2022年动量功和能 .pdf

854827.doc-第 1 页 共 26 页第六章动量本章内容：冲量、动量、动量定理、动量守恒一、冲量与功的区别冲量与功是针对力的作用效果不同定义的性质大小作用效果计算冲量矢量I=Ft 改变动量矢量合成功标量W=Fs 改变动能代数计算1冲量的方向与力的方向相同2利用 I=Ft 计算冲量中的力是恒力（对变力的情况用动量定理或图象）3某个力做功为零但冲量不一定为零如：固定在光滑斜面上的物体支持力做功为零但冲量不为零4图象二、动量与动能：动量与动能都是与物体速度有关的物理量，从不同角度描述物体运动状态的物理量，既有区别又有联系区别性质大小变化情况动量矢量P=mv V 变化 P 一定变化动能标量EK=21mv2 V 变化 EK可能为零联系P=KmE2EK=P2/2m 三、动量定理与动能定理1动量定理：描述的是在时间上的积累作用效果是改变动量PmvmvPI12P-tF初末合合物理意义：物体所受合外力的冲量等于这段时间内物体动量的变化名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 26 页 -854827.doc-第 2 页 共 26 页注意：由于冲量与动量都是矢量，动量定理公式是矢量式（注意方向）规定正方向例 1：球以 v 的速度撞墙，无能量损失返回，墙给球的冲量；mvmvmvtF2)(匀速圆周运动的物体所受的向心力的冲量。变力的冲量:FtIPI例 2：已知单摆 mL最大偏角为，求由最高点摆到最低点，受到摆线的拉力的冲量？重力的冲量？52动量定理的应用:例 3.以初速度 v0平抛出一个质量为m 的物体，抛出后 t 秒内物体的动量变化是多少？解：因为合外力就是重力，所以 p=Ft=mg t有了动量定理，不论是求合力的冲量还是求物体动量的变化，都有了两种可供选择的等价的方法。本题用冲量求解，比先求末动量，再求初、末动量的矢量差要方便得多。当合外力为恒力时往往用Ft 来求较为简单；当合外力为变力时，在高中阶段只能用 p 来求。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 26 页 -854827.doc-第 3 页 共 26 页例 4.鸡蛋从同一高度自由下落，第一次落在地板上，鸡蛋被打破；第二次落在泡沫塑料垫上，没有被打破。这是为什么？解：两次碰地（或碰塑料垫）瞬间鸡蛋的初速度相同，而末速度都是零也相同，所以两次碰撞过程鸡蛋的动量变化相同。根据Ft=p，第一次与地板作用时的接触时间短，作用力大，所以鸡蛋被打破；第二次与泡沫塑料垫作用的接触时间长，作用力小，所以鸡蛋没有被打破。（再说得准确一点应该指出：鸡蛋被打破是因为受到的压强大。鸡蛋和地板相互作用时的接触面积小而作用力大，所以压强大，鸡蛋被打破；鸡蛋和泡沫塑料垫相互作用时的接触面积大而作用力小，所以压强小，鸡蛋未被打破。）例 5.某同学要把压在木块下的纸抽出来。第一次他将纸迅速抽出，木块几乎不动；第二次他将纸较慢地抽出，木块反而被拉动了。这是为什么？解：物体动量的改变不是取决于合力的大小，而是取决于合力冲量的大小。在水平方向上，第一次木块受到的是滑动摩擦力，一般来说大于第二次受到的静摩擦力；但第一次力的作用时间极短，摩擦力的冲量小，因此木块没有明显的动量变化，几乎不动。第二次摩擦力虽然较小，但它的作用时间长，摩擦力的冲量反而大，因此木块会有明显的动量变化。例 6.质量为 m 的小球，从沙坑上方自由下落，经过时间t1到达沙坑表面，又经过时间t2停在沙坑里。求：沙对小球的平均阻力F；小球在沙坑里下落过程所受的总冲量I。解：设刚开始下落的位置为A，刚好接触沙的位置为B，在沙中到达的最低点为C。在下落的全过程对小球用动量定理：重力作用时间为t1+t2，A B C F 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 26 页 -854827.doc-第 4 页 共 26 页而阻力作用时间仅为t2，以竖直向下为正方向，有：mg(t1+t2)-F t2=0,解得：221tttmgF仍然在下落的全过程对小球用动量定理：在t1时间内只有重力的冲量，在t2时间内只有总冲量（已包括重力冲量在内），以竖直向下为正方向，有：mgt1-I=0,I=mgt1这种题本身并不难，也不复杂，但一定要认真审题。