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物理必修 第二册4 机械能守恒定律精品导学案
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这是一份物理必修 第二册4 机械能守恒定律精品导学案,共18页。
机械能守恒定律
深入理解动能定理
重难点
题型
分值
重点
对动能定理的理解
选择
计算
6-12分
难点
动能定理的应用
功
1. 功的公式:W=Flcosα。
2. 总功的求解
(1)先求物体所受的合外力,再根据公式W合=F合lcos α求合外力的功。
(2)先根据W=Flcosα,求每个分力做的功W1,W2,…,Wn,再根据W合=W1+W2+…+Wn,求合力的功。即合力做的功等于各个分力做功的代数和。
动能定理
1. 动能表达式:Ek=mv2。
2. 动能定理
(1)内容: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。
(2)表达式:W=Ek2-Ek1=mv22-mv12。
(3)推导过程:设质量为m的物体在光滑的水平面上运动,在与运动方向相同的恒力F的作用下发生了一段位移x,速度从v1增大到v2,根据牛顿第二定律有F=ma
由可得,,
代入W=Fx可得
3. 动能定理的应用
(1)运用动能定理解决问题时,有两种思路:一种是全过程列式,另一种是分段列式。
(2)动能定理全过程列式时,涉及重力、大小恒定的阻力或摩擦力做功时,要注意运用它们的功能特点:
①重力的功取决于物体的初、末位置,与路径无关。
②大小恒定的阻力或摩擦力的功等于力的大小与路程的乘积。
(3)由于多过程问题的受力情况、运动情况比较复杂,从动力学的角度分析多过程问题往往比较复杂,但是,用动能定理分析问题,是从总体上把握其运动状态的变化,并不需要从细节上了解。因此,动能定理的优越性就明显地表现出来了,分析力的作用是看力做的功,也只需把所有的力做的功累加起来即可。
(3)应用动能定理求变力做功时应注意的问题
①所求的变力做的功不一定为总功,故所求的变力做的功不一定等于ΔEk。
②合外力对物体所做的功对应物体动能的变化,而不是对应物体的动能。
③若有多个力做功时,必须明确各力做功的正负,待求的变力做的功若为负功,可以设克服该力做的功为W,则表达式中应用-W;也可以设变力做的功为W,则字母W本身含有符号。
1. 物体受到水平推力F的作用在粗糙水平面上做直线运动。通过力和速度传感器监测到推力F、物体速度v随时间t变化的规律分别如图甲、乙所示。取g=10 m/s2,则下列说法正确的是( )
A. 物体的质量m=0. 5 kg
B. 物体与水平面间的动摩擦因数μ=0. 4
C. 第2 s内物体克服摩擦力做的功W=2 J
D. 前2 s内推力F做功的平均功率=3 W
【答案】ABC
【解析】由题图甲、乙可知,在1~2 s内,推力F2=3 N,物体做匀加速直线运动,其加速度a=2 m/s2,由牛顿运动定律可得,F2-μmg=ma;在2~3 s,推力F3=2 N,物体做匀速直线运动,由平衡条件可知,μmg=F3;联立解得物体的质量m=0. 5 kg,物体与水平面间的动摩擦因数μ=0. 4,A、B正确;由速度-时间图象所围的“面积”表示位移可得,第2 s内物体位移x=1 m,克服摩擦力做的功Wf=μmgx=2 J,C正确;第1 s内,由于物体静止,推力不做功;第2 s内,推力做功W=F2x=3 J,即前2 s内推力F做功为W′=3 J,前2 s内推力F做功的平均功率==W=1. 5 W,D错误。
2. 某跳伞运动员从高H=100 m的楼层起跳,自由下落一段时间后打开降落伞,最终以安全速度匀速落地。若降落伞视为瞬间打开,得到运动员起跳后的速度v随时间t变化的图象如图所示,已知运动员及降落伞装备的总质量m=60 kg,开伞后所受阻力大小与速率成正比,即Ff=kv,g取10 m/s2,求:
(1)打开降落伞瞬间运动员的加速度。
(2)打开降落伞后阻力所做的功。
【答案】(1)26 m/s2,方向竖直向上 (2)-58 170 J
【解析】(1)匀速运动时,则有:mg=kv
解得:k=120 N/(m·s-1)
打开降落伞的瞬间,速度为:v1=18 m/s
由牛顿第二定律得:kv1-mg=ma
解得:a=26 m/s2
方向竖直向上
(2)根据图线围成的面积知,自由下落的位移为:
x1=×2×18 m=18 m
则打开降落伞后的位移为:
x2=H-x1=100 m-18 m=82 m
由动能定理得:mgx2+Wf=mv2-mv
代入数据解得:Wf=-58 170 J。
如图所示,斜面ABC中AB段粗糙,BC段光滑,质量为1 kg的小物块由A处以12 m/s的初速度沿斜面向上滑行,到达C处速度为零,此过程中小物块在AB段速度的变化率是BC段的2倍,两段运动时间相等,g=10 m/s2,以A为零势能点,求小物块:
(1)通过B处的速度;
(2)在C处的重力势能。
【答案】(1)4 m/s (2)40 J
【解析】(1)设物块在AB段加速度大小为a1,BC段加速度大小为a2
由于:a1=2a2,t1=t2,=得:vB=4 m/s。
(2)由题意分析可知,滑动摩擦力与重力沿斜面向下的分力大小相等,从A到B:
Wf+WG=mv-mv
Wf=-32 J
从A到C:Wf-mgh=0-mv
