高考物理一轮复习 动量守恒律

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动量与动量守恒
一、、动量与冲量的区别：
二、动量定理：物体所受的合外力的冲量等于物体的动量的变化。

I合=ΔP 或F合t = mv t—mv0（冲量方向与物体动量变化量方向一致）
公式一般用于冲击、碰撞中的单个物体，解题时要先确定正方向。

三、动量守恒定律：一个系统不受外力或受外力矢量和为零，这个系统的总动量保持不变。

P总= P总’或m1v1+m2v2 = m1v1'+m2v2'
公式一般用于冲击、碰撞、爆炸中的多个物体组成的系统，解题时要先确定正方向。

系统在某方向上外力矢量和为零时，某方向上动量守恒。

四、完全弹性碰撞：在弹性力作用下，动量守恒，动能守恒。

非弹性碰撞：在非弹性力作用下，动量守恒，动能不守恒。

完全非弹性碰撞：在完全非弹性力作用下，碰撞后物体结合在一起运动，动
k
mE P 2=m P E k 22
=量守恒，动
能不守恒。

系统机械能损失最大。

五、动量与动能的关系：。

考点3 人船模型1.人船模型问题如图所示，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.2.人船模型的特点（1）两物体满意动量守恒定律：m1v1－m2v2＝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x1 x2＝v1v2＝m2m1.（3）应用x1x2＝v1v2＝m2m1时要留意：v1、v2和x1、x2一般都是相对地面而言的.3.“人船模型”的拓展研透高考明确方向6.[人船模型]有一只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：首先将船平行于码头自由停岸，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（B）A.m（L＋d）d B.m（L－d）dC.mLd D.m（L＋d）L解析设船的质量为M，人走动的时候船的平均速度为v，人的平均速度为v'，人从船尾走到船头用时为t，人的位移为L-d，船的位移为d，所以v＝dt ，v'＝L−dt.以船后退的方向为正方向，依据动量守恒定律有Mv-mv'＝0，可得M dt ＝m(L−d)t，小船的质量为M＝m(L−d)d，故B正确.7.[“人船模型”的拓展/2024云南曲靖模拟/多选]如图所示，一半圆槽滑块的质量为M，半圆槽半径为R，滑块静止在光滑水平桌面上，一质量为m的小型机器人（可视为质点）置于半圆槽的A端，在无线遥控器限制下，小型机器人从半圆槽A端移动到B端.下列说法正确的是（CD）A.小型机器人与滑块组成的系统动量守恒B.滑块运动的距离为MRM＋mC.滑块与小型机器人运动的水平距离之和为2RD.小型机器人运动的位移是滑块的Mm倍解析小型机器人和滑块组成的系统只在水平方向动量守恒，A错误；小型机器人从A端移动到B端的过程中，由水平方向动量守恒得mx1＝Mx2，依据位移关系有x1＋x2＝2R，可得小型机器人和滑块移动的距离分别为x1＝2MRM＋m ，x2＝2mRM＋m，即小型机器人运动的位移与滑块运动的位移之比为x1x2＝Mm，故B错误，C、D正确.。

