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    能量守恒定律在高中物理解題中的運(yùn)用

    2019-12-30 01:40:35鄒小波
    新教育時(shí)代·教師版 2019年43期
    關(guān)鍵詞:金屬棒重力勢(shì)能外力

    鄒小波

    在高中物理中,一些過(guò)綜合性的題目往往要從能量的角度去解決問題,特別是有的題目直接要求某能量,如果能用能量守恒定律來(lái)解決這一些問題,往往更加簡(jiǎn)潔和方便。能量守恒定律沒有固定的表達(dá)式,針對(duì)不類型的題目分別運(yùn)用不同的恰當(dāng)?shù)谋磉_(dá)式是簡(jiǎn)化我們解題的一個(gè)關(guān)鍵。

    一、只有系統(tǒng)內(nèi)力做功轉(zhuǎn)化能量,無(wú)外界能源時(shí),能量守恒定律可表達(dá)為:

    E=E或E=E。

    例1.從離地面H高處落下一只小球,小球在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中所受的空氣阻力是它的重力的K倍,而小球與地面相碰后,能以相同大小的速率反彈,求:

    ⑴小球第一次與地面相碰后,能夠反彈起的最大高度是多少?

    ⑵小球從釋放開始,直到停止彈跳為止,所通過(guò)的總路程是多少?

    解析:題目中涉及的能量最終轉(zhuǎn)化是:重力勢(shì)能轉(zhuǎn)化成動(dòng)能和熱能。重力勢(shì)能屬于物體和地球組成的系統(tǒng),所以重力屬于系統(tǒng)內(nèi)力;熱能由空氣和物體間相互摩擦產(chǎn)生,所以空氣阻力也屬于系統(tǒng)內(nèi)力。我們選用E減=E增來(lái)解題。

    (1)設(shè)第一次與地面相碰后反彈高度為h,減少的重力勢(shì)能轉(zhuǎn)化為熱能。

    EP=Q

    mg(H -h)=f L相

    mg(H -h)=kmg (H+h)

    h = H(1-K)/(1+K)

    小球第一次與地面相碰后,能夠反彈起的最大高度是 H(1-K)/(1+K).

    (2)最后停在地在面上,減少的重力勢(shì)能轉(zhuǎn)化成熱能。

    EP=Q

    mgH = f L

    mgH = kmg L

    L=H/K

    通過(guò)的總路程是H/K。

    例2.PQ、MN為足夠長(zhǎng)的兩平行金屬導(dǎo)軌,它們之間連接一個(gè)阻值R=2歐的電阻,導(dǎo)軌間距為L(zhǎng)=1m。一質(zhì)量m=0.2kg,電阻r=1歐的金屬桿水平放置在導(dǎo)軌上,它與導(dǎo)軌的滑動(dòng)摩擦因數(shù)μ=/5。導(dǎo)軌平面的傾角為θ=300,在垂直導(dǎo)軌平面方向有勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度B=2T,現(xiàn)讓金屬桿AB由靜止開始下滑d=1.5m距離時(shí)恰好作勻速運(yùn)動(dòng),求:桿AB從靜止開始到恰好作勻速運(yùn)動(dòng)的過(guò)程中R上產(chǎn)生的熱量。g =10m/s2。

    解析:此題涉及到重力、安培力和摩擦力做功引起的能量轉(zhuǎn)化,無(wú)外界能源。我們選用E減=E增來(lái)解。設(shè)勻速時(shí)速度為V,減少的重力勢(shì)能轉(zhuǎn)化為動(dòng)能,電熱能和摩擦熱能。

    由E=E得Ep=EK+Q+Qfmgh=mv2/2 +Q+Qf(1)

    h=d sinθ=0.75m

    勻速時(shí):mgsinθ = BIL +μmgcosθ,I=BLV/(r+R) 解得V=1.5m/s

    Qf= μmgcosθd =0.9J

    代入(1)解得 Q=6.385J

    R上產(chǎn)生的熱量QR=RQ/(R+r)= 4.26J

    二、除系統(tǒng)內(nèi)力做功轉(zhuǎn)化能量外,還有外界能源與系統(tǒng)交換能量。此種題能量守恒定律的表達(dá)式宜用:WF = ΔE,F(xiàn)為系統(tǒng)外力。