得:EPC=mgh=40 J。
1. 动能定理
表达式:W=Ek2-Ek1=mv22-mv12。
注意:W指合外力做的功;等式右边必须是末动能减去初动能。
2. 应用动能定理求变力做功时应注意的问题
(1)所求的变力做的功不一定为总功,故所求的变力做的功不一定等于ΔEk。
(2)合外力对物体所做的功对应物体动能的变化,而不是对应物体的动能。
(3)若有多个力做功时,必须明确各力做功的正负正确求解总功。
3. 动能定理解决多过程问题
(1)运用动能定理解决多过程问题时,有两种思路:一种是全过程列式,另一种是分段列式。
(2)动能定理全过程列式时,涉及重力、大小恒定的阻力或摩擦力做功时,要注意运用它们的功能特点:
①重力的功取决于物体的初、末位置,与路径无关。
②大小恒定的阻力或摩擦力的功等于力的大小与路程的乘积。
(答题时间:30分钟)
1. 质量为m的物体静止在倾角为θ的斜面上,斜面沿水平方向向右匀速移动了距离s,如图所示,物体m相对斜面静止. 则下列说法正确的是 ( )
A. 重力对物体m做正功
B. 合力对物体m做功为零
C. 摩擦力对物体m做负功
D. 支持力对物体m做正功
2. 物块与斜面之间的动摩擦因数为μ,物块在倾角θ一定的斜面底端以初速度v0上滑,上滑到最高点后又沿斜面下滑. 设上滑和下滑过程中,物块克服摩擦力做功的平均功率分别为P1、P2,经过斜面上同一点时(不是最高点)克服摩擦力做功的瞬时功率分别为P′1和P′2。则( )
A. P1>P2 B. P1
A. 重力不做功
B. 悬线的拉力不做功
C. 空气阻力做功为-Fml
D. 空气阻力做功为-Fmπl
4. 如图,一半径为R的半圆形轨道竖直固定放置,轨道两端等高;质量为m的质点自轨道端点P由静止开始滑下,滑到最低点Q时,对轨道的正压力为2mg,重力加速度大小为g. 质点自P滑到Q的过程中,克服摩擦力所做的功为( )
A. mgR B. mgR
C. mgR D. mgR
5. 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( )
A B
C D
6. 我国将于2022年举办冬奥会,跳台滑雪是其中最具观赏性的项目之一。如图所示,质量m=60 kg的运动员从长直助滑道AB的A处由静止开始以加速度a=3. 6 m/s2匀加速滑下,到达助滑道末端B时速度vB=24 m/s,A与B的竖直高度差H=48 m。为了改变运动员的运动方向,在助滑道与起跳台之间用一段弯曲滑道衔接,其中最低点C处附近是一段以O为圆心的圆弧。助滑道末端B与滑道最低点C的高度差h=5 m,运动员在B、C间运动时阻力做功W=-1 530 J,取g=10 m/s2。
(1)求运动员在AB段下滑时受到阻力Ff的大小;
(2)若运动员能够承受的最大压力为其所受重力的6倍,则C点所在圆弧的半径R至少应为多大。
1. 【答案】BCD
【解析】重力方向与位移方向垂直,重力不做功;支持力的方向与位移方向的夹角为锐角,做正功;摩擦力的方向与位移方向的夹角为钝角,做负功。选项B、C、D正确。
2. 【答案】AC
【解析】根据牛顿第二定律,上滑时有mgsin θ+μmgcos θ=ma1,下滑时有mgsin θ-μmgcos θ=ma2,则加速度大小a1>a2,设物块上滑的最大位移为x,上滑过程的逆运动有x=a1t12,下滑过程有x=a2t22,比较可知t1P2,选项A正确,选项B错误;设同一点与最大位移的距离为x0,则v12=2a1x0,v22=2a2x0,比较可知v1>v2,即上滑速度大于下滑速度,由瞬时功率P=μmgvcos θ知P′1>P′2,选项C正确,选项D错误。
3.【答案】BD
【解析】重力在整个运动过程中始终不变,小球在重力方向上的位移为l,所以WG=mgl,故A错误;因为拉力FT在运动过程中始终与运动方向垂直,拉力不做功,故B正确;Fm所做的总功等于每个小弧段上Fm所做功的代数和,运动的弧长为πl,故阻力做的功为WFm=-(FmΔx1+FmΔx2+…)=-Fmπl,故C错误,D正确。
4. 【答案】C
【解析】Q点,FN-mg=,所以v=;由P到Q根据动能定理得mgR-Wf=mv2,解得Wf=mgR,故C正确。
5.【答案】A
【解析】由Pt图象知:0~t1内汽车以恒定功率P1行驶,t1~t2内汽车以恒定功率P2行驶。设汽车所受牵引力为F,则由P=Fv得,当v增加时,F减小,由a=知a减小,又因速度不可能突变,所以选项B、C、D错误,选项A正确。
6.【答案】(1)Ff=144 N (2)R=12. 5 m
【解析】(1)运动员在AB上做初速度为零的匀加速运动,设AB的长度为x,则有
①
由牛顿第二定律有
mg-Ff=ma②
联立①②式,代入数据解得
Ff=144 N③
(2)设运动员到达C点时的速度为vC,在由B到达C的过程中,由动能定理有
④
设运动员在C点所受的支持力为FN,由牛顿第二定律有
⑤
由运动员能够承受的最大压力为其所受重力的6倍,联立④⑤式,代入数据解得
R=12. 5 m
机械能守恒定律
重难点
题型
分值
重点
机械能守恒的条件和理解
选择
计算
6-10分
难点
机械能守恒定律的综合应用
机械能守恒
1. 内容:在只有重力或弹力做功的物体系统内,动能与势能可以互相转化,而总的机械能保持不变。
2. 对机械能守恒条件的理解
(1)只受重力作用,例如不考虑空气阻力的各种抛体运动,物体的机械能守恒。