专题十一 动量守恒中的四类典型模型1.[滑块＋曲面/2023山东]如图所示，物块A 和木板B 置于水平地面上，固定光滑弧形轨道末端与B 的上表面所在平面相切，竖直挡板P 固定在地面上.作用在A 上的水平外力，使A 与B 以相同速度v 0向右做匀速直线运动.当B 的左端经过轨道末端时，从弧形轨道某处无初速度下滑的滑块C 恰好到达最低点，并以水平速度v 滑上B 的上表面，同时撤掉外力，此时B 右端与P 板的距离为s .已知v 0＝1m/s ，v ＝4m/s ，m A ＝m C ＝1kg ，m B ＝2kg ，A 与地面间无摩擦，B 与地面间动摩擦因数μ1＝0.1，C 与B 间动摩擦因数μ2＝0.5，B 足够长，使得C 不会从B 上滑下.B 与P 、A 的碰撞均为弹性碰撞，不计碰撞时间，取重力加速度大小g ＝10m/s2.（1）求C 下滑的高度H ；（2）与P 碰撞前，若B 与C 能达到共速，且A 、B 未发生碰撞，求s 的范围；（3）若s ＝0.48m ，求B 与P 碰撞前，摩擦力对C 做的功W ；（4）若s ＝0.48m ，自C 滑上B 开始至A 、B 、C 三个物体都达到平衡状态，求这三个物体总动量的变化量Δp 的大小.答案 （1）0.8m （2）0.625m ≤s ≤2+√22m （3）－6J （4）（6＋32√215）N·s解析 （1）C 下滑过程，由动能定理有m C gH ＝12m C v 2，解得H ＝0.8m（2）设C 滑上B 以后，C 的加速度大小为a C ，B 的加速度大小为a 1，B 、C 共速时间为t 1，s 的最小值为s 1，B 、C 共同的加速度大小为a 2，经过t 2时间A 追上B ，s 的最大值为s 2，则由牛顿第二定律有μ2m C g ＝m C a C解得a C ＝5m/s 2μ2m C g －μ1（m B ＋m C ）g ＝m B a 1解得a 1＝1m/s 2又v 0＋a 1t 1＝v －a C t 1解得t 1＝0.5s由运动学规律有s 1＝v 0t 1＋12a 1t 12联立解得s 1＝58m ＝0.625mB 、C 共速后，由牛顿第二定律得μ1（m B ＋m C ）g ＝（m B ＋m C ）a 2解得a 2＝1m/s 2由运动学公式得s 2＝s 1＋（v 0＋a 1t 1）t 2－12a 2t 22s 2＝v 0（t 1＋t 2）联立解得s 2＝2+√22m故s 的范围为0.625m ≤s ≤2+√22m（3）由题意知s ＜s 1，所以B 与P 碰撞时，B 与C 未共速.设C 在B 板上滑动的时间为t 3，B 与P 相碰时C 的速度大小为v 1，则由运动学公式得s ＝v 0t 3＋12a 1t 32解得t 3＝0.4s （另一解舍去）v 1＝v －a C t 3解得v 1＝2m/s对物体C 从刚滑上B 到B 与P 碰撞前的过程，由动能定理有W ＝12m C （v 12－v 2）解得W ＝－6J（4）设B 与P 碰撞前瞬间的速度大小为v 2，B 与P 碰撞后瞬间的速度为v 3，B 向左运动的加速度大小为a 3，B 向左运动时间t 4与A 相遇.设A 、B 碰撞前瞬间B 的速度大小为v 4；A 、B 碰撞后瞬间，A 的速度为v 5，B 的速度为v 6，C 的速度大小为v 7，则由运动学公式得v 2＝v 0＋a 1t 3解得v 2＝1.4m/s由于P 固定在地面上，B 与P 的碰撞为弹性碰撞，所以有v 3＝v 2＝1.4m/sB 与P 碰撞后向左运动的过程中，对B 由牛顿第二定律得μ2mC g ＋μ1（m B ＋m C ）g ＝m B a 3解得a 3＝4m/s 2自B 、P 碰撞后至A 、B 发生碰撞的过程，由运动学公式得s －v 0t 3＝v 0t 4＋v 3t 4－12a 3t 42解得t 4＝3－2√25s （另一解舍去）v 4＝v 3－a 3t 4解得v 4＝（8√25－1）m/s v 7＝v 1－a C t 4解得v 7＝（2√2－1）m/s以向右为正方向，A 、B 发生弹性碰撞，由动量守恒定律得m A v 0－m B v 4＝m A v 5＋m B v 6由机械能守恒定律得12m A v 02＋12m B v 42＝12m A v 52＋12m B v 62联立解得v 5＝（1－32√215）m/s 、v 6＝（1－8√215）m/s （另一组解舍去）即A 、B 碰撞后，A 以速度v 5向左运动，B 以初速度v 6向右运动经分析可得，B 、C 最终静止，A 最终以速度v 5向左运动，故自C 滑上B 开始至三物体达到平衡状态，这三个物体总动量的变化量为Δp ＝m A v 5－[（m A ＋m B ）v 0＋m C v ]解得|Δp |＝（6＋32√215）N·s2.[滑块＋弹簧/2022全国乙]如图（a ），一质量为m 的物块A 与轻质弹簧连接，静止在光滑水平面上；物块B 向A 运动，t ＝0时与弹簧接触，到t ＝2t 0时与弹簧分离，第一次碰撞结束，A 、B 的v －t 图像如图（b ）所示.已知从t ＝0到t ＝t 0时间内，物块A 运动的距离为0.36v 0t 0.A 、B 分离后，A 滑上粗糙斜面，然后滑下，与一直在水平面上运动的B 再次碰撞，之后A 再次滑上斜面，达到的最高点与前一次相同.斜面倾角为θ（sin θ＝0.6），与水平面光滑连接.碰撞过程中弹簧始终处于弹性限度内.求（1）第一次碰撞过程中，弹簧弹性势能的最大值；（2）第一次碰撞过程中，弹簧压缩量的最大值；（3）物块A 与斜面间的动摩擦因数.图（a ） 图（b ）答案 （1）0.6m v 02（2）0.768v 0t 0 （3）0.45解析 （1）水平面光滑，故在水平面上两物块碰撞过程动量守恒，从B 与弹簧接触到弹簧第一次压缩到最短过程中有m B v 1＝（m B ＋m A ）v 0其中v 1＝1.2v 0可得m B＝5m该过程中机械能守恒，设弹簧最大弹性势能为E p ，得E p ＋12（m A ＋m B ）v 02＝12m B v 12由上式得E p ＝0.6m v 02（2）由图像知0～t 0内物块B 与物块A 的位移差等于弹簧的最大压缩量，也就是题图中该段时间物块A 、B 图像所夹面积，物块A 在0～t 0时间内的位移S A ＝0.36v 0t 0，即为0～t 0内，v －t 图像中A 线与t 轴所夹面积.解法1在压缩弹簧的过程中，物块A 、B 所受弹簧弹力大小相等，方向相反，则物块A 的加速度始终是物块B 加速度的5倍，有a A ＝5a B若两者均做初速度为零的变速运动，则两者的位移满足S A ＝5S'B在图1中深灰色阴影面积为S A ，浅灰色阴影面积为S'B .最大压缩量为X ＝1.2v 0t 0－S A －S'B ＝0.768v 0t 0图1 图2解法20～t 0过程，由动量守恒定律有 mv A ＋5mv B ＝（m ＋5m ）v 0结合运动学知识有mS A ＋5mS B ＝6mv 0t 0解得S B ＝1.128v 0t 0（B 在0～t 0内的位移）最大压缩量为X ＝S B －S A ＝1.128v 0t 0－0.36v 0t 0＝0.768v 0t 0（3）设物块A 第一次从斜面滑到平面上时的速度为v x ，物块A （含弹簧）回到水平面，第二次与B 相互作用过程系统机械能守恒、动量守恒.则有m B v 2－m A v x ＝m B v 3＋m A ·2v 012m B v 22＋12m A v x 2＝12m B v 32＋12m A （2v 0）2其中v 2＝0.8v 0可得v x ＝v 0（另一解舍去）物块A 第一次从斜面底端滑到最高点的过程，由动能定理有－mgμs cos θ－mgs sin θ＝0－12m （2v 0）2物块A 第一次从最高点滑到水平面的过程，由动能定理有－mgμs cos θ＋mgs sin θ＝12m v 02－0由上式得μ＝0.45.。

