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1.如图 5-2-8 所示,AB 是倾角为θ的粗糙直轨道,BCD 是 光滑的圆弧轨道,AB 恰好在 B 点与圆弧相切,圆弧的半径为 R. 一个质量为 m 的物体(可以看做质点)从直轨道上的 P 点由静止释 放,结果它能在两轨道间做往返运动.已知 P 点与圆弧的圆心 O 等高,物体与轨道 AB 间的动摩擦因数为μ.求: (1)物体做往返运动的整个过程中在 AB 轨道上通过的总路程; (2)最终当物体通过圆弧轨道最低点 E 时,对圆弧轨道的压力; (3)为使物体能顺利到达圆弧轨道的最高点 D,释放点距 B 点 的距离 L′应满足什么条件. 图 5-2-8 第2讲 动能、动能定理 考点 1 动能 1.定义:物体由于____而具有的能叫动能. 运动 3.单位:焦耳,1 J=1 kg·m2/s2 4.性质:动能是标量,是状态量,与 v瞬时对应,具有相对 性,大小与参照物的选择有关. 1.(单选)有两个物体甲、乙,它们在同一直线上运动,两 物体的质量均为 m,甲速度为 v,动能为 Ek;乙速度为-v,动 ) B 能为 Ek′,那么( A.Ek′=-Ek C.Ek′Ek B.Ek′=Ek D.Ek′Ek 考点 2 动能定理的理解与运用 1.对动能定理的理解 (1)内容:合外力对物体所做的功等于物体_____的变化. 动能 (2)表达式:W=Ek2-Ek1=_____________. (3)注意: ①合外力的功,是指物体所受的所有力在某一过程中所做 功的代数和. ②位移和速度,必须是相对于同一个参考系,一般以地面 为参考系. 2.动能定理的运用 (1)动能定理中涉及到的物理量有 F、s、m、v、W、Ek 等, 在涉及到含有上述物理量的问题时,可以考虑使用动能定理. 由于动能定理只需考虑过程中力做功的情况和初、末状态的动 能,而无需考虑运动状态的细节,所以运用动能定理解题,往 往比用牛顿运动定律要简便,用动能定理还能解决一些牛顿运 动定律难以求解的问题,如变力做功,曲线运动等,所以解题 时,应优先考虑用动能定理. (2)动能定理实际上是根据一个过程中做了多少功,导致动 能变化了多少来列方程的,所以运用动能定理时要注意选定过 程. (3)运用动能定理解题的一般步骤: ①明确研究对象和运动过程. ②分析整个过程中对象做功情况. ③明确初、末状态的动能. ④列出动能定理方程,并求解. 2.(双选)(2010 年汕头金山中学模拟)物体沿直线运动的 v-t 关系如图 5-1-8 所示,已知在第 1 s 内合外力对物体做的 功为 W,则( ) CD 图 5-1-8 A.从第 1 s 末到第 3 s 末合外力做功为 4W B.从第 3 s 末到第 5 s 末合外力做功为-2W C.从第 5 s 末到第 7 s 末合外力做功为 W D.从第 3 s 末到第 4 s 末合外力做功为-0.75W 2.(双选)如图 5-2-1,质量为 m 的小车在水平恒力 F 推 动下,从山坡(粗糙)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 间水平距离为 s,重力加速度为 g.下列说法 正确的是( ) 图 5-2-1 AB (单选)如图5-2-2所示,质量为m的小球用长为L的细线悬挂且静止在竖直位置,现用水平力F将小球缓慢地拉到与竖直方向成倾角θ的位置,求在此过程中,拉力F做的功为( ) A.FLsinθ B.FLcosθ C.mgL(1-cosθ) D.mgL(1-sinθ) 图5-2-2 动能定理 小球受到重力、水平力、绳子拉力的作用,因为绳子的拉力始终沿绳子,并与运动方向垂直,所以该力不做功.“缓慢”的过程,可以认为小球每一时刻都处于平衡状态,动能没有变化.运用动能定理:-mgL(1-cosθ)+W=0,故W=mgL(1-cosθ),C正确. C 许多同学错误地直接用功的定义式求解,得到A答案.因为过程“缓慢”,则每一时刻都可以看成是平衡态,那么F就不可能是恒力,因此用定义式直接求解是错误的. 1.(2009 年宁夏卷)冰壶比赛是在水平冰面上进行的体育项 目,比赛场地示意如图 5-2-4.比赛时,运动员从起滑架处推 着冰壶出发,在投掷线 AB 处放手让冰壶以一定的速度滑出,使 冰壶的停止位置尽量靠近圆心 O.为使冰壶滑行得更远,运动员 可以用毛刷擦冰壶运行前方的冰面,使冰壶与冰面间的动摩擦 因数减小.设冰壶与冰面间的动摩擦因数为μ1=0.008,用毛刷 擦冰面后动摩擦因数减少至μ2=0.004.在某次比赛中,运动员使 冰壶 C 在投掷线中点处以 2 m/s 的速度沿虚
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