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文檔簡(jiǎn)介
1、高中物理競(jìng)賽培訓(xùn)第十三講 動(dòng)量和能量一、沖量和動(dòng)量1、沖力(Ft圖象特征) 沖量。沖量定義、物理意義沖量在Ft圖象中的意義從定義角度求變力沖量(F對(duì)t的平均作用力)2、動(dòng)量的定義 動(dòng)量矢量性與運(yùn)算二、動(dòng)量定理1、定理的基本形式與表達(dá) 2、分方向的表達(dá)式:Ix =Px ,Iy =Py 3、定理推論:動(dòng)量變化率等于物體所受的合外力。即=F外 三、動(dòng)量守恒定律1、定律、矢量性2、條件 a、原始條件與等效 b、近似條件c、某個(gè)方向上滿足a或b,可在此方向應(yīng)用動(dòng)量守恒定律四、功和能 1、功的定義、標(biāo)量性,功在FS圖象中的意義 2、功率,定義求法和推論求法3、能的概念、能的轉(zhuǎn)化和守恒定律 4、功的求法a、
2、恒力的功:W = FScos= FSF = FS Sb、變力的功:基本原則過(guò)程分割與代數(shù)累積;利用FS圖象(或先尋求F對(duì)S的平均作用力) c、解決功的“疑難雜癥”時(shí),把握“功是能量轉(zhuǎn)化的量度”這一要點(diǎn)五、動(dòng)能、動(dòng)能定理 1、動(dòng)能(平動(dòng)動(dòng)能)2、動(dòng)能定理a、W的兩種理解b、動(dòng)能定理的廣泛適用性六、機(jī)械能守恒1、勢(shì)能a、保守力與耗散力(非保守力) 勢(shì)能(定義:Ep = W保)b、力學(xué)領(lǐng)域的三種勢(shì)能(重力勢(shì)能、引力勢(shì)能、彈性勢(shì)能)及定量表達(dá)2、機(jī)械能 3、機(jī)械能守恒定律a、定律內(nèi)容 b、條件與拓展條件(注意系統(tǒng)劃分)c、功能原理:系統(tǒng)機(jī)械能的增量等于外力與耗散內(nèi)力做功的代數(shù)和。七、碰撞與恢復(fù)系數(shù)1、
3、碰撞的概念、分類(按碰撞方向分類、按碰撞過(guò)程機(jī)械能損失分類)碰撞的基本特征:a、動(dòng)量守恒;b、位置不超越;c、動(dòng)能不膨脹。2、三種典型的碰撞a、彈性碰撞:碰撞全程完全沒(méi)有機(jī)械能損失。滿足m1v10 + m2v20 = m1v1 + m2v2 m1 + m2 = m1 + m2解以上兩式(注意技巧和“不合題意”解的舍棄)可得:v1 = , v2 = 對(duì)于結(jié)果的討論:當(dāng)m1 = m2 時(shí),v1 = v20 ,v2 = v10 ,稱為“交換速度”;當(dāng)m1 m2 ,且v20 = 0時(shí),v1 v10 ,v2 0 ,小物碰大物,原速率返回;當(dāng)m1 m2 ,且v20 = 0時(shí),v1 v10 ,v2 2v10
4、 ,b、非(完全)彈性碰撞:機(jī)械能有損失(機(jī)械能損失的內(nèi)部機(jī)制簡(jiǎn)介),只滿足動(dòng)量守恒定律c、完全非彈性碰撞:機(jī)械能的損失達(dá)到最大限度;外部特征:碰撞后兩物體連為一個(gè)整體,故有v1 = v2 = 3、恢復(fù)系數(shù):碰后分離速度(v2 v1)與碰前接近速度(v10 v20)的比值,即:e = 。根據(jù)“碰撞的基本特征”,0 e 1 。當(dāng)e = 0 ,碰撞為完全非彈性;當(dāng)0 e 1 ,碰撞為非彈性; 當(dāng)e = 1 ,碰撞為彈性。八、“廣義碰撞”物體的相互作用1、當(dāng)物體之間的相互作用時(shí)間不是很短,作用不是很強(qiáng)烈,但系統(tǒng)動(dòng)量仍然守恒時(shí),碰撞的部分規(guī)律仍然適用,但已不符合“碰撞的基本特征”(如:位置可能超越、機(jī)
