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2018年高考物理一輪復(fù)習(xí) 第六章 動(dòng)量守恒定律 第2講 動(dòng)量守恒定律及其應(yīng)用教學(xué)案(含解析)

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2018年高考物理一輪復(fù)習(xí) 第六章 動(dòng)量守恒定律 第2講 動(dòng)量守恒定律及其應(yīng)用教學(xué)案(含解析)

第2講動(dòng)量守恒定律及其應(yīng)用Ø 教材知識(shí)梳理一、動(dòng)量守恒定律1內(nèi)容:一個(gè)系統(tǒng)_或者_(dá)為零時(shí),這個(gè)系統(tǒng)的總動(dòng)量保持不變2常用的表達(dá)式:m1v1m2v2_二、系統(tǒng)動(dòng)量守恒的條件1理想守恒:系統(tǒng)不受外力或所受外力的合力為零,則系統(tǒng)動(dòng)量守恒2近似守恒:系統(tǒng)受到的合力不為零,但當(dāng)內(nèi)力遠(yuǎn)大于外力時(shí),系統(tǒng)的動(dòng)量可近似看成守恒3分方向守恒:系統(tǒng)在某個(gè)方向上所受合力為零時(shí),系統(tǒng)在該方向上動(dòng)量守恒三、動(dòng)量守恒的實(shí)例1碰撞(1)概念:碰撞是指物體間的相互作用持續(xù)時(shí)間_,而物體間相互作用力_的現(xiàn)象(2)特點(diǎn):在碰撞現(xiàn)象中,一般都滿足內(nèi)力_外力,可認(rèn)為相互碰撞的系統(tǒng)動(dòng)量守恒(3)分類:種類動(dòng)量是否守恒機(jī)械能是否守恒彈性碰撞守恒_非彈性碰撞守恒有損失完全非彈性碰撞守恒損失_2.反沖運(yùn)動(dòng)(1)定義:靜止或運(yùn)動(dòng)的物體通過分離出部分物質(zhì),而使自身在反方向獲得加速的現(xiàn)象(2)特點(diǎn):在反沖運(yùn)動(dòng)中,如果沒有外力作用或外力遠(yuǎn)小于物體間的相互作用力,系統(tǒng)的_是守恒的3爆炸現(xiàn)象爆炸與碰撞類似,物體間的相互作用力很大,且_系統(tǒng)所受的外力,所以系統(tǒng)動(dòng)量_,爆炸過程中位移很小,可忽略不計(jì),作用后從相互作用前的位置以新的動(dòng)量開始運(yùn)動(dòng)答案:一、1.不受外力所受外力的矢量和2m1v1m2v2三、1.(1)很短很大(2)遠(yuǎn)大于(3)守恒最大2(2)動(dòng)量3遠(yuǎn)大于守恒【思維辨析】(1)動(dòng)量守恒定律中的速度是相對(duì)于同一參考系的速度()(2)系統(tǒng)動(dòng)量守恒,則機(jī)械能也守恒()(3)質(zhì)量相等的兩個(gè)物體發(fā)生碰撞時(shí),一定交換速度()(4)系統(tǒng)的總動(dòng)量不變是指系統(tǒng)總動(dòng)量的大小保持不變()答案:(1)()(2)(×)(3)(×)(4)(×)【思維拓展】碰撞過程除了系統(tǒng)動(dòng)量守恒之外,還需要滿足什么條件?碰撞與爆炸在能量轉(zhuǎn)化方面有何不同?答案:碰撞過程除了系統(tǒng)動(dòng)量守恒之外,還要滿足的條件:系統(tǒng)動(dòng)能不增加;碰撞結(jié)果要符合實(shí)際情況碰撞系統(tǒng)動(dòng)能不增加,而爆炸系統(tǒng)動(dòng)能增加,這是二者最大的不同Ø 考點(diǎn)互動(dòng)探究考點(diǎn)一動(dòng)量守恒條件的理解和應(yīng)用1.