5.8机械能守恒定律(新课标)
第五章 机械能及其守恒定律5-2(新课标复习资料)

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第五章 机械能及其守恒定律
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高三物理
动能
运动 1.定义:物体由于运动而具有的能.
1 2 2.公式:Ek= mv 2. 2 3.单位:J,1 J=1 N· m=1 kg· 2/s2. m 4.矢标性:动能是标量,只有正值. 标量
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第五章 机械能及其守恒定律
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例1 如图是某中学科技小组制 作的利用太阳能驱动小车的装置.当 太阳光照射到小车上方的光电板时, 光电板中产生的电流经电动机带动小 车前进.若小车在平直的水泥路上从静止开始加速行驶, 经过时间t前进距离s,速度达到最大值vm,设这一过程中 电动机的功率恒为P,小车所受阻力恒为F,那么这段时 间内电动机所做的功为( Fs A. 2
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得 f=m(g-a)=80×(10-8)N=160 N (2)从图中估算得出运动员在 14 s 内下落了 h=39.5×2×2 m=158 m
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1 2 根据动能定理,有 mgh-Wf= mv 2 1 2 所以有 Wf=mgh- mv 2 1 =(80×10×158- ×80×62) J=1.25×105 J 2
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第五章 机械能及其守恒定律
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新课标人教版高一物理必修二 第七章 第8节 机械能守恒定律

(2)被压缩的弹簧具有 弹性势 能,当弹簧恢复原状 时,把跟它接触的物体弹出去。这一过程中,弹力做 正
功,弹簧的 弹性势 能减少,转化为物体的 动 能。
(3)动能和势能统称为 机械能 。通过重力或弹力做 功, 机械能 可以从一种形式转化为另一种形式。
2.机械能守恒定律 (1)推导: ①建立情景:自由落体运动或抛体运动或沿光滑曲面下滑。
[名师点睛] (1)机械能守恒的研究对象一定是系统,至少包括地球在内。 (2)“只有重力做功”不等于“只受重力作用”。
1.如图7-8-1所示,下列关于机械能是否守恒的判断 正确的是 ( )
图7-8-1
A.甲图中,物体A将弹簧压缩的过程中,A机械能守恒
B.乙图中,物体B在大小等于摩擦力的拉力作用下沿斜 面下滑时,B机械能守恒 C.丙图中,不计任何阻力时,A加速下落,B加速上升 的过程中,A、B组成的系统机械能守恒
C.动能增加,重力势能减少 D.动能增加,重力势能增加 解析:运动员腾空跃下,不考虑空气阻力,只受重力作用, 故机械能守恒。下落过程中高度减小,重力势能减少,速
度增大,动能增加。选项C正确。
答案:C
2.物体在平衡力作用下的运动中
A.物体的机械能一定不变 B.如果物体的重力势能有变化,则它的机械能一定有变化 C.物体的动能可能变化,但机械能一定不变 D.物体的重力势能可能变化,但它的机械能一定不变
新课标人教版 高一物理 必修二
新知预习〃巧设计
第 七 章
第 8 节
名师课堂 〃一点通
要点一 要点二
创新演练 〃大冲关
随堂检测归纳小结 课下作业综合提升
1.知道什么是机械能,能够分析物体的动能和势能之 间的相互转化问题。
2.能够根据动能定理和重力做功与重力势能变化间的
新人教版物理必修二《78 机械能守恒定律》课件(共14张PPT)

v
势能与小球
势
的动能相互
能
转化
间
的互转 化 化,但机械能的总量保持不变。
知
识
回 顾
机械能(E=EK+EP)守恒定律:
(1)内容:在只有重力或弹力做功的物体系
统内,物体的动能和势能可以相互转化,而
总的机械能保持不变。
(2)表达式:EK2+EP2=EK1+EP1 mgh2+mv22/2=mgh1+mv12/2 ΔE减=ΔE增
O
能 球最高点A点为初状态,最低点O点为
守 末状态
恒 初状态 定
Ep1m(L gLco)s Ek1 0
律 末状态 解
Ep2 0
Ek 2
1 mv2 2
决 由机械能守恒定律得:
1m2vm(gLLcos)
问
2
题
得 v 2gL(1cos)
小球运动到最低位置时细绳对 小球的 拉力多大?