5、械能可能膨脹)。此時(shí),碰撞中“不合題意”的解可能已經(jīng)有意義,如彈性碰撞中v1 = v10 ,v2 = v20的解。2、物體之間有相對(duì)滑動(dòng)時(shí),機(jī)械能損失的重要定勢(shì):E = E內(nèi) = f滑·S相 ,其中S相指相對(duì)路程第二講 重要模型與專題一、動(dòng)量定理還是動(dòng)能定理?物理情形:太空飛船在宇宙飛行時(shí),和其它天體的萬(wàn)有引力可以忽略,但是,飛船會(huì)定時(shí)遇到太空垃圾的碰撞而受到阻礙作用。設(shè)單位體積的太空均勻分布垃圾n顆,每顆的平均質(zhì)量為m ,垃圾的運(yùn)行速度可以忽略。飛船維持恒定的速率v飛行,垂直速度方向的橫截面積為S ,與太空垃圾的碰撞后,將垃圾完全粘附住。試求飛船引擎所應(yīng)提供的平均推力F 。模型分析
6、:太空垃圾的分布并不是連續(xù)的,對(duì)飛船的撞擊也不連續(xù),如何正確選取研究對(duì)象,是本題的前提。建議充分理解“平均”的含義,這樣才能相對(duì)模糊地處理垃圾與飛船的作用過(guò)程、淡化“作用時(shí)間”和所考查的“物理過(guò)程時(shí)間”的差異。物理過(guò)程需要人為截取,對(duì)象是太空垃圾。先用動(dòng)量定理推論解題。取一段時(shí)間t ,在這段時(shí)間內(nèi),飛船要穿過(guò)體積V = S·vt的空間,遭遇nV顆太空垃圾,使它們獲得動(dòng)量P ,其動(dòng)量變化率即是飛船應(yīng)給予那部分垃圾的推力,也即飛船引擎的推力。 = = = = = nmSv2如果用動(dòng)能定理,能不能解題呢?同樣針對(duì)上面的物理過(guò)程,由于飛船要前進(jìn)x = vt的位移,引擎推力須做功W = x ,
7、它對(duì)應(yīng)飛船和被粘附的垃圾的動(dòng)能增量,而飛船的Ek為零,所以:W = Mv2即:vt = (n m S·vt)v2 得到: = nmSv2兩個(gè)結(jié)果不一致,不可能都是正確的。分析動(dòng)能定理的解題,我們不能發(fā)現(xiàn),垃圾與飛船的碰撞是完全非彈性的,需要消耗大量的機(jī)械能,因此,認(rèn)為“引擎做功就等于垃圾動(dòng)能增加”的觀點(diǎn)是錯(cuò)誤的。但在動(dòng)量定理的解題中,由于I = t ,由此推出的 = 必然是飛船對(duì)垃圾的平均推力,再對(duì)飛船用平衡條件,的大小就是引擎推力大小了。這個(gè)解沒(méi)有毛病可挑,是正確的。(學(xué)生活動(dòng))思考:如圖1所示,全長(zhǎng)L、總質(zhì)量為M的柔軟繩子,盤在一根光滑的直桿上,現(xiàn)用手握住繩子的一端,以恒定的水平
8、速度v將繩子拉直。忽略地面阻力,試求手的拉力F 。解:解題思路和上面完全相同。答:二、動(dòng)量定理的分方向應(yīng)用物理情形:三個(gè)質(zhì)點(diǎn)A、B和C ,質(zhì)量分別為m1 、m2和m3 ,用拉直且不可伸長(zhǎng)的繩子AB和BC相連,靜止在水平面上,如圖2所示,AB和BC之間的夾角為()?,F(xiàn)對(duì)質(zhì)點(diǎn)C施加以沖量I ,方向沿BC ,試求質(zhì)點(diǎn)A開(kāi)始運(yùn)動(dòng)的速度。模型分析:首先,注意“開(kāi)始運(yùn)動(dòng)”的理解,它指繩子恰被拉直,有作用力和沖量產(chǎn)生,但是繩子的方位尚未發(fā)生變化。其二,對(duì)三個(gè)質(zhì)點(diǎn)均可用動(dòng)量定理,但是,B質(zhì)點(diǎn)受沖量不在一條直線上,故最為復(fù)雜,可采用分方向的形式表達(dá)。其三,由于兩段繩子不可伸長(zhǎng),故三質(zhì)點(diǎn)的瞬時(shí)速度可以尋求到兩個(gè)約