動(dòng)量守恒的判定(1)系統(tǒng)不受外力或者所受外力之和為零,則系統(tǒng)動(dòng)量守恒;(2)系統(tǒng)受外力,但外力遠(yuǎn)小于內(nèi)力,可以忽略不計(jì)時(shí),則系統(tǒng)動(dòng)量守恒;(3)系統(tǒng)在某一個(gè)方向上所受的合力為零,則該方向上動(dòng)量守恒(4)全過程的某一階段系統(tǒng)受的合外力零,則該階段系統(tǒng)動(dòng)量守恒2應(yīng)用動(dòng)量守恒定律解題的一般步驟:(1)確定研究對(duì)象,選取研究過程;(2)分析內(nèi)力和外力的情況,判斷是否符合動(dòng)量守恒條件;(3)選定正方向,確定初、末狀態(tài)的動(dòng)量,最后根據(jù)動(dòng)量守恒定律列方程求解1 2014·浙江卷 如圖6­18­1所示,甲木塊的質(zhì)量為m1,以速度v沿光滑水平地面向前運(yùn)動(dòng),正前方有一靜止的、質(zhì)量為m2的乙木塊,乙上連有一輕質(zhì)彈簧甲木塊與彈簧接觸后()圖6­18­1A. 甲木塊的動(dòng)量守恒B. 乙木塊的動(dòng)量守恒C. 甲、乙兩木塊所組成的系統(tǒng)的動(dòng)量守恒D. 甲、乙兩木塊所組成系統(tǒng)的動(dòng)能守恒答案:C解析 甲木塊與彈簧接觸后,由于彈簧彈力的作用,甲、乙的動(dòng)量要發(fā)生變化,但對(duì)于甲、乙所組成的系統(tǒng)因所受合力的沖量為零,故動(dòng)量守恒,選項(xiàng)A、B錯(cuò)誤,選項(xiàng)C正確;甲、乙兩木塊所組成系統(tǒng)的動(dòng)能,一部分轉(zhuǎn)化為彈簧的勢(shì)能,故不守恒式題 如圖6­18­2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(guān)于上述過程,下列說法中正確的是()圖6­18­2A男孩和木箱組成的系統(tǒng)動(dòng)量守恒B小車與木箱組成的系統(tǒng)動(dòng)量守恒C男孩、小車與木箱三者組成的系統(tǒng)動(dòng)量守恒D木箱的動(dòng)量增量與男孩、小車的總動(dòng)量增量相同答案:C解析 根據(jù)動(dòng)量守恒的條件可知,男孩、小車與木箱組成的系統(tǒng)動(dòng)量守恒,木箱的動(dòng)量增量與男孩、小車的總動(dòng)量增量大小相等,方向相反,選項(xiàng)C正確 要點(diǎn)總結(jié)注意動(dòng)量守恒定律的“四性”1矢量性:動(dòng)量守恒定律表達(dá)式是矢量方程,在解題時(shí)應(yīng)規(guī)定正方向2同一性:定律表達(dá)式中的速度應(yīng)相對(duì)同一參考系,一般以地面為參考系3瞬時(shí)性:定律中的初態(tài)動(dòng)量是相互作用前同一時(shí)刻的瞬時(shí)值,末態(tài)動(dòng)量是相互作用后同一時(shí)刻的瞬時(shí)值4普適性:它不僅適用于兩個(gè)物體所組成的系統(tǒng),也適用于多個(gè)物體組成的系統(tǒng);不僅適用于宏觀物體組成的系統(tǒng),也適用于微觀粒子組成的系統(tǒng)考點(diǎn)二碰撞問題1.三種碰撞形式的理解碰撞類型特征描述及重要關(guān)系式或結(jié)論彈性碰撞碰撞時(shí),內(nèi)力是彈性力,只發(fā)生機(jī)械能的轉(zhuǎn)移,系統(tǒng)內(nèi)無機(jī)械損失,叫作彈性碰撞,若系統(tǒng)有兩個(gè)物體在水平面上發(fā)生彈性碰撞,動(dòng)量守恒,同時(shí)動(dòng)能也守恒,滿足:m1v1m2v2m1v1m2v2m1vm2vm1vm2v若碰撞前,有一個(gè)物體是靜止的,設(shè)v20,則碰撞后的速度分別為v1、v2,對(duì)這一結(jié)果可做如下討論:(1)若m1m2,則v10,v2v1,碰后實(shí)現(xiàn)了動(