功率教案参考2

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时间:2018-10-30

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1、功和功率一、内容黄金组1.理解功的概念,知道力和物体在力的方向上发生位移是做功的两个不可缺少的因素。2.知道功的公式W=Fscosθ,会用这个公式进行计算。理解正功和负功的概念,知道在什么情况下力做正功或负功。3.知道什么是几个力对物体所做的总功,知道几个力对物体所做的总功等于这几个力的合力对物体所做的功。4.理解功率的概论,能运用功率的公式P=W/t进行有关的计算。5.正确理解公式P=Fv的意义,知道什么是瞬时功率,什么是平均功率,并能用来解释现象和进行计算。二、要点大揭秘1.应用公式W=Fscosα计算时应注意什么?(1)力F应为恒力。(2)做功与物体运动形式

2、(不管是匀速或变速)无关,也就是说当F、s及其夹角α确定后,功W就有确定的值。(3)功仅有大小,没有方向,是一个标量,正功和负功并不表示功的方向,只说明外力对物体做了功还是物体克服外力做了功(取绝对值)。(4)当物体同时在几个外力作用下运动时,合外力对物体做的总功等于各个力分别对物体所做功之代数和。(5)应用公式应注意单位,F——N;S——m;W——J。2.摩擦力一定做负功吗?在相当多的问题里,摩擦力都阻碍物体运动,对物体做负功,这就很容易给人一种错觉——摩擦力一定做负功,实际上,摩擦力可以做负功,也可以做正功,也可以不做功,下面按静摩擦力的功和滑动摩擦力的功分述

3、如下:(1)静摩擦力的功:例如:光滑水平面上放着一辆平板车B,车上放一物体A,用力F拉动车上的物体A,B与A一起以相同的速度前进,且A与B间无相对滑动,则静摩擦力f0对A做负功,f0′对B做正功,如图所示。又如,放在匀速转动圆盘上随同圆盘M一起转动的物体A,它受的向心力是静摩擦力f0,f0在任一瞬时都与位移方向垂直,所以f0不做功,如图所示。(2)滑动摩擦力的功:设光滑水平面上放一质量为M的平板车,一质量为m的物体以速度v1沿平板车表面飞入,当m在车表面滑行距离为L时,平板车前进了S远,这时m与M相对静止。如图所示,求在此过程中滑动摩擦力对m与M做的功。〔分析〕以

4、m为研究对象,它受的滑动摩擦力f,f对m做的功W=f(s+L)cos180°=-f(s十L)。以M为研究对象,它受的滑动摩擦力为f′(f′为f的反作用力),f’对M做的功W′=f’scos0°=f’·s。又如图所示,在水平地面上有一质量为m的物体,在力F的作用下发生了位移s,求滑动摩擦力对地球所做的功。〔分析〕以地球为研究对象,由于M>>m,地球发生的位移可以忽略不计,致使m接触的地面上的质点没有位移,所以滑动摩擦力对地球做的功为零。③怎样区分平均功率、瞬时功率、额定功率这三个概念?功跟完成这个功所用时间的比值,叫做这段时间内的平均功率,即:F=W/t当时间t趋于

5、零时,=Fcosα中的平均速度趋于瞬时速度,这时的功率表示瞬时功率,即P=Fvcosα,当α=0时,P=Fv。在实际应用中,机械铭牌上标有额定功率,即发动机正常工作时的最大输出功率,用P额表示。也就是说,在P=Fvcosα中,如果v为平均速度,则P为平均功率;如果v为瞬时速度,则P表示瞬时功率:值得注意的是:物体做变速运动时,外力做功的瞬时功率是时刻改变的,平均功率也因所取做功时间的不同而不同,物体做匀速运动时,瞬时功率和平均功率相同,两者就不需要加以区别了。④如何运用P=Fvcosα?此公式的运用有三种情况:(1)当F、α一定时,物体的运动速度越大,功率P也越大

6、。例如汽车、轮船的牵引力一定时,速度越大,单位时间消耗的能量也越多,输出的功率越大。(2)当v、α一定时,F越大,P越大,例如汽车、轮船的速度一定时,所载货物越多,需要的牵引力越大,单位时间消耗的能量越多,输出的功率也越大。(3)当P、α一定时,F与v成反比,如汽车在额定功率下行驶,要增大牵引力,则必须降低行驶速度;反之则必须减小牵引力,一般情况下汽车发动机的输出功率P<P额,这时的速度也小于最大速度Vm,要继续增大行驶速度就要加大油门增大发动机的输出功率,但是当输出功率达到额定功率P额时,行驶速度就达到最大值vm,欲继续再提高最大速度,就得换一个额定功率大的发动

7、机。需要指出的是有的同学认为:当P一定,当F→0,则有v→∞,或当v→0时,则有F→∞,也就是说,一部额定功率很小的机器,可以获得很大的牵引力,或很高的速度,这是一种纯数学的观点。实际上机械在工作时,需受到机械构造、运行条件等方面的限制,总是存在阻力的,F不可能无限地减小,v也不可能无限地增大,实际的机械都具有一定的额定功率,一定的最大速度和一定的牵引力,这都是在机械制造中设计好了的。一、好题解给你1.本课预习题(1)、讨论力F在下列几种情况下做功的多少(    )①用水平推力F推质量是m的物体在光滑水平面上前进了s.②用水平推力F推质量为2m的物体沿动摩擦因数为

8、μ的水平面

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