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文档简介

1、高三物理教案:动能和动能定理复习教【】鉴于大家对查字典物理网非常关注,小编在此为大家搜集整理了此文高三物理教案:动能和动能定理复习教案,供大家参考!本文题目:高三物理教案:动能和动能定理复习教案第2课时 动能和动能定理导学目的 1.掌握动能的概念,会求动能的变化量.2.掌握动能定理,并能纯熟运用.一、动能根底导引关于某物体动能的一些说法,正确的选项是 A.物体的动能变化,速度一定变化B.物体的速度变化,动能一定变化C.物体的速度变化大小一样时,其动能变化大小也一定一样D.选择不同的参考系时,动能可能为负值E.动能可以分解到两个互相垂直的方向上进展运算知识梳理1.定义:物体由于_而具有的能.2.

2、公式:_,式中v为瞬时速度.3.矢标性:动能是_,没有负值,动能与速度的方向_.4.动能是状态量,动能的变化是过程量,等于_减初动能,即Ek=_.考虑:动能一定是正值,动能的变化量为什么会出现负值?正、负表示什么意义?二、动能定理根底导引1. 质量是2 g的子弹,以300 m/s的速度射入厚度是5 cm的木板如图1所示,射穿后的速度是100 m/s.子弹射穿木板的过程中受到的平均阻力是多大?你对题目中所说的平均一词有什么认识?2.质量为500 g的足球被踢出后,某人观察它在空中的飞行情况,估计上升的最大高度是10 m,在最高点的速度为20 m/s.根据这个估计,计算运发动踢球时对足球做的功.知

3、识梳理内容 力在一个过程中对物体所做的功等于物体在这个过程中_表达式 W=Ek=_对定理的理解 W0,物体的动能_W0,物体的动能_W=0,物体的动能不变适用条件 1动能定理既适用于直线运动,也适用于_2既适用于恒力做功,也适用于_3力可以是各种性质的力,既可以同时作用,也可以_考点一 动能定理的根本应用考点解读1.应用动能定理解题的步骤1选取研究对象,明确并分析运动过程.2分析受力及各力做功的情况,求出总功.受哪些力各力是否做功做正功还是负功做多少功确定求总功思路求出总功3明确过程初、末状态的动能Ek1及Ek2.4列方程W=Ek2-Ek1,必要时注意分析题目潜在的条件,列辅助方程进展求解.2

4、.应用动能定理的本卷须知1动能定理中的位移和速度必须是相对于同一个参考系的,一般以地面或相对地面静止的物体为参考系.2应用动能定理时,必须明确各力做功的正、负.当一个力做负功时,可设物体抑制该力做功为W,将该力做功表示为-W,也可以直接用字母W表示该力做功,使其字母本身含有负号.3应用动能定理解题,关键是对研究对象进展准确的受力分析及运动过程分析,并画出物体运动过程的草图,借助草图理解物理过程和各量关系.4动能定理是求解物体位移或速率的简捷公式.当题目中涉及到位移和速度而不涉及时间时可优先考虑动能定理;处理曲线运动中的速率问题时也要优先考虑动能定理.典例剖析例1 如图2所示,用恒力F使一个质量

5、为m的物体由静止开场沿程度地面挪动的位移为l,力F跟物体前进的方向的夹角为,物体与地面间的动摩擦因数为,求:1力F对物体做功W的大小;2地面对物体的摩擦力Ff的大小;3物体获得的动能Ek.跟踪训练1 如图3所示,用拉力F使一个质量为m的木箱由静止开场在程度冰道上挪动了l,拉力F跟木箱前进方向的夹角为,木箱与冰道间的动摩擦因数为,求木箱获得的速度.考点二 利用动能定理求功考点解读由于功是标量,所以动能定理中合力所做的功既可通过合力来计算W总=F合lcos ,也可用每个力做的功来计算W总=W1+W2+W3+.这样,原来直接利用功的定义不能计算的变力的功可以利用动能定理方便的求得,它使得一些可能无法