dòng)量和動(dòng)能的全部轉(zhuǎn)移;(2)若m1>m2,則v1>0,v2>0,碰后二者同向運(yùn)動(dòng);(3)若m1<m2,則v1<0,v2>0,碰后m1反向彈回,m2沿m1碰前方向運(yùn)動(dòng)非彈性碰撞發(fā)生非彈性碰撞時(shí),內(nèi)力是非彈性力,部分機(jī)械能轉(zhuǎn)化為物體的內(nèi)能,機(jī)械能有損失,動(dòng)量守恒,總動(dòng)能減少,滿足:m1v1m2v2m1v1m2v2m1vm2v>m1vm2v完全非彈性碰撞發(fā)生完全非彈性碰撞時(shí),機(jī)械能向內(nèi)能轉(zhuǎn)化得最多,機(jī)械能損失最大碰后物體粘在一起,以共同速度運(yùn)動(dòng),只有動(dòng)量守恒損失的機(jī)械能轉(zhuǎn)化為內(nèi)能滿足:m1v1m2v2(m1m2)vEm1vm2v(m1m2)v22.判斷碰撞的可能性問題(1)動(dòng)量守恒,即p1p2p1p2.(2)動(dòng)能不增加,即Ek1Ek2Ek1Ek2或.3速度要符合情景:如果碰前兩物體同向運(yùn)動(dòng),則后面的物體速度必大于前面物體的速度,即v后>v前,否則無法實(shí)現(xiàn)碰撞碰撞后,原來在前面的物體的速度一定增大,且原來在前面的物體速度大于或等于原來在后面的物體的速度,即v前v后,否則碰撞沒有結(jié)束如果碰前兩物體相向運(yùn)動(dòng),則碰后兩物體的運(yùn)動(dòng)方向不可能都不改變,除非兩物體碰撞后速度均為零2 (15分)2015·全國卷 如圖6­18­3所示,在足夠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(zhì)量為m,B、C的質(zhì)量都為M,三者都處于靜止?fàn)顟B(tài)現(xiàn)使A以某一速度向右運(yùn)動(dòng),求m和M之間應(yīng)滿足什么條件,才能使A只與B、C各發(fā)生一次碰撞設(shè)物體間的碰撞都是彈性的圖6­18­3解答規(guī)范 A向右運(yùn)動(dòng)與C發(fā)生第一次碰撞,碰撞過程中,系統(tǒng)的動(dòng)量守恒、機(jī)械能守恒設(shè)速度方向向右為正,開始時(shí)A的速度為v0,第一次碰撞后C的速度為vC1,A的速度為vA1.由動(dòng)量守恒定律和機(jī)械能守恒定律得mv0_(2分)mv_(2分)聯(lián)立式得vA1_(1分)vC1_(1分)如果m>M,第一次碰撞后,A與C速度同向,且A的速度小于C的速度,不可能與B發(fā)生碰撞;如果mM,第一次碰撞后,A停止,C以A碰前的速度向右運(yùn)動(dòng),A不可能與B發(fā)生碰撞;所以只需考慮m<M的情況(2分)第一次碰撞后,A反向運(yùn)動(dòng)與B發(fā)生碰撞設(shè)與B發(fā)生碰撞后,A的速度為vA2,B的速度為vB1,同樣有vA2vA1_(1分)根據(jù)題意,要求A只與B、C各發(fā)生一次碰撞,應(yīng)有vA2_vC1(1分)聯(lián)立式得_0(2分)解得m_(1分)另一解m(2)M舍去所以,m和M應(yīng)滿足的條件為_(2分)答案:mvA1MvC1mvMvv0v0v0m24mMM2(2)M(2)Mm<M式題1 如圖6­18­4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(diǎn)和最低點(diǎn)現(xiàn)將A無初速釋放,A與B碰撞后結(jié)合為一個(gè)整體,并沿桌面滑動(dòng)已知圓弧軌道光滑,半徑R0.2 m;A和B的質(zhì)量相等;A和B整體與桌面之間的動(dòng)摩擦因數(shù)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)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(dòng)的距離l.