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變力做功的求解方法

2009-04-29 00:00:00李朝輝
考試周刊 2009年6期

1.平均力法

如果參與做功的變力,其方向不變,而大小隨位移線性變化,則可求出平均力,等效代入公式W=FScosθ求解。

例:一輛汽車質量為10 kg,從靜止開始運動,其阻力為車重的0.05倍,其牽引力的大小與車前進的距離變化關系為F=10 x+f ,f 是車所受的阻力,當車前進100m時,牽引力做的功是多少?

解析:由于車的牽引力和位移的關系為F=10 x+f ,是線性關系,故前進100m過程中的牽引力做的功可看作是平均牽引力 所做的功。由題意可知f =0.05×10 ×10N=5×10 N,所以汽車前進100m過程中平均牽引力 = N=1×10 N,所以W= S=1×10 ×100J=1×10 N。

2.微元法

當物體在變力作用下作曲線運動時,若力的方向與物體運動的切線方向之間的夾角不變,且力與位移的方向同步變化,可用微元法將曲線分成無限個小段,每一個小段可認為恒力做功,總功即為各個小段做功的代數和。

例:某力F=10N作用于半徑R=1m的轉盤的邊緣上,力F的大小保持不變,但方向始終保持與作用點的切線方向一致,則轉動一周這個力F做的總功應為()。

A.0JB.20πJC.10JD.20J

解析:把圓周分成無限個小段,每一個小段可認為與力在同一直線上,故Δw=FΔs,則轉一周中各個小段做功的代數和為W=F×2πR=10×2πJ=20πJ,所以B正確。

3.等值法

等值法即若某一變力的功和某一恒力的功相等,則可以通過計算該恒力的功,求出該變力的功。而恒力做功又可以用W=FScosθ計算,從而使問題變得簡單。

例:如圖1所示,定滑輪至滑塊的高度為h,已知細繩的拉力為F(恒力),滑塊沿水平面由A點前進至B點,滑塊在初、末位置時細繩與水平方向夾角分別為α和β。求滑塊沿水平面由A點前進至B點過程中,繩的拉力對滑塊所做的功。

解析:設繩對物體的拉力為F ,顯然人對繩的拉力為F等于F 。F 在對物體做功的過程中大小雖然不變,但其方向時刻在改變,因此該問題是變力做功的問題。但是在滑輪的質量和滑輪與繩間的摩擦力不計的情況下,人對繩做的功就繩的拉力對物體做的功。而拉力的大小和方向都不變,所以F做的功可以用公式W=FScosθ直接計算。由圖可知,在繩與水平面的夾角由變α到β的過程中,拉力F的作用點的位移的大小為Δs=s -s = - ,所以W =W =FΔs=Fh( - )。

4.圖像法

如果參與做功的變力方向與位移方向始終一致而大小隨時變化,我們可作出該力隨位移變化的圖像。那么圖線與坐標軸所圍成的面積,即為變力做的功。

例:用鐵錘將一鐵釘擊入木塊,設木塊對鐵釘的阻力與鐵釘進入木塊內的深度成正比。在鐵錘擊第一次后,能把鐵釘擊入木塊內1cm,則擊第二次后,能擊入多少深度?(設鐵錘每次做功相等)

解析:因為阻力F=kx,以F為縱坐標,F方向上的位移x為橫坐標,作F—x圖像,如圖2所示。曲線下面積的值等于F對鐵釘做的功。由于鐵錘每次做功相等,故有S =S (面積),即 kx= k(x +x )(x -x ),所以Δx=x -x =0.41cm。

5.用W=Pt求恒定功率下的變力(如汽車、輪船的牽引力)功

例:正在執行巡邏任務的我海軍艦艇“獵鷹”號,突然接到命令前往某海域攔截一走私漁船。該艦艇接到命令后,立即調轉船頭加速前進。經過5min,前進了6km,提前到達目的地。若在這段時間內艦艇發動機的功率恒為10×10 W,艦艇所受的阻力為5×10 N,則在這段時間內艦艇做的功是多少?

解析:這段時間內,由P=Fv和題意知牽引力是變力,但因發動機的功率恒定,故可用W=Pt求得發動機的功W=Pt=10×10 ×5×60J=3×10 J,即牽引力的功是3×10 J。

6.動能定理法

例:如圖3所示,物體沿一曲面從A點無初速度滑下,滑至曲面的最低點B時,下滑高度為5m,若物體的質量為1kg,到B點時的速度為6m/s,則在下滑過程中,物體克服阻力所做的功為多少?(g=10m/s )

解析:由A到B用動能定理得:mgh-W= mv-0,得出:W=mgh- mv, 代入數據得W=32J。

7.功能關系法。

功是能量轉化的量度。

例:某學生想把水平面上平放的N塊質量均為m、厚度為h的磚豎直地摞起來,如圖4所示,至少要做多少功?

解析:若把N塊磚摞起來,則磚的整體的重心升高了Δh= - ;N塊磚的重力勢能增加了ΔE =NmgΔh=Nmg( - )=Nmgh( )。由功能關系得,該學生至少做功W=ΔE =Nmgh( )。

注:“本文中所涉及到的圖表、注解、公式等內容請以PDF格式閱讀原文。”

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