
mgH=mv2/2
第二个过程中物体受重力和阻力,同理可得:
mgh-fh=0-mv2/2
解得:f/mg=(H+h)/h
解法三:视全过程为一整体,由于物体的初末动能均为零,
由动能定理得:mg(H+h)-fh=0
解得:f/mg=(H+h)/h
例三:
解法一:
由牛顿第二定律和运动学公式求解。
解法二:应用动能定理:取物体在A、C两点为始末状态mgsinθ·s1-μmgcosθ·s1-μmgs2=0
解得:s1/s2=μ/(sinθ-μcosθ)
例四:
解析:本题中的m和M是通过摩擦相互联系的。
由于S车=vt,S木=vt=vt/2
所以S车/ S木=2/1
根据动能定理,对木块有:
μmg S木=mv2/2-0
对于车有:W F-μmg S车=Mv2/2- Mv2/2=0
将上述式子联立可得:W=mv2
课堂练习:
1、B2、B、D3、略
4、μmgx+mv2/2
5、5m/s8100N
6、5s270m
7、L0-mg/Kmg(H+△L)
8、(M+m)L/M。