动能动能定理课件.ppt
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- 动能 定理 课件
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1、动能和动能定理动能和动能定理 一一. 动能动能 - 物体由于运动而具有的能量叫做动能物体由于运动而具有的能量叫做动能.221mvEK动能是标量,是状态量。动能是标量,是状态量。动能的单位与功的单位相同动能的单位与功的单位相同-焦耳焦耳.公式中的速度一般指相对于地面的速度公式中的速度一般指相对于地面的速度 动能和动量的关系动能和动量的关系动能动能动量动量mV标量标量矢量矢量状态量状态量状态量状态量221mvmpEK22KmEp2一个物体的动量发生变化,它的动能一个物体的动量发生变化,它的动能 变化变化不一定不一定一个物体的动能发生变化,它的动量一个物体的动能发生变化,它的动量 变化变化一定一定关
2、于动能的理解,下列说法不正确的是:关于动能的理解,下列说法不正确的是:A A、动能不变的物体,一定处于平衡状态动能不变的物体,一定处于平衡状态 B B、动能不可能是负的动能不可能是负的 C C、一定质量的物体,动能变化时,速度一定变化;一定质量的物体,动能变化时,速度一定变化;但速度变化时,动能不一定变化但速度变化时,动能不一定变化 D D、物体的加速度为零,其动能不变物体的加速度为零,其动能不变A例例1、(、(1999广东高考)广东高考)试在下列简化情况下,从牛顿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,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
3、动轨迹为直线。要求写出每个符作用力是恒力,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。号及所得结果中每项的意义。2122212221212mvmvavvmaFSWSFaav1v2Fmm外力的总功外力的总功末状态动能末状态动能初状态动能初状态动能功:是力对空间的积累功:是力对空间的积累合力合力积累的效应:是使物体的积累的效应:是使物体的动能发生变化动能发生变化1质量为质量为m的物体在水平力的物体在水平力F的作用下由静止开的作用下由静止开始在光滑地面上运动,前进一段距离之后速度大始在光滑地面上运动,前进一段距离之后速度大小为小为v,再前进一段距离使物体的速度增大到,再前进一段距离使物体
4、的速度增大到2v,则则()A第二过程的速度增量等于第一过程的速第二过程的速度增量等于第一过程的速度增量度增量B第二过程的动能增量是第一过程的动能第二过程的动能增量是第一过程的动能增量的增量的3倍倍C第二过程合外力做的功等于第一过程合第二过程合外力做的功等于第一过程合外力做的功外力做的功D第二过程合外力做的功等于第一过程合第二过程合外力做的功等于第一过程合外力做功的外力做功的2倍倍答案答案:AB1对该定理标量性的认识对该定理标量性的认识动能定理中各项均为标量动能定理中各项均为标量例题例题1 1、质量为、质量为24Kg24Kg的滑块,以的滑块,以4m/s4m/s的初速度在的初速度在光滑水平面上向左
5、滑行,从某时刻起,在滑块光滑水平面上向左滑行,从某时刻起,在滑块上作用一向右的水平力,经过一段时间,滑块上作用一向右的水平力,经过一段时间,滑块的速度方向变为向右,的速度方向变为向右, 大小为大小为4m/s4m/s,在这段时,在这段时间内水平力做的功是间内水平力做的功是 。 0 0某物体做匀速圆周运动,其动能变化和动量变某物体做匀速圆周运动,其动能变化和动量变化吗?物体有加速度吗?合外力做功吗?化吗?物体有加速度吗?合外力做功吗?例题例题2 2:木块原来静止,斜面:木块原来静止,斜面光滑光滑, ,比较滑到底端的速度是比较滑到底端的速度是否相同否相同? ?如果斜面粗糙如果斜面粗糙, ,木块与斜面
