2019届二轮复习专题二第2讲动量和能量观点的应用课件(32张)

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2019届二轮复习专题二第2讲动量和能量观点的应用课件(32张)

第 2 讲 动量和能量观点的应用 专题二   能量和动量 内容索引 考点一 动量与冲量有关概念与规律的辨析 考点二 动量观点在电场和磁场中的应用 考点三 动量和能量观点在电磁感应中的简单应用 动量与冲量有关概念与规律的辨析 考点一 1. 动量定理 (1) 冲量:力与力的作用时间的乘积叫做力的冲量,即 I = Ft ,冲量是矢量,其方向与力的方向相同,单位是 N·s. (2) 物理意义:动量定理表示了合外力的冲量与动量变化间的因果关系;冲量是物体动量变化的原因,动量发生改变是物体合外力的冲量不为零的结果 . (3) 矢量性:动量定理的表达式是矢量式,应用动量定理时需要规定正方向 . 1 基础 知识梳理 2. 动量定理的应用 (1) 应用 I = Δ p 求变力的冲量:若作用在物体上的作用力是变力,不能直接用 Ft 求变力的冲量,但可求物体动量的变化 Δ p ,等效代换变力的冲量 I . (2) 应用 Δ p = Ft 求恒力作用下物体的动量变化:若作用在物体上的作用力是恒力,可求该力的冲量 Ft ,等效代换动量的变化 . 3. 动量守恒的适用条件 (1) 系统不受外力或所受外力的合力为零,不是系统内每个物体所受的合力都为零,更不能认为系统处于平衡状态 . (2) 近似适用条件: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) 如果系统在某一方向上所受外力的合力为零,则系统在该方向上动量守恒 . 4. 动量守恒的表达式 (1) m 1 v 1 + m 2 v 2 = m 1 v 1 ′ + m 2 v 2 ′ ,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 . (2)Δ p 1 =- Δ p 2 ,相互作用的两个物体动量的增量等大反向 . (3)Δ p = 0 ,系统总动量的增量为零 . 1. [ 动量定理的定性分析 ] ( 多选 ) 篮球运动员通常要伸出双手迎接传来的篮球 . 接球时,两手随球迅速收缩至胸前,如图 1 所示,下列说法正确的是 A. 球对手的冲量减小 B . 球对人的冲击力减小 C. 球的动量变化量不变 D . 球的动能变化量减小 答案 √ 2 基本题目训练 图 1 解析 √ 解析  先伸出两臂迎接,手接触到球后,两臂随球引至胸前,这样可以增加球与手接触的时间,根据动量定理得:- Ft = 0 - m v 得 F = , 当时间增大时,作用力减小,而冲量和动量变化量、动能变化量都不变,所以 B 、 C 正确 . 2. [ 动量定理的定量计算 ] ( 多选 ) 如图 2 所示为运动传感器探测到小球由静止释放后撞击地面弹跳的 v - t 图象,小球质量为 0.5 kg ,重力加速度 g = 10 m/s 2 ,不计空气阻力,根据图象可知 A. 横坐标每一小格表示的时间是 0.1 s B. 小球第一次反弹的最大高度为 1.25 m C. 小球下落的初始位置离地面的高度为 1.25 m D. 小球第一次撞击地面时地面给小球的平均 作 用力 为 55 N 答案 √ 图 2 解析 √ 解析  小球下落时做自由落体运动,加速度为 g , 图中对应 6 个小格,每一小格表示 0.1 s ,故 A 正确 ; 第一次 反弹后加速度也为 g ,为竖直上抛运动, 设向下为正方向,由题图可知,碰撞时间约为 t ′ = 0.1 s ,根据动量定理可知: mgt ′ - Ft ′ = m v ′ - m v ,代入数据解得: F = 60 N ,故 D 错误 . 解析  A 与 B 发生碰撞,选取向右为正方向,根据动量守恒可知: m v 0 = 5 m v B - ma v 0 . 要使 A 球能再次追上 B 球并相撞,且 A 与固定挡板 P 发生弹性碰撞,则 a v 0 > v B ,由以上两式可解得: a > , 故 B 、 C 正确, A 、 D 错误 . 