第六章　碰撞与动量守恒定律动量守恒定律及三类模型【考点预测】1.动量守恒的条件2.动量守恒的简单应用3.子弹打木块问题4.爆炸反冲问题5.人船模型问题【方法技巧与总结】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．二、“三类”模型问题1.“子弹打木块”模型(1)“木块”放置在光滑的水平面上①运动性质：“子弹”对地在滑动摩擦力作用下做匀减速直线运动；“木块”在滑动摩擦力作用下做匀加速直线运动．②处理方法：通常由于“子弹”和“木块”的相互作用时间极短，内力远大于外力，可认为在这一过程中动量守恒．把“子弹”和“木块”看成一个系统：a.系统水平方向动量守恒；b.系统的机械能不守恒；c.对“木块”和“子弹”分别应用动能定理．(2)“木块”固定在水平面上①运动性质：“子弹”对地在滑动摩擦力作用下做匀减速直线运动；“木块”静止不动．②处理方法：对“子弹”应用动能定理或牛顿第二定律．2.“反冲”和“爆炸”模型(1)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．(2)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．3.“人船模型”问题(1)模型介绍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．这样的问题即为“人船模型”问题．(2)模型特点①两物体满足动量守恒定律：m1v1-m2v2=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x1x2=v1v2=m2m1.③应用x1x2=v1v2=m2m1时要注意：v1、v2和x1、x2一般都是相对地面而言的．【题型归纳目录】题型一：动量守恒的判定题型二：动量守恒定律的理解和基本应用题型三：“人船”模型题型四：“子弹打木块”模型题型五：反冲和爆炸模型【题型一】动量守恒的判定【典型例题】1“世界上第一个想利用火箭飞行的人”是明朝的士大夫万户。