(2)除重力外,物体还受其他力,但其他力不做功或做功代数和为零。
(3)除重力外,只有系统内的弹力做功,并且弹力做的功等于弹性势能减少量,那么系统的机械能守恒。
3. 机械能是否守恒的三种判断方法
(1)利用机械能的定义判断:若物体动能、势能之和不变,则机械能守恒。
(2)用做功判断:若物体或系统只有重力(或弹簧的弹力)做功,虽受其他力,但其他力不做功,机械能守恒。
(3)利用能量转化判断:若物体或系统与外界没有能量交换,物体或系统内也没有机械能与其他形式能的转化,则机械能守恒。
机械能守恒表达式
1. 守恒的观点:Ek1+Ep1=Ek2+Ep2
此种方法必须选零势能面,且初、末状态必须用同一零势能面计算势能。
2. 转化的观点:ΔEk=-ΔEp
此种方法要注意分清势能的增加量或减少量,可不选零势能面而直接计算初、末状态的势能差。
(3)转移的观点:ΔEA=-ΔEB
此种方法常用于解决两个或多个物体组成的系统的机械能守恒问题。
几种常见力做功及能量变化
力做功
能的变化
定量关系
合力做功
动能变化
W=Ek2-Ek1=ΔEk
重力做功
重力势能变化
(1)重力做正功,重力势能减少
(2)重力做负功,重力势能增加
(3)WG=-ΔEp=Ep1-Ep2
弹簧弹力做功
弹性势能变化
(1)弹力做正功,弹性势能减少
(2)弹力做负功,弹性势能增加
(3)WF=-ΔEp=Ep1-Ep2
只有重力、弹簧弹力做功
机械能不变化
机械能守恒ΔE=0
除重力和弹簧弹力之外的其他力做功
机械能变化
(1)其他力做多少正功,物体的机械能就增加多少
(2)其他力做多少负功,物体的机械能就减少多少
(3)W其他=ΔE
一对相互作用的滑动摩擦力的总功
机械能减少内能增加
(1)作用于系统的一对滑动摩擦力一定做负功,系统内能增加
(2)摩擦生热Q=Ff·x相对
如图所示,倾角为θ的光滑斜面体C固定于水平地面上,小物块B置于斜面上,通过细绳跨过光滑的定滑轮与物体A相连接,释放后,A将向下运动,则在A碰地前的运动过程中( )
A. A的加速度大小为g
B. 物体A机械能守恒
C. 由于斜面光滑,所以物块B机械能守恒
D. A、B组成的系统机械能守恒
【答案】D
【解析】物体A向下运动的过程中除受到重力以外,还受到细绳向上的拉力,物体A下落的加速度一定小于g,故A错误;物体A下落过程中,细绳的拉力做负功,A的机械能不守恒,故B错误;由于斜面光滑,A、B组成的系统在整个运动过程中,只有重力做功,系统机械能守恒,但细绳拉力对B做正功,B的机械能增加,故C错误,D正确。
如图所示,质量为m的木块放在光滑的水平桌面上,用轻绳绕过桌边的定滑轮与质量为M的砝码相连。已知M=2m,让绳拉直后使砝码从静止开始下降h(此时竖直绳长小于桌高)的距离,木块仍在桌面上,则此时砝码的速度为多大?
【答案】
【解析】砝码、木块及轻绳组成的系统在相互作用的过程中,除砝码的重力做功外,还有绳的拉力对砝码做负功,对木块做正功,且二者之和为0,故系统的机械能守恒。
解法一:利用E2=E1求解
设砝码开始离桌面的距离为x,取桌面所在的水平面为参考平面,则系统的初始机械能E1=-Mgx,
系统的末态机械能
E2=-Mg(x+h)+(M+m)v2,
由E2=E1,得-Mg(x+h)+(M+m)v2=-Mgx,
又M=2m,
联立以上两式得v=。
解法二:利用ΔEk=-ΔEp求解
在砝码下降h的过程中,
系统增加的动能ΔEk增=(M+m)v2
系统减少的重力势能ΔEp减=Mgh,
由ΔEk增=ΔEp减,得(M+m)v2=Mgh,
得v==。
解法三:利用ΔEA=-ΔEB求解
在砝码下降的过程中,木块增加的机械能ΔEm增=mv2,
砝码减少的机械能ΔEM减=Mgh-Mv2,
由ΔEm增=ΔEM减,得mv2=Mgh-Mv2,
得v=。
1. 机械能守恒条件的理解
(1)只受重力作用。
(2)除重力外,物体还受其他力,但其他力不做功或做功代数和为零。
(3)除重力外,只有系统内的弹力做功。
2. 几种常见力做功及能量变化:合力做功;重力做功;弹簧弹力做功;只有重力、弹簧弹力做功;除重力和弹簧弹力之外的其他力做功;一对相互作用的滑动摩擦力做功。
3. 机械能守恒条件的表达式
(1)守恒的观点:Ek1+Ep1=Ek2+Ep2
注意:必须选零势能面,且初、末状态必须用同一零势能面计算势能。
(2)转化的观点:ΔEk=-ΔEp
注意:可不选零势能面而直接计算初、末状态的势能差。
(3)转移的观点:ΔEA=-ΔEB
注意:此种方法常用于解决两个或多个物体组成的系统的机械能守恒问题。
(答题时间:30分钟)
1. 如图所示,一斜面固定在水平面上,斜面上的CD部分光滑,DE部分粗糙,A、B两物体叠放在一起从顶端C点由静止下滑,下滑过程中A、B保持相对静止,且在DE段做匀速运动。已知A、B间的接触面水平,则( )
A. 沿CD部分下滑时,A的机械能减少,B的机械能增加,但总的机械能不变
B. 沿CD部分下滑时,A的机械能增加,B的机械能减少,但总的机械能不变
C. 沿DE部分下滑时,A的机械能不变,B的机械能减少,故总的机械能减少
D. 沿DE部分下滑时,A的机械能减少,B的机械能减少,故总的机械能减少
2. 如图所示,可视为质点的小球A、B用不可伸长的细软轻线连接,跨过固定在地面上半径为R的光滑圆柱,A的质量为B的两倍。当B位于地面时,A恰与圆柱轴心等高。将A由静止释放,B上升的最大高度是( )
