内容正文:
第3章
3.1 探究动能变化跟做功的关系
学习目标
1.理解动能的概念,会根据动能的表达式计算物体的动能.
2.能从牛顿第二定律与运动学公式导出动能定理,理解动能定理的物理意义.
3.能应用动能定理解决简单的问题.
4.掌握探究恒力做功与物体动能变化的实验方法.
内容索引
Ⅰ自主预习梳理
Ⅱ 重点知识探究
Ⅲ 当堂达标检测
自主预习梳理
Ⅰ
一、动能、动能定理
1.动能
(1)定义:物理学中把 叫做物体的动能.
(2)表达式:Ek= .
①表达式中的速度是瞬时速度.
②动能是 (填“标量”或“矢量”),是 (填“过程”或“状态”)量.
(3)单位:动能的国际单位是 ,简称 ,用符号J表示.
标量
状态
焦耳
焦
2.动能定理
(1)内容:外力对物体所做的功等于物体动能的 .
(2)表达式:W= .
(3)说明:ΔEk=Ek2-Ek1.Ek2为物体的 ,Ek1为物体的 .
增量
ΔEk
末动能
初动能
二、恒力做功与物体动能变化的关系
1.设计实验(如图1):
所使用的器材有:气垫导轨、滑块、
、计时器、气源、刻度尺、
细绳、钩码等.
2.制定计划:
(1)直接验证:逐一比较力对物体所做的功与物体动能 的大小之间的关系.
(2)用图像验证:根据W= mv2,由实验数据作出 及 的关系图像.
图1
W与m
光电门
增量
W与v2
1.判断下列说法的正误.
(1)物体的动能大小与物体的质量成正比,与物体的速度成正比.( )
(2)物体动能具有方向,与速度方向相同.( )
(3)合外力对物体做的功等于物体的末动能.( )
(4)合力对物体做正功,物体的动能可能减小.( )
(5)一定质量的物体,动能变化时,速度一定变化,但速度变化时,动能不一定变化.( )
×
×
×
即学即用
×
√
2.一个质量为0.1 kg的球在光滑水平面上以5 m/s的速度匀速运动,与竖直墙壁碰撞以后以原速率被弹回,若以初速度方向为正方向,则小球碰墙前后速度的变化为 ,动能的变化为 .
-10 m/s
0
重点知识探究
Ⅱ
一、对动能和动能定理的理解
1.一质量为m的物体在光滑的水平面上,在水平拉力F作用下运动,速度由v1增加到v2的过程通过的位移为s,则v1、v2、F、s的关系是怎样的?
导学探究
答案 根据牛顿第二定律:F=ma
答案
2.从推导结果知,水平力F的功等于什么量的变化?这个量与物体的什么因素有关?
答案 水平力F的功等于物体动能的变化,动能与物体的质量和速度有关.
答案
1.对动能Ek= mv2的理解
(1)动能是标量,没有负值,与物体的速度方向无关.
(2)动能是状态量,具有瞬时性,与物体的运动状态(或某一时刻的速度)相对应.
(3)动能具有相对性,选取不同的参考系,物体的速度不同,动能也不同,一般以地面为参考系.
知识深化
2.对动能定理W=ΔEk的理解
(1)动能定理的实质
①动能定理揭示了合外力对物体做功与物体动能的变化之间的定量关系和因果联系,合外力做功是因,动能变化是果.动能的改变可由合外力做的功来度量.
②合外力对物体做了多少功,物体的动能就变化多少.合外力做正功,物体的动能增加;合外力做负功,物体的动能减少.
(2)动能定理的适用范围:动能定理是在物体受恒力作用且做直线运动的情况下得出的,对于外力是变力、物体做曲线运动、物体经历多过程的情况同样适用.
例1 下列关于动能的说法正确的是
A.两个物体中,速度大的动能也大
B.某物体的速度加倍,它的动能也加倍
C.做匀速圆周运动的物体动能保持不变
D.某物体的动能保持不变,则速度一定不变
答案
解析
√
解析 动能的表达式为Ek= mv2,即物体的动能大小由质量和速度大小共同决定,速度大的物体的动能不一定大,故A错误;
速度加倍,它的动能变为原来的4倍,故B错误;
速度只要大小保持不变,动能就不变,故C正确,D错误.
例2 在光滑水平面上,质量为2 kg的物体以2 m/s的速度向东运动,若对它施加一向西的力使它停下来,则该外力对物体做的功是
A.16 J B.8 J
C.-4 J D.0
答案
解析
√
二、实验探究:恒力做功与物体动能变化的关系
观察分别用如图2甲、乙两套实验装置探究恒力做功与物体动能变化的关系,思考下面问题:
导学探究
答案 甲图用的是打点计时器
答案
图2
以上两套实验操作有何不同之处?
乙图用的是光电门
知识深化
1.探究思