内容正文:
处理能力.因轨道半径减小,由
GMm
r2
知 万 有 引 力 增 大,由 万
有引力提 供 向 心 力 有:GMm
r2
=m
v2
r
得:v=
GM
r
,所 以 速
度增大,动能增大.
13.根据质量与速度的关系:m=
m0
1- (
v
c )
2
,得v=
c 1- (
m0
m )
2
,所以v=c 1- (
m0
100m0 )
2
=0.99995c.
14.(1)因行星绕太阳做匀速圆周运动,于是轨道的半
长轴a 即为轨 道 半 径r.根 据 万 有 引 力 定 律 和 牛 顿 第 二 定
律有
G
m行 M 太
r2
=m行
2π
T
æ
è
ç
ö
ø
÷
2
r.
于是有
r3
T2
=
G
4π2
M 太 .
即k=
G
4π2
M 太 .
(2)在月 地 系 统 中,设 月 球 绕 地 球 运 动 的 轨 道 半 径 为
R,周期为 T,由第(1)问可得
R3
T2
=
G
4π2
M 地 .
解得 M 地 =6×1024kg.
第八章 机械能守恒定律
第1节 功与功率(1)
变式训练
1.D
2.重力做功30J,拉力做功20J,支持力不做功,滑动
摩擦力做功为-30J(负功);总功为20J.
3.ABC
4.W=Fs(1+cosθ)
5.72J
6.1×107J.方法提示:如果力的方向不变,力的大小对
位移按线性规律变化时,可用力的算术平均 值(恒 力)代 替
变力,利用功的定义式求功.
当堂反馈
1.CD 解析:根据功的定义式,功的大小 与 力、位 移 和
力与位移 之 间 的 夹 角 三 个 因 素 有 关,可 以 判 断 AB错 误,
CD正确.
2.D
3.D 解析:作用力和反作 用 力 等 大 反 向,但 两 者 对 地
位移无此关 系.如 静 止 于 水 平 面 上 的 小 船,人 水 平 跳 离 船
时,作用力和反作用力都做 正 功,故 D对 A 错.又 如 在 水 平
地面上滑行的物体,相 互 作 用 的 摩 擦 力,一 个 做 功,另 一 个
不做功,故BC错.
4.ACD 5.A 6.B 7.A 8.ABC 9.A
强化训练
1.-μmg(L+s) μmgs
2.在力 F 与位移s 方向相同的情况下,力 F 做的功为
W=Fs,故在 F s 图像中,F s 曲线与两轴所夹面积即为
力F 所做的功.由 椭 圆 面 积 公 式 求“面 积”可 得,力 F 所 做
的功为 W=
1
4
πab=
1
4
×π×10×20J=50πJ.
第1节 功与功率(2)
变式训练
1.100J 50W 100W
2.B
当堂反馈
1.BD 2.D 3.AC 4.B 5.C 6.B 7.AC
8.AD
9.CD 解析:物体 在 第3s内 做 匀 速 运 动,则 有 F3=
μmg=2N,在 第2s内 物 体 做 加 速 运 动,有 F2-μmg=
ma,其中加 速 度 为a=
Δv
Δt=2m
/s2,解 得 m=0.5kg,μ=
0.4.第2s内的位移为1m,克服摩擦力做功为 W=μmgs=
2.0J.前2s内推力做功为3J,则平均功率为1.5W.
10.(1)设力 F 作用时物体的加速度为a1,对物体进行
受 力 分 析,由 牛 顿 第 二 定 律 有:F -mgsinθ-μmgcosθ
=ma1.
撤去力 F 后,设 物 体 的 加 速 度 为 a2,由 牛 顿 第 二 定
律有
mgsinθ+μmgcosθ=ma2.
根据图像可知:a1=20m/s2,a2=10m/s2,
解得:F=30N,μ=0.5.
(2)由图像可知:t1=1s时物体的速度v1=20m/s,
拉力 F 的平均功率为P=
1
2
Fv1,
解得:P=300W.
强化训练
1.(1)12m/s 5m/s2 (2)30kW
2.(1)由图像分析可知:图线 AB 牵引力F 不变,阻力
f 不变,环保车由静止开始做匀加速直线运动;图线 BC 的
斜率表示汽车的功率P,P 不 变,达 到 额 定 功 率 后,则 环 保
车所受牵引力逐渐减小,做加速度减小的变加速直线运动,
直至达到最大速度15m/s,此后环保车做匀速直线运动.
由图像 可 得,当 最 大 速 度vmax=15m/s时,牵 引 力 为
Fmin=400N,
·111·
故恒定阻力f=Fmin=400N,
额定功率 P=Fminvmax=6kW.
(2)匀加速运动的加速度
a=
F-f
m =
2000-400
800
m/s2,
解得a=2m/s2.
(3)匀加速运动的末速度v=
P
F
,
代入数据解得v=3m/s,
环保 车 在 速 度 达 到3m/s之 前,一 直 做 匀 加 速 直 线
运动.
故所求时间为t=
vt
a .
将vt=2m/s代入上式解