动
能
和
弹 性
弹簧的弹性
机械能守恒定律
表述:在只有重力做功的物体系统内-,--条件
动能和重力势能可以相互转化, } 结论
而总的机械能保持不变。
E2=E1
Ek2Ep2Ek1Ep1
理解守恒条件:只有重力做功 (1)物体只受重力。 (2)物体受重力,还受其他力,但其他力不做功;或除重 力之外的其他的力做功的代数和为零。
探究活动: 有除重力以外的其他力做功,机械能如何变化?
(3)条件:只有重力、弹力做功
❖ 课后练习
应用 一:判断物体的机械能是否守恒
1.跳伞运动员在
离开飞机后的开 始一段时间内降 落伞没有打开, 将自由下落,此 时机械能守恒吗?
机械能守恒定律(一)

§5.8机械能守恒定律〔一〕例1.以下物体中,机械能守恒的是〔〕A.做平抛运动的物体B.被匀速吊起的集装箱C.光滑曲面上自由运动的物体D.物体以4/5g的加速度竖直向上做匀减速运动例2.关于机械能是否守恒的表达,正确的选项是〔〕A.做匀速直线运动的物体机械能一定守恒B.做变速运动的物体的机械能可能守恒C.外力对物体做功为零时,机械能一定守恒D.假设只有重力对物体做功,物体的机械能一定守恒例3.物体在平衡力作用下的运动中,物体的机械能、动能、重力势能有可能发生的是〔〕A.机械能不变.动能不变B.动能不变.重力势能可变化C.动能不变.重力势能一定变化 D .假设重力势能变化.那么机械能变化例4.以下关于物体机械能守恒的说法中,正确的选项是〔〕A.运动的物体,假设受合外力为零,那么其机械能一定守恒B.运动的物体,假设受合外力不为零,那么其机械能一定不守恒C.合外力对物体不做功,物体的机械能一定守恒D.运动的物体,假设受合外力不为零,其机械能可能守恒例5.一小球被以V0的初速从地面竖直上抛,不计空气阻力,求当小球的动能是重力势能2倍时小球的高度。
〔取地面为参考面〕例6.如下图,在水平台面上的A点,有一个质量为m的物体以初速度v0被抛出,不计空气阻力。
求它到达B点的速度的大小?针对性训练:1.在以下情况中,物体的机械能守恒的是〔〕A.推出的铅球在空中运动的过程B.沿着光滑斜面匀加速下滑的物体C.被起重机匀速吊起的物体D.细绳的一端系一小球,绳的另一端固定,使其在竖直平面内做圆周运动2.关于机械能守恒的条件,以下说法正确的选项是( )A.物体只能受重力或弹簧力作用B.物体可以受除重力或弹簧力以外的力C.当其它力(除重力或弹簧力以外的力)对物体不做功时机械能守恒D.当合力对物体不做功时物体的机械能守恒3.物体在作变速运动过程中,以下说法正确的选项是:〔〕A.物体的动能一定变化B.物体所受合外力一定不为零C.物体机械能不一定变化D.一定有外力对物体做功4..一个人站在阳台上,以相同的速率v0,分别把三个球竖直向上抛出,竖直向下抛出,水平抛出,不计空气阻力,那么三球落地时的速率〔〕A .上抛球最大B .下抛球最大C .平抛球最大D .三球一样大5.质量为m 的小球.从桌面上竖直抛出,桌面离地高为h .小球能到达的离地面高度为H ,假设以桌面为零势能参考平面,不计空气气阻力 那么小球落地时的机械能为〔 〕A .mgHB .mghC .mg 〔H +h 〕D . mg 〔H-h 〕6.从离水平地面同样的高度分别竖直上抛质量不同的甲、乙两个小球,甲球的初速度为v 1。
物理必修Ⅱ人教新课标7-8机械能守恒定律课件

用绳拉着一个 物体沿着光滑 的斜面匀速上
说一说:课本中的思考与讨论:
问题:一小球在真空中下落,有一质量相同的小球 在粘滞性较大的液体中匀速下落,它们都因高度为 h1的地方下落到h2的地方,在两种情况下,重力所 做的功相等吗?重力势能各转化为什么形式的能? 机械能守恒吗? 答案:重力所做的功相等,第一种情况重力势能转 化为动能,机械能守恒。第一种情况重力势能转化 为动能和内能,机械能不守恒。
需考虑运动的始末状态,不必考虑两个 状态之间过程的细节。如果直接用牛顿 运动定律解决问题,往往要分析过程中 各个力的作用,而这些力往往又是变化 的,因此一些难以用牛顿运动定律解决 的问题,应用机械能守恒定律则易于解 决。
21
• 课后探究:请认真阅读教材,研 究用动能定理解题和用机械能守 恒定解题的异同。
17
应 用 机 械 能 守 恒 定 律 的 解 题 步 骤
