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文档介绍
2018届二轮复习动量、动量与能量的综合应用课件(共38张)(全国通用)
第 2 讲 动量、动量与能量的 综合 应用 第一 篇 专题二 能量与动量 热点精练 1 动量定理与动量守恒定律 热点 精练 2 动量和能量观点在力学中的应用 栏目索引 热点 精练 3 动量和能量观点 在电场中 的应用 热点精练 1 动量定理与动量守恒定律 知识方法链接 1. 动量定理公式: Ft = p ′ - p 说明: (1) F 为合外力 ① 恒力,求 Δ p 时,用 Δ p = Ft ② 变力,求 I 时,用 I = Δ p = m v 2 - m v 1 ③ 牛顿第二定律的第二种形式:合外力等于动量变化率 ④ 当 Δ p 一定时, Ft 为确定值: F = t 小 F 大 —— 如碰撞; t 大 F 小 —— 如 缓冲 (2) 等式左边是过程量 Ft ,右边是两个状态量之差,是矢量式 . v 1 、 v 2 是以同一惯性参照物为参照的 . Δ p 的方向可与 m v 1 一致、相反或成某一角度,但是 Δ p 的方向一定与 Ft 一致 . 2. 动量守恒定律 (1) 表达式: m 1 v 1 + m 2 v 2 = m 1 v 1 ′ + m 2 v 2 ′ ;或 p = p ′ ( 系统相互作用前总动量 p 等于相互作用后总动量 p ′ ) ;或 Δ p = 0( 系统总动量的增量为零 ) ;或 Δ p 1 =- Δ p 2 ( 相互作用的两个物体组成的系统,两物体动量的增量大小相等、方向相反 ). (2) 动量守恒条件: ① 理想守恒: 系统不受外力或所受外力的合力为零 . ② 近似守恒: 外力远小于内力,且作用时间极短,外力的冲量近似为零,或外力的冲量比内力冲量小得多 . ③ 单方向守恒: 合外力在某方向上的分力为零,则系统在该方向上动量守恒 . 3. 碰撞现象满足的规律 (1) 动量守恒定律 . (2) 机械能不增加 . (3) 速度要合理 . ① 碰前两物体同向运动,若要发生碰撞,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 . 1.(2017· 全国卷 Ⅰ ·14) 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.30 kg·m /s B.5.7 × 10 2 kg·m/ s C.6.0 × 10 2 kg·m /s D.6.3 × 10 2 kg·m/ s 真题模拟精练 答案 √ 解析 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 2 v 2 = 50 × 10 - 3 × 600 kg·m /s = 30 kg·m/ s. 根据动量守恒定律可得, 0 = m 1 v 1 - m 2 v 2 ,则火箭的动量大小为 p 1 = m 1 v 1 = m 2 v 2 = 30 kg·m/s ,所以 A 正确, B 、 C 、 D 错误 . 2 3 1 4 2.( 多选 )(2017· 全国卷 Ⅲ ·20) 一质量为 2 kg 的物块在合外力 F 的作用下从静止开始沿直线运动 . F 随时间 t 变化的图线如图 1 所示, 则 A. t = 1 s 时物块的速率为 1 m/s B. t = 2 s 时物块的动量大小为 4 kg·m/s C. t = 3 s 时物块的动量大小为 5 kg·m/s D. t = 4 s 时物块的速度为 零 答案 √ 图 1 解析 √ 2 3 1 4 t = 2 s 时物块的动量大小 p 2 = F 2 t 2 = 2 × 2 kg·m /s = 4 kg·m/ s , t = 3 s 时物块的动量大小为 p 3 = (2 × 2 - 1 × 1) kg·m /s = 3 kg·m/s , t = 4 s 时物块的动量大小为 p 4 = (2 × 2 - 1 × 2) kg·m /s = 2 kg·m/s ,所以 t = 4 s 时物块的速度为 1 m/s ,故 B 正确, C 、 D 错误 . 2 3 1 4 3.