高考物理一轮复习第六单元动量第1讲动量动量定理学案新人教版
高三物理(人教)一轮复习课件:6.1 动量 动量定理

答案:B
3.[冲量的大小计算]用水平推力 F 推放在水平面上的物体, 作用时间为 t,此过程中物体始终不动.关于此过程中各力的冲 量和功,下列说法正确的是( )
①A、B 间的距离; ②水平力 F 在 5 s 时间内对物块的冲量.
[解析] (1)由牛顿第二定律:F-μmg=ma① 由运动学公式得:a=v2-t v1② 由①②得:(F-μmg)t=mv2-mv1③ ③式的物理意义为:合外力的冲量等于物体动量的变化.
(2)①选向左为正方向,在 Δt2=5 s-3 s=2 s 的时间,由动 量定理得(F-μmg)Δt2=mvA①
[答案] D
反思总结
应用动量定理解释的两类物理现象
(1)一类是物体的动量变化一定,由 F=Δtp知:t 越长,F 就 越小;t 越短,F 就越大.
(2)另一类是作用力一定,此时力的作用时间越长,动量变 化就越大;t 越短,动量变化就越小.
曲线运动中物体速度方向时刻在改变,求动量变化量 Δp= p′-p 需要应用矢量运算方法,比较复杂,如果作用力是恒力, 可以求恒力的冲量,等效代换动量的变化量.
[题组训练]
1.[应用动量定理解释生活现象]玻璃杯从同一高度自由落 下,掉落在硬质水泥地板上易碎,掉落在松软地毯上不易碎.这 是由于玻璃杯掉在松软地毯上( )
A.所受合外力的冲量较小 B.动量的变化量较小 C.动量的变化率较小 D.地毯对杯子的作用力小于杯子对地毯的作用力
解析:杯子从同一高度自由落下,与地面相碰前的瞬时速度、 动量都是一定的,由下落高度决定动量大小 p=m 2gh.与地面相 碰到静止在地面上,不管玻璃杯是否破碎,其动量的改变量的大 小都等于 m 2gh,合力的冲量与动量改变量大小相等.
(新课标)高考物理一轮总复习第六章第一讲动量动量定理动量守恒定律教案

第一讲动量动量定理动量守恒定律一、动量、动量定理1.动量(1)定义:运动物体的质量和速度的乘积叫作物体的动量,通常用p来表示.(2)表达式:p=mv.(3)单位:kg·m/s.(4)标矢性:动量是矢量,其方向和速度方向相同.2.冲量(1)定义:力和力的作用时间的乘积叫作力的冲量.(2)表达式:I=Ft.单位:N·s.(3)标矢性:冲量是矢量,它的方向由力的方向决定.3.动量定理1.内容:如果一个系统不受外力,或者所受外力的矢量和为0,这个系统的总动量保持不变.2.表达式:m1v1+m2v2=m1v1′+m2v2′或p=p′.3.适用条件(1)理想守恒:系统不受外力或所受外力的合力为零,则系统动量守恒.(2)近似守恒:系统受到的合力不为零,但当内力远大于外力时,系统的动量可近似看成守恒.(3)分方向守恒:系统在某个方向上所受合力为零时,系统在该方向上动量守恒.三、弹性碰撞和非弹性碰撞1.碰撞碰撞是指物体间的相互作用持续时间很短,而物体间的相互作用力很大的现象.2.特点在碰撞现象中,一般都满足内力远大于外力,可认为相互碰撞的系统动量守恒.3.分类1.爆炸现象爆炸过程中内力远大于外力,爆炸的各部分组成的系统总动量守恒.2.反冲运动(1)物体在内力作用下分裂为两个不同部分,并且这两部分向相反方向运动的现象.(2)反冲运动中,相互作用力一般较大,通常可以用动量守恒定律来处理.[小题快练]1.判断题(1)一个物体的运动状态变化,它的动能一定改变.( × )(2)合外力的冲量是物体动量发生变化的原因.( √ )(3)系统的动量守恒时,机械能也一定守恒.( × )(4)动量守恒定律表达式m1v1+m2v2=m1v1′+m2v2′一定是矢量式,应用时一定要规定正方向,且其中的速度必须相对同一个参考系.( √ )2.(多选)下列四幅图所反映的物理过程中,系统动量守恒的是( AC )3.A球的质量是m,B球的质量是2m,它们在光滑的水平面上以相同的动量运动.B在前,A在后,发生正碰后,A球仍朝原方向运动,但其速率是原来的一半,碰后两球的速率比v A′∶v B′为( D )A.1∶2 B.1∶3C.2∶1 D.2∶3考点一动量及动量的变化 (自主学习)动量、动能、动量变化量的比较1-1.[动量的变化] 一个质量是5 kg的小球以5 m/s的速度竖直落到地板上,随后以3 m/s 的速度反向弹回.若取竖直向下的方向为正方向,则小球动量的变化量是( )A.10 kg·m/s B.-10 kg·m/sC.40 kg·m/s D.-40 kg·m/s答案:D1-2. [动量、动量变化、动能变化] 2018年世界杯足球比赛中,一足球运动员踢一个质量为0.4 kg的足球.(1)若开始时足球的速度是4 m/s,方向向右,踢球后,球的速度为10 m/s,方向仍向右(如图甲),则足球的初动量p=,方向,足球的末动量p′=,方向;在这一过程中足球动量的改变量Δp=,方向.(2)若足球以10 m/s的速度撞向球门门柱,然后以3 m/s速度反向弹回(如图乙),则这一过程中足球的动量改变量是,方向;动能改变量是.解析:(1)取向右为正方向,初、末动量分别为p=mv=0.4×4 kg·m/s=1.6 kg·m/s,方向向右;p′=mv′=0.4×10 kg·m/s=4 kg·m/s,方向向右;动量的改变量为Δp=p′-p=2.4 kg·m/s,方向向右.(2)取向右为正方向,初、末动量分别为p 1=mv ′=0.4×10 kg·m/s=4 kg·m/s,方向向右; p 2=mv ″=0.4×(-3)kg·m/s=-1.2 kg·m/s,方向向左;动量的改变量为Δp ′=p 2-p 1=-5.2 kg·m/s,负号表示方向向左. ΔE k =12mv ′2-12mv ″2=18.2 J.答案:(1)1.6 kg·m/s 向右 4 kg·m/s 向右 2.4 kg·m/s 向右 (2)5.2 kg·m /s 向左 18.2 J考点二 冲量 动量定理 (师生共研)1.应用动量定理时应注意(1)动量定理的研究对象是一个质点(或可视为一个物体的系统).(2)动量定理的表达式是矢量式,在一维情况下,各个矢量必须选同一个正方向. 2.动量定理的应用 (1)用动量定理解释现象①物体的动量变化一定,此时力的作用时间越短,力就越大;时间越长,力就越小. ②作用力一定,此时力的作用时间越长,动量变化越大;力的作用时间越短,动量变化越小. (2)应用I =Δp 求变力的冲量.(3)应用Δp =F ·Δt 求恒力作用下的曲线运动中物体动量的变化量.