新高中物理 第十六章 动量守恒定律 5 反冲运动学案 新人教版选修35

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新版人教版选修3--5第十六章动量守恒定律16-5反冲运动 火箭(共34张PPT)学习PPT

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我 们 的 火 箭 能 飞 上 月 球 吗?
我 •燃料不够.
们 的
•速度太小.要摆脱地球的吸引,发射
火 速度要 大于7.9km/s.
箭 •没有控制系统.
那么,怎样才能使我们的火箭也飞上月球呢?
让我们的火箭飞上月球
1、必须有充足的燃料。
产生的热量要多:燃料的燃烧值应该高一些。 密度应该小:因为要克服地球的吸引,火箭的
只有在很短时间内,火箭速度的变化非常小,以地面为参照物,喷气的速度可以认为不变的情况下,可以近似得出:( M - m ) v- mV =
0
5 反冲运动 火箭
物体系所受外力一 般不为零,但远远小于内力。
新课标高中物理选修3-5
火箭能为我们做些什么呢?
一个是喷气速度u,一个是质量比△m/m
目前可以发射长征二号E、长征三号、长征三号甲、长征三号乙等四种我国自行研制的运载火箭。
质量要小一点。
查资料:哦!液体H2、O2混合物比较合适
让我们的火箭飞上月球
2、要有足够大的速度
火箭发射后的总质量为m,燃烧燃料的
质量为△m,火箭燃气的喷射速率为u,
那么燃料燃尽后火箭的飞行速率△v为多
大?
v m u
m
让我们的火箭飞上月球
2、要有足够大的速度。
• 把多余的物品随 时抛掉:多级火箭 • 用轻而坚固的材料 :合金
履带表面有较深的突起抓地钩型设计? 分析:在水平方向火药的爆炸力远大于此瞬间机枪受的外力(枪手的托力),故可认为在水平方向系统动量守恒:即子弹向前的动量
等于机枪向后的动量,总动量保持“零”值不变。
作用前:P = 0 火箭能为我们做些什么呢?
P23反冲运动的应用---火箭

2021-2022高二物理人教版选修3-5学案:第十六章 5 反冲运动 Word版含答案

2021-2022高二物理人教版选修3-5学案:第十六章 5 反冲运动 Word版含答案

5反冲运动火箭[目标定位] 1.生疏反冲运动,能举出几个反冲运动的实例.2.结合动量守恒定律对反冲现象做出解释;进一步提高运用动量守恒定律分析和解决实际问题的力量.3.了解火箭的飞行原理及打算火箭最终速度大小的因素.一、反冲运动1.反冲:依据动量守恒定律,假如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,另一部分必定向相反的方向运动.2.反冲现象的应用及防止(1)应用:农田、园林的喷灌装置是利用反冲使水从喷口喷出时,一边喷水一边旋转,可以自动转变喷水的方向.(2)防止:用枪射击时,由于枪身的反冲会影响射击的精确性,所以用步枪射击时要把枪身抵在肩部,以削减反冲的影响.想一想为什么反冲运动系统动量守恒?答案反冲运动是系统内力作用的结果,虽然有时系统所受的合外力不为零,但由于系统内力远远大于外力,所以系统的总动量是守恒的.二、火箭1.工作原理:火箭的工作原理是反冲运动,其反冲过程动量守恒.它靠向后喷出的气流的反冲作用而获得向前的速度.2.影响火箭获得速度大小的因素(1)喷气速度:现代液体燃料火箭的喷气速度约为2__000~4__000 m/s.(2)火箭的质量比:指火箭起飞时的质量与火箭除燃料外的箭体质量之比,打算于火箭的结构和材料.现代火箭的质量比一般小于10.喷气速度越大,质量比越大,火箭获得的速度越大.一、对反冲运动的理解1.反冲运动的特点及遵循的规律(1)特点:是物体之间的作用力与反作用力产生的效果.(2)条件:①系统不受外力或所受外力之和为零;②内力远大于外力;③系统在某一方向上不受外力或外力分力之和为零;(3)反冲运动遵循动量守恒定律.2.争辩反冲运动应留意的两个问题(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,剩余部分的反冲与抛出部分必定相反.(2)速度的相对性一般都指对地速度.例1图16-5-1质量相等的A、B两球之间压缩一根轻质弹簧,静置于光滑水平桌面上,当用板拦住小球A而只释放B球时,B球被弹出落到距桌边水平距离为s的地面上,如图16-5-1所示.若再次以相同力压缩该弹簧,取走A左边的挡板,将A、B同时释放,则B球的落地点距桌边()A.s2 B.2s C.s D.22s答案D解析挡板拦住A球时,弹簧的弹性势能全部转化为B球的动能,有E p=12m v2B,挡板撤走后,弹性势能被两球平分,则有E p=2×12m v B′2,由以上两式解得v B′=22v B,由于B球抛出后做平抛运动,s=v0t=v02hg所以D对.针对训练图16-5-2如图16-5-2所示是一门旧式大炮,炮车和炮弹的质量分别是M 和m ,炮筒与地面的夹角为α,炮弹出口时相对于地面的速度为v 0.不计炮车与地面的摩擦,求炮身向后反冲的速度v 为________.答案 m v 0cos αM解析 取炮弹与炮车组成的系统为争辩对象,因不计炮车与地面的摩擦,所以水平方向动量守恒.炮弹放射前,系统的总动量为零,炮弹放射后,炮弹的水平分速度为v 0cos α,依据动量守恒定律有:m v 0cos α-M v =0所以炮车向后反冲的速度为v =m v 0cos αM .二、火箭的原理1.火箭燃料燃尽时火箭获得的最大速度由喷气速度v 和质量比Mm (火箭起飞时的质量与火箭除燃料外的箭体质量之比)两个因素打算.2.火箭喷气属于反冲类问题,是动量守恒定律的重要应用.在火箭运动的过程中,随着燃料的消耗,火箭本身的质量不断减小,对于这一类的问题,可选取火箭本身和在相互作用的时间内喷出的全部气体为争辩对象,取相互作用的整个过程为争辩过程,运用动量守恒的观点解决问题.例2 一火箭喷气发动机每次喷出m =200 g 的气体,气体离开发动机喷出时的速度v =1 000 m/s.设火箭质量M =300 kg ,发动机每秒钟喷气20次. (1)当第三次喷出气体后,火箭的速度多大? (2)运动第1 s 末,火箭的速度多大? 答案 (1)2 m/s (2)13.5 m/s解析 火箭喷气属反冲现象,火箭和气体组成的系统动量守恒,运用动量守恒定律求解. (1)选取整体为争辩对象,运用动量守恒定律求解. 设喷出三次气体后火箭的速度为v 3,以火箭和喷出的三次气体为争辩对象,据动量守恒定律得:(M -3m )v 3-3m v =0,故v 3=3m v M -3m=2 m/s(2)发动机每秒钟喷气20次,以火箭和喷出的20次气体为争辩对象,依据动量守恒定律得:(M -20m )v 20-20m v=0,故v 20=20m vM -20m=13.5 m/s.借题发挥 分析火箭类问题应留意的三个问题(1)火箭在运动过程中,随着燃料的燃烧,火箭本身的质量不断减小,故在应用动量守恒定律时,必需取在同一相互作用时间内的火箭和喷出的气体为争辩对象.留意反冲前、后各物体质量的变化.(2)明确两部分物体初、末状态的速度的参考系是否为同一参考系,假如不是同一参考系要设法予以调整,一般状况要转换成对地的速度.(3)列方程时要留意初、末状态动量的方向.反冲物体速度的方向与原物体的运动方向是相反的. 三、反冲运动的应用——“人船模型” 1.“人船模型”问题两个原来静止的物体发生相互作用时,若所受外力的矢量和为零,则动量守恒.在相互作用的过程中,任一时刻两物体的速度大小之比等于质量的反比.这样的问题归为“人船模型”问题. 2.人船模型的特点(1)两物体满足动量守恒定律:m 1v 1-m 2v 2=0.(2)运动特点:人动船动,人静船静,人快船快,人慢船慢,人左船右;人船位移比等于它们质量的反比;人船平均速度(瞬时速度)比等于它们质量的反比,即x 1x 2=v 1v 2=m 2m 1.(3)应用此关系时要留意一个问题:即公式v 1、v 2和x 一般都是相对地面而言的. 例3图16-5-3如图16-5-3所示,长为L 、质量为M 的小船停在静水中,质量为m 的人从静止开头从船头走到船尾,不计水的阻力,求船和人相对地面的位移各为多少?。