( 多选 )(2017· 山东淄博市一模 ) 如图 2 所示,在质量为 M ( 含支架 ) 的小车中用轻绳悬挂一小球,小球质量为 m 0 ,小车和小球以恒定的速度 v 沿光滑的水平地面运动,与位于正对面的质量为 m 的静止木块发生碰撞,碰撞时间极短,下列哪些说法是可能发生 的 图 2 2 3 1 4 A. 在这次碰撞过程中,小车、木块、小球的速度都 发生 变化,分别变为 v 1 、 v 2 、 v 3 ,满足 ( M + m 0 ) v = M v 1 + m v 2 + m 0 v 3 B. 在这次碰撞过程中,小球的速度不变,小车和木块的速度变为 v 1 和 v 2 , 满足 ( M + m 0 ) v = M v 1 + m v 2 C. 在这次碰撞过程中,小球的速度不变,小车和木块的速度都变为 u , 满 足 M v = ( M + m ) u D. 碰撞后小球摆到最高点时速度变为 v 1 ,小木块的速度变为 v 2 ,满足 ( M + m 0 ) v = ( M + m 0 ) v 1 + m v 2 答案 √ 解析 √ 2 3 1 4 解析 碰撞的瞬间小车和木块组成的系统动量守恒,小球的速度在瞬间不变,若碰后小车和木块的速度变为 v 1 和 v 2 ,根据动量守恒有: M v = M v 1 + m v 2 . 若碰后小车和木块速度相同,根据动量守恒定律有: M v = ( M + m ) u ,故 C 正确, A 、 B 错误 . 碰撞后,小车和小球水平方向动量守恒,则整个过程中,系统水平方向动量守恒,则有: ( M + m 0 ) v = ( M + m 0 ) v 1 + m v 2 ,故 D 正确 . 故选: C 、 D. 2 3 1 4 4.( 多选 )(2017· 安徽马鞍山市第一次模拟 ) 如图 3 所示,劲度系数为 k 的轻弹簧的一端固定在墙上,另一端与置于水平面上质量为 m 的物体 A 接触但未连接,弹簧水平且无形变,现对物体 A 施加一个水平向右的瞬间冲量 I 0 ,测得 A 向右运动的最大距离为 x 0 ,之后物体 A 被弹簧弹回,最终停在距离初始位置左侧 2 x 0 处,已知弹簧始终在弹性限度内,物体 A 与水平面间的动摩擦因数为 μ ,重力加速度为 g ,下列说法中正确的 是 A. 物体 A 整个运动过程,弹簧对物体 A 冲量为零 B. 物体 A 向右运动过程中与弹簧接触的时间一定 小 于 物体 A 向左运动过程中与弹簧接触的时间 C. 物体 A 向左运动的最大速度 v m = 2 D. 物体 A 与弹簧作用的过程中,最大弹性势能 E p = - μmgx 0 答案 √ 解析 √ 图 3 2 3 1 4 解析 物体 A 整个运动过程中与弹簧有相互作用时,由于弹簧的弹力一直向左,故弹簧对物体 A 冲量不可能为零,故 A 错误; 物体向右运动过程受向左的弹力和摩擦力,而向左运动过程中受向左的弹力与向右的摩擦力,因此向左运动时的加速度小于向右运动时的加速度,而与弹簧接触向左和向右的位移大小相等,则由位移公式可得,向右运动的时间一定小于向左运动的时间,故 B 正确; 2 3 1 4 对离开弹簧后再向左运动 2 x 0 的过程由动能定理可知 , m v 2 = μmg 2 x 0 ;解得离开弹簧时的速度为 v = ; 而物体在向左运动至弹簧弹力与摩擦力相等时速度最大,故可知向左运动的最大速度一定 大于 , 故 C 错误 ; 由 动量定理可知 I 0 = m v 0 ;则由功能关系知,系统具有的最大弹性势能 E p = - μmgx 0 = - μmgx 0 ,故 D 正确;故选: B 、 D. 2 3 1 4 知识方法链接 力学规律的选用原则 单个物体:宜选用动量定理、动能定理和牛顿运动定律 . 若其中涉及时间的问题,应选用动量定理;若涉及位移的问题,应选用动能定理;若涉及加速度的问题,只能选用牛顿第二定律 . 多个物体组成的系统:优先考虑两个守恒定律,若涉及碰撞、爆炸、反冲等问题时,应选用动量守恒定律,然后再根据能量关系分析解决 . 热点精练 2 动量和能量观点在力学中的应用 5.(2017· 河北石家庄市第二次质检 ) 如图 4 所示,质量分布均匀、半径为 R 的光滑半圆形金属槽,静止在光滑的水平面上,左边紧靠竖直墙壁 . 