圖6­18­4答案:(1)2 m/s (2)1 m/s (3)0.25 m解析 設(shè)滑塊的質(zhì)量為m.(1)根據(jù)機(jī)械能守恒定律有mgRmv2解得碰撞前瞬間A的速率為v2 m/s.(2)根據(jù)動(dòng)量守恒定律有mv2mv解得碰撞后瞬間A和B整體的速率vv1 m/s.(3)根據(jù)動(dòng)能定理有·2m·gl0·2m·v2解得A和B整體沿水平桌面滑動(dòng)的距離l0.25 m.式題2 如圖6­18­5所示,MNP為豎直面內(nèi)一固定軌道,其圓弧段MN與水平段NP相切于N,P端固定一豎直擋板M相對(duì)于N的高度為h,NP長度為s.一物塊自M端從靜止開始沿軌道下滑,與擋板發(fā)生一次彈性碰撞后停止在水平軌道上某處MN段軌道光滑,物塊與NP段軌道間的動(dòng)摩擦因數(shù)為,求物塊停止的位置與N點(diǎn)距離的可能值6­18­5答案:2s或2s解析 根據(jù)功能關(guān)系,在物塊從開始下滑到停止在水平軌道上的過程中,物塊的重力勢(shì)能的減少量Ep與物塊克服摩擦力所做功的數(shù)值相等EpW設(shè)物塊的質(zhì)量為m,在水平軌道上滑行的總路程為s,則EpmghWmgs聯(lián)立以上各式得s第一種可能是:物塊與彈性擋板碰撞后,在回到N前停止,則物塊停止的位置距N的距離為d2ss2s第二種可能是:物塊與彈性擋板碰撞后,可再一次滑上光滑圓弧軌道,滑下后在水平軌道上停止,則物塊停止的位置距N的距離為ds2s2s所以物塊停止的位置距N的距離可能為2s或2s.考點(diǎn)三多體動(dòng)量守恒問題有時(shí)對(duì)整體應(yīng)用動(dòng)量守恒,有時(shí)只選某部分應(yīng)用動(dòng)量守恒,有時(shí)分過程多次應(yīng)用動(dòng)量守恒,恰當(dāng)選擇系統(tǒng)和始、末狀態(tài)是解題的關(guān)鍵1分析題意,明確研究對(duì)象在分析相互作用的物體總動(dòng)量是否守恒時(shí),通常把這些被研究的物體統(tǒng)稱為系統(tǒng)對(duì)于比較復(fù)雜的物理過程,要采用程序法對(duì)全過程進(jìn)行分段分析,要明確在哪些階段中,哪些物體發(fā)生相互作用,從而確定所研究的系統(tǒng)是由哪些物體組成2要對(duì)各階段所選系統(tǒng)內(nèi)的物體進(jìn)行受力分析,弄清哪些是系統(tǒng)內(nèi)部物體之間相互作用的內(nèi)力,哪些是系統(tǒng)外部物體對(duì)系統(tǒng)內(nèi)部物體作用的外力在受力分析的基礎(chǔ)上根據(jù)動(dòng)量守恒定律的條件判斷能否應(yīng)用動(dòng)量守恒3明確所研究的相互作用過程,確定過程的始、末狀態(tài),即系統(tǒng)內(nèi)各個(gè)物體的初動(dòng)量和末動(dòng)量的量值或表達(dá)式4確定好正方向,建立動(dòng)量守恒方程求解3 如圖6­18­6所示,兩塊厚度相同的木塊A、B,緊靠著放在光滑的桌面上,其質(zhì)量分別為2.0 kg、0.9 kg,它們的下表面光滑,上表面粗糙,另有質(zhì)量為0.10 kg的鉛塊C(大小可以忽略)以10 m/s的速度恰好水平向右滑到A的上表面,由于摩擦,鉛塊C最后停在木塊B上,此時(shí)B、C的共同速度v0.5 m/s.