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第五节 重力势能

作者:未知来源:中央电教馆时间:2006/4/5 10:03:00阅读:nyq
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多米诺骨牌效应

  新华社2000年12月31日和中央电视台2001年元月6日先后报道:在20世纪的最后几分钟里,一项新的多米诺骨牌吉尼斯世界纪录,在北京颐和园体育健康城综合馆和网球馆诞生了。中国、日本和韩国的62名青年学生成功推倒340多万张骨牌,一举打破了此前由荷兰人保持的297万张的世界纪录。从电视画面可看出,骨牌瞬间依次倒下的场面蔚为壮观,其间显示的图案丰富多采,令人惊叹,其中蕴含着一定的科学道理。
  这就是“多米诺骨牌效应”。该效应产生的能量是十分巨大的。
  这种效应的物理道理是:骨牌竖着时,重心较高,倒下时重心下降,倒下过程中,将其重力势能转化为动能,它倒在第二张牌上,这个动能就转移到第二张牌上,第二张牌将第一张牌转移来的动能和自已倒下过程中由本身具有的重力势能转化来的动能之和,再传到第三张牌上......所以每张牌倒下的时候,具有的动能都比前一块牌大,因此它们的速度一个比一个快,也就是说,它们依次推倒的能量一个比一个大。
  大不列颠哥伦比亚大学物理学家A.怀特海德曾经制用了一组骨牌,共13张,第一张最小。长9.53mm,宽4.76mm,厚1.19mm,还不如小手指甲大.以后每张体扩大1.5倍,这个数据是按照一张骨牌倒下时能推倒一张1.5倍体积的骨牌而选定的.最大的第13张长61mm,宽30.5mm,厚7.6mm,牌面大小接近于扑克牌,厚度相当于扑克牌的20倍.把这套骨牌按适当间距排好,轻轻推倒第一张,必然会波及到第13张.第13张骨牌倒下时释放的能量比第一张牌倒下时整整要扩大20多亿倍.因为多米诺骨牌效应的能量是按指数形式增长的.若推倒第一张骨牌要用0.024微焦,倒下的第13张骨牌释放的能量达到51焦。可见多米诺骨牌效应产生的能量的确令人瞠目.
  不过A.怀德特毕竟没有制作第32张骨牌,因为它将高达415m,两倍于纽约帝国大厦.如果真有人制作了这样的一套骨牌,那摩天大厦就会在一指之力下被轰然推倒!