[典例] [动量定理与能量的综合] (2016·全国卷Ⅰ)某游乐园入口旁有一喷泉,喷出的水柱将一质量为M 的卡通玩具稳定地悬停在空中.为计算方便起见,假设水柱从横截面积为S 的喷口持续以速度v 0竖直向上喷出;玩具底部为平板(面积略大于S );水柱冲击到玩具底板后,在竖直方向水的速度变为零,在水平方向朝四周均匀散开.忽略空气阻力.已知水的密度为ρ,重力加速度大小为g .求: (1)喷泉单位时间内喷出的水的质量;(2)玩具在空中悬停时,其底面相对于喷口的高度.解析:(1)设Δt 时间内,从喷口喷出的水的体积为ΔV ,质量为Δm ,则 Δm =ρΔV ① ΔV =v 0S Δt ②由①②式得,单位时间内从喷口喷出的水的质量为 ΔmΔt=ρv 0S ③ (2)设玩具悬停时其底面相对于喷口的高度为h ,水从喷口喷出后到达玩具底面时的速度大小为v .对于Δt 时间内喷出的水,由能量守恒定律得 12(Δm )v 2+(Δm )gh =12(Δm )v 20④ 在h 高度处,Δt 时间内喷射到玩具底面的水沿竖直方向的动量变化量的大小为Δp =(Δm )v ⑤设水对玩具的作用力的大小为F ,根据动量定理有F Δt =Δp ⑥由于玩具在空中悬停,由力的平衡条件得F =Mg ⑦联立③④⑤⑥⑦式得h =v 202g -M 2g 2ρ2v 20S2 答案:(1)ρv 0S (2)v 202g -M 2g 2ρ2v 20S2[反思总结]1.用动量定理解题的基本思路2.对过程较复杂的运动,可分段用动量定理,也可整个过程用动量定理.2-1.[对动量与冲量的理解] (多选)物体的动量变化量的大小为5 kg·m/s,这说明( ) A .物体的动量在减小 B .物体的动量在增大C .物体受到的合力冲量大小为5 N·sD .若发生变化的时间为1 s ,则物体所受合外力的大小为5 N解析:因不知动量变化的方向与初动量方向是否相同,故无法确定动量是增大还是减小,A 、B 错误;由动量定理I =Δp 可知,合外力的冲量与物体动量变化量大小一定相同,C 正确;由Δp =F ·t 可知D 正确. 答案:CD2-2.[单一过程问题] 高空作业须系安全带,如果质量为m 的高空作业人员不慎跌落,从开始跌落到安全带对人刚产生作用力前人下落的距离为h (可视为自由落体运动),此后经历时间t 安全带达到最大伸长.若在此过程中该作用力始终竖直向上,则该段时间安全带对人的平均作用力大小为( )A.m 2ght +mg B .m 2ght -mg C.m ght+mg D .m ght-mg 解析:下降h 阶段v 2=2gh ,得v =2gh ,对此后至安全带最大伸长过程应用动量定理,有-(F -mg )t =0-mv ,得F =m 2ght+mg ,A 正确. 答案:A2-3. [多过程问题] 如图所示,质量为m =2 kg 的物体,在水平力F =16 N 的作用下,由静止开始沿水平面向右运动.已知物体与水平面间的动摩擦因数μ=0.2,若F 作用t 1=2 s 后撤去,撤去F 后又经t 2=2 s ,物体与竖直墙壁相碰,若物体与墙壁作用时间t 3=0.1 s, 碰撞后反向弹回的速度v ′=6 m/s ,求墙壁对物体的平均作用力大小.(g 取10 m/s 2)解析:解法一:程序法以物体为研究对象,在t 1时间内其受力情况如图甲所示,选F 的方向为正方向. 由牛顿第二定律:F -μmg =ma 1① 撤去F 时的速度:v 1=a 1t 1② 撤去F 后受力情况如图乙所示由牛顿第二定律:-μmg =ma 2③物体开始碰墙时的速度为v 2,则v 2=v 1+a 2t 2④对碰墙过程,设墙对物体的平均作用力大小为F ,选水平向左为正方向,由动量定理:F t 3=mv ′-m (-v 2)⑤联立①②③④⑤并代入数据解得:F =280 N. 解法二:全过程整体考虑取从物体开始运动到碰撞后反向弹回的全过程用动量定理,并取F 方向为正方向,则由动量定理:Ft 1-μmg (t 1+t 2)-F t 3=-mv ′代入数据整理解得:F=280 N.答案:280 N考点三动量守恒定律的理解及应用 (自主学习)1.动量守恒定律适用条件(1)前提条件:存在相互作用的物体系.(2)理想条件:系统不受外力.(3)实际条件:系统所受合外力为0.(4)近似条件:系统内各物体间相互作用的内力远大于系统所受的外力.(5)方向条件:系统在某一方向上满足上面的条件,则此方向上动量守恒.2.动量守恒定律的表达式(1)m1v1+m2v2=m1v1′+m2v2′,相互作用的两个物体组成的系统,作用前的动量和等于作用后的动量和.(2)Δp1=-Δp2,相互作用的两个物体动量的增量等大反向.(3)Δp=0,系统总动量的增量为零.3-1.[动量守恒的条件] 一颗子弹水平射入置于光滑水平面上的木块A并留在其中,A、B 用一根弹性良好的轻质弹簧连在一起,如图所示,则在子弹打击木块A及弹簧被压缩的过程中,对子弹、两木块和弹簧组成的系统( )A.动量守恒,机械能守恒B.动量不守恒,机械能守恒C.动量守恒,机械能不守恒D.无法判定动量、机械能是否守恒答案:C3-2.[各方向动量守恒] (多选)如图所示,质量为M的楔形物体静止在光滑的水平地面上,其斜面光滑且足够长,与水平方向的夹角为θ.一个质量为m的小物块从斜面底端沿斜面向上以初速度v0开始运动.当小物块沿斜面向上运动到最高点时,速度大小为v,距地面高度为h,则下列关系式中正确的是( )A .mv 0=(m +M )vB .mv 0cos θ=(m +M )vC .mgh =12m (v 0sin θ)2D .mgh +12(m +M )v 2=12mv 20答案:BD3-3.[人船模型] 有一条捕鱼小船停靠在湖边码头,小船又窄又长,一位同学想用一个卷尺粗略测定它的质量,他进行了如下操作:首先将船平行码头自由停泊,然后他轻轻从船尾上船,走到船头后停下,而后轻轻下船,用卷尺测出船后退的距离d 和船长L .已知他自身的质量为m ,则船的质量为( )A.m (L +d )d B .m (L -d )d C.mL dD .m (L +d )L解析:设人走动时船的速度大小为v ,人的速度大小为v ′,人从船尾走到船头所用时间为t .取船的速度方向为正方向,则v =d t ,v ′=L -dt,根据动量守恒定律,有Mv -mv ′=0,解得船的质量M =m (L -d )d,故B 正确. 答案:B3-4.[动量守恒中的临界问题] 如图所示,一质量为m3的人站在质量为m 的小船甲上,以速度v 0在水面上向右运动.另一完全相同的小船乙以速率v 0从右方向驶来,两船在一条直线上运动.