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动能
定义
物体由于运动而具有的能叫动能,它的大小是运动物体的质量和速度平方乘积的二分之一。
公式
Ek=(1/2)×m×v^2
Ek 表示动能,m为质量,v为速度
说明
式中的v与参照系的选取有关,不同的参照系中,v不同,物体的动能也不同。
质点以运动方式所储存的能量。但在速度接近光速时有重大误差。狭义相对论则将动能视为质点运动时增加的质量能,修正后的动能公式适用于任何低于光速的质点。(参见「静质量」、「静质量能」) 。
动能的单位为焦耳(J)。
http://baike.baidu.com/view/4985.htm
http://baike.baidu.com/view/28598.htm
http://baike.baidu.com/view/93009.htm
里面很全面!看了就会明白的!
定义
物体由于运动而具有的能叫动能,它的大小是运动物体的质量和速度平方乘积的二分之一。
公式
Ek=(1/2)×m×v^2
Ek 表示动能,m为质量,v为速度
说明
式中的v与参照系的选取有关,不同的参照系中,v不同,物体的动能也不同。
质点以运动方式所储存的能量。但在速度接近光速时有重大误差。狭义相对论则将动能视为质点运动时增加的质量能,修正后的动能公式适用于任何低于光速的质点。(参见「静质量」、「静质量能」) 。
动能的单位为焦耳(J)。
http://baike.baidu.com/view/4985.htm
http://baike.baidu.com/view/28598.htm
http://baike.baidu.com/view/93009.htm
里面很全面!看了就会明白的!
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对于高中生来说:
"动能定理":万能的,没有必要去考虑"相对论"和"量子物理",高中不做要求,而且要注意方程中的速度v一定是物体的对地速度,力F是力的作用点的对地位移,而非物体的对地位移,当然在很多情况下物体的对地位移和作用在物体上的力的作用点的位移是相等的.
"动量定理":万能的,物理过程中,若涉及研究物体的位移,则优先考虑"动能定理",若涉及研究物体的时间,则优先考虑"动量定理",一般来说"动能定理"要比"动量定理"运用的更多.
"机械能守恒定律":研究物体或系统中(无论内力或外力)都有且只有重力或满足胡克定律的弹力做功,才可用.
"动能定理":万能的,没有必要去考虑"相对论"和"量子物理",高中不做要求,而且要注意方程中的速度v一定是物体的对地速度,力F是力的作用点的对地位移,而非物体的对地位移,当然在很多情况下物体的对地位移和作用在物体上的力的作用点的位移是相等的.
"动量定理":万能的,物理过程中,若涉及研究物体的位移,则优先考虑"动能定理",若涉及研究物体的时间,则优先考虑"动量定理",一般来说"动能定理"要比"动量定理"运用的更多.
"机械能守恒定律":研究物体或系统中(无论内力或外力)都有且只有重力或满足胡克定律的弹力做功,才可用.
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这么难的题目才给5分
我很生气,我具有了强大的化学能
我将化学能释放,向你冲了过来,我人的整体具有了动能,我的运动状态也可用动量来表示。
我撞到你身上,你向后飞了出去!因为我具有动能!这时候的你接受了我的动能,所以你的速度变大了。
撞到你之后,我的速度变慢了,我的动能减少了。
哈哈
关于机械能:动能、势能(包括弹性势能、重力势能)都是机械能的一种
关于动量和动能的使用区别:
简单的题目一般都好用的,而且只用一个就好,关键就看题目具有的条件能符合哪个公式的要求
有些题目复杂还是把两个都用吧
举例,炮弹爆炸用动量
弹床用动能
我很生气,我具有了强大的化学能
我将化学能释放,向你冲了过来,我人的整体具有了动能,我的运动状态也可用动量来表示。
我撞到你身上,你向后飞了出去!因为我具有动能!这时候的你接受了我的动能,所以你的速度变大了。
撞到你之后,我的速度变慢了,我的动能减少了。
哈哈
关于机械能:动能、势能(包括弹性势能、重力势能)都是机械能的一种
关于动量和动能的使用区别:
简单的题目一般都好用的,而且只用一个就好,关键就看题目具有的条件能符合哪个公式的要求
有些题目复杂还是把两个都用吧
举例,炮弹爆炸用动量
弹床用动能
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动能 :物体由于运动而具有的能叫动能,它的大小是运动物体的质量和速度平方乘积的二分之一。
Ek=(1/2)×m×v^2
动量: P=m×v
机械能: 是动能和势能的总和
势能又包括弹性势能和重力势能
Ek=(1/2)×m×v^2
动量: P=m×v
机械能: 是动能和势能的总和
势能又包括弹性势能和重力势能
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动量与动能的快捷规律
1人船模型 m1s1=m2s2, s1=(m2/m1+m)2。 s相. s2 =(m1/m1+m2) s相.
