《(江蘇專用)2020版高考物理新增分大一輪復習 第十一章 動量 近代物理 第2講 動量守恒定律及其應用課件.ppt》由會員分享����,可在線閱讀,更多相關《(江蘇專用)2020版高考物理新增分大一輪復習 第十一章 動量 近代物理 第2講 動量守恒定律及其應用課件.ppt(59頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索����。
1、,第十一章動量近代物理,第2講動量守恒定律及其應用,大一輪復習講義,NEIRONGSUOYIN,內容索引,過好雙基關,研透命題點,隨堂測試,回扣基礎知識 訓練基礎題目,細研考綱和真題 分析突破命題點,隨堂檢測 檢測課堂學習效果,課時作業(yè),限時訓練 練規(guī)范 練速度,過好雙基關,一����、動量守恒定律,1.守恒條件 (1)理想守恒:系統(tǒng) 外力或所受外力的合力為 ����,則系統(tǒng)動量守恒. (2)近似守恒:系統(tǒng)受到的合力不為零����,但當 遠大于外力時����,系統(tǒng)的動量可近似看成守恒. (3)分方向守恒:系統(tǒng)在某個方向上所受合力為零時,系統(tǒng)在該方向上動量守恒. 2.表達式 m1v1m2v2 或p1p2.,不受,0,內力,m1
2����、v1,m2v2,自測1關于系統(tǒng)動量守恒的條件,下列說法正確的是 A.只要系統(tǒng)內存在摩擦力����,系統(tǒng)動量就不可能守恒 B.只要系統(tǒng)中有一個物體具有加速度,系統(tǒng)動量就不守恒 C.只要系統(tǒng)所受的合外力為零����,系統(tǒng)動量就守恒 D.系統(tǒng)中所有物體的加速度為零時,系統(tǒng)的總動量不一定守恒,二����、碰撞����、反沖����、爆炸,1.碰撞 (1)定義:相對運動的物體相遇時,在極短的時間內它們的運動狀態(tài)發(fā)生顯著變化����,這個過程就可稱為碰撞. (2)特點:作用時間極短,內力(相互碰撞力)遠 外力����,總動量守恒. (3)碰撞分類 彈性碰撞:碰撞后系統(tǒng)的總動能 . 非彈性碰撞:碰撞后系統(tǒng)的總動能 . 完全非彈性碰撞:碰撞后合為一體,機械能損失
3����、.,大于,沒有損失,有損失,最大,2.反沖 (1)定義:當物體的一部分以一定的速度離開物體時,剩余部分將獲得一個反向沖量����,這種現(xiàn)象叫反沖運動. (2)特點:系統(tǒng)內各物體間的相互作用的內力 系統(tǒng)受到的外力.實例:發(fā)射炮彈、爆竹爆炸����、發(fā)射火箭等. (3)規(guī)律:遵從動量守恒定律. 3.爆炸 爆炸與碰撞類似����,物體間的相互作用時間很短����,作用力很大����,且 系統(tǒng)所受的外力,所以系統(tǒng)動量 .,遠大于,遠大于,守恒,自測2如圖1所示����,兩滑塊A、B在光滑水平面上沿同一直線相向運動����,滑塊A的質量為m,速度大小為2v0����,方向向右,滑塊B的質量為2m����,速度大小為v0����,方向向左����,兩滑塊發(fā)生彈性碰撞后的運動狀態(tài)是 A.A和B
4、都向左運動 B.A和B都向右運動 C.A靜止����,B向右運動 D.A向左運動,B向右運動,圖1,解析以兩滑塊組成的系統(tǒng)為研究對象����,兩滑塊碰撞過程動量守恒,由于初始狀態(tài)系統(tǒng)的動量為零����,所以碰撞后兩滑塊的動量之和也為零,所以A����、B的運動方向相反或者兩者都靜止,而碰撞為彈性碰撞����,碰撞后兩滑塊的速度不可能都為零����,則A應該向左運動����,B應該向右運動,選項D正確����,A����、B、C錯誤.,研透命題點,1.動量守恒定律的“五性”,命題點一動量守恒定律的理解與應用,2.應用動量守恒定律的解題步驟 (1)明確研究對象����,確定系統(tǒng)的組成(系統(tǒng)包括哪幾個物體及研究的過程); (2)進行受力分析����,判斷系統(tǒng)動量是否守恒(或某一方向上是
5、否守恒)����; (3)規(guī)定正方向����,確定初����、末狀態(tài)動量; (4)由動量守恒定律列出方程����; (5)代入數(shù)據(jù),求出結果����,必要時討論說明.,3.應用動量守恒定律時的注意事項 (1)動量守恒定律的研究對象都是由相互作用的物體組成的系統(tǒng).系統(tǒng)的動量是否守恒,與選擇哪幾個物體作為系統(tǒng)和分析哪一段運動過程有直接關系. (2)分析系統(tǒng)內物體受力時����,要弄清哪些力是系統(tǒng)的內力,哪些力是系統(tǒng)外的物體對系統(tǒng)的作用力.,例1(多選)在光滑水平面上����,A、B兩小車中間有一彈簧,如圖2所示.用左����、右手分別抓住小車A、B并將彈簧壓縮后使小車處于靜止狀態(tài)����,將兩小車及彈簧看成一個系統(tǒng),下列說法中正確的是 A.兩手同時放開后����,系統(tǒng)總動量始
