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文檔簡介
第四節(jié)動能和動能定理1.物體由于運動而具有的能量,稱為動能。單位是焦耳(J),常用EK表示。2.如果一個物體質(zhì)量為m,速度為v,則這個物體的動能表達式為EK=eq\f(1,2)mυ2。3.動能定理:合外力對物體所做的總功等于物體動能的增量。當做正功時物體動能增加,做負功時物體動能減少,做功為零時動能不變。例質(zhì)量為4t的汽車,以恒定功率沿平直公路行駛,在一段時間內(nèi)前進了100m,其速度從36km/h增加到54km/h。若車受到的阻力恒定,且阻力因數(shù)為0.02,求這段時間內(nèi)汽車所做的功。(g=10m/s2)解:由動能定理,可得W+Wf=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,2)-eq\f(1,2)mveq\o\al(2,1)又Wf=-Ffs=-kmgs其中v1=36km/h=10m/s,v2=54km/h=15m/s,k=0.02,s=100m解得W=eq\f(1,2)m(veq\o\al(2,2)-veq\o\al(2,1))+kmgs=eq\f(1,2)×4×103×(152-102)J+0.02×4×103×10×100J=3.3×105J例1一輕彈簧左端固定在墻壁上,右端自由,一質(zhì)量為m的滑塊從距彈簧右端L0的P點以初速度v0正對彈簧運動,如圖所示,滑塊與水平面的動摩擦因數(shù)為μ,在與彈簧碰后又反彈回來,最終停在距P點為L1的Q點,求在滑塊與彈簧的碰撞過程中彈簧的最大壓縮量?!窘馕觥吭O彈簧最大壓縮量為x,在滑塊向左運動的過程中,由動能定理可得:-μmg(x+L0)-W彈=0-eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0)在滑塊返回的過程中,由動能定理得W彈-μmg(x+L0+L1)=0解得x=eq\f(v\o\al(2,0),4μg)-eq\f(L1,2)-L0【答案】eq\f(v\o\al(2,0),4μg)-eq\f(L1,2)-L0例2如圖所示是公路上的“避險車道”,車道表面是粗糙的碎石,其作用是供下坡的汽車在剎車失靈的情況下避險。質(zhì)量m=2.0×103kg的汽車沿下坡行駛,當駕駛員發(fā)現(xiàn)剎車失靈的同時發(fā)動機失去動力,此時速度表示數(shù)v1=36km/h,汽車繼續(xù)沿下坡勻加速直行l(wèi)=350m、下降高度h=50m時到達“避險車道”,此時速度表示數(shù)v2=72km/h。(g=10m/s2)(1)求從發(fā)現(xiàn)剎車失靈至到達“避險車道”這一過程汽車動能的變化量;(2)求汽車在下坡過程中所受的阻力;(3)若“避險車道”與水平面間的夾角為17°,汽車在“避險車道”受到的阻力是在下坡公路上的3倍,求汽車在“避險車道”上運動的最大位移。(sin17°≈0.3)【解析】(1)由ΔEk=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,2)-eq\f(1,2)mveq\o\al(2,1)得ΔEk=3.0×105J(2)由動能定理有mgh-Ffl=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,2)-eq\f(1,2)mveq\o\al(2,1)得Ff=eq\f(\f(1,2)mv\o\al(2,1)-\f(1,2)mv\o\al(2,2)+mgh,l)=2.0×103N(3)設汽車在“避險車道”上運動的最大位移是x,由動能定理有-(mgsin17°+3Ff)x=0-eq\f(1,2)mveq\o\al(2,2)得x=eq\f(\f(1,2)mv\o\al(2,2),mgsin17°+3Ff)≈33.3m?!敬鸢浮?1)3.0×105J(2)2.0×103N(3)33.3m1.一個物體以初速度v豎直向上拋出,它落回原處時的速度為eq\f(v,2),設運動過程中阻力大小保持不變,則重力與阻力之比為()A.5∶3 B.4∶3C.2∶1 D.1∶12.物體A和B質(zhì)量相等,A置于光滑的水平面上,B置于粗糙水平面上,開始時都處于靜止狀態(tài),在相同的水平力F作用下移動相同的位移,則()A.力F對A做功較多,A的動能較大B.力F對B做功較多,B的動能較大C.力F對A和B做功相同,A和B的動能相同D.力F對A和B做功相同,但A的動能較大3.如圖所示,ABCD是一個盆式容器,盆內(nèi)側壁與盆底BC的連接處都是一段與BC相切的圓弧,BC是水平的,其距離d=0.50m。