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2019-2020年高中物理第一章碰撞与动量守恒章末盘点教学案粤教版选修3考点一动量定理的理解与应用
1.容易混淆的几个物理量的区别1动量与冲量的区别 内容名称 大小矢量性方向瞬时与过程相对性与绝对性联系动量p=mv矢量与v同向瞬时量相对性与参照物选择有关动量与冲量无因果关系冲量I=Ft矢量与F同向过程量绝对性与参照物选择无关2动量、动量变化量、动量变化率的区别 内容名称 大小矢量性方向与其它联系动量p=mv矢量与v同向动量变化量Δp=mvt-mv0矢量与合力同向Δp=F合·t动量变化率矢量与合力同向=F合2.动量定理的应用1应用I=Δp求变力的冲量如果物体受到变力作用,则不能直接用I=F·t求变力的冲量,这时可以求出该力作用下物体动量的变化Δp,即等效代换为变力的冲量I2应用Δp=F·t求恒力作用下的曲线运动中物体动量的变化曲线运动中物体速度方向时刻在改变,求动量变化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3用动量定理解释现象用动量定理解释的现象一般可分为两类一类是物体的动量变化一定,分析力与作用时间的关系;另一类是作用力一定,分析力作用时间与动量变化间的关系分析问题时,要把哪个量一定、哪个量变化搞清楚4处理连续流体问题变质量问题通常选取流体为研究对象,对流体应用动量定理列式求解3.应用动量定理解题的步骤1选取研究对象;2确定所研究的物理过程及其始、末状态;3分析研究对象在所研究的物理过程中的受力情况;4规定正方向,根据动量定理列方程式;5解方程,统一单位,求解结果[例1] 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
3.2m高处自由下落,着网后沿竖直方向蹦回离水平网面
5.0m高处已知运动员与网接触的时间为
1.2s若把这段时间内网对运动员的作用力当做恒力处理,求此力的大小g取10m/s2[解析] 法一运动员刚接触网时的速度大小v1==m/s=8m/s,方向向下刚离网时速度的大小v2==m/s=10m/s,方向向上运动员与网接触的过程,设网对运动员的作用力为F,对运动员由动量定理以向上为正方向有F-mgΔt=mv2-m-v1解得F=+mg=N+60×10N=
1.5×103N,方向向上法二此题也可以对运动员下降、与网接触、上升的全过程应用动量定理从
3.2m高处自由下落的时间为t1==s=
0.8s运动员弹回到
5.0m高处所用的时间为t2==s=1s整个过程中运动员始终受重力作用,仅在与网接触的t3=
1.2s的时间内受到网对他向上的弹力F的作用,对全过程应用动量定理,有Ft3-mgt1+t2+t3=0,则F=mg=×60×10N=
1.5×103N,方向向上[答案]
1.5×103N 方向向上考点二动量守恒定律
1.动量守恒定律的四个基本特性1整体性动量守恒定律是针对一个物体系统而言的,具有系统的整体性,而对物体系统内的一部分,动量守恒定律就不适用了所以要合理地选择适用动量守恒定律的相互作用系统,即合理的确定研究对象2矢量性动量是矢量,动量守恒是指系统内各部分动量的矢量和保持不变,因此,在解题时必须首先选定正方向,然后运用矢量合成和分解法则来计算各状态动量的矢量和,而不能简单地采用代数和3相对性动量守恒定律在应用时,系统在作用前、后的动量都应是相对于同一惯性参考系而言的,具有相对同一性,若系统的不同部分的动量不是相对同一惯性参考系,则系统的动量就不可能守恒4瞬时性在动量守恒定律所适用的系统中,一般来说,系统内的各部分在不同时刻具有不同的动量,系统在某一时刻的动量,应该是此时刻系统内各部分的瞬时动量的矢量和因而,在运用动量守恒定律解题时,不应该将不同瞬时的动量相互混淆,更不能交叉套用2.动量守恒定律应用中的模型对实际问题的研究或对物理问题的求解,往往是将具体的问题抽象成物理模型,并运用物理规律得出结果动量守恒定律的应用中,常遇到的典型模型有碰撞、反冲、相对位移模型人船模型等1碰撞物体与物体发生碰撞时,相互作用时间极短,相互作用的内力远大于系统所受外力,所以各类碰撞均满足系统动量守恒定律但要注意物理情境可行性原则2反冲发射炮弹、爆竹爆炸、发射火箭,都属于反冲运动,这些运动的特点都是系统相互作用的内力远大于系统受到的外力,所以在相互作用的过程中系统总动量守恒,研究反冲运动的目的是找出反冲速度的规律,求反冲速度的关键是确定相互作用的对象和各物体对地的运动状态3相对位移关键是找出组成系统的两部分位移之间的关系,常列出平均动量守恒关系式进行求解[例2] 新课标全国卷Ⅰ如图1,质量分别为mA、mB的两个弹性小球A、B静止在地面上方,B球距地面的高度h=
0.8m,A球在B球的正上方先将B球释放,经过一段时间后再将A球释放当A球下落t=
