2020高考大一轮复习(新课改专用)第6章 第2节 动量守恒定律

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2020届高考物理一轮复习鲁科版第六章第2讲动量守恒定律PPT课件(153张)

2020届高考物理一轮复习鲁科版第六章第2讲动量守恒定律PPT课件(153张)

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解题探究 (1)木板 A 获得初速度 v0 后恰好能沿斜面匀速下滑,放上 B 后 A、B 组成的系统合外力为零吗?
提示:由题意知木板 A 与斜面的动摩擦因数等于斜面倾角的正切值,所 以放上 B 后 A、B 组成的系统合外力仍为零。
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A.1∶2 B.2∶1 C.1∶4 D.4∶1 答案 D主干梳理 对点激活考点 Nhomakorabea研 悟法培优
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答案
解析 设 A、B 质量分别为 mA、mB,B 的初速度为 v0,取 B 的初速度 方向为正方向,由题意知,两球刚好不发生第二次碰撞,说明 A、B 碰撞后
速度大小相等,方向相反,分别为v0和-v0,则有 33
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A.A、B 组成的系统动量和机械能都守恒 B.A、B 组成的系统动量和机械能都不守恒 C.当 B 的速度为13v0 时,A 的速度为23v0 D.当 A 的速度为13v0 时,B 的速度为23v0
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动量守恒。
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3.分类
4.散射 微观粒子相互接近时并不像宏观物体那样“接触”,微观粒子的碰撞又 叫做散射。
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知识点
反冲 爆炸 Ⅰ
1.反冲现象
(1)在某些情况下,原来系统内物体具有相同的速度,发生相互作用后各

2020年高考物理新课标第一轮总复习讲义:第六章 第二讲 碰撞、反冲与动量守恒定律 Word版含答案

2020年高考物理新课标第一轮总复习讲义:第六章 第二讲 碰撞、反冲与动量守恒定律 Word版含答案

能力提升课第二讲 碰撞、反冲与动量守恒定律热点一 碰撞问题 (师生共研)1.碰撞的特点和分类(1)特点:①作用时间极短,内力远大于外力,满足动量守恒.②满足能量不增加原理.③必须符合一定的物理情境. (2)分类2.(1)动量守恒定律. (2)机械能不增加.(3)速度要合理:①若碰前两物体同向运动,则应有v 后>v 前,碰后原来在前的物体速度一定增大,若碰后两物体同向运动,则应有v 前′≥v 后′.②碰前两物体相向运动,碰后两物体的运动方向不可能都不改变.[典例1] [弹性碰撞] (2016·全国卷Ⅲ) 如图,水平地面上有两个静止的小物块a 和b ,其连线与墙垂直;a 和b 相距l ,b 与墙之间也相距l ;a 的质量为m ,b 的质量为34m .两物块与地面间的动摩擦因数均相同.现使a 以初速度v 0向右滑动.此后a 与b 发生弹性碰撞,但b 没有与墙发生碰撞.重力加速度大小为g .求物块与地面间的动摩擦因数满足的条件.解析:设物块与地面间的动摩擦因数为μ.若要物块a 、b 能够发生碰撞,应有 12m v 20>μmgl ① 即μ<v 202gl ②设在a 、b 发生弹性碰撞前的瞬间,a 的速度大小为v 1.由能量守恒有 12m v 20=12m v 21+μmgl ③设在a 、b 碰撞后的瞬间,a 、b 的速度大小分别为v 1′、v 2′,由动量守恒和能量守恒有m v 1=m v 1′+34m v 2′④ 12m v 21=12m v 1′2+12(34m )v 2′2⑤ 联立④⑤式解得v 2′=87v 1⑥由题意知,b 没有与墙发生碰撞,由功能关系可知 12(34m )v 2′2≤μ34mgl ⑦ 联立③⑥⑦式,可得μ≥32v 2113gl ⑧联立②⑧式,a 与b 发生弹性碰撞,但b 没有与墙发生碰撞的条件为 32v 20113gl ≤μ<v 202gl . 答案:32v 20113gl ≤μ<v 202gl [反思总结]碰撞问题的解题策略1.抓住碰撞的特点和不同种类碰撞满足的条件,列出相应方程求解. 2.可熟记一些公式,例如“一动一静”模型中,两物体发生弹性正碰后的速度满足:v 1=m 1-m 2m 1+m 2v 0、v 2=2m 1m 1+m 2v 0.3.熟记弹性正碰的一些结论,例如,当两球质量相等时,两球碰撞后交换速度;当m 1≫m 2,且v 20=0时,碰后质量大的速率不变,质量小的速率为2v .当m 1≪m 2,且v 20=0时,碰后质量小的球原速率反弹.1-1.[碰撞现象的分析](多选)如图所示,动量分别为p A=12 kg·m/s、p B=13 kg·m/s的两个小球A、B在光滑的水平面上沿一直线向右运动,经过一段时间后两球发生正碰,分别用Δp A、Δp B表示两小球动量的变化量,则下列选项中可能正确的是()A.Δp A=-3 kg·m/s,Δp B=3 kg·m/sB.Δp A=-2 kg·m/s,Δp B=2 kg·m/sC.Δp A=-24 kg·m/s,Δp B=24 kg·m/sD.Δp A=3 kg·m/s,Δp B=-3 kg·m/s答案:AB1-2.[非弹性碰撞]如图,光滑水平直轨道上有三个质量均为m的物块A、B、C.B的左侧固定一轻弹簧(弹簧左侧的挡板质量不计).设A以速度v0朝B运动,压缩弹簧;当A、B速度相等时,B与C恰好相碰并粘接在一起,然后继续运动.假设B和C碰撞过程时间极短,求从A开始压缩弹簧直至与弹簧分离的过程中:(1)整个系统损失的机械能;(2)弹簧被压缩到最短时的弹性势能.解析:(1)从A压缩弹簧到A与B具有相同速度v1时,对A、B与弹簧组成的系统,由动量守恒定律得m v0=2m v1①此时B与C发生完全非弹性碰撞,设碰撞后的瞬时速度为v2,损失的机械能为ΔE.对B、C组成的系统,由动量守恒定律和能量守恒定律得m v1=2m v2②12m v 21=ΔE+12(2m)v22③联立①②③式得ΔE=116m v2.④(2)由②式可知v2<v1,A将继续压缩弹簧,直至A、B、C三者速度相同,设此速度为v3,此时弹簧被压缩至最短,其弹性势能为E p.由动量守恒定律和能量守恒定律得m v 0=3m v 3⑤12m v 20-ΔE =12(3m )v 23+E p ⑥ 联立④⑤⑥式得E p =1348m v 20. 答案:(1)116m v 20 (2)1348m v 201-3.[弹性碰撞] (2015·全国卷Ⅰ)如图,在足够长的光滑水平面上,物体A 、B 、C 位于同一直线上,A 位于B 、C 之间.A 的质量为m ,B 、C 的质量都为M ,三者均处于静止状态.现使A 以某一速度向右运动,求m 和M 之间应满足什么条件,才能使A 只与B 、C 各发生一次碰撞.设物体间的碰撞都是弹性的.解析:A 向右运动与C 发生第一次碰撞,碰撞过程中,系统的动量守恒、机械能守恒.设速度方向向右为正,开始时A 的速度为v 0,第一次碰撞后C 的速度为v C 1,A 的速度为v A 1.由动量守恒定律和机械能守恒定律得 m v 0=m v A 1+M v C 1① 12m v 20=12m v 2A 1+12M v 2C 1② 联立①②式得 v A 1=m -M m +M v 0③v C 1=2m m +M v 0④如果m >M ,第一次碰撞后,A 与C 速度同向,且A 的速度小于C 的速度,不可能与B 发生碰撞;如果m =M ,第一次碰撞后,A 停止,C 以A 碰前的速度向右运动,A 不可能与B 发生碰撞;所以只需考虑m <M 的情况.第一次碰撞后,A 反向运动与B 发生碰撞.设与B 发生碰撞后,A 的速度为v A 2,B 的速度为v B 1,同样有 v A 2=m -M m +M v A 1=(m -M m +M )2v 0⑤根据题意,要求A 只与B 、C 各发生一次碰撞,应有v A2≤v C1⑥联立④⑤⑥式得m2+4mM-M2≥0解得m≥(5-2)M另一解m≤-(5+2)M舍去.所以,m和M应满足的条件为(5-2)M≤m<M.答案:(5-2)M≤m<M热点二反冲、爆炸问题(自主学习)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受到的外力,所以在爆炸过程中,系统的总动量守恒.(2)动能增加:在爆炸过程中,由于有其他形式的能量(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:爆炸的时间极短,因而作用过程中物体运动的位移很小,一般可忽略不计,可以认为爆炸后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;④反冲运动中机械能往往不守恒.2-1.[水平方向的反冲问题]一枚火箭搭载着卫星以速率v0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m1,后部分的箭体质量为m2,分离后箭体以速率v2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v1为()A.v0-v2 B.v0+v2C .v 0-m 2m 1v 2D .v 0+m 2m 1(v 0-v 2)答案:D2-2.[竖直方向的反冲问题] 将静置在地面上、质量为M (含燃料)的火箭模型点火升空,在极短时间内以相对地面的速度v 0竖直向下喷出质量为m 的炽热气体.忽略喷气过程重力和空气阻力的影响,则喷气结束时火箭模型获得的速度大小是( )A.mM v 0 B .Mm v 0 C.M M -m v 0 D .mM -m v 0答案:D2-3.[爆炸问题] 一弹丸在飞行到距离地面5 m 高时仅有水平速度v =2 m/s ,爆炸成为甲、乙两块水平飞出,甲、乙的质量之比为3∶1,不计质量损失,取重力加速度g =10 m/s 2,则下列图中两块弹片飞行的轨迹可能正确的是( )解析:弹丸爆炸瞬间爆炸力远大于外力,故爆炸瞬间动量守恒.因两弹片均水平飞出,飞行时间t =2h g =1 s .取向右为正方向,由水平速度v =x t 知,A 中,v甲=2.5 m/s ,v 乙=-0.5 m/s ;B 中,v 甲=2.5 m/s ,v 乙=0.5 m/s ;C 中,v 甲=1 m/s ,v 乙=2 m/s ;D 中,v 甲=-1 m/s ,v 乙=2 m/s.因爆炸瞬间动量守恒,故m v =m 甲v 甲+m 乙v 乙,其中m 甲=34m ,m 乙=14m ,v =2 m/s ,代入数值计算知B 正确. 答案:B热点三 动量与能量综合问题 (师生共研)1.解动力学问题的三个基本观点(1)力的观点:运用牛顿定律结合运动学知识解题,可处理匀变速运动问题.(2)能量观点:用动能定理和能量守恒观点解题,可处理非匀变速运动问题.(3)动量观点:用动量守恒观点解题,可处理非匀变速运动问题.2.利用“动量和能量”观点解题的技巧(1)若研究对象为一个系统,应优先考虑应用动量守恒定律和能量守恒定律(机械能守恒定律).(2)若研究对象为单一物体,且涉及功和位移问题时,应优先考虑动能定理.(3)因为动量守恒定律、能量守恒定律(机械能守恒定律)、动能定理都只考查一个物理过程的始末两个状态有关物理量间的关系,对过程的细节不予细究,这正是它们的方便之处.特别对于变力做功问题,就更显示出它们的优越性.[典例2](2016·全国卷Ⅱ)如图,光滑冰面上静止放置一表面光滑的斜面体,斜面体右侧一蹲在滑板上的小孩和其面前的冰块均静止于冰面上.某时刻小孩将冰块以相对冰面3 m/s的速度向斜面体推出,冰块平滑地滑上斜面体,在斜面体上上升的最大高度为h=0.3 m(h小于斜面体的高度).已知小孩与滑板的总质量为m1=30 kg,冰块的质量为m2=10 kg,小孩与滑板始终无相对运动.取重力加速度的大小g=10 m/s2.(1)求斜面体的质量;(2)通过计算判断,冰块与斜面体分离后能否追上小孩?解析:(1)规定向右为速度正方向.冰块在斜面体上运动到最大高度时两者达到共同速度,设此共同速度为v,斜面体的质量为m3.由水平方向动量守恒和机械能守恒定律得m2v20=(m2+m3)v①12m2v 220=12(m2+m3)v2+m2gh②式中v20=-3 m/s为冰块推出时的速度.联立①②式并代入题给数据得m3=20 kg③(2)设小孩推出冰块后的速度为v1,由动量守恒定律有m1v1+m2v20=0④代入数据得设冰块与斜面体分离后的速度分别为v2和v3,由动量守恒和机械能守恒定律有m2v20=m2v2+m3v3⑥12m2v 220=12m2v22+12m3v23⑦联立③⑥⑦式并代入数据得v2=1 m/s由于冰块与斜面体分离后的速度与小孩推出冰块后的速度相同且处在后方,故冰块不能追上小孩.答案:见解析3-1.[动量定理与动能定理综合]某快递公司分拣邮件的水平传输装置如图所示,皮带在电动机的带动下保持v=1 m/s的恒定速度向右运动,现将一质量为m=2 kg的邮件轻放在皮带上,邮件和皮带间的动摩擦因数μ=0.5.设皮带足够长,取g=10 m/s2,在邮件与皮带发生相对滑动的过程中,求:(1)邮件滑动的时间t;(2)邮件对地的位移大小x;(3)邮件与皮带间的摩擦力对皮带做的功W.解析:(1)设邮件放到皮带上与皮带发生相对滑动过程中受到的滑动摩擦力为F,则F=μmg①取向右为正方向,对邮件应用动量定理,有Ft=m v-0②由①②式并代入数据得t=0.2 s③(2)邮件与皮带发生相对滑动的过程中,对邮件应用动能定理,有Fx=12m v2-0④由①④式并代入数据得(3)邮件与皮带发生相对滑动的过程中,设皮带相对地面的位移为s ,则 s =v t ⑥摩擦力对皮带做的功 W =-Fs ⑦由①③⑥⑦式并代入数据得 W =-2 J.答案:(1)0.2 s (2)0.1 m (3)-2 J3-2.[动量守恒与动能定理综合] 在粗糙的水平桌面上有两个静止的木块A 和B ,两者相距为d .现给A 一初速度,使A 与B 发生弹性正碰,碰撞时间极短.当两木块都停止运动后,相距仍然为d .已知两木块与桌面之间的动摩擦因数均为μ,B 的质量为A 的2倍,重力加速度大小为g .求A 的初速度大小.解析:以A 碰前速度方向为正方向.设发生碰撞前瞬间A 的速度大小为v ,在碰撞后的瞬间,A 和B 的速度分别为v 1和v 2,由动量守恒定律和能量守恒定律,得m v =m v 1+(2m )v 2① 12m v 2=12m v 21+12(2m )v 22② 由①②式得 v 1=-v 22③设碰后A 和B 运动的距离分别为d 1和d 2,由动能定理有 μmgd 1=12m v 21④ μ(2m )gd 2=12(2m )v 22⑤ 由题意得d =d 1+d 2⑥设A 的初速度大小为v 0,由动能定理得 μmgd =12m v 20-12m v 2⑦ 联立②至⑦式得v 0=285μgd .答案:285μgd1.(2017·全国卷Ⅰ)将质量为1.00 kg的模型火箭点火升空,50 g燃烧的燃气以大小为600 m/s的速度从火箭喷口在很短时间内喷出.在燃气喷出后的瞬间,火箭的动量大小为(喷出过程中重力和空气阻力可忽略)( A )A.30 kg·m/s B.5.7×102 kg·m/sC.6.0×102 kg·m/s D.6.3×102 kg·m/s2.如图所示,光滑水平面上有大小相同的A、B两球在同一直线上运动.两球质量关系为m B=2m A,规定向右为正方向,A、B两球的动量均为6 kg·m/s,运动中两球发生碰撞,碰撞后A球的动量增量为-4 kg·m/s,则( A )A.左方是A球,碰撞后A、B两球速度大小之比为2∶5B.左方是A球,碰撞后A、B两球速度大小之比为1∶10C.右方是A球,碰撞后A、B两球速度大小之比为2∶5D.右方是A球,碰撞后A、B两球速度大小之比为1∶103.(多选)(2019·莆田一中月考)向空中发射一物体(不计空气阻力),当物体的速度恰好沿水平方向时,物体炸裂为a、b两块.若质量较大的a的速度方向仍沿原来的方向,则( CD )A.b的速度方向一定与原速度方向相反B.从炸裂到落地这段时间里,a飞行的水平距离一定比b的大C.a、b一定同时到达地面D.炸裂的过程中,a、b的动量变化大小一定相等解析:在炸裂过程中,由于重力远小于内力,系统的动量守恒.炸裂前物体的速度沿水平方向,炸裂后a的速度沿原来的水平方向,根据动量守恒定律判断出来b的速度一定沿水平方向,但不一定与原速度方向相反,取决于a的动量与物体原来动量的大小关系,A错误;a、b都做平抛运动,飞行时间相同,由于初速度大小关系无法判断,所以a飞行的水平距离不一定比b的大,B错误;a、b 都做平抛运动,竖直方向做自由落体运动,由于高度相同,飞行时间一定相同,a 、b 一定同时到达水平地面,C 正确;在炸裂过程中,a ,b 受到爆炸力大小相等,作用时间相同,则爆炸力的冲量大小一定相等,即炸裂的过程中,a 、b 的动量变化大小一定相等,D 正确.4.如图所示,固定的圆弧轨道与水平面平滑连接,轨道与水平面均光滑,质量为m 的物块B 与轻质弹簧拴接静止在水平面上,弹簧右端固定.质量为3m 的物块A 从圆弧轨道上距离水平面高h 处由静止释放,与B 碰撞后推着B 一起运动但与B 不粘连.求:(1)弹簧的最大弹性势能;(2)A 与B 第一次分离后,物块A 沿圆弧面上升的最大高度.解析:(1)A 下滑与B 碰撞前,根据机械能守恒得3mgh =12×3m v 21A 与B 碰撞,根据动量守恒得3m v 1=4m v 2弹簧最短时弹性势能最大,系统的动能转化为弹性势能,根据能量守恒得E pmax =12×4m v 22=94mgh(2)根据题意,A 与B 分离时A 的速度大小为v 2A 与B 分离后沿圆弧面上升到最高点的过程中,根据机械能守恒得3mgh ′=12×3m v 22解得h ′=916h .答案:(1)94mgh (2)916h。