6、終為零 B.先放開左手����,再放開右手后,系統(tǒng)總動量不守恒 C.先放開左手����,再放開右手后����,總動量一定向右 D.無論何時放手,兩手放開后����,在彈簧恢復原長的過程中����,系統(tǒng)總動量都保持 不變����,但系統(tǒng)的總動量不一定為零,圖2,解析只要系統(tǒng)受到的合外力為零,動量就守恒.兩手同時放開����,系統(tǒng)水平方向不受外力,系統(tǒng)總動量守恒����,始終為零,A正確. 只放開一只手時����,由于另一只手對系統(tǒng)有作用力所以動量不守恒,但當兩只手都放開后����,系統(tǒng)總動量守恒,等于第二只手放開時的動量����,B����、C錯誤����,D正確.,例2(2018常州市一模)如圖3所示,光滑水平面上小球A����、B分別以1.2 m/s、2.0 m/s的速率相向運動����,碰撞后B球靜止.已知
7、碰撞時間為0.05 s����,A、B的質量均為0.2 kg.求: (1)碰撞后A球的速度大?���?���;,圖3,答案0.8 m/s,解析A����、B組成的系統(tǒng)動量守恒����,設B的運動方向為正方向, 由動量守恒定律得mvBmvA0mvA 解得vA0.8 m/s,(2)碰撞過程A對B平均作用力的大小.,答案8 N,變式1(2018蘇州市期初調研)如圖4所示����,質量分別為m1、m2的兩小車A����、B靜止在光滑的水平面上,在A車上站有一質量為m0的人.當此人以速度v0向右跳上B車����,并與B車相對靜止后.求: (1)人跳離A車后,A車的速度大小和方向����;,圖4,解析設人跳離A車后,A車的速度為vA����,研究A車和人組成的系統(tǒng)����,以向右為正方向����,
8、由動量守恒定律有m1vAm0v00,負號表示A車的速度方向向左,(2)人跳上B車后����,A、B兩車的速度大小之比.,命題點二碰撞問題,1.碰撞遵循的三條原則 (1)動量守恒定律 (2)機械能不增加,(3)速度要合理 同向碰撞:碰撞前����,后面的物體速度大;碰撞后����,前面的物體速度大或相等. 相向碰撞:碰撞后兩物體的運動方向不可能都不改變.,2.碰撞的類型及特點 (1)彈性碰撞:動量守恒,初����、末總動能不變,即 m1v1m2v2m1v1m2v2,(2)完全非彈性碰撞:碰撞結束后����,兩物體合二為一,動量守恒����,動能損失最大,即 m1v1m2v2(m1m2)v����,,(3)非彈性碰撞:動量守恒,動能有損失.,例3(20
9����、18揚州市一模)如圖5所示,質量分別為m10.2 kg和m20.8 kg的兩個小球����,在光滑的水平面上分別以速度v110 m/s、v22 m/s向右運動并發(fā)生對心碰撞����,碰后甲球以2 m/s的速度向左運動.求: (1)碰后乙球的速度大小����;,圖5,答案5 m/s,解析取向右為正方向����,由動量守恒定律得 m1v1m2v2m1v1m2v2 代入數(shù)據(jù)得 v25 m/s,(2)碰撞時撞擊力對甲球的沖量.,答案2.4 Ns����,方向向左,解析對甲球,由動量定理得Ipm1v1m1v1 代入數(shù)據(jù)得I2.4 Ns����,負號表示方向向左.,變式2(2018鹽城市三模)在氣墊導軌上,一個質量為0.6 kg的滑塊甲以大小為0.15
10����、 m/s的速度與另一質量為0.4 kg、速度大小為0.1 m/s并沿反方向運動的滑塊乙迎面相撞����,碰撞后兩個滑塊粘在一起運動,速度大小為 m/s����,碰撞過程中乙滑塊受到甲滑塊的沖量大小為 Ns.,0.05,0.06,爆炸與反沖模型,拓展點,例4一質量為M的航天器遠離太陽和行星,正以速度v0在太空中飛行����,某一時刻航天器接到加速的指令后����,發(fā)動機瞬間向后噴出質量為m的氣體����,氣體向后噴出的速度大小為v1����,加速后航天器的速度大小v2等于 (v0、v1����、v2均為相對同一參考系的速度),例5(2018興化一中四模)如圖所示,一個禮花彈豎直上升到最高點時炸裂成三塊碎片����,其中一塊碎片首先沿豎直方向落至地面,另兩塊碎