动量动量守恒定律1.理解动量、动量的变化量、动量定理的概念.2.知道动量守恒的条件.3.会利用动量守恒定律分析碰撞、反冲等相互作用问题．考点一动量、冲量、动量定理的理解与应用1．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．2．冲量(1)定义：力F 与力的作用时间t 的乘积． (2)定义式：I ＝Ft . (3)单位：N·_s.(4)方向：恒力作用时，与力的方向相同．(5)物理意义：是一个过程量，表示力在时间上积累的作用效果． 3．动量定理(1)内容：物体所受合外力的冲量等于物体的动量的变化量．(2)表达式：⎩⎪⎨⎪⎧Ft ＝p ′－pI ＝Δp[例题1] （2024•河南一模）质量相等的A 、B 两个小球处在空中同一高度，将A 球水平向右抛出，同时将B 球斜向上抛出，两小球抛出时的初速度大小相同，两小球在空中运动的轨迹如图，不计空气阻力。

则两小球在空中运动的过程中，下列说法正确的是（ ）A ．相同时间内，速度变化量可能不同B ．同一时刻，速度变化快慢可能不同C ．抛出后下降到同一高度时，动能一定相同D ．相同时间内，重力的冲量大小可能不同[例题2] （2024•开福区校级模拟）一质量为m ＝1kg 的物体，从距地面高度为0.8m 处以某一未知初速度水平抛出。

落地后不弹起。

假设地面为粗糙刚性水平接触面（与物体发生碰撞的时间极短，不计重力产生的冲量），物体与地面间的动摩擦因数μ＝0.5，取重力加速度g ＝10m/s 2。

下列说法正确的是（ ）A ．物体从抛出到最终停下的过程中，减少的机械能等于与粗糙水平面的摩擦生热B ．若物体的初速度为1m/s ，则与地面碰撞的过程中，地面对其冲量的大小为4N •sC ．若物体的初速度为3m/s ，则与地面碰撞的过程中，地面对其冲量的大小为2√5N •sD ．若物体的初速度变为之前的2倍，物体落地后沿水平运动的距离可能是原来的4倍 [例题3] （2024•宁波二模）如图所示，在水平地面上用彼此平行、相邻间距为l 的水平小细杆构成一排固定的栅栏。