A. 2R B. C. D.
3. 如图所示,一小球从光滑的水平面以速率v0进入固定在竖直面内的S形轨道,S形轨道由半径分别为r和R的两个光滑圆弧构成,圆弧交接处的距离略大于小球的直径,忽略空气阻力。如果小球能够到达S形轨道最高点,则( )
A. 在最高点,小球处于失重状态
B. 在最高点,小球处于超重状态
C. 当 时,小球才能到达最高点
D. 当v0≥时,小球才能到达最高点
4. 如图所示,固定的竖直光滑长杆上套有质量为m的小圆环,圆环与水平状态的轻质弹簧一端连接,弹簧的另一端连接在墙上,且处于原长状态。现让圆环由静止开始下滑,已知弹簧原长为L,圆环下滑到最大距离时弹簧的长度变为2L(未超过弹性限度),则在圆环下滑到最大距离的过程中( )
A. 圆环的机械能守恒
B. 弹簧弹性势能变化了mgL
C. 圆环下滑到最大距离时,所受合力为零
D. 圆环重力势能与弹簧弹性势能之和保持不变
5. 如图所示,固定的倾斜光滑杆上套有一个质量为m的小球,小球与一轻质弹簧一端相连,弹簧的另一端固定在地面上的A点,已知杆与水平面之间的夹角θ<45°,当小球位于B点时,弹簧与杆垂直,此时弹簧处于原长。现让小球自C点由静止释放,在小球滑到杆底端的整个过程中,关于小球的动能、重力势能和弹簧的弹性势能,下列说法正确的是( )
A. 小球的动能与重力势能之和保持不变
B. 小球的动能与重力势能之和先增大后减小
C. 小球的动能与弹簧的弹性势能之和保持不变
D. 小球的重力势能与弹簧的弹性势能之和保持不变
6. 如图所示,质量为M、长为L的木板置于光滑的水平面上,一质量为m的滑块放置在木板左端,滑块与木板间滑动摩擦力大小为Ff,用水平的恒定拉力F作用于滑块,当滑块运动到木板右端时,木板在地面上移动的距离为s,滑块速度为v1,木板速度为v2,下列结论中正确的是 ( )
A. 上述过程中,F做功大小为
B. 其他条件不变的情况下,M越大,s越小
C. 其他条件不变的情况下,F越大,滑块到达右端所用时间越长
D. 其他条件不变的情况下,Ff越大,滑块与木板间产生的热量越多
7. 如图所示,一物体质量m=2 kg,在倾角θ=37°的斜面上的A点以初速度v0=3 m/s下滑,A点距弹簧上端挡板位置B点的距离AB=4 m。当物体到达B点后将弹簧压缩到C点,最大压缩量BC=0. 2 m,然后物体又被弹簧弹上去,弹到的最高位置为D点,D点距A点的距离AD=3 m。挡板及弹簧质量不计,g取10 m/s2,sin 37°=0. 6,求:
(1)物体与斜面间的动摩擦因数μ;
(2)弹簧的最大弹性势能Epm。
8. 如图所示,固定斜面的倾角θ=30°,物体A与斜面之间的动摩擦因数μ=,轻弹簧下端固定在斜面底端,弹簧处于原长时上端位于C点,用一根不可伸长的轻绳通过轻质光滑的定滑轮连接物体A和B,滑轮右侧绳子与斜面平行,A的质量为2m=4 kg,B的质量为m=2 kg,初始时物体A到C点的距离为L=1 m。现给A、B一初速度v0=3 m/s,使A开始沿斜面向下运动,B向上运动,物体A将弹簧压缩到最短后又恰好能弹到C点。已知重力加速度取g=10 m/s2,不计空气阻力,整个过程中,轻绳始终处于伸直状态,求:
(1)物体A向下运动刚到C点时的速度大小;
(2)弹簧的最大压缩量;
(3)弹簧的最大弹性势能。
1.【答案】D
【解析】在CD段下滑时,对A、B整体只有重力做功,机械能守恒;分析A的受力,B对A的支持力和摩擦力的合力与斜面垂直,相当于只有重力做功,所以A、B的机械能都守恒,选项A、B错误;在DE段下滑时,动能不变,重力势能减少,所以机械能减小,D正确。
2.【答案】C
【解析】如图所示,以A、B为系统,以地面为零势能面,设A的质量为2m,B的质量为m,根据机械能守恒定律有2mgR=mgR+×3mv2,A落地后B将以v做竖直上抛运动,即有mv2=mgh,解得h=R。则B上升的最大高度为R+R=R,故选项C正确。
3.【答案】AD
【解析】小球在最高点时,mg=m,向心力全部由重力提供,小球处于失重状态,A对,B错;小球以v0射入轨道恰好至最高点,此过程由机械能守恒得:mv=mg(R+r)+mv2,而v=,解得v0=,故C错,D对。
4.【答案】B
【解析】圆环在下落过程中弹簧的弹性势能增加,由能量守恒定律可知圆环的机械能减少,而圆环与弹簧组成的系统机械能守恒,故A、D错误;圆环下滑到最大距离时速度为零,但是加速度不为零,即合外力不为零,故C错误;圆环重力势能减少了mgL,由能量守恒定律知弹簧弹性势能增加了mgL,故B正确。
5.【答案】B
【解析】小球与弹簧组成的系统在整个过程中,机械能守恒。弹簧原长时弹性势能为零,小球从C到最低点过程中,弹簧的弹性势能先减小后增大,所以小球的动能与重力势能之和先增大后减小,A项错,B项对;小球的重力势能不断减小,所以小球的动能与弹簧的弹性势能之和不断增大,C项错;小球的初、末动能均为零,所以上述过程中小球的动能先增大后减小,所以小球的重力势能与弹簧的弹性势能之和先减小后增大,D项错。
6. 【答案】BD
【解析】由牛顿第二定律得:Ff=Ma1,F-Ff=ma2,又L=a2t2-a1t2,s=a1t2,其他条件不变的情况下,M越大,a1越小,t越小,s越小;F越大,a2越大,t越小;由Q=FfL可知,Ff越大,滑块与木板间产生的热量越多,故B、D正确,C错误;力F做的功还有一部分转化为系统热量Q,故A错误。
7.【答案】(1)0. 52 (2)24. 5 J
【解析】(1)物体从开始位置A点到最后D点的过程中,弹性势能没有发生变化,机械能的减少量全部用来克服摩擦力做功,即:mv+mgLAD·sin 37°=μmgcos 37°(LAB+2LCB+LBD)
代入数据解得:μ≈0. 52。
(2)物体由A到C的过程中,
动能减少量ΔEk=mv,
重力势能减少量ΔEp=mgLACsin 37°
摩擦产生的热量Q=μmgcos 37°·LAC
由能量守恒定律可得弹簧的最大弹性势能为:
Epm=ΔEk+ΔEp-Q
=mv+mgLACsin 37°-μmgcos 37°·LAC≈24. 5 J。
8. 【答案】(1)2 m/s (2)0. 4 m (3)6 J
【解析】(1)物体A向下运动刚到C点的过程中,对A、B组成的系统应用能量守恒定律可得:
μ·2mg·cos θ·L=·3mv-·3mv2+2mgLsin θ-mgL
可解得v=2 m/s。
(2)以A、B组成的系统,在物体A将弹簧压缩到最大压缩量,又返回到C点的过程中,系统动能的减少量等于因摩擦产生的热量
即:·3mv2-0=μ·2mgcos θ·2x