0.3s时,刚好与B球在地面上方的P点处相碰,碰撞时间极短,碰后瞬间A球的速度恰好为零已知mB=3mA,重力加速度大小g=10m/s2,忽略空气阻力及碰撞中的动能损失求图11B球第一次到达地面时的速度;2P点距离地面的高度[解析] 1设B球第一次到达地面时的速度大小为vB,由运动学公式有vB=
①将h=
0.8m代入上式,得vB=4m/s
②2设两球相碰前后,A球的速度大小分别为v1和v′1v′1=0,B球的速度分别为v2和v′2由运动学规律可得v1=gt
③由于碰撞时间极短,重力的作用可以忽略,两球相碰前后的动量守恒,总动能保持不变规定向下的方向为正,有mAv1+mBv2=mBv′2
④mAv+mBv=mBv′
⑤设B球与地面相碰后的速度大小为v′B,由运动学及碰撞的规律可得v′B=vB
⑥设P点距地面的高度为h′,由运动学规律可得h′=
⑦联立
②③④⑤⑥⑦式,并代入已知条件可得h′=
0.75m
⑧[答案] 14m/s
20.75m考点三动量、能量综合问题的求解处理力学问题的基本方法有三种一是牛顿定律,二是动量关系,三是能量关系若考查有关物理量的瞬时对应关系,须应用牛顿定律,若考查一个过程,三种方法都有可能,但方法不同,处理问题的难易、繁简程度可能有很大的差别若研究对象为一个系统,应优先考虑两大守恒定律,若研究对象为单一物体,可优先考虑两个定理,特别是涉及时间问题时应优先考虑动量定理,涉及功和位移问题时应优先考虑动能定理两个守恒定律和两个定理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利用动量的观点和能量的观点解题时应注意下列问题1动量定理和动量守恒定律是矢量表达式,还可以写出分量表达式;而动能定理和能量守恒定律是标量表达式,无分量表达式2动量守恒定律和能量守恒定律研究的是物体系统,在力学中解题时必须注意动量守恒的条件及机械能守恒的条件并根据研究的两个状态初、末状态列方程求解[例3] 北京高考如图2所示,竖直平面内的四分之一圆弧轨道下端与水平桌面相切,小滑块A和B分别静止在圆弧轨道的最高点和最低点现将A无初速释放,A与B碰撞后结合为一个整体,并沿桌面滑动已知圆弧轨道光滑,半径R=
0.2m;A和B的质量相等;A和B整体与桌面之间的动摩擦因数μ=
0.2取重力加速度g=10m/s2求图21碰撞前瞬间A的速率v;2碰撞后瞬间A和B整体的速率v′;3A和B整体在桌面上滑动的距离l[解析] 设滑块的质量为m1根据机械能守恒定律mgR=mv2得碰撞前瞬间A的速率v==2m/s2根据动量守恒定律mv=2mv′得碰撞后瞬间A和B整体的速率v′=v=1m/s3根据动能定理2mv′2=μ2mgl得A和B整体沿水平桌面滑动的距离l==
0.25m[答案] 见解析时间60分钟,满分100分
一、单项选择题共4小题,每小题5分,共20分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,系统的动量就不可能守恒B.只要系统中有一个物体具有加速度,系统的动量就不守恒C.只要系统所受到的合外力的冲量为零,系统的动量就守恒D.系统中所有物体的加速度为零时,系统的总动量就一定守恒解析系统动量守恒的条件是系统所受外力之和为零或系统内力远大于外力,而与系统内有无摩擦力及物体做何种形式的运动无关,故A、B、D错合外力的冲量为零,说明合外力为零,系统动量守恒,C对答案C2.两物体甲和乙在同一直线上运动,它们在0~
0.4s时间内的v-t图像如图1所示若仅在两物体之间存在相互作用,则物体甲与乙的质量之比和图中时间t1分别为 图1A.和
0.30s B.3和
0.30sC.和
0.28sD.3和
0.28s解析当仅在物体之间存在相互作用时,两物体的总动量守恒,取t=0和t=t1时刻列方程m乙×4=m甲+m乙×1,有m甲=3m乙再由图线乙有=,所以t1=
0.3s,B正确答案B3.如图2所示的装置中,木块B与水平桌面间的接触是光滑的,子弹A沿水平方向射入木块后留在木块内,将弹簧压缩到最短现将子弹、木块和弹簧合在一起作为研究对象系统,则此系统在从子弹开始射入木块到弹簧压缩至最短的整个过程中 A.动量守恒、机械能守恒B.动量不守恒、机械能不守恒C.动量守恒、机械能不守恒D.动量不守恒、机械能守恒解析在子弹射入木块时,存在剧烈摩擦作用,有一部分能量将转化为内能,机械能不守恒实际上,在子弹射入木块这一瞬间过程,取子弹与木块为系统则可认为动量守恒此瞬间弹簧尚未形变子弹射入木块后木块压缩弹簧过程中,机械能守恒,但动量不守恒墙壁对弹簧的作用力是系统外力,且外力不等于零若以子弹、木块和弹簧合在一起作为研究对象系统,从子弹开始射入木块到弹簧压缩至最短时,弹簧固定端墙壁对弹簧有外力作用,因此动量不守恒综上所述可知选项B对答案B4.在光滑水平面上,一质量为m、速度大小为v的A球与质量为2m静止的B球碰撞后,A球的速度方向与碰撞前相反则碰撞后B球的速度大小可能是 A.
