当水位在堤坝内升高时,水的重力势能增加。一旦闸门打开,水开始流动,其动能便驱动水轮机转动,进而发电。这是利用动能的转化来完成工作。 当我们把锤子举高后,它具有了重力势能。当我们把锤子打下,重力势能转化为动能,推动木桩打入地下。这是利用重力势能来做功。 拉紧的弓具有弹性势能。
[弹性势能]是物体因为弹性形变而具有的能量 人们在打桩时,先把重锤高高举起,重锤落下就能把木桩打入地里。重锤是由于被举高而能够做功的,举高的物体具有的能量叫重力势能。
一个竖直落到竖直弹簧上的物体,并对弹簧有一定的压力。那他就同时具有动能,重力势能和弹性势能。重力势能:物体由于被举高而具有的能量。弹性势能:物体由于发生弹性形变而具有的能,叫弹性势能。
火车等,一句话,所有运动的物体都具有动能。势能分两种:重力势能和弹性势能。重力势能是由于物体被举高而具有的能量,如:屋顶的瓦、悬挂着的灯等,一句话,所有被举高的物体都具有势能。弹性势能是由于物体发生弹性形变而具有的能量,如:拉长的橡皮筋、压缩了的弹簧等,都具有弹性势能。
1、跳水运动员在跳水过程中首先是让板发生形变,利用弹性势能转化为动能,然后重力势能转化为向下的动能,入水过程中水的浮力增大,最终人处于悬浮或漂浮状态。并且整个过程中角动量守恒。起跳后围绕着质心转动,因重力通过质心轴,所以,其角动量守恒,公式为:L=Jω。
2、若忽略空气阻力,运动员在跳水过程中,受到的外力有重力mg和水的阻力(浮力)f。在a——b——c段,运动员只受重力作用,位移为H,故重力做功为:mgH;在c——d段,运动员同时受重力和水的阻力(浮力)的作用,位移同为h,故两力做功为:mgh-fh。
3、一开始肯定是加速上浮,而且是匀加速。到运动员开始从水中部分露出水面时,浮力开始减小,到露出一定程度后会出现F浮=mg,此时加速度为0,再继续上冲,则F浮mg,运动员减速上冲,最后停止,再下沉,如果运动员不动,则是一个逐渐衰减的震荡。题目要求画出直到浮出水面就可以。
4、具体分析各力。浮力是先增大后不变。水的摩擦力和速度有关。刚进入水时速度最大,水的摩擦力也最大。但总有一个时候开始减速,速度减小水的摩擦力也随之减小。最后速度为零,水的摩擦力也为零。
5、运动员起跳后,围绕着质心转动,因重力通过质心轴,故其角动量L=Jω守恒。运动员在空中翻转过程中,因动作的变化导致四肢末端到质心距离的改变,使得运动员对质心的转动惯量J随之变化,因此其角速度随之变化。据L=Jω,运动员的角动量L不变,则角速度ω与转动惯量J成反比。
6、从物理学的角度来看,跳水过程中的起跳是一个向上的力量使运动员离开跳台,一旦这个力量克服了重力,运动员就会向上升起,进而进行各种翻转和旋转动作。在这个过程中,运动员与跳台之间没有任何物理连接,他们的轨迹完全取决于起跳的力量和方向,以及重力、空气阻力等物理因素的影响。
1、跳水运动员在向下压跳板时,施加的力导致跳板发生形变。 随着运动员松开手,跳板弹回原状,将运动员弹起,这一过程中力改变了运动员的运动状态。 在跳水运动员压跳板的瞬间,运动员的动能转化为跳板的弹性势能。
2、人开始是静止的,由于跳板的运动,使人运动,所以具有动能,即弹性势能转化为人的动能。因为人有了动能,同时速度向上,所以人向上做减速运动,转换为重力势能。
3、C 由右图可得到跳水运动员从离开跳板到入水前的过程是先向上运动,此过程速度减小,动能减小,到最高点后又向下运动,速度增大,动能增大,所以动能是先减小后增大,即C对,ABD错。
4、应该是压弯的跳板具有弹性势能。将运动员的动能转化为跳板的弹性势能。
5、正确的是 B跳板给运动员的弹力大于运动员给跳板的压力。因为运动员起跳过程中会向下一蹲,除了运动员受到的重力还有一个向下的惯性力,运动员会借助跳板的回弹力向上跃起所以 跳板给运动员的弹力大于运动员给跳板的压力。
1、动能越大;运动员的质量一定,她从起跳到最高点的过程中,速度减小,动能减小,从最高点到落水的过程中,速度增大,动能增大,所以动能先减小后增大;物体的质量越大,位置越高,重力势能越大,由于运动员的高度先升高后降低,所以其重力势能先增大后减小。不计空气阻力时,运动员的机械能不变。
2、重力场中有重力势能,弹性系统中有弹力势能,引力场中有引力势能,电场中有电势能,磁场中也应该有势能,分子力学中有分子势能。
3、物体做自由落体运动,重力势能转化为动能。热水和冷水混合,热水的热能转移给冷水。转移能量是要有至少两方面的物体,而转化仅仅是能量形式的变化,可以是单体,也可以是多体。
1、起跳的时候弹性势能最大。因为跳水运动员起跳时,把弹性势能转化为动能,从而在空中完成相应动作。当起跳到最高点时,弹性势能转化为重力势能。
2、跳水跳板对运动员的力的作用效果是使运动员的动能发生改变 运动员通过走板向上跳起,利用获得向下的动能下压跳板,此时跳板的弹力做负功将运动员的动能转化为弹性势能,此时动能减小,弹力做负功,将动能转化为弹性势能。当跳板被压缩到最低的时候,动能为零,跳板向上的弹力最大,此时,弹性势能最大。
3、起跳瞬间,动能最大,势能为零。随着高度的增加,动能逐渐转化为势能,不考虑空气阻力等因素的时候,动能与势能之和等于初动能。
4、在不考虑物体运动的能量损失时,物体动能和势能的相互转化的。以从高处斜坡上落下的小球为例,在最高处,物体的势能最大,动能为零,给与物体一个初始速度,物体沿斜坡下落,物体的重力势能转化为动能,重力势能减小,动能逐渐增加,到达平面时,势能最小,动能达到最大。整体过程保持能量守恒。
5、然而,重力势能由于高度增加而达到最大值。因此,尽管动能为零,人仍然处于重力的持续作用下。这一过程不仅体现了物理学中的动能与势能转换原理,也揭示了人在跳远过程中能量的转移和转换机制。在实际训练中,运动员通过提高起跳前的助跑速度和姿势,可以更有效地将动能转化为重力势能,从而提高跳远成绩。
重力场中有重力势能,弹性系统中有弹力势能,引力场中有引力势能,电场中有电势能,磁场中也应该有势能,分子力学中有分子势能。
机械能守恒指:在不计空气摩擦的情况下物体动能与势能的变化量相等,也就是动能的增加或减少等于势能的减少或增加。机械能与整个物体的机械运动情况有关。当有摩擦时,一部分的机械能转化为热能,在空气中散失,另一部分转化为动能或势能。
物体做自由落体运动,重力势能转化为动能。热水和冷水混合,热水的热能转移给冷水。转移能量是要有至少两方面的物体,而转化仅仅是能量形式的变化,可以是单体,也可以是多体。
在跳水运动员压跳板的瞬间,运动员的动能转化为跳板的弹性势能。 当跳板弹起,运动员被弹出时,跳板储存的弹性势能转化为运动员的动能和重力势能。 整个过程中,跳板和运动员之间的相互作用力遵循牛顿第三定律,即作用力和反作用力相等、方向相反。