高考物理机械能解析

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1、高考物理考点分类解析六、机械能1.功 ()功的定义:力和作用在力的方向上通过的位移的乘积是描述力对空间积累效应的物理量,是过程量.定义式:WFss,其中F是力,是力的作用点位移(对地),是力与位移间的夹角.(2)功的大小的计算方法:恒力的功可根据W=FSos进行计算,本公式只适用于恒力做功根据WPt,计算一段时间内平均做功.利用动能定理计算力的功,特别是变力所做的功根据功是能量转化的量度反过来可求功.(3)摩擦力、空气阻力做功的计算:功的大小等于力和路程的乘积.发生相对运动的两物体的这一对相互摩擦力做的总功:=f(d是两物体间的相对路程),且=Q(摩擦生热)2.功率(1)功率的概念:功率是表示

2、力做功快慢的物理量,是标量.求功率时一定要分清是求哪个力的功率,还要分清是求平均功率还是瞬时功率.(2)功率的计算 平均功率:P=W/(定义式)表示时间t内的平均功率,不管是恒力做功,还是变力做功,都适用. 瞬时功率:P=Fvcos P和分别表示t时刻的功率和速度,为两者间的夹角.()额定功率与实际功率:额定功率:发动机正常工作时的最大功率. 实际功率:发动机实际输出的功率,它可以小于额定功率,但不能长时间超过额定功率.(4)交通工具的启动问题通常说的机车的功率或发动机的功率实际是指其牵引力的功率以恒定功率启动:机车的运动过程是先作加速度减小的加速运动,后以最大速度 P/作匀速直线运动, .

3、以恒定牵引力F启动:机车先作匀加速运动,当功率增大到额定功率时速度为v=P/F,而后开始作加速度减小的加速运动,最后以最大速度vmP/f作匀速直线运动。3.动能:物体由于运动而具有的能量叫做动能.表达式:Ekm2/2 (1)动能是描述物体运动状态的物理量.(2)动能和动量的区别和联系动能是标量,动量是矢量,动量改变,动能不一定改变;动能改变,动量一定改变.两者的物理意义不同:动能和功相联系,动能的变化用功来量度;动量和冲量相联系,动量的变化用冲量来量度两者之间的大小关系为KP22m4.动能定理(1)动能定理的表达式是在物体受恒力作用且做直线运动的情况下得出的.但它也适用于变力及物体作曲线运动的

4、情况. ()功和动能都是标量,不能利用矢量法则分解,故动能定理无分量式.()应用动能定理只考虑初、末状态,没有守恒条件的限制,也不受力的性质和物理过程的变化的影响.所以,凡涉及力和位移,而不涉及力的作用时间的动力学问题,都可以用动能定理分析和解答,而且一般都比用牛顿运动定律和机械能守恒定律简捷.G =- .6.弹性势能:物体由于发生弹性形变而具有的能量. (1)动能和势能(重力势能、弹性势能)统称为机械能,E=E kE (2)机械能守恒定律的内容:在只有重力(和弹簧弹力)做功的情形下,物体动能和重力势能(及弹性势能)发生相互转化,但机械能的总量保持不变.(3)机械能守恒定律的表达式(4)系统机

5、械能守恒的三种表示方式:系统初态的总机械能E 等于末态的总机械能E 2 ,即E1 =E2 系统减少的总重力势能E减等于系统增加的总动能E 增 ,即E P减 =E K增 若系统只有A、B两物体,则物体减少的机械能等于B物体增加的机械能,即E A减 =E B增注意解题时究竟选取哪一种表达形式,应根据题意灵活选取;需注意的是:选用式时,必须规定零势能参考面,而选用式和式时,可以不规定零势能参考面,但必须分清能量的减少量和增加量. (5)判断机械能是否守恒的方法 用做功来判断:分析物体或物体受力情况(包括内力和外力),明确各力做功的情况,若对物体或系统只有重力或弹簧弹力做功,没有其他力做功或其他力做功

6、的代数和为零,则机械能守恒. 用能量转化来判定:若物体系中只有动能和势能的相互转化而无机械能与其他形式的能的转化,则物体系统机械能守恒.对一些绳子突然绷紧,物体间非弹性碰撞等问题,除非题目特别说明,机械能必定不守恒,完全非弹性碰撞过程机械能也不守恒. ()当只有重力(或弹簧弹力)做功时,物体的机械能守恒 (2)重力对物体做的功等于物体重力势能的减少: G = p1 -E p2 . (3)合外力对物体所做的功等于物体动能的变化:W 合 =E 2 -k1 (动能定理)(4)除了重力(或弹簧弹力)之外的力对物体所做的功等于物体机械能的变化:W F= 2 -E 1 9.能量和动量的综合运用 动量与能量的综合问题,是高中力学最重要的综合问题,也是难度较大的问题.分析这类问题时,应首先建立清晰的物理图景,抽象出物理模型,选择物理规律,建 立方程进行求解.这一部分的主要模型是碰撞.而碰撞过程,一般都遵从动量守恒定律,但机械能不一定守恒,对弹性碰撞就守恒,非弹性碰撞就不守恒,总的能量 是守恒的,对于碰撞过程的能量要分析物体间的转移和转换.从而建立碰撞过程的能量关系方程.根据动量守恒定律和能量关系分别建立方程,两者联立进行求解,是这一部分常用的解决物理问题的方法.

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