2020年高考物理 6-2动量守恒定律及其应用复习课件 人教版 精品

2020年高考物理 6-2动量守恒定律及其应用复习课件 人教版 精品

• ●自主学习
• 1.内力
远大于外力,过程短持续时
间很
,即使系统所受合外力不
动量为守恒零,但合外力的冲量几乎为零,可
认为


• 2.由其他形式的能转化为机械能.
• ●针对训练
• 有一炮竖直向上发射的炮弹,炮弹的质
量为M=6.0kg(内含炸药的质量可以忽略
不计),射出的初速度v0=60m/s.当炮弹 到达最高点时爆炸为沿水平方向运动的
• (3)系统所受合外力不为零,但在某个方
向上为零所受合不受外力

外力,或外力可以忽略,则在这个方向
上,系统动量守恒.
• ●深化拓展
• 相互作用着的物体组成的物体系统叫做 物体系.组成物体系的所有物体的动量 的矢量和叫做物体系的总动量.物体系 内物体间的相互作用力是内力,系统内 的物体与系统外物体间的相互作用力是 外力.外力作用可以影响物体系的总动 量,系统内物体间的相互作用力虽然可 以改变各物体的动量,但不能改变物体
• ●自主学习 • 1;.③碰一撞般外特来点说:内①力直远接大作于用;短②力时间,动
量守恒.
• 2.碰撞分类
从外 在
正碰

现 来
斜碰

完全



碰撞前后物体的动量在一 条直线上
碰撞前后物体的动量不在 一条直线上
在弹性力作用下,只产生 机械能的转移,系统内 无机械能损失
• ●深化拓展 • 碰撞的规律
• C.若A、B所受的摩擦力大小相等,A、B
组成的系统动量守恒
• D.若A、B所受的摩擦力大小相等,A、B 、C组成的系统动量守恒
• 思维点拔:不管选哪几个物体作为系统 ,只要系统所受的合外力为零,系统的动 量就守恒、对于已选定的系统,要分清哪 些是内力,哪些是外力.

2020届高考物理一轮复习说课课件《动量守恒定律》(共16张PPT)

2020届高考物理一轮复习说课课件《动量守恒定律》(共16张PPT)
2020一轮备考 《动量守恒定律》
考情分析 学情分析 复习目标 备考策略
感谢聆听!敬请指导!
一、考情分析------考纲
主题
内容
要求 说明
选力学
碰撞与动 量守恒
动量、动量定理、动量守恒 定律及其应用

只限于 一维

弹性碰撞和非弹性碰撞

3-5
单位
制和 实验 实验七:验证动量守恒定律
……
实验
一、考情分析------考纲
2018
15
Ⅱ卷
用动量定理求冲击力 能量三大观点解题,有可能
24 动量守恒与动能定理综合 成为高考压轴题的重点题型
Ⅰ卷 14 2017
动量守恒、火箭反冲
(3)碰撞模型是近年来高
Ⅱ卷 15
原子核衰变、动量守恒 考命题的重点
Ⅰ卷 35
用动量定理求冲击力
二、学情分析
1. 有努力,有困难 2. 学业繁重,习惯难养 3. 注重刷题,忽视基础,疏于反思
的核心素养。
引导:
(2018·课标全国Ⅱ)高空坠物极易 ①情境的理解,如何模型化; 对行人造成伤害.若一个50 g的鸡 ②过程的理解,分过程与全过程; 蛋从一居民楼的25层坠下,与地面 ③力的概念理解,冲击力、重力、
的碰撞时间约为2 ms,则该鸡蛋对 合力。什么时候重力可忽略;
地面产生的冲击力约为( )
对2019年考试大纲和考试说明的思考
1.考点内容不变
• 2018年和2019年的考试大纲中:
考点、考点级别、考点内容几乎完全相同,均无大的变化。
• 2019年考试说明:现在正处于新旧高考交替的历史转折时期,考点 内容的几乎不变是为了保障新旧高考的平稳过渡。

