高考物理一轮复习专题5-3 机械能守恒定律(精讲)

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2025届高考物理一轮复习资料 第五章 机械能守恒定律 第1讲 功与功率

2025届高考物理一轮复习资料 第五章 机械能守恒定律 第1讲 功与功率

第1讲功与功率学习目标 1.理解功的概念,会判断正、负功,会计算功的大小。

2.理解功率的概念,会求解平均功率和瞬时功率。

3.会分析、解决机车启动的两类问题。

1.2.1.思考判断(1)只要物体受力的同时又发生了位移,就一定有力对物体做功。

(×)(2)一个力对物体做了负功,则说明这个力一定阻碍物体的运动。

(√)(3)作用力做正功时,反作用力一定做负功。

(×)(4)由P=F v既能求某一时刻的瞬时功率,也可以求平均功率。

(√)(5)由P=Wt知,只要知道W和t就可求出任意时刻的功率。

(×)(6)当F为恒力时,v增大,F的功率一定增大。

(×)2.水平恒力F两次作用在同一静止物体上,使物体沿力的方向发生相同的位移,第一次是在光滑水平面上,第二次是在粗糙水平面上,两次力F做的功和平均功率的大小关系是()A.W1=W2,P1>P2B.W1>W2,P1=P2C.W1>W2,P1>P2D.W1=W2,P1=P2答案A考点一恒力做功的分析和计算1.判断力是否做功及做正、负功的方法判断根据适用情况根据力和位移方向的夹角判断常用于恒力做功的判断根据力和瞬时速度方向的夹角判断常用于质点做曲线运动根据功能关系或能量守恒定律判断常用于变力做功的判断2.(1)恒力做的功直接用W=Fs cos α计算或用动能定理计算。

(2)合力做的功方法一:先求合力F合,再用W合=F合s cos α求功,尤其适用于已知质量m和加速度a的情况。

方法二:先求各个力做的功W 1、W 2、W 3、…,再应用W 合=W 1+W 2+W 3+…求合力做的功。

方法三:利用动能定理,合力做的功等于物体动能的变化量。

例1 (多选)一位质量m =60 kg 的滑雪运动员从高h =10 m 的斜坡自由下滑,如图1所示,如果运动员在下滑过程中受到的阻力f =50 N ,斜坡的倾角θ=30°,重力加速度g 取10 m/s 2,运动员滑至坡底的过程中,关于各力做功的情况,下列说法正确的是( )图1A.重力做的功为6 000 JB.阻力做的功为1 000 JC.支持力不做功D.各力做的总功为零 答案 AC解析 对运动员受力分析如图所示,重力做功W G =mgh =60×10×10 J =6 000 J ,阻力做功W f =-f ·h sin θ=-50×1012J =-1 000 J ,由于支持力方向与位移方向垂直,支持力不做功,即W N =0,各力做的总功W 总=WG+W f +W N =5 000 J ,故A 、C 正确,B 、D 错误。

2015届高考物理一轮复习 5-3机械能守恒定律及其应用课件

2015届高考物理一轮复习 5-3机械能守恒定律及其应用课件
答案:AD
考点三
机械能守恒定律的应用
3.如图 5-3-1 所示,质量为 m 的物体沿斜上方以速度 v0 抛出后,能达到的最大高度为 H,当它将要落到离地面高度为 h 的平台上时(不计空气阻力, 取地面为参考平面), 下列判断正确的 是( )
图 5-3-1
1 2 A.它的总机械能大于 mv0 2 B.它的总机械能为 mgH C.它的动能为 mg(H-h) 1 2 D.它的动能为 mv0-mgh 2
解析:物块由 A 到 C 的过程中,只有重力、弹簧弹力做功, 因此物块与弹簧组成的系统机械能过恒,由 A 到 B 的过程中,弹 性势能不变,物块动能与重力势能之和不变,但物块由 B 到 C 的 过程中,弹性势能增大,物块的机械能减小,重力势能增大,弹 性势能与动能之和减小,故只有 D 正确.
答案:D
10 地球 共有的. 9 物体 和□ (3)重力势能是□ 重力势能具有相对 11 性, 重力势能的大小与参考平面的选取有关. 重力势能的变化是□
绝对 的,与参考平面的选择□ 12 无关
(4)重力做功与重力势能变化的关系:重力做正功时,重力势能 13 □ 14 增加 ;重力做多少正(负) 减少 ;重力做负功时,重力势能□
答案:D
4.一轻质弹簧,固定于天花板上的 O 点处,原长为 L,如图 5-3-2 所示,一个质量为 m 的物块从 A 点竖直向上抛出,以速 度 v 与弹簧在 B 点相接触,然后向上压缩弹簧,到 C 点时物块速 度为零,在此过程中无机械能损失,则下列说法正确的是( )
图 5-3-2
A.由 A 到 C 的过程中,动能和重力势能之和不变 B.由 B 到 C 的过程中,弹性势能和动能之和不变 C.由 A 到 C 的过程中,物块 m 的机械能守恒 D.由 B 到 C 的过程中,物块与弹簧组成的系统机械能守恒

理一轮总复习(固考基+抓细节+重落实)5-3 机械能守恒定律及其应用课件(含13高考、14模拟)

理一轮总复习(固考基+抓细节+重落实)5-3 机械能守恒定律及其应用课件(含13高考、14模拟)
系 ①定性关系:重力对物体做正功,重力势能就 减少 ;重 力对物体做负功,重力势能就 增加 . ②定量关系:重力对物体做的功等于物体重力势能的减 少量.即 WG=- (Ep2- Ep1)= -ΔEp . 2.弹性势能 (1)大小:弹簧的弹性势能的大小与弹簧的 形变量 及劲 度系数有关. (2)弹力做功与弹性势能变化的关系:弹力做正功 ,弹性 势能减小,弹力做负功,弹性势能 增加 .
【答案】 B
机械能守恒条件的理解
1.守恒条件 机械能守恒的条件是只有重力、弹力做功,可以从以下 三方面理解: (1)只受重力作用,例如在不考虑空气阻力的情况下的各 种抛体运动,物体的机械能守恒. (2)受其他力,但其他力不做功,只有重力或弹力做功. (3)弹力做功伴随着弹性势能的变化,并且弹力做的功等 于弹性势能的减少量.
【答案】 D
3.(多选 )置于水平地面上的一门大炮,斜向上发射一枚 炮弹.假设空气阻力可以忽略,炮弹可以视为质点,则( A.炮弹在上升阶段,重力势能一直增大 B.炮弹在空中运动的过程中,动能一直增大 C.炮弹在空中运动的过程中,重力的功率一直增大 D.炮弹在空中运动的过程中,机械能守恒 )
【解析】
图 5-3-4
A.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.小球重力势能减少量等于斜劈动能的增加量
【解析】
不计一切摩擦,小球下滑时,小球和斜劈组
成的系统只有小球重力做功,系统机械能守恒,故 B 正确, C 错误;小球重力势能的减少量应等于小球和斜劈动能的增 加量之和, D 错误;斜劈对小球的弹力与小球位移间夹角大 于 90° ,故此弹力做负功,A 错误.
.
.
1. (多选)“蹦极”是一项非常刺激的体育运动.如图 5 -3-1 所示,运动员身系弹性绳自高空中 Q 点自由下落,图 中 a 是弹性绳的原长位置,c 是运动员所到达的最低点,b 是 运动员静止地悬吊着时的平衡位置.则( )

2020年高考物理一轮复习专题5.3 机械能守恒定律(精讲)(解析版)

2020年高考物理一轮复习专题5.3 机械能守恒定律(精讲)(解析版)

专题5.3 机械能守恒定律1.掌握重力势能、弹性势能的概念,并能计算。

2.掌握机械能守恒的条件,会判断物体的机械能是否守恒。

3.掌握机械能守恒定律的三种表达形式,理解其物理意义,并能熟练应用。

知识点一重力做功与重力势能1.重力做功的特点(1)重力做功与路径无关,只与初末位置的高度差有关。

(2)重力做功不引起物体机械能的变化。

2.重力势能(1)公式:E p=mgh。

(2)特性:①标矢性:重力势能是标量,但有正、负,其意义是表示物体的重力势能比它在参考平面上大还是小,这与功的正、负的物理意义不同。

②系统性:重力势能是物体和地球所组成的“系统”共有的。

③相对性:重力势能的大小与参考平面的选取有关。

重力势能的变化是绝对的,与参考平面的选取无关。

3.重力做功与重力势能变化的关系(1)定性关系:重力对物体做正功,重力势能就减少;重力对物体做负功,重力势能就增加。

(2)定量关系:重力对物体做的功等于物体重力势能的减少量。

即W G=E p1-E p2=-ΔE p。

知识点二弹性势能1.定义:物体由于发生弹性形变而具有的能.2.弹力做功与弹性势能变化的关系:弹力做正功,弹性势能减小;弹力做负功,弹性势能增加,即W =-ΔE P.知识点三机械能守恒定律及其应用1.机械能:动能和势能统称为机械能,其中势能包括重力势能和弹性势能.2.机械能守恒定律(1)内容:在只有重力或弹力做功的物体系统内,动能与势能可以相互转化,而总的机械能保持不变.(2)守恒条件:只有重力或系统内弹力做功.(3)常用的三种表达式:①守恒式:E1=E2或E k1+E P1=E k2+E P2.(E1、E2分别表示系统初末状态时的总机械能)②转化式:ΔE k=-ΔE P或ΔE k增=ΔE P减.(表示系统势能的减少量等于动能的增加量)③转移式:ΔE A=-ΔE B或ΔE A增=ΔE B减.(表示系统只有A、B两物体时,A增加的机械能等于B减少的机械能)考点一机械能守恒的理解与判断【典例1】(2019·浙江选考)奥运会比赛项目撑杆跳高如图所示,下列说法不正确的是()A.加速助跑过程中,运动员的动能增加B.起跳上升过程中,杆的弹性势能一直增加C.起跳上升过程中,运动员的重力势能增加D.越过横杆后下落过程中,运动员的重力势能减少动能增加【答案】B【解析】加速助跑过程中速度增大,动能增加,A正确;撑杆从开始形变到撑杆恢复形变时,先是运动员部分动能转化为杆的弹性势能,后弹性势能转化为运动员的动能与重力势能,杆的弹性势能不是一直增加,B错误;起跳上升过程中,运动员的高度在不断增大,所以运动员的重力势能增加,C正确;当运动员越过横杆下落的过程中,他的高度降低、速度增大,重力势能被转化为动能,即重力势能减少,动能增加,D正确。

2020届高考物理一轮复习:第五章 机械能及其守恒定律第3讲 机械能守恒定律及其应用(含解析)

2020届高考物理一轮复习:第五章 机械能及其守恒定律第3讲 机械能守恒定律及其应用(含解析)