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无处不在的弹簧

  在我们的日常生活中,弹簧形态各异,处处都在为我们服务。常见的弹簧是螺旋形的,叫螺旋弹簧。做力学实验用的弹簧秤、扩胸器的弹簧等都是螺旋弹簧。螺旋弹簧有长有短,有粗有细:扩胸器的弹簧就比弹簧秤的粗且长;在抽屉锁里,弹簧又短又细,约几毫米长;有一种用来紧固螺母的弹簧垫圈,只有一圈,在紧固螺丝螺母时都离不开它。螺旋弹簧在拉伸或压缩时都要产生反抗外力作用的弹力,而且在弹性限度内,形变越大,产生的弹力也越大;一旦外力消失,形变也消失。有的弹簧制成片形的或板形的,叫簧片或板簧。在口琴、手风琴里有铜制的发声簧片,在许多电器开关中也有铜制的簧片,在玩具或钟表里的发条是钢制的板簧,在载重汽车车厢下方也有钢制的板簧。它们在弯曲时会产生恢复原来形状的倾向,弯曲得越厉害,这种倾向越强。有的弹簧像蚊香那样盘绕,例如,实验室的电学测量仪表(电流计、电压计)内,机械钟表中都安装了这种弹簧。这种弹簧在被扭转时也会产生恢复原来形状的倾向,叫做扭簧。
形形色色的弹簧在不同场合下发挥着不同的功能:
  1.测量功能
  我们知道,在弹性限度内,弹簧的伸长(或压缩)跟外力成正比。利用弹簧这一性质可制成弹簧秤。
  2.紧压功能
  观察各种电器开关会发现,开关的两个触头中,必然有一个触头装有弹簧,以保证两个触头紧密接触,使导通良好。如果接触不良,接触处的电阻变大,电流通过时产生的热量变大,严重的还会使接触处的金属熔化。卡口灯头的两个金属柱都装有弹簧也是为了接触良好;至于螺口灯头的中心金属片以及所有插座的接插金属片都是簧片,其功能都是使双方紧密接触,以保证导通良好。在盒式磁带中,有一块用磷青铜制成的簧片,利用它弯曲形变时产生的弹力使磁头与磁带密切接触。在钉书机中有一个长螺旋弹簧它的作用一方面是顶紧钉书钉,另一方面是当最前面的钉被推出后,可以将后面的钉送到最前面以备钉书时推出,这样,就能自动地将一个个钉推到最前面,直到钉全部用完为止。许多机器自动供料,自动步枪中的子弹自动上膛都靠弹簧的这种功能。此外,像夹衣服的夹子,圆珠笔、钢笔套上的夹片都利用弹簧的紧压功能夹在衣服上。
  3.复位功能
  弹簧在外力作用下发生形变,撤去外力后,弹簧就能恢复原状。很多工具和设备都是利用弹簧这一性质来复位的。例如,许多建筑物大门的合页上都装了复位弹簧,人进出后,门会自动复位。人们还利用这一功能制成了自动伞、自动铅笔等用品,十分方便。此外,各种按钮、按键也少不了复位弹簧。
  4.带动功能
  机械钟表、发条玩具都是靠上紧发条带动的。当发条被上紧时,发条产生弯曲形变,存储一定的弹性势能。释放后,弹性势能转变为动能,通过传动装置带动时、分、秒针或轮子转动。在许多玩具枪中都装有弹簧,弹簧被压缩后具有势能,扣动扳机,弹簧释放,势能转变为动能,撞击小球沿枪管射出。田径比赛用的发令枪和军用枪支也是利用弹簧被释放后弹性势能转变为动能撞击发令纸或子弹的引信完成发令或发火任务的。
  5.缓冲功能
  在机车、汽车车架与车轮之间装有弹簧,利用弹簧的弹性来减缓车辆的颠簸。
  6.振动发声功能
  当空气从口琴、手风琴中的簧孔中流动时,冲击簧片,簧片振动发出声音。




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势能属于系统所有

  物体的重力势能严格讲是物体与地球这个物体系共有的,而不是物体单独具有的。通常所说的物体具有多少重力势能,只是一种简略的说法。
重力势能须理解为物理意义上的共有,而不是在数量上的共有。因为物体和地球互相靠拢,重力势能转化为物体的动能和地球的动能,二者的比等于地球质量和物体质量之比,所以地球获得的动能可以忽略不计。因此重力势能并不是量上的共有。

  重力势能的改变是跟重力做功相联系的,取地为零势能面,把质量为m的物体举高h,当h不大,就是在地面附近时,重力mg可以看作是不变的恒力,g值可以当作恒量,才能用mgh表示重力势能。



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重力做功特点以及跟重力势能改变的关系

1、重力做功跟重力势能改变
  
重力做功的过程,伴随着物体重力势能的改变。
  
重力对物体做正功,物体下降,其重力势能减少,重力做了多少功,重力势能就减少了多少;物体克服重力做了多少功,其重力势能就增加了多少。
  重力做的功和物体重力势能变化的关系为:

   为初状态的重力势能, 为末状态的重力势能。重力做的功量度了重力势能的变化。

  例如,当物体自由下落时,重力对物体做正功,物体的运动速度增加,物体的动能增加,必有其他形式的能转化为物体的动能,是物体的重力势能,通过重力做功,将重力势能转化成动能。
  
一般地,重力对物体做正功,物体的重力势能减少,减少的重力势能转化为其他形式的能;重力对物体做负功,物体的重力势能增加,增加的重力势能来自其他形式的能。
  
同样的,弹力做正功,弹性势能减少;弹力做负功,弹性势能增加、这一特征与重力做功跟重力势能改变的关系是一样的。

2、重力做功的特点——重力做功与路径无关

  由于重力做的功等于物体重力势能的变化,所以重力做功就与物体的运动路径无关,只取决于物体所受的重力及初、末位置的高度差h。这就是

重力做功的特点,即

(物体位置下降)

(物体位置升高)

  若物体初、末位置在同一高度处,无论物体经历了怎样的运动过程,重力做功为零。重力做功的这一特点,在动能定理的应用中非常有用,我们可以很方便地求出重力做的功。


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