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2018年高考物理二輪復習 專題16 動量守恒定律講學案

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1、 專題16 動量守恒定律 動量和能量的思想,特別是動量守恒定律與能量守恒定律,是貫穿高中物理各知識領域的一條主線。用動量和能量觀點分析物理問題,是物理學中的重要研究方法,也是高考的永恒話題。具體體現(xiàn)在: ①題型全,年年有,不回避重復考查,常作為壓軸題出現(xiàn)在物理試卷中,是區(qū)別考生能力的重要內(nèi)容; ②題型靈活性強,難度較大,能力要求高,題型全,物理情景多變,多次出現(xiàn)在兩個守恒定律交匯的綜合題中; ③經(jīng)常與牛頓運動定律、圓周運動、電磁學知識綜合運用,在高考中所占份量相當大; ④主要考查的知識點有:變力做功、瞬時功率、功和能的關系、動能定理、機械能守恒定律、動量定理、動量與能量的綜合應

2、用等。 一、動量與動能、沖量的關系 1.動量和動能的關系 (1)動量和動能都與物體的某一運動狀態(tài)相對應,都與物體的質量和速度有關.但它們存在明顯的不同:動量的大小與速度成正比,p=mv;動能的大小與速度的平方成正比,Ek=mv2/2.兩者的關系:p2=2mEk. (2)動量是矢量而動能是標量.物體的動量發(fā)生變化時,動能不一定變化;但物體的動能一旦發(fā)生變化,則動量必發(fā)生變化. (3)動量的變化量Δp=p2-p1是矢量形式,其運算遵循平行四邊形定則;動能的變化量ΔEk=Ek2-Ek1是標量式,運算時應用代數(shù)法. 2.動量和沖量的關系 沖量是物體動量變化的原因,動量變化

3、量的方向與合外力沖量方向相同. 二、動能定理和動量定理的比較 動能定理 動量定理 研究對象 單個物體或可視為單個物體的系統(tǒng) 單個物體或可視為單個物體的系統(tǒng) 公式 W=Ek′-Ek或 Fs=mv-mv I=pt-p0或Ft=mvt-mv0 物理量的意義 公式中的W是合外力對物體所做的總功,做功是物體動能變化的原因.Ek′-Ek是物體動能的變化,是指做功過程的末動能減去初動能 公式中的Ft是合外力的沖量,沖量是使研究對象動量發(fā)生變化的原因.mvt-mv0是研究對象的動量變化,是過程終態(tài)動量與初態(tài)動量的矢量差 相同處 ①兩個定理都可以在最簡單的情景下,利用

4、牛頓第二定律導出. ②它們都反映了力的積累效應,都是建立了過程量與狀態(tài)量變化的對應關系. ③既適用于直線運動,又適用于曲線運動;既適用于恒力的情況,又適用于變力的情況 不同處 ①動能定理是標量式,動量定理是矢量式.②側重于位移過程的力學問題用動能定理處理較為方便,側重于時間過程的力學問題用動量定理處理較為方便.③力對時間的積累決定了動量的變化,力對空間的積累則決定動能的變化 特別提醒:做功的過程就是能量轉化的過程,做了多少功,就表示有多少能量發(fā)生了轉化,所以說功是能量轉化的量度.功能關系是聯(lián)系功和能的“橋梁”. 三、機械能守恒定律 1.機械能守恒的判斷 (1)物體只受

5、重力作用,發(fā)生動能和重力勢能的相互轉化.如物體做自由落體運動、拋體運動等. (2)只有彈力做功,發(fā)生動能和彈性勢能的相互轉化.如在光滑的水平面上運動的物體與一個固定的彈簧碰撞,在其與彈簧作用的過程中,物體和彈簧組成的系統(tǒng)的機械能守恒.上述彈力是指與彈性勢能對應的彈力,如彈簧的彈力、橡皮筋的彈力,不是指壓力、支持力等. (3)物體既受重力又受彈力作用,只有彈力和重力做功,發(fā)生動能、重力勢能、彈性勢能的相互轉化.如做自由落體運動的小球落到豎直彈簧上,在小球與彈簧作用的過程中,小球和彈簧組成的系統(tǒng)的機械能守恒. (4)物體除受重力(或彈力)外雖然受其他力的作用,但其他力不做功或者其他力做功的代

6、數(shù)和為零.如物體在平行斜面向下的拉力作用下沿斜面向下運動,其拉力與摩擦力大小相等,該過程物體的機械能守恒. 判斷運動過程中機械能是否守恒時應注意以下幾種情況: ①如果沒有摩擦和介質阻力,物體只發(fā)生動能和勢能的相互轉化時,機械能守恒; ②可以對系統(tǒng)的受力進行整體分析,如果有除重力以外的其他力對系統(tǒng)做了功,則系統(tǒng)的機械能不守恒; ③當系統(tǒng)內(nèi)的物體或系統(tǒng)與外界發(fā)生碰撞時,如果題目沒有明確說明不計機械能的損失,則系統(tǒng)機械能不守恒; ④如果系統(tǒng)內(nèi)部發(fā)生“爆炸”,則系統(tǒng)機械能不守恒; ⑤當系統(tǒng)內(nèi)部有細繩發(fā)生瞬間拉緊的情況時,系統(tǒng)機械能不守恒. 2.機械能守恒定律的表述 (1)守

