【步步高】2020年高考物理大一轮 第五章 第2课时 动能和动能定理 新人教版必修2

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1、第2课时动能和动能定理 导学目标 1.掌握动能的概念,会求动能的变化量.2.掌握动能定理,并能熟练运用一、动能基础导引关于某物体动能的一些说法,正确的是 ()A物体的动能变化,速度一定变化B物体的速度变化,动能一定变化C物体的速度变化大小相同时,其动能变化大小也一定相同D选择不同的参考系时,动能可能为负值E动能可以分解到两个相互垂直的方向上进行运算知识梳理1定义:物体由于_而具有的能2公式:_,式中v为瞬时速度3矢标性:动能是_,没有负值,动能与速度的方向_4动能是状态量,动能的变化是过程量,等于_减初动能,即Ek_.:动能一定是正值,动能的变化量为什么会出现负值?正、负表示什么意义?二、动能

2、定理基础导引1 质量是2 g的子弹,以300 m/s的速度射入厚度是5 cm的木板(如图1所示),射穿后的速度是100 m/s.子弹射穿木板的过程中受到的平均阻 力是多大?你对题目中所说的“平均”一词有什么认识?图12质量为500 g的足球被踢出后,某人观察它在空中的飞行情况,估计上升的最大高度是10 m,在最高点的速度为20 m/s.根据这个估计,计算运动员踢球时对足球做的功知识梳理内容力在一个过程中对物体所做的功等于物体在这个过程中_表达式WEk_对定理的理解W0,物体的动能_W0,物体的动能_W0,物体的动能不变适用条件(1)动能定理既适用于直线运动,也适用于_(2)既适用于恒力做功,也

3、适用于_(3)力可以是各种性质的力,既可以同时作用,也可以_考点一动能定理的基本应用考点解读1应用动能定理解题的步骤(1)选取研究对象,明确并分析运动过程(2)分析受力及各力做功的情况,求出总功(3)明确过程初、末状态的动能Ek1及Ek2.(4)列方程WEk2Ek1,必要时注意分析题目潜在的条件,列辅助方程进行求解2应用动能定理的注意事项(1)动能定理中的位移和速度必须是相对于同一个参考系的,一般以地面或相对地面静止的物体为参考系(2)应用动能定理时,必须明确各力做功的正、负当一个力做负功时,可设物体克服该力做功为W,将该力做功表示为W,也可以直接用字母W表示该力做功,使其字母本身含有负号(3

4、)应用动能定理解题,关键是对研究对象进行准确的受力分析及运动过程分析,并画出物体运动过程的草图,借助草图理解物理过程和各量关系(4)动能定理是求解物体位移或速率的简捷公式当题目中涉及到位移和速度而不涉及时间时可优先考虑动能定理;处理曲线运动中的速率问题时也要优先考虑动能定理典例剖析图2例1如图2所示,用恒力F使一个质量为m的物体由静止开始沿水平地面移动的位移为l,力F跟物体前进的方向的夹角为,物体与地面间的动摩擦因数为,求:(1)力F对物体做功W的大小;(2)地面对物体的摩擦力Ff的大小;(3)物体获得的动能Ek.图3跟踪训练1如图3所示,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

5、了l,拉力F跟木箱前进方向的夹角为, 木箱与冰道间的动摩擦因数为,求木箱获得的速度考点二利用动能定理求功考点解读由于功是标量,所以动能定理中合力所做的功既可通过合力来计算(W总F合lcos ),也可用每个力做的功来计算(W总W1W2W3)这样,原来直接利用功的定义不能计算的变力的功可以利用动能定理方便的求得,它使得一些可能无法进行研究的复杂的力学过程变得易于掌握和理解典例剖析例2如图4所示,质量为m的小球用长为L的轻质细线悬于O点,与O点处于同一水平线上的P点处有一个光滑的细钉已知OP,在A点给小球一个水平向左的初速度v0,发现小球恰能到达跟P点在同一竖直线上的最高点B.则:图4(1)小球到达

6、B点时的速率?(2)若不计空气阻力,则初速度v0为多少?(3)若初速度v03,则在小球从A到B的过程中克服空气阻力做了多少功?跟踪训练2如图5所示,一位质量m65 kg参加“挑战极限运动”的业余选手要越过一宽度为x3 m的水沟,跃上高为h1.8 m的平台采用的方法是:人手握一根长L3.05 m的轻质弹性杆一端,从A点由静止开始匀加速助跑,至B点时,杆另一端抵在O点的阻挡物上,接着杆发生形变,同时人蹬地后被弹起,到达最高点时杆处于竖直,人的重心恰位于杆的顶端,此刻人放开杆水平飞出,最终趴落到平台上,运动过程中空气阻力可忽略不计(g取10 m/s2)图5(1)设人到达B点时速度vB8 m/s,人匀

7、加速运动的加速度a2 m/s2,求助跑距离xAB.(2)设人跑动过程中重心离地高度H1.0 m,在(1)问的条件下,在B点人蹬地弹起瞬间,人至少再做多少功?14.用“分析法”解多过程问题图6例3如图6所示是某公司设计的“2020”玩具轨道,是用透明的薄壁圆管弯成的竖直轨道,其中引 入管道AB及“200”管道是粗糙的,AB是与 “2020”管道平滑连接的竖直放置的半径为R0.4 m的圆管轨道,已知AB圆管轨道半径与“0” 字型圆形轨道半径相同“9”管道是由半径为2R的光滑圆弧和半径为R的光滑圆弧以及两段光滑的水平管道、一段光滑的竖直管道组成,“200”管道和“9”管道两者间有一小缝隙P.现让质量