9、束關(guān)系。下面具體看解題過(guò)程繩拉直瞬間,AB繩對(duì)A、B兩質(zhì)點(diǎn)的沖量大小相等(方向相反),設(shè)為I1 ,BC繩對(duì)B、C兩質(zhì)點(diǎn)的沖量大小相等(方向相反),設(shè)為I2 ;設(shè)A獲得速度v1(由于A受合沖量只有I1 ,方向沿AB ,故v1的反向沿AB),設(shè)B獲得速度v2(由于B受合沖量為+,矢量和既不沿AB ,也不沿BC方向,可設(shè)v2與AB繩夾角為,如圖3所示),設(shè)C獲得速度v3(合沖量+沿BC方向,故v3沿BC方向)。對(duì)A用動(dòng)量定理,有:I1 = m1 v1 B的動(dòng)量定理是一個(gè)矢量方程:+= m2 ,可化為兩個(gè)分方向的標(biāo)量式,即:I2cosI1 = m2 v2cos I2sin= m2 v2sin 質(zhì)點(diǎn)C的
10、動(dòng)量定理方程為:I I2 = m3 v3 AB繩不可伸長(zhǎng),必有v1 = v2cos BC繩不可伸長(zhǎng),必有v2cos() = v3 六個(gè)方程解六個(gè)未知量(I1 、I2 、v1 、v2 、v3 、)是可能的,但繁復(fù)程度非同一般。解方程要注意條理性,否則易造成混亂。建議采取如下步驟1、先用式消掉v2 、v3 ,使六個(gè)一級(jí)式變成四個(gè)二級(jí)式:I1 = m1 v1 I2cosI1 = m2 v1 I2sin= m2 v1 tg I I2 = m3 v1(cos+ sintg) 2、解式消掉,使四個(gè)二級(jí)式變成三個(gè)三級(jí)式:I1 = m1 v1 I2cosI1 = m2 v1 I = m3 v1 cos+ I2
11、 3、最后對(duì)式消I1 、I2 ,解v1就方便多了。結(jié)果為:v1 = (學(xué)生活動(dòng):訓(xùn)練解方程的條理和耐心)思考:v2的方位角等于多少?解:解“二級(jí)式”的即可。代入消I1 ,得I2的表達(dá)式,將I2的表達(dá)式代入就行了。答:= arc tg()。三、動(dòng)量守恒中的相對(duì)運(yùn)動(dòng)問(wèn)題物理情形:在光滑的水平地面上,有一輛車,車內(nèi)有一個(gè)人和N個(gè)鉛球,系統(tǒng)原來(lái)處于靜止?fàn)顟B(tài)?,F(xiàn)車內(nèi)的人以一定的水平速度將鉛球一個(gè)一個(gè)地向車外拋出,車子和人將獲得反沖速度。第一過(guò)程,保持每次相對(duì)地面拋球速率均為v ,直到將球拋完;第二過(guò)程,保持每次相對(duì)車子拋球速率均為v ,直到將球拋完。試問(wèn):哪一過(guò)程使車子獲得的速度更大?模型分析:動(dòng)量守恒
12、定律必須選取研究對(duì)象之外的第三方(或第四、第五方)為參照物,這意味著,本問(wèn)題不能選車子為參照。一般選地面為參照系,這樣對(duì)“第二過(guò)程”的鉛球動(dòng)量表達(dá),就形成了難點(diǎn),必須引進(jìn)相對(duì)速度與絕對(duì)速度的關(guān)系。至于“第一過(guò)程”,比較簡(jiǎn)單:N次拋球和將N個(gè)球一次性拋出是完全等效的。設(shè)車和人的質(zhì)量為M ,每個(gè)鉛球的質(zhì)量為m 。由于矢量的方向落在一條直線上,可以假定一個(gè)正方向后,將矢量運(yùn)算化為代數(shù)運(yùn)算。設(shè)車速方向?yàn)檎?,且第一過(guò)程獲得的速度大小為V1 第二過(guò)程獲得的速度大小為V2 。第一過(guò)程,由于鉛球每次的動(dòng)量都相同,可將多次拋球看成一次拋出。車子、人和N個(gè)球動(dòng)量守恒。0 = Nm(-v) + MV1 得:V1 =
