教科版高三物理复习材料:机械能和能源复习策略.ppt
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1、机械能和能源复习策略,考试说明及分析,机械能部分是力学中的重点以及难点,以二级要求为主。与2011年考试说明相比,其中功和功率的计算升为二级要求,这一点应当注意,备考方向,一.机车启动问题:1.恒定加速度启动 2.恒定功率启动,(1)机车以恒定功率启动过程中牵引力是变力,发动机做的功只能用WPt计算,而以恒定加速度启动时,发动机的功率在不断增大,所以发动机做的功只能用WFl计算。(2)PFv中的F仅是机动车的牵引力,而非机动车所受合力。同时还要注意匀加速过程的最大速度v1和全程的最大速度vm的区别及求解方法。,二、对动能定理的理解(1)动能定理中“外力”指作用在物体上包含重力在内的所有外力。求
2、功的代数和时要注意功的正、负。(2)不论物体做什么形式的运动,其受力如何,动能定理总是适用的。(3)动能定理表达式中的“”表示一种因果联系的数值上相等的符号,说明了功是引起物体动能变化的原因。(4)动能定理以单个物体为研究对象,表达式W合Ek是个标量方程式。,三、对功能关系和能量守恒定律的理解1常见的功能关系,2对能量转化和守恒定律的进一步理解(1)某种形式能量的减少,一定存在另外形式能量的增加,且减少量与增加量相等。(2)某个物体能量的减少,一定存在别的物体能量的增加,且减少量与增加量相等。(3)机械能守恒定律是有条件的,能量守恒定律是无条件的。,1.恒力的功 WFlcos。2变力的功(1)
3、变力F的功率P恒定,WPt。(2)利用动能定理及功能关系等方法间接求解,即W合Ek 或WE。(3)转换法也叫等效替代,即若某一变力做的功和某一恒力 做的功相等,可以通过计算该恒力做的功来求变力做的功。(4)微元法:适用于大小不变、方向总与运动方向相同或相反的变力做功(5)平均力法:如果力的方向不变,大小随位移按线性规律变化时,,(1)对涉及单个物体的受力、位移及过程始、末速度的问 题的分析,尤其不涉及时间时,应优先考虑用动能定 理求解。(2)若物体运动包含几个不同过程时,可分段运用动能定理列式,也可以全程列式(当所求解的问题不涉及中间速度时)。,(3)应用动能定理解题的思路和一般步骤确定研究对
4、象和物理过程,找出始末状态的速度情况;分析研究对象的受力情况(包括重力),求出各力做功的代数和,注意求功时,位移必须是相对地面的;确定过程始、末状态的动能,以及动能的变化量;利用动能定理列方程求解。要注意方程的左边是功,右边是动能的变化量。,如图,ABCD为一竖直平面的轨道,其中BC水平,A点比BC高出H10 m,BC长l1 m,AB和CD轨道光滑。一质量为m1 kg的 物体,从A点以v14 m/s的速度开始运动,经过BC后滑到高出C点h10.3 m的D点时速度为零。求:(g10 m/s2)(1)物体与BC轨道的动摩擦因数。(2)物体第5次经过B点时的速度。(3)物体最后停止的位置(距B点)。
5、,解析:本题明确给出物体在A、D两点的速度和高度,从A点到D点过程的受力情况及其做功也容易分析,可以应用动能定理研究,直接得到物体与BC轨道的动摩擦因数。滑动摩擦力做功与实际路径的长短有关,特别是研究多过程运动时(如从开始运动至物体第5次经过B点或物体最后停止),往往全程考虑应用动能定理研究,克服摩擦力做功应表示为摩擦力与总路程的乘积。,答案:(1)0.5(2)13.3 m/s(3)0.4 m,1.应注意的问题(1)研究对象的选取。有的问题选单个物体为研究对象,机械能不守恒,但选此物体与其他几个物体组成的系统为研究对象,机械能却是守恒的,如图所示,单选A机械能减少,但A、B二者组成的系统机械能
6、守恒。,(2)研究过程的选取。有些问题研究对象的运动过程分几个阶段,有的阶段机械能守恒,而有的阶段机械能不守恒,因此在应用机械能守恒定律解题时要注意过程的选取。,(3)表达式的选取。机械能守恒的表达式有三种不同的形式系统初、末态总机械能相等,即E1E2。系统减少的总重力势能Ep减等于系统增加的总动能Ek增,即Ep减Ek增或Ep增Ek减。若系统只有A、B两物体,则A减少的机械能EA减等于B增加的机械能EB增。第一种表达式是从“守恒”的角度反映机械能守恒,解题必须选取参考平面,而后两种表达式都是从“转化”的角度来反映机械能守恒,不必选取参考平面。,2机械能守恒的判定(1)利用机械能的定义判断,分析
7、动能和势能的和是否变化。(2)用做功判断,若物体或系统只有重力做功(或弹簧弹力做功,或有其他力做功但其他力做功的代数和为零),则机械能守恒。(3)根据能量转化来判断,若系统中只有动能与势能的相互转化,则系统的机械能守恒。(4)对一些绳子突然绷紧,物体间非弹性碰撞等问题机械能一般不守恒,特别说明除外。,一质量为50 kg的男孩在距离河流40 m高的桥上作“蹦极跳”,未跳前长度AB为14 m的弹性绳一端缚着他的双脚,另一端则固定在桥上的A点,如图甲所示,然后男孩从桥面下坠直至贴近水面的最低点D。男孩的速率v跟下坠的距离s的变化关系如图乙所示,假定绳在整个运动过程中遵守胡克定律(不考虑空气阻力、男孩
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