高中物理 第七章《功和能动能和动能定理》习题课件 新人教版必修_第1页
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文档简介

动能和功与能的动能定理练习课,学习目标1,理解功与能的关系。2.为了理解动能定理,我们将应用动能定理来解决相关问题。讨论:1。关于功和能量,下面的陈述是正确的:A,功是能量,功可以转化为能量B,功做得越多,物体的能量就越大。在能量转换中,功做得越多,能量就转化得越多。物体的能量变化多,做功的量就越大。功是物体能量的量度,1。功和能量之间的关系,功是能量转换的量度。3.答:提示:能量变化可以通过功或热传递来实现。(1)运动员做了多少工作?(2)有多少化学能转化为杠铃的重力势能?(1)3103J(2)3103J,(2)动能定理,(1)动能Ek=mv2/2,其中v是物体瞬时速度的大小,即瞬时速度。2、动能定理 W=Ek,应用动能定理的一般思维程序:1、确定研究对象,进行受力分析,并认真绘制受力分析示意图;如果f,s,v,m和其他物理量都包含在问题中,考虑动能定理!5,4。确定研究过程开始和结束时的动能,列出动能定理的表达式;5、解决,必要时讨论结果的合理性。(3)确定研究的物理过程(起点和终点),分析哪些力对研究对象起作用,已经做了多少功,正功还是负功,并计算总功;一个质量为m、质量分布均匀的矩形木块被放置在一个长度为2a、宽度为a的粗糙的水平地面上。一个外力需要做多少功才能把它从地面竖立起来?(51)MGA/2。重力功与路径无关!正常人的平均血压(可视为抽血时的血压)约为1.5104帕,心跳约为每分钟70次。基于此,心脏的平均功率是多少?7,分析和解决方案:假设血管的横截面积为S,并且血液在心脏的一次跳动中流动的距离为d=V/S(血管的直径非常小,并且S可以被认为是均匀的),则在心脏的一次跳动中所做的功大约为W=Fd=pSd=pV,并且心脏每分钟跳动70次,因此心脏的平均功率为:P=70W/T=70V/T=701.5104810-5/60在离地面一定的高度,多个质量相同的小球以相同的动能向各个方向投掷。当小球落地时,它们有相同的A,动能B,速度C,速度D和位移。答:交流电,概述:动能定理不仅适用于直线运动,也适用于曲线运动。(2)台湾海峡两岸已就建立无核武器区达成协议。计算动能增量有两种方法:一种是从最终动能中减去初始动能,另一种是计算合力功。6.质量为2公斤的物体在水平面上以6米/秒的匀速向西移动。如果在向北的一个方向上8N的恒定力作用在物体上,物体的动能在2秒7内增加()a,28JB,64JC,32JD,36J,7。汽车的质量是米。从静止开始,在水平道路上行驶一段时间后,达到最大行驶速度vm。假设汽车的牵引力保持不变,阻力为汽车重量的k倍,则得出以下结论:(1)汽车的牵引力;(2)汽车从静止状态以恒定速度移动所需的时间。分析:因为阻力f=kmg,当汽车达到最大速度时,有P=Fminvmax=kmgvmax,11。摘要:动能定理不仅适用于恒力功,也适用于变力功。所以t=(vm2 2kgs)/2kgvm。ptfs=mvm 2/20。由于汽车的加速过程不是匀速直线运动,时间不能用运动学公式计算。考虑到动能定理,质量为4000千克的汽车,W=Ek,12,从静止开始,以恒定的功率前进。它在100/3秒后前进425米,然后达到15米/秒的最大速度。假设当汽车前进时阻力不会改变,那么阻力的大小将会改变分析:MGHMGHFH=00,14,9。当粒子炸弹以700米/秒的速度穿过第一块板后,速度下降到500米/秒。如果它继续穿过第二块板,子弹的速度变成_ _ _ _ _米/秒(板对子弹的阻力是恒定的)15。提示:人们只在扔球的过程中对球进行加工。当球落下时,人们不再对球施力,所以这个话题20m是一个干扰条件。在20米的高度,一个人以15米/秒(水平)的速度投掷2公斤的铅球,那么他在铅球上的工作是什么?有人提出,当跨越两块板时,克服阻力的功是相同的,而不是速度的降低。一个学生用100牛顿的力把一个质量为0.5公斤的球水平踢出20米,那么这个学生在球上的功是()A.2000JB.10JC.100JD,这是不能确定的。12.质量为m的物体静止在倾角为的平滑斜面的底部,并以平行于斜面方向的恒定力f作用于物体,使其沿斜面向上移动。当物体移动到斜面的中点并去掉外力,物体就能滑到斜面的顶部,恒力f是多少?在物体向上运动的第一个位移l中,f是正功Fl,重力是负功-mgsin2l或-mgsin在从斜坡底部到斜坡顶部的整个过程中。