13、 v 第二過(guò)程,必須逐次考查鉛球與車子(人)的作用。第一個(gè)球與(N1)個(gè)球、人、車系統(tǒng)作用,完畢后,設(shè)“系統(tǒng)”速度為u1 。值得注意的是,根據(jù)運(yùn)動(dòng)合成法則,鉛球?qū)Φ氐乃俣炔⒉皇牵?v),而是(-v + u1)。它們動(dòng)量守恒方程為:0 = m(-v + u1) +M +(N-1)mu1 得:u1 =第二個(gè)球與(N -2)個(gè)球、人、車系統(tǒng)作用,完畢后,設(shè)“系統(tǒng)”速度為u2 。它們動(dòng)量守恒方程為:M+(N-1)mu1 = m(-v + u2) +M+(N-2)mu2 得:u2 = + 第三個(gè)球與(N -2)個(gè)球、人、車系統(tǒng)作用,完畢后,設(shè)“系統(tǒng)”速度為u3 。鉛球?qū)Φ氐乃俣仁牵?v + u3)。它們
14、動(dòng)量守恒方程為:M+(N-2)mu2 = m(-v + u3) +M+(N-3)mu3得:u3 = + + 以此類推(過(guò)程注意:先找uN和uN-1關(guān)系,再看uN和v的關(guān)系,不要急于化簡(jiǎn)通分),uN的通式已經(jīng)可以找出:V2 = uN = + + + + 即:V2 = 我們?cè)賹⑹礁膶懗桑篤1 = 不難發(fā)現(xiàn),式和式都有N項(xiàng),每項(xiàng)的分子都相同,但式中每項(xiàng)的分母都比式中的分母小,所以有:V1 V2 。結(jié)論:第一過(guò)程使車子獲得的速度較大。(學(xué)生活動(dòng))思考:質(zhì)量為M的車上,有n個(gè)質(zhì)量均為m的人,它們靜止在光滑的水平地面上?,F(xiàn)在車上的人以相對(duì)車大小恒為v、方向水平向后的初速往車下跳。第一過(guò)程,N個(gè)人同時(shí)跳下;
15、第二過(guò)程,N個(gè)人依次跳下。試問(wèn):哪一次車子獲得的速度較大?解:第二過(guò)程結(jié)論和上面的模型完全相同,第一過(guò)程結(jié)論為V1 = 。答:第二過(guò)程獲得速度大。四、反沖運(yùn)動(dòng)中的一個(gè)重要定式物理情形:如圖4所示,長(zhǎng)度為L(zhǎng)、質(zhì)量為M的船停止在靜水中(但未拋錨),船頭上有一個(gè)質(zhì)量為m的人,也是靜止的?,F(xiàn)在令人在船上開(kāi)始向船尾走動(dòng),忽略水的阻力,試問(wèn):當(dāng)人走到船尾時(shí),船將會(huì)移動(dòng)多遠(yuǎn)?(學(xué)生活動(dòng))思考:人可不可能勻速(或勻加速)走動(dòng)?當(dāng)人中途停下休息,船有速度嗎?人的全程位移大小是L嗎?本系統(tǒng)選船為參照,動(dòng)量守恒嗎?模型分析:動(dòng)量守恒展示了已知質(zhì)量情況下的速度關(guān)系,要過(guò)渡到位移關(guān)系,需要引進(jìn)運(yùn)動(dòng)學(xué)的相關(guān)規(guī)律。根據(jù)實(shí)際
16、情況(人必須停在船尾),人的運(yùn)動(dòng)不可能是勻速的,也不可能是勻加速的,運(yùn)動(dòng)學(xué)的規(guī)律應(yīng)選擇S = t 。為尋求時(shí)間t ,則要抓人和船的位移約束關(guān)系。對(duì)人、船系統(tǒng),針對(duì)“開(kāi)始走動(dòng)中間任意時(shí)刻”過(guò)程,應(yīng)用動(dòng)量守恒(設(shè)末態(tài)人的速率為v ,船的速率為V),令指向船頭方向?yàn)檎?,則矢量關(guān)系可以化為代數(shù)運(yùn)算,有:0 = MV + m(-v) 即:mv = MV 由于過(guò)程的末態(tài)是任意選取的,此式展示了人和船在任一時(shí)刻的瞬時(shí)速度大小關(guān)系。而且不難推知,對(duì)中間的任一過(guò)程,兩者的平均速度也有這種關(guān)系。即:m = M 設(shè)全程的時(shí)間為t ,乘入式兩邊,得:mt = Mt設(shè)s和S分別為人和船的全程位移大小,根據(jù)平均速度公式
