2021高一物理-4.3-4.4-动能-动能定理-第三课时-学案(教科版必修2).docx

1、 4.3-4.4 动能 动能定理 第三课时 [学习目标定位] 1.进一步理解动能定理，领悟应用动能定理解题的优越性.2.会利用动能定理分析变力做功、曲线运动以及多过程问题． 一、动能定理 1．动能：物体由于运动而具有的能量叫做动能，其表达式为Ek＝mv2.动能是标量，只有大小，没有方向． 2．动能定理：力在一个过程中对物体做的功，等于物体在这个过程中动能的变化，表达式为W＝Ek2－Ek1. (1)当力对物体做正功时，物体的动能增加(填“增加”、“削减”或“不变”)，Ek2>Ek1(填“>”、“<”或“＝”)． (2)当力对物体做负功时，物体的动能削减(填“增加”、“削减”或“

2、不变”)，Ek2”、“<”或“＝”)． 二、多力做功的计算方法 1．先求合力，再求合力做的功．W＝F合xcos_α. 2．先求每个力的功，然后求各力做功的代数和． W＝W1＋W2＋……. 一、利用动能定理求变力的功 利用动能定理求变力的功是最常用的方法，这种题目中，物体受到一个变力和几个恒力作用，这时可以先求出几个恒力所做的功，然后用动能定理间接求变力做的功，即WF＋W其他＝ΔEk. 图1 例1　如图1所示，斜槽轨道下端与一个半径为0.4 m的圆形轨道相连接．一个质量为0.1 kg的物体从高为H＝2 m的A点由静止开头滑下，运动到圆形轨道的最高点C处时，

3、对轨道的压力等于物体的重力．求物体从A运动到C的过程中克服摩擦力所做的功．(g取10 m/s2) 解析　物体运动到C点时受到重力和轨道对它的压力，由圆周运动学问可知N＋mg＝，又N＝mg， 联立两式解得vC＝＝2 m/s， 在物体从A点运动到C点的过程中，由动能定理有 mg(H－2r)－Wf＝mv－0， 代入数据解得Wf＝0.8 J. 答案　0.8 J 二、利用动能定理分析多过程问题 对于包含多个运动阶段的简洁运动过程，可以选择分段或全程应用动能定理． 1．分段应用动能定理时，将简洁的过程分割成一个个子过程，对每个子过程的做功状况和初、末动能进行分析，然后针对每个子过程应用动

4、能定理列式，然后联立求解． 2．全程应用动能定理时，分析整个过程中毁灭过的各力的做功状况，分析每个力的做功，确定整个过程中合外力做的总功，然后确定整个过程的初、末动能，针对整个过程利用动能定理列式求解． 当题目不涉及中间量时，选择全程应用动能定理更简洁，更便利． 留意　当物体运动过程中涉及多个力做功时，各力对应的位移可能不相同，计算各力做功时，应留意各力对应的位移．计算总功时，应计算整个过程中毁灭过的各力做功的代数和． 例2　如图2所示，ABCD为一位于竖直平面内的轨道，其中BC水平，A点比BC高出10 m，BC长1 m，AB和CD轨道光滑且与BC平滑连接．一质量为1 kg的物体，从A

5、点以4 m/s的速度开头运动，经过BC后滑到高出C点10.3 m的D点速度为零．(g取10 m/s2)求： 图2 (1)物体与BC轨道间的动摩擦因数； (2)物体第5次经过B点时的速度； (3)物体最终停止的位置(距B点多少米)． 解析　(1)由动能定理得 －mg(h－H)－μmgsBC＝0－mv， 解得μ＝0.5. (2)物体第5次经过B点时，物体在BC上滑动了4次，由动能定理得 mgH－μmg·4sBC＝mv－mv， 解得v2＝4 m/s≈13.3 m/s. (3)分析整个过程，由动能定理得 mgH－μmgs＝0－mv， 解得s＝21.6 m. 所以物体在轨

6、道上来回运动了10次后，还有1.6 m，故距B点的距离为2 m－1.6 m＝0.4 m. 答案　(1)0.5　(2)13.3 m/s　(3)距B点0.4 m 三、动能定理和动力学方法的综合应用 动能定理常与平抛运动、圆周运动相结合，解决这类问题要特殊留意： (1)与平抛运动相结合时，要留意应用运动的合成与分解的方法，如分解位移或分解速度求平抛运动的有关物理量． (2)与竖直平面内的圆周运动相结合时，应特殊留意隐蔽的临界条件： ①有支撑效果的竖直平面内的圆周运动，物体能过最高点的临界条件为vmin＝0. ②没有支撑效果的竖直平面内的圆周运动，物体能过最高点的临界条件为vmin＝.