高中物理选修3-5第十六章反冲运动-教学设计

高中物理选修3-5第十六章反冲运动-教学设计

《反冲运动火箭》教学设计【教学目标】一、知识与技能1.知道什么是反冲运动。

2.能够用动量守恒定律解释反冲运动并进行简单计算。

3.了解一些火箭的工作原理。

二、过程与方法通过观察反冲现象,寻找它们共同规律的过程培养学生的观察能力和发现问题的能力。

三、情感态度与价值观体会物理知识来源于生活而又应用于生活的特点,培养学生主动探究、乐于探究的品质。

【教学重点】1.能够认清某一运动是否为反冲运动。

2.用动量守恒定律对反冲运动进行解释。

【教学难点】动量守恒定律对反冲运动进行定量计算。

【教学方法】教师启发引导,学生讨论、交流、实验观察等。

【教学过程】新课引入:师:物体间的相互作用除碰撞以外还有另一种方式也较常见,我们先观察几个实验,看一看它们是否不同于碰撞但也是相互作用。

演示实验一:释放充了气的气球,气球喷气的同时向前“窜”。

演示实验二:教材图16.5-3乙(铝箔纸、火柴药粉、支架)。

演示实验三:教材图16.5-3甲(反击式水轮机原理)。

师:刚才这三个实验是相互作用吗?分别是谁和谁之间的相互作用?学生讨论、交流后得出:均是相互作用。

实验一是喷出的气体与气球的相互作用;实验二是喷出的气体与铝箔卷的相互作用;实验三是喷出的水与喷嘴之间的相互作用。

师:这种相互作用与碰撞有什么不同?学生讨论、交流后得出:碰撞中两个物体先是分开的,相互作用后可能合为一体,也可能再次分开,而这种相互作用中两个物体本来是一体的,通过相互作用才分开。

师:我们把这种相互作用称为反冲运动,本节课我们就研究反冲运动。

新课教学:一、认识反冲运动板书:1.反冲运动:静止或运动的物体通过分离出一部分物体使另一部分物体向反方向运动的现象。

师:反冲运动在生产、生活中很常见。

学生讨论、交流,有用动量守恒定律解释的,也有用相互作用力解释的。

二、用动量守恒定律解决反冲典例教师和学生一起完成两个例题以体会如何用动量守恒定律对反冲运动进行定量计算。

例题1人船模型,见课件教师提问学生:通过阶梯式提问,引导学生建立物理情境。

人教版高中物理选修3-5导学案:16。5

人教版高中物理选修3-5导学案:16。5

第十六章动量守恒定律16.5反冲火箭【教学目标】1.知道反冲运动的含义和反冲运动在技术上的应用。

2.知道火箭的飞行原理和主要用途。

重点:反冲运动在技术上的应用。

难点:反冲运动在技术上的应用。

【自主预习】1.根据动量守恒定律,如果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________的方向运动。