为避免两船相撞,人从甲船以一定的速率水平向右跃到乙船上,为能避免两船相撞,人水平跳出时相对于地面的速率至少多大?解析:设向右为正方向,人跳出前后,甲船与人动量守恒,则 (m +m 3)v 0=mv 1+m3v ′,解得v 1=4v 0-v ′3.人跳进乙船前后,二者动量守恒,则m3v ′-mv 0=(m +m 3)v 2,解得v 2=v ′-3v 04.不相撞的条件v 1≤v 2, 解得v ′≥257v 0.答案:257v 0[反思总结]动量守恒定律的解题步骤1.(2018·康杰中学高考模拟)有一宇宙飞船,它的正对面积S =2 m 2,以v =3×103m/s 的相对速度飞入一宇宙微粒区.此微粒区1 m 3空间中有一个微粒,每一个微粒的平均质量为m =2×10-7kg.设微粒与飞船外壳碰撞后附着于飞船上,要使飞船速度不变,飞船的牵引力应增加( B )A .3.6×103NB .3.6 NC .1.2×103ND .1.2 N解析:在t 时间内与飞船碰撞并附着于飞船上微粒的总质量为M =vtSm ,由动量定理得:Ft =Mv ,解得:F =3.6 N ,根据牛顿第三定律,微粒对飞船的作用力为3.6 N ,要是飞船速度不变,根据平衡条件,飞船的牵引力应增加3.6 N ,故B 正确.2.质量为1 kg 的物体做直线运动,其速度图象如图所示,则物体在前10 s 内和后10 s 内所受外力的冲量分别是( D )A .10 N·s,10 N·sB .10 N·s,-10 N·sC .0,10 N·sD .0,-10 N·s3. (2019·汉中中学月考)如图所示,质量为M 、长为L 的长木板放在光滑水平面上,一个质量也为M 的物块(视为质点)以一定的初速度从左端冲上木板,如果长木板是固定的,物块恰好停在木板的右端,如果长木板不固定,则物块冲上木板后在木板上最多能滑行的距离为( C )A .LB .3L 4C.L 2D .L4解析:设物块受到的滑动摩擦力为f ,物块的初速度v 0;如果长木板是固定的,物块恰好停在木板的右端,对小滑块的滑动过程运用动能定理:-fL =0-12Mv 20,如果长木板不固定,物块冲上木板后,物块向右减速的同时,木板要加速,最终两者一起做匀速运动,该过程系统受外力的合力为零,动量守恒,规定向右为正方向,根据系统动量守恒得:Mv 0=(M +M )v 1,对系统运用能量守恒有:fL ′=12Mv 20-12(2M )v 21,联立解得:L ′=L 2,故C 正确.4.人和冰车的总质量为M ,另一木球质量为m ,且M ∶m =31∶2.人坐在静止于水平冰面的冰车上,以速度v (相对地面)将原来静止的木球沿冰面推向正前方向的固定挡板,不计一切摩擦阻力,设小球与挡板的碰撞是弹性的,人接住球后,再以同样的速度v (相对地面)将球推向挡板.求人推多少次后不能再接到球?解析:设第1次推球后人的速度为v 1,有0=Mv 1-mv , 第1次接球后人的速度为v 1′,有Mv 1+mv =(M +m )v 1′; 第2次推球(M +m )v 1′=Mv 2-mv , 第2次接球Mv 2+mv =(M +m )v 2′ ……第n 次推球(M +m )v n -1′=Mv n -mv , 将上式各式相加,可得v n =(2n -1)mvM,当v n ≥v 时人便接不到球,可得n ≥8.25,取n =9. 答案:9次[A组·基础题]1.关于物体的动量,下列说法中正确的是( D )A.物体的动量越大,其惯性也越大B.同一物体的动量越大,其速度不一定越大C.物体的加速度不变,其动量一定不变D.运动物体在任一时刻的动量方向一定是该时刻的速度方向2.运动员向球踢了一脚,踢球时的力F=100 N,球在地面上滚动了t=10 s停下来,则运动员对球的冲量为( D )A.1 000 N·s B.500 N·sC.零D.无法确定3.(多选)(2017·全国卷Ⅲ)一质量为2 kg的物块在合外力F的作用下从静止开始沿直线运动.F随时间t变化的图线如图所示,则( AB )A.t=1 s时物块的速率为1 m/sB.t=2 s时物块的动量大小为4 kg·m/sC.t=3 s时物块的动量大小为5 kg·m/sD.t=4 s时物块的速度为零4.(多选)如图,把重物压在纸带上,用一水平力缓缓拉动纸带,重物跟着一起运动;若迅速拉动纸带,纸带将会从重物下面拉出.解释这些现象的正确说法是( CD )A.在缓慢拉动纸带时,重物和纸带间的摩擦力大B.在迅速拉动时,纸带给重物的摩擦力小C.在缓慢拉动纸带时,纸带给重物的冲量大D.在迅速拉动时,纸带给重物的冲量小5. (2019·成都实验中学入学考试)如图所示,装有弹簧发射器的小车放在水平地面上,现将弹簧压缩锁定后放入小球,再解锁将小球从静止斜向上弹射出去,不计空气阻力和一切摩擦.从静止弹射到小球落地前的过程中,下列判断正确的是( C )A .小球的机械能守恒,动量守恒B .小球的机械能守恒,动量不守恒C .小球、弹簧和小车组成的系统机械能守恒,动量不守恒D .小球、弹簧和小车组成的系统机械能守恒,动量守恒解析:小球在整个过程中除重力之外还有弹簧的弹力做功,故小球的机械能不守恒;小球从静止弹射到落地前的过程中小球所受合外力不为零,故动量不守恒;小球、弹簧和小车组成系统在整个过程中只有重力和弹力做功,故系统机械能守恒;小球从静止弹射到落地前的过程中系统所受合外力不为零,故动量不守恒,故选C.6.我国女子短道速滑队在世锦赛上实现女子3 000 m 接力三连冠.观察发现,“接棒”的运动员甲提前站在“交棒”的运动员乙前面,并且开始向前滑行,待乙追上甲时,乙猛推甲一把,使甲获得更大的速度向前冲出.在乙推甲的过程中,忽略运动员与冰面间在水平方向上的相互作用,则( B )A .甲对乙的冲量一定等于乙对甲的冲量B .甲、乙的动量变化一定大小相等、方向相反C .甲的动能增加量一定等于乙的动能减少量D .甲对乙做多少负功,乙对甲就一定做多少正功7.(多选)质量为m 的物体, 以v 0的初速度沿斜面上滑,到达最高点处返回原处的速度为v t ,且v t =0.5v 0,则( AC )A .上滑过程中重力的冲量比下滑时小B .上滑时和下滑时支持力的冲量都等于零C .合力的冲量在整个过程中大小为32mv 0 D .整个过程中物体动量变化量为12mv 0 8.