    例3.在傾角為θ的固定光滑斜面上有兩個(gè)用輕彈簧相連接的物塊A、B,它們的質(zhì)量分別為m1、m2,彈簧勁度系數(shù)為k,C為一固定擋板,系統(tǒng)處于靜止?fàn)顟B(tài).現(xiàn)用一平行于斜面向上的恒力F拉物塊A使之向上運(yùn)動(dòng),當(dāng)物塊B剛要離開擋板C時(shí),物塊A沿斜面運(yùn)動(dòng)的距離為d,速度為v,求此過(guò)程中彈簧彈性勢(shì)能的增加量。

    分析:中學(xué)階段沒有學(xué)彈性勢(shì)能的公式。用功能關(guān)系彈簧彈力做的功等于彈性勢(shì)能的增加量,但彈簧彈力變是力,又不能求解。F屬系統(tǒng)外力,我們可用WF =ΔE求解。

    解析:外力F做功使系統(tǒng)能量增加,系統(tǒng)能量包括彈性勢(shì)能、重力勢(shì)能和動(dòng)能。

    由WF= ΔE= ΔEPN+ΔEPG+ΔEK

    ΔEPN=WF- ΔEPG-ΔEK(1)

    ΔEK ?=m1v2/2?????????????????????????????(2)

    要求出 WF、ΔEPG、需求出A上移距離 彈簧開始處于壓縮狀態(tài),設(shè)壓縮量為X1

    kX1=m1gsinθ,X1=m1gsinθ/K

    當(dāng)B剛要離開擋板時(shí),彈簧處于伸長(zhǎng)狀態(tài),設(shè)伸長(zhǎng)量為X2,

    kX2=m2gsinθ,X2=m2gsinθ/K

    A上移距離S=X1+X2 =(m1+m2)gsinθ/K

    WF=FS=F(m1+m2)gsinθ/K ???????????????????????(3)

    ΔEPG=m1gSsinθ=m1g(m1+m2)gsin2θ/K ???????????(4)

    把(2)(3)(4)式代入(1)式?ΔEPN=WF- ΔEPG-ΔEK

    ΔEPN= F(m1+m2)gsinθ/K -m1g(m1+m2)gsin2θ/K -?m1v2/2

    例4.一對(duì)平行金屬導(dǎo)軌固定在同一水平面內(nèi),導(dǎo)軌間距l(xiāng)=0.5 m,左端接有阻值R=0.3 Ω的電阻.一質(zhì)量m=0.1 kg、電阻r=0.1 Ω的金屬棒MN放置在導(dǎo)軌上,與導(dǎo)軌前半段的摩擦因數(shù)為μ=0.2,導(dǎo)軌后半段為光滑導(dǎo)軌。整個(gè)裝置置于豎直向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度B=0.4 T.金屬棒在水平向右的外力作用下,由靜止開始以a=2 m/s2的加速度做勻加速運(yùn)動(dòng),當(dāng)金屬棒的位移x=9 m,剛好到達(dá)光滑導(dǎo)軌。此時(shí)撤去外力,金屬棒繼續(xù)運(yùn)動(dòng)一段距離后停下來(lái)。已知撤去外力前、后回路中產(chǎn)生的焦耳熱之比Q1Q2=2∶1.導(dǎo)軌足夠長(zhǎng)且電阻不計(jì),金屬棒在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中始終與導(dǎo)軌垂直且兩端與導(dǎo)軌保持良好接觸.求外力做的功WF.(g=10m/s2

    分析:此題不能直接用WF=FS去求。導(dǎo)體棒雖然是勻加速,摩擦力是恒力,但安培力是變力,導(dǎo)致F是變力。F是系統(tǒng)外力,我們可用WF= ΔE求解。

    解析:設(shè)撤去F時(shí)棒的速度為V,則 V2=2aX ?????解得V=6m/s撤去外力后無(wú)系統(tǒng)外力,屬第一類能量守恒問題,用E=E可解。

    E=E

    ΔEK=ΔQ

    mv2/2=Q2

    Q2=1.8J

    Q1Q2=2∶1 ???得Q1=3.6J

    求WF屬第二類能量守恒問題.F做功使系統(tǒng)能量增加,系統(tǒng)能量包括兩階段的電熱能和第一階段的摩擦熱能。

    由WF= ΔE

    WF ?= Q1 + Q2 ?+Qf

    =3.6+1.8+μmgx

    =7.2J

    從以上四道例題可看出,當(dāng)題目中出現(xiàn)直接要求某能量時(shí)或題目中已知某能量的信息時(shí),用能量守恒定律來(lái)解題,思路更加清晰,方向更加明確。

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