这个现象叫做________。

章鱼的运动利用了________的原理。

2.喷气式飞机和火箭的飞行应用了________的原理,它们都是靠________的反冲作用而获得巨大速度的。

3.火箭起飞时的质量与火箭除燃料外的箭体质量之比叫做火箭的________。

这个参数一般小于________,否则火箭结构的强度就有问题。

4.反冲(1)反冲:根据动量守恒定律,如果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。

若系统的初始动量为零,由动量守恒定律可得0=m1v′1+m2v′2。

此式表明,做反冲运动的两部分的动量大小相等、方向相反,而它们的速率则与质量成反比。

(3)应用:反冲运动有利也有害,有利的一面我们可以应用,比如农田、园林的喷灌装置、旋转反击式水轮发电机、喷气式飞机、火箭、宇航员在太空行走等等。

反冲运动不利的一面则需要尽力去排除,比如开枪或开炮时反冲运动对射击准确性的影响等。

5.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。

(2)火箭的工作原理:动量守恒定律。

(3)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。

6.“人船模型”的处理方法1.“人船模型”问题的特征两个原来静止的物体发生相互作用时,若所受外力的矢量和为零,则动量守恒,在相互作用的过程中,任一时刻两物体的速度大小之比等于质量的反比。

人教版高二物理选修3-5第十六章动量守恒定律第五节反冲运动火箭学案教师版

人教版高二物理选修3-5第十六章动量守恒定律第五节反冲运动火箭学案教师版

第十六章 动量守恒定律第五节 反冲运动 火箭 学案班别 姓名 学号一、自主预习(一)反冲1.反冲定义:当物体的一部分以一定的速度离开物体时,剩余部分将做_____________的运动,这种现象叫反冲运动。

2.反冲中的动量守恒:物体间的相互作用力是________,作用时间很___,作用力很______,远远大于系统受到的__________,可以与动量守恒定律来处理。

3.反冲中的能量:因为有其他形式的能转化为_______,所以系统的___________________。

(二)爆炸1.爆炸中的动量守恒:物体间的相互作用力是________,作用时间很_____,作用力很______,远远大于系统受到的__________,可以与动量守恒定律来处理。

2.爆炸中的能量:因为有其他形式的能转化为_________,所以系统的________________。

3.爆炸后的运动状态:在空中沿水平方向运动的物体,如果爆炸后分裂成两块,前面一块做平抛运动时,后面一块可能做同向或反向的平抛运动,也可能做自由落体运动。

相反方向 变力 短 大 外力 动能 动能增加变力 短 大 外力 动能 动能增加二、课堂突破(一)爆炸和反冲1.爆炸的特点(1)动量守恒。

由于爆炸是在极短的时间内完成的,爆炸时物体间的相互作用力远远大于系统受到的外力,所以爆炸过程中,系统的总动量守恒。

(2)动能增加。

在爆炸过程中,由于其他形式的能量(如化学能)转化为动能,所以爆炸后系统的总动能增加。

(3)位移不变。

爆炸时间极短,因而作用过程中物体运动的位移很小,一般忽略不计,可以认为爆炸后物体仍然从爆炸时的位置以新的动量开始运动。

2.反冲(1)现象。

物体的不同部分在内力的作用下向相反的方向运动。

(2)特点。

一般情况下,物体间的相互作用力(内力)较大,因此系统动量往往有以下几种情况: ①动量守恒;②动量近似守恒;③某一方向动量守恒。

【例题1】有一个以10 m/s 的速度飞行的手榴弹炸成两块,这两块的质量m 1=0.6 kg ,m 2=0.4 kg ,较大的一块炸裂后仍按原方向运动其速度增加到50 m/s 。