求木塊A的最終速度大小和鉛塊C剛滑到B上時(shí)的速度大小圖6­18­6解析 鉛塊C在A上滑行時(shí),兩木塊一起向右運(yùn)動(dòng),設(shè)鉛塊C剛離開A滑上B時(shí)的速度為vC,A和B的共同速度為vA,在鉛塊C滑過A的過程中,A、B、C所組成的系統(tǒng)動(dòng)量守恒,有mCv0(mAmB)vAmCvC在鉛塊C滑上B后,由于B繼續(xù)加速,所以A、B分離,A以vA勻速運(yùn)動(dòng),在鉛塊C在B上滑行的過程中,B、C組成的系統(tǒng)動(dòng)量守恒,有mBvAmCvC(mBmC)v代入數(shù)據(jù)解得vA0.25 m/s,vC2.75 m/s.式題1 如圖6­18­7所示,光滑水平軌道上放置長板A(上表面粗糙)和滑塊C,滑塊B置于A的左端,三者質(zhì)量分別為mA2 kg、mB1 kg、mC2 kg.開始時(shí)C靜止,A、B一起以v05 m/s的速度勻速向右運(yùn)動(dòng),A與C發(fā)生碰撞(時(shí)間極短)后C向右運(yùn)動(dòng),經(jīng)過一段時(shí)間,A、B再次達(dá)到共同速度一起向右運(yùn)動(dòng),且恰好不再與C碰撞求A與C發(fā)生碰撞后瞬間A的速度大小圖6­18­7答案:2 m/s解析 因碰撞時(shí)間極短,A與C碰撞過程動(dòng)量守恒,設(shè)碰后瞬間A的速度為vA,C的速度為vC,以向右為正方向,由動(dòng)量守恒定律得mAv0mAvAmCvCA與B在摩擦力作用下達(dá)到共同速度,設(shè)共同速度為vAB,由動(dòng)量守恒定律得mAvAmBv0(mAmB)vABA與B達(dá)到共同速度后恰好不再與C碰撞,應(yīng)滿足vABvC聯(lián)立式,代入數(shù)據(jù)得vA2 m/s式題2 如圖6­18­8所示,木塊A質(zhì)量為mA1 kg,足夠長的木板B質(zhì)量為mB4 kg,A、B置于水平面上,質(zhì)量為mC4 kg的木塊C置于木板B上,水平面光滑,B、C之間有摩擦現(xiàn)使A以v012 m/s的初速度向右運(yùn)動(dòng),A與B碰撞后以4 m/s的速度被彈回(1)求B運(yùn)動(dòng)過程中的最大速度大??;(2)若木板B足夠長,求C運(yùn)動(dòng)過程中的最大速度圖6­18­8答案:(1)4 m/s(2)2 m/s解析 (1)A與B碰后瞬間,C的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)未變,此時(shí)B的速度最大取向右為正方向,由A、B系統(tǒng)動(dòng)量守恒,有:mAv00mAvAmBvB代入數(shù)據(jù)得vB4 m/s.(2)B與C相互作用使B減速、C加速,由于B板足夠長,所以B和C能達(dá)到相同速度,二者共速后,C速度最大,由B、C系統(tǒng)動(dòng)量守恒,有mBvB0(mBmC)vC代入數(shù)據(jù)得vC2 m/s.考點(diǎn)四人船模型人船模型是一個(gè)很典型的模型,當(dāng)人在無阻力的船上向某一方向走動(dòng)時(shí),船向相反方向移動(dòng),此時(shí)滿足動(dòng)量守恒若人船系統(tǒng)在全過程中動(dòng)量守恒,則這一系統(tǒng)在全過程中的平均動(dòng)量也守恒如果系統(tǒng)由兩個(gè)物體組成,且相互作用前均靜止,相互作用后均發(fā)生運(yùn)動(dòng),則由m1v1m2v2得m1x1m2x2,該式的適用條件是:(1)系統(tǒng)的總動(dòng)量守恒或某一方向上的動(dòng)量守恒(2)構(gòu)成系統(tǒng)的兩物體原來靜止,因相互作用而反向運(yùn)動(dòng)(3)x1、x2均為沿動(dòng)量方向相對(duì)于同一參考系的位移4 質(zhì)量為m的人站在質(zhì)量為M、長為L的靜止小船的右端,小船的左端靠在岸邊在忽略水的阻力的情況下,當(dāng)他從右端走到船的左端時(shí),船左端離岸多遠(yuǎn)?解析 先畫出示意圖如圖所示人、船系統(tǒng)動(dòng)量守恒,總動(dòng)量始終為零,所以人、船動(dòng)量大小始終相等從圖中可以看出,人、船的位移大小之和等于L.