2024届高考物理一轮总复习第6章动量守恒定律第2节动量守恒定律及其应用课件

2024届高考物理一轮总复习第6章动量守恒定律第2节动量守恒定律及其应用课件

接住反弹而回的物块并将其第二次推出的过程中,m人v1+mv0=m人v2-mv0;在人
接住反弹而回的物块并将其第三次推出的过程中,m人v2+mv0=m人v3-mv0
……在人接住反弹而回的物块并将其第七次推出的过程中,m人v6+mv0=m人v7-
mv0;在人接住反弹而回的物块并将其第八次推出的过程中,m人v7+mv0=m人v8mv0。由于第七次推出后,v7<5 m/s,把前七次的方程求和得m人(v1+v2+…+v6)
(2)AB相对运动由于摩擦产生的热量为
1
Q= mB0 2
2
+
1
mAA 2
2
1
− (mA+mB)AB 2 =3
2
J
Q=μ·
mBg·
L
解得L=0.75 m
所以长板A的上表面长度L至少为0.75 m。
旁栏边角 人教版教材选择性必修第一册P26
阅读“做一做”,完成下面题目。
1.气球内气体向后喷出,气球会向前运动,这是因为气球受到(
大小为vA,C的速度大小为vC,以向右为正方向,由动量守恒定律得
mAv0=mAvA+mCvC
A与B在摩擦力作用下达到共同速度,设共同速度为vAB,由动量守恒定律得
mAvA+mBv0=(mA+mB)vAB
A、B达到共同速度后恰好不再与C碰撞,应满足vAB=vCቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
联立解得vA=2 m/s,vC=3 m/s。
(2)系统内各物体间相互作用的内力远大于它所受到的外力。
外力的冲量忽略不计
(3)如果系统在某一方向上所受外力的合力为0,则系统在该方向上动量守