要根据题意所要求的冲量将各个外力灵活组合。若本题目给出小球自由下落的高度，可先把高度转换成时间后再用动量定理。当t1 t2时，Fmg。例 7.质量为 M 的汽车带着质量为 m 的拖车在平直公路上以加速度a 匀加速前进，当速度为 v0时拖车突然与汽车脱钩，到拖车停下瞬间司机才发现。若汽车的牵引力一直未变，车与路面的动摩擦因数为，那么拖车刚停下时，汽车的瞬时速度是多大？解：以汽车和拖车系统为研究对象，全过程系统受的合外力始终为amM，该过程经历时间为 v0/g，末状态拖车的动量为零。全过程对系统用动量定理可得：000,vMggamMvvmMvMgvamM这种方法只能用在拖车停下之前。因为拖车停下后，系统受的合外力中少了拖车受到的摩擦力，因此合外力大小不再是amM。例 8.质量为 m=1kg 的小球由高 h1=0.45m 处自由下落，落到水平地面后，反跳的最大高度为h2=0.2m，从小球下落到反跳到最高点经历的时间为t=0.6s，取 g=10m/s2。求：小球撞击地面过程中，球对地面的平均压力的大小 F。m M v0 v/名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 26 页 -854827.doc-第 5 页 共 26 页解：以小球为研究对象，从开始下落到反跳到最高点的全过程动量变化为零，根据下降、上升高度可知其中下落、上升分别用时t1=0.3s 和 t2=0.2s，因此与地面作用的时间必为 t3=0.1s。由动量定理得：mgt-Ft3=0，F=60N(二)动能定理：合外力做的功等于物体动能的变化KEmvmvFW21222121S合动能定理也可以表述为：外力对物体做的总功等于物体动能的变化。和动量定理一样，动能定理也建立起过程量（功）和状态量（动能）间的联系。这样，无论求合外力做的功还是求物体动能的变化，就都有了两个可供选择的途径。和动量定理不同的是：功和动能都是标量，动能定理表达式是一个标量式，不能在某一个方向上应用动能定理。例 1：在粗糙水平面上，物体在外力F 的作用下匀加速前进S 米，速度由1v 2v。21222121)(mvmvSfF21222121mvmvfSFS21223212121mvmvWWWWWn注意：变力作功：FSW应用功能定理例 2.如图所示，质量为m 的小球用长 L 的细线悬挂而静止在竖直位置。在下列三种情况下，分别用水平拉力F 将小球拉到细线与竖直方向成 角的位置。在此过程中，拉力 F 做的功各是多少？F L m F 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页，共 26 页 -854827.doc-第 6 页 共 26 页用 F 缓慢地拉；F 为恒力；若 F 为恒力，而且拉到该位置时小球的速度刚好为零。可供选择的答案有A.cosFLB.sinFLC.cos1FLD.cos1mgL解：若用 F 缓慢地拉，则显然F 为变力，只能用动能定理求解。F 做的功等于该过程克服重力做的功。选D 若 F 为恒力，则可以直接按定义求功。选B 若 F 为恒力，而且拉到该位置时小球的速度刚好为零，那么按定义直接求功和按动能定理求功都是正确的。选B、D 在第三种情况下，由sinFL=cos1mgL，可以得到2tansincos1mgF，可见在摆角为时小球的速度最大。实际上，因为 F 与 mg 的合力也是恒力，而绳的拉力始终不做功，所以其效果相当于一个摆，我们可以把这样的装置叫做“歪摆”。动能定理的应用：例 3.如图所示，斜面倾角为，长为 L，AB 段光滑，BC 段粗糙，且 BC=2 AB。质量为 m 的木块从斜面顶端无初速下滑，到达 C 端时速度刚好减小到零。求物体和斜面BC 段间的动摩擦因数。解：以木块为对象，在下滑全过程中用动能定理：重力做的功为mgLsin，摩擦力做的功为cos32m gL，支持力不做功。初、末动能均为零。