一质量为 m 的小球从距金属槽上端 R 处由静止下落,恰好与金属槽左端相切进入槽内,到达最低点后向右运动从金属槽的右端冲出,小球到达 最高点 真题模拟精练 答案 解析 图 4 时距金属槽圆弧最低点的距离 为 , 重力加速度为 g ,不计空气阻力 . 求: (1) 小球第一次到达最低点时对金属槽的压力大小; 答案 5 mg 5 6 解析 小球从静止到第一次到达最低点的过程,根据机械能守恒定律有 : mg ·2 R = , 小球刚到最低点时,根据圆周运动规律和牛顿第二定律有: F N - mg = , 据牛顿第三定律可知小球对金属槽的压力为: F N ′ = F N . 联立解得: F N ′ = 5 mg 5 6 (2) 金属槽的质量 . 答案 解析 5 6 解析 小球第一次到达最低点至小球到达最高点过程,小球和金属槽在水平方向动量守恒,选取向右为正方向,则: m v 0 = ( m + M ) v 设小球到达最高点时距金属槽圆弧最低点的高度为 h . 5 6 6.(2017· 广东广州市一模 ) 如图 5 所示,固定在 水平 地面 上的凹槽,槽宽 D = 2.3 m ,左侧槽缘高 h = 0.6 m 、斜面 倾角 θ = 45° ,右侧槽缘高 H = 0.8 m 、 光滑 圆弧形轨道足够长 . 长 L = 1.6 m 、高 H = 0.8 m 、 质量 m A = 1 kg 的木板 A 静止在槽内,左端距凹槽 左 侧 D 1 = 0.3 m. 可视为质点的滑块 B ,质量 m B = 2 kg ,放在 A 上表面的最左端 . 质量 m = 1 kg 、 v 0 = 10 m/s 的小球水平撞击 B 后水平反弹,下落过程中刚好与斜面相切通过斜面最高点 . 已知 A 与 B 、 A 与凹槽底部的动摩擦因数分别为 μ 1 = 、 μ 2 = , B 向右滑行过程中未与 A 共速, A 与凹槽左、右侧碰撞后立即停止但不粘连, g 取 10 m/s 2 . 求 : (1) 小球与 B 碰后, B 获得的速度 v B 的大小 ; 图 5 答案 解析 答案 6 m/s 5 6 解析 设小球水平反弹的速度为 v x ,从反弹到通过斜面最高点时的时间为 t 0 ,竖直方向的速度为 v y ,则有: 竖直方向有 v y = gt 0 ② 设小球与 B 撞击后, B 获得的速度为 v B ,有: m v 0 =- m v x + m B v B ④ 联立 ①②③④ 并代入数据得: v x = 2 m/s , v B = 6 m/s ⑤ 5 6 (2) 整个过程中 A 、 B 间摩擦产生的热量 Q . 答案 解析 答案 27 J 5 6 解析 设 B 滑上凹槽右侧光滑轨道时的速度为 v ,由于 B 向右滑行过程中与 A 未共速, B 对地移动的距离为 L + D 2 ( 依题意 D 2 = 0.4 m) ,由动能定理: B 沿弧形轨道返回到 A 的右端时速度大小仍为 v ,设 B 在 A 上减速滑行的加速度大小为 a 1 , A 在凹槽内加速滑行的加速度大小为 a 2 ,则有: μ 1 m B g = m B a 1 ⑦ μ 1 m B g - μ 2 ( m A + m B ) g = m A a 2 ⑧ 5 6 现 判断 B 向左移动时是否与 A 共速 . 假设经过时间 t , A 、 B 共速为 v 1 ,则: 对 B : v 1 = v - a 1 t ⑨ 对 A : v 1 = a 2 t ⑩ 联立 ⑥⑦⑧⑨⑩ 解得: v = 4 m /s , a 1 = 5 m/s 2 , a 2 = 5 m/s 2 , v 1 = 2 m/s ⑪ B 在 A 上滑行的位移: Δ x = x 1 - x = 0.8 m< L = 1.6 m ⑭ 所以, A 与凹槽左侧相碰前, B 未滑离 A 上表面并与 A 达到共速 . 