如图质量为m的小车在水平恒力F推动下从山坡底部A处由静止起运动.PPT

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如图质量为m的小车在水平恒力F推动下从山坡底部A处由静止起运动

必修2第七章机械能守恒定律 复习课 回顾与功有关的所有的公式 必修2第七章机械能守恒定律 复习课 回顾与机械能守恒定律的条件、过程和结论及应用实例 以初速度v0竖直向上抛出一质量为m的小物体。假定物块所受的空气阻力f大小不变。已知重力加速度为g,则物体上升的最大高度和返回到原抛出点的速率分别为( ) * 一种形式的能 另一种形式的能 功 一种形式的能 另一种形式的能 功 弹性势能 重力势能 重力做功 弹力做功 合力做功 物体动能 WG=EP1-EP2 WF=EP1-EP2 W合=Ek2-Ek1 除重力弹力之外的其他力做功=机械能的变化 除重力弹力之外的其他力做功为零,则机械能守恒。 关于动能定理的说明 W总=Ek2-Ek1 步骤: 优越性: 局限性: 1选对象(单一物体) 2定过程(初末状态) 3析各个力及做功 4立方程求解(速度位移对地) 标量式:不必考虑方向问题; 适用于直线或曲线运动; 适用于单向和往复运动。 不能求时间和速度方向 如图,一轻绳的一端系在固定粗糙斜面上的O点,另一端系一小球.给小球一足够大的初速度,使小球在斜面上做圆周运动.在此过程中, A.小球的机械能守恒 B.重力对小球不做功 C.绳的张力对小球不做功 D.在任何一段时间内,小球克服摩擦力所做的功总是等于小球动能的减少 O C 如图质量为m的小车在水平恒力F推动下,从山坡底部A处由静止起运动至高为h的坡顶B,获得速率为v,AB的水平距离为S. F B F A S h 试分析:利用本题的已知条件可求这个过程中的哪些物理量? 如图质量为m的小车在水平恒力F推动下,从山坡底部A处由静止起运动至高为h的坡顶B,获得速度为v,AB的水平距离为S. F B F A S h 试分析:利用本题的已知条件可求这个过程中的哪些物理量? 例:可求 小车克服重力所做的功为mgh 质量为m的小车在水平恒力F推动下,从山坡底部A处由静止起运动至高为h的坡顶B,获得速度为v,AB的水平距离为S.下列说法正确的是 A小车克服重力所做的功为mgh B合力对小车做的功是mv2/2 C推力对小车做的功是FS-mgh D阻力对小车做的功是mv2/2+mgh-FS F B F A S h (09年浙江卷)某校物理兴趣小组决定举行遥控赛车比赛。比赛路径如图所示,赛车从起点A出发,沿水平直线轨道运动L后,由B点进入半径为R的光滑竖直圆轨道,离开竖直圆轨道后继续在光滑平直轨道上运动到C点,并能越过壕沟。已知赛车质量m=0.1kg,通电后以额定功率P=1.5w工作(在AB段之内工作),进入竖直轨道前受到阻力恒为0.3N,随后在运动中受到的阻力均可不计。图中L=10.00m,R=0.32m,h=1.25m,S=1.50m。问:要使赛车完成比赛,电动机至少工作多长时间 (取g=10 m/s2 ) c 答案:2.53s. 提示:闯两关。 解析:本题考查平抛、圆周运动和功能关系。 设赛车越过壕沟需要的最小速度为v1,由平抛运动的规律 解得 设赛车恰好越过圆轨道,对应圆轨道最高点的速度为v2,最低点的速度为v3,由牛顿第二定律及机械能守恒定律 解得 m/s 通过分析比较,赛车要完成比赛,在进入圆轨道前的速度最小应该是 m/s 设电动机工作时间至少为t,根据动能定理 由此可得 t=2.53s 一物体以初速度V0冲上光滑斜面AB,并能沿斜面升到最高点离地高为h,则下列说法中正确的是( ) A.若把斜面从C点锯断,由机械能守恒定律知,物体冲出C点后仍能升到h高度处 B.若把斜面弯成弧形,物体仍能沿轨道AB/升到h高度处 C.无论把斜面从C点锯断或弯成弧状,物体都不能升到h高度处,因为机械能不守恒 D.无论把斜面从C点锯断或弯成弧状,物体都不能升到h高度处,但机械能仍守恒 D 说明:机械能守恒的同时还要考虑其他实际情况。 列车提速要解决很多具体的技术问题,设阻力与列车运动速率的平方成正比,即Ff=KV2,(K是阻力因数)。当发动机的额定功率为P0时,列车的最大速率为VM,如果要使列车的最大速率增大到2V,试问有哪些可行的办法? 阻力因数不变,使发动机额定功率增大到8P 发动机额定功率不变,是阻力因数减小到K/8 以下几张备用 一小车(可视为质点)在一根橡皮筋弹射下沿光滑半圆形轨道恰好到达与圆心等高的位置。 (1)现用两根同样的橡皮筋弹射时,

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