能量守恒定律应用课件.ppt
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- 能量守恒定律 应用 课件
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1、能量守恒定律应用专题能量守恒定律应用专题 李嘉高级教师学习内容学习内容:掌握各能态性质及其决定因素掌握各能态性质及其决定因素掌握能量转化守恒定律的物理意义掌握能量转化守恒定律的物理意义掌握求解掌握求解能量转化守恒定律能量转化守恒定律问题的基本思路及技能技巧问题的基本思路及技能技巧学习要求学习要求:会应用会应用能量转化守恒定律定量能量转化守恒定律定量求解相关问题求解相关问题5 5 机械能机械能 =动能动能 +势能势能 一一 基本知识:能态基本知识:能态 1 1 动能动能物体由于运动而具有的能量。物体由于运动而具有的能量。大小:大小:E EK K=mV=mV2 2/2/22 2 重力势能重力势能物
2、体由于被举高而具有的能。物体由于被举高而具有的能。大小:大小:E EP P=mgh=mgh3 3 弹性势能弹性势能物体由于发生弹性形变而具有的能。物体由于发生弹性形变而具有的能。4 4 因摩擦而产生的热能因摩擦而产生的热能 Q=f SQ=f S相相(S S相代表物体的相对位移)相代表物体的相对位移)二二 基本方法:基本方法:能量转化守恒定律表达式能量转化守恒定律表达式1 守恒式:E Ek k初初 +E+Ep p初初=E=Ek k末末 +E+Ep p末末 +Q+Q2 转化式:EE减减 =E=E增增技能与技巧技能与技巧:1 守恒式中的E EP P=mgh=mgh是相对量,必须规定零势面.2 转化式
3、中的EEP P=mgh=mgh是绝对量,不须规定零势面.三三 基本物理思想:基本物理思想:试求以下三小球沿光滑轨道自由下落相同高度的末速度大小试求以下三小球沿光滑轨道自由下落相同高度的末速度大小解法二解法二:利用能量守恒定律根据 E初=E末得 mgh=mv2/2 V1=V2=V3=gh2解法一解法一:利用牛顿定律可求 解V1、V2,但不能求解V3。四四 对单体应用范例:对单体应用范例:1 1 如图所示,质量为如图所示,质量为m m的物体从高为的物体从高为h h的斜面顶端的斜面顶端A A处由静止滑处由静止滑下到斜面底端下到斜面底端B B,再沿水平面运动到,再沿水平面运动到C C点停止。点停止。欲
4、使此物体从欲使此物体从C C沿原路返回到沿原路返回到A A,则在,则在C C点至少应给物体的初速点至少应给物体的初速度度V V0 0大小为多少大小为多少?(?(不计物体在不计物体在B B处的能量损失处的能量损失)由CA根据能量转化守恒定律得 mv02/2=mgh+QAB+QBC所以 V0=2gh解:由AC根据能量转化守恒定律 E减=E增得 mgh=QAB+QBC2.2.物体在高为物体在高为 h h、倾角为、倾角为3030的粗糙斜面上自静止开始滑下的粗糙斜面上自静止开始滑下,它滑到底端的速度是物体由它滑到底端的速度是物体由h h高处自由落下速度的高处自由落下速度的0.80.8倍倍,求求物体与斜面
5、间的动摩擦因数物体与斜面间的动摩擦因数=_.(=_.(保留保留2 2位有效数字位有效数字)hm300而由例1得 V=0.8 Q=mgcos300h/sin300 代入上式得=0.20gh2解:物体下滑过程中根据能量转化守恒定律 E减=E增得 mgh=mV2/2+Q3 3 一物体,以一物体,以6m/s6m/s的初速度沿某一斜面底端上滑后的初速度沿某一斜面底端上滑后又折回,折回到斜面底端时的速度大小为又折回,折回到斜面底端时的速度大小为4m/s4m/s。试。试求物体沿斜面上滑的最大高度。(求物体沿斜面上滑的最大高度。(g g取取10m/s10m/s2 2)AmV0BC解:由AB根据能量转化守恒定律
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