6、的动摩木块与斜面的动摩擦因数都相同,比较滑到底端的速擦因数都相同,比较滑到底端的速度大小度大小? ?不相同,但速率相同不相同,但速率相同3.某人将质量为某人将质量为m的篮球从距地面的篮球从距地面h高处如图所示抛高处如图所示抛出出,篮球抛出时的速度大小为篮球抛出时的速度大小为v0,不计空气阻力不计空气阻力,篮球篮球落地时的动能为落地时的动能为( )2022001.211.22AmghBmvCmvmghDmvmgh答案答案:D220011.2:,2mvmvkkmghEEmgh解析 在整个过程中只有重力做功根据动能定理得解得注意:注意:动能定理只关注各个物理量的大小,无论直线运动能定理只关注各个物理
7、量的大小,无论直线运动还是曲线运动,无论速度同向、反向、成一定的夹角,动还是曲线运动,无论速度同向、反向、成一定的夹角,动能定理都可以直接使用。动能定理都可以直接使用。例例1、 钢球从高处向下落,最后陷入泥中,如果空钢球从高处向下落,最后陷入泥中,如果空气阻力可忽略不计,陷入泥中的阻力为重力的气阻力可忽略不计,陷入泥中的阻力为重力的n 倍,倍,求:钢珠在空中下落的高度求:钢珠在空中下落的高度H与陷入泥中的深度与陷入泥中的深度h 的的比值比值 H h =? 解解: 画出示意图并分析受力如图示:画出示意图并分析受力如图示:hHmgmgf 由动能定理,选全过程由动能定理,选全过程mg(H+h)nmg
8、h=0 H + h = n h H : h = n - 1对合外力的功对合外力的功( (总功总功) )的理解的理解 可以分段求和,也可以可以分段求和,也可以整段将力分类求和。整段将力分类求和。放在倾角放在倾角37 的斜面上的物体,质量为的斜面上的物体,质量为1kg,摩擦系数为摩擦系数为0.2,在水平恒力,在水平恒力F=15N的作用下,的作用下,由静止开始沿斜面移动由静止开始沿斜面移动s=2m(图(图7-3),),(1)恒力恒力F对物体所做的功是多少?对物体所做的功是多少?(2)重力所做的功?重力所做的功?(3)摩擦力力做的功为多少?摩擦力力做的功为多少?(3) 此时物体的速度?此时物体的速度?
9、 如图如图4所示,所示,AB为为1/4圆弧轨道,半径为圆弧轨道,半径为R=0.8m,BC是水平轨道,长是水平轨道,长S=3m,BC处的摩擦系数为处的摩擦系数为=1/15,今有质量今有质量m=1kg的物体,自的物体,自A点从静止起下滑到点从静止起下滑到C点点刚好停止。求物体在轨道刚好停止。求物体在轨道AB段所受的阻力对物体做段所受的阻力对物体做的功。的功。 如图所示,质量为如图所示,质量为m的物块从高的物块从高h的斜面顶端的斜面顶端O由静止开始滑下,最后停止在水平面上由静止开始滑下,最后停止在水平面上B点。若物块点。若物块从斜面顶端以初速度从斜面顶端以初速度v0沿斜面滑下,则停止在水平面沿斜面滑
10、下,则停止在水平面的上的上C点,已知,点,已知,AB=BC , 则物块在斜面上克服阻力则物块在斜面上克服阻力做的功为做的功为 。(设物块经过斜面。(设物块经过斜面与水平面交接点处无能量损失)与水平面交接点处无能量损失)2CABmhO解:解:设物块在斜面上克服阻力做的功为设物块在斜面上克服阻力做的功为W1, 在在AB或或BC段克服阻力做的功段克服阻力做的功W2由动能定理由动能定理 OBmgh -W1 W2= 0OCmgh -W1 2W2= 0 - 1 /2 mv02 W1 =mgh1 /2 mv02 mgh1 /2 mv02 例:例:如图如图521所示,电梯质量为所示,电梯质量为M,地板,地板上