7、恒的角度:系統(tǒng)初、末態(tài)的機械能相等,即E1=E2或Ek1+Ep1=Ep2+Ek2,應用過程中重力勢能需要取零勢能面; (2)轉化角度:系統(tǒng)增加的動能等于減少的勢能,即ΔEk=-ΔEp或ΔEk+ΔEp=0; (3)轉移角度:在兩個物體組成的系統(tǒng)中,A物體增加的機械能等于B物體減少的機械能,ΔEA=-ΔEB或ΔEA+ΔEB=0. 四、能量守恒定律 1.能量守恒定律具有普適性,任何過程的能量都是守恒的,即系統(tǒng)初、末態(tài)總能量相等,E初=E末. 2.系統(tǒng)某幾種能量的增加等于其他能量的減少,即 ΔEn增=-ΔEm減. 3.能量守恒定律在不同條件下有不同的表現(xiàn),例如只有重力或彈簧

8、彈力做功時就表現(xiàn)為機械能守恒定律. 五、涉及彈性勢能的機械能守恒問題 1.彈簧的彈性勢能與彈簧規(guī)格和形變程度有關,對同一根彈簧而言,無論是處于伸長狀態(tài)還是壓縮狀態(tài),只要形變量相同,其儲存的彈性勢能就相同. 2.對同一根彈簧而言,先后經(jīng)歷兩次相同的形變過程,則兩次過程中彈簧彈性勢能的變化相同. 3.彈性勢能公式Ep=kx2不是考試大綱中規(guī)定的內(nèi)容,高考試題除非在題干中明確給出該公式,否則不必用該公式定量解決物理計算題,以往高考命題中涉及彈簧彈性勢能的問題都是從“能量守恒”角度進行考查的. 六、機械能的變化問題 1.除重力以外的其他力做的功等于動能和重力勢能之和的增加.

9、 2.除(彈簧、橡皮筋)彈力以外的其他力做的功等于動能和彈性勢能之和的增加. 3.除重力、(彈簧、橡皮筋)彈力以外的其他力做的功等于機械能的增加,即W其=E2-E1.除重力、(彈簧、橡皮筋)彈力以外的其他力做正功,機械能增加;除了重力、(彈簧、橡皮筋)彈力以外的其他力做負功,機械能減少. 考點一、動量定理的應用 例1.【2017·新課標Ⅲ卷】一質量為2 kg的物塊在合外力F的作用下從靜止開始沿直線運動。F隨時間t變化的圖線如圖所示,則 A.t=1 s時物塊的速率為1 m/s B.t=2 s時物塊的動量大小為4 kg·m/s C.t=3 s時物塊的動量大小為5 kg·m

10、/s D.t=4 s時物塊的速度為零 【答案】AB 【變式探究】高空作業(yè)須系安全帶,如果質量為m 的高空作業(yè)人員不慎跌落,從開始跌落到安全帶對人剛產(chǎn)生作用力前人下落 的距離為h(可視為自由落體運動).此后經(jīng)歷時間t安全帶達到最大伸長,若 在此過程中該作用力始終豎直向上,則該段時間安全帶對人的平均作用力大 小為(  ) A.+mg B.-mg C.+mg D.-mg 解析 由自由落體運動公式得人下降h距離時的速度為v=,在t時間 內(nèi)對人由動量定理得(F-mg)t=mv,解得安全帶對人的平均作用力為F= +mg,A項正確. 答案 A 【變式探究】如圖6-2所

11、示,質量mA為4 kg的木板A放在水平面C上,木板與水平面間的動摩擦因數(shù)μ=0.24,木板右端放著質量mB為1.0 kg的小物塊B(視為質點),它們均處于靜止狀態(tài).木板突然受到水平向右的12 N·s的瞬時沖量I作用開始運動,當小物塊滑離木板時,木板的動能EkA為8.0 J,小物塊的動能EkB為0.50 J,重力加速度取10 m/s2,求: 圖6-2 (1)瞬時沖量作用結束時木板的速度v0; (2)木板的長度L. 【解析】(1)設水平向右為正方向,有I=mAv0 代入數(shù)據(jù)解得v0=3.0 m/s. 考點二、動量守恒定律的應用 例2.【2017·江蘇卷】甲、乙兩運動員在做

12、花樣滑冰表演,沿同一直線相向運動,速度大小都是1 m/s,甲、乙相遇時用力推對方,此后都沿各自原方向的反方向運動,速度大小分別為1 m/s和2 m/s.求甲、乙兩運動員的質量之比. 【答案】3:2 【解析】由動量守恒定律得,解得 代入數(shù)據(jù)得 【變式探究】“蹦極”運動中,長彈性繩的一端固 定,另一端綁在人身上,人從幾十米高處跳下,將蹦極過程簡化為人沿豎直 方向的運動,從繩恰好伸直,到人第一次下降至最低點的過程中,下列分析 正確的是(  ) A.繩對人的沖量始終向上,人的動量先增大后減小 B.繩對人的拉力始終做負功,人的動能一直減小 C.繩恰好伸直時,繩的彈性勢能為零,人的動能最大

13、 D.人在最低點時,繩對人的拉力等于人所受的重力 解析 從繩子恰好伸直,到人第一次下降到最低點的過程中,拉力逐漸增大,由牛頓第二定律mg-F=ma可知,人先做加速度減小的加速運動,當a=0時,F=mg,此時速度最大,動量最大,動能最大,此后人繼續(xù)向下運動,F(xiàn)>mg,由牛頓第二定律F-mg=ma可知,人做加速度增大的減速運動,動量一直減小直到減為零,全過程中拉力方向始終向上,所以繩對人的沖量始終向上,綜上可知A正確,C、D錯誤;拉力對人始終做負功,動能先增大后減小,故B錯誤. 答案 A 【變式探究】(2014·重慶理綜,4,6分)(難度★★★)一彈丸在飛行到距離地面5 m高時僅有 水平速度