(1)确定研究的系统 (2)对研究对象进行正确的受力分析和 运动过程分析 (3)判定各个力是否做功,并分析是否 符合机械能守恒的条件 (4)若满足,则选取零势能参考平面, 并确定研究对象在始、末状态时的机械 能。 (5)根据机械能守恒定律列出方程,或 再辅之以其他方程,进行求解。
结论:在只有重力做功的条件下,物体的动能 和势3:若只有弹力做功,又能得到什么结论呢?
v
弹簧
理论证明:在只有弹力做功的物体系统内,弹 性势能和动能间可以相互转化,而物体和弹簧 系统机械能总量保持不变。
若重力和弹簧弹力都做功且没有其它的力做功, 弹簧小球 物体和弹簧系统总的机械能保持不变吗?
最高点Ep1 mgl(1 cos ), Ek1 0
由EK 1 EP1 EK 2 EP 2,有 1 2 mgl (1 cos ) mv 2
高一物理机械能守恒定律说课 新课标 人教版

1.重力做功和重力势能有什么关系?使部分学生在自己的错误 中豁然开朗,不但使学生的思维有一个超越,而且其中也伴随 着情感体验。
2.它们有什么共同之处? (只有重力做功)
3.只有弹力做功时呢?
(举例)
4.只有重力、弹力做功与只受重力、弹力有什么区别?
这些问题,环环相扣,层层递进, 通过对问题的 一一解答,使学生顺利得到机械能守恒定律的内容和 条件,同时可以解释过山车的原理,呼应引题。
1.设疑探索,激发兴趣。 2.巧设冲突,加深体验。 3.互助合作,开拓创新。
物理美育
爱因斯坦说过: “科学家的灵魂,诗人 的灵窍,画家的慧眼,所感受到的都是同样 的和谐,同样的优美,同样的富有韵律和节 奏”
机械能守恒定律: 完整与对称
表达式: 简洁对称、和谐统一
所以在教学中我不失时机地对学生进行了物理美育,和学 生一起感叹这种自然而然,和谐统一的力量,共同感受只要有 一双会发现美的眼睛,物理的世界就会处处存在着美
条件
设置认 知 冲突
解释生活现象
引导 提问
教学流程
设疑探索
自由落体
讨论
演绎推导
平抛运动
机械能守恒 定律内容
机械能守恒
条件
设置认 知 冲突
解释生活现象
引导 提问
教学流程
设疑探索
自由落体
讨论
演绎推导
平抛运动
机械能守恒 定律内容
机械能守恒
条件
设置认 知 冲突
解释生活现象
引导 提问
教学流程
设疑探索
自由落体
小组里可以形成讨论,碰撞就会产生智慧的火花,分组, 其实重要的不是分,而是和,让埋头单兵作战的学生,自由组 合成一个个学习小组,这小组实际上已是一个,研究性的学习 组织,从学生的表现可以看出这是他们愿意上的课,这里有他 们极大的兴趣和快乐
第五章 机械能及其守恒定律5-4(新课标复习资料)

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相同点
正负功、不 两种摩擦力都可以对物体做 做功方面 正功、负功,还可以不做功
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第五章 机械能及其守恒定律
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利用 Q=Ff· L
相对
进行热量 Q 的计算时,关键
是对相对路程 L 相对的理解.例如:如果两物体同向运 动,L
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第五章 机械能及其守恒定律
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高三物理
解析:木块刚放上时速度必为零,必受到向右的摩擦 动力作用而做匀加速直线运动, 达到与传送带共速后不再 相互滑动,整个过程中木块获得一定的能量,系统要产生 摩擦热. (1)由牛顿第二定律:μmg=ma 得 a=μg v 由公式 v=at 得 t= μg v v2 小木块的位移 x1= t= 2 2μg
相对
考 技 案 例 导 析
为两物体对地位移大小之差;如果两物体反相对随 堂 针 对 训 练
向运动,L
为两物体对地位移大小之和;如果一个
限 时 规 范 特 训
物体相对另一个物体往复运动,则 L 相对为两物体相对 滑行路径的总长度.