mgLsincos32m gL=0，tan23例 4.将小球以初速度 v0竖直上抛，在不计空气阻力的理想状况下，小球将上升到某一最大高度。由于有空气阻力，小球实际上升的最大高度只有该理想高度的80%。设空气阻力大小恒定，求小球落回抛出点时的速度大小v。v v/f G G f C B A 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 6 页，共 26 页 -854827.doc-第 7 页 共 26 页解：有空气阻力和无空气阻力两种情况下分别在上升过程对小球用动能定理：2021mvmgH和20218.0mvHfmg，可得 H=v02/2g，mgf41再以小球为对象，在有空气阻力的情况下对上升和下落的全过程用动能定理。全过程重力做的功为零，所以有：22021218.02mvmvHf，解得053vv从本题可以看出：根据题意灵活地选取研究过程可以使问题变得简单。有时取全过程简单；有时则取某一阶段简单。原则是尽量使做功的力减少，各个力的功计算方便；或使初、末动能等于零。例 5.质量为 M 的木块放在水平台面上，台面比水平地面高出h=0.20m，木块离台的右端L=1.7m。质量为 m=0.10M 的子弹以 v0=180m/s的速度水平射向木块，并以v=90m/s 的速度水平射出，木块落到水平地面时的落地点到台面右端的水平距离为 s=1.6m，求木块与台面间的动摩擦因数为。解：本题的物理过程可以分为三个阶段，在其中两个阶段中有机械能损失：子弹射穿木块阶段和木块在台面上滑行阶段。所以本题必须分三个阶段列方程：子弹射穿木块阶段，对系统用动量守恒，设木块末速度为v1，mv0=mv+Mv1,木块在台面上滑行阶段对木块用动能定理，设木块离开台面时的速度为v2，有：22212121MvMvMgL,木块离开台面后的平抛阶段，ghvs22,由、可得=0.50 从本题应引起注意的是：凡是有机械能损失的过程，都应该分段处理。从本题还应引起注意的是：不要对系统用动能定理。在子弹穿过木块阶段，子弹和木块间的一对摩擦力做的总功为负功。如果对系统在全过程用动能定理，就会L h s 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 7 页，共 26 页 -854827.doc-第 8 页 共 26 页把这个负功漏掉。小结：在力的作用下，在一段时间内物体的速度发生变化动量定理在力的作用下，在一段位移内物体的速度发生变化动能定理四、动量守恒和机械能守恒（一）动量守恒：物体在不受外力或合外力为零的情况下动量守恒22112211vmvmvmvm2121PPPP12PP注意条件的确定以及初末状态的选取1、动量守恒的条件：系统不受外力或合外力为零；系统的合外力不为零，但合外力在某一方向上的分力为零（或不受外力），那么系统的总动量在该方向上的分量是守恒的 系统全过程中动量守恒，则全过程的平均动量守恒条件：相互作用前静止m1v1=m2v2则：m1s1=m2s2 在某一较短时间过程中，系统所受的外力冲量远小于系统间相互作用的冲量（如爆炸、碰撞、反冲等）系统总动量近似守恒2、碰撞问题形式分：正碰（对心）斜碰弹性碰撞性质分：非弹性碰撞完全非弹性碰撞名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 8 页，共 26 页 -854827.doc-第 9 页 共 26 页两个物体在极短时间内发生相互作用，这种情况称为碰撞。由于作用时间极短，一般都满足内力远大于外力，所以可以认为系统的动量守恒。仔细分析一下碰撞的全过程：设光滑水平面上，质量为m1的物体 A 以速度 v1向质量为 m2的静止物体 B 运动，B 的左端连有轻弹簧。在位置A、B 刚好接触，弹簧开始被压缩，A 开始减速，B 开始加速；到位置A、B 速度刚好相等（设为v），弹簧被压缩到最短；再往后 A、B 开始远离，弹簧开始恢复原长，到位置弹簧刚好为原长，A、B 分开，这时 A、B 的速度分别为21vv 和。全过程系统动量一定是守恒的；而机械能是否守恒就要看弹簧的弹性如何了。弹簧是完全弹性的。