5 6 A 、 B 以 v 1 的速度一起减速到 A 与凹槽左侧相碰,设 A 与凹槽左侧相碰 时速 度 为 v 2 ,则有 : A 与凹槽左边缘相碰后 B 在 A 上滑行的距离: x 2 < L - Δ x = 0.8 m ,即 B 最终未滑离 A 上表面, 整个过程 A 、 B 间摩擦产生的热量: Q = μ 1 m B g ( L + Δ s + s 2 ) ⑰ 联立得: Q = 27 J. 5 6 热点精练 3 动量和能量观点在电场中的应用 知识方法链接 系统化思维方法,就是根据众多的已知要素、事实,按照一定的联系方式,将其各部分连接成整体的方法 . (1) 对多个物理过程进行整体思维,即把几个过程合为一个过程来处理,如用动量守恒定律解决比较复杂的运动 . (2) 对多个研究对象进行整体思维,即把两个或两个以上的独立物体合为一个整体进行考虑,如应用动量守恒定律时,就是把多个物体看成一个整体 ( 或系统 ). 7.(2017· 河南安阳市二模 ) 如图 6 所示,光滑绝缘 水 平地 面上竖直虚线 AB 左侧有足够长水平向右的 匀 强电场 ,电场强度 E = , 竖直虚线 AB 右侧是 一 半径 为 R 的光滑绝缘半圆轨道,与水平轨道在 A 点 相 切 ;一质量为 m 、带电量为+ q 的小物块从地面上某点由静止释放经过 A 点 进 入 竖直半圆轨道时,恰有 A 点上方落下的一质量 为 的 橡皮泥粘在小物块上 与 物 块一起进入竖直光滑轨道;已知重力加速度为 g ,若物块进入竖直半圆轨道后,始终没有脱离轨道,求物块释放时到 A 点的距离 x 的取值范围 . 真题模拟精练 答案 解析 图 6 7 8 解析 物块进入竖直半圆轨道后,始终没有脱离轨道,有两种情况: (1) 到达半圆轨道的一半高度返回,即物块沿半圆轨道上升四分之一圆周;设此时物块从离 A 点 x 1 处释放;物块从释放至运动到 A 点,由动能定理 得 Eqx 1 = , 在 A 点粘上橡皮泥,由动量守恒定律 m v 1 = ( m + ) v 1 ′ 从 A 点恰好运动到四分之一圆周处时,由机械能守恒有: (2) 若物块能从 B 点飞出,设此时物块从离 A 点 x 2 处释放,物块及橡皮泥恰好从 B 点飞出时, 7 8 7 8 答案 - 3.2 J 8.(2017· 广东深圳市第一次调研 ) 如图 7 所示,质量 m A = 0.8 kg 、带电量 q =- 4 × 10 - 3 C 的 A 球用长度 l = 0.8 m 的 不可伸长的绝缘轻线悬吊在 O 点, O 点右侧有 竖直 向下 的匀强电场,场强 E = 5 × 10 3 N/C . 质量 m B = 0.2 kg 不 带电的 B 球静止在光滑水平轨道上,右侧紧贴着 压缩 并 锁定的轻质弹簧,弹簧右端与固定挡板连接,弹性势能为 3.6 J . 现将 A 球拉至左边与圆心等高处由静止释放,将弹簧解除锁定, B 球离开弹簧后,恰好与第一次运动到最低点的 A 球相碰,并结合为一整体 C ,同时撤去水平轨道 . A 、 B 、 C 均可视为质点,线始终未被拉断, g = 10 m/s 2 . 求 : (1) 碰撞过程中 A 球对 B 球做的功; 答案 图 7 解析 7 8 解析 碰前 A 的速度 大小 解得 v A = 4 m/s 碰前 B 的速度大小 解得 v B = 6 m/s 由动量守恒得 m A v A - m B v B = ( m A + m B ) v C 解得 v C = 2 m/s 7 8 (2) 碰后 C 第一次离开电场时的速度大小; 答案 答案 5.66 m/s 解析 7 8 解析 碰后,整体受到电场力 F = qE = 20 N G = m C g = 10 N 水平方向上: x = v C t 竖直方向上: 7 8 圆的方程 ( y - l ) 2 + x 2 = l 2 解得: x = 0.8 m y = 0.8 m C 刚好在圆心等高处线被拉直 此时 C 向上的速度为 v 1 = at = 4 m/s 设 C 运动到最高点速度为 v 2 由动能定理得 7 8 (3) C 每次离开最高点时,电场立即消失,到达最低点时,电场又重新恢复,不考虑电场瞬间变化产生的影响,求 C 每次离开电场前瞬间线受到的拉力 . 答案 答案 F T = (80 n - 30) N n = 1,2,3 …… 解析 7 8 解析 设 C 从最高点运动到最低点时的速度为 v 3 ,得: v 3 = 8 m/s 可知 F T >0 ,所以 C 能一直做圆周运动 设经过最高点次数为 n 解得: F T = (80 n - 30) N , n = 1 , 2 , 3 …… 7 8查看更多