高三物理下学期高三物理动能定理及其应用课件

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1、动能定理及其应用外力对物体做的总功等于物体动能的变化。一、动能定理内容:表达式:计算方法⑴⑵末状态动能初状态动能意义:反映动能的变化与外力做功间的关系。二、应用动能定理解题步骤:1、对象:(通常是单个物体)2、作二分析⑴受力分析⑵运动情况分析3、确定各力做功。4、建方程:三、动能定理的应用:1、在一个足够长的倾角为θ的斜面底端,有一个质量为m的物体以一定的初速度v0沿斜面向上滑行后又回头滑回到原点。若物体与斜面间的动摩擦因数为μ,则这个过程物体克服摩擦力做了多少功?物体回到原点时的速度是多少?总结:1、

2、对于既可用牛顿定律,又可用动能定理解的力学问题,若不涉及到加速度和时间,则用动能定理求解较简便。2、若物体运动过程中包含几个不同过程,应用动能定理时,可以分段考虑,也可以全过程为一整体来处理。2、如图所示,物体从高为h的斜面体的顶端A由静止开始滑下,滑到水平面上的B点静止,A到B的水平距离为S,求:物体与接触面间的动摩擦因数(已知:斜面体和水平面都由同种材料制成)SABhSABh解:(法一,过程分段法)设物体质量为m,斜面长为L,物体与接触面间的动摩擦因数为θ,滑到C点的速度为V,根据动能定理有:而物体

3、从C滑到B,根据动能定理得:联立上式解得CD而θ(法二:过程整体法)物体从A由静止滑到B的过程中,根据动能定理得:而联立解得3.一个质量为m,带有电荷-q的小物体,可沿水平轨道OX运动,O端有一与轨道垂直的固定墙,轨道处于匀强电场中,场强大小为E,方向OX轴正方向,如图所示,小物体以初速度V0从X0点沿OX轨道运动,运动时受到大小不变的摩擦力f的作用,且f﹤qE,设小物体与墙壁碰撞时,不损失机械能,且电量保持不变,求它在停止运动前所通过的总路程。EXOX0V0m4、一辆汽车通过下图中的细绳提起井中质量为

4、m的物体,开始时,车在A点,绳子已经拉紧且是竖直,左侧绳长为H。提升时,车加速向左运动,沿水平方向从A经过B驶向C。设A到B的距离为H,车过B点时的速度为V0,求在车由A移到B的过程中,绳Q端的拉力对物体做的功。设绳和滑轮的质量及摩擦不计,滑轮尺寸不计。HHmQABC总结:对变力做功问题,牛顿定律不再适用,必须用动能定理求。5.一个质量为m的小球拴在轻绳的一端,另一端用大小为F1的拉力作用,在光滑水平面上做半径为R1的匀速圆周运动,如图所示,今改变拉力,当大小变为F2,使小球仍在水平面上做匀速圆周运动,

5、但半径变为R2,小球运动半径由R1变为R2过程中拉力对小球做的功多大?F6、电动机通过一绳吊起一质量为8kg的物体,绳的拉力不能超过120N,电动机的功率不能超过1200W,要将此物体由静止起用最快的方式吊高90m(已知此物体在被吊高接近90m时已开始以最大速度匀速上升)所需时间为多少?

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