11����、片稍后一些同時落至地面.則在禮花彈炸裂后的瞬間這三塊碎片的運動方向可能是,解析禮花彈炸裂的瞬間動量守恒,因炸裂前的總動量為零����,則炸裂后總動量為零����,因一塊碎片沿豎直方向先落地����,可知其速度方向豎直向下,則禮花彈炸裂后的瞬間這三塊碎片的運動方向可能是D.,命題點三人船模型,1.“人船模型”問題 兩個原來靜止的物體發(fā)生相互作用時����,若所受外力的矢量和為零,則動量守恒.在相互作用的過程中����,任一時刻兩物體的速度大小之比等于質量的反比.這樣的問題即為“人船模型”問題. 2.人船模型的特點 (1)兩物體滿足動量守恒定律:m1v1m2v20.,例6有一只小船停靠在湖邊碼頭����,小船又窄又長(估計重一噸左右).一位同學
12、想用一個卷尺粗略測定它的質量.他進行了如下操作:首先將船平行于碼頭自由停泊����,輕輕從船尾上船,走到船頭停下����,而后輕輕下船.用卷尺測出船后退的距離d����,然后用卷尺測出船長L.已知他的自身質量為m����,水的阻力不計,則船的質量為,隨堂測試,1.(多選)如圖6所示����,小車與木箱緊挨著靜放在光滑的水平冰面上����,現(xiàn)有一男孩站在小車上用力向右迅速推出木箱,關于上述過程����,下列說法中正確的是 A.男孩和木箱組成的系統(tǒng)動量守恒 B.小車與木箱組成的系統(tǒng)動量守恒 C.男孩、小車與木箱三者組成的系統(tǒng)動量守恒 D.木箱的動量增量與男孩����、小車的總動量增量大小相等,1,2,3,4,圖6,2.(多選)如圖7所示,在光滑的水平面上有一靜
13����、止的小車����,甲����、乙兩人站在小車左、右兩端����,當二人同時相向而行時,發(fā)現(xiàn)小車向右運動.下列說法中正確的是 A.乙的速度必定大于甲的速度 B.甲的質量必定大于乙的質量 C.從數(shù)值上����,乙的動量必定大于甲的動量 D.甲、乙的動量之和必定不為零,1,2,3,4,圖7,3.(2018南通市����、泰州市一模)在冰壺比賽中,冰壺甲以速度v1正碰靜止的冰壺乙����,碰后冰壺甲的速度變?yōu)関2,方向不變.已知兩冰壺質量均為m����,碰撞過程時間為t����,求: (1)正碰后冰壺乙的速度v����;,1,2,3,4,答案見解析,解析以碰撞前冰壺甲的速度方向為正方向,由動量守恒定律有 mv1mv2mv 解得vv1v2.,(2)碰撞過程中冰壺乙受到的平均
14����、作用力大小F.,1,2,3,4,答案見解析,解析對冰壺乙,在碰撞過程中由動量定理有Ftmv0,4.(2018鹽城中學4月檢測)下雪天����,卡車在平直的高速公路上勻速行駛����,司機突然發(fā)現(xiàn)前方停著一輛故障車,他將剎車踩到底����,車輪被抱死,但卡車仍向前滑行����,并撞上故障車����,且推著它共同滑行了一段距離L后停下.已知卡車質量M為故障車質量m的5倍����,設卡車與故障車相撞前的速度為v1,兩車相撞后的速度變?yōu)関2����,相撞的時間極短,求: (1)v1v2的值����;,1,2,3,4,答案見解析,解析以相撞前卡車的速度方向為正方向,由動量守恒定律可得Mv1(Mm)v2����,由Mm51可得v1v265,(2)卡車在碰撞過程中受到的沖量大小
15、.,1,2,3,4,答案見解析,解析由動量定理可得卡車受到的沖量大小IMv2Mv1,課時作業(yè),1.(多選)若用p1����、p2表示兩個在同一直線上運動并且相互作用的物體的初動量,p1����、p2表示它們的末動量����,p1����、p2表示它們相互作用過程中各自的動量變化量,則下列式子能表示動量守恒的是 A.p1p2B.p1p2p1p2 C.p1p20D.p1p2常數(shù)(不為零),雙基鞏固練,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,解析動量守恒的含義是:兩個物體相互作用前的總動量等于其相互作用后的總動量����,因此B選項正確; p1p2p1p2����,變形后為(p1p1)(p2p2)0,即p1p20����,故C選項正確.,2.(2
16����、018前黃中學檢測)如圖1所示的裝置中,木塊B與水平桌面間的接觸面是光滑的����,子彈A沿水平方向射入木塊后留在木塊內����,將彈簧壓縮到最短����,則此系統(tǒng)從子彈開始射入木塊到彈簧壓縮至最短的整個過程中 A.動量守恒,機械能守恒 B.動量不守恒����,機械能守恒 C.動量守恒,機械能減小 D.動量不守恒����,機械能減小,圖1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,3.(多選)如圖2所示,兩位同學穿旱冰鞋����,面對面站立不動,互推后向相反的方向運動����,不計摩擦阻力,下列判斷正確的是 A.互推后兩同學總動量增加 B.互推后兩同學動量大小相等����,方向相反 C.分離時質量大的同學的速度小一些 D.互推過程中機械能守恒,圖2,
