(新課標(biāo))2020版高考物理一輪復(fù)習(xí) 第五章 第2講 動(dòng)能 動(dòng)能定理課件.ppt
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第2講動(dòng)能動(dòng)能定理 一動(dòng)能 二動(dòng)能定理 基礎(chǔ)過(guò)關(guān) 考點(diǎn)一對(duì)動(dòng)能定理的理解及應(yīng)用 考點(diǎn)二動(dòng)能定理與圖像綜合問(wèn)題 考點(diǎn)三動(dòng)能定理在多階段 多過(guò)程綜合問(wèn)題中的應(yīng)用 考點(diǎn)突破 基礎(chǔ)過(guò)關(guān) 一 動(dòng)能1 定義 物體由于 運(yùn)動(dòng)而具有的能 2 公式 Ek mv2 3 單位 焦耳 1J 1N m 1kg m2 s2 4 標(biāo)矢性 標(biāo)量 二 動(dòng)能定理1 內(nèi)容 力在一個(gè)過(guò)程中對(duì)物體做的功 等于物體在這個(gè)過(guò)程中動(dòng)能的 變化 2 表達(dá)式 W Ek2 Ek1 m m 3 適用范圍a 動(dòng)能定理既適用于直線運(yùn)動(dòng) 也適用于 曲線運(yùn)動(dòng) b 動(dòng)能定理既適用于恒力做功 也適用于 變力做功 c 力可以是各種性質(zhì)的力 既可以同時(shí)作用 也可以分階段作用 1 判斷下列說(shuō)法對(duì)錯(cuò) 1 一定質(zhì)量的物體動(dòng)能變化時(shí) 速度一定變化 但速度變化時(shí) 動(dòng)能不一定變化 2 動(dòng)能不變的物體一定處于平衡狀態(tài) 3 如果物體所受的合外力為零 那么合外力對(duì)物體做功一定為零 4 物體在合外力作用下做變速運(yùn)動(dòng)時(shí) 動(dòng)能一定變化 5 物體的動(dòng)能不變 所受的合外力必定為零 6 做自由落體運(yùn)動(dòng)的物體 動(dòng)能與時(shí)間的二次方成正比 2 多選 關(guān)于動(dòng)能定理的表達(dá)式W Ek2 Ek1 下列說(shuō)法中正確的是 BC A 公式中的W為不包含重力的其他力做的總功B 公式中的W為包含重力在內(nèi)的所有力做的功 也可通過(guò)以下兩種方式計(jì)算 先求每個(gè)力的功再求功的代數(shù)和或先求合外力再求合外力的功C 公式中的Ek2 Ek1為動(dòng)能的增量 當(dāng)W 0時(shí)動(dòng)能增加 當(dāng)W 0時(shí)動(dòng)能減少D 動(dòng)能定理適用于直線運(yùn)動(dòng) 但不適用于曲線運(yùn)動(dòng) 適用于恒力做功 但不適用于變力做功 3 A B兩物體在光滑水平面上 分別在相同的水平恒力F作用下 由靜止開(kāi)始通過(guò)相同的位移l 若A的質(zhì)量大于B的質(zhì)量 則在這一過(guò)程中 C A A獲得的動(dòng)能較大B B獲得的動(dòng)能較大C A B獲得的動(dòng)能一樣大D 無(wú)法比較A B獲得的動(dòng)能大小 4 如圖所示 在輕彈簧的下端懸掛一個(gè)質(zhì)量為m的小球A 若將小球A從彈簧原長(zhǎng)位置由靜止釋放 小球A能夠下降的最大高度為h 若將小球A換為質(zhì)量為3m的小球B 仍從彈簧原長(zhǎng)位置由靜止釋放 則小球B下降h時(shí)的速度為 重力加速度為g 不計(jì)空氣阻力 B A B C D 考點(diǎn)一對(duì)動(dòng)能定理的理解及應(yīng)用 考點(diǎn)突破 1 動(dòng)能定理公式中 體現(xiàn)的 三個(gè)關(guān)系 2 應(yīng)用動(dòng)能定理解題的一般步驟 3 應(yīng)用動(dòng)能定理的 四個(gè)注意點(diǎn) 1 動(dòng)能定理中的位移和速度必須是相對(duì)于同一個(gè)參考系的 一般以地面或相對(duì)地面靜止的物體為參考系 2 動(dòng)能定理的表達(dá)式是一個(gè)標(biāo)量式 不能在某方向上應(yīng)用動(dòng)能定理 3 