系统动能减少全部转化为弹性势能，状态系统动能最小而弹性势能最大；弹性势能减少全部转化为动能；因此、状态系统动能相等。这种碰撞叫做弹性碰撞。由动量守恒和能量守恒可以证明A、B 的最终速度分别为：121121212112,vmmmvvmmmmv。弹簧不是完全弹性的。系统动能减少，一部分转化为弹性势能，一部分转化为内能，状态系统动能仍和相同，弹性势能仍最大，但比小；弹性势能减少，部分转化为动能，部分转化为内能；因为全过程系统动能有损失（一部分动能转化为内能）。这种碰撞叫非弹性碰撞。弹簧完全没有弹性。系统动能减少全部转化为内能，状态系统动能仍和相同，但没有弹性势能；由于没有弹性，A、B 不再分开，而是共同运动，不再有过程。这种碰撞叫完全非弹性碰撞。可以证明，A、B 最终的共同速度为121121vmmmvv。在完全非弹性碰撞过程中，系统的动能损失最大，为：A A B A B A B v1 v v1/v2/名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 9 页，共 26 页 -854827.doc-第 10 页 共 26 页21212122121122121mmvmmvmmvmEk。（1）弹性碰撞：动能、动量守恒22112211vmvmvmvm2222 11222211212121vmvmvmvm当 v2=0 时：2110211)(mmvmmv2110122mmvmv当21mm时：01v12vv(速度互换)当21mm时：01vA 球继续前进当21mm时：01vA 球被反弹当21mm时：11vvA 球以原速前进当21mm时11vvA 球以原速返回（2）非弹性碰撞：动量守恒机械能不守恒KkEE（3）完全非弹性碰撞vmmvmvm)(212211动量守恒动能不守恒此时能量损失最大（具有共同速度）总结：动量守恒，碰前能量总大于或等于碰后能量。3注意：V1V2=0 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 10 页，共 26 页 -854827.doc-第 11 页 共 26 页1）动量守恒条件的判定2）判断碰撞运动的可能性动量守恒系统机械能不增加符合实际（后球速度不能大于前球速度、被撞小球不能反向）3）应用动量守恒的过程中注意过程的选取4）动量守恒的过程分析4动量守恒的应用例 8.质量为 M 的楔形物块上有圆弧轨道，静止在水平面上。质量为m的小球以速度 v1向物块运动。不计一切摩擦，圆弧小于90且足够长。求小球能上升到的最大高度H 和物块的最终速度v。解：系统水平方向动量守恒，全过程机械能也守恒。在小球上升过程中，由水平方向系统动量守恒得：vmMmv1由系统机械能守恒得：mgHvmMmv2212121解得gmMMvH221全过程系统水平动量守恒，机械能守恒，得12vmMmv本题和上面分析的弹性碰撞基本相同，唯一的不同点仅在于重力势能代替了弹性势能。例 9.动量分别为 5kg m/s 和 6kg m/s的小球 A、B 沿光滑平面上的同一条直线同向运动，A 追上 B 并发生碰撞后。若已知碰撞后A 的动量减小了 2kg m/s，而方向不变，那么 A、B 质量之比的可能范围是什么？解：A 能追上 B，说明碰前 vAvB,BAmm65；碰后 A 的速度不大于B 的速度，v1 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 11 页，共 26 页 -854827.doc-第 12 页 共 26 页BAmm83；又因为碰撞过程系统动能不会增加，BABAmmmm282326252222，由以上不等式组解得：7483BAmm5.反冲问题在某些情况下，原来系统内物体具有相同的速度，发生相互作用后各部分的末速度不再相同而分开。这类问题相互作用过程中系统的动能增大，有其它能向动能转化。可以把这类问题统称为反冲。例 11.质量为 m的人站在质量为M，长为 L 的静止小船的右端，小船的左端靠在岸边。当他向左走到船的左端时，船左端离岸多远？解：先画出示意图。人、船系统动量守恒，总动量始终为零，所以人、船动量大小始终相等。