2020高考物理一轮总复习第六章第2讲动量守恒定律及其应用讲义(含解析)新人教版

2020高考物理一轮总复习第六章第2讲动量守恒定律及其应用讲义(含解析)新人教版

动量守恒定律及其应用[基础知识·填一填][知识点1] 动量守恒定律及其应用1.几个相关概念(1)系统:在物理学中,将相互作用的几个物体所组成的物体组称为系统.(2)内力:系统内各物体之间的相互作用力叫做内力.(3)外力:系统以外的其他物体对系统的作用力叫做外力.2.动量守恒定律(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,这就是动量守恒定律.(2)表达式①p=p′,系统相互作用前总动量p等于相互作用后的总动量p′.②m1v1+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.③Δp1=-Δp2,相互作用的两个物体动量的增量等大反向.④Δp=0,系统总动量的增量为零.(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某方向守恒: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.判断正误,正确的划“√”,错误的划“×”.(1)两物体相互作用时若系统不受外力,则两物体组成的系统动量守恒.(√)(2)动量守恒只适用于宏观低速.(×)(3)当系统动量不守恒时无法应用动量守恒定律解题.(×)(4)物体相互作用时动量守恒,但机械能不一定守恒.(√)(5)若在光滑水平面上两球相向运动,碰后均变为静止,则两球碰前的动量大小一定相同.(√)(6)飞船做圆周运动时,若想变轨通常需要向前或向后喷出气体,该过程中动量守恒.(√)[知识点2] 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4.(1)在某些情况下,原来系统内物体具有相同的速度,发生相互作用后各部分的末速度不再相同而分开.这类问题相互作用的过程中系统的动能增大,且常伴有其他形式能向动能的转化.(2)反冲运动的过程中,如果合外力为零或外力的作用远小于物体间的相互作用力,可利用动量守恒定律来处理.5.爆炸问题爆炸与碰撞类似,物体间的相互作用力很大,且远大于系统所受的外力,所以系统动量守恒,爆炸过程中位移很小,可忽略不计,作用后从相互作用前的位置以新的动量开始运动.判断正误,正确的划“√”,错误的划“×”.(1)弹性碰撞前后系统的机械能守恒.(√)(2)两物体在完全非弹性碰撞后不再分开,以共同速度运动.(√)(3)质量相等的两球以相等的速率相向正碰,碰后可能以某一相等的速率反向而行.(√)(4)质量相等的两球以相等的速率相向正碰,碰后可能以某一相等的速率同向而行.(×)(5)质量不相等的两球以相等的速率相向正碰,碰后可能以某一相等的速率互相分开.(×)[教材挖掘·做一做]1.(人教版选修3-5 P17第6题改编)甲、乙两名滑冰运动员沿同一直线相向运动,速度大小分别为3 m/s和1 m/s,迎面碰撞后(正碰)甲、乙两人反向运动,速度大小均为2 m/s.则甲、乙两人质量之比为( )A.2∶3B.2∶5C .3∶5D .5∶3解析:C [由动量守恒定律得:m 甲×3-m 乙×1=m 甲×(-2)+m 乙×2所以m 甲m 乙=35,选项C 正确.] 2.(人教版选修3-5 P16第5题改编)某机车以0.8 m/s 的速度驰向停在铁轨上的15节车厢,跟它们对接.机车跟第1节车厢相碰后,它们连在一起具有一个共同的速度,紧接着又跟第2节车厢相碰,就这样,直至碰上最后一节车厢.设机车和车厢的质量都相等,求:跟最后一节车厢相碰后车厢的速度.铁轨的摩擦忽略不计.解析:取机车和15节车厢整体为研究对象,由动量守恒定律得mv 0=(m +15m )v ,v =116v 0=116×0.8 m/s=0.05 m/s. 答案:0.05 m/s3.根据人教版选修3-5 P17~P18“思考与讨论”回答下列问题.(1)如图为两钢性摆球碰撞时的情景.①两球质量相等,将一球拉到某位置释放,发现碰撞后,入射球静止,被碰球上升到与入射球释放时同样的高度,说明了什么?②弹性碰撞有什么特点?③质量为m 1的小球以速度v 1与质量为m 2的静止小球发生弹性正碰时,存在下列关系:m 1v 1=__________________________________________________,12m 1v 21=___________________________________________________. (2)①若质量为m 1的小球以一定初速度v 0沿光滑水平面撞击静止的小球m 2,最终二者粘合在一起运动,试分析动量及能量关系.②非弹性碰撞和完全非弹性碰撞的特点是什么?答案:(1)①两球在最低点碰撞时,满足动量守恒条件,二者组成系统动量守恒,入射球静止,被碰球上升同样的高度,说明该碰撞过程中机械能不变.②弹性碰撞动量守恒,机械能守恒. ③m 1v ′1+m 2v ′2 12m 1v ′21+12m 2v ′22 (2)①二者碰撞时满足动量守恒条件,即有m 1v 0=(m 1+m 2)v碰撞前后总动能差值ΔE k =12m 1v 20-12(m 1+m 2)v 2=m 1m 2v 202(m 1+m 2)②a.非弹性碰撞:动量守恒,动能有损失,转化为系统内能.b .完全非弹性碰撞:动量守恒;动能损失最大,碰后两物体粘在一起.考点一 动量守恒定律的理解及应用[考点解读]1.动量守恒定律的五个特性[典例赏析][典例1] (2019·郑州高三质量预测)如图所示,质量为m =245 g 的物块(可视为质点)放在质量为M =0.5 kg 的木板左端,足够长的木板静止在光滑水平面上,物块与木板间的动摩擦因数为μ=0.4.质量为m 0=5 g 的子弹以速度v 0=300 m/s 沿水平方向射入物块并留在其中(时间极短),g 取10 m/s 2.子弹射入后,求:(1)子弹进入物块后子弹和物块一起向右滑行的最大速度v 1. (2)木板向右滑行的最大速度v 2. (3)物块在木板上滑行的时间t . [审题指导](1)子弹进入物块后到一起向右滑行的时间极短,木板速度仍为零. (2)子弹与物块一起运动的初速度即为物块向右运动的最大速度v 1.(3)木板足够长,物块最终与木板同速,此时,木板向右滑行的速度v 2最大. [解析] (1)子弹进入物块后向右滑行的初速度即为物块的最大速度,由动量守恒定律可得:m 0v 0=(m 0+m )v 1解得:v 1=6 m/s(2)当子弹、物块、木板三者共速时,木板的速度最大,由动量守恒定律得: (m 0+m )v 1=(m 0+m +M )v 2 解得:v 2=2 m/s(3)对物块和子弹组成的整体应用动量定理得: -μ(m 0+m )gt =(m 0+m )v 2-(m 0+m )v 1 解得:t =1 s.[答案] (1)6 m/s (2)2 m/s (3)1 s[母题探究][探究1] 如图所示,甲、乙两船的总质量(包括船、人和货物)分别为10m 、12m,两船沿同一直线同一方向运动,速度分别为2v 0、v 0,为避免两船相撞,乙船上的人将一质量为m 的货物沿水平方向抛向甲船,甲船上的人将货物接住,求抛出货物的最小速度.(不计水的阻力)解析:设乙船上的人抛出货物的最小速度大小为v min ,抛出货物后船的速度为v 1,甲船上的人接到货物后船的速度为v 2,由动量守恒定律,得12mv 0=11mv 1-mv min,10m ×2v 0-mv min=11mv 2,为避免两船相撞应满足v 1=v 2,联立解得v min =4v 0.也可用不等式表达:设抛出货物的速度为v ,由动量守恒定律,得乙船与货物12mv 0=11mv 1-mv甲船与货物10m ×2v 0-mv =11mv 2 两船不相撞的条件是:v 2≤v 1 解得v ≥4v 0. 答案:4v 0[探究2] 动量守恒定律的同时性如图所示,光滑水平轨道上放置长板A (上表面粗糙)和滑块C ,滑块B 置于A 的左端,三者质量分别为m A =2 kg 、m B =1 kg 、m C =2 kg.开始时C 静止,A 、B 一起以v 0=5 m/s 的速度匀速向右运动,A 与C 发生碰撞(时间极短)后C 向右运动,经过一段时间A 、B 再次达到共同速度一起向右运动,且恰好不再与C 碰撞.求A 与C 发生碰撞后瞬间A 的速度大小.解析:因碰撞时间极短,A 与C 碰撞过程动量守恒,设碰撞后瞬间A 的速度大小为v A ,C 的速度大小为v C ,以向右为正方向,由动量守恒定律,得m A v 0=m A v A +m C v C ,A 与B 在摩擦力作用下达到共同速度,设共同速度为v AB ,由动量守恒定律,得m A v A +m B v 0=(m A +m B )v ABA 、B 达到共同速度后恰好不再与C 碰撞,应满足: v AB =v C .联立以上三式,解得v A =2 m/s.答案:2 m/s[探究3] 动量守恒定律的相对性一人站在静止于光滑平直轨道上的平板车上,人和车的总质量为M .现在这人双手各握一个质量均为m 的铅球,以两种方式顺着轨道方向水平投出铅球:第一次是一个一个地投;第二次是两个一起投.设每次投掷时铅球对车的速度相同,则两次投掷后小车速度之比为( )A.2M +3m2(M +m )B.M +mMC .1D.(2M +m )(M +2m )2M (M +m )解析:A [因平直轨道光滑,故人与车及两个铅球组成的系统动量守恒.设每次投出的铅球对车的速度为u ,第一次是一个一个地投掷时,有两个作用过程,根据动量守恒定律,投掷第一个球时,应有0=(M +m )v -m (u -v )①投掷第二个球时,有(M +m )v =Mv 1-m (u -v 1)②由①②两式,解得v 1=(2M +3m )mu /(M +m )(M +2m )第二次两球一起投出时,有0=Mv 2-2m (u -v 2),解得v 2=2mu /(M +2m )所以两次投掷铅球小车的速度之比v 1/v 2=(2M +3m )/2(M +m ).]考点二 碰撞问题 [考点解读]1.分析碰撞问题的三个依据 (1)动量守恒,即p 1+p 2=p 1′+p 2′.(2)动能不增加,即E k1+E k2≥E k1′+E k2′或p 212m 1+p 222m 2≥p 1′22m 1+p 2′22m 2.(3)速度要合理①碰前两物体同向,则v 后>v 前;碰后,原来在前的物体速度一定增大,且v 前′≥v后.②两物体相向运动,碰后两物体的运动方向不可能都不改变. 2.弹性碰撞的规律两球发生弹性碰撞时应满足动量守恒和机械能守恒.以质量为m 1,速度为v 1的小球与质量为m 2的静止小球发生正面弹性碰撞为例,则有m 1v 1=m 1v 1′+m 2v 2′①12m 1v 21=12m 1v 1′2+12m 2v 2′2② 由①②得v 1′=(m 1-m 2)v 1m 1+m 2 v 2′=2m 1v 1m 1+m 2结论:(1)当m 1=m 2时,v 1′=0,v 2′=v 1,两球碰撞后交换了速度.(2)当m 1>m 2时,v 1′>0,v 2′>0,并且v 1′<v 2′,碰撞后两球都向前运动. (3)当m 1<m 2时,v 1′<0,v 2′>0,碰撞后质量小的球被反弹回来.[典例赏析][典例2] 两球A 、B 在光滑水平面上沿同一直线、同一方向运动,m A =1 kg ,m B =2 kg ,v A =6 m/s ,v B =2 m/s.当A 追上B 并发生碰撞后,两球A 、B 速度的可能值是( )A .v A ′=5 m/s ,vB ′=2.5 m/s B .v A ′=2 m/s ,v B ′=4 m/sC .v A ′=-4 m/s ,v B ′=7 m/sD .v A ′=7 m/s ,v B ′=1.5 m/s[解析] B [虽然题中四个选项均满足动量守恒定律,但A 、D 两项中,碰后A 的速度v A ′大于B 的速度v B ′,必然要发生第二次碰撞,不符合实际;C 项中,两球碰后的总动能E k ′=12m A v A ′2+12m B v B ′2=57 J ,大于碰前的总动能E k =22 J ,违背了能量守恒定律;而B项既符合实际情况,也不违背能量守恒定律,故B 项正确.][母题探究][探究1] (2016·全国卷Ⅲ)如图,水平地面上有两个静止的小物块a 和b ,其连线与墙垂直;a 和b 相距l ,b 与墙之间也相距l ;a 的质量为m ,b 的质量为34m ,两物块与地面间的动摩擦因数均相同.现使a 以初速度v 0向右滑动,此后a 与b 发生弹性碰撞,但b 没有与墙发生碰撞,重力加速度大小为g ,求物块与地面间的动摩擦因数满足的条件.解析:设物块与地面间的动摩擦因数为μ,要使物块a 、b 能发生碰撞,应有12mv 20>μmgl ,即μ<v 202gl设在a 、b 发生弹性碰撞前的瞬间,a 的速度大小为v 1,由动能定理可得 -μmgl =12mv 21-12mv 2设在a 、b 发生弹性碰撞后,a 、b 的速度大小分别为v 2、v 3, 由动量守恒定律和能量守恒定律得:mv 1=mv 2+34mv 312mv 21=12mv 22+12⎝ ⎛⎭⎪⎫3m 4v 23 联立各式得v3=87v 1由题意知b 没有与墙发生碰撞,由功能关系可知 μ34mgl ≥12⎝ ⎛⎭⎪⎫3m 4v 23 解得μ≥32v 20113gl综上所述有32v 20113gl ≤μ<v 22gl答案:32v 20113gl ≤μ<v 22gl[探究2] 完全非弹性碰撞两滑块a 、b 沿水平面上同一条直线运动,并发生碰撞;碰撞后两者粘在一起运动;经过一段时间后,从光滑路段进入粗糙路段.两者的位置x 随时间t 变化的图象如图所示.求:(1)滑块a 、b 的质量之比;(2)整个运动过程中,两滑块克服摩擦力做的功与因碰撞而损失的机械能之比. 解析:(1)设a 、b 质量分别为m 1、m 2,a 、b 碰撞前的速度为v 1、v 2.由题给图象,得v 1=-2 m/s v 2=1 m/sa 、b 发生完全非弹性碰撞,碰撞后两滑块的共同速度为v ,由题给图象可得v =23m/s.由动量守恒定律,得:m 1v 1+m 2v 2=(m 1+m 2)v联立各式解得m 1m 2=18.(2)由能量守恒得,两滑块因碰撞而损失的机械能为 ΔE =12m 1v 21+12m 2v 22-12(m 1+m 2)v 2由图可知,两滑块最后停止运动,由动能定理得,两滑块克服摩擦力所做的功为W =12(m 1+m 2)v 2 解得W ΔE =12.答案:(1)m 1m 2=18 (2)W ΔE =12[探究3] 多物多次碰撞问题如图,三个质量相同的滑块A 、B 、C ,间隔相等地静止于同一水平直轨道上.现给滑块A 向右的初速度v 0,一段时间后A 与B 发生碰撞,碰后A 、B 分别以18v 0、34v 0的速度向右运动,B 再与C 发生碰撞,碰后B 、C 粘在一起向右运动.滑块A 、B 与轨道间的动摩擦因数为同一恒定值.两次碰撞时间均极短.求B 、C 碰后瞬间共同速度的大小.解析:设滑块质量为m ,A 与B 碰撞前A 的速度为v A ,由题意知,碰撞后A 的速度v A ′=18v 0,B 的速度为v B =34v 0,根据动量守恒定律,A 、B 碰撞过程满足 mv A =m ·v 08+m ·3v 04,解得v A =7v 08;从A 开始运动到与B 相碰的过程,根据动能定理:W f =12mv 20-12mv 2A ,解得W f =15128mv 2则对滑块B 从与A 碰撞完毕到与C 相碰损失的动能也为W f ,由动能定理可知:W f =12mv 2B-12mv B ′2, 解得v B ′=218v 0; BC 碰撞时满足动量守恒,则mv B ′=2mv 共,解得v 共=12v B ′=2116v 0.答案:2116v 0 多物多次碰撞1.由多个物体组成的系统,由于物体较多,相互作用的过程比较复杂,此时往往需要根据作用过程的不同阶段,合理的确定研究对象,列出多个动量守恒的方程.2.有时可能涉及到多次碰撞,此时需要注意明确研究的系统,以及确定针对哪个碰撞过程列方程.物理模型(八) 动量守恒中的两类模型◆题型1 子弹打木块模型[典例1] (2019·张掖模拟)如图所示.质量M=2 kg的足够长的小平板车静止在光滑水平面上,车的一端静止着质量为M A=2 kg的物体A(可视为质点).一个质量为m=20 g的子弹以500 m/s的水平速度射穿A后,速度变为100 m/s,最后物体A静止在车上.若物体A与小车间的动摩擦因数μ=0.5(g取10 m/s2).(1)平板车最后的速度是多大?(2)全过程损失的机械能为多少?(3)A在平板车上滑行的时间为多少?[审题指导](1)最后物体A静止在车上,并不是A处于静止状态,而是A与车相对静止,以共同的速度运动.(2)全过程损失的机械能等于系统动能的减少量.[解析](1)对子弹和物体,由动量守恒得mv0=mv′+M A v,得v=4 m/s,同理对M和M A有M A v=(M+M A)v车,得v车=2 m/s.(2)由能量守恒得:ΔE=12mv20-12mv′2-12(M+M A)v2车=2 392 J.(3)对物体A由动量定理得:-μM A gt=M A v车-M A v得t=0.4 s.[答案](1)2 m/s (2)2 392 J (3)0.4 s[跟踪训练]1.(2019·北京四中质检)(多选)矩形滑块由不同材料的上、下两层粘在一起组成,将其放在光滑的水平面上,质量为m的子弹以速度v水平射向滑块.若射击下层,子弹刚好不射出,若射击上层,则子弹刚好能射穿一半厚度,如图所示.上述两种情况相比较( )A.子弹对滑块做的功一样多B.子弹对滑块做的功不一样多C.系统产生的热量一样多D.系统产生热量不一样多解析:AC [根据动量守恒知,最后滑块获得的速度(最后滑块和子弹的共同速度)是相同的,即滑块获得的动能是相同的,根据动能定理,滑块动能的增量是子弹做功的结果,所以两次子弹对滑块做的功一样多,A正确,B错误.子弹嵌入下层或上层过程中,系统产生的热量都等于系统减少的动能,而子弹减少的动能一样多(子弹初、末速度相等),滑块增加的动能也一样多,则系统减少的动能一样,故系统产生的热量一样多,C正确,D错误.]◆题型2 人船模型[典例2] 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的人立在船头,若不计水的粘滞阻力,当人从船头走到船尾的过程中,船和人对地面的位移各是多少?[解析]先画出示意图如图所示选人和船组成的系统为研究对象,由于人从船头走到船尾的过程中,系统在水平方向不受外力作用,所以水平方向动量守恒,人起步前系统的总动量为零.设某一时刻人对地的速度为v2,船对地的速度为v1,选人前进的方向为正方向.根据动量守恒定律有:mv2-Mv1=0,即v2v1=Mm.因为在人从船头走到船尾的整个过程中,每一时刻系统都满足动量守恒定律,所以每一时刻人的速度与船的速度之比,都与它们的质量成反比,从而可以得出:在人从船头走向船尾的过程中,人和船的平均速度也跟它们的质量成反比,即对应的平均动量M v 1=m v 2,而位移s =v t ,所以有Ms 1=ms 2,即s 2s 1=M m.由图可知s 1+s 2=l ,解得s 1=m M +m l ,s 2=M M +ml .[答案] 船的位移为mM +m l 人的位移为MM +ml “人船模型”问题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),注意两物体的位移是相对同一参考系的位移.在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.[跟踪训练]2.如图所示,三角形木块A 质量为M ,置于光滑水平面上,底边长为a ,在其顶部有一三角形小木块B 质量为m ,其底边长为b ,若B 从顶端由静止滑至底部,则木块A 后退的距离为( )A.maM +m B.Ma M +m C.m (a -b )M +mD.M (a -b )M +m解析:C [取向右方向为正方向.设木块A 后退的距离为x ,B 从顶端由静止滑至底部时,B 向左运动的距离为a -b -x ,则水平方向上A 的平均速度大小为x t ,B 的平均速度大小为a -b -xt根据水平方向动量守恒得:M x t -ma -b -xt=0解得x =m (a -b )M +m.]。