動(dòng)能定理往往用于單個(gè)物體的運(yùn)動(dòng)過(guò)程 由于不涉及加速度和時(shí)間 比用運(yùn)動(dòng)學(xué)研究更簡(jiǎn)便 4 當(dāng)物體的運(yùn)動(dòng)包含多個(gè)不同過(guò)程時(shí) 可分段應(yīng)用動(dòng)能定理求解 當(dāng)所求解的問(wèn)題不涉及中間過(guò)程的速度時(shí) 也可以全過(guò)程應(yīng)用動(dòng)能定理求解 例1 2018課標(biāo) 14 6分 如圖 某同學(xué)用繩子拉動(dòng)木箱 使它從靜止開(kāi)始沿粗糙水平路面運(yùn)動(dòng)至具有某一速度 木箱獲得的動(dòng)能一定 A A 小于拉力所做的功B 等于拉力所做的功C 等于克服摩擦力所做的功D 大于克服摩擦力所做的功 解析本題考查動(dòng)能定理 由動(dòng)能定理可知W拉 Wf Ek 0 因此 Ek W拉 故A正確 B錯(cuò)誤 Ek可能大于 等于或小于Wf 選項(xiàng)C D錯(cuò)誤 考向1對(duì)動(dòng)能定理的理解1 關(guān)于運(yùn)動(dòng)物體所受的合外力 合外力做的功及動(dòng)能變化的關(guān)系 下列說(shuō)法正確的是 A A 合外力為零 則合外力做功一定為零B 合外力做功為零 則合外力一定為零C 合外力做功越多 則動(dòng)能一定越大D 動(dòng)能不變 則物體合外力一定為零 解析由W Flcos 可知 物體所受合外力為零 合外力做功一定為零 但合外力做功為零 可能是 90 故A正確 B錯(cuò)誤 由動(dòng)能定理W Ek可知 合外力做功越多 動(dòng)能變化量越大 但動(dòng)能不一定越大 動(dòng)能不變 合外力做功為零 但合外力不一定為零 C D均錯(cuò)誤 考向2動(dòng)能定理在變力做功中的應(yīng)用2 多選 2016課標(biāo) 20 6分 如圖 一固定容器的內(nèi)壁是半徑為R的半球面 在半球面水平直徑的一端有一質(zhì)量為m的質(zhì)點(diǎn)P 它在容器內(nèi)壁由靜止下滑到最低點(diǎn)的過(guò)程中 克服摩擦力做的功為W 重力加速度大小為g 設(shè)質(zhì)點(diǎn)P在最低點(diǎn)時(shí) 向心加速度的大小為a 容器對(duì)它的支持力大小為N 則 AC A a B a C N D N 解析由動(dòng)能定理知 在P從最高點(diǎn)下滑到最低點(diǎn)的過(guò)程中mgR W mv2 在最低點(diǎn)的向心加速度a 聯(lián)立得a 選項(xiàng)A正確 B錯(cuò)誤 在最低點(diǎn)時(shí)有N mg ma 所以N 選項(xiàng)C正確 D錯(cuò)誤 考向3動(dòng)能定理在直線運(yùn)動(dòng)中的應(yīng)用3 一物塊沿傾角為 的斜坡向上滑動(dòng) 當(dāng)物塊的初速度為v時(shí) 上升的最大高度為H 如圖所示 當(dāng)物塊的初速度為時(shí) 上升的最大高度記為h 重力加速度大小為g 物塊與斜坡間的動(dòng)摩擦因數(shù)和h分別為 D A tan 和B tan 和C tan 和D tan 和 解析由動(dòng)能定理有 mgH mgcos 0 mv2 mgh mgcos 0 m解得 tan h 故D正確 考向4動(dòng)能定理在曲線運(yùn)動(dòng)中的應(yīng)用4 如圖 一半徑為R 粗糙程度處處相同的半圓形軌道豎直固定放置 直徑POQ水平 一質(zhì)量為m的質(zhì)點(diǎn)自P點(diǎn)上方高度R處由靜止開(kāi)始下落 恰好從P點(diǎn)進(jìn)入軌道 質(zhì)點(diǎn)滑到軌道最低點(diǎn)N時(shí) 對(duì)軌道的壓力為4mg g為重力加速度的大小 用W表示質(zhì)點(diǎn)從P點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到N點(diǎn)的過(guò)程中克服摩擦力所做的功 則 A W mgR 質(zhì)點(diǎn)恰好可以到達(dá)Q點(diǎn)B W mgR 質(zhì)點(diǎn)不能到達(dá)Q點(diǎn)C W mgR 