17����、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,解析對兩同學所組成的系統(tǒng)����,互推過程中,合外力為零����,總動量守恒,故A錯誤����; 互推后兩同學總動量為零,動量的大小相等����,方向相反,質量大的同學的速度小一些����,故B����、C正確����; 互推過程中機械能增大����,故D錯誤.,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,4.將質量為1.00 kg的模型火箭點火升空,50 g燃燒的燃氣以大小為600 m/s的速度從火箭噴口在很短時間內噴出.在燃氣噴出后的瞬間����,火箭的動量大小為(噴出過程中重力和空氣阻力可忽略) A.30 kgm/sB.5.7102 kgm/s C.6.0102 kgm/s D.6.3102 kgm/s,解
18、析由于噴氣時間很短����,且不計重力和空氣阻力,所以火箭和燃氣組成的系統(tǒng)動量守恒.設火箭的質量為m1����,燃氣的質量為m2.由題意可知,燃氣的動量大小p2m2v250103600 kgm/s30 kgm/s.以火箭運動的方向為正方向����,根據(jù)動量守恒定律可得0p1p2,則火箭的動量大小為p1p230 kgm/s,所以A正確����,B、C����、D錯誤.,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,5.如圖3所示,在光滑水平面上質量分別為mA2 kg����、mB4 kg,速率分別為vA5 m/s����,vB2 m/s的A、B兩小球沿同一直線相向運動����,則 A.它們碰撞前的總動量是18 kgm/s,方向水平向右 B.它們碰撞后的總動
19����、量是18 kgm/s,方向水平向左 C.它們碰撞前的總動量是2 kgm/s����,方向水平向右 D.它們碰撞后的總動量是2 kgm/s����,方向水平向左,圖3,解析以向右為正方向����,則它們碰撞前的總動量是pmAvAmBvB2 kgm/s����,方向水平向右,A����、B相碰過程中遵守動量守恒定律,故它們碰撞后的總動量也是2 kgm/s����,方向水平向右,C正確.,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,6.(多選)(2018徐州三中月考)光滑水平地面上����,A、B兩物體質量都為m����,A以速度v向右運動����,B原來靜止����,左端有一輕水平彈簧,如圖4所示����,當A撞上彈簧,且彈簧被壓縮最短時 A.A����、B系統(tǒng)總動量仍然為mv B.A的
20、動量變?yōu)榱?C.B的動量達到最大值 D.A����、B的速度相同,圖4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,解析A、B系統(tǒng)水平方向動量守恒����,A正確; 彈簧被壓縮到最短時A����、B兩物體具有相同的速度����,故A的動量不為零����,D正確����,B錯誤; 因為彈簧還會彈開����,故B物體會繼續(xù)加速,所以此時B的速度并不是最大的����,即B的動量未達到最大值,C錯誤.,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,7.光滑水平面上放有一上表面光滑����、傾角為的斜面體A,斜面體質量為M����、底邊長為L����,如圖5所示.將一質量為m且可視為質點的滑塊B從斜面的頂端由靜止釋放����,滑塊B經過時間t剛好滑到斜面底端.此過程中斜面對滑塊的支持力大小為
21、FN����,則下列說法中正確的是 A.FNmgcos B.滑塊B下滑過程中支持力對B的沖量大小為FNtcos C.滑塊B下滑的過程中A、B組成的系統(tǒng)動量守恒,綜合提升練,圖5,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,解析當滑塊B相對于斜面加速下滑時����,斜面體A水平向左加速運動,所以滑塊B相對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為零,所以斜面對滑塊的支持力FN不等于mgcos ����,A錯誤; 滑塊B下滑過程中支持力對B的沖量大小為FNt����,B錯誤����; 由于滑塊B有豎直方向的分加速度����,所以A、B組成的系統(tǒng)豎直方向合外力不為零����,系統(tǒng)的動量不守恒����,C錯誤;,1,2,3,4,5,6,