(多选) (2019·莆田一中月考)如图所示,水平光滑轨道宽和弹簧自然长度均为d .m 2的左边有一固定挡板.m 1由图示位置静止释放,当m 1与m 2相距最近时m 1速度为v 1,则在以后的运动过程中( BD )A .m 1的最小速度是0B .m 1的最小速度是m 1-m 2m 1+m 2v 1 C .m 2的最大速度是v 1D .m 2的最大速度是2m 1m 1+m 2v 1 解析:从小球m 1到达最近位置后继续前进,此后拉着m 2前进,m 1减速,m 2加速,达到共同速度时两者相距最远,此后m 1继续减速,m 2加速,当两球再次相距最近时,m 1达到最小速度,m 2达最大速度:两小球水平方向动量守恒,速度相同时保持稳定,一直向右前进,m 1v 1=m 1v ′1+m 2v 2,12m 1v 21=12m 1v ′21+12m 2v 22;解得v ′1=m 1-m 2m 1+m 2v 1,v 2=2m 1m 1+m 2v 1,故m 2的最大速度为2m 1m 1+m 2v 1,m 1的最小速度为m 1-m 2m 1+m 2v 1,B 、D 正确. [B 组·能力题]9.如图所示,一质量为M =3.0 kg 的长方形木板B 放在光滑水平地面上,在其右端放一质量为m =1.0 kg 的小木块A .现以地面为参照系,给A 和B 以大小均为4.0 m/s 、方向相反的初速度,使A 开始向左运动,B 开始向右运动,但最后A 并没有滑离木板B .站在地面的观察者看到在一段时间内小木块A 正在做加速运动,则在这段时间内的某时刻木板B 相对地面的速度大小可能是( A )A .2.4 m/sB .2.8 m/sC .3.0 m/sD .1.8 m/s10. (2019·山西大学附中诊断)如图所示,倾角为θ的足够长光滑、固定斜面的底端有一垂直斜面的挡板,A 、B 两物体质量均为m ,通过劲度系数为k 的轻质弹簧相连放在斜面上,开始时两者都处于静止状态.现对A 施加一沿斜面向上的恒力F =2mg sin θ ( g 为重力加速度),经过作用时间t ,B 刚好离开挡板,若不计空气阻力,求:(1)刚施加力F 的瞬间,A 的加速度大小;(2)B 刚离开挡板时,A 的速度大小;(3)在时间t 内,弹簧的弹力对A 的冲量I A .解析:(1)刚施加力F 的瞬间,弹簧的形变不发生变化,有:F 弹=mg sin θ;根据牛顿第二定律,对A :F +F 弹-mg sin θ=ma ,解得a =2g sin θ.(2)由题意可知,开始时弹簧处于压缩状态,其压缩量为x 1=mg sin θk当B 刚要离开挡板时,弹簧处于伸长状态,其伸长量为x 2=mg sin θk=x 1 此时其弹性势能与弹簧被压缩时的弹性势能相等从弹簧压缩到伸长的过程,对A 由动能定理:(F -mg sin θ)(x 1+x 2)+W 弹=12mv 2A W 弹=ΔE p =0解得v A =2g sin θm k(3)设沿斜面向上为正方向,对A 由动量定理:(F -mg sin θ)t +I A =mv A -0 , 解得I A =mg sin θ⎝ ⎛⎭⎪⎫2m k -t 答案:(1)a =2g sin θ (2)v A =2g sin θm k (3)I A =mg sin θ⎝ ⎛⎭⎪⎫2m k -t11.如图所示,木块A 的质量m A =1 kg ,足够长的木板B 的质量m B =4 kg ,质量为m C =2 kg 的木块C 置于木板B 上,水平面光滑,B 、C 之间有摩擦.现使A 以v 0=10 m/s 的初速度向右匀速运动,与B 碰撞后将以v A ′=4 m/s 速度弹回.求:(1)B 运动过程中的最大速度值;(2)C 运动过程中的最大速度值.解析:(1)碰后瞬间B 速度最大,由动量守恒定律得m A v 0=m A (-v A ′)+m B v B所以v B =m A (v 0+v A ′)m B =1×(10+4)4m/s =3.5 m/s. (2)B 、C 以共同速度运动时,C 速度最大,由动量守恒定律得m B v B =(m B +m C )v C 所以v C =m B v B m B +m C =4×3.54+2 m/s =73m/s. 答案:(1)3.5 m/s (2)73m/s。
2025版高考物理一轮总复习专题六动量第1讲动量冲量动量定理提能演练

第1讲动量、冲量、动量定理学问巩固练1.玻璃杯从同一高度落下,掉在水泥地面上比掉在草地上简单碎,这是由于玻璃杯与水泥地面撞击过程中( )A.动能改变较大B.动量改变较大C.受到的冲量较大D.动量改变较快【答案】D2.(2024年重庆模拟)气垫鞋通过气垫的缓冲减小地面对脚的冲击力,如图所示.某同学的体重为G,穿着平底布鞋时双脚竖直着地过程中与地面的作用时间为t0,受到地面的平均冲击力大小为3G.若脚着地前的速度保持不变,该同学穿上某型号的气垫鞋时,双脚竖直着地过程中与地面的作用时间变为2.5t0,则该同学受到地面的平均冲击力大小变为 ( )A.1.8GB.1.6GC.1.2GD.0.9G【答案】A【解析】设脚着地瞬间的速度大小为v,取竖直向上为正,穿着平底布鞋时双脚竖直着地过程中,依据动量定理(F-G)·t0=0-(-mv),解得F=3G,穿上气垫鞋时双脚竖直着地过程中,依据动量定理有(F'-G)·2.5t0=0-(-mv),解得F=1.8G,A正确.3.(2024年佛山模拟)(多选)将质量为m的物体A以速率v0水平抛出,经过时间t后,物体下落了一段距离,速率仍为v0,方向却与初速度相反,如图所示.在这一运动过程中,下列说法中正确的是( )A.风对物体做功为零B.风对物体做负功C.物体机械能削减D.风对物体的冲量大小大于 2mv0【答案】BD【解析】物体被抛出后,重力对其做正功,但是其动能没有增加,说明风对物体做负功,A 错误,B正确;由于不知道风的方向,所以无法计算物体下落的高度,也就无法计算重力和风对物体所做的功,C错误;重力的冲量竖直向下,大小为mgt,合力的冲量为2mv0,依据矢量的合成可知,风对物体的冲量大小大于2mv0,D正确.综合提升练4.(2024年柳州模拟)一质量为2 kg的物块在合外力F的作用下从静止起先沿直线运动.F随时间t改变的图像如图,则( )A.0~2 s内合外力F的冲量为4 N·sB.t=2 s时物块的动量大小为2 kg·m/sC.0~4 s内合外力F的冲量为0D.t=4 s时物块的速度为零【答案】A【解析】依据冲量的定义有I=Ft,结合图像可知,图线与时间轴所围面积表示合外力的冲量,上侧的面积表示冲量方向为正,下侧的面积表示冲量方向为负,则0~2s内合外力F的冲量I1=2×2N·s=4N·s,0~4s内合外力F的冲量I2=(2×2-1×2)N·s=2N·s,A 正确,C错误;0~2s内依据动量定理有I1=mv1-0,解得p1=mv1=4kg·m/s,0~4s内依据动量定理有I2=mv2-0,解得v2=1m/s,B、D错误.5.