機械能守恒、能量守恒等守恒定律反映了自然界所存在的一種本質性的規律——“恒”.“守恒”思想作為高中物理的重要思想方法在解題中得到了廣泛的應用。在物理現象中隻涉及動能和勢能(包括重力勢能和彈性勢能)相互轉換,無論是單個物體,還是物體系,用機械能守恒定律解題,可以快速上手。
尋根溯源·根題展現【根題】(老人教版必修2第七章第8節例題,人教新教材第八章第4節例題)把一個小球用細線懸挂于P點,就成為一個擺,如圖。擺長為l,最大偏角為θ。如果阻力可以忽略,小球運動到最低位置時的速度是多大?
解析:小球在擺動過程中,受重力和繩的拉力,拉力和速度方向垂直不做功,隻有重力做功,所以小球在擺動過程中機械有守恒。
以小球為研究對象,把最低點的重力勢能定為0(即選最低點為零勢能參考面)。
以小球在最高點的狀态為初狀态,以小球在最低點的狀态為末狀态
方法總結·規律提練
一、機械能守恒定律
1.内容:在隻有重力或彈力做功的物體系統内,動能與勢能可以互相轉化,而總的機械能保持不變。
2.表達式:Ep1+ Ek1=Ep2+ Ek2 ΔEK=-ΔEP
二、機械能守恒的判斷方法
1.用做功判斷:若物體或系統隻有重力(或彈簧類的)彈力做功(或有其他力做功,但其他
力做功的代數和為零),則機械能守恒.
2.用能量轉化來判斷:若物體系統中隻有動能和勢能的相互轉化而無機械能與其他形式的能的轉化,則物體系統機械能守恒.
3.利用機械能的定義直接判斷:分析動能和勢能的和是否變化.
如勻速上升中的物體,動能不變,重力勢能增加,機械能增加,不守恒。
考場精彩·衍題百變一、單體機械能守恒問題
二、連接體的機械能守恒問題
【衍題4】質量均為m的小球A、B、C,用兩條長均為L的細線相連,置于高為h的光滑水平桌面上。L.>H,A球剛跨過桌面。若A球、B球下落着地後均不再反彈,則C球離開桌邊緣時的速度大小是多少?
【解析】本題描述的物理過程是:A球下落帶動B、C球運動。A球着地前瞬間,A、B、C三球速率相等,且B、C球均在桌面上。因A球着地後不反彈,故A、B兩球間線松弛,B球繼續運動并下落,帶動小球C,在B球着地前瞬間,B、C兩球速率相等。故本題的物理過程應劃分為兩個階段:第一個階段,從A球開始下落到A球着地瞬間;第二個階段,從A求着地後到B球着地瞬間。
【點評】通過這個題可以看出,正确選取研究對象、正确選取滿足機械能守恒定律的物理過程是解決多物體多過程問題的關鍵。
【總結】
應用機械能守恒定律解決多物體、多過程問題,必須準确選擇系統,合理劃分研究過程。
1.準确選取研究系統
某些物體組成的系統的機械能在一個過程中守恒,在另一過程中不一定守恒,所以應用機械能守恒定律需要準确選取研究對象。
若把多個物體視為物體系,用ΔEK=-ΔEP列式較簡單,此式不用選擇零勢能參考面,隻需考慮系統動能變化量ΔEK(增)和勢能變化量-ΔEP(減)。
2. 正确選取物理過程
選取物理過程必須遵循兩個基本原則:其一,過程中物體系統滿足機械能守恒條件;其二,要盡量使求解過程簡化。有時可選全過程,而有時則必須将全過程分解成幾個階段。
【衍題5】
答案
【點評】衍題3和衍題4中,系統中物體的速度大小相等,但衍題5中兩物體的速度不相等,要先通過運動的合成和分解“關聯速度”模型球兩物體的速度關系。
拓展延伸·縱橫推演含彈簧的機械能守恒問題
【衍題6】
【總結】機械能守恒的研究對象是系統,分析帶有彈簧類系統的機械能是否守恒時,一定要注意把物體和彈簧作為一個系統 分析,物體的重力勢能、動能和彈簧的彈性勢能的總和保持不變。
【衍題7】
小試身手·根題精練
答案:B
4.
答案
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