板块三限时规范特训时间:45分钟满分:100分一、选择题(本题共10小题,每小题7分,共70分。

其中1~6为单选,7~10为多选)1.关于弹性势能,下列说法中正确的是()A.当弹簧变长时弹性势能一定增大B.当弹簧变短时弹性势能一定减小C.在拉伸长度相同时,k越大的弹簧的弹性势能越大D.弹簧在拉伸时弹性势能一定大于压缩时的弹性势能答案 C解析当弹簧处于压缩状态时,弹簧变长时弹力做正功,弹性势能减小。

弹簧变短时,弹力做负功,弹性势能增加,故A、B错误。

当拉伸长度相同时,k越大的弹簧的弹性势能越大,故C正确。

当k 相同时,伸长量与压缩量相同的弹簧,弹性势能也相同,故D错误。

2.如图所示,光滑细杆AB、AC在A点连接,AB竖直放置,AC水平放置,两个相同的中心有小孔的小球M、N,分别套在AB 和AC上,并用一细绳相连,细绳恰好被拉直,现由静止释放M、N,在运动过程中,下列说法中正确的是()A.M球的机械能守恒B.M球的机械能增大C.M和N组成的系统机械能守恒D.绳的拉力对N做负功答案 C解析细杆光滑,故M、N组成的系统机械能守恒,N的机械能增加,绳的拉力对N做正功、对M做负功,M的机械能减少,故C正确,A、B、D错误。

3. [2017·福建福州模拟]如图所示,竖立在水平面上的轻弹簧,下端固定,将一个金属球放在弹簧顶端(球与弹簧不连接),用力向下压球,使弹簧被压缩,并用细线把小球和地面拴牢如图甲所示。

烧断细线后,发现球被弹起且脱离弹簧后还能继续向上运动如图乙所示。

那么该球从细线被烧断到刚脱离弹簧的运动过程中,(不计空气阻力)下列说法正确的是()A.弹簧、小球所构成的系统机械能守恒B.球刚脱离弹簧时动能最大C.球所受合力的最大值等于重力D.小球所受合外力为零时速度最小答案 A解析烧断细线后,小球受重力和弹力作用,故弹簧、小球所构成的系统机械能守恒,A正确;小球受到重力和向上的弹力两个力,弹簧的弹力先大于重力,小球加速上升,后弹力小于重力,小球减速上升,所以球的动能先增大后减小,当加速度等于零时,此时所受的合力为零,即小球受到的弹簧的弹力等于小球的重力时速度最大,动能最大,此时弹簧尚处于压缩状态,故B、D错误;小球脱离弹簧后还能继续向上运动,由简谐运动的对称性可知,小球所受合力的最大值(在最低点)大于重力,C错误。

2022年高考物理一轮复习考点归纳机械能及其守恒定律

2022年高考物理一轮复习考点归纳机械能及其守恒定律

五机械能及其守恒定律一、基本概念和规律1.功的分析(1)恒力做功的判断:依据力与位移方向的夹角来判断。

(2)曲线运动中功的判断:依据F与v的方向夹角α来判断,0°≤α<90°时,力对物体做正功;90°<α≤180°时,力对物体做负功;α=90°时,力对物体不做功。

(3)依据能量变化来判断:功是能量转化的量度,若有能量转化,则必有力对物体做功。

此方法常用于判断两个相联系的物体。

2.功的计算(1)恒力做功的计算方法(2)变力做功的分析与计算方法以例说法应用动能定理用力F把小球从A处缓慢拉到B处,F做功为WF,则有:W F-mgl(1-cos θ)=0,得W F=mgl(1-cos θ)微元法质量为m的木块在水平面内做圆周运动,运动一周克服摩擦力做功W f=f·Δx1+f·Δx2+f·Δx3+…+f·Δx n=f(Δx1+Δx2+Δx3+…+Δx n)=f·2πR功率法汽车以恒定功率P在水平路面上运动时间t的过程中,牵引力做功W F =Pt等效转换法恒力F把物块从A拉到B,轻绳对物块做的功W=F·⎝⎛⎭⎪⎫hsin α-hsin β平均力法弹簧由伸长x1被继续拉至伸长x2的过程中,克服弹力做功W=kx1+kx22·(x2-x1)图象法根据力(F)—位移(l)图象的物理意义计算变力对物体所做的功,如图,横轴上方阴影部分的面积减去横轴下方阴影部分的面积在数值上等于变力所做功的大小(1)公式P=Wt和P=F v的区别P=Wt是功率的定义式,P=F v是功率的计算式。

(2)平均功率的计算方法①利用P-=Wt。

②利用P-=F v-cos α,其中v-为物体运动的平均速度。

(3)瞬时功率的计算方法①利用公式P=F v cos α,其中v为t时刻的瞬时速度。

②利用公式P=F v F,其中v F为物体的速度v在力F方向上的分速度。

5-3机械能守恒定律

5-3机械能守恒定律
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必考内容
第5章 第3讲
高考物1)受力分析如图所示. 据平衡条件,有 FTcosα=mg① FTsinα=F② 由①②得拉力大小 F=mgtanα.
必考内容 第5章 第3讲
高考物理总复习
(2)运动中只有重力做功,系统机械能守恒 1 2 mgl(1-cosα)= mv ③ 2 则过最低点时,小球速度大小 v= 2gl1-cosα 对最低点的小球,根据牛顿第二定律 v2 FT′-mg=m l ④
必考内容
第5章 第3讲
高考物理总复习
A.M 球的机械能守恒 B.M 球的机械能减小 C.M 和 N 组成的系统的机械能守恒 D.绳的拉力对 N 做负功 [答案] BC
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必考内容
第5章 第3讲
高考物理总复习
[解析] 由于杆 AB、AC 光滑,所以 M 下降,N 向左 运动,N 动能增加,M 对 N 做功,所以 M 的机械能减小, N 的机械能增加,对 MN 系统无外力做功,所以系统的机 械能守恒.
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如图所示,一直角斜面固定在水平地面上,右边斜 面倾角为 60° ,左边斜面倾角为 30° ,A、B 两物体分别 系于一根跨过定滑轮的轻绳两端,置于两斜面上,且位 于同高
必考内容 第5章 第3讲
高考物理总复习
度处,处于静止状态.将两物体看成质点,不计一切摩擦 和滑轮质量,剪断轻绳,让两物体从静止开始沿斜面滑下, 下列判断正确的是( )
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必考内容
第5章 第3讲
高考物理总复习
[总结评述] 判断机械能守恒时, 对单个物体就看是否 只有重力做功,并非只受重力,虽受其他力,但其他力不 做功或做功代数和为零. 对由两个或几个物体组成的系统, 在判断其机械能守恒时,就看是否只有重力或系统内弹力 做功, 若有其他外力或内力做功(如内部有摩擦等), 则系统 机械能不守恒.