高中物理第十六章动量守恒定律5反冲运动火箭名师导航

高中物理第十六章动量守恒定律5反冲运动火箭名师导航

5 反冲运动火箭名师导航知识梳理1.反冲指在_____________下,系统内一部份物体向某一方向发生_____________时,系统内其余部份向________________方向发生______________________的现象.2.爆炸的特点是:____________________动量守恒,由其他形式的能转化为机械能.疑难冲破对反冲运动的正确理解剖析:反冲运动(1)反冲是静止或运动的物体通过度离出部份物质,而使自身在反方向取得加速的现象,实际上是彼此作用的物体之间的作使劲与反作使劲产生的效果.(2)反冲运动的进程中,若是没有外力作用或外力的作用远小于物体间的彼此作使劲,可利用动量守恒定律来处置.(3)反冲运动中由于有其他形式的能转变成机械能,于是系统的总动能增加,反冲运动是作使劲与反作使劲都做正功的典型事例.(4)研究反冲运动的目的是找反冲速度的规律,求反冲速度的关键是肯定彼此作用的对象和各物体对地的运动状态.(5)应用:反冲运动有利也有弊,有利的一面咱们能够应用,比如还击式水轮发电机、喷气式飞机、火箭、宇航员在太空行走等等.反冲运动不利的一面则需要尽力去排除,比如开枪或开炮时反冲运动对射击准确性的影响等.问题探讨问题:通过实验探讨影响小火箭反冲速度大小的因素是什么?探讨:实验材料:相同规格的小火箭四支竖直发射架秒表砝码实验步骤:①把四支小火箭分成二组,每组两支,固定在竖直发射架上.②向第一组的两支小火箭加质量相同的发射火药调骨气体喷出口,使第一支的喷气口大于第二支的喷气口.③调节使第二组小火箭的喷气口相同,在第一支火箭上固定一小质量的砝码.④依次点燃发射,用秒表记录火箭从发射到落地的时刻.探讨结论:火箭的反冲速度和火箭的质量及发射进程中喷出气体的速度有关.典题精讲【例1】 火箭喷气发动每次喷出m=200 g 气体,喷出气体相对地面的速度为v=1 000 m/s ,设火箭初始质量M=300 kg ,发动机每秒喷气20次,在不考虑地球引力及空气阻力的情形下,火箭发动机1 s 末的速度是多大?思路解析:选火箭和1 s 内喷出的气体为研究对象,设火箭1 s 末速度为V ,1 s 内共喷出质量为20m 的气体,选火箭前进方向为正方向,由动量守恒定律得,(M-20m )V-20mv=0 解得V=mM mv 2020-≈13.5 m/s 故火箭1 s 末的速度约13.5 m/s.答案:13.5 m/s【例2】 在太空中有一枚相对太空站处于静止状态的火箭,突然喷出质量为m 的气体,喷出速度为v 0(相对太空站),紧接着再喷出质量也为m 的另一部份气体,尔后火箭取得速度为v (相对太空站).火箭第二次喷射的气体(相对太空站)的速度为多大?思路解析:本题所出现的速度都是以太空站为参考系的,按照动量守恒定律,规定v 0方向为正,有:第一次喷射后,0=mv 0+(M-m )v 1,v 1=)(0m M mv --, 负号表示v 1方向跟v 0反向.第二次喷射后,(M-m )v 1=mv 2-(M-2m )vmv 2=(M-2m )v-mv 0所求速度为v 2=(m M -2)v-v 0. 答案:v 2=(mM -2)v-v 0. 【例3】 质量为m 1的热气球吊筐中有一质量为m 2的人,一路静止在距地面为h 的高空中,现从气球上放下一根质量不计的软绳,为使这人沿软绳能安全滑到地面,求软绳至少有多长. 思路解析:人和气球原来静止,说明人和气球组成的系统所受外力(重力和浮力)的合力为零,在人沿软绳下滑进程中,它们所受的重力和空气的浮力都不变,因此,系统的合外力仍为零,动量守恒. 设人下滑的平均速度(对地)为v ,气球上升的平均速度(对地)为v ′,并选定向下为正方向,按照动量守恒定律有0=v m 2+v m 1两边同乘人下滑的时刻得0=v m 2t+v m 1′t则气球上升的高度H=|t v '|=h m m 12 人要安全抵达地面,绳长至少为:L=H+h=h m m m 121+. 答案:h m m m 121+ 知识导学本节的知识点是对动量守恒定律的应用,重点是理解反冲的概念和特点,明确反冲进程中决定冲力大小的各个因素,理解爆炸的意义.爆炸能够看做是特殊的一类反冲. 疑难导析在应用动量守恒定律分析反冲运动的有关特性时,必需注意的问题:(1)剩余部份的反冲是相对于抛出部份来讲,二者运动方向必然相反,做数值计算时,可任意规定某一部份的运动方向为正方向,则反方向的另一部份的速度应取负值,列表达式时,也可把负号包括在相关字母中.(2)把物体中的一部份抛出和剩余部份产生反冲都需要经历一个进程,直到部份物体离开整体的刹时,二者的速度差达到最大,才形成相对速度.因此,若题中已知抛掷物体的速度是相对于剩余部份而言,应理解为相对于“抛出”这一刹时.问题导思要探讨火箭发射速度的影响因素,第一应该从反冲的原理动身,反冲的实质是动量守恒定律,从动量守恒定律的公式动身,发觉发射速度与火箭自身质量、喷气速度和气体质量的乘积有关.在本实验的探讨进程中,由于咱们给火箭加了相同质量的发射火药,故喷出气体的质量应该是相同的,在实验进程中,由于火箭发射后做的是竖直上抛运动,对同一地址重力加速度g 又相同,只要测得竖直上抛运动中火箭从发射到落地所需要的时刻t ,就可以够明白火箭的发射速度,这是一种数据处置转化的思想.典题导考绿色通道:火箭是典型的反冲应用,解决此类题时从动量守恒定律入手,分清喷气前和喷气后的速度和质量,即可解题.【典题变式1】 一门旧式大炮水平发射出一枚质量为10 kg 的炮弹,炮弹飞出的对地速度是600 m/s ,炮身的质量是2 t ,则大炮后退的速度是_____________m/s ;若大炮后退中所受的阻力是它重力的30%,则大炮能后退_____________m.答案:3绿色通道:解火箭分多次向外喷气这种题时应注意,动量守恒定律中的速度必需是物体对同一参考系的速度.本题参考系选为太空站.每次喷射进程中的研究对象选为火箭和喷射气体,但应当注意喷射一次气体后火箭的质量有了转变.【典题变式2】一炮艇在湖面上匀速行驶,突然从船头和船尾同时向前和向后发射一发炮弹,设两炮弹的质量相同,牵引力阻力均不变,则船的动量和速度的转变情形是( )A.动量不变,速度增大B.动量变小,速度不变C.动量增大,速度增大D.动量增大,速度减小答案:C绿色通道:用平均速度列动量守恒定律表达式,实质是对运动进程的一种等效处置,即将复杂的运动等效为以平均速度匀速运动.【典题变式3】安静的湖面上停着一只小木船,船头站着一个人,如图16-5-1所示,此刻人要走到船尾取一样东西,已知船长为L ,那么人从船头走到船尾进程中,船相对静水后退的距离多大?(船的质量为M ,人的质量为m )图16-5-1 答案:L m M m。

高中物理 第十六章 5 反冲运动 火箭练习(含解析)新人教版选修3-5

高中物理 第十六章 5 反冲运动 火箭练习(含解析)新人教版选修3-5

5 反冲运动火箭基础巩固1.如图所示,将吹足气的气球由静止释放,球内气体向后喷出,气球会向前运动,这是因为气球受到()A.重力B.手的推力C.空气的浮力D.喷出的气体对气球的作用力解析:将吹足了气的气球释放,气球会向喷气方向的反方向运动是因为气体喷出时,由于反冲作用,喷出的气体对气球有作用力。

