物理人教版 (2019)4 机械能守恒定律公开课复习ppt课件
展开W = F l csα
2. 求总功的两种方法
1.分别求出每个力所做的功,然后求出所有功的代数和。即:
2.先求出物体所受的合力,然后再求出合力的功,即:
3. 两个功率公式的对比
三种情形重力做的功均为WG=mgh=mgh1-mgh2
5. 对动能定理的理解
(1)合力做正功,即W合>0,Ek2>Ek1 ,动能增大;
(2)合力做负功,即W合<0,Ek2<Ek1 ,动能减小。
动能的变化对应的是合力的功。
6. 动能定理的适用范围
1.恒力做功或变力做功;2.直线运动或曲线运动;3.单个物体或多个物体;4.一个过程或全过程。
3.守恒条件:物体系统内只有重力或弹力做功(其他力不做功),机械能守恒。(此处弹力高中阶段特指弹簧类弹力)
对守恒条件的理解:系统不受外力。系统受其他力,而其他力不做功,只有重力(弹力)做功;系统受外力,除重力(弹力)以外的力也做功,但外力做功的代数和为零。
7. 机械能守恒的条件及理解
8. 用机械能守恒定律的一般步骤
确定研究对象;对研究对象进行正确的受力分析;判定各个力是否做功,并分析是否符合机械能守恒的条件;视解题方便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;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。
功与功率:等效替代、极限思想、模型建构重力势能:抽象概括、微元方法动能和动能定理:演绎推理、微元方法机械能守恒定律:推理演绎、能量观念、守恒思想验证机械能守恒定律:模型建构、科学论证、科学探究
【练习1】如图所示,物体受到水平推力F的作用在粗糙水平面上做直线运动,监测到推力F、物体速度v随时间t变化的规律如图所示,取g=10m/s2,则( )A.物体的质量为0.5kgB.这3s内物体克服摩擦力做的功为W=6.0JC.第1.5s时推力F的功率为1.5WD.后2s内推力F做功的平均功率
【练习5】(多选)如图1所示,一轻弹簧竖直固定于水平桌面上,另一相同的弹簧下端与光滑固定斜面底端的挡板相连,物体P、Q分别从两弹簧上端由静止释放,加速度a与弹簧压缩量x的关系分别如图2中实线、虚线所示。则( )A.光滑斜面的倾角为37°B.P、Q向下运动达到最大速度时两弹簧的压缩量之比为C.P、Q的质量之比为D.P、Q向下运动过程中的最大速度之比为
【练习6】(多选)如图所示,长为L的轻杆的B端用铰链固定在竖直墙上,C端与轻滑轮连接,绕过滑轮的轻绳上端固定于墙上A处,下端悬挂一重力为G的重物,当轻杆与竖直方向的夹角为60°时,系统处于静止状态。若将绳的上端从A处沿墙缓慢下移,直到轻杆与竖直方向成45°,不计一切摩擦,则此过程中( )A.BC杆受的压力不变B.BC杆受的压力增大C.重物的重力势能增加D.重物的重力势能减少
【练习7】如图所示,摩托车做特技表演时,以v0=10m/s的速度从地面冲上高台,t=5s后以同样大小的速度从高台水平飞出。人和车的总质量m=1.8×102kg,台高h=5.0m。摩托车冲上高台过程中功率恒定为P=2kW,不计空气阻力,取g=10m/s2.求:(1)人和摩托车从高台飞出时的动能Ek;(2)摩托车落地点到高台的水平距离s;(3)摩托车冲上高台过程中克服阻力所做的功Wf。
【练习8】带以恒定的速度5m/s转动一质量m=1kg的小物块轻轻放在传送带上x=2m的P点小物块随传送带运动到Q点后恰好能冲上光滑圆弧轨道的最高点N点,若小物块经过Q处无机械能损失,小物块与传送带间的动摩擦因数μ=0.5,重力加速度g=10m/s2,求:(1)N点的纵坐标:(2)从P点到Q点,小物块在传送带上运动时,系统产生的热量;(3)若将小物块轻放在传送带上的某些位置,小物块均能沿光滑圆弧轨道运动通过纵坐标yM=0.25m的M点,并且在圆弧轨道运动过程中始终不脱轨,求这些位置的横坐标范围。
【参考答案】(1)1m;(2)12.5J;(3)0≤x≤5.5m和7m≤x≤7.5m。
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