- 动能定理高考物理
高考物理中涉及动能定理的内容较多,主要包括以下几部分:
1. 动能的概念:物体由于运动而具有的能量称为动能,其大小取决于物体的质量和速度。
2. 动能定理的基本内容:一个质点对于地面的动能,等于它所受合外力和这段时间内阻力的总功。
此外,动能定理在高考中的应用也非常广泛,例如在解决多过程问题、超重和失重问题以及连接体问题时,动能定理都可以起到非常重要的作用。
总之,动能定理是高考物理中一个非常重要的内容,需要考生认真掌握。
相关例题:
题目:一个质量为 m 的小球,在距离地面高度为 H 的位置以初速度 v_0 抛出。忽略空气阻力,试问小球落地时的动能是多少?如果考虑空气阻力,小球落地时的动能与无阻力情况下的动能相比有何变化?
解答:
初始动能:$E_{k0} = frac{1}{2}mv_{0}^{2}$
重力做功:$- mgh$
其中,$h$为小球下落的高度,$g$为重力加速度。
将上述两式相加可得落地时的总动能:
E_{k} = E_{k0} + mgh = frac{1}{2}mv_{0}^{2} - mgh
如果考虑空气阻力,小球在运动过程中会受到与速度方向相反的阻力,因此其运动轨迹将不同于无阻力情况下的抛物线轨迹。但是,由于阻力做功与重力做功类似,都是与路径无关的,因此落地时的动能仍然可以通过上述方法求得。
比较无阻力情况下的动能和有阻力情况下的动能,我们可以发现,有阻力情况下的小球动能会小于无阻力情况下的动能。这是因为阻力会消耗小球的动能,使其在落地时的动能减小。
希望这个例子能对您有所帮助!
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