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如果力F隨位移x的變化關系明確,始末位置清楚,可在平面直角坐標系內畫出F-S圖象,圖象下方與坐標軸所圍的“面積”表示功。圖象求功具有形象、直觀、簡捷的特點。

例11. 用鐵錘將一鐵釘擊入木塊,設木塊對鐵釘的阻力與鐵釘釘入木塊內的深度成正比。在鐵錘擊第一次時,能把鐵釘擊入木塊內1cm,如圖8。問擊第二次時,能擊入多深?(設鐵錘每次做功都相等)

解析:因為阻力,以F為縱坐標,F方向上的位移x為橫坐標,作出圖象,如圖8所示,函數線與x軸所夾陰影部分面積的值等于F對鐵釘做的功。

由于兩次做功相等,故有:(面積)

小結:一個看似復雜的變力做功問題,用常規方法無從下手,但通過圖象變換,就使得解題過程簡單、明了。可見,圖象法是一個很好的解題方法,值得掌握。

高中物理"功的計算立體化復習"在我們教學中已收到良好的效果,它不僅較好地達到復習能量規律分析物理問題,還能較好地訓練學生的思維方法,通過分析、歸納、演繹、滲透、想象、遷移等把握事物的內部聯系,培養學生的各種能力。

作者介紹:程毓敏,江西省浮梁一中物理高級教師,

地   址: 江西省浮梁一中

郵   編: 333400

Email : flyanzi@

電   話: 0798-8691718,15079848405

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7.所有力做功的代數和(總功)等于物體動能的增量,即(動能定理)。

如果所研究的物體同時受幾個力的作用,而這幾個力中只有一個力是變力,其余均為恒力,且這些恒力所做的功和物體動能的變化量容易計算時,用動能定理求功是行之有效的。

 例9.質量為m的物體放在水平轉臺上,它與轉臺之間的摩擦因數為μ,物體與轉軸相距R,物塊隨轉臺由靜止開始轉動。當轉速增大到最大時,物體即將在轉臺上滑動,此時,轉臺己開始做勻速轉動,在這一過程中,摩擦力對物體做的功為(   )  A.0   B.2πμmgR   C.2μmgR   D.μmgR/2  解析:很明顯,用直接求功法解此題很困難,但由于物體在轉速最大時,它做圓周運動的向心力正好是它受到的最大靜摩擦力,即有:μmg =mv2/R,可以求出它的最大速度,而整個過程只有靜摩擦力對物體做功,故根據動能定理可以求出摩擦力對其做的功:W=mv2/2=μmgR/2。故選D。

例10. 質量為2kg的均勻鏈條自然堆放在光滑的水平面上,用20N豎直向上的拉力提起此鏈條,已知整個鏈條離地瞬間的速度v=7m/s,求拉力F所做功W之值。(取g=10m/s2)

解析: 作用在鏈條上的拉力雖然是恒力,但鏈條上提過程中提起部分的重力逐漸增大,故作用在整個鏈條上的合力為逐漸減小的變力,鏈條做變加速運動,難以應用牛頓定律求解。若用功能原理處理運動全過程,則可化難為易。設鏈長為L,則其重心向上位移H=L/2,根據動能定理,

 ①

又由功的定義 W= FL 即L=W/F ②

將式②代入式①,解得:W= 98J

小結:利用動能定理可以求變力做功,但不能用功的定義式直接求變力功,并且用動能定理只要求始末狀態,不要求中間過程。這是動能定理比牛頓運動定律優越的一個方面。

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6.2電磁感應現象中,感應電流在磁場中受到的安培力作了多少功就有多少電能產生,而這些電能又通過電流做功轉變成其他能,如電阻上產生的焦耳熱Q = WA

例8.、如圖6所示,傾角θ=300,寬度L=1m的足夠長的U形平行光滑金屬導軌,導軌電阻不計,固定在磁感強度B=1T的范圍充分大的勻強磁場中,磁場方向垂直導軌平面斜向上。用平行導軌功率恒為6W的牽引力F牽引一根質量為m=0.2Kg,電阻R=1Ω的金屬棒ab由靜止沿導軌向上移動,當ab移動S=2.8m時,獲得穩定速度,在此過程中金屬棒產生的焦耳熱為5.8J(不計一切摩擦,g取10m/s2).問:金屬棒從靜止達到穩定速度所需的時間是多少?

解析:對導體棒受力分析如圖7所示,可知導體棒達到穩定速度時:

據功能關系,導體棒克服安培力做功:

WA = Q =5.8J

又據動能定理:合外力做的總功等于動能的增量

Pt-mgh-WA=mv2 

解得V=2m/s ,                            

聯立求解得:t=1.5s.

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6.1通電導線在磁場中受到安培力的作用而驅動,此時安培力做正功,能的轉化是由電能轉化為機械能。

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6.磁場中的功和能是通過安培力做功來量度的。

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