11、放置一质量为上放置一质量为m的物体钢索拉电梯由静止开的物体钢索拉电梯由静止开始向上加速运动,当上升高度为始向上加速运动,当上升高度为H时,速度达到时,速度达到v,则则()222ABCD121212mvmgHMvMgHMMv地板对物体的支持力做的功等于地板对物体的支持力做的功等于钢索的拉力做的功等于合外力对电梯做的功等于答案:答案:D1 W总总Ek2-Ek1Ek2022121cos 2mvmvsFt合20212121. 3mvmvwwtn动能定理的表达式动能定理的表达式动能定理的应用:动能定理的应用:例例1 1、某人站在某人站在10m10m高处,把质量为高处,把质量为0.4kg0.4kg的物体以
12、的物体以5m/s5m/s的速度抛出,物体落地时的速度为的速度抛出,物体落地时的速度为13m/s13m/s,求物,求物体在运动过程中克服空气阻力做的功。体在运动过程中克服空气阻力做的功。11.2J练习、(练习、(1999广东高考)如图,一弹簧振子,物块的广东高考)如图,一弹簧振子,物块的质量为质量为m,它与水平桌面间的动摩擦因数为,它与水平桌面间的动摩擦因数为,起初用,起初用手按住物块,弹簧的伸长量为手按住物块,弹簧的伸长量为x,然后放手,当弹簧的,然后放手,当弹簧的长度恢复原长时,当物块的速度为长度恢复原长时,当物块的速度为v时,求弹簧弹力做时,求弹簧弹力做的功。的功。mW弹弹1/2mv2+
13、mgx例例2 2、一架小型喷气式飞机的质量为一架小型喷气式飞机的质量为5 510103 3kgkg,在跑道,在跑道上从静止开始滑行时受到的发动机牵引力为上从静止开始滑行时受到的发动机牵引力为1.81.810104 4N N,设运动中的阻力是它所受重力的设运动中的阻力是它所受重力的0.20.2倍,飞机离开跑道倍,飞机离开跑道的起飞速度是的起飞速度是60m/s60m/s,求飞机在跑道上滑行的距离,求飞机在跑道上滑行的距离.(g.(g取取1010米米/ /秒秒2 2.).)1125m练习、练习、1一个物体从高为一个物体从高为h的斜面顶端以初速的斜面顶端以初速v0下滑下滑到斜面底端时的速度恰好为到斜面
14、底端时的速度恰好为0,则使该物体由这个斜,则使该物体由这个斜面底端至少以多大初速面底端至少以多大初速v上滑,才能到达斜面顶端?上滑,才能到达斜面顶端?ghV4202.如图如图5-2-1所示,用拉力所示,用拉力F使一个质量为使一个质量为m的木箱由静止开始在水的木箱由静止开始在水平冰道上移动了平冰道上移动了l,F与水平方向成与水平方向成角,木箱与冰道间的动摩擦因角,木箱与冰道间的动摩擦因数为数为,求木箱获得的速度。,求木箱获得的速度。2cossin/FmgFl m例例3 3、一架喷气式飞机,质量、一架喷气式飞机,质量m=5.0m=5.010103 3kgkg,起飞过,起飞过程中从静止开始滑跑,当位
15、移达到程中从静止开始滑跑,当位移达到L=5.3L=5.310102 2m m时,时,速度达到起飞速度速度达到起飞速度V=60m/sV=60m/s,在次过程中飞机受到,在次过程中飞机受到的平均阻力是飞机重力的的平均阻力是飞机重力的0.020.02倍,求飞机受到的倍,求飞机受到的牵引力牵引力?方法一:利用牛顿运动定律和运动学公式求解。方法一:利用牛顿运动定律和运动学公式求解。方法二:利用动能定理方法二:利用动能定理N108 . 1F21F42代入数据:利用动能定理:mvkmgLL2 2、用外力缓慢地将物块从、用外力缓慢地将物块从B B位置拉到位置拉到A A位置,外力要做多少功?位置,外力要做多少功