質(zhì)點(diǎn)到達(dá)Q點(diǎn)后 繼續(xù)上升一段距離D W mgR 質(zhì)點(diǎn)到達(dá)Q點(diǎn)后 繼續(xù)上升一段距離 答案C質(zhì)點(diǎn)由靜止開(kāi)始下落到最低點(diǎn)N的過(guò)程中 由功能關(guān)系得 mg 2R W mv2質(zhì)點(diǎn)在最低點(diǎn)時(shí) FN mg m由牛頓第三定律得FN 4mg聯(lián)立得W mgR質(zhì)點(diǎn)由N點(diǎn)到Q點(diǎn)的過(guò)程中 在等高位置處的速度總小于由P點(diǎn)到N點(diǎn)下滑時(shí)的速度 故由N點(diǎn)到Q點(diǎn)過(guò)程克服摩擦力做的功W W 故質(zhì)點(diǎn)到達(dá)Q點(diǎn)后 會(huì)繼續(xù)上升一段距離 選項(xiàng)C正確 方法技巧 考點(diǎn)二動(dòng)能定理與圖像綜合問(wèn)題 四類圖像中面積的含義 解決物理圖像問(wèn)題的基本步驟 1 多選 2018大連五校聯(lián)考 在某一粗糙的水平面上 一質(zhì)量為2kg的物體在水平恒定拉力的作用下做勻速直線運(yùn)動(dòng) 當(dāng)運(yùn)動(dòng)一段時(shí)間后 拉力逐漸減小 且當(dāng)拉力減小到零時(shí) 物體剛好停止運(yùn)動(dòng) 圖中給出了拉力隨位移變化的關(guān)系圖像 已知重力加速度g 10m s2 根據(jù)以上信息能精確得出或估算得出的物理量有 ABC A 物體與水平面間的動(dòng)摩擦因數(shù)B 合外力對(duì)物體所做的功C 物體做勻速運(yùn)動(dòng)時(shí)的速度D 物體運(yùn)動(dòng)的時(shí)間 解析物體做勻速直線運(yùn)動(dòng)時(shí) 拉力F與滑動(dòng)摩擦力f大小相等 物體與水平面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為 0 35 A正確 減速過(guò)程由動(dòng)能定理得WF Wf 0 mv2 根據(jù)F x圖像中圖線與橫軸圍成的面積可以估算力F做的功WF 而Wf mgx 由此可求得合外力對(duì)物體所做的功 及物體做勻速運(yùn)動(dòng)時(shí)的速度v B C正確 因?yàn)槲矬w做變加速運(yùn)動(dòng) 所以運(yùn)動(dòng)時(shí)間無(wú)法求出 D錯(cuò)誤 2 用傳感器研究質(zhì)量為2kg的物體由靜止開(kāi)始做直線運(yùn)動(dòng)的規(guī)律時(shí) 在計(jì)算機(jī)上得到0 6s內(nèi)物體的加速度隨時(shí)間變化的關(guān)系如圖所示 下列說(shuō)法正確的是 D A 0 6s內(nèi)物體先向正方向運(yùn)動(dòng) 后向負(fù)方向運(yùn)動(dòng)B 0 6s內(nèi)物體在4s時(shí)的速度最大C 在2 4s內(nèi)物體的速度不變D 0 4s內(nèi)合力對(duì)物體做的功等于0 6s內(nèi)合力對(duì)物體做的功 解析在a t圖像中 圖線與時(shí)間軸圍成的 面積 表示物體在相應(yīng)時(shí)間內(nèi)速度的變化量 在時(shí)間軸上方為正 在時(shí)間軸下方為負(fù) 物體在6s末的速度v6 2 5 2m s 1 2m s 6m s 則0 6s內(nèi)物體一直向正方向運(yùn)動(dòng) A項(xiàng)錯(cuò) 由a t圖像可知 物體在5s末速度最大 vm 2 5 2m s 7m s B項(xiàng)錯(cuò) 由a t圖像可知 在2 4s內(nèi)物體的加速度不變 物體做勻加速直線運(yùn)動(dòng) 速度變大 C項(xiàng)錯(cuò) 由動(dòng)能定理可知 在0 4s內(nèi)合力對(duì)物體做的功為W合4 m 0 又v4 2 4 2m s 6m s 得W合4 36J 同理0 6s內(nèi)合力對(duì)物體做的功為W合6 m 0 又v6 6m s 得W合6 36J 則W合4 W合6 D項(xiàng)正確 考點(diǎn)三動(dòng)能定理在多階段 多過(guò)程綜合問(wèn)題中的應(yīng)用 1 