高考物理大一轮复习 第六章 第2讲 动量守恒定律及“三类模型”问题讲义(含解析)教科版-教科版高三全

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第2讲动量守恒定律及“三类模型”问题一、动量守恒定律1.内容如果一个系统不受外力,或者所受外力的矢量和为零,这个系统的总动量保持不变.2.表达式(1)p=p′,系统相互作用前总动量p等于相互作用后的总动量p′.(2)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.(3)Δp1=-Δp2,相互作用的两个物体动量的变化量等大反向.(4)Δp=0,系统总动量的增量为零.3.适用条件(1)理想守恒:不受外力或所受外力的合力为零.(2)近似守恒:系统内各物体间相互作用的内力远大于它所受到的外力.(3)某一方向守恒:如果系统在某一方向上所受外力的合力为零,则系统在这一方向上动量守恒.自测1关于系统动量守恒的条件,下列说法正确的是( )A.只要系统内存在摩擦力,系统动量就不可能守恒B.只要系统中有一个物体具有加速度,系统动量就不守恒C.只要系统所受的合外力为零,系统动量就守恒D.系统中所有物体的加速度为零时,系统的总动量不一定守恒答案 C二、碰撞、反冲、爆炸1.碰撞(1)定义:相对运动的物体相遇时,在极短的时间内它们的运动状态发生显著变化,这个过程就可称为碰撞.(2)特点:作用时间极短,内力(相互碰撞力)远大于外力,总动量守恒.(3)碰撞分类①弹性碰撞:碰撞后系统的总动能没有损失.②非弹性碰撞:碰撞后系统的总动能有损失.③完全非弹性碰撞:碰撞后合为一体,机械能损失最大.2.反冲(1)定义:当物体的一部分以一定的速度离开物体时,剩余部分将获得一个反向冲量,这种现象叫反冲运动.(2)特点:系统内各物体间的相互作用的内力远大于系统受到的外力.实例:发射炮弹、发射火箭等.(3)规律:遵从动量守恒定律.3.爆炸问题爆炸与碰撞类似,物体间的相互作用时间很短,作用力很大,且远大于系统所受的外力,所以系统动量守恒.如爆竹爆炸等.自测2如图1所示,两滑块A、B在光滑水平面上沿同一直线相向运动,滑块A的质量为m,速度大小为2v0,方向向右,滑块B的质量为2m,速度大小为v0,方向向左,两滑块发生弹性碰撞后的运动状态是( )图1A.A和B都向左运动B.A和B都向右运动C.A静止,B向右运动D.A向左运动,B向右运动答案 D解析以两滑块组成的系统为研究对象,两滑块碰撞过程动量守恒,由于初始状态系统的动量为零,所以碰撞后两滑块的动量之和也为零,所以A、B的运动方向相反或者两者都静止,而碰撞为弹性碰撞,碰撞后两滑块的速度不可能都为零,则A应该向左运动,B应该向右运动,选项D正确,A、B、C错误.命题点一动量守恒定律的理解和基本应用例1(2018·湖北省仙桃市、天门市、潜江市期末联考)如图2所示,A、B两物体的质量之比为m A∶m B=1∶2,它们原来静止在平板车C上,A、B两物体间有一根被压缩了的水平轻质弹簧,A、B两物体与平板车上表面间的动摩擦因数相同,水平地面光滑.当弹簧突然释放后,A、B两物体被弹开(A、B两物体始终不滑出平板车),则有( )图2A.A、B系统动量守恒B.A、B、C及弹簧整个系统机械能守恒C.小车C先向左运动后向右运动D.小车C一直向右运动直到静止答案 D解析A、B两物体和弹簧、小车C组成的系统所受合外力为零,所以系统的动量守恒.在弹簧释放的过程中,因m A∶m B=1∶2,由摩擦力公式f=μN=μmg知,A、B两物体所受的摩擦力大小不等,所以A、B两物体组成的系统合外力不为零,A、B两物体组成的系统动量不守恒,A物体对小车向左的滑动摩擦力小于B对小车向右的滑动摩擦力,在A、B两物体相对小车停止运动之前,小车所受的合外力向右,会向右运动,因存在摩擦力做负功,最终整个系统将静止,则系统的机械能减为零,不守恒,故A、B、C错误,D正确.变式1(多选)(2018·安徽省宣城市第二次调研)如图3所示,小车在光滑水平面上向左匀速运动,水平轻质弹簧左端固定在A点,物体与固定在A点的细线相连,弹簧处于压缩状态(物体与弹簧未连接),某时刻细线断了,物体沿车滑动到B端粘在B端的油泥上,取小车、物体和弹簧为一个系统,下列说法正确的是( )图3A.若物体滑动中不受摩擦力,则该系统全过程机械能守恒B.若物体滑动中有摩擦力,则该系统全过程动量守恒C.不论物体滑动中有没有摩擦,小车的最终速度与断线前相同D.不论物体滑动中有没有摩擦,系统损失的机械能相同答案BCD解析物体与油泥粘合的过程,发生非弹簧碰撞,系统机械能有损失,故A错误;整个系统在水平方向不受外力,竖直方向上合外力为零,则系统动量一直守恒,故B正确;取系统的初速度方向为正方向,根据动量守恒定律可知,物体在沿车滑动到B端粘在B端的油泥上后系统共同的速度与初速度是相同的,故C 正确;由C 的分析可知,当物体与B 端油泥粘在一起时,系统的速度与初速度相等,所以系统的末动能与初动能是相等的,系统损失的机械能等于弹簧的弹性势能,与物体滑动中有没有摩擦无关,故D 正确.例2 (2017·全国卷Ⅰ·14)将质量为1.00kg 的模型火箭点火升空,50g 燃烧的燃气以大小为600m/s 的速度从火箭喷口在很短时间内喷出.在燃气喷出后的瞬间,火箭的动量大小为(喷出过程中重力和空气阻力可忽略)( ) A .30kg·m/s B .5.7×102kg·m/s C .6.0×102kg·m/s D .6.3×102kg·m/s答案 A解析 设火箭的质量为m 1,燃气的质量为m 2.由题意可知,燃气的动量p 2=m 2v 2=50×10-3×600kg·m/s=30 kg·m/s.以火箭运动的方向为正方向,根据动量守恒定律可得,0=m 1v 1-m 2v 2,则火箭的动量大小为p 1=m 1v 1=m 2v 2=30kg·m/s,所以A 正确,B 、C 、D 错误. 变式2 (2018·江西省七校第一次联考)一质量为M 的航天器远离太阳和行星,正以速度v 0在太空中飞行,某一时刻航天器接到加速的指令后,发动机瞬间向后喷出质量为m 的气体,气体向后喷出的速度大小为v 1,加速后航天器的速度大小v 2等于(v 0、v 1、v 2均为相对同一参考系的速度)( ) A.M +m v 0-mv 1MB.M +m v 0+mv 1MC.Mv 0+mv 1M -mD.Mv 0-mv 1M -m答案 C解析 以v 0的方向为正方向,由动量守恒定律有Mv 0=-mv 1+(M -m )v 2 解得v 2=Mv 0+mv 1M -m,故选C. 命题点二 碰撞模型问题1.碰撞遵循的三条原则 (1)动量守恒定律 (2)机械能不增加E k1+E k2≥E k1′+E k2′或p 122m 1+p 222m 2≥p 1′22m 1+p 2′22m 2(3)速度要合理①同向碰撞:碰撞前,后面的物体速度大;碰撞后,前面的物体速度大或相等.②相向碰撞:碰撞后两物体的运动方向不可能都不改变. 2.弹性碰撞讨论 (1)碰后速度的求解 根据动量守恒和机械能守恒⎩⎪⎨⎪⎧m 1v 1+m 2v 2=m 1v 1′+m 2v 2′ ①12m 1v 12+12m 2v 22=12m 1v 1′2+12m 2v 2′2②解得v 1′=m 1-m 2v 1+2m 2v 2m 1+m 2v 2′=m 2-m 1v 2+2m 1v 1m 1+m 2(2)分析讨论:当碰前物体2的速度不为零时,若m 1=m 2,则v 1′=v 2,v 2′=v 1,即两物体交换速度. 当碰前物体2的速度为零时,v 2=0,则:v 1′=m 1-m 2v 1m 1+m 2,v 2′=2m 1v 1m 1+m 2,①m 1=m 2时,v 1′=0,v 2′=v 1,碰撞后两物体交换速度. ②m 1>m 2时,v 1′>0,v 2′>0,碰撞后两物体沿同方向运动. ③m 1<m 2时,v 1′<0,v 2′>0,碰撞后质量小的物体被反弹回来.例3 (2018·广东省湛江市第二次模拟)如图4所示,水平地面放置A 和B 两个物块,物块A 的质量m 1=2kg ,物块B 的质量m 2=1kg ,物块A 、B 与地面间的动摩擦因数均为μ=0.5.现对物块A 施加一个与水平方向成37°角的外力F ,F =10N ,使物块A 由静止开始运动,经过12s 物块A 刚好运动到物块B 处,A 物块与B 物块碰前瞬间撤掉外力F ,物块A 与物块B 碰撞过程没有能量损失,设碰撞时间很短,A 、B 两物块均可视为质点,g 取10m/s 2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:图4(1)计算A 与B 两物块碰撞前瞬间物块A 的速度大小;(2)若在物块B 的正前方放置一个弹性挡板,物块B 与挡板碰撞时没有能量损失,要保证A 和B 两物块能发生第二次碰撞,弹性挡板距离物块B 的距离L 不得超过多大?答案 (1)6m/s (2)L 不得超过3.4m 解析 (1)设物块A 与物块B 碰前速度为v 1,由牛顿第二定律得:F cos37°-μ(m 1g -F sin37°)=m 1a 解得:a =0.5m/s 2则速度v 1=at =6m/s(2)设A 、B 两物块相碰后A 的速度为v 1′,B 的速度为v 2 由动量守恒定律得:m 1v 1=m 1v 1′+m 2v 2 由机械能守恒定律得:12m 1v 12=12m 1v 1′2+12m 2v 22联立解得:v 1′=2m/s 、v 2=8 m/s对物块A 用动能定理得:-μm 1gx A =0-12m 1v 1′2解得:x A =0.4m对物块B 用动能定理得:-μm 2gx B =0-12m 2v 22解得:x B =6.4m物块A 和物块B 能发生第二次碰撞的条件是x A +x B >2L , 解得L <3.4m即要保证物块A 和物块B 能发生第二次碰撞,弹性挡板距离物块B 的距离L 不得超过3.4m.拓展点1 “滑块—弹簧”碰撞模型例4 (2018·山东省临沂市一模)如图5所示,静止放置在光滑水平面上的A 、B 、C 三个滑块,滑块A 、B 间通过一水平轻弹簧相连,滑块A 左侧紧靠一固定挡板P ,某时刻给滑块C 施加一个水平冲量使其以初速度v 0水平向左运动,滑块C 撞上滑块B 的瞬间二者粘在一起共同向左运动,弹簧被压缩至最短的瞬间具有的弹性势能为1.35J ,此时撤掉固定挡板P ,之后弹簧弹开释放势能,已知滑块A 、B 、C 的质量分别为m A =m B =0.2kg ,m C =0.1kg ,(取10=3.17)求:图5(1)滑块C 的初速度v 0的大小;(2)当弹簧弹开至恢复到原长的瞬时,滑块B 、C 的速度大小;(3)从滑块B 、C 压缩弹簧至弹簧恢复到原长的过程中,弹簧对滑块B 、C 整体的冲量. 答案 (1)9m/s (2)1.9 m/s (3)1.47N·s,方向水平向右解析 (1)滑块C 撞上滑块B 的过程中,滑块B 、C 组成的系统动量守恒,以水平向左为正,根据动量守恒定律得:m C v 0=(m B +m C )v 1弹簧被压缩至最短时,滑块B 、C 速度为零,根据能量守恒定律得:E p =12(m B +m C )v 12解得:v 1=3m/s ,v 0=9 m/s(2)设弹簧弹开至恢复到原长的瞬间,滑块B 、C 的速度大小为v 2,滑块A 的大小为v 3,根据动量守恒定律得:m A v 3=(m B +m C )v 2,根据能量守恒定律得:E p =12m A v 32+12(m B +m C )v 22解得:v 2≈1.9m/s(3)设弹簧对滑块B 、C 整体的冲量I ,选向右为正方向,由动量定理得:I =Δp =(m B +m C )(v 2+v 1)解得:I =1.47N·s,方向水平向右.拓展点2 “滑块—木板”碰撞模型例5 (2018·湖北省武汉市部分学校起点调研)如图6,在光滑的水平面上静止着足够长、质量为3m 的木板,木板上依次排放质量均为m 的木块1、2、3,木块与木板间的动摩擦因数均为μ.现同时给木块1、2、3水平向右的初速度v 0、2v 0、3v 0,最后所有的木块与木板相对静止.已知重力加速度为g ,求:图6(1)木块3从开始运动到与木板相对静止时位移的大小; (2)木块2在整个运动过程中的最小速度. 答案 (1)4v 02μg (2)56v 0解析 (1)当木块3与木板的速度相等时,3个木块与木板的速度均相等,设为v ,以v 0的方向为正方向.系统动量守恒m (v 0+2v 0+3v 0)=6mv 木块3在木板上匀减速运动:μmg =ma 由运动学公式(3v 0)2-v 2=2ax 3 解得x 3=4v 02μg(2)设木块2的最小速度为v 2,此时木块3的速度为v 3,由动量守恒定律m (v 0+2v 0+3v 0)=(2m +3m )v 2+mv 3在此过程中,木块3与木块2速度改变量相同 3v 0-v 3=2v 0-v 2 解得v 2=56v 0.变式3 (多选)(2018·广西桂林市、百色市和崇左市第三次联考)如图7甲,光滑水平面上放着长木板B ,质量为m =2kg 的木块A 以速度v 0=2m/s 滑上原来静止的长木板B 的上表面,由于A 、B 之间存在摩擦,之后木块A 与长木板B 的速度随时间变化情况如图乙所示,重力加速度g =10 m/s 2.则下列说法正确的是( )图7A .木块A 与长木板B 之间的动摩擦因数为0.1 B .长木板的质量M =2kgC .长木板B 的长度至少为2mD .木块A 与长木板B 组成系统损失机械能为4J 答案 AB解析 由题图可知,木块A 先做匀减速运动,长木板B 先做匀加速运动,最后一起做匀速运动,共同速度v =1m/s ,取向右为正方向,根据动量守恒定律得:mv 0=(m +M )v ,解得:M =m =2kg ,故B 正确;由题图可知,长木板B 匀加速运动的加速度为:a B =Δv Δt =11m/s 2= 1 m/s 2,对长木板B ,根据牛顿第二定律得:μmg =Ma B ,μ=0.1,故A 正确;由题图可知前1s 内长木板B 的位移为:x B =12×1×1m=0.5m ,木块A 的位移为:x A =2+12×1m=1.5m ,所以长木板B 的最小长度为:L =x A -x B =1m ,故C 错误;木块A 与长木板B 组成系统损失的机械能为:ΔE =12mv 02-12(m +M )v 2=2J ,故D 错误.拓展点3 “滑块—斜面”碰撞模型例6 (2018·福建省厦大附中第二次模拟)如图8所示,光滑水平面上质量为m 1=2kg 的物块以v 0=2m/s 的初速度冲向质量为m 2=6kg 静止的光滑圆弧面斜劈体.求:图8(1)物块m 1滑到最高点位置时,二者的速度大小; (2)物块m 1从圆弧面滑下后,二者速度大小.(3)若m 1=m 2,物块m 1从圆弧面滑下后,二者速度大小. 答案 见解析解析 (1)物块m 1与斜劈体作用过程水平方向遵从动量守恒定律,且到最高点时共速,以v 0方向为正,则有:m 1v 0=(m 1+m 2)v ,v =0.5m/s ;(2)物块m 1从圆弧面滑下过程,水平方向动量守恒,动能守恒,则有:m 1v 0=m 1v 1+m 2v 2,12m 1v 02=12m 1v 12+12m 2v 22, 解得:v 1=m 1-m 2m 1+m 2v 0,v 2=2m 1m 1+m 2v 0 代入数据得:v 1=-1m/s ,v 2=1 m/s ;(3)若m 1=m 2,根据上述分析,物块m 1从圆弧面滑下后,交换速度,即v 1′=0,v 2′=2m/s. 