16、?1 1、求、求例例h hs sA AB Bm m题型二题型二用动能定理求变力做功问题用动能定理求变力做功问题如图所示,摩托车做腾跃特技表演,以如图所示,摩托车做腾跃特技表演,以v010 m/s的的初速度冲上高为初速度冲上高为5 m的高台,然后水平飞出,若摩托的高台,然后水平飞出,若摩托车冲向高台的过程以额定功率车冲向高台的过程以额定功率1.8 kW行驶,所用时行驶,所用时间为间为10 s,人和车的总质量为,人和车的总质量为200 kg,不计空气阻,不计空气阻力摩托车飞出的水平距离为力摩托车飞出的水平距离为12 m,求冲上高台过,求冲上高台过程中摩擦力做的功为多少?程中摩擦力做的功为多少?(g
17、取取10 m/s2)【答案】【答案】3.6103 J题型二题型二用动能定理求变力做功问题用动能定理求变力做功问题先画受力分恒变先画受力分恒变不忘负功有动转不忘负功有动转 如图示,光滑水平桌面上开一个小孔,穿一如图示,光滑水平桌面上开一个小孔,穿一根细绳,绳一端系一个小球,另一端用力根细绳,绳一端系一个小球,另一端用力F 向下拉,向下拉,维持小球在水平面上做半径为维持小球在水平面上做半径为r 的匀速圆周运动现的匀速圆周运动现缓缓地增大拉力,使圆周半径逐渐减小当拉力变为缓缓地增大拉力,使圆周半径逐渐减小当拉力变为8F 时,小球运动半径变为时,小球运动半径变为r/2,则在此过程中拉力对,则在此过程中
18、拉力对小球所做的功是:小球所做的功是: A0 B7Fr/2C4Fr D3Fr/2解:解:Frmv218F0.5rmv22Frmv214Frmv22Fr23mv21mv21EW2122kD 例:例:质量为质量为m的小球被系在轻绳一端,在竖的小球被系在轻绳一端,在竖直平面内做半径为直平面内做半径为R的圆周运动,运动过程中小的圆周运动,运动过程中小球受到空气阻力的作用设某一时刻小球通过轨球受到空气阻力的作用设某一时刻小球通过轨道的最低点,此时绳子的拉力为道的最低点,此时绳子的拉力为7mg,此后小球,此后小球继续做圆周运动,经过半个圆周恰能通过最高点,继续做圆周运动,经过半个圆周恰能通过最高点,则在此
19、过程中小球克服空气阻力所做的功为则在此过程中小球克服空气阻力所做的功为() AmgR/4 BmgR/3 CmgR/2 DmgR答案:答案:C注意:注意:动能定理只关注各个力做的总功,不管作用力是动能定理只关注各个力做的总功,不管作用力是恒力还是变力,动能定理都可以直接使用。恒力还是变力,动能定理都可以直接使用。21202200117/2/ 2/ 2/C2vmgmgmRvmgmRWmg RWmmWmgRvvvv小球在最低点时,设速度为 ,则,设小球恰能通过最高点的速度为 ,则设转过半个圆周过程中小球克服空气阻力做的功为,由动能定理得 ,由解析:故选项此解得 ,正确答案:C 例例3如右图所示,水平
20、传送带保持如右图所示,水平传送带保持 1m/s 的速度运的速度运动。一质量为动。一质量为1kg的物体与传送带间的动摩擦因数为的物体与传送带间的动摩擦因数为0.2。现将该物体无初速地放到传送带上的。现将该物体无初速地放到传送带上的A点,然后点,然后运动到了距运动到了距A点点1m 的的B点,则皮带对该物体做的功为点,则皮带对该物体做的功为 ( ) A. 0.5J B. 2J C. 2.5J D. 5J 解解: 设工件向右运动距离设工件向右运动距离S 时,速度达到传送带的速时,速度达到传送带的速度度v,由动能定理可知,由动能定理可知 mgS=1/2mv2解得解得 S=0.25m,说明工件未到达,说明