2020年高考物理新课标第一轮总复习讲义:第五章 第三讲 机械能守恒定律及其应用 含答案

2020年高考物理新课标第一轮总复习讲义:第五章 第三讲 机械能守恒定律及其应用 含答案

基础复习课第三讲机械能守恒定律及其应用[小题快练]1.判断题(1)重力势能的变化与零势能参考面的选取无关.( √ )(2)克服重力做功,物体的重力势能一定增加.( √ )(3)弹力做正功,弹性势能一定增加.( × )(4)物体所受的合外力为零,物体的机械能一定守恒.( × )(5)物体的速度增大时,其机械能可能减小.( √ )(6)物体除受重力外,还受其他力,但其他力不做功,则物体的机械能一定守恒.( √ ) 2.关于重力势能,下列说法中正确的是( D )A.物体的位置一旦确定,它的重力势能的大小也随之确定B.物体与零势能面的距离越大,它的重力势能也越大C.一个物体的重力势能从-5 J变化到-3 J,重力势能减少了D.重力势能的减少量等于重力对物体做的功3.如图所示,在光滑水平面上有一物体,它的左端连接着一轻弹簧,弹簧的另一端固定在墙上,在力F作用下物体处于静止状态,当撤去力F后,物体将向右运动,在物体向右运动的过程中,下列说法正确的是( D )A.弹簧的弹性势能逐渐减少B.物体的机械能不变C.弹簧的弹性势能先增加后减少D.弹簧的弹性势能先减少后增加4.(多选)如图所示,下列关于机械能是否守恒的判断正确的是( CD )A.甲图中,物体A将弹簧压缩的过程中,A机械能守恒B.乙图中,A置于光滑水平面上,物体B沿光滑斜面下滑,物体B机械能守恒C.丙图中,不计任何阻力和定滑轮质量时A加速下落,B加速上升过程中,A、B系统机械能守恒D.丁图中,小球沿水平面做匀速圆锥摆运动时,小球的机械能守恒考点一机械能守恒的判断(自主学习)1.对机械能守恒条件的理解(1)只受重力作用,例如不考虑空气阻力的各种抛体运动,物体的机械能守恒.(2)除重力外,物体还受其他力,但其他力不做功或做功代数和为零.(3)除重力外,只有系统内的弹力做功,并且弹力做的功等于弹性势能变化量的负值,那么系统的机械能守恒,注意并非物体的机械能守恒,如与弹簧相连的小球下摆的过程机械能减少.2.机械能是否守恒的三种判断方法(1)利用机械能的定义判断:若物体动能、势能之和不变,机械能守恒.(2)利用守恒条件判断.(3)利用能量转化判断:若物体系统与外界没有能量交换,物体系统内也没有机械能与其他形式能的转化,则物体系统机械能守恒.1-1.[机械能守恒的判断]在如图所示的物理过程示意图中,甲图一端固定有小球的轻杆,从右偏上30°角释放后绕光滑支点摆动;乙图为末端固定有小球的轻质直角架,释放后绕通过直角顶点的固定轴O无摩擦转动;丙图为轻绳一端连着一小球,从右偏上30°角处自由释放;丁图为置于光滑水平面上的带有竖直支架的小车,把用细绳悬挂的小球从图示位置释放,小球开始摆动,则关于这几个物理过程(空气阻力忽略不计),下列判断中正确的是()A.甲图中小球机械能守恒B.乙图中小球A机械能守恒C.丙图中小球机械能守恒D.丁图中小球机械能守恒解析:甲图过程中轻杆对小球不做功,小球的机械能守恒,A正确;乙图过程中轻杆对A 的弹力不沿杆的方向,会对小球做功,所以小球A的机械能不守恒,但两个小球组成的系统机械能守恒,B错误;丙图中小球在绳子绷紧的瞬间有动能损失,机械能不守恒,C 错误;丁图中小球和小车组成的系统机械能守恒,但小球的机械能不守恒,这是因为摆动过程中小球的轨迹不是圆弧,细绳会对小球做功,D错误.答案:A1-2.[机械能守恒的判断]把小球放在竖立的弹簧上,并把球往下按至A位置,如图甲所示.迅速松手后,球升高至最高位置C(图丙),途中经过位置B时弹簧正处于原长(图乙).忽略弹簧的质量和空气阻力.则小球从A运动到C的过程中,下列说法正确的是()A.经过位置B时小球的加速度为0B.经过位置B时小球的速度最大C.小球、地球、弹簧所组成系统的机械能守恒D.小球、地球、弹簧所组成系统的机械能先增大后减小答案:C考点二单个物体的机械能守恒(师生共研)1.机械能守恒定律的表达式2.求解单个物体机械能守恒问题的基本思路(1)选取研究对象——物体.(2)根据研究对象所经历的物理过程,进行受力、做功分析,判断机械能是否守恒.(3)恰当地选取参考平面,确定研究对象在过程的初、末状态时的机械能.(4)选取方便的机械能守恒定律的方程形式进行求解.[典例]如图所示,水平传送带的右端与竖直面内的用内壁光滑钢管弯成的“9”形固定轨道相接,钢管内径很小.传送带的运行速度为v0=6 m/s,将质量m=1.0 kg的可看作质点的滑块无初速地放在传送带A端,传送带长度L=12.0 m,“9”形轨道全高H=0.8 m,“9”形轨道上半部分圆弧半径为R=0.2 m,滑块与传送带间的动摩擦因数为μ=0.3,重力加速度g=10 m/s2,求:(1)滑块从传送带A端运动到B端所需要的时间;(2)滑块滑到轨道最高点C时受到轨道的作用力大小;(3)若滑块从“9”形轨道D点水平抛出后,恰好垂直撞在倾角θ=45°的斜面上P点,求P、D两点间的竖直高度h(保留两位有效数字).[审题指导]第一步:抓关键点(1)判断滑块在传送带上的运动时,若滑块与传送带同速时没有到达B 点,则剩余部分将做匀速直线运动.(2)在轨道的C 点,根据F N +mg =m v 2CR 求滑块受轨道的作用力时,应先求出滑块到C 点的速度v C .(3)滑块由D 点到P 点做平抛运动,故滑块在P 点的速度v P 在水平方向的分速度与在D 点的速度相等,即v D =v P sin θ.解析:(1)滑块在传送带运动时,由牛顿运动定律得 μmg =ma 得a =μg =3 m/s 2加速到与传送带共速所需要的时间t 1=v 0a =2 s 前2 s 内的位移x 1=12at 21=6 m之后滑块做匀速运动的位移x 2=L -x 1=6 m 时间t 2=x 2v 0=1 s故t =t 1+t 2=3 s.(2)滑块由B 到C 运动,由机械能守恒定律得 -mgH =12m v 2C-12m v 2在C 点,轨道对滑块的弹力与其重力的合力为其做圆周运动提供向心力,设轨道对滑块的弹力方向竖直向下,由牛顿第二定律得F N +mg =m v 2CR 解得F N =90 N.(3)滑块由B 到D 运动的过程中,由机械能守恒定律得12m v 20=12m v 2D +mg (H -2R ) 滑块由D 到P 运动的过程中,由机械能守恒定律得12m v 2P=12m v 2D +mgh 又v D =v P sin 45°由以上三式可解得h =1.4 m. 答案:(1)3 s (2)90 N (3)1.4 m [反思总结]应用机械能守恒定律的两点注意事项1.列方程时,选取的表达角度不同,表达式不同,对参考平面的选取要求也不一定相同. 2.应用机械能守恒能解决的问题,应用动能定理同样能解决,但其解题思路和表达式有所不同.2-1.[与平抛运动相结合] (2015·海南卷)如图,位于竖直平面内的光滑轨道由四分之一圆弧ab 和抛物线bc 组成,圆弧半径Oa 水平,b 点为抛物线顶点.已知h =2 m ,s = 2 m .取重力加速度大小g =10 m/s 2.(1)一小环套在轨道上从a 点由静止滑下,当其在bc 段轨道运动时,与轨道之间无相互作用力,求圆弧轨道的半径;(2)若环从b 点由静止因微小扰动而开始滑下,求环到达c 点时速度的水平分量的大小. 解析:(1)一小环套在bc 段轨道运动时,与轨道之间无相互作用力,则说明下落到b 点时的速度,使得小环套做平抛运动的轨迹与轨道bc 重合,故有s =v b t ,h =12gt 2, 从ab 滑落过程中,根据机械能守恒定律可得mgR =12m v 2b ,联立三式可得R =s 24h =0.25 m. (2)环由b 处静止下滑过程中机械能守恒,设环下滑至c 点的速度大小为v ,有mgh =12m v 2 环在c 点的速度水平分量为v x =v cos θ式中,θ为环在c 点速度的方向与水平方向的夹角,由题意可知,环在c 点的速度方向和以初速度v b 做平抛运动的物体在c 点速度方向相同,而做平抛运动的物体末速度的水平分量为v x ′=v b ,竖直分量v y ′为v y ′=2gh 因为cos θ=v bv 2b +v y ′2 联立可得v x =2103 m/s.答案:(1)0.25 m (2)2103 m/s2-2.[与圆周运动相结合] (2016·全国卷Ⅱ)轻质弹簧原长为2l ,将弹簧竖直放置在地面上,在其顶端将一质量为5m 的物体由静止释放,当弹簧被压缩到最短时,弹簧长度为l .现将该弹簧水平放置,一端固定在A 点,另一端与物块P 接触但不连接.AB 是长度为5l 的水平轨道,B 端与半径为l 的光滑半圆轨道BCD 相切,半圆的直径BD 竖直,如图所示.物块P 与AB 间的动摩擦因数μ=0.5.用外力推动物块P ,将弹簧压缩至长度l ,然后放开,P 开始沿轨道运动,重力加速度大小为g .(1)若P 的质量为m ,求P 到达B 点时速度的大小,以及它离开圆轨道后落回到AB 上的位置与B 点之间的距离;(2)若P 能滑上圆轨道,且仍能沿圆轨道滑下,求P 的质量的取值范围.解析:(1)依题意,当弹簧竖直放置,长度被压缩至l 时,质量为5m 的物体的动能为零,其重力势能转化为弹簧的弹性势能.由机械能守恒定律,弹簧长度为l 时的弹性势能为 E p =5mgl ①设P 的质量为M ,到达B 点时的速度大小为v B ,由能量守恒定律得 E p =12M v 2B +μMg ·4l ② 联立①②式,取M =m 并代入题给数据得 v B =6gl ③若P 能沿圆轨道运动到D 点,其到达D 点时的向心力不能小于重力,即P 此时的速度大小v 应满足 m v 2l -mg ≥0④设P 滑到D 点时的速度为v D ,由机械能守恒定律得 12m v 2B =12m v 2D +mg ·2l ⑤联立③⑤式得 v D =2gl ⑥v D 满足④式要求,故P 能运动到D 点,并从D 点以速度v D 水平射出.设P 落回到轨道AB 所需的时间为t ,由运动学公式得2l =12gt 2⑦P 落回到AB 上的位置与B 点之间的距离为 s =v D t ⑧ 联立⑥⑦⑧式得 s =22l ⑨(2)为使P 能滑上圆轨道,它到达B 点时的速度不能小于零.由①②式可知 5mgl >μMg ·4l ⑩要使P 仍能沿圆轨道滑回,P 在圆轨道的上升高度不能超过半圆轨道的中点C .由机械能守恒定律有 12M v 2B ≤Mgl ⑪ 联立①②⑩⑪式得 53m ≤M <52m .答案:(1)6gl 22l (2)53m ≤M <52m考点三 多个物体的机械能守恒 (自主学习)1.多物体机械能守恒问题的分析方法(1)对多个物体组成的系统要注意判断物体运动过程中,系统的机械能是否守恒. (2)注意寻找用绳或杆相连接的物体间的速度关系和位移关系. (3)列机械能守恒方程时,一般选用ΔE k =-ΔE p 的形式. 2.多物体机械能守恒问题的三点注意 (1)正确选取研究对象. (2)合理选取物理过程.(3)正确选取机械能守恒定律常用的表达形式列式求解.3-1.[弹簧连接] (2015·天津卷)如图所示,固定的竖直光滑长杆上套有质量为m 的小圆环,圆环与水平状态的轻质弹簧一端连接,弹簧的另一端连接在墙上,且处于原长状态,现让圆环由静止开始下滑,已知弹簧原长为L ,圆环下滑到最大距离时弹簧的长度变为2L (未超过弹性限度),则在圆环下滑到最大距离的过程中( )A.圆环的机械能守恒B.弹簧弹性势能变化了3mgLC.圆环下滑到最大距离时,所受合力为零D.圆环重力势能与弹簧弹性势能之和保持不变答案:B3-2.[轻杆连接](多选)(2015·全国卷Ⅱ)如图,滑块a、b的质量均为m,a套在固定竖直杆上,与光滑水平地面相距h,b放在地面上.a、b通过铰链用刚性轻杆连接,由静止开始运动.不计摩擦,a、b可视为质点,重力加速度大小为g.则()A.a落地前,轻杆对b一直做正功B.a落地时速度大小为2ghC.a下落过程中,其加速度大小始终不大于gD.a落地前,当a的机械能最小时,b对地面的压力大小为mg答案:BD3-3.[轻绳连接](多选)(2018·康杰中学模拟)如图所示,将质量为2m的重物悬挂在轻绳的一端,轻绳的另一端系一质量为m的小环,小环套在竖直固定的光滑直杆上,光滑定滑轮与直杆的距离为d.现将小环从与定滑轮等高的A处由静止释放,当小环沿直杆下滑距离也为d时(图中B处),下列说法正确的是(重力加速度为g)()A.环与重物组成的系统机械能守恒B.小环到达B处时,重物上升的高度也为dC.小环在B处的速度与重物上升的速度大小之比等于2 2D.