17、,得:m s = M S 受船長(zhǎng)L的約束,s和S具有關(guān)系:s + S = L 解、可得:船的移動(dòng)距離 S =L(應(yīng)用動(dòng)量守恒解題時(shí),也可以全部都用矢量關(guān)系,但這時(shí)“位移關(guān)系”表達(dá)起來(lái)難度大一些必須用到運(yùn)動(dòng)合成與分解的定式。時(shí)間允許的話,可以做一個(gè)對(duì)比介紹。)另解:質(zhì)心運(yùn)動(dòng)定律人、船系統(tǒng)水平方向沒(méi)有外力,故系統(tǒng)質(zhì)心無(wú)加速度系統(tǒng)質(zhì)心無(wú)位移。先求出初態(tài)系統(tǒng)質(zhì)心(用它到船的質(zhì)心的水平距離x表達(dá)。根據(jù)力矩平衡知識(shí),得:x = ),又根據(jù),末態(tài)的質(zhì)量分布與初態(tài)比較,相對(duì)整體質(zhì)心是左右對(duì)稱的。弄清了這一點(diǎn)后,求解船的質(zhì)心位移易如反掌。(學(xué)生活動(dòng))思考:如圖5所示,在無(wú)風(fēng)的天空,人抓住氣球下面的繩索,和氣球恰
18、能靜止平衡,人和氣球地質(zhì)量分別為m和M ,此時(shí)人離地面高h(yuǎn) ?,F(xiàn)在人欲沿懸索下降到地面,試問(wèn):要人充分安全地著地,繩索至少要多長(zhǎng)?解:和模型幾乎完全相同,此處的繩長(zhǎng)對(duì)應(yīng)模型中的“船的長(zhǎng)度”(“充分安全著地”的含義是不允許人脫離繩索跳躍著地)。答:h 。(學(xué)生活動(dòng))思考:如圖6所示,兩個(gè)傾角相同的斜面,互相倒扣著放在光滑的水平地面上,小斜面在大斜面的頂端。將它們無(wú)初速釋放后,小斜面下滑,大斜面后退。已知大、小斜面的質(zhì)量分別為M和m ,底邊長(zhǎng)分別為a和b ,試求:小斜面滑到底端時(shí),大斜面后退的距離。解:水平方向動(dòng)量守恒。解題過(guò)程從略。答:(ab)。進(jìn)階應(yīng)用:如圖7所示,一個(gè)質(zhì)量為M ,半徑為R的光
19、滑均質(zhì)半球,靜置于光滑水平桌面上,在球頂有一個(gè)質(zhì)量為m的質(zhì)點(diǎn),由靜止開(kāi)始沿球面下滑。試求:質(zhì)點(diǎn)離開(kāi)球面以前的軌跡。解說(shuō):質(zhì)點(diǎn)下滑,半球后退,這個(gè)物理情形和上面的雙斜面問(wèn)題十分相似,仔細(xì)分析,由于同樣滿足水平方向動(dòng)量守恒,故我們介紹的“定式”是適用的。定式解決了水平位移(位置)的問(wèn)題,豎直坐標(biāo)則需要從數(shù)學(xué)的角度想一些辦法。為尋求軌跡方程,我們需要建立一個(gè)坐標(biāo):以半球球心O為原點(diǎn),沿質(zhì)點(diǎn)滑下一側(cè)的水平軸為x坐標(biāo)、豎直軸為y坐標(biāo)。由于質(zhì)點(diǎn)相對(duì)半球總是做圓周運(yùn)動(dòng)的(離開(kāi)球面前),有必要引入相對(duì)運(yùn)動(dòng)中半球球心O的方位角來(lái)表達(dá)質(zhì)點(diǎn)的瞬時(shí)位置,如圖8所示。由“定式”,易得:x = Rsin 而由圖知:y =
20、 Rcos 不難看出,、兩式實(shí)際上已經(jīng)是一個(gè)軌跡的參數(shù)方程。為了明確軌跡的性質(zhì),我們可以將參數(shù)消掉,使它們成為: + = 1這樣特征就明顯了:質(zhì)點(diǎn)的軌跡是一個(gè)長(zhǎng)短半軸分別為R和R的橢圓。五、功的定義式中S怎么取值?在求解功的問(wèn)題時(shí),有時(shí)遇到力的作用點(diǎn)位移與受力物體的(質(zhì)心)位移不等,S是取力的作用點(diǎn)的位移,還是取物體(質(zhì)心)的位移呢?我們先看下面一些事例。1、如圖9所示,人用雙手壓在臺(tái)面上推講臺(tái),結(jié)果雙手前進(jìn)了一段位移而講臺(tái)未移動(dòng)。試問(wèn):人是否做了功?2、在本“部分”第3頁(yè)圖1的模型中,求拉力做功時(shí),S是否可以取繩子質(zhì)心的位移?3、人登靜止的樓梯,從一樓到二樓。樓梯是否做功?4、如圖10所示,