14、v=2 m/s,爆炸成為甲、乙兩塊水平飛出,甲、乙的質量比為3∶1. 不計質量損失,取重力加速度g=10 m/s2,則下列圖中兩塊彈片飛行的軌跡 可能正確的是(  ) 答案 B 考點三、兩大守恒定律的綜合應用 例3.【2017·天津卷】(16分)如圖所示,物塊A和B通過一根輕質不可伸長的細繩連接,跨放在質量不計的光滑定滑輪兩側,質量分別為mA=2 kg、mB=1 kg。初始時A靜止于水平地面上,B懸于空中。先將B豎直向上再舉高h=1.8 m(未觸及滑輪)然后由靜止釋放。一段時間后細繩繃直,A、B以大小相等的速度一起運動,之后B恰好可以和地面接觸。取g=10 m/s2??諝庾枇Σ挥?/p>

15、。求: (1)B從釋放到細繩剛繃直時的運動時間t; (2)A的最大速度v的大小; (3)初始時B離地面的高度H。 【答案】(1) (2) (3) 之后A做勻減速運動,所以細繩繃直瞬間的速度v即為最大速度,A的最大速度為2 m/s (3)細繩繃直后,A、B一起運動,B恰好可以和地面接觸,說明此時A、B的速度為零,這一過程中A、B組成的系統(tǒng)機械能守恒,有: 解得,初始時B離地面的高度 【變式探究】如圖,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

16、(  ) A.A和B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 解析 對A、B系統(tǒng),由于發(fā)生彈性碰撞,故碰撞前后系統(tǒng)的動量守恒、機械 能守恒,由于m×2v0-2mv0=0,故碰后A、B不可能同向運動或一個靜止、 另一個運動或兩個都靜止,而只能是A、B都反向運動,故D正確. 答案 D 【變式探究】[2015·新課標全國Ⅰ,35(2),10分](難度★★★★)如圖,在足夠長的光滑水 平面上,物體A、B、C位于同一直線上,A位于B、C之間.A的質量為m, B、C的質量都為M,三者均處于靜止狀態(tài).現(xiàn)使A以某一速度向右運動,求 m和M之間應滿足

17、什么條件,才能使A只與B、C各發(fā)生一次碰撞.設物體 間的碰撞都是彈性的. 解析 設A運動的初速度為v0,A向右運動與C發(fā)生碰撞, 由動量守恒定律得 mv0=mv1+Mv2 由機械能守恒定律得mv=mv+Mv 可得v1=v0,v2=v0 要使得A與B能發(fā)生碰撞,需要滿足v1<0,即m<M A反向向左運動與B發(fā)生碰撞過程,有 mv1=mv3+Mv4 mv=mv+Mv 整理可得v3=v1,v4=v1 1.【2017·新課標Ⅰ卷】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(nèi)噴出。在燃氣噴出后的瞬間,火箭的動

18、量大小為(噴出過程中重力和空氣阻力可忽略) A.30 B.5.7×102 C.6.0×102 D.6.3×102 【答案】A 【解析】設火箭的質量(不含燃氣)為m1,燃氣的質量為m2,根據(jù)動量守恒,m1v1=m2v2,解得火箭的動量為:p=m1v1=m2v2=30 ,所以A正確,BCD錯誤。 2.【2017·新課標Ⅲ卷】一質量為2 kg的物塊在合外力F的作用下從靜止開始沿直線運動。F隨時間t變化的圖線如圖所示,則 A.t=1 s時物塊的速率為1 m/s B.t=2 s時物塊的動量大小為4 kg·m/s C.t=3 s時物塊的動量大小為5

19、kg·m/s D.t=4 s時物塊的速度為零 【答案】AB 3.【2017·天津卷】“天津之眼”是一座跨河建設、橋輪合一的摩天輪,是天津市的地標之一。摩天輪懸掛透明座艙,乘客隨座艙在豎直面內(nèi)做勻速圓周運動。下列敘述正確的是 A.摩天輪轉動過程中,乘客的機械能保持不變 B.在最高點,乘客重力大于座椅對他的支持力 C.摩天輪轉動一周的過程中,乘客重力的沖量為零 D.摩天輪轉動過程中,乘客重力的瞬時功率保持不變 【答案】B 4.【2017·江蘇卷】甲、乙兩運動員在做花樣滑冰表演,沿同一直線相向運動,速度大小都是1 m/s,甲、乙相遇時用力推對方,此后都沿各自原方向的反方向運動,

20、速度大小分別為1 m/s和2 m/s.求甲、乙兩運動員的質量之比. 【答案】3:2 【解析】由動量守恒定律得,解得 代入數(shù)據(jù)得 5.【2017·天津卷】(16分)如圖所示,物塊A和B通過一根輕質不可伸長的細繩連接,跨放在質量不計的光滑定滑輪兩側,質量分別為mA=2 kg、mB=1 kg。初始時A靜止于水平地面上,B懸于空中。先將B豎直向上再舉高h=1.8 m(未觸及滑輪)然后由靜止釋放。一段時間后細繩繃直,A、B以大小相等的速度一起運動,之后B恰好可以和地面接觸。取g=10 m/s2。空氣阻力不計。求: (1)B從釋放到細繩剛繃直時的運動時間t; (2)A的最大速度v的大小; (

21、3)初始時B離地面的高度H。 【答案】(1) (2) (3) 【解析】(1)B從釋放到細繩剛繃直前做自由落體運動,有:解得: (2)設細繩繃直前瞬間B速度大小為vB,有 細繩繃直瞬間,細繩張力遠大于A、B的重力,A、B相互作用,總動量守恒: 繩子繃直瞬間,A、B系統(tǒng)獲得的速度: 之后A做勻減速運動,所以細繩繃直瞬間的速度v即為最大速度,A的最大速度為2 m/s (3)細繩繃直后,A、B一起運動,B恰好可以和地面接觸,說明此時A、B的速度為零,這一過程中A、B組成的系統(tǒng)機械能守恒,有: 解得,初始時B離地面的高度 1.【2016·全國卷Ⅰ】【物理——選修3-5】 (2