从图中可以看出，人、船的位移大小之和等于L。设人、船位移大小分别为l1、l2，则：mv1=Mv2，两边同乘时间 t，ml1=Ml2，而 l1+l2=L，LmMml2应该注意到：此结论与人在船上行走的速度大小无关。不论是匀速行走还是变速行走，甚至往返行走，只要人最终到达船的左端，那么结论都是相同的。做这类题目，首先要画好示意图，要特别注意两个物体相对于地面的移动方向和两个物体位移大小之间的关系。以上所列举的人、船模型的前提是系统初动量为零。如果发生相互作用前系统就具有一定的动量，那就不能再用m1v1=m2v2这种形式列方程，而要利用(m1+m2)v0=m1v1+m2v2列式。例 12.总质量为 M 的火箭模型从飞机上释放时的速度为v0，速度方向水平。火箭向后以相对于地面的速率u喷出质量为 m 的燃气后，火箭本身的速度变为多大？l2 l1 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 12 页，共 26 页 -854827.doc-第 13 页 共 26 页解：火箭喷出燃气前后系统动量守恒。喷出燃气后火箭剩余质量变为M-m，以 v0方向为正方向，mMmuMvvvmMmuMv00,（二）机械能守恒：1.机械能守恒定律的两种表述在只有重力做功的情形下，物体的动能和重力势能发生相互转化，但机械能的总量保持不变。如果没有摩擦和介质阻力，物体只发生动能和重力势能的相互转化时，机械能的总量保持不变。对机械能守恒定律的理解：机械能守恒定律的研究对象一定是系统，至少包括地球在内。通常我们说“小球的机械能守恒”其实一定也就包括地球在内，因为重力势能就是小球和地球所共有的。另外小球的动能中所用的v，也是相对于地面的速度。当研究对象（除地球以外）只有一个物体时，往往根据是否“只有重力做功”来判定机械能是否守恒；当研究对象（除地球以外）由多个物体组成时，往往根据是否“没有摩擦和介质阻力”来判定机械能是否守恒。“只有重力做功”不等于“只受重力作用”。在该过程中，物体可以受其它力的作用，只要这些力不做功，或所做功的代数和为零，就可以认为是“只有重力做功”。2.机械能守恒定律的各种表达形式222121vmhmgmvmgh，即kpkpEEEE；0kPEE；021EE；减增EE用时，需要规定重力势能的参考平面。用时则不必规定重力势能的参考名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 13 页，共 26 页 -854827.doc-第 14 页 共 26 页平面，因为重力势能的改变量与参考平面的选取没有关系。尤其是用 E增=E减，只要把增加的机械能和减少的机械能都写出来，方程自然就列出来了。3.解题步骤确定研究对象和研究过程。判断机械能是否守恒。选定一种表达式，列式求解。4.应用举例例 7.如图物块和斜面都是光滑的，物块从静止沿斜面下滑过程中，物块机械能是否守恒？系统机械能是否守恒？解：以物块和斜面系统为研究对象，很明显物块下滑过程中系统不受摩擦和介质阻力，故系统机械能守恒。又由水平方向系统动量守恒可以得知：斜面将向左运动，即斜面的机械能将增大，故物块的机械能一定将减少。有些同学一看本题说的是光滑斜面，容易错认为物块本身机械能就守恒。这里要提醒两条：由于斜面本身要向左滑动，所以斜面对物块的弹力N 和物块的实际位移 s的方向已经不再垂直，弹力要对物块做负功，对物块来说已经不再满足“只有重力做功”的条件。由于水平方向系统动量守恒，斜面一定会向右运动，其动能也只能是由物块的机械能转移而来，所以物块的机械能必然减少。例 8.如图所示，质量分别为2 m 和 3m 的两个小球固定在一根直角尺的两端A、B，直角尺的顶点 O 处有光滑的固定转动轴。AO、BO 的长分别为 2L 和 L。开始时直角尺的 AO部分处于水平位置而B 在 O 的正下方。让该系统由静止开始自由转动，求：当A 到达最低点时，A 小球的速度大小 v；B 球能上升的最大高度h；开始转动N s A B O 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 14 页，共 26 页 -854827.doc-第 15 页 共 26 页后 B 球可能达到的最大速度vm。