設(shè)人、船位移大小分別為l1、l2,選擇向右的方向?yàn)檎较?,則有:0Mv2mv1,兩邊同乘時(shí)間t并整理得:ml1Ml2而l1l2L,解得l2L.式題 (多選)如圖6­18­9所示,繩長為l,小球質(zhì)量為m,小車質(zhì)量為M,將小球向右拉至水平后放手,則(水平面光滑)()圖6­18­9A系統(tǒng)的動(dòng)量守恒B水平方向任意時(shí)刻小球與小車的動(dòng)量等大反向C小球不能向左擺到原高度D小車向右移動(dòng)的最大距離為答案:BD解析 系統(tǒng)只是在水平方向所受的合力為零,豎直方向的合力不為零,故水平方向的動(dòng)量守恒,而總動(dòng)量不守恒,A錯(cuò)誤,B正確;根據(jù)水平方向的動(dòng)量守恒及機(jī)械能守恒,小球仍能向左擺到原高度,C錯(cuò)誤;小球相對(duì)于小車的位移為2l,根據(jù)“人船模型”,解得最大距離為,D正確考點(diǎn)五爆炸和反沖1.爆炸的特點(diǎn)(1)動(dòng)量守恒:由于爆炸是在極短的時(shí)間內(nèi)完成的,爆炸時(shí)物體間的相互作用力遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于受到的外力,所以在爆炸過程中,系統(tǒng)的總動(dòng)量守恒(2)動(dòng)能增加:在爆炸過程中,由于有其他形式的能量(如化學(xué)能)轉(zhuǎn)化為動(dòng)能,所以爆炸后系統(tǒng)的總動(dòng)能增加(3)位移不變:爆炸的時(shí)間極短,因而作用過程中物體運(yùn)動(dòng)的位移很小,一般可忽略不計(jì),可以認(rèn)為爆炸后仍然從爆炸時(shí)的位置以新的動(dòng)量開始運(yùn)動(dòng)2反沖(1)現(xiàn)象:物體的不同部分在內(nèi)力的作用下向相反方向運(yùn)動(dòng)(2)特點(diǎn):一般情況下,物體間的相互作用力(內(nèi)力)較大,因此系統(tǒng)動(dòng)量往往有以下幾種情況:動(dòng)量守恒;動(dòng)量近似守恒;某一方向動(dòng)量守恒(3)反沖運(yùn)動(dòng)中機(jī)械能往往不守恒(4)實(shí)例:噴氣式飛機(jī)、火箭等5 甲、乙兩小孩各乘一輛小車在光滑的水平面上勻速相向行駛,速度大小均為v06 m/s,甲乘的小車上有質(zhì)量為m1 kg的小球若干,甲和他的小車及所帶小球的總質(zhì)量為M150 kg,乙和他的小車的總質(zhì)量為M230 kg.現(xiàn)為避免相撞,甲不斷地將小球以相對(duì)地面為v16.5 m/s的水平速度拋向乙,且均被乙接住假設(shè)某一次甲將小球拋出且被乙接住后,剛好可保證兩車不致相撞則此時(shí):(1)兩車的速度大小各為多少?(2)甲總共拋出了多少個(gè)小球?解析 (1)兩車剛好不相撞,則兩車速度大小相等,方向相同,由動(dòng)量守恒定律得M1v0M2v0(M1M2)v解得v1.5 m/s.(2)對(duì)甲及從小車上拋出的小球,由動(dòng)量守恒定律得M1v0(M1n·m)vn·mv解得n15.式題1 斜向上飛出的一個(gè)爆竹,到達(dá)最高點(diǎn)時(shí)(速度水平向東)立即爆炸成質(zhì)量相等的三塊,前面一塊速度水平向東,后面一塊速度水平向西,前、后兩塊的水平速度(相對(duì)地面)大小相等、方向相反則以下說法中正確的是()A爆炸后的瞬間,中間那塊的速度大于爆炸前瞬間爆竹的速度B爆炸后的瞬間,中間那塊的速度可能水平向西C爆炸后三塊將同時(shí)落到水平地面上,并且落地時(shí)的動(dòng)量相同D爆炸后的瞬間,中間那塊的動(dòng)能可能小于爆炸前的瞬間爆竹的總動(dòng)能答案:A解析 