2019高中物理 第四章 机械能和能源 微型专题6 机械能守恒定律的应用学案 教科版必修2.doc
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1、1微型专题微型专题 6 6 机械能守恒定律的应用机械能守恒定律的应用学习目标 1.会判断系统机械能是否守恒问题.2.能灵活应用机械能守恒定律的三种表达形式.3.会分析多个物体组成系统的机械能守恒问题.4.会分析链条类物体的机械能守恒问题一、多物体组成的系统机械能守恒的判断判断系统机械能是否守恒,常根据能量转化情况进行判断:若只有系统内物体间动能和重力势能及弹性势能的相互转化,系统跟外界没有发生机械能的传递,机械能也没有转变成其他形式的能(如没有内能增加),则系统的机械能守恒例 1 (多选)如图 1 所示,斜劈劈尖顶着竖直墙壁静止于水平面上,现将一小球从图示位置静止释放,不计一切摩擦,则在小球从
2、释放到落至地面的过程中,下列说法正确的是( )图 1A斜劈对小球的弹力不做功B斜劈与小球组成的系统机械能守恒C斜劈的机械能守恒D小球机械能的减少量等于斜劈动能的增加量答案 BD解析 小球有竖直方向的位移,所以斜劈对小球的弹力对球做负功,故 A 选项错误;小球对斜劈的弹力对斜劈做正功,所以斜劈的机械能增加,故 C 选项错误不计一切摩擦,小球下滑过程中,小球和斜劈组成的系统中只有动能和重力势能相互转化,系统机械能守恒,故B、D 选项正确二、多物体组成的系统中机械能守恒定律的应用1多个物体组成的系统,就单个物体而言,机械能一般不守恒,但就系统而言机械能往往2是守恒的2关联物体注意寻找用绳或杆相连接的
3、物体间的速度关系和位移关系3机械能守恒定律表达式的选取技巧(1)当研究对象为单个物体时,可优先考虑应用表达式Ek1Ep1Ek2Ep2或 EkEp来求解(2)当研究对象为两个物体组成的系统时:若两个物体的重力势能都在减小(或增加),动能都在增加(或减小),可优先考虑应用表达式 EkEp来求解若A物体的机械能增加,B物体的机械能减少,可优先考虑用表达式 EAEB来求解例 2 如图 2 所示,斜面的倾角30,另一边与地面垂直,高为H,斜面顶点上有一定滑轮,物块A和B的质量分别为m1和m2,通过轻而柔软的细绳连接并跨过定滑轮开始时两物块都位于与地面距离为H的位置上,释放两物块后,A沿斜面无摩擦地上滑,
4、B沿斜1 2面的竖直边下落若物块A恰好能达到斜面的顶点,试求m1和m2的比值滑轮的质量、半径和摩擦以及空气阻力均可忽略不计图 2答案 12解析 设B刚下落到地面时速度为v,由系统机械能守恒得:m2g m1g sin 30 (m1m2)v2H 2H 21 2A以速度v上滑到顶点过程中机械能守恒,则:m1v2m1g sin 30,1 2H 2由得12.m1 m2【考点】系统机械能守恒的应用【题点】机械能守恒定律在多物体问题中的应用3机械能守恒定律的研究对象是几个相互作用的物体组成的系统时,在应用机械能守恒定律解决系统的运动状态的变化及能量的变化时,经常出现下面三种情况:(1)系统内两个物体直接接触
5、或通过弹簧连接这类连接体问题应注意各物体间不同能量形式的转化关系(2)系统内两个物体通过轻绳连接如果和外界不存在摩擦力做功等问题时,只有机械能在两物体之间相互转移,两物体组成的系统机械能守恒解决此类问题的关键是在绳的方向上两物体速度大小相等(3)系统内两个物体通过轻杆连接轻杆连接的两物体绕固定转轴转动时,两物体转动的角速度相等三、链条类物体的机械能守恒问题链条类物体机械能守恒问题的分析关键是分析重心位置,进而确定物体重力势能的变化,解题要注意两个问题:一是零势能面的选取;二是链条的每一段重心的位置变化和重力势能变化例 3 如图 4 所示,有一条长为L的均匀金属链条,一半长度在光滑斜面上,斜面倾
6、角为,另一半长度沿竖直方向下垂在空中,当链条从静止开始释放后链条滑动,求链条刚好全部滑出斜面时的速度是多大图 4答案 gL3sin 2解析 释放后的链条,竖直方向的一半向下运动,放在斜面上的一半向上运动,由于竖直部分越来越多,所以链条做的是变加速运动,不能用一般运动学公式去解因为斜面光滑,所以机械能守恒,链条得到的动能应是由势能转化的,重力势能的变化可以用重心的位置确定设斜面最高点为零势能点,链条总质量为m,开始时左半部分的重力势能Ep1g sin ,m 2L 44右半部分的重力势能Ep2g ,m 2L 4机械能E1Ep1Ep2gL(1sin )m 8当链条刚好全部滑出斜面时,重力势能Epmg