3. [ 动量守恒的应用 ] ( 多选 ) 如图 3 所示,在光滑水平面上,质量为 m 的 A 球以速度 v 0 向右运动,与静止的质量为 5 m 的 B 球碰撞,碰撞后 A 球以 v = a v 0 ( 待定系数 a <1) 的速率弹回,并与固定挡板 P 发生弹性碰撞,若要使 A 球能再次追上 B 球并相撞,则系数 a 可以是 √ √ 答案 解析 图 3 动量观点在电场和磁场中的应用 考点二 例 1  如图 4 所示,轨道 ABCDP 位于竖直平面内,其中圆弧段 CD 与水平段 AC 及倾斜段 DP 分别相切于 C 点和 D 点,水平段 AB 、圆弧段 CD 和倾斜段 DP 都光滑,水平段 BC 粗糙, DP 段与 水平面 的 图 4 夹角 θ = 37° , D 、 C 两点的高度差 h = 0.1 m ,整个轨道绝缘,处于方向水平向左、场强未知的匀强电场中 . 一个质量 m 1 = 0.4 kg 、带正电、电荷量未知的小物块 Ⅰ 在 A 点由静止释放,经过时间 t = 1 s ,与静止在 B 点的不带电、质量 m 2 = 0.6 kg 的小物块 Ⅱ 碰撞并粘在一起在 BC 段上做匀速直线运动,到达倾斜段 DP 上某位置 . 物块 Ⅰ 和 Ⅱ 与轨道 BC 段间的动摩擦因数均为 μ = 0.2. g = 10 m/s 2 , sin 37° = 0.6 , cos 37° = 0.8. 求: (1) 物块 Ⅰ 和 Ⅱ 在 BC 段上做匀速直线运动的速度大小; 答案  2 m/s   解析  物块 Ⅰ 和 Ⅱ 粘在一起在 BC 段上做匀速直线运动,设电场强度为 E ,物块 Ⅰ 带电荷量为 q ,与物块 Ⅱ 碰撞前物块 Ⅰ 的速度为 v 1 ,碰撞后共同速度为 v 2 ,取水平向左为正方向,则 qE = μ ( m 1 + m 2 ) g , qEt = m 1 v 1 , m 1 v 1 = ( m 1 + m 2 ) v 2 解得 v 2 = 2 m/s 解析 答案 (2) 物块 Ⅰ 和 Ⅱ 第一次经过 C 点时,圆弧段轨道对物块 Ⅰ 和 Ⅱ 的支持力的大小 . 解析 答案 答案  18 N 解析  设圆弧段 CD 的半径为 R ,物块 Ⅰ 和 Ⅱ 第一次经过 C 点时圆弧段轨道对物块 Ⅰ 和 Ⅱ 的支持力的大小为 F N , 则 R (1 - cos θ ) = h 解得 F N = 18 N 4.(2018· 诸暨市期末 ) 在一个高为 H = 5 m 的光滑水平桌面上建立直角坐标系, x 轴刚好位于桌子的边缘,如图 5 所示为俯视平面图 . 在第一象限的 x = 0 到 x = 4 m 之间有竖直向上的匀强磁场,磁感应强度 B = 1.0 T ,第二象限内的平行金属板 MN 之间加有一定的电压 . 甲 、 乙为两个 拓展训练 绝缘 小球,已知甲球质量 m 1 = 3 × 10 - 3 kg ,带 q = 5 × 10 - 3 C 的正电荷,乙球的质量 m 2 = 10 × 10 - 3 kg ,静止在桌子边缘上的 F 点,即 x 轴上 x = 3 m 处 ; 现让甲球从金属板 M 附近由静止开始在电场中加速,经 y 轴上 y = 3 m 处的 E 点 , 垂直 y 轴射入磁场 , 甲球恰好能与乙球对心碰撞,碰后沿相反方向弹回 , 最后垂直于磁场边界 PQ 射出 , 而乙球落到地面 . 假设在整个过程中甲球的电荷量始终保持不变,重力加速度 g = 10 m/s 2 ,则: 图 5 (1) 求平行金属板 MN 之间的电压; 解析 答案 答案  30 V   解析   设甲球做第一次圆周运动的半径为 R 1 ,则由几何关系可得 ( R 1 - OE ) 2 + OF 2 = R 1 2 R 1 = 6.0 m. 设平行金属板 MN 之间的电压为 U ,甲球加速后的速度为 v 1 , 代入数据得 U = 30 V. (2) 求甲球从磁场边界 PQ 射出时速度大小; 解析  设甲球做第二次圆周运动的半径为 R 2 ,则由几何关系可 得 R 2 = 2.0 m 答案 解析 (3) 求乙球的落地点到桌子边缘 ( 即 x 轴 ) 的水平距离 . 答案 解析 解析  甲、乙两球对心碰撞,设碰后乙球的速度为 v ,以碰撞前甲球的速度方向为正方向,由动量守恒定律有 m 1 v 1 =- m 1 v 2 + m 2 v , 代入数据得 v = 4 m/s. 