变式4 (2019·甘肃省天水市调研)如图9所示,在水平面上依次放置小物块A 和C 以及曲面劈B ,其中A 与C 的质量相等均为m ,曲面劈B 的质量M =3m ,曲面劈B 的曲面下端与水平面相切,且曲面劈B 足够高,各接触面均光滑.现让小物块C 以水平速度v 0向右运动,与A 发生碰撞,碰撞后两个小物块粘在一起滑上曲面劈B .求:图9(1)碰撞过程中系统损失的机械能;(2)碰后物块A 与C 在曲面劈B 上能够达到的最大高度. 答案 (1)14mv 02 (2)3v 0240g解析 (1)小物块C 与物块A 发生碰撞粘在一起,以v 0的方向为正方向 由动量守恒定律得:mv 0=2mv 解得v =12v 0;碰撞过程中系统损失的机械能为E 损=12mv 02-12×2mv 2解得E 损=14mv 02.(2)当小物块A 、C 上升到最大高度时,A 、B 、C 系统的速度相等.根据动量守恒定律:mv 0=(m +m +3m )v 1 解得v 1=15v 0根据机械能守恒得2mgh =12×2m ⎝ ⎛⎭⎪⎫12v 02-12×5m ⎝ ⎛⎭⎪⎫15v 02解得h =3v 0240g.命题点三 “人船”模型1.特点⎩⎪⎨⎪⎧1两个物体2动量守恒3总动量为零2.方程m 1v 1-m 2v 2=0(v 1、v 2为速度大小)3.结论m 1x 1=m 2x 2(x 1、x 2为位移大小)例7 (2018·河南省鹤壁市第二次段考)有一只小船停靠在湖边码头,小船又窄又长(估计重一吨左右).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:首先将船平行于码头自由停泊,轻轻从船尾上船,走到船头停下,而后轻轻下船.用卷尺测出船后退的距离d ,然后用卷尺测出船长L .已知他的自身质量为m ,水的阻力不计,则船的质量为( ) A.m L +dd B.m L -dd C.mL dD.m L +dL答案 B解析 设人走动的时候船的速度为v ,人的速度为v ′,人从船头走到船尾用时为t ,人的位移为L -d ,船的位移为d ,所以v =d t ,v ′=L -dt.以船后退的方向为正方向,根据动量守恒有:Mv -mv ′=0,可得:M d t =mL -d t ,小船的质量为:M =m L -dd,故B 正确.变式5 (2018·河南省中原名校第六次模拟)光滑水平面上放有一上表面光滑、倾角为α的斜面体A ,斜面体质量为M 、底边长为L ,如图10所示.将一质量为m 、可视为质点的滑块B 从斜面的顶端由静止释放,滑块B 经过时间t 刚好滑到斜面底端.此过程中斜面对滑块的支持力大小为N ,则下列说法中正确的是( )图10A .N =mg cos αB .滑块下滑过程中支持力对B 的冲量大小为Nt cos αC .滑块B 下滑的过程中A 、B 组成的系统动量守恒D .此过程中斜面体向左滑动的距离为mM +mL答案 D解析 当滑块B 相对于斜面加速下滑时,斜面体A 水平向左加速运动,所以滑块B 相对于地面的加速度方向不再沿斜面方向,即沿垂直于斜面方向的合外力不再为零,所以斜面对滑块的支持力N 不等于mg cos α,A 错误;滑块B 下滑过程中支持力对B 的冲量大小为Nt ,B 错误;由于滑块B 有竖直方向的分加速度,所以A 、B 组成的系统竖直方向合外力不为零,系统的动量不守恒,C 错误;A 、B 组成的系统水平方向不受外力,水平方向动量守恒,设A 、B 两者水平位移大小分别为x 1、x 2,则Mx 1=mx 2,x 1+x 2=L ,解得x 1=mM +mL ,D 正确.命题点四 “子弹打木块”模型1.木块放在光滑水平面上,子弹水平打进木块,系统所受的合外力为零,因此动量守恒. 2.两者发生的相对位移为子弹射入的深度x 相.3.根据能量守恒定律,系统损失的动能等于系统增加的内能.4.系统产生的内能Q =f ·x 相,即两物体由于相对运动而摩擦产生的热(机械能转化为内能),等于摩擦力大小与两物体相对滑动的路程的乘积.5.当子弹速度很大时,可能射穿木块,这时末状态子弹和木块的速度大小不再相等,但穿透过程中系统的动量仍守恒,系统损失的动能为ΔE k =f ·L (L 为木块的长度).例8 一质量为M 的木块放在光滑的水平面上,一质量为m 的子弹以初速度v 0水平打进木块并留在其中,设子弹与木块之间的相互作用力为f .则: (1)子弹、木块相对静止时的速度是多少? (2)子弹在木块内运动的时间为多长?(3)子弹、木块相互作用过程中子弹、木块发生的位移以及子弹打进木块的深度分别是多少?答案 (1)m M +m v 0 (2)Mmv 0f M +m (3)Mm M +2m v 022f M +m 2Mm 2v 022f M +m2Mmv 022f M +m解析 (1)设子弹、木块相对静止时的速度为v ,以子弹初速度的方向为正方向,由动量守恒定律得mv 0=(M +m )v解得v =mM +mv 0 (2)设子弹在木块内运动的时间为t ,由动量定理得 对木块:ft =Mv -0 解得t =Mmv 0f M +m(3)设子弹、木块发生的位移分别为x 1、x 2,如图所示,由动能定理得对子弹:-fx 1=12mv 2-12mv 02解得:x 1=Mm M +2m v 022f M +m2对木块:fx 2=12Mv 2解得:x 2=Mm 2v 022f M +m2子弹打进木块的深度等于相对位移,即x 相=x 1-x 2=Mmv 022f M +m变式6 (2019·陕西省商洛市质检)如图11所示,在固定的水平杆上,套有质量为m 的光滑圆环,轻绳一端拴在环上,另一端系着质量为M 的木块,现有质量为m 0的子弹以大小为v 0的水平速度射入木块并立刻留在木块中,重力加速度为g ,下列说法正确的是( )图11A .子弹射入木块后的瞬间,速度大小为m 0v 0m 0+m +MB .子弹射入木块后的瞬间,绳子拉力等于(M +m 0)gC .子弹射入木块后的瞬间,环对轻杆的压力大于(M +m +m 0)gD .子弹射入木块之后,圆环、木块和子弹构成的系统动量守恒 答案 C解析 子弹射入木块后的瞬间,子弹和木块系统的动量守恒,以v 0的方向为正方向,则m 0v 0=(M +m 0)v 1,得v 1=m 0v 0m 0+M ,选项A 错误;子弹射入木块后的瞬间,T -(M +m 0)g =(M +m 0)v 12L,可知绳子拉力大于(M +m 0)g ,选项B 错误;子弹射入木块后的瞬间,对圆环:N =T +mg >(M +m +m 0)g ,由牛顿第三定律知,选项C 正确;子弹射入木块之后,圆环、木块和子弹构成的系统只在水平方向动量守恒,选项D 错误.1.现有甲、乙两滑块,质量分别为3m 和m ,以相同的速率v 在光滑水平面上相向运动,发生了碰撞.已知碰撞后,甲滑块静止不动,那么这次碰撞是( )A.弹性碰撞B.非弹性碰撞C.完全非弹性碰撞D.条件不足,无法确定答案 A2.(2018·福建省福州市模拟)一质量为M的航天器正以速度v0在太空中飞行,某一时刻航天器接到加速的指令后,发动机瞬间向后喷出一定质量的气体,气体喷出时速度大小为v1,加速后航天器的速度大小为v2,则喷出气体的质量m为( )A.v2-v1v1M B.v2v2-v1MC.v2-v0v2+v1M D.v2-v0v2-v1M答案 C3.(2018·广东省东莞市调研)两名质量相等的滑冰人甲和乙都静止在光滑的水平冰面上.现在,其中一人向另一个人抛出一个篮球,另一人接球后再抛回.如此反复进行几次之后,甲和乙最后的速率关系是( )A.若甲最先抛球,则一定是v甲>v乙B.若乙最后接球,则一定是v甲>v乙C.只有甲先抛球,乙最后接球,才有v甲>v乙D.无论怎样抛球和接球,都是v甲>v乙答案 B4.(2018·山东省青岛市第二次质量检测)如图1,连接有水平轻弹簧的物块a静止于光滑水平面上,物块b以一定初速度向左运动.下列关于a、b两物块的动量p随时间t的变化关系图像,不合理的是( )图1答案 A解析 物块b 以一定初速度向左运动与连接有水平轻弹簧的静止物块a 相碰,中间弹簧先被压缩后又恢复原长,则弹力在碰撞过程中先变大后变小,两物块动量的变化率先变大后变小.故A 错误.5.(2019·河南省鹤壁市调研)在列车编组站里,一节动车车厢以1m/s 的速度碰上另一节静止的拖车车厢,碰后两节车厢结合在一起继续运动.已知两节车厢的质量均为20t ,则碰撞过程拖车车厢受到的冲量大小为(碰撞过程时间很短,内力很大)( ) A .10N·s B .20N·s C .104N·s D .2×104N·s答案 C解析 动车车厢和拖车车厢碰撞过程动量守恒,根据动量守恒定律有mv 0=2mv ,对拖车根据动量定理有I =mv ,联立解得I =104N·s,选项C 正确.6.(2018·山西省晋城市第一次模拟)所谓对接是指两艘同方向以几乎同样快慢运行的宇宙飞船在太空中互相靠近,最后连接在一起.假设“天舟一号”和“天宫二号”的质量分别为M 、m ,两者对接前的在轨速度分别为(v +Δv )、v ,对接持续时间为Δt ,则在对接过程中“天舟一号”对“天宫二号”的平均作用力大小为( )A.m 2·Δv M +m ΔtB.M 2·Δv M +m ΔtC.Mm ·ΔvM +m ΔtD .0答案 C解析 在“天舟一号”和“天宫二号”对接的过程中水平方向动量守恒,M (v +Δv )+mv =(M +m )v ′,解得对接后两者的共同速度v ′=v +M ·ΔvM +m,以“天宫二号”为研究对象,根据动量定理有F ·Δt =mv ′-mv ,解得F =Mm ·ΔvM +m Δt,选项C 正确.7.(2018·河北省石家庄二中期中)滑块a 、b 沿水平面上同一条直线发生碰撞,碰撞后两者粘在一起运动,两者的位置x 随时间t 变化的图像如图2所示.则滑块a 、b 的质量之比( )图2A .5∶4B.1∶8C.8∶1D.4∶5 答案 B解析 设滑块a 、b 的质量分别为m 1、m 2,a 、b 两滑块碰撞前的速度为v 1、v 2, 由题图得v 1=-2m/sv 2=1m/s两滑块发生完全非弹性碰撞,碰撞后两滑块的共同速度设为v ,由题图得v =23m/s由动量守恒定律得m 1v 1+m 2v 2=(m 1+m 2)v联立解得m 1∶m 2=1∶8.8.(2018·山东省日照市校际联合质检)沿光滑水平面在同一条直线上运动的两物体A 、B 碰撞后以共同的速度运动,该过程的位移—时间图像如图3所示.则下列说法错误的是( )图3A .碰撞前后物体A 的运动方向相反B .物体A 、B 的质量之比为1∶2C .碰撞过程中A 的动能变大,B 的动能减小D .碰前物体B 的动量较大 答案 C解析 由题图可得,碰撞前v A =20-302m/s =-5 m/s ,碰撞后v A ′=20-102m/s =5 m/s ,则碰撞前后物体A 的运动方向相反,故A 正确;由题图可得,碰撞前v B =20-02m/s =10 m/s ,根据动量守恒得m A v A +m B v B =(m A +m B )v A ′,代入数据得:m A ∶m B =1∶2,故B 正确;碰撞前后物体A 速度大小相等,则碰撞过程中物体A 动能不变,故C 错误;碰前物体A 、B 速度方向相反,碰后物体A 、B 速度方向与物体B 碰前速度方向相同,则碰前物体B 动量较大,故D 正确.9.(多选)(2019·江西省上饶市调研)质量为M 的小车置于光滑的水平面上,左端固定一根水平轻弹簧,质量为m 的光滑物块放在小车上,压缩弹簧并用细线连接物块和小车左端,开始时小车与物块都处于静止状态,此时物块与小车右端相距为L ,如图4所示,当突然烧断细线后,以下说法正确的是( )图4A .物块和小车组成的系统机械能守恒B .物块和小车组成的系统动量守恒C .当物块速度大小为v 时,小车速度大小为mMv D .当物块离开小车时,小车向左运动的位移为m ML 答案 BC解析 弹簧推开物块和小车的过程,若取物块、小车和弹簧组成的系统为研究对象,则无其他力做功,机械能守恒,但选物块和小车组成的系统,弹力做功属于系统外其他力做功,弹性势能转化成系统的机械能,此时系统的机械能不守恒,A 选项错误;取物块和小车的系统,外力的和为零,故系统的动量守恒,B 选项正确;由物块和小车组成的系统动量守恒得:0=mv -Mv ′,解得v ′=m M v ,C 选项正确;弹开的过程满足反冲原理和“人船模型”,有v v ′=Mm,则在相同时间内x x ′=M m ,且x +x ′=L ,联立得x ′=mL M +m,D 选项错误. 10.(多选)(2018·陕西省西安一中一模)如图5所示,在光滑的水平面上有一静止的物体M ,物体M 上有一光滑的半圆弧轨道,最低点为C ,A 、B 为同一水平直径上的两点,现让小滑块m 从A 点由静止下滑,则( )图5A .小滑块m 到达物体M 上的B 点时小滑块m 的速度不为零B .小滑块m 从A 点到C 点的过程中物体M 向左运动,小滑块m 从C 点到B 点的过程中物体M 向右运动C .若小滑块m 由A 点正上方h 高处自由下落,则由B 点飞出时做竖直上抛运动D .物体M 与小滑块m 组成的系统机械能守恒,水平方向动量守恒 答案 CD解析 物体M 和小滑块m 组成的系统机械能守恒,水平方向动量守恒,D 正确;小滑块m 滑到右端两者水平方向具有相同的速度:0=(m +M )v ,v =0,可知小滑块m 到达物体M 上的B 点时,小滑块m 、物体M 的水平速度为零,故当小滑块m 从A 点由静止下滑,则能恰好到达B 点,当小滑块由A 点正上方h 高处自由下落,则由B 点飞出时做竖直上抛运动,A 错误,C 正确;小滑块m 从A 点到C 点的过程中物体M 向左加速运动,小滑块m 从C 点到B 点的过程中物体M 向左减速运动,选项B 错误.11.(2018·山东省日照市二模)2017年4月22日12时23分,“天舟一号”货运飞船与离地面390公里处的“天宫二号”空间实验室顺利完成自动交会对接.下列说法正确的是( )A .根据“天宫二号”离地面的高度,可计算出地球的质量B .“天舟一号”与“天宫二号”的对接过程,满足动量守恒、能量守恒C .“天宫二号”飞越地球的质量密集区上空时,轨道半径和线速度都略微减小D .若测得“天舟一号”环绕地球近地轨道的运行周期,可求出地球的密度 答案 D解析 根据GMmR +h2=m4π2T 2(R +h ),可得M =4π2R +h 3GT 2,则根据“天宫二号”离地面的高度,不可计算出地球的质量,选项A 错误;“天舟一号”与“天宫二号”对接时,“天舟一号”要向后喷气加速才能对接,故对接的过程不满足动量守恒,但是能量守恒,选项B 错误;“天宫二号”飞越地球的质量密集区上空时,万有引力变大,则轨道半径略微减小,引力做正功,故线速度增加,选项C 错误;G Mm R 2=m 4π2T 2R ,而M =43πR 3ρ,可得ρ=3πGT2,即若测得“天舟一号”环绕地球近地轨道的运行周期,可求出地球的密度,选项D 正确. 12.(2018·河南省新乡市第三次模拟)如图6所示,质量M =9kg 的小车A 以大小v 0=8m/s 的速度沿光滑水平面匀速运动,小车左端固定的支架光滑水平台上放置质量m =1 kg 的小球。