2两个小球发生正碰后速度简便求法:将整个碰撞过程分为两个过程,第一过程,从开始碰撞到两球等速(此时形变量最大,两球质心最近);第二个过程,从两球等速到碰撞结束。每两个球在前后两个过程中受到的冲量相等,在前后两个过程总的动量改变量也相等,先用动量守恒定律求出等速时的共同速度,得出每个小球在整个过程中的改变量,是第一个过程中改变量的两倍。最后求出每个小球碰撞后的速度。
3.弹簧连接体问题:两个物体与弹簧组成的孤立系统在相互作用过程中,动量守恒,弹性势能与动能相互转化、弹簧伸长或压缩到最大程度时系统内各物体速度相同,弹性势能最大。当弹簧为自然长度时,系统内将出现某个物体速度最大。
4.一个运动的物体m1,以v1的速度与一个静止的物体m2发生弹性碰撞,碰后有v1’=(m1-m2)/(m1+m2).v1 v2’=2m1/(m1+m2).v1当时两个物体交换速度。
5.两物体m1,m2碰后,总动量必须和碰前大小、方向都相同,总动能小于或等于碰前总动能,碰后在没有其他物体的情况下,保证不再发生碰撞。
6.质量为的物体的动量和动能之间存在以下关系p=(2mEk)1/2或者=p2/2m
7.相互作用的一对静摩擦力,若其中一个力做正功则另一个力做负功,且总代数和为零,;若相互作用力是一对滑动摩擦力,也可以对其中一个物体做正功,但总功代数和一定小于零,且w总=-Ffs相对
8.物体沿斜面从一处运动到另一处与在对应长度的水平面上运动时克服摩擦力做的功相等。
9.在一个孤立的能量转化系统中,一种形式的能量转化成一种形式的能量时,他们的改变量之间存在着数量相当的关系,(能量转化和守恒)
10.做功可以改变物体的能量,如直接由功的定义求某个功不方便,则可以根据由它引起的涂炭能量的改变量求出这个功,即功能关系。
11.重力作功引起物体重力势能的变化合外力做功引起物体动能的变化;非重力(弹簧的弹力除外),做功引起物体机械能的变化。
12.物体沿某个固定斜面运动,摩擦力做的功与重力做的功之比是个定值,即Wf/WG=C。利用这个比值关系,可以简化问题的运算过程。
13.设某种密度为 ρ的液体(或气体)以速率v在横截面面积为的管道中流动,着种液体在管道各处具有相同的受力情况或运动情况,那么,取在极短的一小段时间t内,流过某一横截面的流量为:长v⊿t,底面积为s的管道的体积,对应的质量⊿m=ρv⊿t s.这极短的一段管道,对应的液体(气体)可选作我们的研究对象,通过对它个性的研究,而掌握整个连续体共性,从而达到连续体的问题转化为单一对象问题。
14.当绳子绷紧时的瞬间,沿绳子绷紧的方向速度发生突变,沿绳子方向的速度突然消失,即绳子绷紧的瞬间有机械能损失。
15.机械功率:作用在物体上的力与物体沿力的方向上的速度的乘积就是力对物体的功率称为P=FV,即在解题中应用P=FV规律,可以较灵活地分析物体的受力情况。
16.两个相互接触的物体,在水平方向上如果没有其他力作用时,只有两物体间的相互作用力的水平分力作用,则物体的水平动量的变化完全由物体间的相互作用力的水平分量决定,当两物体分离时,物体的水平动量就达到了最大值或最小值,因而可以应用动量最大值来确定分离点。
17.动量定理推论:物体在两次不同运动中所受合外力的冲量之差等于其两次动量变化之差,即I2-I1=⊿P2-⊿P1 动量定理推论:在两次、不同的运动中合外力对物体所做的总功之差等于这两次物体动能的变化之差,即W2-W1=⊿EK2-⊿EK1
1人船模型 m1s1=m2s2, s1=(m2/m1+m)2。 s相. s2 =(m1/m1+m2) s相.