其中x为弹簧的最大压缩量
解得x=0. 4 m。
(3)设弹簧的最大弹性势能为Epm
由能量守恒定律可得:
·3mv2+2mgxsin θ-mgx=μ·2mgcos θ·x+Epm
解得Epm=6 J。
机械能守恒定律
深入理解动能定理
重难点
题型
分值
重点
对动能定理的理解
选择
计算
6-12分
难点
动能定理的应用
功
1. 功的公式:W=Flcosα。
2. 总功的求解
(1)先求物体所受的合外力,再根据公式W合=F合lcos α求合外力的功。
(2)先根据W=Flcosα,求每个分力做的功W1,W2,…,Wn,再根据W合=W1+W2+…+Wn,求合力的功。即合力做的功等于各个分力做功的代数和。
动能定理
1. 动能表达式:Ek=mv2。
2. 动能定理
(1)内容: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。
(2)表达式:W=Ek2-Ek1=mv22-mv12。
(3)推导过程:设质量为m的物体在光滑的水平面上运动,在与运动方向相同的恒力F的作用下发生了一段位移x,速度从v1增大到v2,根据牛顿第二定律有F=ma
由可得,,
代入W=Fx可得
3. 动能定理的应用
(1)运用动能定理解决问题时,有两种思路:一种是全过程列式,另一种是分段列式。
(2)动能定理全过程列式时,涉及重力、大小恒定的阻力或摩擦力做功时,要注意运用它们的功能特点:
①重力的功取决于物体的初、末位置,与路径无关。
②大小恒定的阻力或摩擦力的功等于力的大小与路程的乘积。
(3)由于多过程问题的受力情况、运动情况比较复杂,从动力学的角度分析多过程问题往往比较复杂,但是,用动能定理分析问题,是从总体上把握其运动状态的变化,并不需要从细节上了解。因此,动能定理的优越性就明显地表现出来了,分析力的作用是看力做的功,也只需把所有的力做的功累加起来即可。
(3)应用动能定理求变力做功时应注意的问题
①所求的变力做的功不一定为总功,故所求的变力做的功不一定等于ΔEk。
②合外力对物体所做的功对应物体动能的变化,而不是对应物体的动能。
③若有多个力做功时,必须明确各力做功的正负,待求的变力做的功若为负功,可以设克服该力做的功为W,则表达式中应用-W;也可以设变力做的功为W,则字母W本身含有符号。
1. 物体受到水平推力F的作用在粗糙水平面上做直线运动。通过力和速度传感器监测到推力F、物体速度v随时间t变化的规律分别如图甲、乙所示。取g=10 m/s2,则下列说法正确的是( )
A. 物体的质量m=0. 5 kg
B. 物体与水平面间的动摩擦因数μ=0. 4
C. 第2 s内物体克服摩擦力做的功W=2 J
D. 前2 s内推力F做功的平均功率=3 W
【答案】ABC
【解析】由题图甲、乙可知,在1~2 s内,推力F2=3 N,物体做匀加速直线运动,其加速度a=2 m/s2,由牛顿运动定律可得,F2-μmg=ma;在2~3 s,推力F3=2 N,物体做匀速直线运动,由平衡条件可知,μmg=F3;联立解得物体的质量m=0. 5 kg,物体与水平面间的动摩擦因数μ=0. 4,A、B正确;由速度-时间图象所围的“面积”表示位移可得,第2 s内物体位移x=1 m,克服摩擦力做的功Wf=μmgx=2 J,C正确;第1 s内,由于物体静止,推力不做功;第2 s内,推力做功W=F2x=3 J,即前2 s内推力F做功为W′=3 J,前2 s内推力F做功的平均功率==W=1. 5 W,D错误。
2. 某跳伞运动员从高H=100 m的楼层起跳,自由下落一段时间后打开降落伞,最终以安全速度匀速落地。若降落伞视为瞬间打开,得到运动员起跳后的速度v随时间t变化的图象如图所示,已知运动员及降落伞装备的总质量m=60 kg,开伞后所受阻力大小与速率成正比,即Ff=kv,g取10 m/s2,求:
(1)打开降落伞瞬间运动员的加速度。
(2)打开降落伞后阻力所做的功。
【答案】(1)26 m/s2,方向竖直向上 (2)-58 170 J
【解析】(1)匀速运动时,则有:mg=kv
解得:k=120 N/(m·s-1)
打开降落伞的瞬间,速度为:v1=18 m/s
由牛顿第二定律得:kv1-mg=ma
解得:a=26 m/s2
方向竖直向上
(2)根据图线围成的面积知,自由下落的位移为:
x1=×2×18 m=18 m
则打开降落伞后的位移为:
x2=H-x1=100 m-18 m=82 m
由动能定理得:mgx2+Wf=mv2-mv
代入数据解得:Wf=-58 170 J。
如图所示,斜面ABC中AB段粗糙,BC段光滑,质量为1 kg的小物块由A处以12 m/s的初速度沿斜面向上滑行,到达C处速度为零,此过程中小物块在AB段速度的变化率是BC段的2倍,两段运动时间相等,g=10 m/s2,以A为零势能点,求小物块:
(1)通过B处的速度;
(2)在C处的重力势能。
【答案】(1)4 m/s (2)40 J
【解析】(1)设物块在AB段加速度大小为a1,BC段加速度大小为a2
由于:a1=2a2,t1=t2,=得:vB=4 m/s。
(2)由题意分析可知,滑动摩擦力与重力沿斜面向下的分力大小相等,从A到B:
Wf+WG=mv-mv
Wf=-32 J
从A到C:Wf-mgh=0-mv
得:EPC=mgh=40 J。
1. 动能定理
表达式:W=Ek2-Ek1=mv22-mv12。
注意:W指合外力做的功;等式右边必须是末动能减去初动能。
2. 应用动能定理求变力做功时应注意的问题
(1)所求的变力做的功不一定为总功,故所求的变力做的功不一定等于ΔEk。
(2)合外力对物体所做的功对应物体动能的变化,而不是对应物体的动能。
(3)若有多个力做功时,必须明确各力做功的正负正确求解总功。
3. 动能定理解决多过程问题
(1)运用动能定理解决多过程问题时,有两种思路:一种是全过程列式,另一种是分段列式。
(2)动能定理全过程列式时,涉及重力、大小恒定的阻力或摩擦力做功时,要注意运用它们的功能特点:
①重力的功取决于物体的初、末位置,与路径无关。
②大小恒定的阻力或摩擦力的功等于力的大小与路程的乘积。
(答题时间:30分钟)
1. 质量为m的物体静止在倾角为θ的斜面上,斜面沿水平方向向右匀速移动了距离s,如图所示,物体m相对斜面静止. 则下列说法正确的是 ( )
A. 重力对物体m做正功
B. 合力对物体m做功为零
C. 摩擦力对物体m做负功
D. 支持力对物体m做正功
2. 物块与斜面之间的动摩擦因数为μ,物块在倾角θ一定的斜面底端以初速度v0上滑,上滑到最高点后又沿斜面下滑. 设上滑和下滑过程中,物块克服摩擦力做功的平均功率分别为P1、P2,经过斜面上同一点时(不是最高点)克服摩擦力做功的瞬时功率分别为P′1和P′2。则( )