22、)某游樂園入口旁有一噴泉,噴出的水柱將一質量為M的卡通玩具穩(wěn)定地懸停在空中.為計算方便起見,假設水柱從橫截面積為S的噴口持續(xù)以速度v0豎直向上噴出;玩具底部為平板(面積略大于S);水柱沖擊到玩具底板后,在豎直方向水的速度變?yōu)榱?,在水平方向朝四周均勻散開.忽略空氣阻力.已知水的密度為ρ,重力加速度大小為g.求: (i)噴泉單位時間內(nèi)噴出的水的質量; (ii)玩具在空中懸停時,其底面相對于噴口的高度. 35.(2)【答案】(i)ρv0S (ii)- 【解析】(i)設Δt時間內(nèi),從噴口噴出的水的體積為ΔV,質量為Δm,則 Δm=ρΔV?、? ΔV=v0SΔt ② 由①②式得,單位時間內(nèi)從

23、噴口噴出的水的質量為 =ρv0S?、? 2.【2016·北京卷】(1)動量定理可以表示為Δp=FΔt,其中動量p和力F都是矢量.在運用動量定理處理二維問題時,可以在相互垂直的x、y兩個方向上分別研究.例如,質量為m的小球斜射到木板上,入射的角度是θ,碰撞后彈出的角度也是θ,碰撞前后的速度大小都是v,如圖1-所示.碰撞過程中忽略小球所受重力. 圖1- a.分別求出碰撞前后x、y方向小球的動量變化Δpx、Δpy; b.分析說明小球對木板的作用力的方向. (2)激光束可以看作是粒子流,其中的粒子以相同的動量沿光傳播方向運動.激光照射到物體上,在發(fā)生反射、折射和吸收現(xiàn)象的同時,也會對物體

24、產(chǎn)生作用.光鑷效應就是一個實例,激光束可以像鑷子一樣抓住細胞等微小顆粒. 一束激光經(jīng)S點后被分成若干細光束,若不考慮光的反射和吸收,其中光束①和②穿過介質小球的光路如圖1-所示,圖中O點是介質小球的球心,入射時光束①和②與SO的夾角均為θ,出射時光束均與SO平行.請在下面兩種情況下,分析說明兩光束因折射對小球產(chǎn)生的合力的方向. a.光束①和②強度相同; b.光束①比②的強度大. 圖1- 【答案】(1)a.0 2mvcos θ b.沿y軸負方向 (2)a.沿SO向左 b.指向左上方 (2)a.僅考慮光的折射,設Δt時間內(nèi)每束光穿過小球的粒子數(shù)為n,每個粒子動量的大小為

25、p. 這些粒子進入小球前的總動量為p1=2npcos θ 從小球出射時的總動量為p2=2np p1、p2的方向均沿SO向右 根據(jù)動量定理FΔt=p2-p1=2np(1-cos θ)>0 可知,小球對這些粒子的作用力F的方向沿SO向右;根據(jù)牛頓第三定律,兩光束對小球的合力的方向沿SO向左. b.建立如圖所示的Oxy直角坐標系. x方向: 根據(jù)(2)a同理可知,兩光束對小球的作用力沿x軸負方向. y方向: 設Δt時間內(nèi),光束①穿過小球的粒子數(shù)為n1,光束②穿過小球的粒子數(shù)為n2,n1>n2. 這些粒子進入小球前的總動量為p1y=(n1-n2)psin θ 從小球出射時的

26、總動量為p2y=0 根據(jù)動量定理:FyΔt=p2y-p1y=-(n1-n2)psin θ 可知,小球對這些粒子的作用力Fy的方向沿y軸負方向,根據(jù)牛頓第三定律,兩光束對小球的作用力沿y軸正方向. 所以兩光束對小球的合力的方向指向左上方. 3.【2016·江蘇卷】 C.【選修3-5】 (2)已知光速為c,普朗克常數(shù)為h,則頻率為ν的光子的動量為________.用該頻率的光垂直照射平面鏡,光被鏡面全部垂直反射回去,則光子在反射前后動量改變量的大小為________. (2)【答案】 2 F2 動量守恒定律 4.【2016·全國卷Ⅲ】【物理——選修3-5】 (2)如圖1-所

27、示,水平地面上有兩個靜止的小物塊a和b,其連線與墻垂直;a和b相距l(xiāng),b與墻之間也相距l(xiāng);a的質量為m,b的質量為m.兩物塊與地面間的動摩擦因數(shù)均相同,現(xiàn)使a以初速度v0向右滑動,此后a與b發(fā)生彈性碰撞,但b沒有與墻發(fā)生碰撞.重力加速度大小為g.求物塊與地面間的動摩擦因數(shù)滿足的條件. 圖1- 【答案】≤μ< 【解析】設物塊與地面間的動摩擦因數(shù)為μ.若要物塊a、b能夠發(fā)生碰撞,應有 mv>μmgl?、? 即μ

28、和能量守恒有 mv1=mv′1+v′2?、? mv=mv′+v′?、? 聯(lián)立④⑤式解得v′2=v1 ⑥ 由題意,b沒有與墻發(fā)生碰撞,由功能關系可知 v′≤μgl ⑦ 聯(lián)立③⑥⑦式,可得 μ≥ ⑧ 聯(lián)立②⑧式,a與b發(fā)生碰撞、但b沒有與墻發(fā)生碰撞的條件 ≤μ