由几何关系可得甲球的碰前速度方向与 x 轴成 60° ,因此乙球的碰后速度方向也与 x 轴成 θ = 60° ,开始做平抛运动,设水平位移为 s ,沿 y 轴方向位移分量为 y . s = v t , y = s sin θ , 动量和能量观点在电磁感应中的简单应用 考点三 例 2   如图 6 所示,足够长的水平轨道左侧 b 1 b 2 - c 1 c 2 部分的轨道间距为 2 L ,右侧 c 1 c 2 - d 1 d 2 部分的轨道间距为 L ,曲线轨道与水平轨道相切于 b 1 b 2 ,所有轨道均光滑且电阻不计 . 在水平轨道内有斜向下与竖直方向成 θ = 37° 的匀强磁场,磁感应强度大小为 B = 0.1 T. 质量为 M = 0.2 kg 的金属棒 C 垂直于导轨静止放置在右侧窄轨道上,质量为 m = 0.1 kg 的导体棒 A 自曲线轨道上 a 1 a 2 处由静止释放,两金属棒在运动过程中始终相互平行且与导轨保持良好接触, A 棒总在宽轨上运动, C 棒总在窄轨上运动 . 已知 :两金属棒接入电路的有效电阻均 为 R = 0.2 Ω , h = 0.2 m , L = 0.2 m , sin 37° = 0.6 , cos 37° = 0.8 , g = 10 m/s 2 ,求: 图 6 (1) 金属棒 A 滑到 b 1 b 2 处时的速度大小; 答案  2 m / s   答案 解析 解析  选取水平向右为正方向,对 A 、 C 利用动量定理可得: 对 C : F C 安 cos θ · t = M v C 对 A :- F A 安 cos θ · t = m v A - m v 0 其中 F A 安 = 2 F C 安 联立可知: m v 0 - m v A = 2 M v C 两棒最后匀速运动时,电路中无电流:有 BL v C = 2 BL v A 得: v C = 2 v A 解得 v C ≈ 0.44 m/s (2) 金属棒 C 匀速运动的速度大小; 解析 答案 答案  0.44 m/ s   (3) 在两棒整个的运动过程中通过金属棒 A 某截面的电荷量; 解析  在 C 加速过程中: Σ( B cos θ ) iL Δ t = M v C - 0 q = Σ i Δ t 解析 答案 答案  5.56 C   (4) 在两棒整个的运动过程中金属棒 A 、 C 在水平导轨间扫过的面积之差 . 解析 答案 答案  27.8 m 2 磁通量的变化量: Δ Φ = B Δ S cos θ 通过截面的电荷量: q = I ·Δ t 5. 如图 7 所示,两平行光滑金属导轨由两部分组成,左面部分水平,右面部分为半径 r = 0.5 m 的竖直半圆,两导轨间距离 d = 0.3 m ,导轨水平部分处于竖直向上、磁感应强度大小 B = 1 T 的 匀 拓展训练 图 7 强磁场中,两导轨电阻不计 . 有两根长度均为 d 的 金属 棒 ab 、 cd ,均垂直导轨置于水平导轨上,金属棒 ab 、 cd 的质量分别为 m 1 = 0.2 kg 、 m 2 = 0.1 kg ,电阻分别为 R 1 = 0.1 Ω 、 R 2 = 0.2 Ω. 现让 ab 棒以 v 0 = 10 m/s 的初速度开始水平向右运动, cd 棒进入圆轨道后,恰好能通过轨 道最高点 PP ′ , cd 棒进入圆轨道前两棒未相碰,重力加速度 g = 10 m/s 2 ,求: (1) ab 棒开始向右运动时 cd 棒的加速度 a 0 ; 解析 答案 答案  30 m /s 2   解析   ab 棒开始向右运动时,设回路中电流为 I , 有 E = Bd v 0 BId = m 2 a 0 解得: a 0 = 30 m/s 2 (2) cd 棒刚进入半圆轨道时 ab 棒的速度大小 v 1 ; 答案 答案  7.5 m/ s   解析 解析  设 cd 棒刚进入半圆轨道时的速度为 v 2 ,系统动量定恒 , 有 m 1 v 0 = m 1 v 1 + m 2 v 2 解得: v 1 = 7.5 m/s (3) cd 棒进入半圆轨道前 ab 棒克服安培力做的功 W . 答案 答案  4.375 J 解析 解得: W = 4.375 J.
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