22����、7,8,9,10,11,8.(2018如皋市模擬四)如圖6所示,在橄欖球比賽中����,質量為100 kg的橄欖球前鋒以vA5 m/s的速度跑動,想穿越防守隊員到底線觸地得分.就在他剛要到底線時����,迎面撞上了對方兩名質量均為75 kg的球員����,一個速度vB2 m/s����,另一個速度vC4 m/s,他們騰空扭在了一起.他們碰撞后瞬間的速度大小約為 m/s����,在此過程中三名球員的總機械能 (選填“增大”“不變”或“減小”).,圖6,0.2,減小,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,解析以前鋒的速度vA的方向為正方向,設碰撞后瞬間的共同速度為v����,根據(jù)動量守恒定律得: mAvAmBvBmCvC(mAmBmC
23����、)v, 代入數(shù)據(jù)解得:v0.2 m/s,可知����,在碰撞過程中三名球員的總機械能減小.,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,9.(2018海安中學開學考)如圖7甲所示,光滑水平面上有A����、B兩物塊����,已知A物塊的質量mA1 kg.初始時刻B靜止����,A以一定的初速度向右運動,之后與B發(fā)生碰撞并一起運動����,它們的位移時間圖象如圖乙所示(規(guī)定向右為位移的正方向),求:,圖7,(1)物體B的質量為多少����?,答案見解析,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,解析由題圖可知����,,則由動量守恒定律得mAvA(mAmB)v,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,(2)A、B碰撞時間極短����,圖中無
24、法顯示����,t0.01 s����,求A����、B碰撞過程中B受到的平均作用力大小.,答案見解析,解析對B,由動量定理可得IFtmBv0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,10.(2018南陽中學模擬)如圖8所示����,一質量為M的長木板在光滑水平面上以速度v0向右運動,一質量為m的小鐵塊在木板上以速度v0向左運動����,鐵塊與木板間存在摩擦,為使木板能保持速度v0向右勻速運動����,必須對木板施加一水平力,直至鐵塊與木板達到共同速度v0.設木板足夠長����,求此過程中水平力的沖量大小.,圖8,答案2mv0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,解析以M、m組成的系統(tǒng)為研究對象,設M運動的方向為正方向����,根據(jù)動量
25、定理有Ft(Mm)v0(Mv0mv0)2mv0 則此過程中水平力的沖量大小IFt2mv0.,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,11.(2018南通市等七市三模)如圖9所示����,在光滑水平冰面上,一蹲在滑板上的小孩推著冰車一起以速度v01.0 m/s向左勻速運動.某時刻小孩將冰車以相對冰面的速度v17.0 m/s向左推出����,冰車與豎直墻發(fā)生碰撞后原速率彈回.已知冰車的質量為m110 kg,小孩與滑板的總質量為m230 kg����,小孩與滑板始終無相對運動.取g10 m/s2. (1)求冰車與豎直墻發(fā)生碰撞過程中,墻對冰車的沖量 大小I����;,圖9,答案見解析,解析以向左為正方向,冰車在與豎直墻碰撞過程中由動量定理有 Im1(v1)m1v1 解得I140 Ns����;,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,(2)通過計算判斷����,冰車能否追上小孩����?,答案見解析,解析設小孩推出冰車后與滑板共同運動的速度為v����,由動量守恒定律有(m1m2)v0m1v1m2v 解得v1.0 m/s 由于|v|v1,故冰車能追上小孩.,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,
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