解：以直角尺和两小球组成的系统为对象，由于转动过程不受摩擦和介质阻力，所以该系统的机械能守恒。过程中 A 的重力势能减少，A、B 的动能和 B 的重力势能增加，A 的即时速度总是 B 的 2 倍。222321221322vmvmLmgLmg，解得118gLvB 球不可能到达O 的正上方，它到达最大高度时速度一定为零，设该位置比 OA 竖直位置向左偏了 角。2mg 2Lcos=3mg L(1+sin)，此式可化简为4cos-3sin=3，利用三角公式可解得sin(53-)=sin37，=16B 球速度最大时就是系统动能最大时，而系统动能增大等于系统重力做的功WG。设 OA 从开始转过 角时 B 球速度最大，223212221vmvm=2mg 2Lsin-3mg L(1-cos)=mgL(4sin+3cos-3)2mg L，解得114gLvm本题如果用 EP+EK=EP/+EK/这种表达形式，就需要规定重力势能的参考平面，显然比较烦琐。用 E增=E减就要简洁得多。例 9.如图所示，粗细均匀的 U 形管内装有总长为4L 的水。开始时阀门 K 闭合，左右支管内水面高度差为L。打开阀门 K 后，左右水面刚好相平时左管液面的速度是A B O v1 v1/2 O A B B O A 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 15 页，共 26 页 -854827.doc-第 16 页 共 26 页多大？（管的内部横截面很小，摩擦阻力忽略不计）解：由于不考虑摩擦阻力，故整个水柱的机械能守恒。从初始状态到左右支管水面相平为止，相当于有长 L/2 的水柱由左管移到右管。系统的重力势能减少，动能增加。该过程中，整个水柱势能的减少量等效于高L/2 的水柱降低 L/2 重力势能的减少。不妨设水柱总质量为8m，则28212vmLmg，得8gLv。本题在应用机械能守恒定律时仍然是用E增=E减建立方程，在计算系统重力势能变化时用了等效方法。需要注意的是：研究对象仍然是整个水柱，到两个支管水面相平时，整个水柱中的每一小部分的速率都是相同的。四、功能关系做功的过程是能量转化的过程，功是能的转化的量度。能量守恒和转化定律是自然界最基本的定律之一。而在不同形式的能量发生相互转化的过程中，功扮演着重要的角色。本章的主要定理、定律都是由这个基本原理出发而得到的。需要强调的是：功是一种过程量，它和一段位移（一段时间）相对应；而能是一种状态量，它个一个时刻相对应。两者的单位是相同的（都是J），但不能说功就是能，也不能说“功变成了能”。复习本章时的一个重要课题是要研究功和能的关系，尤其是功和机械能的关系。突出：“功是能量转化的量度”这一基本概念。物体动能的增量由外力做的总功来量度：W外=Ek，这就是动能定理。物体重力势能的增量由重力做的功来量度：WG=-EP，这就是势能定理。物体机械能的增量由重力以外的其他力做的功来量度：W其=E机，（W其表示除重力以外的其它力做的功），这就是机械能定理。当 W其=0 时，说明只有重力做功，所以系统的机械能守恒。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 16 页，共 26 页 -854827.doc-第 17 页 共 26 页一对互为作用力反作用力的摩擦力做的总功，用来量度该过程系统由于摩擦而减小的机械能，也就是系统增加的内能。f d=Q（d 为这两个物体间相对移动的路程）。例 10.质量为 m的物体在竖直向上的恒力F 作用下减速上升了 H，在这个过程中，下列说法中正确的有A.物体的重力势能增加了mgHB.物体的动能减少了FHC.物体的机械能增加了FHD.物体重力势能的增加小于动能的减少解：由以上三个定理不难得出正确答案是A、C 例 11.如图所示，一根轻弹簧下端固定，竖立在水平面上。其正上方A位置有一只小球。小球从静止开始下落，在 B位置接触弹簧的上端，在 C位置小球所受弹力大小等于重力，在D位置小球速度减小到零。小球下降阶段下列说法中正确的是A.