6、进展研究的复杂的力学过程变得易于掌握和理解.典例剖析例2 如图4所示,质量为m的小球用长为L的轻质细线悬于O点,与O点处于同一程度线上的P点处有一个光滑的细钉.OP=L2,在A点给小球一个程度向左的初速度v0,发现小球恰能到达跟P点在同一竖直线上的最高点B.那么:1小球到达B点时的速率?2假设不计空气阻力,那么初速度v0为多少?3假设初速度v0=3gL,那么在小球从A到B的过程中抑制空气阻力做了多少功?跟踪训练2 如图5所示,一位质量m=65 kg参加挑战极限运动的业余选手要越过一宽度为x=3 m的水沟,跃上高为h=1.8 m的平台.采用的方法是:人手握一根长L=3.05 m的轻质弹性杆一端,

7、从A点由静止开场匀加速助跑,至B点时,杆另一端抵在O点的阻挡物上,接着杆发生形变,同时人蹬地后被弹起,到达最高点时杆处于竖直,人的重心恰位于杆的顶端,此刻人放开杆程度飞出,最终趴落到平台上,运动过程中空气阻力可忽略不计.g取10 m/s2图51设人到达B点时速度vB=8 m/s,人匀加速运动的加速度a=2 m/s2,求助跑间隔 xAB.2设人跑动过程中重心离地高度H=1.0 m,在1问的条件下,在B点人蹬地弹起瞬间,人至少再做多少功?14.用分析法解多过程问题例3 如图6所示是某公司设计的2020玩具轨道,是用透明的薄壁圆管弯成的竖直轨道,其中引入管道AB及200管道是粗糙的,AB是与2020

8、管道平滑连接的竖直放置的半径为R=0.4 m的14圆管轨道,AB圆管轨道半径与0字型圆形轨道半径一样.9管道是由半径为2R的光滑14圆弧和半径为R的光滑34圆弧以及两段光滑的程度管道、一段光滑的竖直管道组成,200管道和9管道两者间有一小缝隙P.现让质量m=0.5 kg的闪光小球可视为质点从距 A点高H=2.4 m处自由下落,并由A点进入轨道AB,小球到达缝隙P时的速率为 v=8 m/s,g取10 m/s2.求:1小球通过粗糙管道过程中抑制摩擦阻力做的功;2小球通过9管道的最高点N时对轨道的作用力;3小球从C点分开9管道之后做平抛运动的程度位移.方法提炼1.分析法:将未知推演复原为的思维方法.

9、用分析法研究问题时,需要把问题化整为零,然后逐步引向待求量.详细地说也就是从题意要求的待求量出发,然后按一定的逻辑思维顺序逐步分析、推演,直到待求量完全可以用量表达为止.因此,分析法是从未知到,从整体到部分的思维过程.2.分析法的三个方面:1在空间分布上可以把整体分解为各个部分:如力学中的隔离,电路的分解等;2在时间上把事物开展的全过程分解为各个阶段:如运动过程可分解为性质不同的各个阶段;3对复杂的整体进展各种因素、各个方面和属性的分析.跟踪训练3 如图7所示,在一次消防演习中模拟挽救高楼被困人员,为了平安,被困人员使用平安带上挂钩挂在滑竿上从高楼A点沿轻滑杆下滑逃生.滑杆由AO、OB两段直杆

10、通过光滑转轴在O处连接,且通过O点的瞬间没有机械能的损失;滑杆A端用挂钩钩在高楼的固定物上,可自由转动,B端固定在消防车云梯上端.AO长为L1=5 m,OB长为L2=10 m.竖直墙与端点B的间距d=11 m.挂钩与两段滑杆间的动摩擦因数均为=0.5.g=10 m/s21假设测得OB与程度方向的夹角为37,求被困人员下滑到B点时的速度大小;sin 37=0.6,cos 37=0.82为了平安,被困人员到达B点的速度大小不能超过v,假设A点高度可调,而竖直墙与云梯上端点B的间距d不变,求滑杆两端点A、B间的最大竖直间隔 h?用题给的物理量符号表示A组 利用动能定理求变力功1.如图8所示,光滑斜面