答案:D2.运送人造地球卫星的火箭开始工作后,火箭做加速运动的原因是()A.燃料燃烧推动空气,空气反作用力推动火箭B.火箭发动机将燃料燃烧产生的气体向后推出,气体的反作用力推动火箭C.火箭吸入空气,然后向后推出,空气对火箭的反作用力推动火箭D.火箭燃料燃烧发热,加热周围空气,空气膨胀推动火箭答案:B3.下列图片所描述的事例或应用中,没有利用反冲原理的是()答案:D4.人和气球离地高为h,恰好悬浮在空中,气球质量为m气,人的质量为m人。

人要从气球下拴着的软绳上安全到达地面,软绳的长度至少为()AC解析:开始时,人和气球在空中悬浮,说明合力等于零。

在人沿软绳下滑的过程中,两者所受外力不变,即合力仍等于零。

以人和气球为系统,动量守恒而且符合“人船模型”,如图所示,根据动量守恒定律有m人h=m气H,解得H l=H+h D正确。

答案:D5.如图所示,自行火炮连同炮弹的总质量为m0,炮管水平。

火炮车在水平路面上以v1的速度向右匀速行驶中,发射一枚质量为m的炮弹后,自行火炮的速度变为v2,仍向右行驶。

则炮弹相对炮筒的发射速度v0为()AC解析:自行火炮水平匀速行驶时,牵引力与阻力平衡,系统动量守恒。

设向右为正方向,发射前动量之和为m0v1,发射后系统的动量之和为(m0-m)v2+m(v2+v0)由m0v1=(m0-m)v2+m(v2+v0)解得v0B正确。

答案:B6.一小型火箭在高空绕地球做匀速圆周运动,若其沿运动方向的相反方向射出一物体P,不计空气阻力,则()A.火箭一定离开原来轨道运动B.P一定离开原来轨道运动C.火箭运动半径可能不变D.P运动半径一定减小答案:A7.如图所示,质量为m0、半径为R的光滑半圆弧槽静止在光滑水平面上,有一质量为m的小滑块在与圆心O等高处无初速度滑下,在小滑块滑到圆弧槽最低点的过程中,圆弧槽产生的位移大小为。

16.5反冲运动 火箭 高中物理选修3-5优秀教案优秀教学设计【精品】

16.5反冲运动 火箭       高中物理选修3-5优秀教案优秀教学设计【精品】

16.5 反冲运动火箭教学目标:一、知识目标:1、知道什么是反冲运动,能举出几个反冲运动的实例;2、知道火箭的飞行原理和主要用途。

二、能力目标:1、结合实际例子,理解什么是反冲运动;2、能结合动量守恒定律对反冲现象做出解释;3、进一步提高运用动量守恒定律分析和解决实际问题的能力三、德育目标:1、通过实验,分析得到什么是反冲运动,培养学生善于从实验中总结规律和热心科学研究的兴趣、勇于探索的品质。

2、通过介绍我国成功地研制和发射长征系列火箭的事实,结合我国古代对于火箭的发明和我国的现代火箭技术已跨入世界先进先烈,激发学生热爱社会主义的情感。

教学重点:1、知道什么是反冲。

2、应用动量守恒定律正确处理喷气式飞机、火箭一类问题。

教学难点:如何应用动量守恒定律分析、解决反冲运动。

教学方法:1、通过观察演示实验,总结归纳得到什么是反冲运动。

2、结合实例运用动量守恒定律解释反冲运动。

教学用具:反冲小车、玻璃棒、气球、酒精、反冲塑料瓶等课时安排:1课时教学步骤:导入新课[演示]拿一个气球,给它充足气,然后松手,观察现象。

[学生描述现象]释放气球后,气球内的气体向后喷出,气球向相反的方向飞出。

[教师]在日常生活中,类似于气球这样的运动很多,本节课我们就来研究这种。

新课教学:(一)反冲运动火箭1、教师分析气球所做的运动给气球内吹足气,捏紧出气孔,此时气球和其中的气体作为一个整体处于静止状态。

松开出气孔时,气球中的气体向后喷出,气体具有能量,此时气体和气球之间产生相互作用,气球就向前冲出。

2、学生举例:你能举出哪些物体的运动类似于气球所作的运动?学生:节日燃放的礼花。

喷气式飞机。

反击式水轮机。

火箭等做的运动。

3、同学们概括一下上述运动的特点,教师结合学生的叙述总结得到:某个物体向某一方向高速喷射出大量的液体,气体或弹射出一个小物体,从而使物体本身获得一反向速度的现象,叫反冲运动4、分析气球。