2024版高考物理一轮总复习专题六动量第2讲动量守恒定律课件

2024版高考物理一轮总复习专题六动量第2讲动量守恒定律课件
C.小球离开小车后做斜上抛运动
1
3
D.小球第二次能上升的最大高度 h0<h< h0
2
4
【答案】D
【解析】小球与小车组成的系统在水平方向所受合外力为零,水平方向
系统动量守恒,但系统整体所受合外力不为零,系统动量不守恒,故A
错误.系统水平方向动量守恒,以向右为正方向,在水平方向,由动量守
2R-x
x
恒定律得mv-mv'=0,m
D.6 J
【解析】由v-t图像可知,碰前甲、乙的速度分别为v甲=5 m/s,v乙=1
m/s;碰后甲、乙的速度分别为v甲'=-1 m/s,v乙'=2 m/s,甲、乙两物
块碰撞过程中,由动量守恒得m甲v甲+m乙v乙=m甲v甲'+m乙v乙',解得m乙
1
1
1
1
2
2
2
=6 kg.则损失的机械能为ΔE= m甲v甲 + m乙v乙 − m甲v甲' - m乙v乙'2,
4
4
2
4
1.如图所示,曲面体P静止于光滑水平面上,物块Q自P的上端静止释
放.Q与P的接触面光滑,Q在P上运动的过程中,下列说法正确的是(
A.P对Q做功为零
B.P和Q之间相互作用力做功之和为零
C.P和Q构成的系统机械能守恒、动量守恒
D.P和Q构成的系统机械能不守恒、动量守恒
【答案】B
)
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
始状态并停止敲打.在此过程中,下列说法中正确的是(
)
A.在大锤连续的敲打下,车左右往复运动
B.在任一时刻,人、锤和车组成的系统动量守恒
C.锤从刚离开车的左端至运动到最高点的过程中,车的动量方向先向右
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第2节动量守恒定律一、动量守恒定律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。