11、的顶端固定一弹簧,一物体向右滑行,并冲上固定在地面上的斜面.设物体在斜面最低点A的速度为v,压缩弹簧至C点时弹簧最短,C点距地面高度为h,那么从A到C的过程中弹簧弹力做功是 A.mgh-12mv2 B.12mv2-mghC.-mgh D.-mgh+12mv2B组 用动能定理分析多过程问题2.如图9所示,摩托车做特技表演时,以v0=10.0 m/s的初速度冲向高台,然后从高台程度飞出.假设摩托车冲向高台的过程中以P=4.0 kW的额定功率行驶,冲到高台上所用时间t=3.0 s,人和车的总质量m=1.8102 kg,台高h=5.0 m,摩托车的落地点到高台的程度间隔 x=10.0 m.不计空气阻力

12、,取g=10 m/s2.求:图91摩托车从高台飞出到落地所用时间;2摩托车落地时速度的大小;3摩托车冲上高台过程中抑制阻力所做的功.3.推杯子游戏是一种考验游戏者心理和控制力的游戏,游戏规那么是在杯子不掉下台面的前提下,杯子运动得越远越好.通常结果是:力度不够,杯子运动得不够远;力度过大,杯子将滑离台面.此游戏可以简化为如下物理模型:质量为0.1 kg的空杯静止在长直程度台面的左边缘,现要求每次游戏中,在程度恒定推力作用下,沿台面中央直线滑行x0=0.2 m后才可撤掉该力,此后杯子滑行一段间隔 停下.在一次游戏中,游戏者用5 N的力推杯子,杯子沿直线共前进了x1=5 m.程度台面长度x2=8

13、m,重力加速度g取10 m/s2,试求:1游戏者用5 N的力推杯子时,杯子在撤掉外力后在长直程度台面上运动的时间;结果可用根式表示2游戏者用多大的力推杯子,才能使杯子刚好停在长直程度台面的右边缘.4.如图10所示,光滑14圆弧形槽的底端B与长L=5 m的程度传送带相接,滑块与传送带间动摩擦因数为0.2,与足够长的斜面DE间的动摩擦因数为0.5,斜面与程度面间的夹角=37.CD段为光滑的程度平台,其长为1 m,滑块经过B、D两点时无机械能损失.质量m=1 kg的滑块从高为R=0.8 m的光滑圆弧形槽的顶端A处无初速度地滑下.求sin 37=0.6,cos 37=0.8,g=10 m/s2,不计空

14、气阻力:图101当传送带不转时,滑块在传送带上滑过的间隔 ;2当传送带以2 m/s的速度顺时针转动时,滑块从滑上传送带到第二次到达D点所经历的时间t;3当传送带以2 m/s的速度顺时针转动时,滑块在斜面上的最大位移.课时标准训练限时:45分钟一、选择题1.以下关于运动物体所受的合外力、合外力做的功、运动物体动能的变化的说法中正确的选项是 A.运动物体所受的合外力不为零,合外力必做功,物体的动能一定要变化B.运动物体所受的合外力为零,那么物体的动能一定不变C.运动物体的动能保持不变,那么该物体所受合外力一定为零D.运动物体所受合外力不为零,那么该物体一定做变速运动2.在h高处,以初速度v0向程度

15、方向抛出一个小球,不计空气阻力,小球着地时速度大小为 A.v0+2gh B.v0-2ghC.v20+2gh D.v20-2gh3.如图1所示,卷扬机的绳索通过定滑轮用力F拉位于粗糙面上的木箱,使之沿斜面加速向上挪动.在挪动过程中,以下说法正确的选项是 A.F对木箱做的功等于木箱增加的动能与木箱抑制摩擦力所做的功之和B.F对木箱做的功等于木箱抑制摩擦力和抑制重力所做的功之和C.木箱抑制重力所做的功等于木箱增加的重力势能D.F对木箱做的功等于木箱增加的机械能与木箱抑制摩擦力做的功之和4.子弹的速度为v,打穿一块固定的木块后速度刚好变为零.假设木块对子弹的阻力为恒力,那么当子弹射入木块的深度为其厚度