小环在B处时的速度为(3-22)gd解析:由于小环和重物只有重力做功,系统机械能守恒,故A项正确;结合几何关系可知,重物上升的高度h=(2-1)d,故B项错误;将小环在B处的速度分解为沿着绳子方向和垂直于绳子方向的两个分速度,其中沿着绳子方向的速度即为重物上升的速度,则v物=v环cos45°,环在B处的速度与重物上升的速度大小之比为2∶1 ,故C项错误;小环和重物系统机械能守恒,则mgd-2mgh=12m v2环+122m v2物,且v物=v环cos 45°,解得:v环=(3-22)gd,故D正确.答案:AD1. (2018·聊城一中检测)如右图所示,半径为R的光滑半圆轨道固定在竖直面内,半圆的圆心为O.将一只小球从半圆轨道左端无初速度释放,恰好能到达右端与圆心O等高的位置.若将该半圆轨道的右半边去掉,换上直径为R的光滑圆轨道,两个轨道在最低点平滑连接.换上的圆轨道所含圆心角如下图所示,依次为180°、120°、90°和60°.仍将小球从原半圆轨道左端无初速度释放,哪种情况下小球能上升到与O点等高的高度( C )解析:由能量守恒定律可知,小球若能上升到与O点等高的高度,则速度为零;图A中到达O点的速度至少为gr,则A错误;B中小球从轨道斜上抛后到达最高点的速度也不为零,则B错误;C图中小球从轨道上竖直上抛后,到达最高点的速度为零,则C正确;D图中小球从轨道斜上抛后到达最高点的速度也不为零,则D错误.2. (多选)(2019·阜阳三中模拟)一质量不计的直角形支架两端分别连接质量为m和2m的小球A和B.支架的两直角边长度分别为2l和l,支架可绕固定轴O在竖直平面内无摩擦转动,如图所示.开始时OA边处于水平位置.由静止释放,则( BC )A.A球的最大速度为2glB.A球的速度最大时,两小球的总重力势能最小C.A球第一次转动到与竖直方向的夹角为45°时,A球的速度为8(2-1)gl3D.A、B两球的最大速度之比v A∶v B=3∶1解析:由机械能守恒可知,A球的速度最大时,二者的动能最大,此时两球总重力势能最小,所以B正确;根据题意知两球的角速度相同,线速度之比为v A∶v B=ω·2l∶ω·l=2∶1,故D错误;当OA与竖直方向的夹角为θ时,由机械能守恒得:mg·2l cos θ-2mg·l(1-sin θ)=12m v2A+12·2m v2B,解得:v2A=83gl(sin θ+cos θ)-83gl,由数学知识知,当θ=45°时,sin θ+cos θ有最大值,最大值为:v A=8(2-1)gl3,所以A错误,C正确.3. (2018·海南矿区中学模拟)如图所示,质量m=50 kg的跳水运动员从距水面高h=10 m 的跳台上以v0=5 m/s 的速度斜向上起跳,最终落入水中.若忽略运动员的身高.取g =10m /s2,求:(1)运动员在跳台上时具有的重力势能(以水面为参考平面);(2)运动员起跳时的动能;(3)运动员入水时的速度大小.解析:(1)取水面为参考平面,人的重力势能是E p=mgh=5 000 J;(2)由动能的公式得:E k=12m v2=625 J;(3)在整个过程中,只有重力做功,机械能守恒mgh=12m v2-12m v2,解得v=15 m/s .答案:(1)5 000 J(2)625 J(3)15 m/s[A组·基础题]1. 如图所示为跳伞爱好者表演高楼跳伞的情形,他们从楼顶跳下后,在距地面一定高度处打开伞包,最终安全着陆,则跳伞者( A )A.机械能一直减小B.机械能一直增大C.动能一直减小D.重力势能一直增大2. 质量均为m,半径均为R的两个完全相同的小球A、B在水平轨道上以某一初速度向右冲上倾角为θ的倾斜轨道,两轨道通过一小段圆弧平滑连接.若两小球运动过程中始终接触,不计摩擦阻力及弯道处的能量损失,在倾斜轨道上运动到最高点时两球机械能的差值为( C )A.0B.mgR sin θC.2mgR sin θD.2mgR3. (2016·全国卷Ⅱ)小球P和Q用不可伸长的轻绳悬挂在天花板上,P球的质量大于Q球的质量,悬挂P球的绳比悬挂Q球的绳短.将两球拉起,使两绳均被水平拉直,如图所示.将两球由静止释放.在各自轨迹的最低点( C )A.P球的速度一定大于Q球的速度B.P球的动能一定小于Q球的动能C.P球所受绳的拉力一定大于Q球所受绳的拉力D.P球的向心加速度一定小于Q球的向心加速度4.如图所示,在下列不同情形中将光滑小球以相同速率v射出,忽略空气阻力,结果只有一种情形小球不能到达天花板,则该情形是( B )A.A B.BC .CD .D5.(多选) 如图所示,一轻质弹簧竖直固定在水平地面上,O 点为弹簧原长时上端的位置,一个质量为m 的物体从O 点正上方的A 点由静止释放落到弹簧上,物体压缩弹簧到最低点B 后向上运动,不计空气阻力,不计物体与弹簧碰撞时的动能损失,弹簧一直在弹性限度范围内,重力加速度为g ,则以下说法正确的是( CD )A .物体落到O 点后,立即做减速运动B .物体从O 点运动到B 点,物体机械能守恒C .在整个过程中,物体与弹簧组成的系统机械能守恒D .物体在最低点时的加速度大于g6.(多选) (2019·景德镇一中月考)如图所示,一根不可伸长的轻绳两端各系一个小球a 和b ,跨在两根固定在同一高度的光滑水平细杆上,a 球置于地面上,质量为m 的b 球从水平位置静止释放.当b 球第一次经过最低点时,a 球对地面压力刚好为零.下列结论正确的是( BD )A .a 球的质量为2mB .a 球的质量为3mC .b 球首次摆动到最低点的过程中,重力对小球做功的功率一直增大D .b 球首次摆动到最低点的过程中,重力对b 球做功的功率先增大后减小解析:b 球在摆动过程中,a 球不动,b 球做圆周运动,则绳子拉力对b 球不做功,b 球的机械能守恒,则有:m b gL =12m b v 2;当b 球摆过的角度为90°时,a 球对地面压力刚好为零,说明此时绳子张力为:T =m a g ;b 通过最低点时,根据牛顿运动定律和向心力公式得:m a g -m b g =m b v 2L ,解得:m a =3m b ,故A 错误、B 正确.在开始时b 球的速度为零,则重力的瞬时功率为零;当到达最低点时,速度方向与重力垂直,则重力的功率也为零,可知b 球首次摆动到最低点的过程中,重力对b 球做功的功率先增大后减小,选项C 错误,D正确.7.(多选) 如图所示,某极限运动爱好者(可视为质点)尝试一种特殊的高空运动.他身系一定长度的弹性轻绳,从距水面高度大于弹性轻绳原长的P点以水平初速度v0跳出.他运动到图中a点时弹性轻绳刚好拉直,此时速度与竖直方向的夹角为θ,轻绳与竖直方向的夹角为β,b为运动过程的最低点(图中未画出),在他运动的整个过程中未触及水面,不计空气阻力,重力加速度为g.下列说法正确的是( BD )A.极限运动爱好者从P点到b点的运动过程中机械能守恒B.极限运动爱好者从P点到a点时间的表达式为t=v0 g tan θC.极限运动爱好者到达a点时,tan θ=tan βD.弹性轻绳原长的表达式为l=v20g sin β tan θ[B组·能力题]8.(多选) (2019哈尔滨六中月考)如图所示,在距水平地面高为0.4 m处,水平固定一根长直光滑杆,在杆上P点固定一光滑的轻质定滑轮,滑轮可绕水平轴无摩擦转动,在P 点的右边,杆上套有一质量m= 2 kg的滑块A.半径R=0.3 m的光滑半圆形细轨道竖直地固定在地面上,其圆心O在P点的正下方,在轨道上套有一质量m= 2 kg的小球B.用一条不可伸长的柔软细绳,通过定滑轮将小球与滑块连接起来.杆和半圆形轨道在同一竖直面内,滑块、小球均可看作质点,且不计滑轮大小的影响,取g=10m /s2.现给滑块A一个水平向右的恒力F=60 N,则( ABC )A.把小球B从地面拉到P的正下方时力F做功为24 JB.小球B运动到C处时滑块A的速度大小为0C.小球B被拉到与滑块A速度大小相等时,sin∠OPB=3 4D.把小球B从地面拉到P的正下方时小球B的机械能增加了6 J解析:设PO=H.由几何知识得,PB=H2+R2=0.42+0.32=0.5 m,PC=H-R=0.1 m.F 做的功为W=F(PB-PC)=40×(0.5-0.1)=24 J,A正确;当B球到达C处时,已无沿绳的分速度,所以此时滑块A的速度为零,选项B正确;当绳与轨道相切时滑块A与B球速度相等,由几何知识得:sin ∠OPB=RH=34,C正确.由功能关系,可知,把小球B从地面拉到半圆形轨道顶点C处时小球B的机械能增加量为ΔE=W=24 J,D错误.9.(多选) (2018·深圳宝安区联考)如图所示,一轻质弹簧固定在光滑杆的下端,弹簧的中心轴线与杆重合,杆与水平面间的夹角始终为60°,质量为m的小球套在杆上,从距离弹簧上端O点2x0的A点静止释放,将弹簧压至最低点B,压缩量为x0,不计空气阻力,重力加速度为g.下列说法正确的是( CD )A.小球从接触弹簧到将弹簧压至最低点B的过程中,其加速度一直减小B.小球运动过程中最大动能可能为mgx0C.弹簧劲度系数大于3mg 2x0D.弹簧最大弹性势能为332mgx0解析:小球从接触弹簧到将弹簧压至最低点B的过程中,弹簧对小球的弹力逐渐增大,开始时弹簧的弹力小于小球的重力沿杆向下的分力,小球做加速运动,随着弹力的增大,合力减小,加速度减小,后来,弹簧的弹力等于小球的重力沿杆向下的分力,最后,弹簧的弹力大于小球的重力沿杆向下的分力,随着弹力的增大,合力沿杆向上增大,则加速度增大,所以小球的加速度先减小后增大,A错误;小球滑到O点时的动能为E k=2mgx0 sin 60°=3mgx0,小球的合力为零时动能最大,此时弹簧处于压缩状态,位置在O点下方,所以小球运动过程中最大动能大于3mgx0,不可能为mgx0,B错误;在速度最大的位置有mg sin 60°=kx,得k=3mg2x,因为x<x0,所以k>3mg2x0,C正确;对小球从A到B的过程,对系统,由机械能守恒定律得:弹簧最大弹性势能E pm=3mgx0sin 60°=332mgx0,D正确.10.(多选) (2019·江西丰城九中段考)如图所示,竖直面内半径为R的光滑半圆形轨道与水平光滑轨道相切于D点.a、b、c三个质量相同的物体由水平部分分别向半环滑去,最后重新落回到水平面上时的落点到切点D的距离依次为AD<2R,BD=2R,CD>2R.设三个物体离开半圆形轨道在空中飞行时间依次为t a、t b、t c,三个物体到达地面的动能分别为E a、E b、E c,则下面判断正确的是( AC )A.E a<E b B.E b>E cC.t b=t c D.t a=t b解析:物体若从圆环最高点离开半环在空中做平抛运动,竖直方向上做自由落体运动,则有:2R=12gt2,则得:t=4Rg,物体恰好到达圆环最高点时,有:mg=m v2R,则通过圆轨道最高点时最小速度为:v=gR,所以物体从圆环最高点离开后平抛运动的水平位移最小值为:x=v t=2R,由题知:AD<2R,BD=2R,CD>2R,说明b、c通过最高点做平抛运动,a没有到达最高点,则知t b=t c=4Rg,t a≠t b=t c;对于a、b两物块,通过D点时,a的速度比b的小,由机械能守恒可得:E a<E b.对于b、c两物块,由x=v t 知,t相同,c的水平位移大,通过圆轨道最高点时的速度大,由机械能守恒定律可知,E c>E b,故选项A、C正确.11. 如图所示,在同一竖直平面内,一轻质弹簧一端固定,另一自由端恰好与水平线AB 平齐,静止放于倾角为53°的光滑斜面上.一长为L=9 cm的轻质细绳一端固定在O点,另一端系一质量为m=1 kg的小球,将细绳拉至水平,使小球从位置C由静止释放,小球到达最低点D时,细绳刚好被拉断.之后小球在运动过程中恰好沿斜面方向将弹簧压缩,最大压缩量为x=5 cm.(g取10 m/s2,sin 53°=0.8,cos 53°=0.6)求:(1)细绳受到的拉力的最大值;(2)D点到水平线AB的高度h;(3)弹簧所获得的最大弹性势能E p.解析:(1)小球由C 到D ,由机械能守恒定律得mgL =12m v 21解得v 1=2gL ①在D 点,由牛顿第二定律得F -mg =m v 21L ②由①②解得F =30 N由牛顿第三定律知细绳所能承受的最大拉力为30 N.(2)由D 到A ,小球做平抛运动有v 2y =2gh ③tan 53°=v y v 1④ 联立解得h =16 cm.(3)小球从C 点到将弹簧压缩至最短的过程中,小球与弹簧系统的机械能守恒,即E p =mg (L +h +x sin 53°),代入数据解得E p =2.9 J.答案:(1)30 N (2)16 cm (3)2.9 J。