火箭等所做的反冲运动,得到:在反冲现象中,系统所受的合外力一般不为零;但是反冲运动中如果属于内力远大于外力的情况,可以认为反冲运动中系统动量守恒。

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5 反冲运动火箭[目标定位] 1.认识反冲运动,能举出几个反冲运动的实例.2.结合动量守恒定律对反冲现象做出解释;进一步提高运用动量守恒定律分析和解决实际问题的能力.3.了解火箭的飞行原理及决定火箭最终速度大小的因素.一、反冲运动1.反冲:根据动量守恒定律,如果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.2.反冲现象的应用及防止(1)应用:农田、园林的喷灌装置是利用反冲使水从喷口喷出时,一边喷水一边旋转,可以自动改变喷水的方向.(2)防止:用枪射击时,由于枪身的反冲会影响射击的准确性,所以用步枪射击时要把枪身抵在肩部,以减少反冲的影响.想一想为什么反冲运动系统动量守恒?答案反冲运动是系统内力作用的结果,虽然有时系统所受的合外力不为零,但由于系统内力远远大于外力,所以系统的总动量是守恒的.二、火箭1.工作原理:火箭的工作原理是反冲运动,其反冲过程动量守恒.它靠向后喷出的气流的反冲作用而获得向前的速度.2.影响火箭获得速度大小的因素(1)喷气速度:现代液体燃料火箭的喷气速度约为2__000~4__000 m/s.(2)火箭的质量比:指火箭起飞时的质量与火箭除燃料外的箭体质量之比,决定于火箭的结构和材料.现代火箭的质量比一般小于10.喷气速度越大,质量比越大,火箭获得的速度越大.一、对反冲运动的理解1.反冲运动的特点及遵循的规律(1)特点:是物体之间的作用力与反作用力产生的效果. (2)条件:①系统不受外力或所受外力之和为零; ②内力远大于外力;③系统在某一方向上不受外力或外力分力之和为零; (3)反冲运动遵循动量守恒定律. 2.讨论反冲运动应注意的两个问题 (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,剩余部分的反冲与抛出部分必然相反. (2)速度的相对性 一般都指对地速度. 例1图16-5-1质量相等的A 、B 两球之间压缩一根轻质弹簧,静置于光滑水平桌面上,当用板挡住小球A 而只释放B 球时,B 球被弹出落到距桌边水平距离为s 的地面上,如图16-5-1所示.若再次以相同力压缩该弹簧,取走A 左边的挡板,将A 、B 同时释放,则B 球的落地点距桌边( )A.s 2B.2s C .s D.22s 答案 D解析 挡板挡住A 球时,弹簧的弹性势能全部转化为B 球的动能,有E p =12mv 2B ,挡板撤走后,弹性势能被两球平分,则有E p =2×12mv B ′2,由以上两式解得v B ′=22v B ,由于B 球抛出后做平抛运动,s =v 0t =v 02hg所以D 对.针对训练图16-5-2如图16-5-2所示是一门旧式大炮,炮车和炮弹的质量分别是M 和m ,炮筒与地面的夹角为α,炮弹出口时相对于地面的速度为v 0.不计炮车与地面的摩擦,求炮身向后反冲的速度v 为________.答案 mv 0cos αM解析 取炮弹与炮车组成的系统为研究对象,因不计炮车与地面的摩擦,所以水平方向动量守恒.炮弹发射前,系统的总动量为零,炮弹发射后,炮弹的水平分速度为v 0cos α,根据动量守恒定律有:mv 0cos α-Mv =0所以炮车向后反冲的速度为v =mv 0cos αM. 二、火箭的原理1.火箭燃料燃尽时火箭获得的最大速度由喷气速度v 和质量比M m(火箭起飞时的质量与火箭除燃料外的箭体质量之比)两个因素决定.2.火箭喷气属于反冲类问题,是动量守恒定律的重要应用.在火箭运动的过程中,随着燃料的消耗,火箭本身的质量不断减小,对于这一类的问题,可选取火箭本身和在相互作用的时间内喷出的全部气体为研究对象,取相互作用的整个过程为研究过程,运用动量守恒的观点解决问题.例2 一火箭喷气发动机每次喷出m =200 g 的气体,气体离开发动机喷出时的速度v =1 000 m/s.设火箭质量M =300 kg ,发动机每秒钟喷气20次. (1)当第三次喷出气体后,火箭的速度多大? (2)运动第1 s 末,火箭的速度多大? 答案 (1)2 m/s (2)13.5 m/s解析 火箭喷气属反冲现象,火箭和气体组成的系统动量守恒,运用动量守恒定律求解. (1)选取整体为研究对象,运用动量守恒定律求解. 设喷出三次气体后火箭的速度为v 3,以火箭和喷出的三次气体为研究对象,据动量守恒定律得:(M -3m )v 3-3mv =0,故v 3=3mvM -3m=2 m/s (2)发动机每秒钟喷气20次,以火箭和喷出的20次气体为研究对象,根据动量守恒定律得:(M -20m )v 20-20mv =0,故v 20=20mvM -20m =13.5 m/s.借题发挥 分析火箭类问题应注意的三个问题(1)火箭在运动过程中,随着燃料的燃烧,火箭本身的质量不断减小,故在应用动量守恒定律时,必须取在同一相互作用时间内的火箭和喷出的气体为研究对象.注意反冲前、后各物体质量的变化.(2)明确两部分物体初、末状态的速度的参考系是否为同一参考系,如果不是同一参考系要设法予以调整,一般情况要转换成对地的速度.(3)列方程时要注意初、末状态动量的方向.反冲物体速度的方向与原物体的运动方向是相反的. 三、反冲运动的应用——“人船模型” 1.“人船模型”问题两个原来静止的物体发生相互作用时,若所受外力的矢量和为零,则动量守恒.在相互作用的过程中,任一时刻两物体的速度大小之比等于质量的反比.这样的问题归为“人船模型”问题. 2.