A. P1>P2 B. P1
A. 重力不做功
B. 悬线的拉力不做功
C. 空气阻力做功为-Fml
D. 空气阻力做功为-Fmπl
4. 如图,一半径为R的半圆形轨道竖直固定放置,轨道两端等高;质量为m的质点自轨道端点P由静止开始滑下,滑到最低点Q时,对轨道的正压力为2mg,重力加速度大小为g. 质点自P滑到Q的过程中,克服摩擦力所做的功为( )
A. mgR B. mgR
C. mgR D. mgR
5. 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( )
A B
C D
6. 我国将于2022年举办冬奥会,跳台滑雪是其中最具观赏性的项目之一。如图所示,质量m=60 kg的运动员从长直助滑道AB的A处由静止开始以加速度a=3. 6 m/s2匀加速滑下,到达助滑道末端B时速度vB=24 m/s,A与B的竖直高度差H=48 m。为了改变运动员的运动方向,在助滑道与起跳台之间用一段弯曲滑道衔接,其中最低点C处附近是一段以O为圆心的圆弧。助滑道末端B与滑道最低点C的高度差h=5 m,运动员在B、C间运动时阻力做功W=-1 530 J,取g=10 m/s2。
(1)求运动员在AB段下滑时受到阻力Ff的大小;
(2)若运动员能够承受的最大压力为其所受重力的6倍,则C点所在圆弧的半径R至少应为多大。
1. 【答案】BCD
【解析】重力方向与位移方向垂直,重力不做功;支持力的方向与位移方向的夹角为锐角,做正功;摩擦力的方向与位移方向的夹角为钝角,做负功。选项B、C、D正确。
2. 【答案】AC
【解析】根据牛顿第二定律,上滑时有mgsin θ+μmgcos θ=ma1,下滑时有mgsin θ-μmgcos θ=ma2,则加速度大小a1>a2,设物块上滑的最大位移为x,上滑过程的逆运动有x=a1t12,下滑过程有x=a2t22,比较可知t1
3.【答案】BD
【解析】重力在整个运动过程中始终不变,小球在重力方向上的位移为l,所以WG=mgl,故A错误;因为拉力FT在运动过程中始终与运动方向垂直,拉力不做功,故B正确;Fm所做的总功等于每个小弧段上Fm所做功的代数和,运动的弧长为πl,故阻力做的功为WFm=-(FmΔx1+FmΔx2+…)=-Fmπl,故C错误,D正确。
4. 【答案】C
【解析】Q点,FN-mg=,所以v=;由P到Q根据动能定理得mgR-Wf=mv2,解得Wf=mgR,故C正确。
5.【答案】A
【解析】由Pt图象知:0~t1内汽车以恒定功率P1行驶,t1~t2内汽车以恒定功率P2行驶。设汽车所受牵引力为F,则由P=Fv得,当v增加时,F减小,由a=知a减小,又因速度不可能突变,所以选项B、C、D错误,选项A正确。
6.【答案】(1)Ff=144 N (2)R=12. 5 m
【解析】(1)运动员在AB上做初速度为零的匀加速运动,设AB的长度为x,则有
①
由牛顿第二定律有
mg-Ff=ma②
联立①②式,代入数据解得
Ff=144 N③
(2)设运动员到达C点时的速度为vC,在由B到达C的过程中,由动能定理有
④
设运动员在C点所受的支持力为FN,由牛顿第二定律有
⑤
由运动员能够承受的最大压力为其所受重力的6倍,联立④⑤式,代入数据解得
R=12. 5 m
机械能守恒定律
重难点
题型
分值
重点
机械能守恒的条件和理解
选择
计算
6-10分
难点
机械能守恒定律的综合应用
机械能守恒
1. 内容:在只有重力或弹力做功的物体系统内,动能与势能可以互相转化,而总的机械能保持不变。
2. 对机械能守恒条件的理解
(1)只受重力作用,例如不考虑空气阻力的各种抛体运动,物体的机械能守恒。
(2)除重力外,物体还受其他力,但其他力不做功或做功代数和为零。
(3)除重力外,只有系统内的弹力做功,并且弹力做的功等于弹性势能减少量,那么系统的机械能守恒。
3. 机械能是否守恒的三种判断方法
(1)利用机械能的定义判断:若物体动能、势能之和不变,则机械能守恒。
(2)用做功判断:若物体或系统只有重力(或弹簧的弹力)做功,虽受其他力,但其他力不做功,机械能守恒。
(3)利用能量转化判断:若物体或系统与外界没有能量交换,物体或系统内也没有机械能与其他形式能的转化,则机械能守恒。
机械能守恒表达式
1. 守恒的观点:Ek1+Ep1=Ek2+Ep2
此种方法必须选零势能面,且初、末状态必须用同一零势能面计算势能。
2. 转化的观点:ΔEk=-ΔEp
此种方法要注意分清势能的增加量或减少量,可不选零势能面而直接计算初、末状态的势能差。
(3)转移的观点:ΔEA=-ΔEB
此种方法常用于解决两个或多个物体组成的系统的机械能守恒问题。
几种常见力做功及能量变化
力做功
能的变化
定量关系
合力做功
动能变化
W=Ek2-Ek1=ΔEk
重力做功
重力势能变化
(1)重力做正功,重力势能减少
(2)重力做负功,重力势能增加
(3)WG=-ΔEp=Ep1-Ep2
弹簧弹力做功
弹性势能变化
(1)弹力做正功,弹性势能减少
(2)弹力做负功,弹性势能增加
(3)WF=-ΔEp=Ep1-Ep2
只有重力、弹簧弹力做功
机械能不变化
机械能守恒ΔE=0
除重力和弹簧弹力之外的其他力做功
机械能变化
(1)其他力做多少正功,物体的机械能就增加多少
(2)其他力做多少负功,物体的机械能就减少多少
(3)W其他=ΔE
一对相互作用的滑动摩擦力的总功
机械能减少内能增加
(1)作用于系统的一对滑动摩擦力一定做负功,系统内能增加
(2)摩擦生热Q=Ff·x相对
如图所示,倾角为θ的光滑斜面体C固定于水平地面上,小物块B置于斜面上,通过细绳跨过光滑的定滑轮与物体A相连接,释放后,A将向下运动,则在A碰地前的运动过程中( )
A. A的加速度大小为g
B. 物体A机械能守恒
C. 由于斜面光滑,所以物块B机械能守恒
D. A、B组成的系统机械能守恒
【答案】D
【解析】物体A向下运动的过程中除受到重力以外,还受到细绳向上的拉力,物体A下落的加速度一定小于g,故A错误;物体A下落过程中,细绳的拉力做负功,A的机械能不守恒,故B错误;由于斜面光滑,A、B组成的系统在整个运动过程中,只有重力做功,系统机械能守恒,但细绳拉力对B做正功,B的机械能增加,故C错误,D正确。
如图所示,质量为m的木块放在光滑的水平桌面上,用轻绳绕过桌边的定滑轮与质量为M的砝码相连。已知M=2m,让绳拉直后使砝码从静止开始下降h(此时竖直绳长小于桌高)的距离,木块仍在桌面上,则此时砝码的速度为多大?