21、雙手用等大反向的力F壓固定汽缸兩邊的活塞,活塞移動(dòng)相同距離S,汽缸中封閉氣體被壓縮。施力者(人)是否做功?在以上四個(gè)事例中,S若取作用點(diǎn)位移,只有第1、2、4例是做功的(注意第3例,樓梯支持力的作用點(diǎn)并未移動(dòng),而只是在不停地交換作用點(diǎn)),S若取物體(受力者)質(zhì)心位移,只有第2、3例是做功的,而且,盡管第2例都做了功,數(shù)字并不相同。所以,用不同的判據(jù)得出的結(jié)論出現(xiàn)了本質(zhì)的分歧。面對(duì)這些似是而非的“疑難雜癥”,我們先回到“做功是物體能量轉(zhuǎn)化的量度”這一根本點(diǎn)。第1例,手和講臺(tái)面摩擦生了熱,內(nèi)能的生成必然是由人的生物能轉(zhuǎn)化而來(lái),人肯定做了功。S宜取作用點(diǎn)的位移;第2例,求拉力的功,在前面已經(jīng)闡述,S
22、取作用點(diǎn)位移為佳;第3例,樓梯不需要輸出任何能量,不做功,S取作用點(diǎn)位移;第4例,氣體內(nèi)能的增加必然是由人輸出的,壓力做功,S取作用點(diǎn)位移。但是,如果分別以上四例中的受力者用動(dòng)能定理,第1例,人對(duì)講臺(tái)不做功,S取物體質(zhì)心位移;第2例,動(dòng)能增量對(duì)應(yīng)S取L/2時(shí)的值物體質(zhì)心位移;第4例,氣體宏觀動(dòng)能無(wú)增量,S取質(zhì)心位移。(第3例的分析暫時(shí)延后。)以上分析在援引理論知識(shí)方面都沒(méi)有錯(cuò),如何使它們統(tǒng)一?原來(lái),功的概念有廣義和狹義之分。在力學(xué)中,功的狹義概念僅指機(jī)械能轉(zhuǎn)換的量度;而在物理學(xué)中功的廣義概念指除熱傳遞外的一切能量轉(zhuǎn)換的量度。所以功也可定義為能量轉(zhuǎn)換的量度。一個(gè)系統(tǒng)總能量的變化,常以系統(tǒng)對(duì)外做功
23、的多少來(lái)量度。能量可以是機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能等各種形式,也可以多種形式的能量同時(shí)發(fā)生轉(zhuǎn)化。由此可見(jiàn),上面分析中,第一個(gè)理論對(duì)應(yīng)的廣義的功,第二個(gè)理論對(duì)應(yīng)的則是狹義的功,它們都沒(méi)有錯(cuò)誤,只是在現(xiàn)階段的教材中還沒(méi)有將它們及時(shí)地區(qū)分開(kāi)來(lái)而已。而且,我們不難歸納:求廣義的功,S取作用點(diǎn)的位移;求狹義的功,S取物體(質(zhì)心)位移。那么我們?cè)诮忸}中如何處理呢?這里給大家?guī)c(diǎn)建議: 1、抽象地講“某某力做的功”一般指廣義的功;2、講“力對(duì)某物體做的功”常常指狹義的功;3、動(dòng)能定理中的功肯定是指狹義的功。當(dāng)然,求解功地問(wèn)題時(shí),還要注意具體問(wèn)題具體分析。如上面的第3例,就相對(duì)復(fù)雜一些。如果認(rèn)為所求為狹義的功
24、,S取質(zhì)心位移,是做了功,但結(jié)論仍然是難以令人接受的。下面我們來(lái)這樣一個(gè)處理:將復(fù)雜的形變物體(人)看成這樣一個(gè)相對(duì)理想的組合:剛性物體下面連接一壓縮的彈簧(如圖11所示),人每一次蹬梯,腿伸直將軀體重心上舉,等效為彈簧將剛性物體舉起。這樣,我們就不難發(fā)現(xiàn),做功的是人的雙腿而非地面,人既是輸出能量(生物能)的機(jī)構(gòu),也是得到能量(機(jī)械能)的機(jī)構(gòu)這里的物理情形更象是一種生物情形。本題所求的功應(yīng)理解為廣義功為宜。以上四例有一些共同的特點(diǎn):要么,受力物體情形比較復(fù)雜(形變,不能簡(jiǎn)單地看成一個(gè)質(zhì)點(diǎn)。如第2、第3、第4例),要么,施力者和受力者之間的能量轉(zhuǎn)化不是封閉的(涉及到第三方,或機(jī)械能以外的形式。如