設(shè)爆竹爆炸前瞬間的速度為v0,爆炸過程中,因?yàn)閮?nèi)力遠(yuǎn)大于外力,則爆竹爆炸過程中動(dòng)量守恒,設(shè)三塊質(zhì)量均為m,中間一塊的速度為v,前面一塊的速度為v1,則后面一塊的速度為v1,由動(dòng)量守恒定律有3mv0mv1mv1mv,解得v3v0,則中間那塊速度方向向東,速度大小比爆炸前的大,則A正確,B錯(cuò)誤;三塊同時(shí)落地,但落地時(shí)動(dòng)量不同,C錯(cuò)誤;爆炸后的瞬間,中間那塊的動(dòng)能為m(3v0)2,大于爆炸前系統(tǒng)的總動(dòng)能mv,D錯(cuò)誤式題2 如圖6­18­10所示,甲、乙兩船的總質(zhì)量(包括船、人和貨物)分別為10m、12m,兩船沿同一直線同一方向運(yùn)動(dòng),速度分別為2v0、v0.為避免兩船相撞,乙船上的人將一質(zhì)量為m的貨物沿水平方向拋向甲船,甲船上的人將貨物接住,求拋出貨物的最小速度(不計(jì)水的阻力)圖6­18­10答案:4v0解析 設(shè)乙船上的人拋出貨物的最小速度大小為vmin,拋出貨物后船的速度為v1,甲船上的人接到貨物后船的速度為v2,由動(dòng)量守恒定律得貨物從乙船拋出過程,12mv011mv1mvmin貨物落入甲船過程,10m·2v0mvmin11mv2為避免兩船相撞應(yīng)滿足v1v2解得vmin4v0.【教師備用習(xí)題】12015·福建卷 如圖所示,兩滑塊A、B在光滑水平面上沿同一直線相向運(yùn)動(dòng),滑塊A的質(zhì)量為m,速度大小為2v0,方向向右,滑塊B的質(zhì)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(yùn)動(dòng)狀態(tài)是_(填選項(xiàng)前的字母)AA和B都向左運(yùn)動(dòng)BA和B都向右運(yùn)動(dòng)CA靜止,B向右運(yùn)動(dòng)DA向左運(yùn)動(dòng),B向右運(yùn)動(dòng)解析 D根據(jù)動(dòng)量守恒定律,碰撞前的總動(dòng)量為0,碰撞后的總動(dòng)量也要為0,碰撞后要么A、B均靜止,要么A、B朝反方向運(yùn)動(dòng);由于是彈性碰撞,能量不損失,所以碰后A、B不可能靜止,所以A只能向左運(yùn)動(dòng)、B只能向右運(yùn)動(dòng)2將靜置在地面上、質(zhì)量為M(含燃料)的火箭模型點(diǎn)火升空,其在極短時(shí)間內(nèi)以相對(duì)地面的速度v0豎直向下噴出質(zhì)量為m的熾熱氣體忽略噴氣過程中重力和空氣阻力的影響,則噴氣結(jié)束時(shí)火箭模型獲得的速度大小是_(填選項(xiàng)前的字母)A. v0 B. v0C. v0 D. v0解析 D以向上為正方向,初動(dòng)量為0,噴氣瞬間熾熱氣體的動(dòng)量為mv0,火箭模型的動(dòng)量為(Mm)v,由動(dòng)量守恒定律有:0mv0(Mm)v,解得v,D正確13

注意事項(xiàng)

本文(2018年高考物理一輪復(fù)習(xí) 第六章 動(dòng)量守恒定律 第2講 動(dòng)量守恒定律及其應(yīng)用教學(xué)案(含解析))為本站會(huì)員(Sc****h)主動(dòng)上傳,裝配圖網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)上載內(nèi)容本身不做任何修改或編輯。 若此文所含內(nèi)容侵犯了您的版權(quán)或隱私,請(qǐng)立即通知裝配圖網(wǎng)(點(diǎn)擊聯(lián)系客服),我們立即給予刪除!

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