2两个小球发生正碰后速度简便求法:将整个碰撞过程分为两个过程,第一过程,从开始碰撞到两球等速(此时形变量最大,两球质心最近);第二个过程,从两球等速到碰撞结束。每两个球在前后两个过程中受到的冲量相等,在前后两个过程总的动量改变量也相等,先用动量守恒定律求出等速时的共同速度,得出每个小球在整个过程中的改变量,是第一个过程中改变量的两倍。最后求出每个小球碰撞后的速度。
3.弹簧连接体问题:两个物体与弹簧组成的孤立系统在相互作用过程中,动量守恒,弹性势能与动能相互转化、弹簧伸长或压缩到最大程度时系统内各物体速度相同,弹性势能最大。当弹簧为自然长度时,系统内将出现某个物体速度最大。
4.一个运动的物体m1,以v1的速度与一个静止的物体m2发生弹性碰撞,碰后有v1’=(m1-m2)/(m1+m2).v1 v2’=2m1/(m1+m2).v1当时两个物体交换速度。
5.两物体m1,m2碰后,总动量必须和碰前大小、方向都相同,总动能小于或等于碰前总动能,碰后在没有其他物体的情况下,保证不再发生碰撞。
6.质量为的物体的动量和动能之间存在以下关系p=(2mEk)1/2或者=p2/2m
7.相互作用的一对静摩擦力,若其中一个力做正功则另一个力做负功,且总代数和为零,;若相互作用力是一对滑动摩擦力,也可以对其中一个物体做正功,但总功代数和一定小于零,且w总=-Ffs相对
8.物体沿斜面从一处运动到另一处与在对应长度的水平面上运动时克服摩擦力做的功相等。
9.在一个孤立的能量转化系统中,一种形式的能量转化成一种形式的能量时,他们的改变量之间存在着数量相当的关系,(能量转化和守恒)
10.做功可以改变物体的能量,如直接由功的定义求某个功不方便,则可以根据由它引起的涂炭能量的改变量求出这个功,即功能关系。
11.重力作功引起物体重力势能的变化合外力做功引起物体动能的变化;非重力(弹簧的弹力除外),做功引起物体机械能的变化。
12.物体沿某个固定斜面运动,摩擦力做的功与重力做的功之比是个定值,即Wf/WG=C。利用这个比值关系,可以简化问题的运算过程。
13.设某种密度为 ρ的液体(或气体)以速率v在横截面面积为的管道中流动,着种液体在管道各处具有相同的受力情况或运动情况,那么,取在极短的一小段时间t内,流过某一横截面的流量为:长v⊿t,底面积为s的管道的体积,对应的质量⊿m=ρv⊿t s.这极短的一段管道,对应的液体(气体)可选作我们的研究对象,通过对它个性的研究,而掌握整个连续体共性,从而达到连续体的问题转化为单一对象问题。
14.当绳子绷紧时的瞬间,沿绳子绷紧的方向速度发生突变,沿绳子方向的速度突然消失,即绳子绷紧的瞬间有机械能损失。
15.机械功率:作用在物体上的力与物体沿力的方向上的速度的乘积就是力对物体的功率称为P=FV,即在解题中应用P=FV规律,可以较灵活地分析物体的受力情况。
16.两个相互接触的物体,在水平方向上如果没有其他力作用时,只有两物体间的相互作用力的水平分力作用,则物体的水平动量的变化完全由物体间的相互作用力的水平分量决定,当两物体分离时,物体的水平动量就达到了最大值或最小值,因而可以应用动量最大值来确定分离点。
17.动量定理推论:物体在两次不同运动中所受合外力的冲量之差等于其两次动量变化之差,即I2-I1=⊿P2-⊿P1 动量定理推论:在两次、不同的运动中合外力对物体所做的总功之差等于这两次物体动能的变化之差,即W2-W1=⊿EK2-⊿EK1
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