21、工件未到达B点时,速度已达到点时,速度已达到v,所以工件动能的增量为所以工件动能的增量为 EK = 1/2 mv2 = 0.511= 0.5J AAB例一辆汽车通过图中的细绳提起井中质量为例一辆汽车通过图中的细绳提起井中质量为m的物的物体体,开始时开始时,车在车在A点点,绳子已经拉紧且是竖直绳子已经拉紧且是竖直,左侧绳左侧绳长为长为H,提升时提升时,车加速向左运动车加速向左运动,沿水平方向从沿水平方向从A经过经过B驶向驶向C.设设A到到B的距离也为的距离也为H,车过车过B点时的速度为点时的速度为v,求在车由求在车由A移到移到B的过程中的过程中,绳绳Q端的拉力对物体做的端的拉力对物体做的功功.(
22、设绳和滑轮的质量及摩擦不计设绳和滑轮的质量及摩擦不计,滑轮尺寸不计滑轮尺寸不计.)212:,:,.:,0.2( 21)221( 2,14,)xmvHvvvmvmg WmghhHvBvhv vW解析 本题中汽车和重物构成连接体 但解题通常取重物作为研究对象 根据动能定理列方程要想求出结果 必须弄清重物位移 和汽车位移 的关系 重物速度 和汽车在 点的速度 的关系根据几何关系得出由于左边绳端和车有相同的水平速度可分解成沿绳子方向和垂直于绳子方向的两个分速度如图所示 看出解以上关系式得.H例 总质量为80 kg的跳伞运动员从离地500 m的直升机上跳下,经过2 s拉开绳索开启降落伞. 如下图所示是跳
23、伞过程中的vt图象,试根据图象求:(g取10 m/s2)(1)t1 s时运动员的加速度和所受阻力的大小;(2)估算14 s内运动员下落的高度及克服阻力做的功;(3)估算运动员从飞机上跳下到着地的总时间答案(1)8 m/s2160 N (2)158 m1.25105 J (3)71 s 如图,一根绳子绕过高如图,一根绳子绕过高4m的滑轮(大小、的滑轮(大小、摩擦均不计),绳的一端拴一质量为摩擦均不计),绳的一端拴一质量为10kg的物的物体,另一侧沿竖直方向的绳被人拉住若人拉体,另一侧沿竖直方向的绳被人拉住若人拉住绳子前进住绳子前进3m,使物体匀速上升,则人拉绳所,使物体匀速上升,则人拉绳所做的功
24、为做的功为 ( )A500J B300J C100J D50JC F等效法:化变力做功为恒力做功等效法:化变力做功为恒力做功1l2l答案答案:9.5 J题型三题型三用动能定理解决多过程问题用动能定理解决多过程问题一轻弹簧的左端固定在墙壁上,右端自由,一质量一轻弹簧的左端固定在墙壁上,右端自由,一质量为为m的滑块从距弹簧右端的滑块从距弹簧右端L0的的P点以初速度点以初速度v0正对弹正对弹簧运动,如图所示滑块与水平面的动摩擦因数为簧运动,如图所示滑块与水平面的动摩擦因数为,在与弹簧碰后反弹回来,最终停在距,在与弹簧碰后反弹回来,最终停在距P点为点为L1的的Q点,求:在滑块与弹簧碰撞过程中弹簧最大压
25、缩点,求:在滑块与弹簧碰撞过程中弹簧最大压缩量为多少?量为多少? (2011年泰州第一次联考年泰州第一次联考)如图如图523所示,所示,半径为半径为R的金属环竖直放置,环上套有一质量为的金属环竖直放置,环上套有一质量为m的小球,小球开始时静止于最低点现给小球一冲的小球,小球开始时静止于最低点现给小球一冲击,使它以初速度击,使它以初速度v0沿环上滑,已知沿环上滑,已知v0 .求:求: (1)若金属环光滑,小球运动到环的若金属环光滑,小球运动到环的最高点时,环对小球作用力的大小最高点时,环对小球作用力的大小和方向和方向(3)若金属环粗糙,小球运动到环的最高点与环恰若金属环粗糙,小球运动到环的最高点
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