29、滑板的總質量為m1=30 kg,冰塊的質量為m2=10 kg,小孩與滑板始終無相對運動.取重力加速度的大小g=10 m/s2. (i)求斜面體的質量; (ii)通過計算判斷,冰塊與斜面體分離后能否追上小孩? 圖1- 【答案】(i)20 kg (ii)不能 【解析】(i)規(guī)定向右為速度正方向.冰塊在斜面體上運動到最大高度時兩者達到共同速度,設此共同速度為v,斜面體的質量為m3.由水平方向動量守恒和機械能守恒定律得 m2v20=(m2+m3)v?、? m2v=(m2+m3)v2+m2gh?、? 式中v20=-3 m/s為冰塊推出時的速度.聯(lián)立①②式并代入題給數(shù)據(jù)得 m3=20 k

30、g ③ 6.【2016·天津卷】 (1) 如圖所示,方盒A靜止在光滑的水平面上,盒內(nèi)有一小滑塊B,盒的質量是滑塊的2倍,滑塊與盒內(nèi)水平面間的動摩擦因數(shù)為μ.若滑塊以速度v開始向左運動,與盒的左、右壁發(fā)生無機械能損失的碰撞,滑塊在盒中來回運動多次,最終相對于盒靜止,則此時盒的速度大小為________,滑塊相對于盒運動的路程為________. 圖1- 【答案】  【解析】設滑塊的質量為m,則盒的質量為2m.對整個過程,由動量守恒定律可得mv=3mv共 解得v共= 由能量關系可知μmgx=mv2-·3m· 解得x= 1.[2015·福建理綜,30(2),6分]如圖,兩

31、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 解析 對A、B系統(tǒng),由于發(fā)生彈性碰撞,故碰撞前后系統(tǒng)的動量守恒、機械 能守恒,由于m×2v0-2mv0=0,故碰后A、B不可能同向運動或一個靜止、 另一個運動或兩個都靜止,而只能是A、B都反向運動,故D正確. 答案 D 2.[2015·新課標全國Ⅱ,35(2),10分](難度★★★★)兩滑塊a、b沿水平

32、面上同 一條直線運動,并發(fā)生碰撞;碰撞后兩者粘在一起運動;經(jīng)過一段時間后, 從光滑路段進入粗糙路段.兩者的位置x隨時間t變化的圖象如圖所示.求: (ⅰ)滑塊a、b的質量之比; (ⅱ)整個運動過程中,兩滑塊克服摩擦力做的功與因碰撞而損失的機械能之 比. 解析 (ⅰ)設a、b的質量分別為m1、m2,a、b碰撞前的速度為v1、v2.由題 給圖象得 v1=-2 m/s① v2=1 m/s② a、b發(fā)生完全非彈性碰撞,碰撞后兩滑塊的共同速度為v.由題給圖象得 v= m/s③ 由動量守恒定律得 m1v1+m2v2=(m1+m2)v④ 聯(lián)立①②③④式得 m1∶m2=1∶8⑤

33、3.[2015·山東理綜,39(2)](難度★★★★)如圖,三個質量相同的滑塊A、B、C,間隔相等地靜置于同一水平直軌道上.現(xiàn)給滑塊A向右的初速度v0,一段時間后A與B發(fā)生碰撞,碰后A、B分別以v0、v0的速度向右運動,B再與C 發(fā)生碰撞,碰后B、C粘在一起向右運動.滑塊A、B與軌道間的動摩擦因數(shù)為同一恒定值.兩次碰撞時間均極短.求B、C碰后瞬間共同速度的大?。? 解析 設滑塊質量為m,A與B碰撞前A的速度為vA,由題意知,碰后A的 速度vA′=v0, B的速度vB=v0,由動量守恒定律得 mvA=mvA′+mvB① 設碰撞前A克服軌道阻力所做的功為WA,由功能關系得 WA=mv-

34、mv② 設B與C碰撞前B的速度為vB′,B克服軌道阻力所做的功為WB,由功能關系得 WB=mv-mvB′2③ 據(jù)題意可知 WA=WB④ 設B、C碰后瞬間共同速度的大小為v,由動量守恒定律得 mvB′=2mv⑤ 聯(lián)立①②③④⑤式,代入數(shù)據(jù)得 v=v0⑥ 答案 v0 4.(2015·廣東理綜,36,18分)(難度★★★★)如圖所示,一條帶有圓軌道的長軌道水平固定,圓軌道豎直,底端分別與兩側的直軌道相切,半徑R=0.5 m,物塊A以v0=6 m/s的速度滑入圓軌道,滑過最高點Q,再沿圓軌道滑出后, 與直軌上P處靜止的物塊B碰撞,碰后粘在一起運動,P點左側軌道光滑,右側軌道呈粗糙段

35、、光滑段交替排列,每段長度都為L=0.1 m,物塊與各粗糙段間的動摩擦因數(shù)都為μ=0.1,A、B的質量均為m=1 kg(重力加速度g取10 m/s2;A、B視為質點,碰撞時間極短). (1)求A滑過Q點時的速度大小v和受到的彈力大小F; (2)若碰后AB最終停止在第k個粗糙段上,求k的數(shù)值; (3)求碰后AB滑至第n個(n<k)光滑段上的速度vn與n的關系式. 解析 (1)從A→Q由動能定理得 -mg·2R=mv2-mv① 解得v=4 m/s>= m/s② 在Q點,由牛頓第二定律得 FN+mg=m③ 解得FN=22 N④ (2)A撞B,由動量守恒得 mv0=2mv′⑤