應(yīng)用動(dòng)能定理應(yīng)抓好 兩狀態(tài) 一過(guò)程 兩狀態(tài) 即研究對(duì)象始 末狀態(tài) 需明確研究對(duì)象的速度或動(dòng)能情況 一過(guò)程 即研究對(duì)象的運(yùn)動(dòng)過(guò)程 明確這一過(guò)程研究對(duì)象的受力情況和位置變化或位移信息 2 應(yīng)用動(dòng)能定理解題的基本思路 3 全過(guò)程列式時(shí) 涉及重力 彈簧彈力 大小恒定的阻力或摩擦力做功時(shí) 要注意運(yùn)用它們的功能特點(diǎn) 1 重力做的功取決于物體的初 末位置 與路徑無(wú)關(guān) 2 大小恒定的阻力或摩擦力做的功等于力的大小與路程的乘積 3 彈簧彈力做功與路徑無(wú)關(guān) 例2 2018課標(biāo) 25 20分 如圖 在豎直平面內(nèi) 一半徑為R的光滑圓弧軌道ABC和水平軌道PA在A點(diǎn)相切 BC為圓弧軌道的直徑 O為圓心 OA和OB之間的夾角為 sin 一質(zhì)量為m的小球沿水平軌道向右運(yùn)動(dòng) 經(jīng)A點(diǎn)沿圓弧軌道通過(guò)C點(diǎn) 落至水平軌道 在整個(gè)過(guò)程中 除受到重力及軌道作用力外 小球還一直受到一水平恒力的作用 已知小球在C點(diǎn)所受合力的方向指向圓心 且此時(shí)小球?qū)壍赖膲毫η『脼榱?重力加速度大小為g 求 1 水平恒力的大小和小球到達(dá)C點(diǎn)時(shí)速度的大小 2 小球到達(dá)A點(diǎn)時(shí)動(dòng)量的大小 3 小球從C點(diǎn)落至水平軌道所用的時(shí)間 答案 1 mg 2 3 解析本題考查圓周運(yùn)動(dòng) 拋體運(yùn)動(dòng) 動(dòng)能定理 動(dòng)量 1 設(shè)水平恒力的大小為F0 小球到達(dá)C點(diǎn)時(shí)所受合力的大小為F 由力的合成法則有 tan F2 mg 2 設(shè)小球到達(dá)C點(diǎn)時(shí)的速度大小為v 由牛頓第二定律得F m 由 式和題給數(shù)據(jù)得F0 mg v 2 設(shè)小球到達(dá)A點(diǎn)的速度大小為v1 作CD PA 交PA于D點(diǎn) 由幾何關(guān)系得DA Rsin CD R 1 cos 由動(dòng)能定理有 mg CD F0 DA mv2 m 由 式和題給數(shù)據(jù)得 小球在A點(diǎn)的動(dòng)量大小為p mv1 3 小球離開(kāi)C點(diǎn)后在豎直方向上做初速度不為零的勻加速運(yùn)動(dòng) 加速度大小為g 設(shè)小球在豎直方向的初速度為v 從C點(diǎn)落至水平軌道上所用時(shí)間為t 由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式有v t gt2 CD v vsin 由 式和題給數(shù)據(jù)得t 考向1運(yùn)用動(dòng)能定理巧解往復(fù)運(yùn)動(dòng)問(wèn)題1 2019四川成都期中 如圖所示 斜面的傾角為 質(zhì)量為m的滑塊距擋板P的距離為x0 滑塊以初速度v0沿斜面上滑 滑塊與斜面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為 滑塊所受滑動(dòng)摩擦力小于重力沿斜面向下的分力 若滑塊每次與擋板相碰均無(wú)機(jī)械能損失 則滑塊經(jīng)過(guò)的總路程是 A A B C D 解析由于滑塊所受滑動(dòng)摩擦力小于重力沿斜面向下的分力 故滑塊最終要停在斜面底端 設(shè)滑塊經(jīng)過(guò)的總路程為x 對(duì)滑塊運(yùn)動(dòng)的全程應(yīng)用動(dòng)能定理有mgx0sin mgxcos 0 m 解得x 選項(xiàng)A正確 考向2動(dòng)能定理解決平拋運(yùn)動(dòng) 圓周運(yùn)動(dòng)問(wèn)題2 2017湖南常德模擬 如圖 一個(gè)質(zhì)量為0 6kg的小球以某一初速度從P點(diǎn)水平拋出 恰好從光滑圓弧軌道ABC的A點(diǎn)沿切線方向進(jìn)入圓弧軌道 不計(jì)空氣阻力 