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第五章 机械能及其守恒定律
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易 错 易 混 分 析
D.货物的机械能一定增加 mah+mgh
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第五章 机械能及其守恒定律
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基 础 知 识 梳 理
高三物理
[解析] 逐项分析如下 选项 A 诊断 由动能定理,货物动能的增量等于货物合外 结论 ×
新人教版物理必修二 78 机械能守恒定律 课件(共11张PPT)

v
手托物体使 之匀速上升
物体沿光滑的 固定斜面下滑
降落伞运动员在 空中匀速下落
在距离地面H的高度,以速度v0水平抛 出一个小球,不计空气阻力,试求小球落地
速度的大小。
v0
H
若斜抛?
课后作业
• 书本P78问题与练习 • 配套练习 • 预习实验《7.9实验:验证机械能守 恒定律》
•不习惯读书进修的人,常会自满于现状,觉得再没有什么事情需要学习,于是他们不进则退。经验丰富的人读书用两只眼睛,一只眼睛看到纸面上的话,另 一眼睛看到纸的背面。2022年4月9日星期六2022/4/92022/4/92022/4/9 •书籍是屹立在时间的汪洋大海中的灯塔。2022年4月2022/4/92022/4/92022/4/94/9/2022 •正确的略读可使人用很少的时间接触大量的文献,并挑选出有意义的部分。2022/4/92022/4/9April 9, 2022 •书籍是屹立在时间的汪洋大海中的灯塔。
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我们,还在路上……
机械能守恒定律
机械能守恒定律
在只有重力或弹力做功的物体系统 内,动能和势能可以相互转化,而总的 机械能保持不变。
机械能
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重力 做功重力 势能Fra bibliotek机械能
弹性 势能
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在只有重力或弹力做功的物体系统 内,动能和势能可以相互转化,而总的 机械能保持不变。
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5.8机械能守恒定律(新课标) 一、教学目标 .在已经学习有关机械能概念的基础上,学习机械能守恒定律,掌握机械能守恒的条件,掌握应用机械能守恒定律分析、解决问题的基本方法。 .学习从功和能的角度分析、处理问题的方法,提高运用所学知识综合分析、解决问题的能力。 二、重点、难点分析 .机械能守恒定律是本章教学的重点内容,本节教学的重点是使学生掌握物体系统机械能守恒的条件;能够正确分析物体系统所具有的机械能;能够应用机械能守恒定律解决有关问题。 .分析物体系统所具有的机械能,尤其是分析、判断物体所具有的重力势能,是本节学习的难点之一。在教学中应让学生认识到,物体重力势能大小与所选取的参考平面有关;而重力势能的变化量是与所选取的参考平面无关的。在讨论物体系统的机械能时,应先确定参考平面。 .能否正确选用机械能守恒定律解决问题是本节学习的另一难点。通过本节学习应让学生认识到,从功和能的角度分析、解决问题是物理学的重要方法之一;同时进一步明确,在对问题作具体分析的条件下,要能够正确选用适当的物理规律分析、处理问题。 三、教具 演示物体在运动中动能与势能相互转化。 