人船模型的特点(1)两物体满足动量守恒定律:m 1v 1-m 2v 2=0.(2)运动特点:人动船动,人静船静,人快船快,人慢船慢,人左船右;人船位移比等于它们质量的反比;人船平均速度(瞬时速度)比等于它们质量的反比,即x 1x 2=v 1v 2=m 2m 1.(3)应用此关系时要注意一个问题:即公式v 1、v 2和x 一般都是相对地面而言的. 例3图16-5-3如图16-5-3所示,长为L 、质量为M 的小船停在静水中,质量为m 的人从静止开始从船头走到船尾,不计水的阻力,求船和人相对地面的位移各为多少? 答案mm +MLMm +ML解析 设任一时刻人与船速度大小分别为v 1、v 2,作用前都静止.因整个过程中动量守恒,所以有mv 1=Mv 2而整个过程中的平均速度大小为v 1、v 2,则有mv 1=Mv 2. 两边乘以时间t 有mv 1t =Mv 2t ,即mx 1=Mx 2. 且x 1+x 2=L ,可求出x 1=Mm +ML ,x 2=mm +ML .借题发挥“人船模型”是利用平均动量守恒求解的一类问题,解决这类问题应明确:(1)适用条件:①系统由两个物体组成且相互作用前静止,系统总动量为零;②在系统内发生相对运动的过程中至少有一个方向的动量守恒(如水平方向或竖直方向).(2)画草图:解题时要画出各物体的位移关系草图,找出各长度间的关系,注意两物体的位移是相对同一参考系的位移.反冲运动1.下列属于反冲运动的是( )A.喷气式飞机的运动 B.直升机的运动C.火箭的运动 D.反击式水轮机的运动答案ACD解析反冲现象是一个物体分裂成两部分,两部分朝相反的方向运动,故直升机不是反冲现象.2.图16-5-4小车上装有一桶水,静止在光滑水平地面上,如图16-5-4所示,桶的前、后、底及侧面各装有一个阀门,分别为S1、S2、S3、S4(图中未全画出).要使小车向前运动,可采用的方法是( )A.打开阀门S1 B.打开阀门S2C.打开阀门S3 D.打开阀门S4答案 B解析反冲运动中,系统的两部分运动方向相反,要使小车向前运动,水应向后喷出,故选项B正确.火箭的原理3.运送人造地球卫星的火箭开始工作后,火箭做加速运动的原因是( ) A .燃料燃烧推动空气,空气反作用力推动火箭B .火箭发动机将燃料燃烧产生的气体向后推出,气体的反作用力推动火箭C .火箭吸入空气,然后向后推出,空气对火箭的反作用力推动火箭D .火箭燃料燃烧发热,加热周围空气,空气膨胀推动火箭 答案 B解析 火箭工作的原理是利用反冲运动,火箭燃料燃烧产生的高温高压燃气从尾喷管迅速喷出时,使火箭获得反冲速度,故选B 项.4.(2014·福建卷Ⅰ)一枚火箭搭载着卫星以速率v 0进入太空预定位置,由控制系统使箭体与卫星分离.已知前部分的卫星质量为m 1,后部分的箭体质量为m 2,分离后箭体以速率v 2沿火箭原方向飞行,若忽略空气阻力及分离前后系统质量的变化,则分离后卫星的速率v 1为( )图16-5-5A .v 0-v 2B .v 0+v 2C .v 0-m 2m 1v 2 D .v 0+m 2m 1(v 0-v 2) 答案 D解析 忽略空气阻力和分离前后系统质量的变化,卫星和箭体整体分离前后动量守恒,则有(m 1+m 2)v 0=m 1v 1+m 2v 2,整理可得v 1=v 0+m 2m 1(v 0-v 2),故D 项正确.“人船”模型的应用5.图16-5-6如图16-5-6所示,一个倾角为α的直角斜面体静置于光滑水平面上,斜面体质量为M ,顶端高度为h .今有一质量为m 的小物体,沿光滑斜面下滑,当小物体从斜面顶端自由下滑到底端时,斜面体在水平面上移动的距离是( ) A.mh M +m B.Mh M +mC.mh cot αM +m D.Mh cot αM +m答案 C解析 此题属“人船模型”问题,m 与M 组成的系统在水平方向上动量守恒,设m 在水平方向上对地位移为s 1,M 在水平方向对地位移为s 2,因此0=ms 1-Ms 2.① 且s 1+s 2=h cot α.②由①②可得s 2=mh cot αM +m,故选C.(时间:60分钟)题组一 反冲运动的理解和应用1.关于反冲运动的说法中,正确的是( ) A .抛出物m 1的质量要小于剩下质量m 2才能获得反冲B .若抛出质量m 1大于剩下的质量m 2,则m 2的反冲力大于m 1所受的力C .反冲运动中,牛顿第三定律适用,但牛顿第二定律不适用D .对抛出部分和剩余部分都适用于牛顿第二定律 答案 D解析 反冲运动的定义为由于系统的一部分物体向某一方向运动,而使另一部分向相反方向运动,这种现象叫反冲运动.定义中并没有确定两部分物体之间的质量关系,故选项A 错误.在反冲运动中,两部分之间的作用力是一对作用力与反作用力,由牛顿第三定律可知,它们大小相等,方向相反,故选项B 错误.在反冲运动中一部分受到的另一部分的作用力产生了该部分的加速度,使该部分的速度逐渐增大,在此过程中对每一部分牛顿第二定律都成立,故选项C 错误、选项D 正确. 2.一航天器完成对月球的探测任务后,在离开月球的过程中,由静止开始沿着与月球表面成一倾角的直线飞行,先加速运动,再匀速运动,探测器通过喷气而获得推动力,以下关于喷气方向的描述中正确的是( )A .探测器加速运动时,沿直线向后喷气B .探测器加速运动时,竖直向下喷气C.探测器匀速运动时,竖直向下喷气D.探测器匀速运动时,不需要喷气答案 C解析探测器加速运动时,通过喷气获得的推动力与月球对探测器的引力的合力沿加速方向,选项A、B错误;探测器匀速运动时,通过喷气获得的推动力与月球对探测器的引力的合力为零,根据反冲运动的特点可知选项C正确,选项D错误.3.