16、的一半时,子弹的速度是 A.v2 B.22v C.v3 D.v45.刹车间隔 是衡量汽车平安性能的重要参数之一.如图2所示的图线1、2分别为甲、乙两辆汽车在紧急刹车过程中的刹车间隔 l与刹车前的车速v的关系曲线,紧急刹车过程中车与地面间是滑动摩擦.据此可知,以下说法中正确的选项是 A.甲车的刹车间隔 随刹车前的车速v变化快,甲车的刹车性能好B.乙车与地面间的动摩擦因数较大,乙车的刹车性能好C.以一样的车速开场刹车,甲车先停下来,甲车的刹车性能好D.甲车的刹车间隔 随刹车前的车速v变化快,甲车与地面间的动摩擦因数较大6.一个小物块冲上一个固定的粗糙斜面,经过斜面上A、B两点,到达斜面上最高点后返

17、回时,又通过了B、A两点,如图3所示,关于物块上滑时由A到B的过程和下滑时由B到A的过程,动能的变化量的绝对值E上和E下,以及所用时间t上和t下相比较,有A.E上E下,t上E下,t上t下C.E上E下,t上t下 D.E上E下,t上7.如图4所示,劲度系数为k的弹簧下端悬挂一个质量为m的重物,处于静止状态.手托重物使之缓慢上移,直到弹簧恢复原长,手对重物做的功为W1.然后放手使重物从静止开场下落,重物下落过程中的最大速度为v,不计空气阻力.重物从静止开场下落到速度最大的过程中,弹簧对重物做的功为W2,那么 A.W1m2g2k B.W1C.W2=12mv2 D.W2=m2g2k-12mv28.汽车在

18、程度路面上从静止开场做匀加速直线运动,到t1秒末关闭发动机做匀减速直线运动,到t2秒末静止.动摩擦因数不变,其v-t图象如图5所示,图中.假设汽车牵引力做功为W,平均功率为P,汽车加速和减速过程中抑制摩擦力做功分别为W1和W2,平均功率大小分别为P1和P2,以下结论正确的选项是 A.W1+W2=W B.P=P1+P2C.W1W2 D.P1=P29.如图6所示,一个粗糙的程度转台以角速度匀速转动,转台上有一个质量为m的物体,物体与转台间用长L的绳连接着,此时物体与转台处于相对静止,设物体与转台间的动摩擦因数为,现突然制动转台,那么 A.由于惯性和摩擦力,物体将以O为圆心、L为半径做变速圆周运动,

19、直到停顿B.假设物体在转台上运动一周,物体抑制摩擦力做的功为LC.假设物体在转台上运动一周,摩擦力对物体不做功D.物体在转台上运动L24圈后,停顿运动10.静止在粗糙程度面上的物块A受方向始终程度向右、大小先后为F1、F2、F3的拉力作用做直线运动,t=4 s时停下,其v-t图象如图7所示,物块A与程度面间的动摩擦因数处处一样,以下判断正确的选项是 A.全过程中拉力做的功等于物块抑制摩擦力做的功B.全过程拉力做的功等于零C.一定有F1+F3=2F2D.可能有F1+F32F2二、非选择题11.如图8所示,粗糙弧形轨道和两个光滑半圆轨道组成翘尾巴的S形轨道.光滑半圆轨道半径为R,两个光滑半圆轨道连接处CD之间留有很小空隙,刚好可以使小球通过,CD之间间隔 可忽略.粗糙弧形轨道最高点A与程度面上B点之间的高度为h.从A点由静止释放一个可视为质点的小球,小球沿翘尾巴的S形轨道运动后从E点程度飞出,落到程度地面上,落点到与E点在同一竖直线上B点的间隔 为s.小球质量为m,不计空气阻力,求:图81小球从E点程度飞出时的速度大小;2小球运动到B点时对轨道的压力;3小球沿翘尾巴的S形轨道运动时抑制摩擦力做的功.复习讲义根底再现一、根底导引 A知识梳理 1.运动 2.Ek=12mv2 3.标量 无关 4.末动能 12mv22-12mv21考虑:动能只有正值,没有负值,但动能的变化却有正有负.

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