7、 例3　如图3所示，质量m＝0.1 kg的金属小球从距水平面h＝2.0 m的光滑斜面上由静止开头释放，运动到A点时无能量损耗，水平面AB是长2.0 m的粗糙平面，与半径为R＝0.4 m的光滑的半圆形轨道BCD相切于B点，其中圆轨道在竖直平面内，D为轨道的最高点，小球恰能通过最高点D，求：(g＝10 m/s2) 图3 (1)小球运动到A点时的速度大小； (2)小球从A运动到B时摩擦阻力所做的功； (3)小球从D点飞出后落点E与A的距离． 解析　(1)依据题意和题图可得：小球下落到A点时由动能定理得： W＝mgh＝mv， 所以vA＝＝ m/s＝2 m/s (2)小球运动到D点时

8、mg＝ vD＝＝2 m/s 当小球由B运动到D点时由动能定理得：－mg×2R＝mv－v 解得vB＝＝2 m/s 所以A到B时：Wf＝mv－mv＝×0.1×(20－40) J＝－1 J (3)小球从D点飞出后做平抛运动，故有 2R＝gt2 t＝＝0.4 s 水平位移xBE＝vDt＝0.8 m 所以xAE＝xAB－xBE＝1.2 m. 答案　(1)2 m/s　(2)－1 J　(3)1.2 m 1．(利用动能定理求变力的功)某同学从h＝5 m高处，以初速度v0＝8 m/s抛出一个质量为m＝0.5 kg的橡皮球，测得橡皮球落地前瞬间速度为12 m/s，求该同学抛球时所做的功

9、和橡皮球在空中运动时克服空气阻力做的功．(g取10 m/s2) 答案　16 J　5 J 解析　本题所求的两问，分别对应着两个物理过程，但这两个物理过程以速度相互联系，前一过程的末速度为后一过程的初速度．该同学对橡皮球做的功不能用W＝Fx求出，只能通过动能定理由外力做功等于球动能的变化这个关系求出． 某同学抛球的过程，球的速度由零增加为抛出时的初速度v0，故抛球时所做的功为W＝＝ J＝16 J. 橡皮球抛出后，重力和空气阻力做功，由动能定理得： mgh＋Wf＝mv2－mv， 解得：Wf＝mv2－mv－mgh＝－5 J. 即橡皮球克服空气阻力做功为5 J. 图4 2．(利用动

10、能定理分析多过程问题)如图4所示，质量m＝1 kg 的木块静止在高h＝1.2 m的平台上，木块与平台间的动摩擦因数μ＝0.2，用水平推力F＝20 N，使木块产生位移x1＝3 m时撤去，木块又滑行x2＝1 m后飞出平台，求木块落地时速度的大小． 答案　8 m/s 解析　木块的运动分为三个阶段，先是在x1段做匀加速直线运动，然后是在x2段做匀减速直线运动，最终是平抛运动．考虑应用动能定理，设木块落地时的速度为v，整个过程中各力做功状况分别为 推力做功WF＝Fx1， 摩擦力做功Wf＝－μmg(x1＋x2)， 重力做功WG＝mgh， 对整个过程由动能定理得Fx1－μmg(x1＋x2)＋mg

11、h＝mv2－0， 代入数据解得v＝8 m/s. 图5 3．(动能定理和动力学方法的综合应用)如图5所示，固定在水平地面上的工件，由AB和BD两部分组成，其中AB部分为光滑的圆弧，圆心为O，∠AOB＝37°，圆弧的半径R＝0.5 m；BD部分水平，长度为0.2 m，C为BD的中点．现有一质量m＝1 kg、可视为质点的物块从A端由静止释放，恰好能运动到D点．(g＝10 m/s2，sin 37°＝0.6，cos 37°＝0.8)求： (1)物块运动到B点时，对工件的压力大小； (2)为使物块恰好运动到C点静止，可以在物块运动到B点后，对它施加一竖直向下的恒力F，F应为多大？ 答案　(

12、1)14 N　(2)10 N 解析　(1)物块由A运动到B点的过程中，由动能定理有：mgR(1－cos 37°)＝mv2 解得：v2＝2gR(1－cos 37°)＝2×10×0.5×(1－0.8)＝2 (m/s)2 在B点，由牛顿其次定律有：N－mg＝m 解得：N＝mg＋m＝1×(10＋) N＝14 N 由牛顿第三定律有：N′＝N＝14 N (2)物块由B运动到D点的过程中，由动能定理有：μmg BD＝mv2 施加恒力F后，物块由B运动到C点的过程中，由动能定理有：μ(mg＋F)BC＝mv2 可得：mgBD＝(mg＋F)BC 由题知：BD＝2BC，得：2mg＝mg＋F 解得：F＝mg＝1×10 N＝10 N.