進(jìn)入圓弧軌道時(shí)無(wú)機(jī)械能損失 已知圓弧的半徑R 0 3m 60 小球到達(dá)A點(diǎn)時(shí)的速度vA 4m s g取10m s2 求 1 小球做平拋運(yùn)動(dòng)的初速度v0 2 P點(diǎn)與A點(diǎn)的高度差 3 小球到達(dá)圓弧軌道最高點(diǎn)C時(shí)對(duì)軌道的壓力 答案 1 2m s 2 0 6m 3 8N 方向豎直向上解析 1 由題意知 小球到A點(diǎn)時(shí)的速度vA沿圓弧上A點(diǎn)的切線方向 對(duì)速度進(jìn)行分解如圖所示 小球做平拋運(yùn)動(dòng) 由平拋運(yùn)動(dòng)規(guī)律得 v0 vx vAcos 2m s 2 小球由P點(diǎn)至A點(diǎn)的過(guò)程 由動(dòng)能定理得mgh m m解得h 0 6m 3 小球從A點(diǎn)到C點(diǎn)的過(guò)程中 由動(dòng)能定理得 mg Rcos R m m解得vC m s小球在C點(diǎn)時(shí) 由牛頓第二定律得FN mg m解得FN 8N由牛頓第三定律得FN FN 8N方向豎直向上 方法技巧 動(dòng)能定理在多過(guò)程 多階段運(yùn)動(dòng)中的應(yīng)用 熱點(diǎn)題型探究 例3如圖所示 豎直固定放置的斜面DE與一光滑的圓弧軌道ABC相連 C為切點(diǎn) 圓弧軌道的半徑為R 斜面的傾角為 現(xiàn)有一質(zhì)量為m的滑塊從D點(diǎn)無(wú)初速下滑 滑塊可在斜面和圓弧軌道之間做往復(fù)運(yùn)動(dòng) 已知圓弧軌道的圓心O與A D在同一水平面上 滑塊與斜面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為 求 1 滑塊第一次滑至左側(cè)弧上時(shí)距A點(diǎn)的最小高度差h 2 滑塊在斜面上能通過(guò)的最大路程s 答案 1 2 解析 1 滑塊從D到達(dá)左側(cè)最高點(diǎn)F經(jīng)歷DC CB BF三個(gè)過(guò)程 現(xiàn)以DF整個(gè)過(guò)程為研究過(guò)程 運(yùn)用動(dòng)能定理得 mgh mgcos 0 解得h 2 通過(guò)分析可知 滑塊最終滑至C點(diǎn)的速度為0時(shí)對(duì)應(yīng)在斜面上的總路程最大 由動(dòng)能定理得 mgRcos mgcos s 0 解得 s 1 多選 2018湖南長(zhǎng)沙長(zhǎng)郡中學(xué)高三周測(cè) 如圖所示 豎直固定放置的粗糙斜面AB的下端與光滑的圓弧軌道BCD在B點(diǎn)相切 圓弧軌道的半徑為R 圓心O與A D在同一水平面上 C點(diǎn)為圓弧軌道最低點(diǎn) COB 30 現(xiàn)使一質(zhì)量為m的小物塊從D點(diǎn)無(wú)初速度地釋放 小物塊與粗糙斜面AB間的動(dòng)摩擦因數(shù) tan 則關(guān)于小物塊的運(yùn)動(dòng)情況 下列說(shuō)法正確的是 A 小物塊可能運(yùn)動(dòng)到AB 小物塊經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)時(shí)間后會(huì)停在C點(diǎn)C 小物塊通過(guò)圓弧軌道最低點(diǎn)C時(shí) 對(duì)C點(diǎn)的最大壓力大小為3mgD 小物塊通過(guò)圓弧軌道最低點(diǎn)C時(shí) 對(duì)C點(diǎn)的最小壓力大小為 3 mg 答案CD物塊從D點(diǎn)無(wú)初速度滑下后 由于克服摩擦力做功 所以物塊在斜面上運(yùn)動(dòng)時(shí)機(jī)械能不斷減小 在斜面上升的最大高度越來(lái)越小 不可能運(yùn)動(dòng)到A點(diǎn) 又知道 mgcos 最終在與B點(diǎn)對(duì)稱的E點(diǎn)之間來(lái)回運(yùn)動(dòng) A B錯(cuò)誤 物塊第一次運(yùn)動(dòng)到C時(shí)速度最大 對(duì)軌道的壓力最大 物塊從D第一次運(yùn)動(dòng)到C過(guò)程 由動(dòng)能定理得 mgR m 設(shè)此時(shí)軌道對(duì)物塊的支持力為F1 