(2024年安阳模拟)丝网版画有其独特的绘画语言,其艺术水准可与其他艺术作品相媲美.丝网版画在显影时须要用高压水枪冲洗,直至美丽画面显出,若高压水枪喷口的出水速度为20 m/s,水的密度ρ=1.0×103 kg/m3,水与版画接触后沿版画平面散开,则版画单位面积上受到的冲击力约为( )A.2×105 NB.4×105 NC.6×105 ND.8×105 N【答案】B【解析】设出水时间为t,水枪的喷口的横截面积为S,对画表面的冲击力为F,水枪喷出水的速度为v,则在t时间内喷出水的质量为m=ρV=ρSvt,以这部分水为探讨对象,以水喷出的方向为正方向,则由动量定理可得-Ft=0-mv,所以F==ρSv2,由水枪喷嘴的横截面积很小,可忽视不计,则单位面积所受到水的冲击力约为F=103kg/m3×(20m/s)2=4×105N,B正确.6.如图甲所示,粗糙固定斜面与水平面的夹角为37°,质量为1.2 kg的小物块(可视为质点),在沿斜面对上的恒定推力F作用下从A点由静止起先向上运动,作用一段时间后撤去推力F,小物块能达到的最高位置为C点,小物块从A到C的v-t图像如图乙所示(g取10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8).求:(1)撤去F后小物块运动的加速度;(2)小物块与斜面间的动摩擦因数;(3)0~1.2 s内推力F的冲量.解:(1)由图像可以知道撤去F后物块运动的加速度大小为a2==10m/s2.(2)在匀减速直线运动过程中由牛顿其次定律知mg sin37°+μmg cos37°=ma2,解得μ=0.5.(3)匀加速直线运动过程的加速度大小为a1=m/s2,沿斜面方向依据牛顿其次定律可得F-mg sin37°-μmg cos37°=ma1,得F=16N.I=Ft,其中t=0.9s,解得I=14.4N·s.。
高考物理一轮复习 第6章 动量守恒定律及其应用 第1讲 动量 动量定理课时作业(含解析)新人教版-新

第1讲动量动量定理时间:45分钟总分为:100分一、选择题(此题共10小题,每一小题7分,共70分。
其中1~7题为单项选择,8~10题为多项选择)1.下面关于物体动量和冲量的说法错误的答案是()A.物体所受合外力的冲量越大,它的动量也越大B.物体所受合外力的冲量不为零,它的动量一定要改变C.物体动量增量的方向,就是它所受冲量的方向D.物体所受合外力越大,它的动量变化就越快答案 A解析Ft越大,Δp越大,但动量不一定越大,它还与初态的动量有关,故A错误;Ft =Δp,Ft不为零,Δp一定不为零,B正确;冲量不仅与Δp大小相等,而且方向一样,C 正确;物体所受合外力越大,速度变化越快,即动量变化越快,D正确。
此题选说法错误的,应当选A。
2.将质量为0.5 kg的小球以20 m/s的初速度竖直向上抛出,不计空气阻力,g取10 m/s2,以下判断正确的答案是()A.小球从抛出至最高点受到的冲量大小为10 N·sB.小球从抛出至落回出发点动量的增量大小为0C.小球从抛出至落回出发点受到的冲量大小为0D.小球从抛出至落回出发点受到的冲量大小为10 N·s答案 A解析小球在最高点速度为零,取向下为正方向,小球从抛出至最高点受到的冲量:I =0-(-mv0)=10 N·s,A正确;因不计空气阻力,所以小球落回出发点的速度大小仍等于20 m/s,但其方向变为竖直向下,由动量定理知,小球从抛出至落回出发点受到的冲量为:I′=Δp=mv0-(-mv0)=20 N·s,如此冲量大小为20 N·s,B、C、D错误。
3.(2019·四川自贡高三一诊)校运会跳远比赛时在沙坑里填沙,这样做的目的是可以减小()A.人的触地时间B.人的动量变化率C.人的动量变化量D.人受到的冲量答案 B解析 跳远比赛时,运动员从与沙坑接触到静止,动量的变化量Δp 一定,由动量定理可知,人受到的合力的冲量I =Δp 是一定的,在沙坑中填沙延长了人与沙坑的接触时间,即t 变大,由动量定理:Δp =Ft ,可得Δpt=F ,Δp 一定,t 越大,动量变化率越小,人受到的合外力越小,人越安全,B 正确。
2022届新教材一轮复习人教版 6.1 动量 动量定理 学案

第六章动量和动量守恒定律课标解读课程标准命题热点1.通过实验和理论推导,理解动量定理和动量守恒定律,能用其解释生活中的有关现象。
知道动量守恒定律的普适性。
2.探究并了解物体弹性碰撞和非弹性碰撞的特点,定量分析一维碰撞问题并能解释生产生活中的弹性碰撞和非弹性碰撞现象。
3.体会用动量守恒定律分析物理问题的方法,体会自然界的和谐与统一。
(1)动量定理的理解与应用。
(2)动量守恒定律的理解与应用。
(3)动量守恒与能量守恒的综合应用。
(4)动量守恒定律与电磁学、原子物理等知识的综合应用。
第1讲动量动量定理知识梳理·双基自测ZHI SHI SHU LI SHUANG JI ZI CE知识梳理知识点1动量1.动量(1)定义:运动物体的质量和速度的乘积。
(2)公式:p=m v。
(3)单位:千克米每秒,符号是kg·m/s。
(4)矢量性:方向与速度的方向相同,运算遵循平行四边形定则。
2.动量变化量(1)定义:物体在某段时间内末动量和初动量的矢量差(也是矢量)。
(2)动量始终保持在一条直线上时的运算:选定一个正方向,动量、动量的变化量用带正、负号的数值表示,Δp=p′-p。
知识点2动量定理1.冲量(1)定义:力与力的作用时间的乘积。
(2)公式:I=FΔt。
(3)单位:牛顿秒,符号是N·s。
(4)矢量性:方向与力的方向相同。
(5)物理意义:反映力的作用对时间的积累效应。
2.动量定理(1)内容:物体在一个过程始末的动量变化量等于它在这个过程中所受合力的冲量。
(2)表达式:m v′-m v=F合Δt或p′-p=F合Δt。
思考:教材中是如何推导动量定理表达式的?[答案]设一质量为m的物体,初速度为v,在恒力F作用下的时间t内,速度从v变化到v′,由于物体做匀加速运动,则有a=v′-vΔt,再根据牛顿第二定律得F=ma=m(v′-v)Δt,即FΔt=m v′-m v。
双基自测一、堵点疏通1.某物体的速度大小不变,动量一定不变。
高考物理一轮复习第六章第1课时动量、动量定理课件

课堂探究·突破考点
第1课时
本课栏目开关
典例剖析 例1 用电钻给建筑物钻孔时,钻头所受的阻力与深度成正
比,若钻头匀速钻进时第1秒内阻力的冲量为100 N·s,求5 s 内阻力的冲量.