0.6vB.
0.4vC.
0.3vD.
0.2v解析由动量守恒定律得mv=2mvB-mvA化简可得vA=2vB-v0,又因为vA0所以vB
0.5vA正确答案A
二、双项选择题共5小题,每小题6分,共30分全选对得6分,只选一个且正确的得3分5.下列关于冲量的说法中,正确的是 A.物体受到的力很大,其冲量一定大B.当力与位移垂直时,力的冲量为零C.只要力的大小恒定,在一段较长时间内的冲量就等于该力与时间的乘积D.当物体受到的冲量不为零时,其动量一定发生变化解析冲量的大小不仅与物体受力的大小有关,还与力的作用时间有关,即I=Ft,故A错,C对冲量和力与位移是否垂直无关,B错由动量定理得冲量I不为零,其动量一定发生变化,故D正确答案CD6.“神舟七号”飞船的成功着陆,标志着我国成为世界上第三个独立掌握载人航天技术并能够开展有人参与空间实验的国家为了保护航天员的安全,飞船上使用了降落伞、反推火箭、缓冲座椅三大法宝,在距离地面大约1m时,返回舱的4个反推火箭点火工作,返回舱速度一下子降到了2m/s以内,随后又渐渐降到1m/s,最终安全着陆把返回舱从离地1m开始减速到完全着陆称为着地过程,则关于反推火箭的作用,下列说法正确的是 A.减小着地过程中返回舱和航天员的动量变化B.减小着地过程中返回舱和航天员所受的冲量C.延长着地过程的作用时间D.减小着地过程返回舱和航天员所受的平均冲力解析反推火箭并没有改变返回舱的动量变化,所以由动量定理,返回舱所受冲量不变,只是作用时间延长,平均冲力减小答案CD7.如图3所示,把重物G压在纸带上,用一水平力缓慢拉动纸带,用另一水平力快速拉动纸带,纸带都被从重物下面抽出,对这两个过程,下面的解释正确的是 图3A.缓慢拉动纸带时,纸带对重物的摩擦力大B.快速拉动纸带时,纸带对重物的摩擦力小C.缓慢拉动纸带时,纸带给重物的冲量大D.快速拉动纸带时,纸带给重物的冲量小解析对重物,在纸带抽出的过程中,所受的合力即为纸带给它的滑动摩擦力Ff=μmg其中μ是重物与纸带间的动摩擦因数,m是重物的质量,显然重物所受合力F合=Ff,在快抽和慢抽两种情况下是不变量,A、B均错由F合t=Fft=Δp知F合一定,Δp∝t,故慢抽时,t较长,纸带给重物的冲量I大,C正确快抽时,t较短,纸带给重物的冲量I小,D正确答案CD8.如图4所示,小车放在光滑水平面上,A端固定一个轻弹簧,B端粘有油泥,小车总质量为M,质量为m的木块C放在小车上,用细绳连接于小车的A端并使弹簧压缩,开始时小车和C都静止,当突然烧断细绳时,C被释放,使C离开弹簧向B端冲去,并跟B端油泥粘在一起,忽略一切摩擦,以下说法正确的是 图4A.弹簧伸长过程中C向右运动,同时小车也向右运动B.C与B碰前,C与小车的速率之比为M∶mC.C与油泥粘在一起后,小车立即停止运动D.C与油泥粘在一起后,小车继续向右运动解析弹簧向右推C,C向右运动,同时弹簧向左推A端,小车向左运动,A错误;因小车与木块组成的系统动量守恒,C与B碰前,由mvC=MvAB,得vC∶vAB=M∶m,B正确;C与B碰撞过程中动量守恒,由mvC-MvAB=M+mv,知v=0,故C正确,D错误答案BC9.矩形滑块由不同材料的上下两层粘结在一起组成,将其放在光滑的水平面上,如图5所示,质量为m的子弹以速度v水平射入滑块,若射击上层,则子弹刚好不穿出;若射击下层,整个子弹刚好嵌入,则上述两种情况相比较 图5A.两次子弹对滑块做的功一样多B.两次滑块受的冲量一样大C.子弹射入下层过程中克服阻力做功较少D.子弹射入上层过程中系统产生的热量较多解析由水平方向动量守恒可以知道,两种情况对应的末速度是一样的,系统动能的减少也是一样的,系统产生的热量也一样多,D错误,由动能定理可知,子弹克服阻力做功相同,子弹对滑块做功相同,A对C错,由动量定理可以分析,两次滑块所受冲量一样大,B也正确答案AB