由牛頓第二定律得 F1 mg 聯(lián)立解得 F1 3mg 由牛頓第三定律知物塊對(duì)C點(diǎn)的最大壓力為3mg 故C正確 當(dāng) 最后穩(wěn)定后 物塊在BE之間運(yùn)動(dòng)時(shí) 設(shè)物塊經(jīng)過(guò)C點(diǎn)的速度為v2 由動(dòng)能定理得 mgR 1 cos m 設(shè)軌道對(duì)物塊的支持力為F2 由牛頓第二定律得 F2 mg 聯(lián)立解得 F2 3 mg 由牛頓第三定律可知 物塊對(duì)C點(diǎn)的最小壓力為 3 mg D正確 2 如圖 一輕彈簧原長(zhǎng)為2R 其一端固定在傾角為37 的固定直軌道AC的底端A處 另一端位于直軌道上B處 彈簧處于自然狀態(tài) 直軌道與一半徑為R的光滑圓弧軌道相切于C點(diǎn) AC 7R A B C D均在同一豎直平面內(nèi) 質(zhì)量為m的小物塊P自C點(diǎn)由靜止開(kāi)始下滑 最低到達(dá)E點(diǎn) 未畫(huà)出 隨后P沿軌道被彈回 最高到達(dá)F點(diǎn) AF 4R 已知P與直軌道間的動(dòng)摩擦因數(shù) 重力加速度大小為g 取sin37 cos37 1 求P第一次運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn)時(shí)速度的大小 2 求P運(yùn)動(dòng)到E點(diǎn)時(shí)彈簧的彈性勢(shì)能 3 改變物塊P的質(zhì)量 將P推至E點(diǎn) 從靜止開(kāi)始釋放 已知P自圓弧軌道的最高點(diǎn)D處水平飛出后 恰好通過(guò)G點(diǎn) G點(diǎn)在C點(diǎn)左下方 與C點(diǎn)水平相距R 豎直相距R 求P運(yùn)動(dòng)到D點(diǎn)時(shí)速度的大小和改變后P的質(zhì)量 答案 1 2 2 mgR 3 m 解析 1 根據(jù)題意知 B C之間的距離l為l 7R 2R 設(shè)P到達(dá)B點(diǎn)時(shí)的速度為vB 由動(dòng)能定理得mglsin mglcos m 式中 37 聯(lián)立 式并由題給條件得vB 2 2 設(shè)BE x P到達(dá)E點(diǎn)時(shí)速度為零 設(shè)此時(shí)彈簧的彈性勢(shì)能為Ep P由B點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到E點(diǎn)的過(guò)程中 由動(dòng)能定理有 mgxsin mgxcos Ep 0 m E F之間的距離l1為l1 4R 2R x P到達(dá)E點(diǎn)后反彈 從E點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到F點(diǎn)的過(guò)程中 由動(dòng)能定理有Ep mgl1sin mgl1cos 0 聯(lián)立 式并由題給條件得x R Ep mgR 3 設(shè)改變后P的質(zhì)量為m1 D點(diǎn)與G點(diǎn)的水平距離x1和豎直距離y1分別為x1 R Rsin y1 R R Rcos 式中 已應(yīng)用了過(guò)C點(diǎn)的圓軌道半徑與豎直方向夾角仍為 的事實(shí) 設(shè)P在D點(diǎn)的速度為vD 由D點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到G點(diǎn)的時(shí)間為t 由平拋運(yùn)動(dòng)公式有y1 gt2 x1 vDt 聯(lián)立 式得vD 設(shè)P在C點(diǎn)速度的大小為vC 在P由C運(yùn)動(dòng)到D的過(guò)程中機(jī)械能守恒 有m1 m1 m1g R Rcos P由E點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到C點(diǎn)的過(guò)程中 由動(dòng)能定理有Ep m1g x 5R sin m1g x 5R cos m1 聯(lián)立 式得m1 m- 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