7、,L 2动能Ekmv2,1 2机械能E2EpEkLmv2.mg 21 2由机械能守恒得E1E2,所以(1sin )mv2,mgL 8mgL 21 2整理得v.gL3sin 2【考点】系统机械能守恒的应用【题点】机械能守恒定律在链条类物体问题中的应用四、利用机械能守恒定律分析多过程问题例 4 如图 5 所示,在竖直平面内有一固定光滑轨道,其中AB是长为R的水平直轨道,BCD是圆心为O、半径为R的 圆弧轨道,两轨道相切于B点在外力作用下,一小球从A点3 4由静止开始做匀加速直线运动,到达B点时撤去外力已知小球刚好能沿圆弧轨道经过最高点C,重力加速度大小为g,不计空气阻力求:图 5(1)小球在AB段
8、运动的加速度的大小;(2)小球从D点运动到A点所用的时间答案 (1)g (2)()5 253R g解析 (1)小球在最高点C所受轨道的正压力为零设小球在C点的速度大小为vC,根据牛顿第二定律有mgmvC2 R5小球从B点运动到C点的过程中,机械能守恒,设小球在B点的速度大小为vB,则有mvB2mvC22mgR1 21 2小球在AB段由静止开始做匀加速直线运动,设加速度大小为a,由运动学公式得:vB22aR联立以上各式解得ag.5 2(2)设小球运动到D点的速度大小为vD,下落到A点时的速度大小为v,根据机械能守恒定律,小球从B点运动到D点的过程,有mvB2mvD2mgR1 21 2小球从B点运
9、动到A点的过程,有mvB2mv21 21 2设小球从D点运动到A点所用的时间为t,根据运动学公式有gtvvD联立解得t().53R g【考点】机械能守恒定律在多过程问题中的应用【题点】应用机械能守恒定律处理单体多过程问题机械能守恒定律多与其他知识相结合进行综合命题,一般为多过程问题,难度较大解答此类题目时一定要注意机械能守恒的条件,分析在哪个过程中机械能守恒,然后列式求解,不能盲目应用机械能守恒定律.1(系统机械能守恒的判断)(多选)如图 6 所示,A和B两个小球固定在一根轻杆的两端,mBmA,此杆可绕穿过其中心的水平轴O无摩擦地转动现使轻杆从水平状态无初速度释放,发现杆绕O沿顺时针方向转动,
10、则杆从释放起转动 90的过程中(不计空气阻力)( )图 6AB球的动能增加,机械能增加BA球的重力势能和动能都增加6CA球的重力势能和动能的增加量等于B球的重力势能的减少量DA球和B球的总机械能守恒答案 BD解析 A球运动的速度增大,高度增大,所以动能和重力势能都增大,故A球的机械能增加B球运动的速度增大,所以动能增大,高度减小,所以重力势能减小对于两球组成的系统,只有重力做功,系统的机械能守恒,因为A球的机械能增加,故B球的机械能减少,故A球的重力势能和动能的增加量与B球的动能的增加量之和等于B球的重力势能的减少量,故 A、C 错误,B、D 正确【考点】系统机械能守恒的应用【题点】机械能守恒
11、定律在杆连接体问题中的应用2(杆机械能守恒问题)如图 7 所示,一均质杆长为r,从图示位置由静止开始沿光滑面2ABD滑动,AB是半径为r的 圆弧,BD为水平面则当杆全部滑到水平面上时的速度大小为1 4( )图 7A. B.gr 2grC. D22grgr答案 B解析 虽然杆在下滑过程有转动发生,但初始位置静止,末状态匀速平动,整个过程无机械能损失,故有mv2mg ,1 2r 2解得:v.gr【考点】系统机械能守恒的应用【题点】机械能守恒定律在杆连接体问题中的应用3(绳连物体机械能守恒问题)如图 8 所示,一根很长的、不可伸长的柔软轻绳跨过光滑轻质定滑轮,轻绳两端各系一小球a和b,a球质量为m,
12、静置于地面;b球质量为 3m,用手托住,离地面高度为h,此时轻绳刚好拉紧,从静止开始释放b后,a可能达到的最大高度为(b球落地后不反弹,不计空气阻力)( )7图 8Ah B1.5hC2h D2.5h答案 B解析 释放b后,在b到达地面之前,a向上加速运动,b向下加速运动,a、b系统的机械能守恒,设b落地瞬间速度为v,取地面所在平面为参考平面,则 3mghmghmv2 (3m)1 21 2v2,可得v.b落地后,a向上以速度v做竖直上抛运动,能够继续上升的高度ghh .所以a能达到的最大高度为 1.5h,B 正确v2 2gh 2【考点】系统机械能守恒的应用【题点】机械能守恒定律在绳连接体问题中的
13、应用一、选择题考点一 机械能守恒条件的判断1.(多选)如图 1 所示,将一个内外侧均光滑的半圆形槽置于光滑的水平面上,槽的左侧有一固定的竖直墙壁(不与槽粘连)现让一小球自左端槽口A点的正上方由静止开始下落,从A点与半圆形槽相切进入槽内,则下列说法正确的是( )图 1A小球在半圆形槽内运动的全过程中,只有重力对它做功B小球从A点向半圆形槽的最低点运动的过程中,小球的机械能守恒C小球从A点经最低点向右侧最高点运动的过程中,小球与半圆形槽组成的系统机械能守8恒D小球从下落到从右侧离开半圆形槽的过程中,机械能守恒答案 BC【考点】机械能守恒条件的判断【题点】多物体系统的机械能守恒的判断2.(多选)如图
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