盆邊緣的高度h=0.30m。在A處放一個質(zhì)量為m的小物塊并讓其從靜止開始下滑。已知盆內(nèi)側壁是光滑的,而盆底BC面與小物塊間的動摩擦因數(shù)μ=0.10。小物塊在盆內(nèi)來回滑動,最后停下來,則停的地點到B的距離為()A.0.50m B.0.25mC.0.10m D.04.(多選)某人通過光滑滑輪將質(zhì)量為m的體,沿光滑斜面由靜止開始勻加速地由底端拉上斜面,物體上升的高度為h,到達斜面頂端的速度為v,如圖所示。則在此過程中()A.物體所受的合力做功為mgh+eq\f(1,2)mv2B.物體所受的合力做功為eq\f(1,2)mv2C.人對物體做的功為mghD.人對物體做的功大于mgh5.取水平地面為重力勢能零點。一物塊從某一高度水平拋出,在拋出點其動能與重力勢能恰好相等。不計空氣阻力,該物塊落地時的速度方向與水平方向的夾角為()A.eq\f(π,6) B.eq\f(π,4)C.eq\f(π,3) D.eq\f(5π,12)6.(多選)某人用力將一質(zhì)量為m的物體從離地面高為h的地方豎直上拋,上升的最大高度為H(相對于拋出點),設拋出時初速度為v0,落地時速度為vt,那么此人在拋出物體過程中對物體所做功為()A.mgH B.mghC.eq\f(1,2)mveq\o\al(2,t)-mgh D.eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0)7.(多選)如圖甲、乙、丙所示,質(zhì)量均為m的小球從傾角分別為θ1、θ2、θ3,但高度相同的光滑斜面頂端由靜止開始下滑,若已知θ1<θ2<θ3,則當它們到達斜面底端時,以下分析中正確的是()A.小球從開始下滑到滑至底端的過程中,重力所做的功相同B.小球的速度相同C.小球的機械能相同D.小球重力做功的瞬時功率相同8.如圖所示,與水平面夾角θ=60°的斜面和半徑R=0.4m的光滑圓軌道相切于B點,且固定于豎直平面內(nèi)?;瑝K(可視為質(zhì)點)從斜面上的A點由靜止釋放,經(jīng)B點后沿圓軌道運動,通過最高點C時軌道對滑塊的彈力為零。已知滑塊與斜面間動摩擦因數(shù)μ=eq\f(\r(3),4),g取10m/s2,求:(1)滑塊在C點的速度大小vC;(2)滑塊在B點的速度大小vB;(3)A、B兩點間的高度差h。1.(多選)一個質(zhì)量為1kg的物體被人用手由靜止向上提升1m,這時物體的速度是2m/s,則下列說法中正確的是(g取10m/s2)()A.手對物體做功12JB.合外力對物體做功2JC.合外力對物體做功10JD.物體克服重力做功10J2.兩個材料相同的物體,甲的質(zhì)量大于乙的質(zhì)量,以相同的初動能在同一水平面上滑動,最后都靜止,它們滑行的距離是()A.乙大 B.甲大C.一樣大 D.無法比較3.一物體質(zhì)量為2kg,以4m/s的速度在光滑水平面上向左滑行。從某時刻起作用一向右的水平力,經(jīng)過一段時間后,滑塊的速度方向變?yōu)樗较蛴?,大小?m/s,在這段時間內(nèi),水平力做功為()A.0 B.8JC.16J D.32J4.(多選)一物體自t=0時開始做直線運動,其速度圖線如圖所示。下列選項正確的是()A.在0~6s內(nèi),物體離出發(fā)點最遠為30mB.在0~6s內(nèi),物體經(jīng)過的路程為40mC.在0~4s內(nèi),物體的平均速率為7.5m/sD.5~6s內(nèi),物體所受的合外力做負功5.(多選)在平直公路上,汽車由靜止開始做勻加速直線運動,當速度達到vmax后,立即關閉發(fā)動機直至靜止,v-t圖象如圖所示,設汽車的牽引力為F,受到的摩擦力為Ff,全程中牽引力做功為W1,克服摩擦力做功為W2,則()A.F∶Ff=1∶3 B.W1∶W2=1∶1C.F∶Ff=4∶1 D.W1∶W2=1∶36.一子彈以水平速度v射入一塊固定的木塊中,射入深度為s,設子彈在木塊中受到的阻力是恒定的,那么當子彈以eq\f(v,2)的速度水平射入此木塊中時,射入的深度為()A.s B.eq\f(s,2)C.eq\f(s,\r(2)) D.eq\f(s,4)7.(多選)一物體在外力的作用下從靜止開始做直線運動,合外力方向不變,大小隨時間的變化如右圖所示。設該物體在t0和2t0時刻相對于出發(fā)點的位移分別是x1和x2,速度分別是v1和v2,合外力從開始至t0時刻做的功是W1,從t0至2t0時刻做的功是W2,則()A.x2=5x1v2=3v1 B.x1=9x2v2=5v1C.x2=5x1W2=8W1 D.v2=3v1W2=9W18.如圖,一半徑為R、粗糙程度處處相同的半圓形軌道豎直固定放置,直徑POQ水平。