解析 钻头所受的阻力与深度成正比,而钻头又是匀速钻 进,即深度与时间成正比,因此阻力与时间成正比,可以用 平均值来求变力的冲量.设阻力与时间的比例常数为k,则Ff =kt 所以第1秒的冲量I1=12(0+kt)t 5秒内的冲量I2=12(0+kt′)t′ 由以上两式可知I2=2 500 N·s. 答案 2 500 N·s
联 ①两物理量均为状态量 系 ②两者大小满足Ek=2pm2 或p= 2mEk
课堂探究·突破考点
第1课时
本课栏目开关
2.p、Δp和ΔΔpt 的区别 (1)p=mv是动量,既有大小又有方向,是状态量,即与状态 有关. (2)Δp=p′-p,是动量变化量,也是矢量,是过程量,与状 态变化有关,与合力的冲量等大同向. (3)ΔΔpt 是动量的变化率,大小等于合外力:F=ΔΔpt .
答案 见解析
基础再现·深度思考
第1课时
本课栏目开关
[知识梳理]
1.动量
(1)定义:物体的质量 和 速度 的乘积.
(2)表达式:p= mv .单位:千克米每秒(kg·m/s).
(3)动量的三性
①矢量性:方向与 速度 的方向相同.
②瞬时性:动量是描述物体运动状态的物理量,动量定义
中的速度是瞬时速度,是针对某一 时刻 而言的.
课堂探究·突破考点
第1课时
本课栏目开关
解析 设时间t内落至石头上的水的质量为m,水的速度为v, 则 mgh=12mv2 m=Qtρ 设石头对水的平均作用力为F,则 Ft=mv 即F=Qρv =0.10×1×103× 2×10×20 N=2×103 N. 由牛顿第三定律得水对石头的冲击力为F′=F=2×103 N.
动量和动量定理—(人教版)高考大一轮复习优质课件ppt

化量为(g=10 m/s2,不计空气阻力)( )
A.700 kg·m/s C.350( 5-1) kg·m/s
B.350 5 kg·m/s D.350( 5+1) kg·m/s
解析:运动员只受重力, 则由动量定理可知动 量的变化量为 Δp=mgt =70×10×1 kg·m/s = 700 kg·m/s,故 A 正确, B、C、D 错误。
动量和动量定理—(人教版)高考大 一轮复 习优质 课件ppt
返回
动量和动量定理—(人教版)高考大 一轮复 习优质 课件ppt
考点二 动量定理的理解和应用
解析:物体质量为 0.1 kg,即重力为 1 N,在 0~1 s 时间内物体保持静止,即物体是从 1 s 后开始向上加速运动的,A 错误; F-mg 在第 3 s 末物体所受拉力最大,a= m =20 m/s2,a>g,此时加速度最大,B 正确; 根据 IF=Ft 可知,图线与坐标轴围成的面积表示 F 的冲量,所以 5~9 s 内 F 与重力 的冲量之和为零,则动量变化量为零,即第 5 s 末和第 9 s 末物体的速度相等,C 正 确; 物体在 0~9 s 所受 F 与重力的冲量之和 I 总=F2mt-mgt=4.5 N·s,方向向上,则第 9 s 末物体的速度方向向上且不为零,物体没有上升到最高点,D 错误。
2.动量定理的应用技巧 (1)应用 I=Δp 求变力的冲量 如果物体受到大小或方向改变的力的作用,则不能直接用 I=Ft 求冲量,可以求 出该力作用下物体动量的变化 Δp,等效代换得出变力的冲量 I。 (2)应用 Δp=FΔt 求动量的变化 例如,在曲线运动中,速度方向时刻在变化,求动量变化(Δp=p2-p1)需要应用 矢量运算方法,计算比较复杂。如果作用力是恒力,可以求恒力的冲量,等效代 换得出动量的变化。
新课标2023版高考物理一轮总复习第六章动量动量守恒定律第1讲动量定理课件

压公仔的头部,使之缓慢下降至某一位置,之后迅速放手。公仔的
头部经过时间t,沿竖直方向上升到另一位置时速度为零。此过程弹簧始终处于
弹性限度内,不计空气阻力及弹簧质量。在公仔头部上升的过程中
Байду номын сангаас
()
A.公仔头部的机械能守恒
B.公仔头部的加速度先增大后减小
C.弹簧弹力冲量的大小为mgt
D.弹簧弹力对头部所做的功为零
情境创设 一个质量为m的物体,在粗糙的水平面上运动,物体与水平面间的动摩擦因数 为μ。
微点判断 (1)动量越大的物体,其速度越大。 (2)物体的动量越大,其惯性也越大。 (3)物体所受合力不变,则动量也不改变。 (4)物体沿水平面运动时,重力不做功,其冲量为零。 (5)物体所受合外力的冲量的方向与物体末动量的方向相同。 (6)物体所受合外力的冲量的方向与物体动量变化量的方向是一致的。
[要点自悟明]
1.动能、动量和动量变化量的比较
物理量
动能
动量
动量变化量
定义 物体由于运动而具 物体的质量和速度的 物体末动量与初动量的
有的能量
乘积
矢量差
定义式 标矢性
Ek=12mv2 标量
p=mv 矢量
Δp=p′-p 矢量
特点
状态量
状态量
过程量
关联方程
Ek=2pm2 ,Ek=12pv,p= 2mEk,p=2vEk
2.应用动量定理解题的三点说明 (1)动量定理反映了力的冲量与动量变化量之间的因果关系,即外力的冲量是原因,
物体的动量变化量是结果。 (2)动量定理中的冲量是合力的冲量,而不是某一个力的冲量,它可以是合力的冲
量,可以是各力冲量的矢量和,也可以是外力在不同阶段冲量的矢量和。 (3)动量定理表达式是矢量式,等号包含了大小相等、方向相同两方面的含义。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