36、 解得v′==3 m/s⑥ 設粗糙段滑行距離為x,則 -μmgx=0-2mv′2⑦ 解得x=4.5 m⑧ 所以k==45⑨ (3)AB滑至第n個光滑段上,由動能定理得 -μ2mgnL=2mv-2mv′2⑩ 所以vn=m/s (n=0,1,2,…)? 答案 (1)22 N (2)45 (3)vn=m/s (n=0,1,2,…) 5.(2015·天津理綜,10,16分)(難度★★★)某快遞公司分揀郵件的水平傳輸裝 置示意如圖,皮帶在電動機的帶動下保持v=1 m/s的恒定速度向右運動,現(xiàn) 將一質量為m=2 kg的郵件輕放在皮帶上,郵件和皮帶間的動摩擦因數(shù)μ=0.5. 設皮帶足夠長

37、,取g=10 m/s2,在郵件與皮帶發(fā)生相對滑動的過程中,求 (1)郵件滑動的時間t; (2)郵件對地的位移大小x; (3)郵件與皮帶間的摩擦力對皮帶做的功W. 解析 (1)設郵件放到皮帶上與皮帶發(fā)生相對滑動過程中受到的滑動摩擦力為Ff,則 Ff=μmg① 取向右為正方向,對郵件應用動量定理,有 Ff t=mv-0② 由①②式并代入數(shù)據(jù)得t=0.2 s③ 6.(2015·安徽理綜,22,14分)(難度★★★)一質量為0.5 kg的小物塊放在水平地面上的A點,距離A點5 m的位置B處是一面墻,如圖所示.物塊以v0=9 m/s的初速度從A點沿AB方向運動,在與墻壁碰撞前瞬

38、間的速度為7 m/s,碰后以6 m/s的速度反向運動直至靜止.g取10 m/s2. (1)求物塊與地面間的動摩擦因數(shù)μ; (2)若碰撞時間為0.05 s,求碰撞過程中墻面對物塊平均作用力的大小F; (3)求物塊在反向運動過程中克服摩擦力所做的功W. 解析 (1)對小物塊從A運動到B處的過程中 應用動能定理-μmgs=mv2-mv① 代入數(shù)值解得μ=0.32② 答案 (1)0.32 (2)130 N (3)9 J 7.[2014·新課標全國Ⅰ,35(2),9分](難度★★★)如圖,質量分別為mA、mB的 兩個彈性小球A、B靜止在地面上方,B球距地面的高度h=0.8 m,A

39、球在B 球的正上方.先將B球釋放,經(jīng)過一段時間后再將A球釋放.當A球下落t =0.3 s時,剛好與B球在地面上方的P點處相碰,碰撞時間極短,碰后瞬間 A球的速度恰為零.已知mB=3mA,重力加速度大小g=10 m/s2,忽略空氣阻 力及碰撞中的動能損失.求 (1)B球第一次到達地面時的速度; (2)P點距離地面的高度. 解析 (1)設B球第一次到達地面時的速度大小為vB,由運動學公式有vB=① 將h=0.8 m代入上式,得vB=4 m/s② (2)設兩球相碰前、后,A球的速度大小分別為v1和v1′(v1′=0),B球的速度分別為v2和v2′.由運動學規(guī)律可得 v1=gt③ 1

40、.【2014·福建卷Ⅰ】 (2)一枚火箭搭載著衛(wèi)星以速率v0進入太空預定位置,由控制系統(tǒng)使箭體與衛(wèi)星分離.已知前部分的衛(wèi)星質量為m1,后部分的箭體質量為m2,分離后箭體以速率v2沿火箭原方向飛行,若忽略空氣阻力及分離前后系統(tǒng)質量的變化,則分離后衛(wèi)星的速率v1為________.(填選項前的字母) A.v0-v2 B.v0+v2 C.v0-v2 D.v0+(v0-v2) 【答案】(2)D  【解析】 忽略空氣阻力和分離前后系統(tǒng)質量的變化,衛(wèi)星和箭體整體分離前后動量守恒,則有(m1+m2)v0=m1v1+m2v2,整理可得v1=v0+(v0-v2),故D項正確. 2.【2014

41、·浙江卷】 (1)如圖1所示,甲木塊的質量為m1,以速度v沿光滑水平地面向前運動,正前方有一靜止的、質量為m2的乙木塊,乙上連有一輕質彈簧.甲木塊與彈簧接觸后(  ) A. 甲木塊的動量守恒 B. 乙木塊的動量守恒 C. 甲、乙兩木塊所組成的系統(tǒng)的動量守恒 D. 甲、乙兩木塊所組成系統(tǒng)的動能守恒 【答案】 (1)C  【解析】 (1)本題考查碰撞、動量守恒定律等知識點.甲木塊與彈簧接觸后,由于彈簧彈力的作用,甲、乙的動量要發(fā)生變化,但對于甲、乙所組成的系統(tǒng)因所受合力的沖量為零,故動量守恒,選項A、B錯誤,選項C正確;甲、乙兩木塊所組成系統(tǒng)的動能,一部分轉化為彈簧的勢能,故不守恒

42、. 3.【2014·重慶卷】 一彈丸在飛行到距離地面5 m高時僅有水平速度v=2 m/s,爆炸成為甲、乙兩塊水平飛出,甲、乙的質量比為3∶1,不計質量損失,重力加速度g取10 m/s2,則下列圖中兩塊彈片飛行的軌跡可能正確的是 A            B C            D 【答案】B  【解析】 彈丸在爆炸過程中,水平方向的動量守恒,有m彈丸v0=mv甲+mv乙,解得4v0=3v甲+v乙,爆炸后兩塊彈片均做平拋運動,豎直方向有h=gt2,水平方向對甲、乙兩彈片分別有x甲=v甲t,x乙=v乙t,代入各圖中數(shù)據(jù),可知B正確. 4.【物理——選修3-5】【2014·