器材包括:麦克斯韦滚摆;单摆;弹簧振子。 四、主要教学过程 引入新 结合复习引入新课。 前面我们学习了动能、势能和机械能的知识。在初中学习时我们就了解到,在一定条件下,物体的动能与势能可以相互转化,下面我们观察演示实验中物体动能与势能转化的情况。 [演示实验]依次演示麦克斯韦滚摆、单摆和弹簧振子,提醒学生注意观察物体运动中动能、势能的变化情况。 通过观察演示实验,学生回答物体运动中动能、势能变化情况,教师小结: 物体运动过程中,随动能增大,物体的势能减小;反之,随动能减小,物体的势能增大。 提出问题:上述运动过程中,物体的机械能是否变化呢?这是我们本节要学习的主要内容。 教学过程设计 在观察演示实验的基础上,我们从理论上分析物理动能与势能相互转化的情况。先考虑只有重力对物体做功的理想 情况。 .只有重力对物体做功时物体的机械能 问题:质量为的物体自由下落过程中,经过高度h1处速度为v1,下落至高度h2处速度为v2,不计空气阻力,分析由h1下落到h2过程中机械能的变化。 分析:根据动能定理,有下落过程中重力对物体做功,重力做功在数值上等于物体重力势能的变化量。取地面为参考平面,有 G=gh1-gh2 由以上两式可以得到 引导学生分析上面式子所反映的物理意义,并小结:下落过程中,物体重力势能转化为动能,此过程中物体的机械能总量不变。 指出问题:上述结论是否具有普遍意义呢?作为课后作业,请同学们课后进一步分析物体做平抛和竖直上抛运动时的情况。 明确:可以证明,在只有重力做功的情况下,物体动能和势能可以相互转化,而机械能总量保持不变。 提出问题:在只有弹簧弹力做功时,物体的机械能是否变化呢? .弹簧和物体组成的系统的机械能 以弹簧振子为例,简要分析系统势能与动能的转化。 明确:进一步定量研究可以证明,在只有弹簧弹力做功条件下,物体的动能与势能可以相互转化,物体的机械能总量不变。 综上所述,可以得到如下结论: .机械能守恒定律 在只有重力和弹簧弹力对物体做功的情况下,物体的动能和势能可以相互转化,物体机械能总量保持不变。这个结论叫做机械能守恒定律。 提出问题:学习机械能守恒定律,要能应用它分析、解决问题。下面我们通过具体问题的分析来学习机械能守恒定律的应用。在具体问题分析过程中,一方面要学习应用机械能守恒定律解决问题的方法,另一方面通过问题分析加深对机械能守恒定律的理解与认识。 .机械能守恒定律的应用 例1.在距离地面20高处以15/s的初速度水平抛出一小球,不计空气阻力,取g=10/s2,求小球落地速度大小。 引导学生思考分析,提出问题: 前面学习过应用运动合成与分解的方法处理平抛运动,现在能否应用机械能守恒定律解决这类问题? 小球抛出后至落地之前的运动过程中,是否满足机械能守恒的条件?如何应用机械能守恒定律解决问题? 归纳学生分析的结果,明确: 小球下落过程中,只有重力对小球做功,满足机械能守恒条件,可以用机械能守恒定律求解; 应用机械能守恒定律时,应明确所选取的运动过程,明确初、末状态小球所具有的机械能。 例题求解过程: 取地面为参考平面,抛出时小球具有的重力势能Ep1=gh,动能为。落地时,小球的重力势能,动能为。 根据机械能守恒定律,有,即 落地时小球的速度大小为 提出问题:请考虑用机械能守恒定律解决问题与用运动合成解决问题的差异是什么? 例2.小球沿光滑的斜轨道由静止开始滑下,并进入在竖直平面内的离心轨道运动,如图所示,为保持小球能够通过离心轨道最高点而不落下来,求小球至少应从多高处开始滑下?已知离心圆轨道半径为R,不计各处摩擦。 提出问题,引导学生思考分析: 小球能够在离心轨道内完成完整的圆周运动,对小球通过圆轨道最高点的速度有何要求? 从小球沿斜轨道滑下,到小球在离心轨道内运动的过程中,小球的机械能是否守恒? 如何应用机械能守恒定律解决这一问题?如何选取物体运动的初、末状态? 