假设一个人静止于完全光滑的水平冰面上,现欲离开冰面,下列方法中可行的是( )A.向后踢腿 B.手臂向后甩C.在冰面上滚动 D.脱下外衣水平抛出答案 D解析踢腿、甩手对整个身体系统来讲是内力,内力不改变系统整体的运动状态.4.图16-5-7一同学在地面上立定跳远的最好成绩是x(m),假设他站在车的A端,如图16-5-7所示,想要跳上距离为l(m)远的站台上,不计车与地面的摩擦阻力,则( )A.只要l<x,他一定能跳上站台B.只要l<x,他有可能跳上站台C.只要l=x,他一定能跳上站台D.只要l=x,他有可能跳上站台答案 B解析人起跳的同时,小车要做反冲运动,所以人跳的距离小于x,故l<x时,才有可能跳上站台.5.图16-5-8如图16-5-8所示,船静止在平静的水面上,船前舱有一抽水机,抽水机把前舱的水均匀的抽往后舱,不计水的阻力,下列说法中正确的是( )A.若前后舱是分开的,则前舱将向后加速运动B.若前后舱是分开的,则前舱将向前加速运动C.若前后舱不分开,则船将向后加速运动D.若前后舱不分开,则船将向前加速运动答案 B解析前后舱分开时,前舱和抽出的水相互作用,靠反冲作用前舱向前加速运动,若不分开,前后舱和水是一个整体,则船不动.6.图16-5-9(2014·淄博高二检测)如图16-5-9所示,某小组在探究反冲运动时,将质量为m1的一个小液化瓶固定在质量为m2的小玩具船上,利用液化瓶向外喷射气体作为船的动力.现在整个装置静止放在平静的水面上,已知打开液化瓶后向外喷射气体的对地速度为v1,如果在某段时间内向后喷射的气体的质量为Δm,忽略水的阻力,求喷射出质量为Δm的液体后小船的速度是多少?答案Δmv1m1+m2-Δm解析由动量守恒定律得:0=(m1+m2-Δm)v船-Δmv1解得:v船=Δmv1m1+m2-Δm题组二火箭问题分析7.静止的实验火箭,总质量为M,当它以对地速度v0喷出质量为Δm的高温气体后,火箭的速度为( )A.ΔmM-Δmv0 B.-ΔmM-Δmv0C.ΔmMv0 D.-ΔmMv0答案 B解析火箭整体动量守恒,则有(M-Δm)v+Δmv0=0,解得:v=-ΔmM-Δmv0,负号表示火箭的运动方向与v0相反.8.竖直发射的火箭质量为6×103kg.已知每秒钟喷出气体的质量为200 kg.若要使火箭获得20.2 m/s2的向上加速度,则喷出气体的速度大小应为( )A .700 m/sB .800 m/sC .900 m/sD .1 000 m/s 答案 C解析 火箭和喷出的气体动量守恒,即每秒喷出气体的动量等于火箭每秒增加的动量,即m 气v 气=m箭v 箭,由动量定理得火箭获得的动力F =m 箭v 箭t =m 气v 气t=200v 气,又F -m 箭g =m 箭a ,得v 气=900 m/s.题组三 “人船模型”的应用9.某人站在静止于水面的船上,从某时刻开始,人从船头走向船尾,水的阻力不计,则( ) A .人匀速运动,船则匀速后退,两者的速度大小与它们的质量成反比 B .人走到船尾不再走动,船也停止不动C .不管人如何走动,人在行走的任意时刻人和船的速度方向总是相反,大小与它们的质量成反比D .船的运动情况与人行走的情况无关 答案 ABC解析 由动量守恒定律可知,A 、B 、C 正确.10.一条约为180 kg 的小船漂浮在静水中,当人从船尾走向船头时,小船也发生了移动,忽略水的阻力,以下是某同学利用有关物理知识分析人与船相互作用过程时所画出的草图(如图所示),图中虚线部分为人走到船头时的情景,请用有关物理知识判断下列图中所描述物理情景正确的是( )答案 B解析 人和船组成的系统动量守恒,总动量为零,人向前走时,船将向后退,B 正确. 11.图16-5-10小车静置在光滑水平面上,站在车上一端的人练习打靶,靶装在车上的另一端,如图16-5-10所示(小圆点表示枪口).已知车、人、枪和靶的总质量为M (不含子弹),每颗子弹质量为m ,共n 发.打靶时,每发子弹都打中靶且留在靶里,并等前一发打入靶中后,再打下一发.若枪口到靶的距离为d ,待打完n 发子弹后,小车移动的距离为________.答案nmd M+nm12.人和气球离地高为h,恰好悬浮在空中,气球质量为M,人的质量为m.人要从气球下拴着的软绳上安全到达地面,软绳的长度至少为( )A.Mhm+MB.mhm+MC.(m+M)hmD.(m+M)hM答案 D解析开始时,人和气球在空中静止,说明合力等于零.在人沿软绳下滑的过程中,两者所受外力不变,即合力仍等于零.以人和气球为系统,动量守恒而且符合“人船模型”(如右图所示),根据动量守恒定律有mh=MH,解得H=mhM.所以软绳至少为L=H+h=(m+M)hM,选项D正确.13.图16-5-11平板车停在水平光滑的轨道上,平板车上有一人从固定在车上的货厢边沿水平方向顺着轨道方向跳出,落在平板车地板上的A点,距货厢水平距离为l=4 m,如图16-5-11所示.人的质量为m,车连同货厢的质量为M=4m,货厢高度为h=1.25 m,求:人跳出后到落到地板上时车的反冲速度是多少?答案 1.6 m/s解析人从货厢边跳离的过程,系统(人、车和货厢)的动量守恒,设人的水平速度是v1,车的反冲速度是v2,取v1方向为正方向,则mv1-Mv2=0,v2=14v1.人跳离货厢后做平抛运动,车以v2做匀速运动,运动时间为t=2hg=2×1.2510s=0.5 s,在这段时间内人的水平位移x1和车的位移x2分别为x1=v1t,x2=v2t.由图可知,x 1+x 2=l , 即v 1t +v 2t =l ,则v 2=l 5t =45×0.5 m/s =1.6 m/s.。

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