高考物理一轮复习第五章实验五验证机械能守恒定律讲义

高考物理一轮复习第五章实验五验证机械能守恒定律讲义

验证机械能守恒定律一、实验目的验证机械能守恒定律。

二、实验器材铁架台(含铁夹)、打点计时器、学生电源(交流4~6 V)、纸带(数条)、复写纸、导线、毫米刻度尺、重物(带纸带夹)。

突破点(一) 实验原理与操作[例1] 在利用自由落体运动验证机械能守恒定律的实验中,电源的频率为50 Hz ,依次打出的点为0,1,2,3,4,…,n 。

则:(1)如用第2点到第6点之间的纸带来验证,必须直接测量的物理量为____________、____________、____________,必须计算出的物理量为____________、____________,验证的表达式为____________________。

(2)下列实验步骤操作合理的排列顺序是______(填写步骤前面的字母)。

A .将打点计时器竖直安装在铁架台上B .接通电源,再松开纸带,让重物自由下落C .取下纸带,更换新纸带(或将纸带翻个面)重新做实验D .将重物固定在纸带的一端,让纸带穿过打点计时器,用手提着纸带E .选择一条纸带,用刻度尺测出物体下落的高度h 1,h 2,h 3,…,h n ,计算出对应的瞬时速度v 1,v 2,v 3,…,v nF .分别算出12mv n 2和mgh n ,在实验误差允许的范围内看是否相等 [答案] (1)第2点到第6点之间的距离h 26第1点到第3点之间的距离h 13 第5点到第7点之间的距离h 57第2点的瞬时速度v 2 第6点的瞬时速度v 6mgh 26=12mv 62-12mv 22 (2)ADBCEF[由题引知·要点谨记]1.实验原理的理解[对应第1题] 1两种验证方法①利用起始点和第n 点计算。

代入gh n 和12v n 2,如果在实验误差允许的条件下,gh n =12v n 2,则能验证机械能守恒定律。

②任取两点计算A 、B ,测出h AB ,算出gh AB 。

b.算出12v B 2-12v A 2的值。

2024高考物理一轮复习--机械能守恒定律专题

2024高考物理一轮复习--机械能守恒定律专题

机械能守恒定律一、机械能守恒的判断条件1.对守恒条件理解的三个角度2.判断机械能守恒的三种方法二、单个物体的机械能守恒问题2.应用机械能守恒定律解题的基本思路三、三类连接体的机械能守恒问题1.轻绳连接的物体系统2.轻杆连接的物体系统3.轻弹簧连接的物体系统题型特点由轻弹簧连接的物体系统,一般既有重力做功又有弹簧弹力做功,这时系统内物体的动能、重力势能和弹簧的弹性势能相互转化,而总的机械能守恒。

两点提醒(1)对同一弹簧,弹性势能的大小由弹簧的形变量完全决定,无论弹簧伸长还是压缩。

(2)物体运动的位移与弹簧的形变量或形变量的变化量有关。

四、非质点类机械能守恒问题1.物体虽然不能看成质点,但因只有重力做功,物体整体机械能守恒。

2.在确定物体重力势能的变化量时,要根据情况,将物体分段处理,确定好各部分重心及重心高度的变化量。

3.非质点类物体各部分是否都在运动,运动的速度大小是否相同,若相同,则物体的动能才可表示为12mv 2。

五、针对练习1、(多选)如图所示,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( )A .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2、如图所示,P 、Q 两球质量相等,开始两球静止,将P 上方的细绳烧断,在Q 落地之前,下列说法正确的是(不计空气阻力)( )A .在任一时刻,两球动能相等B .在任一时刻,两球加速度相等C .在任一时刻,系统动能与重力势能之和保持不变D .在任一时刻,系统机械能是不变的3、(多选)如图所示,下列关于机械能是否守恒的判断正确的是( )A .甲图中,物体A 将弹簧压缩的过程中,A 机械能守恒B .乙图中,在大小等于摩擦力的拉力作用下沿斜面下滑时,物体B 机械能守恒C .丙图中,不计任何阻力时,A 加速下落,B 加速上升过程中,A 、B 机械能守恒D .丁图中,小球沿水平面做匀速圆锥摆运动时,小球的机械能守恒4、(多选)如图甲所示,轻绳的一端固定在O 点,另一端系一小球。

第五章第3讲机械能守恒定律-2025年高考物理一轮复习PPT课件

第五章第3讲机械能守恒定律-2025年高考物理一轮复习PPT课件

答案
高考一轮总复习•物理
第13页
解析:当重力和弹簧弹力大小相等时,小球速度最大,此时加速度为零,选项 A、B 错 误;小球、地球、弹簧所组成的系统在此过程中只有重力和弹簧弹力做功,机械能守恒,选 项 C 正确;小球的机械能指动能与重力势能之和,从 A 到 B 过程中,弹力做正功,机械能增 加,脱离弹簧后,小球只受重力,机械能守恒,选项 D 正确.
转化法 与其他形式能的转化,则机械能守恒
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第19页
典例 1 (2024·广东广州五地六校模拟)如图所示为“反向蹦极”运动简化示意图.假设 弹性轻绳的上端固定在 O 点,拉长后将下端固定在体验者身上,并通过扣环和地面固定, 打开扣环,人从 A 点静止释放,沿竖直方向经 B 点上升到最高位置 C 点,在 B 点时速度最 大.不计空气阻力,则下列说法正确的是( )
从 A→O:W 弹>0,Ep↓;从 O→B:W 弹<0,Ep↑
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第9页
三、机械能守恒定律 1.机械能:动能 和 势能 统称为机械能,其中势能包括 弹性势能 和 重力势能 .
2.机械能守恒定律
(1)内容:在只有 重力或弹力 的机械能 保持不变 .
做功的物体系统内,动能与势能可以相互转化,而总
A.初速度 v0 越小,ΔF 越大 B.初速度 v0 越大,ΔF 越大 C.绳长 l 越长,ΔF 越大 D.小球的质量 m 越大,ΔF 越大
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第8页
2.弹力做功与弹性势能变化的关系
(1)弹力做功与弹性势能变化的关系类似于重力做功与重力势能变化的关系,用公式表
示:W= Ep1-Ep2
.
(2)对于弹性势能,一般物体的弹性形变量越大,弹性势能 越大 .

2025高考物理总复习机械能守恒定律及其应用

2025高考物理总复习机械能守恒定律及其应用
常见 情景
①分清两物体是速度大小相等,还是沿绳方向的分速度大小相等。 三点 ②用好两物体的位移大小关系或竖直方向高度变化的关系。 提醒 ③对于单个物体,一般绳上的力要做功,机械能不守恒;但对于绳连接的系
统,机械能则可能守恒。
目录
研透核心考点
例 3 如图 5 所示,固定的水平长杆上套有质量为 m 的小物块 A,跨过轻质定滑
目录
研透核心考点
考点三 多物体的机械能守恒问题
1.解决多物体系统机械能守恒的注意点 (1)要注意判断物体运动过程中系统的机械能是否守恒。 (2)注意寻找用绳或杆相连接的物体间的速度关系和位移关系。 (3)列机械能守恒方程时,一般选用ΔEk=-ΔEp或ΔEA=-ΔEB的形式。
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研透核心考点
2.常见的三种模型 模型 轻绳连接的物体系统机械能守恒
摩擦,已知重力加速度为g。在此后的运动过程中,下列说法中正确的是( C )
A.a 球和 b 球所组成的系统机械能不守恒 B.b 球的速度为零时,a 球的加速度大小为零 C.b 球的最大速度为 (2+ 2)gl D.a 球的最大速度为 2gl
图6
目录
研透核心考点
解析 对于 a 球和 b 球组成的系统,除重力外没有其他力 做功,因此 a 球和 b 球所组成的系统机械能守恒,A 错误; 设轻杆 L 和水平杆 L2 的夹角为 θ,由于两球沿杆方向的分 速度大小相等,故 vbcos θ=vasin θ,可得 vb=vatan θ,当 b 球的速度为零时,轻杆 L 处于水平位置且与杆 L2 平行, 则此时 a 球在竖直方向上只受到重力,因此 a 球的加速度 大小为 g,由机械能守恒定律有 mg·22L=12mv2a,解得 va= 2gl,此时 a 球具 有向下的加速度 g,故此时 a 球的速度不是最大,B、D 错误;当轻杆 L 和 L1 第一次平行时,a 球运动到最低点,b 球运动到 L1 和 L2 交点位置,b 球的速度 达到最大,此时 a 球的速度为 0,由机械能守恒定律有 mg 22l+l=12mv2b,解 得 vb= (2+ 2)gl,C 正确。