在 B 位置小球动能最大B.在 C 位置小球动能最大C.从 AC 位置小球重力势能的减少大于小球动能的增加D.从 AD 位置小球重力势能的减少等于弹簧弹性势能的增加解：小球动能的增加用合外力做功来量度，AC 小球受的合力一直向下，对小球做正功，使动能增加；CD 小球受的合力一直向上，对小球做负功，使动能减小，所以 B 正确。从 AC 小球重力势能的减少等于小球动能的增加和弹性势能之和，所以 C 正确。A、D 两位置动能均为零，重力做的正功等于弹力做的负功，所以D正确。选 B、C、D。五.功和功率1、功F G v a A B C D 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 17 页，共 26 页 -854827.doc-第 18 页 共 26 页功是力的空间积累效应。它和位移相对应（也和时间相对应）。计算功的方法有两种：按照定义求功。即：W=Fscos。在高中阶段，这种方法只适用于恒力做功。当20时 F 做正功，当2时 F 不做功，当2时 F 做负功。这种方法也可以说成是：功等于恒力和沿该恒力方向上的位移的乘积。用动能定理 W=Ek或功能关系求功。当 F 为变力时，高中阶段往往考虑用这种方法求功。这里求得的功是该过程中外力对物体做的总功（或者说是合外力做的功）。这种方法的依据是：做功的过程就是能量转化的过程，功是能的转化的量度。如果知道某一过程中能量转化的数值，那么也就知道了该过程中对应的功的数值。2、一对作用力和反作用力做功的特点一对作用力和反作用力在同一段时间内做的总功可能为正、可能为负、也可能为零。一对互为作用反作用的摩擦力做的总功可能为零（静摩擦力）、可能为负（滑动摩擦力），但不可能为正。3、功率是描述做功快慢的物理量。功率的定义式：tWP，所求出的功率是时间t 内的平均功率。功率的计算式：P=Fvcos，其中 是力与速度间的夹角。该公式有两种用法：求某一时刻的瞬时功率。这时F 是该时刻的作用力大小，v 取瞬时值，对应的 P 为 F 在该时刻的瞬时功率；当v 为某段位移（时间）内的平均速度时，则要求这段位移（时间）内 F 必须为恒力，对应的 P 为 F 在该段时间内的平均功率。重力的功率可表示为PG=mgvy，即重力的瞬时功率等于重力和物体在该时刻的竖直分速度之积。汽车的两种加速问题。当汽车从静止开始沿水平v a f F 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 18 页，共 26 页 -854827.doc-第 19 页 共 26 页面加速运动时，有两种不同的加速过程，但分析时采用的基本公式都是P=Fv 和F-f=ma恒定功率的加速。由公式P=Fv 和 F-f=ma 知，由于 P 恒定，随着 v 的增大，F 必将减小，a 也必将减小，汽车做加速度不断减小的加速运动，直到F=f，a=0，这时 v 达到最大值fPFPvmmm。可见恒定功率的加速一定不是匀加速。这种加速过程发动机做的功只能用W=Pt 计算，不能用 W=Fs计算（因为 F 为变力）。恒定牵引力的加速。由公式P=Fv 和 F-f=ma知，由于 F 恒定，所以 a 恒定，汽车做匀加速运动，而随着v 的增大，P 也将不断增大，直到P 达到额定功率 Pm，功率不能再增大了。这时匀加速运动结束，其最大速度为mmmmvfPFPv，此后汽车要想继续加速就只能做恒定功率的变加速运动了。可见恒定牵引力的加速时功率一定不恒定。这种加速过程发动机做的功只能用W=F s计算，不能用 W=P t计算（因为 P 为变功率）。要注意两种加速运动过程的最大速度的区别。例 2.质量为 2t 的农用汽车，发动机额定功率为30kW，汽车在水平路面行驶时能达到的最大时速为54km/h。若汽车以额定功率从静止开始加速，当其速度达到v=36km/h 时的瞬时加速度是多大？解：汽车在水平路面行驶达到最大速度时牵引力F 等于阻力 f，即 Pm=f vm，而速度为 v 时的牵引力 F=Pm/v，再利用 F-f=ma，可以求得这时的 a=0.50m/s2六、子弹打木块类问题子弹打木块实际上是一种完全非弹性碰撞。