由于初始和最终状态的动能都为零,动能定理的Fl-mgsin2l=0,8756;f=2 mgsin 。13.物体以初始速度v0沿倾斜37的斜面向上滑动,然后在到达最高点后再次向下滑动,并以速度v0/2返回起点,以找到物体和斜面之间的动态摩擦系数。分析:物体上的力如图所示,向上滑动过程:-MGS in 37sfs=0mv02/2,上升的最大位移设置为s,向下滑动过程:MGS in 37sfs=m(v0/2)2/20.19,其中f=mgcos37,除以任意两个公式,=0.45。整个过程:2fs=m(v0/2)2/2mv02/2,14,质量为m的粒子从半径为r的半球形容器的上边缘向下滑动到容器底部,当滑动到最低点时,压力为2毫克。物体做了多少工作来克服滑动过程中的阻力?O,15,质量m木块在光滑的水平面上,质量m子弹以初始速度v0在水平方向进入木块,并在木块中停留,木块以速度v移动,当子弹相对于木块静止时,木块向前的距离为l,子弹进入木块的深度为s, 木块对子弹的阻力f是一个固定值,下面的关系是正确的(),22,A,F1=MV2/2B,fs=mv2/2C,fs=mv2/2-(m) v2/2d,f (l s)=mv2/2-mv2/2,回答:ACD,1,子弹的原始速度是v0,穿过木块后的速度是v0/4,假设木块对子弹的阻力是恒定的,子弹进入子弹一半时的速度是多少(2)要打穿两颗这样的木头子弹至少应该有多快?对于操作1、2和2,如果人造地球卫星的质量比为1: 2,轨道半径比为2: 1,那么它们的动能比为()a、1:2 b、1: 4c、1: 2d、2: 1、24和3。如果质量为m的物体以速度v0向上抛,当物体回落到抛点时,速度为v,计算物体上升的最大高度和遇到的平均阻力?一名学生踢了一个1公斤重的足球,使球以10米/秒的速度从静止中飞出。假设当一个人踢球时,球上的平均力是200牛顿,球在水平方向移动20米,学生在球上的工作是()a,50JB,100JC,200JD,4000J。作业2,1,质量为m的物体被用一根细金属丝拉过一个光滑的小孔。当拉力为F时,旋转半径为r。当拉力逐渐减小到F/4时,物体仍做匀速圆周运动,半径为2R,那么物体上外力做功的绝对值为a、零b、FR/4C、3FR/4D、5FR/22,物体以37的倾角以初始速度v0=8m/s滑上斜面,到达最高点后滑下, 并以v=42m/s、g=10m/s2的速度返回起点,从而找到物体与斜面之间的动摩擦力4.质量为M的球在离地高度H处没有初速度。运动过程中的空气阻力总是重力的0.2倍。当球与地面碰撞时,它反弹而没有能量损失。问:在停止运动之前,球经过的总距离是多少?(注:从整个过程来看,球的阻力是可变力,但当考虑上升和下降阶段时,阻力是恒定力)。操作31,飞机飞行时的空气阻力与其速度的平方成正比。如果飞机以V的恒速飞行,发动机的功率是P,当飞机以nv的恒速飞行时,发动机的功率是多少?2.如图所示,物体从点A开始沿着曲面滑动,没有初始速度。当滑动到曲面的最低点B时,滑动高度为5m。如果物体的质量为1千克,在点B的速度为6米/秒,物体在滑动过程中克服阻力的功是多少?3,KKL 5班,问题12,(2)如果一个物体被拉力从平面拉回斜面,拉力总是平行于轨道平面到高度h,拉力至少要做多少功?飞机飞行时遇到的空气阻力与其速度的平方成正比。如果飞机以V的恒速飞行,发动机的功率是P,当飞机以nv的恒速飞行时,发动机的功率是多少?分析:飞机受到的空气阻力与速度的平方成正比,即f=kv2,飞机以恒定速度飞行,发动机功率p,8756;p=fvf=f=kv2,8756;p=kv3。当飞机以恒定速度飞行时,发动机功率为:P=k(NV)3=n3kv 3=N3p,16,总质量为m的列车沿水平直线轨道匀速行驶,其所有车厢的质量为m,中途断开。当司机发现机车已经行驶了1英里时,他立即关闭发动机,将阻力设置成与重量成比例。机车的牵引力是恒定的。当火车的两个部分都停下来时,它们之间的距离是多少?分析:车厢为:-kmgs2=0-mv02/2,机车为:FL-k(M-m)gs1=0-mv02/2,其中f=kmg s=S1-S2=ml/(m-m),14。在平滑的水平面上有一个静止的物体,它被水平恒力a推动,一段时间后,它被水平恒力b以相反的方向推动。当恒力B和恒力A的作用时间相同时,物体就回到原来的位置。此时,物体的动能为3

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