高考物理一轮复习课件机械能守恒定律

高考物理一轮复习课件机械能守恒定律
传送带问题
分析物体在传送带上运动过程中的 受力情况,利用机械能守恒定律和 牛顿运动定律求解。
变质量问题
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02
03
火箭发射问题
分析火箭发射过程中的质 量变化和受力情况,利用 机械能守恒定律和牛顿运 动定律求解。
雨滴下落问题
分析雨滴在下落过程中的 质量变化和受力情况,利 用机械能守恒定律和牛顿 运动定律求解。
分析弹簧振子在运动过程中的受力情 况,利用机械能守恒定律和简谐运动 规律求解。
单摆问题
分析单摆运动过程中的受力情况,利 用机械能守恒定律和简谐运动规律求 解。
多物体系统问题
两物体碰撞问题
分析两物体碰撞前后的速度、动 量、能量等物理量的变化,利用 机械能守恒定律和动量守恒定律
求解。
连接体问题
分析连接体在运动过程中的受力情 况,利用机械能守恒定律和牛顿运 动定律求解。
完全弹性碰撞
碰撞前后机械能守恒,无能量损失。
非完全弹性碰撞
碰撞后部分机械能转化为内能,导致 机械能损失。
弹性势能储存与释放过程
01
02
03
04
弹性势能是物体由于发生弹性 形变而具有的势能。
在弹性限度内,物体形变越大 ,弹性势能越大。
当物体恢复原状时,弹性势能 转化为动能或重力势能等其他
形式的能量。
爆炸问题
分析爆炸过程中的质量变 化和受力情况,利用机械 能守恒定律和动量守恒定 律求解。
03
实验探究与验证方法
实验原理及步骤介绍
• 实验原理:机械能守恒定律指出,在只有重力或弹力做功的物 体系统内,动能与势能可以互相转化,而总的机械能保持不变 。
实验原理及步骤介绍
实验步骤 1. 搭建实验装置,包括滑轮、细绳、钩码等。

2015届高三物理大一轮复习:5-3 机械能守恒定律 功能关系

2015届高三物理大一轮复习:5-3 机械能守恒定律 功能关系

1 2 根据平抛运动规律,有 h1= gt 2 x1=vmint 联立①、②式,得 vmin=8 m/s 1 2 度为 vC,有(M+m)gh2= (M+m)vC 2 vC= 2gh2= 80 m/s≈9 m/s
(2)猴子抓住青藤后的运动过程中机械能守恒,设荡起时速 ④ ⑤
(3)设拉力为 FT,青藤的长度为 L.对最低点,由牛顿第二
3.守恒条件:只有重力或弹簧的弹力做功.
判断正误,正确的划“√”,错误的划 “×”.
(1)物体所受的合外力为零,物体的机械能一定守恒.
( (2)合外力做功为零,物体的机械能一定守恒. ( ) )
(3) 物体除受重力或弹力外,还存在其他力作用,但其他 力不做功,只有重力或弹力做功,物体的机械能一定守
小球在向右运动的整个过程中,恒力F对小球和弹
簧组成的系统做正功,由功能关系知,系统机械能逐渐增
大,选项B正确,A错误;当恒力F与弹簧对小球的拉力T 平衡时,动能最大,可见小球在向右运动的整个过程中动 能先逐渐增大后逐渐减小,选项D正确,C错误. 答案 BD
4.(单选)升降机底板上放一质量为100 kg的物体,物体随升 降机由静止开始竖直向上移动5 m时速度达到4 m/s,则此
答案
D
2.(单选)自由下落的物体,其动能Ek与位移 h的关系如图5-3-1所示.则图中直线的
斜率表示该物体的
A.质量 B.机械能 C.重力大小 D.重力加速度
(
).
图5-3-1
解析
答案
由机械能守恒定律, Ek= mgh,动能 Ek与位移 h的
C
关系图线的斜率表示该物体的重力大小,选项C正确.
3.(多选)如图5-3-2所示,一轻弹簧的左端固定,右端与

高考物理总复习 5 第3讲 机械能守恒定律及其应用教案 新人教版-新人教版高三全册物理教案

高考物理总复习 5 第3讲 机械能守恒定律及其应用教案 新人教版-新人教版高三全册物理教案

第3讲机械能守恒定律及其应用一、重力做功与重力势能1.重力做功的特点(1)重力做功与运动路径无关,只与始末位置的高度差有关。

(2)重力做功不引起物体机械能的变化。

2.重力势能(1)表达式:E p=mgh。

(2)重力势能的特点:①系统性:重力势能是物体和地球共有的;②相对性:重力势能的大小与参考平面的选取有关,但重力势能的变化与参考平面的选取无关。

3.重力做功与重力势能变化的关系(1)定性关系:重力对物体做正功,重力势能减小;重力对物体做负功,重力势能增加。

(2)定量关系:重力对物体做的功等于物体重力势能的减少量,即W G=-(E p2-E p1)=-ΔE p。

二、弹性势能1.物体由于发生弹性形变而具有的能,叫弹性势能,弹性势能的大小与形变量和劲度系数有关。

2.弹力做功与弹性势能变化的关系:弹力做正功,弹性势能减小;弹力做负功,弹性势能增加,即W弹=-ΔE p。

三、机械能守恒定律1.内容在只有重力(或弹簧的弹力)做功的物体系统内,动能与重力势能(或弹性势能)可以相互转化,而总的机械能保持不变。

2.表达式:E k1+E p1=E k2+E p2。

3.机械能守恒的条件对单个物体,只有重力做功;对系统,只有重力或系统内的弹簧弹力做功。

(判断正误,正确的画“√”,错误的画“×”。

)1.被举到高处的物体的重力势能一定不为零。

(×)2.重力做正功物体的重力势能反而是减小的。

(√)3.弹簧弹力做正功时,弹性势能增加。

(×)4.物体受到的合外力为零,物体的机械能一定守恒。

(×)5.物体除受重力外还受其他力作用,但其他力不做功,则物体的机械能一定守恒。

(√)1.(重力做功与重力势能变化的关系)有关重力势能的变化,下列说法中不正确的是( )A.物体受拉力和重力作用向上运动,拉力做功是1 J,但物体重力势能的增加量有可能不是1 JB.从同一高度将某一物体以相同的速率平抛或斜抛,落到地面上时,物体重力势能的变化是相同的C.从同一高度落下的物体到达地面,考虑空气阻力和不考虑空气阻力的情况下重力势能的减少量是相同的D.物体运动中重力做功是-1 J,但物体重力势能一定不是1 J解析根据重力做功特点与经过路径无关,与是否受其他力无关,只取决于始末位置的高度差,再根据重力做功等于重力势能的减少量可知B、C两项正确,且重力势能与零势能面选取有关,所以D项错误;当物体加速运动时克服重力做功少于1 J,重力势能增加少于1 J。

2021年高考物理一轮复习:机械能守恒定律(附答案解析)

2021年高考物理一轮复习:机械能守恒定律(附答案解析)