归纳学生分析的结果,明确: 小球能够通过圆轨道最高点,要求小球在最高点具有一定速度,即此时小球运动所需要的向心力,恰好等于小球所受重力; 运动中小球的机械能守恒; 选小球开始下滑为初状态,通过离心轨道最高点为末状态,研究小球这一运动过程。 例题求解过程: 取离心轨道最低点所在平面为参考平面,开始时小球具有的机械能E1=gh。通过离心轨道最高点时,小球速度为v,此时小球的机械能为。根据机械能 守恒定律,有 小于能够通过离心轨道最高点,应满足 由以上两式解得 小球从的高度由静止开始滚下,可以在离心圆轨道内完成完整的圆周运动。 进一步说明:在中学阶段,由于数学工具的限制,我们无法应用牛顿运动定律解决小球在离心圆轨道内的运动。但应用机械能守恒定律,可以很简单地解决这类问题。 例3.长l=80c的细绳上端固定,下端系一个质量=100g的小球。将小球拉起至细绳与竖直方向成60角的位置,然后无初速释放。不计各处阻力,求小球通过最低点时,细绳 对小球拉力多大?取g=10/s2。 提出问题,引导学生分析思考: 释放后小球做何运动?通过最低点时,绳对小球的拉力是否等于小球的重力? 能否应用机械能守恒定律求出小球通过最低点时的速度? 归纳学生分析结果,明确: 小球做圆周运动,通过最低点时,绳的拉力大于小球的重力,此二力的合力等于小球在最低点时所需向心力; 绳对小球的拉力不对小球做功,运动中只有重力对球做功,小球机械能守恒。 例题求解过程: 小球运动过程中,重力势能的变化量ΔEp=-gh=-gl,此过程中动能能的变化量。机械能守恒定律还可以表达为即 整理得 在最低点时,有 在最低点时绳对小球的拉力大小为 提出问题:通过以上各例题,总结应用机械能守恒定律解决问题的基本方法。 归纳学生的分析,作课堂小结。 课堂小结 .在只有重力做功的过程中,物体的机械能总量不变。通过例题分析要加深对机械能守恒定律的理解。 .应用机械能守恒定律解决问题时,应首先分析物体运动过程中是否满足机械能守恒条件,其次要正确选择所研究的物理过程,正确写出初、末状态物体的机械能表达式。 .从功和能的角度分析、解决问题,是物理学研究的重要方法和途径。通过本节内容的学习,逐步培养用功和能的观点分析解决物理问题的能力。 .应用功和能的观点分析处理的问题往往具有一定的综合性,例如与圆周运动或动量知识相结合,要注意将所学知识融汇贯通,综合应用,提高综合运用知识解决问题的能力。 五、说明 势能是相互作用的物体系统所共有的,同样,机械能也应是物体系统所共有的。在中学物理教学中,不必过份强调这点,平时我们所说物体的机械能,可以理解为是对物体系统所具有的机械能的一种简便而通俗的说法。 典型例题 例1.将一个物体以100j的初动能从地面竖直向上抛出。物体向上运动经过某一位P时,它的动能减少了80j,此时其重力势能增加了60j。已知物体在运动中所受空气阻力大小不变,求小物体返回地面时动能多大? 引导学生分析思考: 运动过程中,什么力对小物体做功?做正功还是做负 功?能否知道这些力对物体所做功的比例关系? 小物体功能、重力势能以及机械能变化的关系如何?每一种形式能量的变化,应该用什么力所做的功量度? 归纳学生分析的结果,教师明确指出: 运动过程中重力和阻力对小物体做功。 小物体动能变化用重力、阻力做功的代数和量度;重力势能的变化用重力做功量度;机械能的变化用阻力做功量度。 由于重力和阻力大小不变,在某一过程中各力做功的比例关系可以通过相应能量的变化求出。 根据物体的机械能,可以知道经过P点时,物体动能变化量大小j,机械能变化量大小j。 例题求解主要过程: 上升经过P点时, 上升到达最高点时,j,在同一运动过程中,相应能量变化的比例相同,即 上升到最高点时,物体机械能损失量为j 由于物体所受阻力大小不变,下落过程中物体损失的机械能与上升过程相同,因此下落返回地面时,物体的动能大小为 j 本例题小结: