专题 动量守恒定律

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微专题Ⅰ 动量守恒定律几种模型分析(学生版) 2024-2025学年高二物理同步(人教版选修第一册)

微专题Ⅰ 动量守恒定律几种模型分析(学生版) 2024-2025学年高二物理同步(人教版选修第一册)

1、掌握动量守恒定律中的几种重要考试模型,清晰如何分析及进行运用。

[例题1](2024春•高新区期末)如图所示,一小车静止于光滑水平面,其上固定一光滑弯曲轨道,例题3]如甲图所示,水平光滑地面上用两颗钉子的小车,小车的四分之一圆弧轨道是光滑的,半径为切,视为质点的质量为m=1kg的物块从(1)两小球速度相同时,弹簧最短,弹性势能最大A.m B=4mB.第一次碰撞过程中,弹簧弹性势能的最大值为0.6m v20C.第一次碰撞过程中,弹簧压缩量的最大值为0.768v0t0D.第一次碰撞过程中,弹簧压缩量的最大值为1.128v0t0例题5](2024•黄陂区校级一模)质量为2kg的小球b静止在光滑的水平地面上,左端连接一水平A.π+2m,π―2mA.球A沿槽C下滑过程中,槽B.整个过程中球A、球B和槽C.球A第一次滑至槽C最低点过程中,球D.球A与弹簧作用后,能够追上槽[例题7](2024春•天河区校级期末)如图所示,水平桌面光滑,轻弹簧一端固定在墙上,另一端A.动量不守恒,机械能守恒[例题10](2022秋•历下区校级期中)向空中发射一枚炮弹,不计空气阻力,当此炮弹的速度恰好例题12]有人对鞭炮中炸药爆炸的威力产生了浓厚的兴趣,他设计如下实验,在一光滑水平面上放置两个大小相等(可视为质点)紧挨着的1.(多选)(2024•济南三模)质量为A.子弹击中物块后瞬间,物块水平方向的速度大小变为B.子弹击中物块后瞬间,物块竖直方向的速度大小变为C.物块下落的总时间为A.滑块从A到B时速度大小等于A.滑块C与弹簧脱离的瞬间获得的速度v c=1m/sB.轻弹簧长度最短时,所具有的弹性势能E p=12JC.滑块C在传送带上因摩擦产生的热量Q1=8J(2024春•温州期中)为了探究物体间碰撞特性,设计了如图所示的实验装置。

水平直轨道AB、CD和水平传送带平滑无缝连接,两半径均为管道DEF与轨道CD和足够长的水平直轨道2m的滑块c用劲度系数k=100N/m的轻质弹簧连接,静置于轨道的滑块a以初速度v0=17m/s从A处进入,经传送带和(1)物块a到达D点的速度;(2)物块a刚到达与O1等高的E点时对轨道的压力的大小;(3)若a、b两物块碰后粘在一起,则在接下来的运动中弹簧的最大压缩量。

2025年高考物理总复习课件专题六动量第2讲动量守恒定律

2025年高考物理总复习课件专题六动量第2讲动量守恒定律

高考总复习·物理
2.(多选)如图所示,质量为4 kg的小车Q静止在光滑的水平面上,质量为2 kg的可视为质点的小球P用质量不计、长为0.75 m的细线拴接在小车上的 固定竖直轻杆的O点.现将小球拉至与O等高的位置,且细线刚好绷直, 拉起过程中小车静止,某时刻给小球一竖直向下的速度v0=3 m/s,g取 10 m/s2.当细线第一次呈竖直状态时,下列说法正确的是( AC ) A.小车Q的位移大小为0.25 m B.小球P的速度大小为2 6 m/s C.小车Q的速度大小为2 m/s D.小球下落过程中,线对小球P做的功为7 J
高考总复习·物理
例1 (2023年潮州模拟)滑板运动是青少年喜欢的运动之一,某滑板运动场地 如图所示.水平面BC与斜面AB和圆弧CD平滑连接,滑板爱好者站在滑板甲上 由静止从A点滑下,同时另一完全相同的滑板乙从圆弧上的D点由静止释放.两 滑板在水平面上互相靠近时,滑板爱好者跳到滑板乙上,并和滑板乙保持相 对静止,此后两滑板沿同一方向运动且均恰好能到达D点,被站在D点的工作 人员接收.已知斜面AB长l=1.225 m,倾角为θ=30°,圆心O与D点的连线与 竖直方向的夹角α=60°,滑板质量m=5 kg,滑板爱好者的质量M=55 kg, 不计空气阻力及滑板与轨道之间的摩擦,滑板爱好者与滑板均可视为质点,g 取10 m/s2.求: (1)圆弧CD的半径; (2)滑板乙在下滑过程中经过圆弧最低点C时,对C点压力的大小.
高考总复习·物理
例2 (2023年广东模拟)小华受《三国演义》的启发,设计了一个“借箭” 游戏模型.如图所示,城堡上装有一根足够长的光滑细杆,杆上套一个质量 为m3=160 g的金属环,金属环用轻绳悬挂着一个质量为m2=210 g的木块, 静止在城墙上方.若士兵以一定角度射出质量为m1=30 g的箭,箭刚好水平 射中木块并留在木块中(箭与木块的作用时间很短),之后带动金属环运动. 已知箭的射出点到木块的水平距离为s=80 m、竖直高度为H=20 m,g取 10 m/s2,箭、木块、金属环均可视为质点,忽略空气阻力,求: (1)箭射中木块并留在木块中瞬间整体的速度多大; (2)若箭和木块整体上升的最大高度小于绳长,则其 第一次回到最低点时的速度多大?

动量守恒定律计算专题答案解析讲解

动量守恒定律计算专题答案解析讲解

动量守恒定律的综合应用1、质量为M长为L的木块静止在光滑水平面上,现有一质量为m的子弹以水平初速度V。

射入木块,穿出时子弹速度为v,求子弹与木块作用过程中系统损失的机械能。

动量守恒:mV o=Mv木+mVv 木=(mV)-mV)/M能量损失E=m(v。

)2/2-M((mV o-mV)/M) 2/22、如图所示,在竖直平面内,一质量为M的木制小球(可视为质点)悬挂于O点,悬线长为L. 一质量为m的子弹以水平速度V o射入木球且留在其中,子弹与木球的相互作用时间极短,可忽略不计.(1)求子弹和木球相互作用结束后的瞬间,它们共同速度的大小;(2)若子弹射入木球后,它们能在竖直平面内做圆周运动,v o应为多大?(1)由动量守恒mv o= (m+M v所以V=mv o (/m+M)(2)设小球在竖直平面内做圆周运动时,通过最高点的最小速度为V,根据牛顿第二定律有(m+M)g = (m+M)v‘ 2/L小球在竖直平面内做圆周运动的过程中机械能守恒,取小球做圆周运动的最低点所在水平面为零势能平面,所以(m+M)v2/2 = 2(m+M)gL+ (m+M)v‘ 2/2 解得v o=( m+M / m?5gL即v o>( m+M ) /m ?5gL3、如图所示,长为L、质量为M的小船停在静水中,一个质量为m的人站在船头,若不计水的y庆」阻* I* * I力,当人从船头走到船尾的过程中,人相对地面的位移各是多少?设某时刻人对地的速度为v人,船对地的速度为V船,取人行进的方向为正方向,根据动量守恒定律有:m人v人-m船v船=0 即v船:v人=v人:m船.人的位移s人=V人t,船的位移s 船= V船t ,所以船的位移与人的位移也与它们的质量成反比,即s船:s人=口人:m船①由图中可以看出:s船+s 人=L②叫%由①②两式解得s人=「• 11 L, s船=匕一、L4、如图所示,在光滑的水平面上有两物体m和m2,其中m2静止,m以速度v 0向m2运动并发生碰撞,设碰撞中机械能的损失可忽略不计.求两物体的最终速度.并讨论以下种情况,m>>m时,m和m2的速度分别是多少?m=m时,m和m2的速度分别是多少?m<<m时,m和m2的速度分别是多少?m、m碰时动量守恒mv o=mv i+mv2---①弹性碰撞机械能守恒mv o2/2= m i V i2/2+ m 2V22/2-②由①②得:2mv o -m i v i2=mv22,即:v o+v i=v2 ------------------- ③由①③得:V i=(m i-m2)v o/(m i+m)—④v2=2mv o/(m i+m) ------- ⑤讨论:①m=m时,v i=0, V2=v o两球交换速度②m> m时,v i、V2与④⑤式相等vi> 0, V2> 0③m v m时,v i、V2与④⑤式相等v i< 0, V2> 0④m<< m时,v i=-v o、V2=0, m反弹,m不动⑤m>> m时,v i=v、V2~2 V2, m不受影响,m碰后飞出去.5、如图所示,一个质量为m的玩具青蛙,蹲在质量为M的小车的细杆上,小车放在光滑的水平桌面上.若车长为L ,细杆高为h,且位于小车的中点,试求玩具青蛙至多以多大的水平速度跳出,才能落到车面上?解;(1)由物块与千弹一起恰能通过轨道最高点小1由牛顿第二定律得’(灯亠朋逗=口厂加二・22?物体与子弹组成的系统机械能守恒,由机械能守屯定谭得:\(M+m)七汁〔M+血)計2尺二2 (M+m)代入数据解得s ^-=6R/E;■(2〕系统动童守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:JfiV=(爪+皿〕V-r代入数IS解得:v-600m/s;(3)由能量守恒定律得:1 , I °i E=-mv i-7 1K+m) v-t j代入数据解得;AE=17S2J;6、如图所示,ABC[是由两部分光滑轨道平滑连接在一起组成的,AB为水平轨道,BCD是半径为R的半圆弧轨道,质量为M的小物块,静止在AB轨道上,一颗质7为m子弹水平射入物块但未穿出,物块与子弹一起运动,恰能贴着轨道内侧通过最高点从D点飞出.取重力加速度g,求: 物块与子弹一起刚滑上圆弧轨道B点的速度;子弹击中物块前的速度;系统损失的机械能.解:m 由物块与千弹一起恰能通过轨道最高点D,由牛顿第二定律得:.2R物体与干弹组成的系统机械能守恒,宙机械能守恒定谭得=[CM+m)寸J+ 5+2 計西丄(M+m)代入数据解得:v- = 6m/£;(2〕系颈动童守恒■以向右为正方向,由动量守恒定律得:jnv= (M+m]代入数4S解得:v=600m/s;⑶由能量守恒定律得:1 ° 1 °A E=-mv i-7 IM+m) v=S!■jF代入数据解得:AE=17S2J;中, 为7、如图所示,木块A 和B 的质量分别为 m 和mi ,固定在轻质 弹簧的两端,静止于光滑的水平面上. 现给A 以向右的水平速度V o ,问在两物体相互作用的过程 什么时候弹性势能最大,其最大值 多少?求弹簧恢复原长时两物体的 度.解:木块 A 、B 相互作用过程中,速度相等时弹簧的弹性势能 最大,设共同速度的大小为 V .由动量守恒定律有 mv o = (m + m2) v ①木块A 、B 减少的动能转化为弹簧的弹性势能,有 1 2 1 2 一E 弹=—△ E k = 2耐0— 2(m + m )v②由①②式联立解得弹簧的弹性势能的最大值为:2mmv om+ m8、如图所示,在光滑的水平面上有一静止的光滑曲面滑块,质量为m2.现有一大小忽略不计的小球,质量为m i,以速度v 0冲向滑块,并进入滑块的光滑轨道,设轨道足够高.求小球在轨道上能上升的最大高度. 若m2=m,则两物体最后速度分别为多少?解:小球和滑块具有相同速度时,小球的上升高度最大,由①②式联立解得mv2 h—2 mi+ m g设共同速度的大小为V.由动量守恒定律有m1v0= (m l + n2) v 设小球在轨道上能上升的最大高度为h.由于水平面光滑,故小球和滑块组成的系统机械能守恒,以水平地面为零势能面,1 2 1 22m i v o= 2(m+ m) v + mgh9、如图所示,一大小可忽略不计、质量为m i的小物体放在质量为m2的长木板的左端,长木板放在光滑的水平面上. 现让m i 获得向右的速度V。

专题:动量定理 动量守恒定律

专题:动量定理 动量守恒定律

专题:动量定理动量守恒定律考点一:动量定理的理解及应用【典例1】质量的篮球从距地板高处由静止释放,与水平地板撞击后反弹上升的最大高度,从释放到弹跳至h高处经历的时间,忽略空气阻力,重力加速度,求:篮球与地板撞击过程中损失的机械能;篮球对地板的平均撞击力.强化训练一1.蹦床运动有“空中芭蕾“之称,某质量的运动员从空中落下,接着又能弹起高度,此次人与蹦床接触时间,取,求:运动员与蹦床接触时间内,所受重力的冲量大小I;运动员与蹦床接触时间内,受到蹦床平均弹力的大小F。

2.蹦床是运动员在一张绷紧的弹性网上蹦跳、翻滚并做各种空中动作的运动项目一个质量为60kg的运动员,从离水平网面高处自由下落,着网后沿竖直方向蹦回离水平网面高处已知运动员与网接触的时间为若把在这段时间内网对运动员的作用力当作恒力处理,求此力的大小取3.如图所示,物块A和B通过一根轻质不可伸长的细绳连接,跨放在质量不计的光滑定滑轮两侧,质量分别为、。

初始时A静止与水平地面上,B悬于空中。

先将B竖直向上再举高未触及滑轮然后由静止释放。

一段时间后细绳绷直绷直的时间极短,A、B以大小相等的速度一起运动,之后B恰好可以和地面接触。

取。

从释放到细绳绷直时的运动时间t;的最大速度v的大小;初始时B离地面的高度H。

4.某游乐园入口旁有一喷泉,喷出的水柱将一质量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的喷口持续以速度竖直向上喷出;玩具底部为平板面积略大于;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,重力加速度大小为g。

求喷泉单位时间内喷出的水的质量;玩具在空中悬停时,其底面相对于喷口的高度。

考点二:动量守恒定律的理解及应用【典例2】在光滑水平面上静止有质量均为m的木板AB和滑块CD,木板AB上表面粗糙,滑块CD上表面是光滑的圆弧,他们紧靠在一起,如图所示一个可视为质点的物块P,质量也为m,它从木板AB的右端以初速度滑上木板,过B点时速度为,然后又滑上滑块CD,最终恰好能滑到滑块CD圆弧的最高点C处若物体P与木板AB间的动摩擦因数为,求:物块滑到B处时木板AB的速度的大小;木板AB的长度L;滑块CD最终速度的大小.【典例3】如图所示,在光滑的水平面上有一带半圆形光滑弧面的小车,质量为M,圆弧半径为R,从距车上表面高为H处静止释放一质量为m的小球,它刚好沿圆弧切线从A点落入小车,求小球到达车底B点时小车的速度和此过程中小车的位移;小球到达小车右边缘C点处,小球的速度.强化训练二1. 如图,在光滑的水平面上,有一质量为 的木板,木板上有质量为 的物块 它们都以 的初速度反向运动,它们之间有摩擦,且木板足够长,求:当木板向左的速度为 时,物块的速度是多大?木板的最终速度是多大?2. 如图所示,A 、B 两木块靠在一起放于光滑的水平面上,A 、B 的质量均为 。

专题六 第1讲 动量 动量守恒定律

专题六 第1讲 动量 动量守恒定律

m1v1′+m2v2′ 2.公式:m1v1+m2v2=____________.
3.动量守恒定律成立的条件 (1)系统不受外力或者所受外力之和为零. (2)系统受外力,但外力远小于内力,可以忽略不计.
(3)系统在某一个方向上所受的合外力为零,则该方向上动
量守恒. (4)全过程的某一阶段系统受的合外力为零,则该阶段系统 动量守恒.
做功,但一定有冲量.
【跟踪训练】 1.关于物体的动量和动能,下列说法中正确的是( A ) A.一物体的动量不变,其动能一定不变 B.一物体的动能不变,其动量一定不变 C.两物体的动量相等,其动能一定相等 D.两物体的动能相等,其动量一定相等
2.(双选)如图 6-1-1 所示,质量相同的两个小物体 A、B 处于同一高度.现使 A 由静止开始沿固定的光滑斜面自由下滑,
3.如图 6-1-2 所示,一物体分别沿三个倾角不同的光 滑斜面由静止开始从顶端下滑到底端 C、D、E 处,三个过程 中重力的冲量依次为 I1、I2、I3 , 动量变化量的大小依次为Δp1、 Δp2、Δp3,则有( )
A.I1<I2<I3,Δp1<Δp2<Δp3 B.I1<I2<I3,Δp1=Δp2=Δp3 C.I1=I2=I3,Δp1=Δp2=Δp3 D.I1=I2=I3,Δp1>Δp2>Δp3 图 6-1-2
可见合外力等于物体动量的变化率. Δp 可解释两类现象. (2)由 F= Δt ①当Δp 一定时,Δt 越短,力 F 就越大;Δt 越长,力 F 就越小. ②当 F 一定时,Δt 越长,动量变化量Δp 越大;Δt 越短, 动量变化量Δp 越小.
【跟踪训练】
4.下列对几种物理现象的解释中,正确的是( A.击钉时不用橡皮锤,是因为橡皮锤太轻 )
解析:从碰撞客观实际出发,由于 A 追上 B 发生碰撞,碰 后 A 的速度必等于或小于 B 的速度,且两球质量相等,故 B 选 项错误;由碰撞动量守恒验证,D 选项错误;再从碰撞中动能 关系,即碰后总动能只有守恒或减少来看,C 选项错误,A 选 项正确. 答案:A

动量守恒定律专题复习

动量守恒定律专题复习
12
二、子弹打木块类的问题
1.运动性质:子弹对地在滑动摩擦力作用下匀减速 直线运动;木块在滑动摩擦力作用下做匀加速运动
2.符合的规律:子弹和木块组成的系统动量守恒, 机械能不守恒。
3.共性特征:一物体在另一物体上,在恒定的阻力 作用下相对运动,系统动量守恒,机械能不守恒,
ΔE = f 滑d相对
典例1 :如图:具有弧形光滑表面(右侧足够高)的小 车A静止在平台边缘的水平光滑地面上,小车质量MA=4kg 。静止在光华平台上的小物体B,其质量为mB=0.9kg。质 量为mC=0.1kg的子弹C以速度v0=20m/s水平射入B,经极 短时间与B达到相对静止,并使B(含C)从P点向右滑上 小车,如图所示(g取10m/s2)。试求:物块B在小车A上所 能达到的最大高度h;
(1)滑块A与B碰撞后瞬间的共同速度的大小;
(2)小车C上表面的最短长度.
变式训练2
如图,两块相同平板P1、P2置于光滑水平面上,质量均为m。P2的右端 固定一轻质弹簧,左端A与弹簧的自由端B相距l。物体P置于P1的最 右端,质量为2m且可看作质点。P1与P以共同速度v0向右运动,与静 止的P2发生碰撞,碰撞时间极短,碰撞后P1与P2粘连在一起。P压缩弹 簧后被弹回并停在A点(弹簧始终在弹性限度内)。P与P2之间的动摩 擦因数为μ。求: (1)P1、P2刚碰完时的共同速度v1和P的最终速度v2; (2)此过程中弹簧的最大压缩量x和相应的弹性势能Ep。
(1) 救生员和 B 船的总动量大小. (2) A 船的速度大小.
7 【答案】 (1) Mv0-mv (2) v0+Mm(v0+v)
【解析】 (1) 取 v0 的方向为正方向,救生员跃上 B 船前救生员的动量为-mv,B 船的动量为 Mv0.

高中物理动量守恒定律解题技巧及练习题(含答案)

高中物理动量守恒定律解题技巧及练习题(含答案)

高中物理动量守恒定律解题技巧及练习题(含答案)一、高考物理精讲专题动量守恒定律1.如下图,质量M=1kg的半圆弧形绝缘凹槽放置在光滑的水平面上,凹槽局部嵌有cd 和ef两个光滑半圆形导轨,c与e端由导线连接,一质量m=lkg的导体棒自ce端的正上方h=2m处平行ce由静止下落,并恰好从ce端进入凹槽,整个装置处于范围足够大的竖直方向的匀强磁场中,导体棒在槽内运动过程中与导轨接触良好.磁场的磁感应强度B=0.5T,导轨的间距与导体棒的长度均为L=0.5m,导轨的半径r=0.5m ,导体棒的电阻R=1 Q,其余电阻均不计,重力加速度g=10m/s2,不计空气阻力.⑴求导体棒刚进入凹槽时的速度大小;(2)求导体棒从开始下落到最终静止的过程中系统产生的热量;(3)假设导体棒从开始下落到第一次通过导轨最低点的过程中产生的热量为16J,求导体棒第一次通过最低点时回路中的电功率.9 _【答案】(1) v 2、10m/s (2)25J (3)P - W4【解析】【详解】解:⑴根据机械能守恒定律,可得:mgh - mv2 2解得导体棒刚进入凹槽时的速度大小:v 2g0m / s(2)导体棒早凹槽导轨上运动过程中发生电磁感应现象,产生感应电流,最终整个系统处于静止,圆柱体停在凹槽最低点根据水平守恒可知,整个过程中系统产生的热量:Q mg(h r) 25J(3)设导体棒第一次通过最低点时速度大小为V I ,凹槽速度大小为v2,导体棒在凹槽内运动时系统在水平方向动量守恒,故有:mv1 Mv?1 2 1 2由能重寸恒可得:一mv1 mv2 mg(h r) Q12 2导体棒第一次通过最低点时感应电动势: E BLv1 BLv2E2回路电功率:P. ........ . 9联立解得:P -W42.如图,两块相同平板P i、P2置于光滑水平面上,质量均为m = 0.1kg. P2的右端固定一轻质弹簧,物体P置于P i的最右端,质量为M = 0.2kg且可看作质点.P i与P以共同速度vo= 4m/s向右运动,与静止的P2发生碰撞,碰撞时间极短,碰撞后P i与P2粘连在一起,压缩弹簧后被弹回(弹簧始终在弹性限度内).平板P i的长度L=1m , P与P i之间的动摩擦因数为科=0.2, P2上外表光滑.求:-厂। A B vWm(i)P i、P2刚碰完时的共同速度v i;(2)此过程中弹簧的最大弹性势能E P.(3)通过计算判断最终P能否从P i上滑下,并求出P的最终速度V2.【答案】(i) v i=2m/s (2)E P=0.2J (3)v2=3m/s【解析】【分析】【详解】(i) P i、P2碰撞过程,由动量守恒定律mV. 2mM解得V i v°- 2m / s,方向水平向右;2(2)对P i、P2、P系统,由动量守恒定律2mv i Mv o (2m M )V2…3斛得v2 -v0 3m/s,方向水平向右,4i o i o i o此过程中弹簧的最大弹性势能E P -?2mv i2 + -Mv2 — (2m M )v22 0.2J -2 2 2(3)对P i、F2、P系统,由动量守恒定律2mv i Mv o 2mv3 Mv?i o i o i c 1c由能重寸恒TH律得一2mv〔+ Mv 02mv3Mv2 + Mg L2 2 2 2解得P的最终速度v2 3m/s 0,即P能从P i上滑下,P的最终速度v2 3m/s3.光滑水平面上质量为ikg的小球A, 量为2kg的大小相同的小球B发生正碰I~~H J I,,,,,.Cbr,〞(i)碰后A球的速度大小;(2)碰撞过程中A、B系统损失的机械能. 以2.0m/s的速度与同向运动的速度为i.0m/s、质,碰撞后小球B以i.5m/s的速度运动.求:【答案】v A i.0m/s, E损0.25J【解析】试题分析:(1)碰撞过程中动量守恒,由动量守恒定律可以求出小球速度.(2)由能量守恒定律可以求出损失的机械能.解:(1)碰撞过程,以A的初速度方向为正,由动量守恒定律得:m A V A+m B V B=m A V A+m B v B代入数据解:v A=1.0m/s②碰撞过程中A、B系统损失的机械能量为:甘-1 2 1 2 _1 / 2 _1 」E损-彳与口『 A彳叫.B代入数据解得:E损=0.25J答:①碰后A球的速度为1.0m/s;②碰撞过程中A、B系统损失的机械能为0.25J.【点评】小球碰撞过程中动量守恒、机械能不守恒,由动量守恒定律与能量守恒定律可以正确解题,应用动量守恒定律解题时要注意正方向的选择.4.在日常生活中,我们经常看到物体与物体间发生反复的屡次碰撞.如下图,一块外表水平的木板静止放在光滑的水平地面上,它的右端与墙之间的距离L= 0.08 m.现有一小物块以初速度vo = 2 m/s从左端滑上木板,木板和小物块的质量均为 1 kg,小物块与木板之间的动摩擦因数-0.1,木板足够长使得在以后的运动过程中小物块始终不与墙接触, 木板与墙碰后木板以原速率反弹,碰撞时间极短可忽略,取重力加速度g=10 m/s2.求:可________________ 「J(1)木板第一次与墙碰撞时的速度大小;(2)从小物块滑上木板到二者到达共同速度时,木板与墙碰撞的总次数和所用的总时间;(3)小物块和木板到达共同速度时 ,木板右端与墙之间的距离.【答案】(1) 0.4 s 0.4 m/s (2) 1.8 s. (3) 0.06 m【解析】试题分析:(1)物块滑上木板后,在摩擦力作用下,木板从静止开始做匀加速运动,设木板加速度为a,经历时间T后与墙第一次碰撞,碰撞时的速度为V I那么mg ma,解得a g 1m/s2①,1 , 2 LL - at ②,v1 at ③ 2联立①②③ 解得t 0.4s, v1 0.4m/s④(2)在物块与木板两者到达共同速度前,在每两次碰撞之间,木板受到物块对它的摩擦力作用而做加速度恒定的匀减速直线运动,因而木板与墙相碰后将返回至初态,所用时间也为T.设在物块与木板两者到达共同速度v前木板共经历n次碰撞,那么有:v V O 2nT t a a t ⑤式中At是碰撞n次后木板从起始位置至到达共同速度时所需要的时间.由于最终两个物体一起以相同的速度匀速前进,故⑤ 式可改写为2v V o 2nTa⑥由于木板的速率只能处于 .到v1之间,故有0 v02nTa 2v1⑦求解上式得1.5 n 2.5由于n是整数,故有n=2®由①⑤⑧ 得:t 0.2s⑨;v 0.2m/s⑩从开始到物块与木板两者到达共同速度所用的时间为:t 4T t 1.8s (11)即从物块滑上木板到两者到达共同速度时,木板与墙共发生三次碰撞,所用的时间为1. 8s.............. 一…,……、、,,一 1 2(3)物块与木板到达共同速度时,木板与墙之间的距离为s L — a t2 (12)2联立①与(12)式,并代入数据得s 0.06m即到达共同速度时木板右端与墙之间的距离为0. 06m.考点:考查了牛顿第二定律,运动学公式【名师点睛】此题中开始小木块受到向后的摩擦力,做匀减速运动,长木板受到向前的摩擦力做匀加速运动;当长木板反弹后,小木块继续匀减速前进,长木板匀减速向左运动, 一直回到原来位置才静止;之后长木板再次向右加速运动,小木块还是匀减速运动;长木板运动具有重复性,由于木板长度可保证物块在运动过程中不与墙接触,故直到两者速度相同,一起与墙壁碰撞后反弹;之后长木板向左减速,小木块向右减速,两者速度一起减为零.5.如下图,固定的光滑圆弧面与质量为6kg的小车C的上外表平滑相接,在圆弧面上有一个质量为2kg的滑块A,在小车C的左端有一个质量为2kg的滑块B,滑块A与B均可看做质点.现使滑块A从距小车的上外表高h=1.25m处由静止下滑,与B碰撞后瞬间粘合在一起共同运动,最终没有从小车C上滑出.滑块A、B与小车C的动摩擦因数均为斤0.5,小车C与水平地面的摩擦忽略不计,取g=10m/s2.求:(1)滑块A与B弹性碰撞后瞬间的共同速度的大小;【试题分析】(1)根据机械能守恒求解块A滑到圆弧末端时的速度大小,由动量守恒定律求解滑块A与B碰撞后瞬间的共同速度的大小;(2)根据系统的能量守恒求解小车C上外表的最短长度.(1)设滑块A滑到圆弧末端时的速度大小为v i,由机械能守恒定律有:m A gh — m A V i2代入数据解得v i ,2gh 5m/s .设A、B碰后瞬间的共同速度为V2,滑块A与B碰撞瞬间与小车C无关,滑块A与B组成的系统动量守恒, m A V i m A m B V2代入数据解得V2 2.5m/s .(2)设小车C的最短长度为L,滑块A与B最终没有从小车C上滑出,三者最终速度相同设为V3,根据动量守恒定律有:m A m B v2m A m B m C v31 2 1 2根据能重寸恒TH律有:m A m B gL= m A m B v2m A m B m C v;2 2联立以上两代入数据解得L 0.375m【点睛】此题要求我们要熟练掌握机械能守恒、能量守恒和动量守恒的条件和公式,正确把握每个过程的物理规律是关键.6.如下图,一轻质弹簧的一端固定在滑块B上,另一端与滑块C接触但未连接,该整体静止放在离地面高为H的光滑水平桌面上.现有一滑块A从光滑曲面上离桌面h高处由静止开始滑下,与滑块B发生碰撞并粘在一起压缩弹簧推动滑块C向前运动,经一段时间,滑块C脱离弹簧,继续在水平桌面上匀速运动一段后从桌面边缘飞出.(1)滑块A与滑块B碰撞结束瞬间的速度V;(2)被压缩弹簧的最大弹性势能E pmax;(3)滑块C落地点与桌面边缘的水平距离s.【答案】(1) v 1V l I J2gh (2) mg" (3)—VHh 3 3 6 3【解析】【详解】解:(1)滑块A从光滑曲面上h高处由静止开始滑下的过程,机械能守恒,设其滑到底面的1 2速度为v1,由机械能守恒定律有:m A gh —m A%解之得:v 1 2gh滑块A 与B 碰撞的过程, A 、B 系统的动量守恒,碰撞结束瞬间具有共同速度设为 v,由动量守恒定律有: m A v 1 m A m B v1 1 ----- 斛之信:vV i — 2gh 3 3 ,(2)滑块A 、B 发生碰撞后与滑块 C 一起压缩弹簧,压缩的过程机械能守恒,被压缩弹簧的 弹性势能最大时,滑块 A 、B 、C 速度相等,设为速度 V 2 由动量守恒定律有:m A v 1 m A m B m C v 2122由机械能寸恒TH 律有: E Pmax (m A m B )v m A m B m C v 221解得被压缩弹簧的最大弹性势能:E Pmax -mgh Pmax6(3)被压缩弹簧再次恢复自然长度时,滑块C 脱离弹簧,设滑块 A 、B 的速度为V3,滑块C 的速度为V4,分别由动量守恒定律和机械能守恒定律有:121 21 2-m A m B v m A m B v -m e v^ 2221 -------解之得:v 3 0, v 4 -42gh3 . 滑块C 从桌面边缘飞出后做平抛运动:s v 4t12H2g t2解之得滑块C 落地点与桌面边缘的水平距离:s — JHh3R= 0.4 m 的四分之一圆弧轨道 AB 在最低点B 与光滑水平轨道BC 相切.质量m 2 = 0.2 kg 的小球b 左端连接一轻质弹簧,静止在光滑水平轨道上,另 一质量m 〔 = 0.2 kg 的小球a 自圆弧轨道顶端由静止释放,运动到圆弧轨道最低点 B 时对轨道的压力为小球a 重力的2倍,忽略空气阻力,重力加速度(1)小球a 由A 点运动到B 点的过程中,摩擦力做功 W f ;(2)小球a 通过弹簧与小球b 相互作用的过程中,弹簧的最大弹性势能 E p ; (3)小球a 通过弹簧与小球 b 相互作用的整个过程中,弹簧对小球 b 的冲量I .【答案】(1)四:(2) E P =0.2J ⑶ I=0.4N?sm A m B v m A m B v m C v 47.如下图,内壁粗糙、半径g= 10 m/s 2.求:【解析】(1)小球由静止释放到最低点B的过程中,据动能定理得小球在最低点B时: 据题意可知乐=2四乱联立可得悭f=-0网(2)小球a与小球b把弹簧压到最短时,弹性势能最大,二者速度相同,此过程中由动量守恒定律得::,1 1=4mi + m* 超 + & 由机械能守恒定律得2 2户弹簧的最大弹性势能E p=0.4J小球a与小球b通过弹簧相互作用的整个过程中, a球最终速度为由动量守恒定律啊也=mi0 + m*4由能量守恒定律: 根据动量定理有:得小球a通过弹簧与小球b相互作用的整个过程中,弹簧对小球b的冲量I的大小为I=0.8N s8.如下图,在沙堆外表放置一长方形木块A,其上面再放一个质量为m=0.10kg的爆竹B,木块的质量为M=6.0kg.当爆竹爆炸时,因反冲作用使木块陷入沙中深度h=5cm,而木块所受的平土阻力为f=80N .假设爆竹的火药质量以及空气阻力可忽略不计, g取10m/s2,求爆竹能上升的最大高度.【答案】h 60m【解析】试题分析:木块下陷过程中受到重力和阻力作用,根据动能定理可得1 2 ,、(mg f )h 0 Mv1 (1)2爆竹爆炸过程中木块和爆竹组成的系统动量守恒,故有mv2 Mv i (2)爆竹完后,爆竹做竖直上抛运动,故有v2 2gh(3)联立三式可得:h 600m考点:考查了动量守恒定律,动能定理的应用点评:根底题,比拟简单,此题容易错误的地方为在A下降过程中容易将重力丢掉9.在竖直平面内有一个半圆形轨道ABC,半彳空为R,如下图,A、C两点的连线水平,B点为轨道最低点.其中AB局部是光滑的,BC局部是粗糙的.有一个质量为m的乙物体静止在B处,另一个质量为2m的甲物体从A点无初速度释放,甲物体运动到轨道最低点与乙物体发生碰撞,碰撞时间极短,碰撞后结合成一个整体,甲乙构成的整体滑上BC轨道,最高运动到D点,OD与OB连线的夹角0 60°甲、乙两物体可以看作质点,重力加速度为g,求:(1)甲物与乙物体碰撞过程中,甲物体受到的冲量.(2)甲物体与乙物体碰撞后的瞬间,甲乙构成的整体对轨道最低点的压力.(3)甲乙构成的整体从B运动到D的过程中,摩擦力对其做的功.【答案】⑴—mj2gR ,方向水平向右.(2)压力大小为:一mg ,方向竖直向3 31下.(3)W f= - mgR .【解析】【分析】(1)先研究甲物体从A点下滑到B点的过程,根据机械能守恒定律求出A刚下滑到B点时的速度,再由动量守恒定律求出碰撞后甲乙的共同速度,即可对甲,运用动量定理求甲物与乙物体碰撞过程中,甲物体受到的冲量.(2)甲物体与乙物体碰撞后的瞬间,对于甲乙构成的整体,由牛顿第二定律求出轨道对整体的支持力,再由牛顿第三定律求得整体对轨道最低点的压力.(3)甲乙构成的整体从B运动到D的过程中,运用动量定理求摩擦力对其做的功.【详解】1甲物体从A点下滑到B点的过程,1 2根据机械能守恒定律得:2mgR — 2mv2,2解得:v0"2gR,甲乙碰撞过程系统动量守恒,取向左方向为正,根据动量守恒定律得:2mv o m 2m mv ,解得:v —J2gR ,甲物与乙物体碰撞过程,对甲,由动量定理得:I甲2mv 2mv0 2 m,2gR ,方向:水平向右;2甲物体与乙物体碰撞后的瞬间,对甲乙构成的整体,2由牛顿第二定律得:F m 2mg m 2m —R (17)斛得:F —mg,根据牛顿第三定律,对轨道的压力F' F ——mg 方向:竖直向下;3o _ _ 1 _ 23对整体,从B到D过程,由动能定理得:3mgR 1 cos60 W f 0 — 3mv2一... ... ...................... 1 _解得,摩擦力对整体做的功为:W f -mgR ;6【点睛】解决此题的关键按时间顺序分析清楚物体的运动情况,把握每个过程的物理规律,知道碰撞的根本规律是动量守恒定律 .摩擦力是阻力,运用动能定理是求变力做功常用的方法.10.如下图,一质量为m=1 5kg的滑块从倾角为 .=37.的斜面上自静止开始滑下,斜面末端水平(水平局部光滑,且与斜面平滑连接,滑块滑过斜面末端时无能量损失),滑块离开斜面后水平滑上与平台等高的小车.斜面长s=10m,小车质量为M=3 5kg,滑块与斜面及小车外表的动摩擦因数科=0. 35,小车与地面光滑且足够长,取g=10m/s2.求:(1)滑块滑到斜面末端时的速度(2)当滑块与小车相对静止时,滑块在车上滑行的距离【答案】(1) 8 m/s (2) 6. 4m【解析】试题分析:(1)设滑块在斜面上的滑行加速度a,由牛顿第二定律,有mg (sin 0 -cos 0 ) =ma代入数据得:a=3. 2m/s2又:s= — at22解得t=2 . 5s到达斜面末端的速度大小v 0=at=8 m/s(2)小车与滑块到达共同速度时小车开始匀速运动,该过程中小车与滑块组成的系统在水平方向的动量守恒,那么:mv= (m+M v代入数据得:v=2 . 4m/s滑块在小车上运动的过程中,系统减小的机械能转化为内能,得:mgL= 1 mv o2- 1 〔m+M v2 2 2代入数据得:L=6. 4m考点:牛顿第二定律;动量守恒定律;能量守恒定律【名师点睛】此题考查动量守恒定律及功能关系的应用,属于多过程问题,需要分阶段求解;解题时需选择适宜的物理规律,用牛顿定律结合运动公式,或者用动量守恒定律较简单,此题是中档题.11.如下图,小球A质量为m,系在细线的一端,线的另一端固定在.点,.点到水平面的距离为h.物块B质量是小球的5倍,置于粗糙的水平面上且位于.点正下方,物块与水平面间的动摩擦因数为也现拉动小球使线水平伸直,小球由静止开始释放,运动到最低点时与物块发生正碰〔碰撞时间极短〕,反弹后上升至最高点时到水平面的距离为小球与物块均视为质点,不计空气阻力,重力加速度为g,求碰撞过程物块获得的冲16量及物块在地面上滑行的距离.气—一1 : hI**+ 'pl Ih【答案】——16【解析】【分析】对小球下落过程由机械能守恒定律可求得小球与物块碰撞前的速度;对小球由机械能守恒可求得反弹的速度,再由动量守恒定律可求得物块的速度;对物块的碰撞过程根据动量定理列式求解获得的冲量;对物块滑行过程由动能定理可求得其滑行的距离.【详解】小球的质量为m,设运动到最低点与物块相撞前的速度大小为v i,取小球运动到最低点时的重力势能为零,根据机械能守,值定律有:mgh=1mv i22解得:v i= 2ghh 1 ’2设碰撞后小球反弹的速度大小为V1,同理有:mg —— mv i16 2解得:〃1 =,设碰撞后物块的速度大小为V2,取水平向右为正方向,由动量守恒定律有:mv1=-mv' 1+5mv2解得:V2= 'g h由动量定理可得,碰撞过程滑块获得的冲量为I=5mv2=l m,2gh物块在水平面上滑行所受摩擦力的大小为F=5科mg设物块在水平面上滑行的时间为t,由动能定理有:1 2Fs 0 5mv22…口h解得:s16【点睛】此题综合考查动量守恒定律、机械能守恒定律及动能定理,要注意正确分析物理过程,选择适宜的物理规律求解.12.如下图,粗细均匀的圆木棒A下端离地面高H,上端套着一个细环B. A和B的质量均为m, A和B间的滑动摩擦力为f,且fvmg.用手限制A和B使它们从静止开始自由下落.当A与地面碰撞后,A以碰撞地面时的速度大小竖直向上运动,与地面发生碰撞时间极短,空气阻力不计,运动过程中A始终呈竖直状态.求:假设A再次着地前B不脱离A, A的长度应满足什么条件?y.8m好〞---------q【答案](mg + D【解析】试题分析:设木棒着地时的速度为l v°,由于木棒与环一起自由下落,那么即寸期木棒弹起竖直上升过程中,由牛顿第二定律有:对木棒:『+ mgwi=z:-解得:m,方向竖直向下对环:・mg 7G2 = ---------解得瓶方向竖直向下可见环在木棒上升及下降的全过程中一直处于加速运动状态,所以木棒从向上弹起到再次着地的过程中木棒与环的加速度均保持不变木棒在空中运动的时间为在这段时间内,环运动的位移为-- ■-要使环不碰地面,那么要求木棒长度不小于X,即12弁8叫?〞LW解得:Op +「考点:考查了牛顿第二定律与运动学公式的综合应用【名师点睛】连接牛顿第二定律与运动学公式的纽带就是加速度,所以在做这一类问题时,特别又是多过程问题时,先弄清楚每个过程中的运动性质,根据牛顿第二定律求加速度然后根据加速度用运动学公式解题或者根据运动学公式求解加速度然后根据加速度利用牛顿第二定律求解力。

高考物理动量守恒定律题20套(带答案)含解析

高考物理动量守恒定律题20套(带答案)含解析

高考物理动量守恒定律题20套(带答案)含解析一、高考物理精讲专题动量守恒定律1.水平放置长为L=4.5m 的传送带顺时针转动,速度为v =3m/s ,质量为m 2=3kg 的小球被长为1l m =的轻质细线悬挂在O 点,球的左边缘恰于传送带右端B 对齐;质量为m 1=1kg 的物块自传送带上的左端A 点以初速度v 0=5m/s 的速度水平向右运动,运动至B 点与球m 2发生碰撞,在极短的时间内以碰撞前速率的12反弹,小球向右摆动一个小角度即被取走。

已知物块与传送带间的滑动摩擦因数为μ=0.1,取重力加速度210m/s g =。

求:(1)碰撞后瞬间,小球受到的拉力是多大?(2)物块在传送带上运动的整个过程中,与传送带间摩擦而产生的内能是多少? 【答案】(1)42N (2)13.5J 【解析】 【详解】解:设滑块m1与小球碰撞前一直做匀减速运动,根据动能定理:221111011=22m gL m v m v μ--解之可得:1=4m/s v 因为1v v <,说明假设合理滑块与小球碰撞,由动量守恒定律:21111221=+2m v m v m v - 解之得:2=2m/s v碰后,对小球,根据牛顿第二定律:2222m v F m g l-=小球受到的拉力:42N F =(2)设滑块与小球碰撞前的运动时间为1t ,则()01112L v v t =+ 解之得:11s t =在这过程中,传送带运行距离为:113S vt m == 滑块与传送带的相对路程为:11 1.5X L X m ∆=-=设滑块与小球碰撞后不能回到传送带左端,向左运动最大时间为2t 则根据动量定理:121112m gt m v μ⎛⎫-=-⋅⎪⎝⎭解之得:22s t =滑块向左运动最大位移:121122m x v t ⎛⎫=⋅⋅ ⎪⎝⎭=2m 因为m x L <,说明假设成立,即滑块最终从传送带的右端离开传送带 再考虑到滑块与小球碰后的速度112v <v , 说明滑块与小球碰后在传送带上的总时间为22t在滑块与传送带碰撞后的时间内,传送带与滑块间的相对路程22212X vt m ∆==因此,整个过程中,因摩擦而产生的内能是()112Q m g x x μ=∆+∆=13.5J2.在相互平行且足够长的两根水平光滑的硬杆上,穿着三个半径相同的刚性球A 、B 、C ,三球的质量分别为m A =1kg 、m B =2kg 、m C =6kg ,初状态BC 球之间连着一根轻质弹簧并处于静止,B 、C 连线与杆垂直并且弹簧刚好处于原长状态,A 球以v 0=9m/s 的速度向左运动,与同一杆上的B 球发生完全非弹性碰撞(碰撞时间极短),求:(1)A 球与B 球碰撞中损耗的机械能; (2)在以后的运动过程中弹簧的最大弹性势能; (3)在以后的运动过程中B 球的最小速度. 【答案】(1);(2);(3)零.【解析】试题分析:(1)A 、B 发生完全非弹性碰撞,根据动量守恒定律有:碰后A 、B 的共同速度损失的机械能(2)A 、B 、C 系统所受合外力为零,动量守恒,机械能守恒,三者速度相同时,弹簧的弹性势能最大根据动量守恒定律有:三者共同速度最大弹性势能(3)三者第一次有共同速度时,弹簧处于伸长状态,A 、B 在前,C 在后.此后C 向左加速,A 、B 的加速度沿杆向右,直到弹簧恢复原长,故A 、B 继续向左减速,若能减速到零则再向右加速.弹簧第一次恢复原长时,取向左为正方向,根据动量守恒定律有:根据机械能守恒定律:此时A 、B 的速度,C 的速度可知碰后A 、B 已由向左的共同速度减小到零后反向加速到向右的,故B的最小速度为零 .考点:动量守恒定律的应用,弹性碰撞和完全非弹性碰撞.【名师点睛】A 、B 发生弹性碰撞,碰撞的过程中动量守恒、机械能守恒,结合动量守恒定律和机械能守恒定律求出A 球与B 球碰撞中损耗的机械能.当B 、C 速度相等时,弹簧伸长量最大,弹性势能最大,结合B 、C 在水平方向上动量守恒、能量守恒求出最大的弹性势能.弹簧第一次恢复原长时,由系统的动量守恒和能量守恒结合解答3.如图所示,在倾角30°的斜面上放置一个凹撸B,B 与斜面间的动摩擦因数36μ=;槽内靠近右侧壁处有一小物块A(可视为质点),它到凹槽左侧壁的距离d =0.1m ,A 、B 的质量都为m=2kg ,B 与斜面间的最大静摩擦力可认为等于滑动摩摞力,不计A 、B 之间的摩擦,斜面足够长.现同时由静止释放A 、B,经过一段时间,A 与B 的侧壁发生碰撞,碰撞过程不计机械能损失,碰撞时间极短,g 取210/m s .求:(1)释放后物块A 和凹槽B 的加速度分别是多大?(2)物块A 与凹槽B 的左侧壁第一次碰撞后瞬间A 、B 的速度大小;(3)从初始位置到物块A 与凹糟B 的左侧壁发生第三次碰撞时B 的位移大小. 【答案】(1)(2)v An =(n-1)m∙s -1,v Bn ="n" m∙s -1(3)x n 总=0.2n 2m 【解析】 【分析】【详解】(1)设物块A 的加速度为a 1,则有m A gsin θ=ma 1, 解得a 1=5m/s 2凹槽B 运动时受到的摩擦力f=μ×3mgcos θ=mg 方向沿斜面向上; 凹槽B 所受重力沿斜面的分力G 1=2mgsin θ=mg 方向沿斜面向下; 因为G 1=f ,则凹槽B 受力平衡,保持静止,凹槽B 的加速度为a 2=0 (2)设A 与B 的左壁第一次碰撞前的速度为v A0,根据运动公式:v 2A0=2a 1d 解得v A0=3m/s ;AB 发生弹性碰撞,设A 与B 第一次碰撞后瞬间A 的速度大小为v A1,B 的速度为v B1,则由动量守恒定律:0112A A B mv mv mv =+ ;由能量关系:2220111112222A AB mv mv mv =+⨯ 解得v A1=-1m/s(负号表示方向),v B1=2m/s4.如图所示,质量分别为m 1和m 2的两个小球在光滑水平面上分别以速度v 1、v 2同向运动,并发生对心碰撞,碰后m 2被右侧墙壁原速弹回,又与m 1碰撞,再一次碰撞后两球都静止.求第一次碰后m 1球速度的大小.【答案】【解析】设两个小球第一次碰后m 1和m 2速度的大小分别为和,由动量守恒定律得:(4分) 两个小球再一次碰撞,(4分)得:(4分)本题考查碰撞过程中动量守恒的应用,设小球碰撞后的速度,找到初末状态根据动量守恒的公式列式可得5.装甲车和战舰采用多层钢板比采用同样质量的单层钢板更能抵御穿甲弹的射击.通过对一下简化模型的计算可以粗略说明其原因.质量为2m 、厚度为2d 的钢板静止在水平光滑桌面上.质量为m 的子弹以某一速度垂直射向该钢板,刚好能将钢板射穿.现把钢板分成厚度均为d 、质量均为m 的相同两块,间隔一段距离水平放置,如图所示.若子弹以相同的速度垂直射向第一块钢板,穿出后再射向第二块钢板,求子弹射入第二块钢板的深度.设子弹在钢板中受到的阻力为恒力,且两块钢板不会发生碰撞不计重力影响.【答案】【解析】设子弹初速度为v0,射入厚度为2d的钢板后,由动量守恒得:mv0=(2m+m)V(2分)此过程中动能损失为:ΔE损=f·2d=12mv20-12×3mV2(2分)解得ΔE=13mv20分成两块钢板后,设子弹穿过第一块钢板时两者的速度分别为v1和V1:mv1+mV1=mv0(2分)因为子弹在射穿第一块钢板的动能损失为ΔE损1=f·d=mv2(1分),由能量守恒得:1 2mv21+12mV21=12mv20-ΔE损1(2分)且考虑到v1必须大于V1,解得:v1=13(26v0设子弹射入第二块钢板并留在其中后两者的共同速度为V2,由动量守恒得:2mV2=mv1(1分)损失的动能为:ΔE′=12mv21-12×2mV22(2分)联立解得:ΔE′=13(1)2×mv20因为ΔE′=f·x(1分),可解得射入第二钢板的深度x为:(2分)子弹打木块系统能量损失完全转化为了热量,相互作用力乘以相对位移为产生的热量,以系统为研究对象由能量守恒列式求解6.如图所示,静置于水平地面的三辆手推车沿一直线排列,质量均为m,人在极端的时间内给第一辆车一水平冲量使其运动,当车运动了距离L时与第二辆车相碰,两车以共同速度继续运动了距离L时与第三车相碰,三车以共同速度又运动了距离L时停止。

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动量守恒定律的应用目标认知学习目标1.知道弹性碰撞和非弹性碰撞2.研究物体弹性碰撞的一些特点3.知道反冲、爆炸现象也遵守动量守恒定律学习重点和难点应用动量守恒定律解决各类实际问题知识要点梳理知识点一——碰撞的分类要点诠释:1.按碰撞过程中动能的损失情况,可将碰撞分为弹性碰撞和非弹性碰撞①弹性碰撞:碰撞过程中机械能不损失,即碰撞前后系统总动能守恒②非弹性碰撞:碰撞过程中机械能有损失,系统总动能不守恒③完全非弹性碰撞:碰撞后两物体“合”为一体,具有共同的速度,这种碰撞动能损失最大。

2.按碰撞前后,物体的运动方向是否沿同一条直线,可将碰撞分为正碰和斜碰①正碰:碰撞前后,物体的运动方向在同一条直线上,也叫对心碰撞。

②斜碰:碰撞前后,物体的运动方向不在同一条直线上,也叫非对心碰撞。

③散射:指微观粒子之间的碰撞。

知识点二——弹性碰撞的讨论要点诠释:如图所示,在光滑的水平面上质量为的小球以速度与质量为的静止小球发生弹性正碰,讨论碰后两球的速度和。

根据动量守恒定律和动能守恒有:解上面两式可得:讨论:①若,和都是正值,表示和都与方向相同。

(若,,表示的速度不变,以的速度被撞出去。

)②若,为负值,表示与方向相反,被弹回。

(若,,表示被反向以原速率弹回,而仍静止。

)③若,则有为零,,即碰后两球速度互换。

拓展:设在光滑的水平面上质量为的小球以速度去碰撞质量为、速度为的小球发生弹性正碰,试求碰后两球的速度和。

根据动量守恒定律和动能守恒有:可得:同学们可以自己讨论由于两个物体质量的关系而引起的碰撞后两物体的不同运动情况。

知识点三——碰撞及类碰撞过程的特点要点诠释:(1)时间特点:在碰撞、爆炸等现象中,相互作用时间很短。

(2)相互作用力特点:在相互作用过程中,相互作用力先是急剧增大,然后再急剧减小,平均作用力很大(3)动量守恒条件特点:系统的内力远远大于外力,所以系统即使所受外力之和不为零,外力也可以忽略,系统的总动量守恒(4)位移特点:碰撞、爆炸是在一瞬间发生的,时间极短,所以在物体发生碰撞、爆炸的瞬间,可忽略物体的位移,可以认为物体在碰撞、爆炸前后仍在同一位置。

(5)能量特点:碰撞过程中,一般伴随着机械能的损失,碰撞后系统的总能量要小于或等于碰撞前系统的总动能,即(6)速度特点:碰后必须保证不穿透对方。

知识点四——反冲运动及火箭要点诠释:1.反冲运动(1)反冲根据动量守恒定律,一个静止的物体在内力的作用下分裂为两个部分,一部分向某个方向运动,另一部分必然向相反的方向运动,这个现象叫做反冲。

(2)反冲运动的特点反冲运动是相互作用的物体之间的作用力与反作用力产生的效果。

反冲运动过程中,一般满足系统的合外力为零或内力远大于外力的条件,因此可以运用动量守恒定律进行分析。

(3)反冲现象的应用及防止反冲是生活和生产实践中常见的一种现象,在很多场合,反冲是不利的,如大炮射击时,由于炮身的反冲,会影响炮弹的出口速度和正确性。

为了减小反冲的影响,可增大炮身的阻力。

但也有许多场合是利用了反冲,如反击式水轮机是应用反冲而工作的,喷气式飞机和火箭是反冲的重要应用,它们都是靠喷出气流的反冲作用而获得巨大速度的。

(4)理解反冲运动与动量守恒定律反冲运动的产生是系统内力作用的结果,两个相互作用的物体A、B组成的系统,A对B 的作用力使B获得某一方向的动量,B对A的反作用力使A获得相反方向的动量,从而使A 沿着与B的运动方向相反的方向做反冲运动。

实际遇到的反冲问题通常有以下三种:①系统不受外力或所受外力之和为零,满足动量守恒的条件,可以用动量守恒定律解决反冲运动问题。

②系统虽然受到外力作用,但内力远远大于外力,外力可以忽略,也可以用动量守恒定律解决反冲运动问题。

③系统虽然所受外力之和不为零,系统的动量并不守恒,但系统在某一方向上不受外力或外力在该方向上的分力之和为零,则系统的动量在该方向上的分量保持不变,可以用该方向上动量守恒解决反冲运动问题。

(5)在讨论反冲问题时,应注意以下几点①速度的反向性对于原来静止的整体,抛出部分具有速度时,剩余部分的反冲是相对于抛出部分来说的,两者运动方向必然相反。

在列动量守恒方程时,可任意规定某一部分的运动方向为正方向,则反方向的另一部分的速度应取负值。

例:质量为M的物体以对地速度v抛出一个质量为m的物体,研究剩余部分(M-m)对地反冲速度时,可设v的方向为正,列出的方程式为 mv + (M - m) = 0,得=由于为待求速度,事先可不考虑其方向,由计算结果为负值,表示剩余部分的运动方向与抛出部分速度方向相反。

由于我们已明确剩余部分与抛出部分反向,因此也可直接列出两部分动量大小相等方程,即上例可列式为,得到。

其中为剩余部分速率。

②速度的相对性反冲运动中存在相互作用的物体间发生相对运动,已知条件中告知的常常是物体的相对速度,在应用动量守恒定律时,应将相对速度转换为绝对速度(一般为对地速度)。

2.火箭(1)火箭:现代火箭是指一种靠喷射高温高压燃气获得反作用力向前推进的飞行器,是反冲运动的典型应用之一。

(2)火箭的工作原理:动量守恒定律当火箭推进剂燃烧时,从尾部喷出的气体具有很大的动量,根据动量守恒定律,火箭获得大小相等、方向相反的动量,因而发生连续的反冲现象,随着推进剂的消耗,火箭的质量逐渐减小,速度不断增大,当推进剂燃尽时,火箭即以获得的速度沿着预定的空间轨道飞行。

(3)火箭飞行能达到的最大飞行速度,主要取决于两个因素:①喷气速度:现代液体燃料火箭的喷气速度约为2.5km/s,提高到3-4 km/s需要很高的技术水平。

②质量比(火箭开始飞行时的质量与火箭除燃料外的箭体质量之比),现代火箭能达到的质量比不超过10。

(4)现代火箭的主要用途:利用火箭作为运载工具,例如发射探测仪器、常规弹头和核弹头、人造卫星和宇宙飞船等。

(5)我国的火箭技术已跨入了世界先进行列。

规律方法指导1.几种碰撞的比较2.解决碰撞问题中的三个依据(1)动量守恒,即(2)动能不增加,即或者(3)速度要符合场景:如果碰前两物体同向运动,则后面的物体速度必大于前面物体的速度,即,否则无法实现碰撞;碰撞后,原来在前的物体的速度一定增大,且原来在前的物体速度大于或等于原来在后的物体的速度。

即,否则碰撞没有结果。

如果碰前两物体是相向运动,则碰后,两物体的运动方向不可能都不改变,除非两物体碰撞后速度均为零。

3.爆炸问题爆炸与碰撞的共同特点是物理过程剧烈,系统内物体的相互作用力(内力)很大,过程持续时间很短,即使系统所受合外力不为零,但与爆炸过程中巨大的内力相比是可以忽略不计的,所以爆炸过程中可以近似认为动量守恒爆炸与碰撞的不同点是:爆炸过程中有其它形式的能向动能转化,故爆炸过程中系统的动能会增加。

4.火箭最终的速度决定于喷气速度和质量比,连续喷气时可等效于一次性喷出。

经典例题透析类型一——弹性碰撞1. 两个完全相同的小钢球在光滑的水平面上分别以和的速率相向运动,求它们发生正碰后的速度和。

思路点拨:两个小球的碰撞看成是弹性碰撞,所以碰撞中的动量能量都守恒,解析:设两个小球的质量分别为和,碰前的速度分别为和,碰撞后的速度分别为和,有:可得:说明碰后两球交换速度。

总结升华:弹性碰撞不仅符合动量守恒而且也符合能量守恒,两者要结合起来应用。

迁移应用【变式】速度为的氦核与静止的质子发生正碰,氦核的质量为质子的4倍,碰撞是弹性碰撞,求碰撞后两个粒子的速度。

解析:设质子的质量为则氦核的质量为,碰前的速度氦核为质子为,碰撞后的速度分别为和,有可得:答案:类型二——完全非弹性碰撞2.光滑水平面上有一静止的质量为M的木板,现有一颗质量为m、速率为v0的子弹沿水平方向击中木板,进入木板的深度为d(未穿出),且冲击过程中阻力恒定。

问:(1)子弹与木板的阻力多大?在这个过程中,木板的位移是多少?(2)冲击时间是多少?(3)这个过程中产生的热量Q是多少?解析:因子弹未射出木板,故二者获得共同速度v。

在获得共同速度的过程中,设木板的位移为s,则子弹的位移为s+d。

(1)在获得共同速度的过程中,动量守恒:mv0=(M+m)v ①碰撞后共同速度为设平均阻力为f,根据动能定理,有:对子弹:②对木板:③由①、②和③式可得:(2)设冲击时间为t。

以子弹为研究对象,根据子弹相对木块作末速度为零的匀减速直线运动,相对位移,所以冲击时间为(3)在认为损失的动能全部转化为内能的条件下,产生的热量:Q=△E k=f·s相=f·d=总结升华:完全非弹性碰撞,碰撞中动量守恒,能量减小类型三——碰撞后的可能状态3.质量相等的A、B两球在光滑水平面上沿同一直线、同一方向运动,A球的动量是,B球的动量是,当A球追上B球时发生碰撞,则碰撞后A、B两球的动量可能值为:()A. B.C. D.思路点拨:此题属于碰撞类问题,解答此题要注意,两球的碰撞不一定是弹性碰撞,所以它们的动量守恒,但动能不一定守恒。

解析:碰撞前后动量守恒:,可验证ABC都有可能,而总动能只有守恒或者减少即:,可知只有A选项是正确的。

答案:A总结升华:碰撞要符合:(1)动量守恒,即;(2)动能不增加,即或者;(3)速度要符合场景:碰撞后,原来在前的物体的速度一定增大,且原来在前的物体速度大于或等于原来在后的物体的速度。

即。

迁移应用【变式】在一条直线上,运动方向相反的两球发生正碰。

以球1的运动方向为正,碰前球1、球2的动量分别是。

若两球所在的水平面是光滑的,碰后各自的动量可能是:()A. B.C. D.解析:碰撞前后动量守恒:,而总动能只有守恒或者减少:经计算可知D选项错误;再仔细分析A、B、C中的速度关系,发现选项A中,碰后两小球的速度方向不变,好像二者相互穿过一样,故A错误。

答案:BC类型四——碰撞中的临界问题4.将两条完全相同的磁铁(磁性极强)分别固定在质量相等的小车上,水平面光滑。

开始时甲车速度大小为3m/s,乙车速度大小为2m/s,方向相反并在同一直线上,如图所示。

(1)当乙车速度为零时(即乙车开始反向运动时),甲车的速度多大?方向如何?(2)由于磁性极强,故两车不会相碰,那么两车的距离最小时,乙车的速度是多大?方向如何?思路点拨:此题中地面光滑,系统不受外力,动量守恒,但问题中涉及两车不相碰又属临界问题。

解析:两个小车及磁铁组成的系统在水平方向不受外力作用,系统水平动量守恒,设向右为正方向。

(1)据动量守恒知,代入数据解得,方向向右。

(2)两车距离最小时,两车速度相同,设为,由动量守恒知解得:,方向向右。

总结升华:本题是一个临界极值问题,解此问题的关键是要挖掘出两车距离最小时的临界隐含条件:两车速度相等迁移应用【变式】如图所示,甲、乙两小孩各乘一辆小车在光滑水平面上匀速相向行使,速率均为,甲车上有质量m=1kg的小球若干个,甲和他的车及所带小球总质量,乙和他的车总质量,甲不断地将小球一个一个地以v=16.5m/s的水平速度(相对于地面)抛向乙,并被乙接住,问:甲至少要抛出多少个小球,才能保证两车不会相碰?解析:两车不相碰的临界条件是它们的最后速度(对地)相同,由该系统动量守恒,以甲运动方向为正方向,得:①再以甲及小球为系统,同样得:②由①②解得:n=15(个)类型五——碰撞中的动量与其它运动的结合5. 如图所示,质量为M的平板车P高,质量为m的小物块Q的大小不计,位于平板车的左端,系统原来静止在光滑水平地面上。

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