2021年高考物理一轮复习:机械能守恒定律考点一机械能守恒的理解和判断1.重力势能(1)重力做功的特点①重力做功与__路径__无关,只与始末位置的__高度差__有关.②重力做功不引起物体__机械能__的变化.(2)重力势能①概念:物体由于__被举高__而具有的能.②表达式:E p=__mgh__.③标矢性:重力势能是__标量__,正、负分别表示比0值大、比0值小.④系统性:重力势能是__物体和地球__这一系统所共有的.⑤相对性:E p=mgh中的h是__相对于零势能面__的高度.(3)重力做功与重力势能变化的关系①定性关系:重力对物体做正功,重力势能就__减少__;重力对物体做负功,重力势能就__增加__.②定量关系:重力对物体做的功__等于__物体重力势能增量的负值,即W G=-ΔE p=-(E p2-E p1)=E p1-E p2.③重力势能的变化量是绝对的,与零势能面的选择无关.2.弹性势能(1)概念:物体由于发生__弹性形变__而具有的能.(2)大小:弹簧的弹性势能的大小与形变量及劲度系数有关,弹簧的形变量__越大__,劲度系数__越大__,弹簧的弹性势能越大.(3)弹力做功与弹性势能变化的关系类似于重力做功与重力势能变化的关系,用公式表示:W=__-ΔE p__.3.机械能守恒定律(1)__势能__和__动能__统称为机械能,即E=E k+E p,其中势能包括__重力势能__和__弹性势能__.(2)机械能守恒定律内容:在只有__重力(或弹簧弹力)__做功的物体系统内,动能与势能可以相互转化,而总的机械能__保持不变__.【理解巩固1】判断下列说法的正误.(1)重力势能的变化与零势能参考面的选取无关.()(2)被举到高处的物体重力势能一定不为零.()(3)克服重力做功,物体的重力势能一定增加.()(4)发生弹性形变的物体都具有弹性势能.()(5)弹力做正功弹性势能一定增加.()(6)物体所受的合外力为零,物体的机械能一定守恒.()(7)物体的速度增大时,其机械能可能减小.()[答案] (1)√(2)×(3)√(4)√(5)×(6)×(7)√1(多选)如图所示,一轻弹簧一端固定在O点,另一端系一小球,将小球从与悬点O在同一水平面且使弹簧保持原长的A点无初速度释放,让小球自由摆下.不计空气阻力.在小球由A点摆向最低点B的过程中,下列说法正确的是() A.小球的机械能守恒B.小球的机械能减少C.小球的重力势能与弹簧的弹性势能之和不变D.小球和弹簧组成的系统机械能守恒[解析] 小球由A点下摆到B点的过程中,弹簧被拉长,弹簧的弹力对小球做了负功,所以小球的机械能减少,故选项A错误,B正确;在此过程中,由于有重力和弹簧的弹力做功,所以小球与弹簧组成的系统机械能守恒,即小球减少的重力势能等于小球获得的动能与弹簧增加的弹性势能之和,故选项C错误,D正确.[答案] BD判断机械能是否守恒的方法(1)利用机械能的定义判断:分析动能与势能的和是否变化.如:匀速下落的物体动能不变,重力势能减少,物体的机械能必减少.(2)用做功判断:若物体或系统只有重力(或弹簧的弹力)做功,或有其他力做功,但其他力做功的代数和为零,机械能守恒.(3)用能量转化来判断:若系统中只有动能和势能的相互转化,而无机械能与其他形式的能的转化,则系统的机械能守恒.(4)对一些绳子突然绷紧、物体间非弹性碰撞等问题机械能一般不守恒,除非题中有特别说明或暗示.)考点二 单物体机械能守恒问题对应学生用书p 99机械能守恒定律的表达式及对比【理解巩固2】 (多选)一光滑、绝缘的半球壳固定在绝缘水平面上,球壳半径为R ,在球心O 处固定一个带正电的点电荷,一个带负电荷的小物块(可视为质点)静止在球壳的顶端A.现小物块受到轻微扰动从右侧下滑,已知物块静止在A 点时对球壳的压力大小是物块重力大小的2倍,P 点在球面上,则( )A .物块沿球面运动的过程中机械能增大B .物块沿球面运动的过程中机械能不变C .若物块恰好在P 点离开球面,则物块的速度大小为233gR D .若物块恰好在P 点离开球面,则物块的速度大小为136gR [解析] 物块沿球面运动的过程中,库仑力和支持力沿球半径方向不做功,只有重力做功,则物块的机械能不变,选项A 错误,B 正确;设OP 与竖直方向夹角为θ,则当物块将要离开球面时所受球面的支持力为零,则由牛顿第二定律有F 库+mg cos θ=m v 2R ,因物块在最高点时对球壳的压力大小是物块重力大小的2倍,可知F 库=mg ,由机械能守恒定律得mgR(1-cos θ)=12mv 2,联立解得v =233gR ,选项C 正确,D 错误. [答案] BC对应学生用书p 992 如图,在竖直平面内有由14圆弧AB 和12圆弧BC 组成的光滑固定轨道,两者在最低点B 平滑连接.AB 弧的半径为R ,BC 弧的半径为R 2.一小球在A 点正上方与A 相距R 4处由静止开始自由下落,经A 点沿圆弧轨道运动.(1)求小球在B 、A 两点的动能之比;(2)通过计算判断小球能否沿轨道运动到C 点.[解析] (1)设小球的质量为m ,小球在A 点的动能为E k A ,由机械能守恒定律得E k A =mg R 4①设小球在B 点的动能为E k B ,同理有E k B =mg5R 4② 由①②式得 E k B E k A =5③ (2)若小球能沿轨道运动到C 点,则小球在C 点所受轨道的压力N 应满足N ≥0④设小球在C 点的速度大小为v C ,由牛顿第二定律和向心加速度公式有N +mg =m v 2C R2⑤ 由④⑤式得,v C 应满足mg ≤m 2v 2C R⑥ 由机械能守恒定律得mg R 4=12mv 2C⑦ 由⑥⑦式可知,小球恰好可以沿轨道运动到C 点.考点三 多物体机械能守恒问题对应学生用书p 1001.多物体机械能守恒问题的分析方法(1)对多个物体组成的系统先要判断物体运动过程中,系统的机械能是否守恒;(2)找出用绳或杆相连接的物体间的速度关系和位移关系;(3)列机械能守恒方程时一般运用ΔE k =-ΔE p 的形式.2.多物体机械能守恒问题的三点注意(1)正确选取研究对象;(2)合理选取物理过程;(3)正确选取机械能守恒定律常用的表达形式列式计算.【理解巩固3】 (多选)如图所示,物体A 、B 通过细绳及轻质弹簧连接在轻滑轮两侧,物体A 、B 的质量都为m.现用手托着物体A 使弹簧处于原长,细绳刚好竖直伸直,A 与地面的距离为h ,物体B 静止在地面上.放手后物体A 下落,与地面即将接触时速度大小为v ,此时物体B 对地面恰好无压力.若物体A 落地后不反弹.则下列说法中正确的是( )A .弹簧的劲度系数为mg hB .A 落地时弹簧的弹性势能等于mgh -12mv 2 C .与地面即将接触时A 的加速度大小为g ,方向竖直向上D .物体A 落地后B 能上升到的最大高度为h[解析] 由题意可知,此时弹簧所受的拉力大小等于B 的重力,即F =mg ,弹簧伸长的长度为x =h ,由F =kx 得,k =mg h,故A 正确.A 与弹簧组成的系统机械能守恒,则有:mgh =12mv 2+E p ,则弹簧的弹性势能:E p =mgh -12mv 2,故B 错误.根据牛顿第二定律,对A 有:F -mg =ma ,得a =0,故C 错误.物体A 落地后,物体B 对地面恰好无压力,此时B 的速度恰好为零,即B 静止不动,故D 错误.[答案] AB对应学生用书p 100机械能守恒定律在连接体问题中的应用3 (多选)用轻杆通过铰链相连的小球A 、B 、C 、D 、E 处于竖直平面上,各段轻杆等长,其中小球A 、B 的质量均为2m ,小球C 、D 、E 的质量均为m.现将A 、B 两小球置于距地面高h 处,由静止释放,假设所有球只在同一竖直平面内运动,不计一切摩擦,则在下落过程中( )A .小球A 、B 、C 、D 、E 组成的系统机械能不守恒B .小球B 的机械能一直减小C .小球B 落地的速度大小为2ghD .当小球A 的机械能最小时,地面对小球C 的支持力大小为mg[解析] 小球A 、B 、C 、D 、E 组成的系统机械能守恒,故A 错误;由于D 球受力平衡,所以D 球在整个过程中不会动,所以轻杆DB 对B 不做功,而轻杆BE 对B 先做负功后做正功,所以小球B 的机械能先减小后增加,故B 错误;当B 落地时小球E 的速度等于零,根据功能关系mgh =12mv 2可知小球B 的速度为2gh ,故C 正确;当小球A 的机械能最小时,轻杆AC 没有力,小球C 竖直方向上的力平衡,所以支持力等于重力,故D 正确,故选CD .[答案] CD机械能守恒定律在涉及弹簧问题中的应用4 (多选)如图所示,竖直墙上固定有光滑的小滑轮D ,质量相等的物体A 和B 用轻弹簧连接,物体B 放在地面上,用一根不可伸长的轻绳一端与物体A 连接,另一端跨过定滑轮与小环C 连接,小环C 穿过竖直固定的光滑均匀细杆,小环C 位于位置R 时,绳与细杆的夹角为θ,此时物体B 与地面刚好无压力.图中SD 水平,位置R 和Q 关于S 对称.现让小环从R 处由静止释放,环下落过程中绳始终处于拉直状态,且环到达Q 时速度最大.下列关于小环C 下落过程中的描述正确的是( )A .小环C 、物体A 和轻弹簧组成的系统机械能守恒B .小环C 下落到位置S 时,小环C 的机械能一定最大C .小环C 从位置R 运动到位置Q 的过程中,弹簧的弹性势能一定先减小后增大D .小环C 到达Q 点时,物体A 与小环C 的动能之比为cos θ2[审题指导] 根据除重力外其他力做功影响机械能变化来判断机械能的变化情况.根据物块A 和小环C 在Q 点的速度关系以及机械能守恒定律可以求得A 、C 的动能之比.[解析] 在小环下滑过程中,只有重力势能与动能、弹性势能相互转换,所以小环C 、物体A 和轻弹簧组成的系统机械能守恒,故A 正确;小环C 下落到位置S 过程中,绳的拉力一直对小环做正功,所以小环的机械能一直在增大,往下绳的拉力对小环做负功,机械能减小,所以在S 时,小环的机械能最大,故B 正确;由于小环从R 到S 过程中,小环的机械能一直增大,所以AB 弹簧组成的系统机械能减小,由于A 的机械能增大,所以弹簧的弹性势能减小,小环从S 到Q 过程中,小环的机械能减小,AB 弹簧组成的系统机械能增大,A 的机械能不一定减小,所以弹性势能不一定增大,故C 错误;在Q 点将小环速度分解可知v A =v cos θ,在Q 点小环C 受力平衡:m c g =22m A g cos θ,根据动能E k =12mv 2可知,物体A 与小环C 的动能之比为cos θ2,故D 正确. [答案] ABD, 1.用机械能守恒定律解题的基本思路2.系统机械能守恒时,内部的相互作用力分为两类:(1)刚体产生的弹力:如轻绳产生的弹力,斜面产生的弹力,轻杆产生的弹力等.(2)弹簧产生的弹力:系统中有弹簧,弹簧的弹力在整个过程中做功,弹性势能参与机械能的转化.在前两种情况中,轻绳的拉力、斜面的弹力、轻杆产生的弹力做功,使机械能在相互作用的两物体间进行等量的转移,系统的机械能守恒.虽然弹簧的弹力也做功,但包括弹性势能在内的机械能也守恒.3.对系统应用机械能守恒定律列方程的角度:(1)系统初态的机械能等于末态的机械能;(2)系统中某些物体减少的机械能等于其他物体增加的机械能.)。

高考物理一轮复习 第五章 第33课时 验证机械能守恒定律(实验增分课)课件

高考物理一轮复习 第五章 第33课时 验证机械能守恒定律(实验增分课)课件
第33课时 验证 机械能守恒定 (yànzhèng) 律
(实验增分课)
第一页,共四十二页。
NO.1 实验(shíyàn)基础全知晓 NO.2 常规(chángguī)考法掌握牢
NO.3 创新(chuàngxīn)考法迁移好
第二页,共四十二页。
NO.1 实验 基础全知晓 (shíyàn)
12/9/2021
第八页,共四十二页。
五、数据处理 1.求瞬时速度 由公式 vn=hn+12-Thn-1可以计算出重物下落 h1、h2、h3、… 的高度时对应的瞬时速度 v1、v2、v3、…。 2.验证守恒 方法一:利用起始点和第 n 点计算,代入 ghn 和12vn2,如 果在实验误差允许的范围内,ghn=12vn2,则验证了机械能守 恒定律。
5.速度不能用 vn=gtn 或 vn= 2ghn计算,否则犯了用机 械能守恒定律验证机械能是否守恒的错误。
12/9/2021
第十三页,共四十二页。
NO.2 常规 考法掌握牢 (chángguī)
12/9/2021
第十四页,共四十二页。
考法一 实验原理与操作
1.(2019·漳州检测)用如图所示的实验装置验证机 械能守恒定律。实验所用的电源为学生电源, 输出电压有 6 V 的交流电和直流电两种。重物 从高处由静止开始下落,重物拖着纸带通过打
12/9/2021
第七页,共四十二页。
3.选纸带 分两种情况说明 (1)如果根据12mv2=mgh 验证时,应选点迹清晰,打点成一条 直线,且 1、2 两点间距离小于或接近 2 mm 的纸带。若 1、2 两点 间的距离大于 2 mm,则可能是由于先释放纸带,后接通电源造成 的。这样,第 1 个点就不是运动的起始点了,这样的纸带不能选。 (2)如果根据12mvB2-12mvA2=mgΔh 验证时,由于重力势能的 变化是绝对的,处理纸带时,选择适当的点为基准点,这样纸带 上打出的第 1、2 两点间的距离是否接近 2 mm 就无关紧要了,只 要后12面/9/2的021 点迹清晰就可选用。
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专题5.3 机械能守恒定律1.掌握重力势能、弹性势能的概念,并能计算。