一質(zhì)量為m的質(zhì)點自P點上方高度R處由靜止開始下落,恰好從P點進入軌道。質(zhì)點滑到軌道最低點N時,對軌道的壓力為4mg,g為重力加速度的大小。用W表示質(zhì)點從P點運動到N點的過程中克服摩擦力所做的功。則()A.W=eq\f(1,2)mgR,質(zhì)點恰好可以到達Q點B.W>eq\f(1,2)mgR,質(zhì)點不能到達Q點C.W=eq\f(1,2)mgR,質(zhì)點到達Q點后,繼續(xù)上升一段距離D.W<eq\f(1,2)mgR,質(zhì)點到達Q點后,繼續(xù)上升一段距離9.如圖所示,傾角θ=37°,質(zhì)量M=5kg的粗糙斜面位于水平地面上,質(zhì)量m=2kg的木塊置于斜面頂端,從靜止開始勻加速下滑,經(jīng)t=2s到達底端,運動路程L=4m,在此過程中斜面保持靜止(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2),求:(1)地面對斜面的摩擦力大小與方向;(2)地面對斜面的支持力大??;(3)通過計算證明木塊在此過程中滿足動能定理。10.質(zhì)量為m的物體以速度v0豎直向上拋出,物體落回到地面時,速度大小為eq\f(3,4)v0(設物體在運動過程中所受空氣阻力大小不變),求:(1)物體運動過程中所受空氣阻力的大??;(2)物體以初速度2v0豎直上拋時最大高度;(3)若物體落地時碰撞過程中無能量損失,求物體運動的總路程。11.如圖所示為一遙控電動賽車(可視為質(zhì)點)和它的運動軌道示意圖。假設在某次演示中,賽車從A位置由靜止開始運動,經(jīng)2s后關閉電動機,賽車繼續(xù)前進至B點后水平飛出,賽車能從C點無碰撞地進入豎直平面內(nèi)的圓形光滑軌道,D點和E點分別為圓形軌道的最高點和最低點.已知賽車在水平軌道AB段運動時受到的恒定阻力為0.4N,賽車質(zhì)量為0.4kg,通電時賽車電動機的輸出功率恒為2W,B、C兩點間高度差為0.45m,C與圓心O的連線和豎直方向的夾角α=37°,空氣阻力忽略不計,g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:(1)賽車通過C點時的速度大??;(2)賽道AB的長度;(3)要使賽車能通過圓軌道最高點D后回到水平賽道EG,其半徑需要滿足什么條件。第四節(jié)動能和動能定理課堂練習1.A2.D3.D4.BD5.B6.ACD7.AC8.【答案】(1)2m/s(2)4m/s(3)m【解析】(1)通過最高點C時軌道對滑塊的彈力為零,對滑塊,在C點由牛頓第二定律可得:mg=meq\f(v\o\al(2,C),R),所以vC=eq\r(gR)=eq\r(10×0.4)m/s=2m/s;(2)滑塊在光滑圓軌道上運動時機械能守恒,故有:eq\f(1,2)mveq\o\al(2,B)=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,C)+mgR(1+cos60°)解得:vB=4m/s;(3)滑塊從A到B只有重力、摩擦力做功,由動能定理可得:mgh-μmgcos60°·eq\f(h,sin60°)=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,B)解得:h=eq\f(16,15)m。課后練習1.ABD2.A3.A4.BC5.BC6.D7.AC8.C9.【答案】(1)f=3.2N,方向向左(2)67.6N(3)合外力做功等于動能的變化量等于16J,滿足動能定理【解析】(1)滑塊由靜止開始勻加速下滑,由s=L=eq\f(1,2)at2得a=2m/s2對木塊受力分析,如圖1所示:則:mgsinθ-f1=ma……①mgcosθ-N1=0……②對斜面受力分析,如圖2所示:則:f2=N1sinθ-f1cosθ……③聯(lián)立以上三式可得:f2=3.2N,方向向左即地面對斜面的摩擦力大小為3.2N,方向向左。(2)地面對斜面的支持力N則:N=Mg+N1cosθ+f1sinθ解得:N=67.6N。(3)木塊在下滑過程中,沿斜面方向的合力及該合力所做的功為:F=mgsinθ-f1W=FL=16J木塊末速度v=at=4m/s木塊動能的增量ΔEk=eq\f(1,2)mv2=16J由此可知木塊下滑過程中W=ΔEk,即滿足動能定理。10.【答案】(1)eq\f(7,25)mg(2)H=eq\f(25v\o\al(2,0),16g),s=eq\f(50v\o\al(2,0),7g)【解析】(1)上升階段:-mg
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