43、新課標全國卷Ⅰ】 (2)如圖所示,質量分別為mA、mB的兩個彈性小球A、B靜止在地面上,B球距地面的高度h=0.8 m,A球在B球的正上方,先將B球釋放,經(jīng)過一段時間后再將A球釋放,當A球下落t=0.3 s時,剛好與B球在地面上方的P點處相碰,碰撞時間極短,碰后瞬間A球的速度恰為零,已知mB=3mA,重力加速度大小g取10 m/s2,忽略空氣阻力及碰撞中的動能損失.求: (1)B球第一次到過地面時的速度; (2)P點距離地面的高度. 【解析】(2)解:(ⅰ)設B球第一次到達地面時的速度大小為vB,由運動學公式有 vB=① 將h=0.8 m代入上式,得 v1=4 m/s.② 5

44、.【2014·新課標Ⅱ卷】 【物理——選修3-5】 (2)現(xiàn)利用圖(a)所示的裝置驗證動量守恒定律.在圖(a)中,氣墊導軌上有A、B兩個滑塊,滑塊A右側帶有一彈簧片,左側與打點計時器(圖中未畫出)的紙帶相連;滑塊B左側也帶有一彈簧片,上面固定一遮光片,光電計時器(未完全畫出)可以記錄遮光片通過光電門的時間. 圖(a) 實驗測得滑塊A的質量m1=0.310 kg,滑塊B的質量m2=0.108 kg,遮光片的寬度d=1.00 cm;打點計時器所用交流電的頻率f=50.0 Hz. 將光電門固定在滑塊B的右側,啟動打點計時器,給滑塊A一向右的初速度,使它與B相碰.碰后光電計時顯示的時

45、間為ΔtB=3.500 ms,碰撞前后打出的紙帶如圖(b)所示. 圖(b) 若實驗允許的相對誤差絕對值(×100%)最大為5%,本實驗是否在誤差范圍內(nèi)驗證了動量守恒定律?寫出運算過程. 設A在碰撞前、后時速度大小分別為v0,v1.將②式和圖給實驗數(shù)據(jù)代入①式得 v0=2.00 m/s③ v2=0.970 m/s④ 設B在碰撞后的速度大小為v2,由①式得 v2=⑤ 代入題給實驗數(shù)據(jù)得 v2=2.86 m/s⑥ 設兩滑塊在碰撞前、后的總動量分別為p和p′則 p=m1v0⑦ p′=m1v1+m2v2⑧ 兩滑塊在碰撞前后總動量相對誤差的絕對值為 δp=×100%⑨

46、 聯(lián)立③④⑥⑦⑧⑨式并代入有關數(shù)據(jù),得 δp=1.7%<5%⑩ 因此,本實驗在允許的誤差范圍內(nèi)驗證了動量守恒定律. 6.【2014·安徽卷】 (20分) 在光滑水平地面上有一凹槽A,中央放一小物塊B.物塊與左右兩邊槽壁的距離如圖所示,L為1.0 m,凹槽與物塊的質量均為m,兩者之間的動摩擦因數(shù)μ為0.05.開始時物塊靜止,凹槽以v0=5 m/s初速度向右運動,設物塊與凹槽槽壁碰撞過程中沒有能量損失,且碰撞時間不計,g取10 m/s2.求: (1)物塊與凹槽相對靜止時的共同速度; (2)從凹槽開始運動到兩者相對靜止物塊與右側槽壁碰撞的次數(shù); (3)從凹槽開始運動到兩者剛相對靜止

47、所經(jīng)歷的時間及該時間內(nèi)凹槽運動的位移大?。? 【答案】 (1)2.5 m/s (2)6次 (3)12.75 m 【解析】 (1)設兩者間相對靜止時速度為v,由動量守恒定律得 mv0=2mv,解得v=2.5 m/s (3)設凹槽與物塊碰前的速度分別為v1、v2,碰后的速度分別為v′1、v′2.有mv1+mv2=mv′1+mv′2 mv+mv=mv′+mv′ 得v′1=v2,v′2=v1 即每碰撞一次凹槽與物塊發(fā)生一次速度交換,在同一坐標系上兩者的速度圖線如圖所示,根據(jù)碰撞次數(shù)可分為13段凹槽,物塊的vt圖像在兩條連續(xù)的勻變速運動圖線間轉換,故可用勻變速直線運動規(guī)律求時間.則v

48、=v0+at,a=-μg,解得t=5 s 凹槽的vt圖像所包圍的陰影部分面積即為凹槽的位移大小s2.(等腰三角形面積共分13份,第一份面積為0.5 L,其余每份面積均為L) s2=t+6.5 L=12.75 m. 7.【2014·北京卷】如圖所示,豎直平面內(nèi)的四分之一圓弧軌道下端與水平桌面相切,小滑塊A和B分別靜止在圓弧軌道的最高點和最低點.現(xiàn)將A無初速釋放,A與B碰撞后結合為一個整體,并沿桌面滑動.已知圓弧軌道光滑,半徑R=0.2 m;A和B的質量相等;A和B整體與桌面之間的動摩擦因數(shù)μ=0.2.重力加速度g取10 m/s2.求: (1) 碰撞前瞬間A的速率v; (2)

