高中物理鲁科版 (2019)必修 第二册第3节 动能和动能定理说课课件ppt
展开国际单位:焦耳 1kg·m2/s2=1N·m=1J动能是标量,且没有负值,动能与物体的质量和速度大小有关,与速度方向无关。动能具有瞬时性,是状态量,v是瞬时速度(注意:v为合速度或实际速度,一般都以地面为参考系)
动能定理的普适性标量式,遵循代数运算,v为相对地面的速度动能定理表示了过程量等于状态量的改变量的关系。(涉及一个过程两个状态)动能定理反应做功的过程是能量转化的过程当外力做正功时,W>0,故 △Ek>0,即Ek2>Ek1,动能增加;当外力做负功时,W<0,故△Ek<0 , 即Ek2
确定研究对象,受力分析
分析各个力做功,求总功(左侧)
明确初、末状态的动能,求动能的变化(右侧)
列动能定理求解,分析讨论
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质量为m的物体从以速度v0竖直向上抛出,物体落回地面时,速度大小为3v0/4。(设物体在运动中所受空气阻力大小不变),求:(1)物体运动过程中所受空气阻力的大小。(2)物体以初速度2v0竖直向上抛出时,上升的最大高度。 如物体与地面碰撞过程中无能量损失,求物体运动的总路程。
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某同学从高为h 处以速度v0 水平投出一个质量为m 的铅球 求铅球落地时速度大小
用拉力F使一个质量为m的木箱由静止开始在水平冰道上移动了s,拉力F跟木箱前进的方向的夹角为α,木箱与冰道间的动摩擦因数为μ,木箱获得的速度
一块木块以初速度沿平行斜面方向冲上一段长L=10m,倾角为的斜面,见图所示木块与斜面间的动摩擦因数,(1)求木块到达的最大高度(空气阻力不计,)。(2)求木块回到地面时的速度
如图所示,质量为m=2kg的小球,从半径R=0.5m的半圆形槽的边缘A点沿内表面开始下滑,到达最低点B的速度v=2m/s。求在弧AB段阻力对物体所做的功Wf。(取g=10m/s2)
拓展题目1(曲线、变力问题)
一质量为 m的小球,用长为L的轻绳悬挂于O点。小球在水平拉力F作用下,从平衡位置P点很缓慢地移动到Q点,细线偏离竖直方向的角度为θ,如图所示。则拉力F做的功是A. mgLcsθ B. mgL(1-csθ) C. FLcsθ D. FL
拓展题目2(曲线、变力问题)
质量为m的物体放在动摩擦因数为μ的水平面上,在物体上施加水平力F使物体由静止开始运动,经过位移S后撤去外力,物体还能运动多远?
质量m=2kg的物块位于高h=0.7m的水平桌面上,物块与桌面之间的动摩擦因数μ=0.2,现用F=20N的水平推力使物块从静止开始滑动L1=0.5m 后撤去推力,物块又在桌面上滑动了L2=1.5m后离开桌面做平抛运动。求:(1)物块离开桌面时的速度 (2)物块落地时的速度(g=10m/s)
一个质量为M的物体,从倾角为θ,高为H的粗糙斜面上端A点,由静止开始下滑,到B点时的速度为V,然后又在水平面上滑行距离S后停止在C点. 1. 物体从A点开始下滑到B点的过程中克服摩擦力所做的功为多少? 2. 物体与水平面间的动摩擦系数为多大?
一球从高出地面H处由静止自由落下,不考虑空气阻力,落到地面后并深入地面h深处停止,若球的质量为m,求:球在落入地面以下的过程中受到的平均阻力
如图所示,在水平桌面的边角处有一轻质光滑的定滑轮K,一条不可伸长的轻绳绕过K分别与物块A、B相连,A、B的质量分别为mA、mB.开始时系统处于静止状态.现用一水平恒力F拉物块A,使物块B上升.已知当B上升距离为h时,B的速度为v.求此过程中物块A克服摩擦力所做的功.重力加速度为g.
例 9 (内力不做功)
如图所示,倾角为θ的光滑斜面上放有两个质量均为m的小球A和B,两球之间用一根长为L的轻杆相连,下面小球B离斜面底端的高度为h.两球从静止开始下滑,不计球与地面碰撞时的机械能损失,且地面光滑,(1)两球在光滑水平面上运动时的速度大小;(2)此过程中杆对A球所做的功
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