【答案】
【解析】砝码、木块及轻绳组成的系统在相互作用的过程中,除砝码的重力做功外,还有绳的拉力对砝码做负功,对木块做正功,且二者之和为0,故系统的机械能守恒。
解法一:利用E2=E1求解
设砝码开始离桌面的距离为x,取桌面所在的水平面为参考平面,则系统的初始机械能E1=-Mgx,
系统的末态机械能
E2=-Mg(x+h)+(M+m)v2,
由E2=E1,得-Mg(x+h)+(M+m)v2=-Mgx,
又M=2m,
联立以上两式得v=。
解法二:利用ΔEk=-ΔEp求解
在砝码下降h的过程中,
系统增加的动能ΔEk增=(M+m)v2
系统减少的重力势能ΔEp减=Mgh,
由ΔEk增=ΔEp减,得(M+m)v2=Mgh,
得v==。
解法三:利用ΔEA=-ΔEB求解
在砝码下降的过程中,木块增加的机械能ΔEm增=mv2,
砝码减少的机械能ΔEM减=Mgh-Mv2,
由ΔEm增=ΔEM减,得mv2=Mgh-Mv2,
得v=。
1. 机械能守恒条件的理解
(1)只受重力作用。
(2)除重力外,物体还受其他力,但其他力不做功或做功代数和为零。
(3)除重力外,只有系统内的弹力做功。
2. 几种常见力做功及能量变化:合力做功;重力做功;弹簧弹力做功;只有重力、弹簧弹力做功;除重力和弹簧弹力之外的其他力做功;一对相互作用的滑动摩擦力做功。
3. 机械能守恒条件的表达式
(1)守恒的观点:Ek1+Ep1=Ek2+Ep2
注意:必须选零势能面,且初、末状态必须用同一零势能面计算势能。
(2)转化的观点:ΔEk=-ΔEp
注意:可不选零势能面而直接计算初、末状态的势能差。
(3)转移的观点:ΔEA=-ΔEB
注意:此种方法常用于解决两个或多个物体组成的系统的机械能守恒问题。
(答题时间:30分钟)
1. 如图所示,一斜面固定在水平面上,斜面上的CD部分光滑,DE部分粗糙,A、B两物体叠放在一起从顶端C点由静止下滑,下滑过程中A、B保持相对静止,且在DE段做匀速运动。已知A、B间的接触面水平,则( )
A. 沿CD部分下滑时,A的机械能减少,B的机械能增加,但总的机械能不变
B. 沿CD部分下滑时,A的机械能增加,B的机械能减少,但总的机械能不变
C. 沿DE部分下滑时,A的机械能不变,B的机械能减少,故总的机械能减少
D. 沿DE部分下滑时,A的机械能减少,B的机械能减少,故总的机械能减少
2. 如图所示,可视为质点的小球A、B用不可伸长的细软轻线连接,跨过固定在地面上半径为R的光滑圆柱,A的质量为B的两倍。当B位于地面时,A恰与圆柱轴心等高。将A由静止释放,B上升的最大高度是( )