[注1] 2.表达式:m1v1+m2v2=m1v1′+m2v2′。

3.适用条件(1)理想守恒:不受外力或所受外力的合力为0。

(2)近似守恒:系统内各物体间相互作用的内力远大于它所受到的外力。

[注2](3)某一方向守恒:如果系统在某一方向上所受外力的合力为0,则系统在该方向上动量守恒。

二、碰撞、反冲、爆炸1.碰撞(1)特点:作用时间极短,内力(相互碰撞力)远大于外力,总动量守恒。

(2)分类①弹性碰撞:碰撞后系统的总动能没有损失。

[注3]②非弹性碰撞:碰撞后系统的总动能有损失。

③完全非弹性碰撞:碰撞后合为一体,机械能损失最大。

2.爆炸与碰撞类似,物体间的相互作用时间很短,作用力很大,且远大于系统所受的外力,所以系统动量守恒。

3.反冲 [注4](1)定义:当物体的一部分以一定的速度离开物体时,剩余部分将获得一个反向冲量,如发射炮弹、火箭等。

(2)特点:系统内各物体间的相互作用的内力远大于系统受到的外力,动量守恒。

【注解释疑】[注1] 外力和内力是相对的,与研究对象的选取有关。

[注2] 外力的冲量在相互作用的时间内忽略不计。

[注3] 弹性碰撞是一种理想化的物理模型,在宏观世界中不存在。

[注4] 反冲运动和爆炸问题中,系统的机械能可以增大,这与碰撞问题是不同的。

[深化理解]1.动量守恒方程为矢量方程,列方程时必须选择正方向。

2.动量守恒方程中的速度必须是系统内各物体在同一时刻相对于同一参考系(一般选地面)的速度。

3.碰撞、爆炸、反冲均因作用时间极短,内力远大于外力满足动量守恒(或近似守恒),但系统动能的变化是不同的。

4.“人船”模型适用于初状态系统内物体均静止,物体运动时满足系统动量守恒或某个方向上系统动量守恒的情形。

[基础自测]一、判断题(1)只要系统合外力做功为零,系统动量就守恒。

(×)(2)系统动量不变是指系统的动量大小和方向都不变。

(√)(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。

(√)(5)若在光滑水平面上的两球相向运动,碰后均变为静止,则两球碰前的动量大小一定相同。

(√)二、选择题1.关于系统动量守恒的条件,下列说法正确的是( )A.只要系统内存在摩擦力,系统动量就不可能守恒B.只要系统中有一个物体具有加速度,系统动量就不守恒C.只要系统所受的合外力为零,系统动量就守恒D.系统中所有物体的加速度为零时,系统的总动量不一定守恒解析:选C 系统内物体具有加速度或物体受摩擦力作用时,只要系统所受的合外力为零,系统动量就守恒,故C正确,A、B均错误;系统中所有物体的加速度均为零时,系统的合外力一定为零,故系统动量一定守恒,D错误。

2.[教科版选修3-5 P17 T4、6改编]下列叙述的情况中,系统动量不守恒的是( )A.如图甲所示,小车停在光滑水平面上,车上的人在车上走动时,人与车组成的系统B.如图乙所示,子弹射入放在光滑水平面上的木块中,子弹与木块组成的系统C.子弹射入紧靠墙角的木块中,子弹与木块组成的系统D.斜向上抛出的手榴弹在空中炸开时解析:选C 对于人和车组成的系统,人和车之间的力是内力,系统所受的外力有重力和支持力,合力为零,系统的动量守恒;子弹射入木块过程中,虽然子弹和木块之间的力很大,但这是内力,木块放在光滑水平面上,系统所受合力为零,动量守恒;子弹射入紧靠墙角的木块时,墙对木块有力的作用,系统所受合力不为零,系统的动量减小;斜向上抛出的手榴弹在空中炸开时,虽然受到重力作用,合力不为零,但爆炸的内力远大于重力,动量近似守恒。

故选C。

3.[人教版选修3-5 P21T2改编]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( )A.1∶2 B.1∶3C.2∶1 D.2∶3解析:选D 设碰前A球的速率为v,根据题意p A=p B,即mv=2mv B,得碰前v B=v2,碰后v A′=v2,由动量守恒定律,有mv+2m×v2=m×v2+2mv B′,解得v B′=3v4,所以v A′∶v B′=v2∶3v4=23,D正确。

高考对本节内容的考查,主要集中在对动量守恒定律条件的理解以及碰撞、爆炸和反冲问题,题型多为选择题,难度一般不大。

而结合实际情景,对动量守恒定律与能量守恒定律的综合考查,则常以计算题的形式呈现,难度中等偏上。

考点一动量守恒定律的理解及应用[师生共研类]1.动量守恒定律的五个特性矢量性动量守恒定律的表达式为矢量方程,解题应选取统一的正方向相对性各物体的速度必须是相对同一参考系的速度(一般是相对于地面)同时性动量是一个瞬时量,表达式中的p1、p2、…必须是系统中各物体在相互作用前同一时刻的动量,p1′、p2′、…必须是系统中各物体在相互作用后同一时刻的动量系统性研究的对象是相互作用的两个或多个物体组成的系统普适性动量守恒定律不仅适用于低速宏观物体组成的系统,还适用于接近光速运动的微观粒子组成的系统2.应用动量守恒定律的解题步骤(1)明确研究对象,确定系统的组成(系统包括哪几个物体及研究的过程)。

(2)进行受力分析,判断系统动量是否守恒(或某一方向上是否守恒)。

(3)规定正方向,确定初、末状态动量。

(4)由动量守恒定律列出方程。

(5)代入数据,求出结果,必要时讨论说明。

[典例] 如图所示,质量为m=245 g的物块(可视为质点)放在质量为M=0.5 kg的木板左端,足够长的木板静止在光滑水平面上,物块与木板间的动摩擦因数为μ=0.4。

质量为m0=5 g的子弹以速度v0=300 m/s沿水平方向射入物块并留在其中(时间极短),g取10 m/s2。

子弹射入后,求:(1)子弹进入物块后子弹和物块一起向右滑行的最大速度v1。

(2)木板向右滑行的最大速度v2。

(3)物块在木板上滑行的时间t。

[解析] (1)子弹进入物块后一起向右滑行的初速度即为物块的最大速度,由动量守恒可得:m0v0=(m0+m)v1,解得v1=6 m/s。

(2)当子弹、物块、木板三者同速时,木板的速度最大,由动量守恒定律可得:(m0+m)v1=(m0+m+M)v2,解得v2=2 m/s。

(3)对物块和子弹组成的整体应用动量定理得:-μ(m0+m)gt=(m0+m)v2-(m0+m)v1,解得:t=1 s。

[答案] (1)6 m/s (2)2 m/s (3)1 s[延伸思考](1)子弹射入物块并留在其中(时间极短),其中的含义是什么?(2)足够长的木板会使子弹、物块、木板的运动有怎样的结果?(3)当木板的速度v板=1 m/s时,子弹和物块的速度v物是多大?在此过程中物块相对于木板滑行了多远?提示:(1)子弹射入物块并留在其中,说明子弹最终与物块同速。

时间极短,说明子弹与物块从相互作用到二者同速的过程中,物块在木板上没来得及移动,而木板此时的速度仍为零。

(2)木板足够长,说明物块最终没有滑出木板,三者最终同速,此时木板速度最大。

(3)由动量守恒定律可得: (m 0+m)v 1=Mv 板+(m 0+m 1)v 物, 可求得v 物=4 m/s 由μ(m 0+m)g =(m 0+m)a , v 物=v 1-at′ 可得t′=0.5 s所以物块相对于木板滑行的距离 d =v 1+v 物2t′-0+v 板2t′=2.25 m 。

[一题悟通]例题及相关延伸思考旨在让考生掌握动量守恒定律的适用条件及应用方法,会根据相关条件分析有关问题,如“人船模型”和临界极值问题。

人船模型 1.条件(1)系统由两个物体组成且相互作用前静止,总动量为零。

(2)在相对运动过程中至少有一个方向动量守恒。

2.结论:m 1s 1+m 2s 2=0(1)式中的s 1和s 2是两物体相对同一惯性参考系的位移(一般相对于地面),二者方向相反,一正一负。

(2)此结论与两物体相对运动的速度大小无关,其相对运动不论是匀速运动还是变速运动,甚至是往返运动,结论都是相同的。

此结论跟相互作用力是恒力还是变力也无关。

[题点全练]1.[系统动量守恒的判断](多选)如图所示,弹簧的一端固定在竖直墙上,质量为m 的光滑弧形槽静止在光滑水平面上,底部与水平面平滑连接。

一个质量也为m 的小球从槽上高h 处由静止开始自由下滑,下列判断正确的是( )A .在下滑过程中,小球和槽之间的相互作用力对槽不做功B .在下滑过程中,小球和槽组成的系统水平方向动量守恒C .被弹簧反弹后,小球和槽都做速率不变的直线运动D .被弹簧反弹后,小球能回到槽上高h 处解析:选BC 在下滑过程中,小球和槽之间的相互作用力对槽做功,选项A 错误;在下滑过程中,小球和槽组成的系统在水平方向所受合外力为零,系统在水平方向动量守恒,选项B正确;小球被弹簧反弹后,小球和槽在水平方向不受外力作用,故小球和槽都做匀速运动,选项C正确;小球与槽组成的系统动量守恒,球与槽的质量相等,小球沿槽下滑,球与槽分离后,小球与槽的速度大小相等,小球被弹簧反弹后与槽的速度相等,故小球不能滑到槽上,选项D错误。

2.[“人船”模型的应用]如图所示,质量m=60 kg的人,站在质量M=300 kg的车的一端,车长L=3 m,相对于地面静止。

当车与地面间的摩擦可以忽略不计时,人由车的一端走到另一端的过程中,车将( )A.后退0.5 m B.后退0.6 mC.后退0.75 m D.一直匀速后退解析:选A 人车组成的系统动量守恒,则mv1=Mv2,所以mx1=Mx2,又有x1+x2=L,解得x2=0.5 m。

3.[动量守恒中的临界极值问题]如图所示,甲车质量m1=20 kg,车上有质量M=50 kg的人,甲车(连同车上的人)以v=3 m/s的速度向右滑行。

此时质量m2=50 kg的乙车正以v0=1.8 m/s的速度迎面滑来,为了避免两车相撞,当两车相距适当距离时,人从甲车跳到乙车上。

求人跳出甲车的水平速度u(相对地面)应当在什么范围以内才能避免两车相撞?(不计地面和小车间的摩擦,设乙车足够长,g取10 m/s2)解析:以人、甲车、乙车组成的系统为研究对象,设甲车、乙车与人具有相同的速度v′,由动量守恒得(m1+M)v-m2v0=(m1+m2+M)v′解得v′=1 m/s。

以人与甲车为一系统,人跳离甲车过程动量守恒,得(m1+M)v=m1v′+Mu,解得u=3.8 m/s。

因此,只要人跳离甲车的速度u≥3.8 m/s,就可避免两车相撞。

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