作为一个典型，它的特点是：子弹以水平速度射向原来静止的木块，并留在木块中跟木块共同运动。下面从动量、名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 19 页，共 26 页 -854827.doc-第 20 页 共 26 页能量和牛顿运动定律等多个角度来分析这一过程。例 10.设质量为 m 的子弹以初速度 v0射向静止在光滑水平面上的质量为M 的木块，并留在木块中不再射出，子弹钻入木块深度为d。求木块对子弹的平均阻力的大小和该过程中木块前进的距离。解：子弹和木块最后共同运动，相当于完全非弹性碰撞。从动量的角度看，子弹射入木块过程中系统动量守恒：vmMmv0从能量的角度看，该过程系统损失的动能全部转化为系统的内能。设平均阻力大小为 f，设子弹、木块的位移大小分别为s1、s2，如图所示，显然有s1-s2=d对子弹用动能定理：22012121mvmvsf,对木块用动能定理：2221Mvsf,、相减得：2022022121vmMMmvmMmvdf,这个式子的物理意义是：f d 恰好等于系统动能的损失；根据能量守恒定律，系统动能的损失应该等于系统内能的增加；可见Qdf，即两物体由于相对运动而摩擦产生的热（机械能转化为内能），等于摩擦力大小与两物体相对滑动的路程的乘积（由于摩擦力是耗散力，摩擦生热跟路径有关，所以这里应该用路程，而不是用位移）。由上式不难求得平均阻力的大小：dmMMm vf220至于木块前进的距离s2，可以由以上、相比得出：dmMms2从牛顿运动定律和运动学公式出发，也可以得出同样的结论。由于子弹和木块s2d s1 v0 v 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 20 页，共 26 页 -854827.doc-第 21 页 共 26 页都在恒力作用下做匀变速运动，位移与平均速度成正比：dmMmsmmMvvsdvvvvvvsds2020022,2/2/一般情况下mM，所以 s2m时，相对静止是的共同速度必向左，不会再次与墙相碰，可求得摩擦生热是mMMmvQ22；当 M=m 时，显然最终共同速度为零，当Mm 时，相对静止时的共同速度必向右，再次与墙相碰，直到小车停在墙边，后两种情况的摩擦生热都等于系统的初动能221vmMQ例 18.一传送带装置示意图如图，其中传送带经过AB 区域时是水平的，经过BC区域时变为圆弧形（圆弧由光滑模板形成，为画出），经过 CD 区域时是倾斜的，AB 和 CD都与 BC 相切。现将大量的质量均为m 的小货箱一个一个在 A 处放到传送带上，放置时初速为零，经传送带运送到D 处，D 和A 的高度差为 h。稳定工作时传送带速度不变，CD 段上各箱等距排列，相邻两箱的距离为 L。每个箱子在 A 处投放后，在到达B 之前已经相对于传送带静止，且以后也不再滑动（忽略经BC 段时的微小滑动）。已知在一段相当长的时间T 内，共运送小货箱的数目为N。这装置由电动机带动，传送带与轮子间无相对滑动，不B L L A C D 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 25 页，共 26 页 -854827.doc-第 26 页 共 26 页计轮轴处的摩擦。求电动机的平均输出功率P。解：电动机做功的过程，电能除了转化为小货箱的机械能，还有一部分由于小货箱和传送带间的滑动摩擦而转化成内能。摩擦生热可以由Q=f d 求得，其中 f 是相对滑动的两个物体间的摩擦力大小，d 是这两个物体间相对滑动的路程。本题中设传送带速度一直是v，则相对滑动过程中传送带的平均速度就是小货箱的2 倍，相对滑动路程 d 和小货箱的实际位移s大小相同，故摩擦生热和小货箱的末动能大小相同 Q=mv2/2。因此有 W=mv2+mgh。又由已知，在一段相当长的时间T 内，共运送小货箱的数目为N，所以有NWTP，vT=NL，带入后得到ghTLNTNmP222。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 26 页，共 26 页 -