A. 2R B. C. D.
3. 如图所示,一小球从光滑的水平面以速率v0进入固定在竖直面内的S形轨道,S形轨道由半径分别为r和R的两个光滑圆弧构成,圆弧交接处的距离略大于小球的直径,忽略空气阻力。如果小球能够到达S形轨道最高点,则( )
A. 在最高点,小球处于失重状态
B. 在最高点,小球处于超重状态
C. 当 时,小球才能到达最高点
D. 当v0≥时,小球才能到达最高点
4. 如图所示,固定的竖直光滑长杆上套有质量为m的小圆环,圆环与水平状态的轻质弹簧一端连接,弹簧的另一端连接在墙上,且处于原长状态。现让圆环由静止开始下滑,已知弹簧原长为L,圆环下滑到最大距离时弹簧的长度变为2L(未超过弹性限度),则在圆环下滑到最大距离的过程中( )
A. 圆环的机械能守恒
B. 弹簧弹性势能变化了mgL
C. 圆环下滑到最大距离时,所受合力为零
D. 圆环重力势能与弹簧弹性势能之和保持不变
5. 如图所示,固定的倾斜光滑杆上套有一个质量为m的小球,小球与一轻质弹簧一端相连,弹簧的另一端固定在地面上的A点,已知杆与水平面之间的夹角θ<45°,当小球位于B点时,弹簧与杆垂直,此时弹簧处于原长。现让小球自C点由静止释放,在小球滑到杆底端的整个过程中,关于小球的动能、重力势能和弹簧的弹性势能,下列说法正确的是( )
A. 小球的动能与重力势能之和保持不变
B. 小球的动能与重力势能之和先增大后减小
C. 小球的动能与弹簧的弹性势能之和保持不变
D. 小球的重力势能与弹簧的弹性势能之和保持不变
6. 如图所示,质量为M、长为L的木板置于光滑的水平面上,一质量为m的滑块放置在木板左端,滑块与木板间滑动摩擦力大小为Ff,用水平的恒定拉力F作用于滑块,当滑块运动到木板右端时,木板在地面上移动的距离为s,滑块速度为v1,木板速度为v2,下列结论中正确的是 ( )
A. 上述过程中,F做功大小为
B. 其他条件不变的情况下,M越大,s越小
C. 其他条件不变的情况下,F越大,滑块到达右端所用时间越长
D. 其他条件不变的情况下,Ff越大,滑块与木板间产生的热量越多
7. 如图所示,一物体质量m=2 kg,在倾角θ=37°的斜面上的A点以初速度v0=3 m/s下滑,A点距弹簧上端挡板位置B点的距离AB=4 m。当物体到达B点后将弹簧压缩到C点,最大压缩量BC=0. 2 m,然后物体又被弹簧弹上去,弹到的最高位置为D点,D点距A点的距离AD=3 m。挡板及弹簧质量不计,g取10 m/s2,sin 37°=0. 6,求:
(1)物体与斜面间的动摩擦因数μ;
(2)弹簧的最大弹性势能Epm。
8. 如图所示,固定斜面的倾角θ=30°,物体A与斜面之间的动摩擦因数μ=,轻弹簧下端固定在斜面底端,弹簧处于原长时上端位于C点,用一根不可伸长的轻绳通过轻质光滑的定滑轮连接物体A和B,滑轮右侧绳子与斜面平行,A的质量为2m=4 kg,B的质量为m=2 kg,初始时物体A到C点的距离为L=1 m。现给A、B一初速度v0=3 m/s,使A开始沿斜面向下运动,B向上运动,物体A将弹簧压缩到最短后又恰好能弹到C点。已知重力加速度取g=10 m/s2,不计空气阻力,整个过程中,轻绳始终处于伸直状态,求:
(1)物体A向下运动刚到C点时的速度大小;
(2)弹簧的最大压缩量;
(3)弹簧的最大弹性势能。
1.【答案】D
【解析】在CD段下滑时,对A、B整体只有重力做功,机械能守恒;分析A的受力,B对A的支持力和摩擦力的合力与斜面垂直,相当于只有重力做功,所以A、B的机械能都守恒,选项A、B错误;在DE段下滑时,动能不变,重力势能减少,所以机械能减小,D正确。
2.【答案】C
【解析】如图所示,以A、B为系统,以地面为零势能面,设A的质量为2m,B的质量为m,根据机械能守恒定律有2mgR=mgR+×3mv2,A落地后B将以v做竖直上抛运动,即有mv2=mgh,解得h=R。则B上升的最大高度为R+R=R,故选项C正确。
3.【答案】AD
【解析】小球在最高点时,mg=m,向心力全部由重力提供,小球处于失重状态,A对,B错;小球以v0射入轨道恰好至最高点,此过程由机械能守恒得:mv=mg(R+r)+mv2,而v=,解得v0=,故C错,D对。
4.【答案】B
【解析】圆环在下落过程中弹簧的弹性势能增加,由能量守恒定律可知圆环的机械能减少,而圆环与弹簧组成的系统机械能守恒,故A、D错误;圆环下滑到最大距离时速度为零,但是加速度不为零,即合外力不为零,故C错误;圆环重力势能减少了mgL,由能量守恒定律知弹簧弹性势能增加了mgL,故B正确。
5.【答案】B
【解析】小球与弹簧组成的系统在整个过程中,机械能守恒。弹簧原长时弹性势能为零,小球从C到最低点过程中,弹簧的弹性势能先减小后增大,所以小球的动能与重力势能之和先增大后减小,A项错,B项对;小球的重力势能不断减小,所以小球的动能与弹簧的弹性势能之和不断增大,C项错;小球的初、末动能均为零,所以上述过程中小球的动能先增大后减小,所以小球的重力势能与弹簧的弹性势能之和先减小后增大,D项错。
6. 【答案】BD
【解析】由牛顿第二定律得:Ff=Ma1,F-Ff=ma2,又L=a2t2-a1t2,s=a1t2,其他条件不变的情况下,M越大,a1越小,t越小,s越小;F越大,a2越大,t越小;由Q=FfL可知,Ff越大,滑块与木板间产生的热量越多,故B、D正确,C错误;力F做的功还有一部分转化为系统热量Q,故A错误。
7.【答案】(1)0. 52 (2)24. 5 J
【解析】(1)物体从开始位置A点到最后D点的过程中,弹性势能没有发生变化,机械能的减少量全部用来克服摩擦力做功,即:mv+mgLAD·sin 37°=μmgcos 37°(LAB+2LCB+LBD)
代入数据解得:μ≈0. 52。
(2)物体由A到C的过程中,
动能减少量ΔEk=mv,
重力势能减少量ΔEp=mgLACsin 37°
摩擦产生的热量Q=μmgcos 37°·LAC
由能量守恒定律可得弹簧的最大弹性势能为:
Epm=ΔEk+ΔEp-Q
=mv+mgLACsin 37°-μmgcos 37°·LAC≈24. 5 J。
8. 【答案】(1)2 m/s (2)0. 4 m (3)6 J
【解析】(1)物体A向下运动刚到C点的过程中,对A、B组成的系统应用能量守恒定律可得:
μ·2mg·cos θ·L=·3mv-·3mv2+2mgLsin θ-mgL
可解得v=2 m/s。
(2)以A、B组成的系统,在物体A将弹簧压缩到最大压缩量,又返回到C点的过程中,系统动能的减少量等于因摩擦产生的热量
即:·3mv2-0=μ·2mgcos θ·2x
其中x为弹簧的最大压缩量
解得x=0. 4 m。
(3)设弹簧的最大弹性势能为Epm
由能量守恒定律可得:
·3mv2+2mgxsin θ-mgx=μ·2mgcos θ·x+Epm
解得Epm=6 J。
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