2.掌握机械能守恒的条件,会判断物体的机械能是否守恒。

3.掌握机械能守恒定律的三种表达形式,理解其物理意义,并能熟练应用。

知识点一重力做功与重力势能1.重力做功的特点(1)重力做功与路径无关,只与初末位置的高度差有关。

(2)重力做功不引起物体机械能的变化。

2.重力势能(1)公式:E p=mgh。

(2)特性:①标矢性:重力势能是标量,但有正、负,其意义是表示物体的重力势能比它在参考平面上大还是小,这与功的正、负的物理意义不同。

②系统性:重力势能是物体和地球所组成的“系统”共有的。

③相对性:重力势能的大小与参考平面的选取有关。

重力势能的变化是绝对的,与参考平面的选取无关。

3.重力做功与重力势能变化的关系(1)定性关系:重力对物体做正功,重力势能就减少;重力对物体做负功,重力势能就增加。

(2)定量关系:重力对物体做的功等于物体重力势能的减少量。

即W G=E p1-E p2=-ΔE p。

知识点二弹性势能1.定义:物体由于发生弹性形变而具有的能.2.弹力做功与弹性势能变化的关系:弹力做正功,弹性势能减小;弹力做负功,弹性势能增加,即W =-ΔE P.知识点三机械能守恒定律及其应用1.机械能:动能和势能统称为机械能,其中势能包括重力势能和弹性势能.2.机械能守恒定律(1)内容:在只有重力或弹力做功的物体系统内,动能与势能可以相互转化,而总的机械能保持不变.(2)守恒条件:只有重力或系统内弹力做功.(3)常用的三种表达式:①守恒式:E1=E2或E k1+E P1=E k2+E P2.(E1、E2分别表示系统初末状态时的总机械能)②转化式:ΔE k=-ΔE P或ΔE k增=ΔE P减.(表示系统势能的减少量等于动能的增加量)③转移式:ΔE A=-ΔE B或ΔE A增=ΔE B减.(表示系统只有A、B两物体时,A增加的机械能等于B减少的机械能)考点一机械能守恒的理解与判断【典例1】(2019·浙江选考)奥运会比赛项目撑杆跳高如图所示,下列说法不正确的是()A.加速助跑过程中,运动员的动能增加B.起跳上升过程中,杆的弹性势能一直增加C.起跳上升过程中,运动员的重力势能增加D.越过横杆后下落过程中,运动员的重力势能减少动能增加【答案】B【解析】加速助跑过程中速度增大,动能增加,A正确;撑杆从开始形变到撑杆恢复形变时,先是运动员部分动能转化为杆的弹性势能,后弹性势能转化为运动员的动能与重力势能,杆的弹性势能不是一直增加,B错误;起跳上升过程中,运动员的高度在不断增大,所以运动员的重力势能增加,C正确;当运动员越过横杆下落的过程中,他的高度降低、速度增大,重力势能被转化为动能,即重力势能减少,动能增加,D正确。

【举一反三】(2019·天津新华中学模拟)如图所示,用轻弹簧相连的物块A和B放在光滑的水平面上,物块A紧靠竖直墙壁,一颗子弹沿水平方向射入物块B后留在其中,由子弹、弹簧和A、B所组成的系统在下列依次进行的过程中,机械能守恒的是()A.子弹射入物块B的过程B.物块B带着子弹向左运动,直到弹簧压缩量达到最大的过程C.弹簧推着带子弹的物块B向右运动,直到弹簧恢复原长的过程D.带着子弹的物块B因惯性继续向右运动,直到弹簧伸长量达到最大的过程【答案】BCD【解析】子弹射入物块B的过程中,由于要克服子弹与物块之间的滑动摩擦力做功,一部分机械能转化成了内能,所以机械能不守恒;在子弹与物块B获得了共同速度后一起向左压缩弹簧的过程中,对于A、B、弹簧和子弹组成的系统,由于墙壁给A一个弹力作用,系统的外力之和不为零,但这一过程中墙壁的弹力不做功,只有系统内的弹力做功,动能和弹性势能发生转化,系统机械能守恒,这一情形持续到弹簧恢复原长为止;当弹簧恢复原长后,整个系统将向右运动,墙壁不再有力作用在A上,这时物块的动能和弹簧的弹性势能相互转化,故系统的机械能守恒,故选项B、C、D正确.【方法技巧】1.利用机械能的定义判断(直接判断):分析动能和势能的和是否变化.2.用做功判断:若物体或系统只有重力(或弹簧的弹力)做功,或有其他力做功,但其他力做功的代数和为零,则机械能守恒.3.用能量转化来判断:若物体系统中只有动能和势能的相互转化而无机械能与其他形式的能的转化,则物体系统机械能守恒.【变式1】(2019·辽宁沈阳二中质检)(多选)如图所示,A和B两个小球固定在一根轻杆的两端,A球的质量为m,B球的质量为2m,此杆可绕穿过O点的水平轴无摩擦地转动.现使轻杆从水平位置由静止释放,则在杆从释放到转过90°的过程中,下列说法正确的是()A.A球的机械能增加B.杆对A球始终不做功C.B球重力势能的减少量等于B球动能的增加量D.A球和B球组成系统的总机械能守恒【答案】AD【解析】杆从释放到转过90°的过程中,A球“拖累”B球的运动,杆对A球做正功,A球的机械能增加,A正确,B错误;杆对B球做负功,B球的机械能减少,总的机械能守恒,D正确,C错误。

考点二单物体的机械能守恒【典例2】(2017·全国卷Ⅱ·19)如图,半圆形光滑轨道固定在水平地面上,半圆的直径与地面垂直.一小物块以速度v从轨道下端滑入轨道,并从轨道上端水平飞出,小物块落地点到轨道下端的距离与轨道半径有关,此距离最大时对应的轨道半径为(重力加速度大小为g)()A .v 216gB .v 28gC .v 24gD .v 22g【答案】B【解析】设小物块的质量为m ,滑到轨道上端时的速度为v 1.小物块上滑过程中,机械能守恒,有12mv 2=12mv 21+2mgR①小物块从轨道上端水平飞出,做平拋运动,设水平位移为x ,下落时间为t ,有 2R =12gt 2②x =v 1t ③ 联立①②③式整理得x 2=(v 22g )2-(4R -v 22g)2 可得x 有最大值v 22g ,对应的轨道半径R =v 28g.【方法技巧】求解单个物体机械能守恒问题的基本思路 1.选取研究对象——物体。

2.根据研究对象所经历的物理过程,进行受力、做功分析,判断机械能是否守恒。

3.恰当地选取参考平面,确定研究对象在过程的初、末状态时的机械能。

4.选取方便的机械能守恒定律的方程形式E k1+E p1=E k2+E p2、ΔE k =-ΔE p 进行求解。

【变式】(2016·全国卷Ⅲ)如图所示,在竖直平面内有由14圆弧AB 和12圆弧BC 组成的光滑固定轨道,两者在最低点B 平滑连接。

AB 弧的半径为R ,BC 弧的半径为R 2。

一小球在A 点正上方与A 相距R4处由静止开始自由下落,经A 点沿圆弧轨道运动。

(1)求小球在B 、A 两点的动能之比;(2)通过计算判断小球能否沿轨道运动到C 点。

【解析】(1)设小球的质量为m ,小球在A 点的动能为E k A ,由机械能守恒定律得E k A =mg R4设小球在B 点的动能为E k B , 同理有E k B =mg 5R4② 由①②式得E k BE k A=5。

③(2)若小球能沿轨道运动到C 点,则小球在C 点所受轨道的正压力N 应满足N ≥0 设小球在C 点的速度大小为v C ,由牛顿第二定律和向心加速度公式有N +mg =m v 2CR 2由④⑤式得,v C 应满足mg ≤m 2v 2CR⑥ 由机械能守恒定律得mg R 4=12mv 2C⑦由⑥⑦式可知,小球恰好可以沿轨道运动到C 点。

考点三 多物体机械能守恒【典例3】 (2019·山西康杰中学模拟)如图所示,两物块a 、b 质量分别为m 、2m ,用细绳相连接,悬挂在定滑轮的两侧,不计滑轮质量和一切摩擦。

开始时,两物块a 、b 距离地面高度相同,用手托住物块b ,然后突然由静止释放,直至物块a 、b 间高度差为h (物块b 尚未落地)。

在此过程中,下列说法正确的是( )A .物块b 重力势能减少了2mghB .物块b 机械能减少了23mghC .物块a 的机械能逐渐减小D .物块a 重力势能的增加量小于其动能的增加量 【答案】B【解析】物块a 、b 间高度差为h 时,物块a 上升的高度为h 2,物块b 下降的高度为h2,物块b 重力势能减少了2mg ·h 2=mgh ,选项A 错误;物块b 机械能减少了ΔE b =2mg ·h 2-12×2mv 2,对物块a 、b 整体,根据机械能守恒定律有0=-2mg ·h 2+mg ·h 2+12×3mv 2,得12mv 2=16mgh ,ΔE b =23mgh ,选项B 正确;物块a 的机械能逐渐增加23mgh ,选项C 错误;物块a 重力势能的增加量ΔE p a =mg ·h 2=12mgh ,其动能的增加量ΔE k a =12mv 2=16mgh ,得ΔE p a >ΔE k a ,选项D 错误。

【方法技巧】解决多物体机械能守恒问题的三点注意1.对多个物体组成的系统,一般用“转化法”或“转移法”来判断系统的机械能是否守恒。

2.注意寻找用绳或杆相连接的物体间的速度关系和位移关系。

3.列机械能守恒方程时,一般选用ΔE k =-ΔE p 或ΔE A =-ΔE B 的形式。

【变式3】 (多选)(2015·全国卷Ⅱ)如图所示,滑块a 、b 的质量均为m ,a 套在固定竖直杆上,与光滑水平地面相距h ,b 放在地面上。

a 、b 通过铰链用刚性轻杆连接,由静止开始运动。

不计摩擦,a 、b 可视为质点,重力加速度大小为g 。

则( )A .a 落地前,轻杆对b 一直做正功B .a 落地时速度大小为2ghC .a 下落过程中,其加速度大小始终不大于gD .a 落地前,当a 的机械能最小时,b 对地面的压力大小为mg 【答案】BD【解析】由题意知,系统机械能守恒。

设某时刻a 、b 的速度分别为v a 、v b 。

此时刚性轻杆与竖直杆的夹角为θ,分别将v a 、v b 分解,如图。

因为刚性杆不可伸长,所以沿杆的分速度v ∥与v ′∥是相等的,即v a cos θ=v b sin θ。

当a 滑至地面时θ=90°,此时v b =0,由系统机械能守恒得mgh =12mv 2a ,解得v a =2gh ,选项B正确。

同时由于b 初、末速度均为零,运动过程中其动能先增大后减小,即杆对b 先做正功后做负功,选项A 错误。

杆对b 的作用先是推力后是拉力,对a 则先是阻力后是动力,即a 的加速度在受到杆的向下的拉力作用时大于g ,选项C 错误。

b 的动能最大时,杆对a 、b 的作用力为零,此时a 的机械能最小,b 只受重力和支持力,所以b 对地面的压力大小为mg ,选项D 正确。

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