8、m0.5 kg的闪光小球(可视为质点)从距 A点高H2.4 m处自由下落,并由A点进入轨道AB,已知小球到达缝隙P时的速率为 v8 m/s,g取10 m/s2.求:(1)小球通过粗糙管道过程中克服摩擦阻力做的功;(2)小球通过“9”管道的最高点N时对轨道的作用力;(3)小球从C点离开“9”管道之后做平抛运动的水平位移方法提炼1分析法:将未知推演还原为已知的思维方法用分析法研究问题时,需要把问题化整为零,然后逐步引向待求量具体地说也就是从题意要求的待求量出发,然后按一定的逻辑思维顺序逐步分析、推演,直到待求量完全可以用已知量表达为止因此,分析法是从未知到已知,从整体到局部的思维过程2分析法的三个

9、方面:(1)在空间分布上可以把整体分解为各个部分:如力学中的隔离,电路的分解等;(2)在时间上把事物发展的全过程分解为各个阶段:如运动过程可分解为性质不同的各个阶段;(3)对复杂的整体进行各种因素、各个方面和属性的分析跟踪训练3如图7所示,在一次消防演习中模拟解救高楼被困人员,为了安全,被困人员使用安全带上挂钩挂在滑竿上从高楼A点沿轻滑杆下滑逃生滑杆由AO、OB两段直杆通过光滑转轴在O处连接,且通过O点的瞬间没有机械能的损失;滑杆A端用挂钩钩在高楼的固定物上,可自由转图7动,B端固定在消防车云梯上端已知AO长为L15 m,OB长为L210 m竖直墙与端点B的间距d11 m挂钩与两段滑杆间的动摩

10、擦因数均为0.5.(g10 m/s2)(1)若测得OB与水平方向的夹角为37,求被困人员下滑到B点时的速度大小;(sin 370.6,cos 370.8)(2)为了安全,被困人员到达B点的速度大小不能超过v,若A点高度可调,而竖直墙与云梯上端点B的间距d不变,求滑杆两端点A、B间的最大竖直距离h?(用题给的物理量符号表示)A组利用动能定理求变力功图81如图8所示,光滑斜面的顶端固定一弹簧,一物体向右滑行,并冲上固定在地面上的斜面设物体在斜面最低点A的速度为 v,压缩弹簧至C点时弹簧最短,C点距地面高度为h,则从A到C的过程中弹簧弹力做功是 ()Amghmv2 B.mv2mghCmgh D(mg

11、hmv2)B组用动能定理分析多过程问题2如图9所示,摩托车做特技表演时,以v010.0 m/s的初速度冲向高台,然后从高台水平飞出若摩托车冲向高台的过程中以P4.0 kW的额定功率行驶,冲到高台上所用时间t3.0 s,人和车的总质量m1.8102 kg,台高h5.0 m,摩托车的落地点到高台的水平距离x10.0 m不计空气阻力,取g10 m/s2.求:图9(1)摩托车从高台飞出到落地所用时间;(2)摩托车落地时速度的大小;(3)摩托车冲上高台过程中克服阻力所做的功3推杯子游戏是一种考验游戏者心理和控制力的游戏,游戏规则是在杯子不掉下台面的前提下,杯子运动得越远越好通常结果是:力度不够,杯子运动

12、得不够远;力度过大,杯子将滑离台面此游戏可以简化为如下物理模型:质量为0.1 kg的空杯静止在长直水平台面的左边缘,现要求每次游戏中,在水平恒定推力作用下,沿台面中央直线滑行x00.2 m后才可撤掉该力,此后杯子滑行一段距离停下在一次游戏中,游戏者用5 N的力推杯子,杯子沿直线共前进了x15 m已知水平台面长度x28 m,重力加速度g取10 m/s2,试求:(1)游戏者用5 N的力推杯子时,杯子在撤掉外力后在长直水平台面上运动的时间;(结果可用根式表示)(2)游戏者用多大的力推杯子,才能使杯子刚好停在长直水平台面的右边缘4如图10所示,光滑圆弧形槽的底端B与长L5 m的水平传送带相接,滑块与传

13、送带间动摩擦因数为0.2,与足够长的斜面DE间的动摩擦因数为0.5,斜面与水平面间的夹角37.CD段为光滑的水平平台,其长为1 m,滑块经过B、D两点时无机械能损失质量m1 kg的滑块从高为R0.8 m的光滑圆弧形槽的顶端A处无初速度地滑下求(sin 370.6,cos 370.8,g10 m/s2,不计空气阻力):图10(1)当传送带不转时,滑块在传送带上滑过的距离;(2)当传送带以2 m/s的速度顺时针转动时,滑块从滑上传送带到第二次到达D点所经历的时间t;(3)当传送带以2 m/s的速度顺时针转动时,滑块在斜面上的最大位移课时规范训练(限时:45分钟)一、选择题1下列关于运动物体所受的合外力、合外力做的功、运动物体动能的变化的说法中正确的是 ()A运动物体所受的合外力不为零,合外力必做功,物体的动能一定要变化B运动物体所受的合外力为零,则物体的动能一定不变C运动物体的动能保持不变,则该物体所受合外力一定为零D运动物体所受合外力不为零,则该物体一定做变速运动2在h高处,以初速度v0向水平方向抛出一个小球,不计空气阻力,小球着地时速度大小为 ()Av0 Bv0C.

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