25、第1例)。以后,當(dāng)遇到這樣的問(wèn)題時(shí),需要我們慎重對(duì)待。(學(xué)生活動(dòng))思考:足夠長(zhǎng)的水平傳送帶維持勻速v運(yùn)轉(zhuǎn)。將一袋貨物無(wú)初速地放上去,在貨物達(dá)到速度v之前,與傳送帶的摩擦力大小為f ,對(duì)地的位移為S 。試問(wèn):求摩擦力的功時(shí),是否可以用W = fS ?解:按一般的理解,這里應(yīng)指廣義的功(對(duì)應(yīng)傳送帶引擎輸出的能量),所以“位移”取作用點(diǎn)的位移。注意,在此處有一個(gè)隱含的“交換作用點(diǎn)”的問(wèn)題,仔細(xì)分析,不難發(fā)現(xiàn),每一個(gè)(相對(duì)皮帶不動(dòng)的)作用點(diǎn)的位移為2S 。(另解:求貨物動(dòng)能的增加和與皮帶摩擦生熱的總和。)答:否。(學(xué)生活動(dòng))思考:如圖12所示,人站在船上,通過(guò)拉一根固定在鐵樁的纜繩使船靠岸。試問(wèn):纜繩
26、是否對(duì)船和人的系統(tǒng)做功?解:分析同上面的“第3例”。答:否。六、機(jī)械能守恒與運(yùn)動(dòng)合成(分解)的綜合物理情形:如圖13所示,直角形的剛性桿被固定,水平和豎直部分均足夠長(zhǎng)。質(zhì)量分別為m1和m2的A、B兩個(gè)有孔小球,串在桿上,且被長(zhǎng)為L(zhǎng)的輕繩相連。忽略兩球的大小,初態(tài)時(shí),認(rèn)為它們的位置在同一高度,且繩處于拉直狀態(tài)?,F(xiàn)無(wú)初速地將系統(tǒng)釋放,忽略一切摩擦,試求B球運(yùn)動(dòng)L/2時(shí)的速度v2 。模型分析:A、B系統(tǒng)機(jī)械能守恒。A、B兩球的瞬時(shí)速度不等,其關(guān)系可據(jù)“第三部分”知識(shí)介紹的定式(滑輪小船)去尋求。(學(xué)生活動(dòng))A球的機(jī)械能是否守恒?B球的機(jī)械能是否守恒?系統(tǒng)機(jī)械能守恒的理由是什么(兩法分析:a、“微元法
27、”判斷兩個(gè)WT的代數(shù)和為零;b、無(wú)非彈性碰撞,無(wú)摩擦,沒(méi)有其它形式能的生成)?由“拓展條件”可以判斷,A、B系統(tǒng)機(jī)械能守恒,(設(shè)末態(tài)A球的瞬時(shí)速率為v1 )過(guò)程的方程為:m2g = + 在末態(tài),繩與水平桿的瞬時(shí)夾角為30°,設(shè)繩子的瞬時(shí)遷移速率為v ,根據(jù)“第三部分”知識(shí)介紹的定式,有:v1 = v/cos30°, v2 = v/sin30°兩式合并成:v1 = v2 tg30°= v2/ 解、兩式,得:v2 = 七、動(dòng)量和能量的綜合(一)物理情形:如圖14所示,兩根長(zhǎng)度均為L(zhǎng)的剛性輕桿,一端通過(guò)質(zhì)量為m的球形鉸鏈連接,另一端分別與質(zhì)量為m和2m的小球相
28、連。將此裝置的兩桿合攏,鉸鏈在上、豎直地放在水平桌面上,然后輕敲一下,使兩小球向兩邊滑動(dòng),但兩桿始終保持在豎直平面內(nèi)。忽略一切摩擦,試求:兩桿夾角為90°時(shí),質(zhì)量為2m的小球的速度v2 。模型分析:三球系統(tǒng)機(jī)械能守恒、水平方向動(dòng)量守恒,并注意約束關(guān)系兩桿不可伸長(zhǎng)。(學(xué)生活動(dòng))初步判斷:左邊小球和球形鉸鏈的速度方向會(huì)怎樣?設(shè)末態(tài)(桿夾角90°)左邊小球的速度為v1(方向:水平向左),球形鉸鏈的速度為v(方向:和豎直方向夾角斜向左),對(duì)題設(shè)過(guò)程,三球系統(tǒng)機(jī)械能守恒,有:mg( L-L) = m + mv2 + 2m 三球系統(tǒng)水平方向動(dòng)量守恒,有:mv1 + mvsin= 2mv