第六单元动量一、考情分析1.动量、动量守恒定律是高中物理的重点知识,动量守恒定律通常结合动能定理或能量守恒定律来解决碰撞、打击、反冲等问题.在2016年以前高考对动量的考查一般限定在力学且以计算题的形式出题,难度中等偏上.2.2017年以后动量作为解题重要思想方法,动量定理和动量守恒定律可与静电场、磁场、电磁感应等核心知识综合,这将是高考的重要趋势.二、知识特点1.矢量性:冲量、动量、动量的变化三个物理量均是矢量,动量定理、动量守恒定律的表达式均是矢量式,在列方程时通常要规定正方向,没有特殊说明,一般取初速度的方向为正方向.2.普遍性:动量定理和动量守恒定律都具有广泛的适用范围,不仅适用于宏观、低速系统,也适用于高速运动的微观粒子组成的系统.三、复习方法本单元内容的复习应抓好以下两个方面:1.重视矢量性:动量定理、动量守恒定律均是矢量式,在应用过程中应先规定正方向,把矢量运算转化成代数运算.2.注重综合分析能力和对实际问题抽象化的能力:加强贴近生活、贴近高考题型的训练,抓住典型问题,如一动碰一静弹性碰撞模型、子弹打木块模型、人船模型、爆炸问题、反冲问题等,结合新背景、新素材考查上述问题是高考命题的方向.第1讲动量动量定理考纲考情核心素养►动量动量定理Ⅱ►动量、动量变化量、冲量的概念.►动量定理的内容及表达式.物理观念全国卷5年4考高考指数★★★★★►应用动量定理解释现象.科学思维知识点一动量1.定义:运动物体的质量和速度的乘积叫做物体的动量,通常用p来表示.2.表达式:p=mv.3.单位:kg·m/s.4.标矢性:动量是矢量,其方向和速度方向相同.知识点二动量定理1.冲量(1)定义:力和力的作用时间的乘积叫做这个力的冲量.公式:I=Ft.(2)单位:冲量的单位是牛·秒,符号是N·s.(3)方向:冲量是矢量,恒力冲量的方向与力的方向相同.2.动量定理(1)内容:物体所受合外力的冲量等于物体动量的变化.(2)表达式:I合=Δp或F合·t=p′-p.(3)矢量性:动量变化量的方向与合外力的方向相同,可以在某一方向上用动量定理.1.思考判断(1)动量越大的物体,其速度越大.( ×)(2)物体的动量越大,其惯性也越大.( ×)(3)物体所受合力不变,则动量也不改变.( ×)(4)物体沿水平面运动时,重力不做功,其冲量为零.( ×)(5)物体所受合外力的冲量方向与物体末动量的方向相同.( ×)(6)物体所受合外力的冲量方向与物体动量变化的方向是一致的.( √)2.质量为5 kg的小球以5 m/s的速度竖直落到地板上,随后以3 m/s的速度反向弹回,若取竖直向下的方向为正方向,则小球动量的变化为( D )A.10 kg·m/s B.-10 kg·m/sC.40 kg·m/s D.-40 kg·m/s解析:动量的变化是末动量减去初动量,规定了竖直向下为正方向,则小球的初动量p1=mv1=25 kg·m/s,末动量p2=mv2=-15 kg·m/s,所以动量的变化Δp=p2-p1=-40 kg·m/s.3.质量相同的子弹a、橡皮泥b和钢球c以相同的初速度水平射向竖直墙,结果子弹穿墙而过,橡皮泥粘在墙上,钢球被以原速率反向弹回.关于它们对墙的水平冲量的大小,下列说法中正确的是( B )A.子弹、橡皮泥和钢球对墙的冲量大小相等B .子弹对墙的冲量最小C .橡皮泥对墙的冲量最小D .钢球对墙的冲量最小解析:设子弹a 、橡皮泥b 和钢球c 的质量均为m ,初速度均为v 0,子弹穿墙后的速度为v ,则根据动量定理有:I a =m (v 0-v ),I b =mv 0,I c =2mv 0,所以B 项正确,A 、C 、D 项错误.4.如图所示为某物业公司的宣传提醒牌.从提供的信息知:一枚30 g 的鸡蛋从17楼(离地面安全帽为45 m 高)落下,能砸破安全帽.若鸡蛋壳与安全帽的作用时间为4.5×10-4s,人的质量为50 kg,重力加速度g 取10 m/s 2,则安全帽受到的平均冲击力的大小约为( B )A .1 700 NB .2 000 NC .2 300 ND .2 500 N解析:鸡蛋从17楼(离地面安全帽为45 m 高)落下,可近似看成是自由落体运动,则根据v 2=2gh 可得落到安全帽上的瞬时速度为v =30 m/s,鸡蛋壳与安全帽碰撞的过程,由动量定理得:F Δt =Δp ,即有:F =Δp Δt =mv Δt =30×10-3×304.5×10-4 N =2 000 N,选项B 正确.5.如图所示,运动员向球踢了一脚,踢球时的力F =100 N,球在地面上滚动了10 s 后停下来,若足球受到地面阻力为5 N,则运动员对球的冲量为( C )A .1 000 N·sB .500 N·sC .50 N·sD .无法确定解析:滚动了10 s 是地面摩擦力对足球的作用时间,不是踢球的力的作用时间,选项A 错误;对全过程应用动量定理得I -ft =0,所以I =50 N·s ,选项C 正确.考点1 动量和冲量1.动量、动能和动量变化量的比较动量动能动量变化量 定义物体的质量和速度的乘积物体由于运动而具有的能量物体末动量与初动量的矢量差 定义式 p =mvE k =12mv 2Δp =p ′-p矢标性 矢量 标量 矢量 特点 状态量状态量过程量关联 方程E k =p 22m ,E k =12pv ,p =2mE k ,p =2E kv冲量功定义 作用在物体上的力和力作用时间的乘积作用在物体上的力和物体在力的方向上的位移的乘积单位 N·sJ公式 I =Ft (F 为恒力)W =Fl cos θ(F 为恒力)矢标性 矢量标量意义(1)表示力对时间的累积 (2)是动量变化的量度(1)表示力对空间的累积 (2)是能量变化的量度1.质量为0.2 kg 的球竖直向下以6 m/s 的速度落至水平地面,再以4 m/s 的速度反向弹回.取竖直向上为正方向,在小球与地面接触的时间内,关于球的动量变化量Δp 和合外力对小球做的功W ,下列说法正确的是( A )A .Δp =2 kg·m/s W =-2 JB .Δp =-2 kg·m/s W =2 JC .Δp =0.4 kg·m/s W =-2 JD .Δp =-0.4 kg·m/s W =2 J解析:取竖直向上为正方向,则小球与地面碰撞过程中动量的变化量Δp =mv 2-mv 1=0.2×4 kg·m/s-0.2×(-6) kg·m/s=2 kg·m/s ,方向竖直向上.由动能定理知,合外力做的功W =12mv 22-12mv 21=12×0.2×42 J -12×0.2×62J =-2 J.2.(多选)如图所示,一个物体在与水平方向成θ角的拉力F 的作用下匀速前进了时间t ,则( AD )A .拉力对物体的冲量大小为FtB .拉力对物体的冲量大小为Ft sin θC .摩擦力对物体的冲量大小为Ft sin θD .合外力对物体的冲量大小为零解析:拉力F 对物体的冲量大小为Ft ,故A 项正确,B 项错误;物体受到的摩擦力F f =F cos θ,所以,摩擦力对物体的冲量大小为F f t =Ft cos θ,故C 项错误;物体匀速运动,则合外力为零,所以合外力对物体的冲量大小为零,故D 项正确.3.