49、碰撞后瞬間A和B整體的速率v′; (3) A和B整體在桌面上滑動的距離l. 【答案】 (1)2 m/s  (2)1 m/s  (3)0.25 m 【解析】 設滑塊的質量為m. (1)根據(jù)機械能守恒定律有 mgR=mv2 解得碰撞前瞬間A的速率有 v==2 m/s. (2)根據(jù)動量守恒定律有 mv=2mv′ 解得碰撞后瞬間A和B整體的速率 v′=v=1 m/s. (3)根據(jù)動能定理有 (2m)v′2=μ(2m)gl 解得A和B整體沿水平桌面滑動的距離 l==0.25 m. 8.【2014·全國卷】 冰球運動員甲的質量為80.0 kg.當他以5.0 m/s的速度向

50、前運動時,與另一質量為100 kg、速度為3.0 m/s的迎面而來的運動員乙相撞.碰后甲恰好靜止.假設碰撞時間極短,求: (1 )碰后乙的速度的大小; (2)碰撞中總機械能的損失. 【答案】 (1)1.0 m/s (2)1400 J 9.【2014·廣東卷】 (18分)圖24 的水平軌道中,AC段的中點B的正上方有一探測器,C處有一豎直擋板,物體P1沿軌道向右以速度v1與靜止在A點的物體P2碰撞,并接合成復合體P,以此碰撞時刻為計時零點,探測器只在t1=2 s至t2=4 s內(nèi)工作.已知P1、P2的質量都為m=1 kg,P與AC間的動摩擦因數(shù)為μ=0.1,AB段長L=4 m,g取10 m

51、/s2,P1、P2和P均視為質點,P與擋板的碰撞為彈性碰撞. (1)若v1=6 m/s,求P1、P2碰后瞬間的速度大小v和碰撞損失的動能ΔE; (2)若P與擋板碰后,能在探測器的工作時間內(nèi)通過B點,求v1的取值范圍和P向左經(jīng)過A 點時的最大動能E. 【答案】(1)3 m/s 9 J (2)10 m/s≤v1≤14 m/s 17 J 【解析】 (1)P1、P2碰撞過程動量守恒,有mv1=2mv 解得v==3 m/s 碰撞過程中損失的動能為ΔE=mv-(2m)v2 解得ΔE=9 J. (2)由于P與擋板的碰撞為彈性碰撞.故P在AC間等效為勻減速運動,設P在AC段加速度大小為a,

52、碰后經(jīng)過B點的速度為v2 ,由牛頓第二定律和運動學規(guī)律,得 μ(2m)g=2ma 3L=v t-at2 v2=v-at 解得v1=2v= v2= 由于2 s≤t≤4 s 所以解得v1的取值范圍 10 m/s≤v1≤14 m/s v2的取值范圍1 m/s≤v2≤5 m/s 所以當v2=5 m/s時,P向左經(jīng)過A點時有最大速度 v3= 則P向左經(jīng)過A點時有最大動能E=(2m)v=17 J. 10.【2014·江蘇卷】 (3)牛頓的《自然哲學的數(shù)學原理》中記載,A、B兩個玻璃球相碰,碰撞后的分離速度和它們碰撞前的接近速度之比總是約為15∶16.分離速度是指碰撞后B對A的速度,接

53、近速度是指碰撞前A對B的速度.若上述過程是質量為2m的玻璃球A以速度v0碰撞質量為m的靜止玻璃球B,且為對心碰撞,求碰撞后A、B的速度大小. 【答案】 (3)v0 v0  【解析】 設A、B球碰撞后速度分別為v1和v2,由動量守恒定律得2mv0=2mv1+mv2,且由題意知=,解得v1=v0,v2=v0. 11. 【2014·山東卷】 【物理35】 (2)如圖所示,光滑水平直軌道上兩滑塊A、B用橡皮筋連接,A的質量為m.開始時橡皮筋松弛,B靜止,給A向左的初速度v0.一段時間后,B與A同向運動發(fā)生碰撞并粘在一起.碰撞后的共同速度是碰撞前瞬間A的速度的兩倍,也是碰撞前瞬間B的速度的一半.

54、求: (ⅰ)B的質量; (ⅱ)碰撞過程中A、B系統(tǒng)機械能的損失. 【答案】 (ⅰ) (ⅱ)mv 【解析】 (ⅰ)以初速度v0的方向為正方向,設B的質量為mB,A、B碰撞后的共同速度為v,由題意知:碰撞前瞬間A的速度為,碰撞前瞬間B的速度為2v,由動量守恒定律得 m+2mBv=(m+mB)v① 由①式得 mB=② 12.【2014·天津卷】 如圖所示,水平地面上靜止放置一輛小車A,質量mA=4 kg,上表面光滑,小車與地面間的摩擦力極小,可以忽略不計.可視為質點的物塊 B置于A的最右端,B的質量mB=2 kg.現(xiàn)對A施加一個水平向右的恒力F=10 N,A運動一段時間后,小車左

55、端固定的擋板與B發(fā)生碰撞,碰撞時間極短,碰后A、B粘合在一起,共同在F的作用下繼續(xù)運動,碰撞后經(jīng)時間t=0.6 s,二者的速度達到vt=2 m/s.求: (1)A開始運動時加速度a的大小; (2)A、B碰撞后瞬間的共同速度v的大?。? (3)A的上表面長度l. 【答案】(1)2.5 m/s2 (2)1 m/s (3)0.45 m 【解析】 (1)以A為研究對象,由牛頓第二定律有 F=mAa① 代入數(shù)據(jù)解得 a=2.5 m/s2② (2)對A、B碰撞后共同運動t=0.6 s的過程,由動量定理得 Ft=(mA+mB)vt-(mA+mB)v③ 代入數(shù)據(jù)解得 v=1 m/s④ 31

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