29、2 左邊桿子不形變,有:v1cos45°= vcos(45°-) 右邊桿子不形變,有:vcos(45°+) = v2cos45° 四個(gè)方程,解四個(gè)未知量(v1 、v2 、v和),是可行的。推薦解方程的步驟如下1、兩式用v2替代v1和v ,代入式,解值,得:tg= 1/4 2、在回到、兩式,得:v1 = v2 , v = v2 3、將v1 、v的替代式代入式解v2即可。結(jié)果:v2 = (學(xué)生活動(dòng))思考:球形鉸鏈觸地前一瞬,左球、鉸鏈和右球的速度分別是多少?解:由兩桿不可形變,知三球的水平速度均為零,為零。一個(gè)能量方程足以解題。答:0 、 、0 。(學(xué)生活動(dòng)
30、)思考:當(dāng)兩桿夾角為90°時(shí),右邊小球的位移是多少?解:水平方向用“反沖位移定式”,或水平方向用質(zhì)心運(yùn)動(dòng)定律。答: 。進(jìn)階應(yīng)用:在本講模型“四、反沖”的“進(jìn)階應(yīng)用”(見(jiàn)圖8)中,當(dāng)質(zhì)點(diǎn)m滑到方位角時(shí)(未脫離半球),質(zhì)點(diǎn)的速度v的大小、方向怎樣?解說(shuō):此例綜合應(yīng)用運(yùn)動(dòng)合成、動(dòng)量守恒、機(jī)械能守恒知識(shí),數(shù)學(xué)運(yùn)算比較繁復(fù),是一道考查學(xué)生各種能力和素質(zhì)的難題。據(jù)運(yùn)動(dòng)的合成,有: = + = - 其中必然是沿地面向左的,為了書(shū)寫方便,我們?cè)O(shè)其大小為v2 ;必然是沿半球瞬時(shí)位置切線方向(垂直瞬時(shí)半徑)的,設(shè)大小為v相 。根據(jù)矢量減法的三角形法則,可以得到(設(shè)大小為v1)的示意圖,如圖16所示。同時(shí)
31、,我們將v1的x、y分量v1x和v1y也描繪在圖中。由圖可得:v1y =(v2 + v1x)tg 質(zhì)點(diǎn)和半球系統(tǒng)水平方向動(dòng)量守恒,有:Mv2 = mv1x 對(duì)題設(shè)過(guò)程,質(zhì)點(diǎn)和半球系統(tǒng)機(jī)械能守恒,有:mgR(1-cos) = M + m ,即:mgR(1-cos) = M + m( + ) 三個(gè)方程,解三個(gè)未知量(v2 、v1x 、v1y)是可行的,但數(shù)學(xué)運(yùn)算繁復(fù),推薦步驟如下1、由、式得:v1x = v2 , v1y = (tg) v2 2、代入式解v2 ,得:v2 =3、由 = + 解v1 ,得:v1 =v1的方向:和水平方向成角,= arctg = arctg()這就是最后的解。一個(gè)附屬結(jié)果:質(zhì)點(diǎn)相對(duì)半球的瞬時(shí)角速度 = = 。八、動(dòng)量和能量的綜合(二)物理情形:如圖17所示,在光滑的水平面上,質(zhì)量為M = 1 kg的平板車左端放有質(zhì)量為m = 2 kg的鐵塊,鐵塊與車之間的摩擦因素= 0.5 。開(kāi)始時(shí),車和鐵塊以共同速度v = 6 m/s向右運(yùn)動(dòng),車與右邊的墻壁發(fā)生正碰,且碰撞是彈性的。車身足夠長(zhǎng),使鐵塊不能和墻相碰。重力加速度g = 10 m/s2 ,試求:1、鐵塊相對(duì)車運(yùn)動(dòng)的總路程;2、平板車第一次碰墻后所走的總路程。模型分析:本模型介紹有兩對(duì)相互作用時(shí)的處理常規(guī)
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