如图所示,ad 、bd 、cd 是竖直面内三根固定的光滑细杆,a 、b 、c 、d 四个点位于同一圆周上,a 在圆周最高点,d 在圆周最低点,每根杆上都套着质量相等的小滑环(图中未画出),三个滑环分别从a 、b 、c 三个点同时由静止释放.关于它们下滑的过程,下列说法正确的是( A )A .重力对它们的冲量相同B .弹力对它们的冲量相同C .合外力对它们的冲量相同D .它们动能的增量相同解析:这是“等时圆”,即三个滑环同时由静止释放,运动到最低点d 点的时间相同,由于三个环的重力相等,由公式I =Ft 分析可知,三个环重力的冲量相等,故A 正确;c 环受到的弹力最大,运动时间相等,则弹力对环c 的冲量最大,故B 错误;a 环的加速度最大,受到的合力最大,则合力对a 环的冲量最大,故C 错误;重力对a 环做功最多,其动能的增量最大,故D 错误.名师点睛对冲量的进一步理解1力作用在物体上一段时间,一定有冲量,但不一定做功.2只有恒力的冲量才能用公式I =F ·t 计算,变力的冲量不能使用. 3只有合力的冲量才等于物体动量变化,某一个力的冲量并不等于动量变化.考点2 动量定理的理解和应用题型1 对动量定理的理解(2019·全国卷Ⅰ)最近,我国为“长征九号”研制的大推力新型火箭发动机联试成功,这标志着我国重型运载火箭的研发取得突破性进展.若某次实验中该发动机向后喷射的气体速度约为3 km/s,产生的推力约为4.8×106N,则它在1 s 时间内喷射的气体质量约为( )A .1.6×102kg B .1.6×103kg C .1.6×105 kgD .1.6×106kg【点拨】 以喷出的气体为研究对象,其重力相对火箭对气体的推力可忽略. 【解析】 根据动量定理有F Δt =Δmv -0,解得Δm Δt =F v =1.6×103kg/s,所以选项B 正确.【答案】 B 高分技法应用动量定理的注意事项 1动量定理表明冲量是使物体动量发生变化的原因,冲量是物体动量变化的量度.这里所说的冲量必须是物体所受的合外力的冲量或者说是物体所受各外力冲量的矢量和.2动量定理是矢量式,在应用动量定理前必须确定正方向,在应用动量定理列式时,已知方向的动量、冲量均需加符号与正方向一致时为正,反之为负,未知方向的动量、冲量通常先假设为正,解出后再判断其方向.1.质量为m 的运动员从下蹲状态向上起跳,经时间t 身体伸直并刚好离开水平地面,该过程中,地面对他的冲量大小为I .重力加速度大小为g .运动员离开地面时的速度大小为( B )A .gt B.I m -gt C.I m+gtD.I m解析:本题考查动量定理的应用.运动员受支持力和重力,取向上为正方向,由动量定理有I -mgt =mv -0,解得运动员离开地面时的速度大小为v =I m-gt ,故B 正确.题型2 应用动量定理求平均作用力(或变力冲量)高空坠物极易对行人造成伤害.若一个50 g 的鸡蛋从一居民楼的25层坠下,与地面的碰撞时间约为2 ms,则鸡蛋对地面产生的冲击力约为( )A .10 NB .102N C .103ND .104N【解析】 设每层楼高约为3 m,则下落高度约为h =3×24 m=72 m,达到的速度v 2=2gh ,根据动量定理(F -mg )t =0-(-mv ),解得鸡蛋受到地面的冲击力F =mvt+mg ≈103N,由牛顿第三定律知C 正确.【答案】 C 高分技法变力冲量的计算方法 动量定理 若I 无法直接求得,可利用I =Δp 间接求出,这是求变力冲量的首选方法 平均力法如果力随时间是均匀变化的,则F =12(F 0+F t ),该变力的冲量为I =12(F 0+F t )tF t 图象F t 图线与时间轴围成的“面积”表示力的冲量2.一个质量为m =100 g 的小球从h =0.8 m 的高处自由下落,落到一个厚软垫上,若从小球接触软垫到小球陷至最低点经历了t =0.2 s,规定竖直向下的方向为正,则在这段时间内,软垫对小球的冲量为(取g =10 m/s 2)( C )A .0.6 N·sB .0.4 N·sC .-0.6 N·sD .-0.4 N·s解析:设小球自由下落h =0.8 m 的时间为t 1,由h =12gt 21得t 1=2hg=0.4 s .设I N 为软垫对小球的冲量,并令竖直向下的方向为正方向,则对小球整个运动过程运用动量定理得mg (t 1+t 2)+I N =0,解得I N =-0.6 N·s.负号表示软垫对小球的冲量方向和重力的方向相反.故选项C 正确.题型3 应用动量定理解决多过程问题某同学研究重物与地面撞击的过程,利用传感器记录重物与地面的接触时间.他让质量为m =9 kg 的重物(包括传感器)从高H =0.45 m 处自由下落撞击地面,重物反弹高度h =0.20 m,重物与地面接触时间t =0.1 s .若重物与地面的形变很小,可忽略不计.g 取10 m/s 2,求:(1)重物受到地面的平均冲击力大小; (2)重物与地面撞击过程中损失的机械能.【解析】 (1)重物自由下落,设落地前瞬间的速度为v 1,有H =12gt 2,v 1=gt ,解得v 1=3 m/s设反弹瞬间速度为v 2,有v 22=2gh , 解得v 2=2 m/s规定向上为正方向,由动量定理得(F -mg )t =mv 2+mv 1, 解得F =540 N.(2)损失的机械能ΔE =12mv 21-12mv 22=22.5 J.【答案】 (1)540 N (2)22.5 J 高分技法用动量定理解题的基本思路3.(多选)水平推力F 1和F 2分别作用于水平面上原来静止的质量相等的a 、b 两物体上,作用一段时间后撤去推力,物体将继续运动一段时间停下,两物体的v t 图象如图所示.已知图中线段AB ∥CD ,则整个运动过程中( AC )A .F 1的冲量小于F 2的冲量B .F 1的冲量等于F 2的冲量C.两物体受到的摩擦力大小相等D.两物体受到的摩擦力大小不等解析:题图中AB与CD平行,说明推力撤去后两物体的加速度相同,而撤去推力后物体的合力等于摩擦力,根据牛顿第二定律可知,两物体受到的摩擦力大小相等,故C正确,D错误;根据动量定理,对整个过程研究得,F1t1-ft OB=0,F2t2-ft OD=0;由题图看出,t OB<t OD,则有F1t1<F2t2,即F1的冲量小于F2的冲量,故A正确,B错误.- 11 -。