三、非选择题共3小题,共50分,填空题把答案写在横线上,计算题要有必要的文字说明和解题步骤,有数值计算的要注明单位10.16分如图6所示,在验证碰撞中动量守恒的实验中,实验要证明的是动量守恒定律的成立,即m1v1=m1v1′+m2v2′图61按这一公式的要求,需测量两小球的质量和它们碰撞后的水平速度,但实验中我们只需测量两小球的质量和飞行的水平距离这是由于小球碰撞后做________运动,各球下落高度相同,因而它们的________也是相同的,可用小球飞行的水平距离来代表小球的水平速度2实验时,质量分别为m
1、m2的球半径大小均为r,且都已知,要完成这个实验,必须补充的测量工具还有________3由于偶然因素的存在,重复操作时小球落点不完全重合是正常的,落点如P点的确定办法是________________________________________________________________________________________________________________________________________________4用图中的符号来表示A、B两小球碰撞中动量守恒的表达式是____________________解析两小球碰撞后做平抛运动,运动时间相同,在动量守恒表达式m1v1=m1v′1+m2v2′两边同乘以飞行时间即有m1=m1+m2-2r,应该注意的是两小球做平抛运动的抛出点位置是不相同的,入射小球做平抛运动的抛出点在斜槽的末端,被碰小球做平抛运动的抛出点位置在支柱上,两者相距2r答案1平抛 飞行时间 2毫米刻度尺3用半径尽量小的圆把多次落点圈住,圆的圆心就是小球落点的平均位置4m1=m1+m2-2r11.16分在弹性海绵垫的正上方h1高处,将重为G的小球以速率v0竖直下抛,落在海绵垫上后反弹的高度为h2,设球与海绵垫第一次接触的时间为t,求在此时间内球对海绵垫的平均作用力的大小空气阻力不计,重力加速度为g吴仑同学给出了如下解答设在时间t内海绵垫对球的平均作用力大小为F,球第一次刚接触海绵垫时的速率为v
1、刚离开海绵垫时的速率为v2,则由动量定理得Ft=Δp
①Δp=mv2-mv1
②由机械能守恒定律得mv+mgh1=mv
③mv=mgh2
④由
①②③④式求得F=
⑤解题过程到此结束试指出上述解答过程中是否有不妥之处,若有,请指出其不妥之处,并给出正确的解答解析有不妥之处一
①式有错误,F只是海绵垫对球的平均作用力不是合外力,以向上为正方向,合外力应为F-G二
②式有错误,因为动量是矢量,以向上为正方向应写为Δp=mv2--mv1,即Δp=mv2+mv1三最后F的表达式中,应用替换m,因为原题并没有给出m四解题过程不完善,F为海绵垫对球的作用力,而要求的是球对海绵垫的平均作用力,应由牛顿第三定律得F=++G答案见解析12.18分如图7甲所示,物体A、B的质量分别是m1=
4.0kg和m2=
6.0kg,用轻弹簧相连放在光滑的水平面上,物体B左侧与竖直墙相接触另有一个物体C从t=0时刻起以一定的速度向左运动,在t=
5.0s时刻与物体A相碰,碰后立即与A粘在一起不再分开物体C的v-t图像如图乙所示试求1物块C的质量m3;2在
5.0s到
15.0s的时间内物体A动量变化的大小和方向图7解析1根据v-t图像可知,物体C与物体A相碰前的速度为v1=6m/s相碰后的速度为v2=2m/s根据动量守恒定律得m3v1=m1+m3v2解得m3=
2.0kg2规定向左的方向为正方向,在第
5.0s和第
15.0s末物体A的速度分别为v2=2m/s,v3=-2m/s所以物体A的动量变化为Δp=m1v3-v2=-16kg·m/s即在
5.0s到
15.0s的时间内物体A动量变化的大小为16kg·m/s,方向向右答案
12.0kg 216kg·m/s 向右图2。