《2022年高考物理一輪復(fù)習(xí) 第六章 動(dòng)量和動(dòng)量守恒定律 第2講 動(dòng)量守恒定律及應(yīng)用學(xué)案》由會(huì)員分享,可在線閱讀�,更多相關(guān)《2022年高考物理一輪復(fù)習(xí) 第六章 動(dòng)量和動(dòng)量守恒定律 第2講 動(dòng)量守恒定律及應(yīng)用學(xué)案(15頁珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1����、2022年高考物理一輪復(fù)習(xí) 第六章 動(dòng)量和動(dòng)量守恒定律 第2講 動(dòng)量守恒定律及應(yīng)用學(xué)案
微知識(shí)1 動(dòng)量守恒定律
1.內(nèi)容:如果系統(tǒng)不受外力,或者所受外力的合力為零�,這個(gè)系統(tǒng)的總動(dòng)量保持不變。
2.常用的四種表達(dá)形式
(1)p=p′���,即系統(tǒng)相互作用前的總動(dòng)量p和相互作用后的總動(dòng)量p′大小相等����,方向相同�。
(2)Δp=p′-p=0,即系統(tǒng)總動(dòng)量的增量為零���。
(3)Δp1=-Δp2����,即相互作用的系統(tǒng)內(nèi)的兩部分物體���,其中一部分動(dòng)量的增加量等于另一部分動(dòng)量的減少量�。
(4)m1v1+m2v2=m1v′1+m2v′2,即相互作用前后系統(tǒng)內(nèi)各物體的動(dòng)量都在同一直線上時(shí)�,作用前總動(dòng)量與作用后總動(dòng)
2、量相等��。
3.常見的幾種守恒形式及成立條件
(1)理想守恒:系統(tǒng)不受外力或所受外力的合力為零����。
(2)近似守恒:系統(tǒng)所受外力雖不為零��,但內(nèi)力遠(yuǎn)大于外力�。
(3)分動(dòng)量守恒:系統(tǒng)所受外力雖不為零,但在某方向上合力為零�����,系統(tǒng)在該方向上動(dòng)量守恒���。
微知識(shí)2 碰撞
1.碰撞現(xiàn)象:兩個(gè)或兩個(gè)以上的物體在相遇的極短時(shí)間內(nèi)產(chǎn)生非常大的相互作用的過程��。
2.碰撞特征
(1)作用時(shí)間短�����。
(2)作用力變化快�����。
(3)內(nèi)力遠(yuǎn)大于外力����。
(4)滿足動(dòng)量守恒。
3.碰撞的分類及特點(diǎn)
(1)彈性碰撞:動(dòng)量守恒����,機(jī)械能守恒。
(2)非彈性碰撞:動(dòng)量守恒����,機(jī)械能不守恒。
(3)完全非彈性碰撞:
3����、動(dòng)量守恒,機(jī)械能損失最多���。
微知識(shí)3 爆炸現(xiàn)象
爆炸過程中內(nèi)力遠(yuǎn)大于外力���,爆炸的各部分組成的系統(tǒng)總動(dòng)量守恒。
微知識(shí)4 反沖運(yùn)動(dòng)
1.物體的不同部分在內(nèi)力作用下向相反方向運(yùn)動(dòng)的現(xiàn)象�。
2.反沖運(yùn)動(dòng)中��,相互作用力一般較大�,通?����?梢杂脛?dòng)量守恒定律來處理����。
一����、思維辨析(判斷正誤,正確的畫“√”����,錯(cuò)誤的畫“×”。)
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.質(zhì)量相等的兩個(gè)物體發(fā)生碰撞時(shí)����,一定交換速度���。(×)
3.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。(×)
4.系統(tǒng)的動(dòng)量守恒時(shí)�,機(jī)械能也一定守恒。(×)
二��、對(duì)點(diǎn)微練
1.(動(dòng)量守恒條件)(多
4�、選)如圖所示,在光滑水平面上有A���、B兩個(gè)木塊��,A�����、B之間用一輕彈簧連接����,A靠在墻壁上�,用力F向左推B使兩木塊之間的彈簧壓縮并處于靜止?fàn)顟B(tài)。若突然撤去力F�,則下列說法中正確的是( )
A.木塊A離開墻壁前,A�、B和彈簧組成的系統(tǒng)動(dòng)量守恒��,機(jī)械能也守恒
B.木塊A離開墻壁前�,A���、B和彈簧組成的系統(tǒng)動(dòng)量不守恒�,但機(jī)械能守恒
C.木塊A離開墻壁后��,A��、B和彈簧組成的系統(tǒng)動(dòng)量守恒��,機(jī)械能也守恒
D.木塊A離開墻壁后�,A���、B和彈簧組成的系統(tǒng)動(dòng)量不守恒���,但機(jī)械能守恒
解析 木塊A離開墻壁前,由A�����、B和彈簧組成的系統(tǒng)受墻壁的彈力���,屬于外力�,故系統(tǒng)動(dòng)量不守恒,但機(jī)械能守恒��,故選項(xiàng)A錯(cuò)���,B對(duì)�;木塊
5�、A離開墻壁后,由A��、B和彈簧組成的系統(tǒng)所受合外力為零�,故系統(tǒng)動(dòng)量守恒,又沒有機(jī)械能和其他形式的能量轉(zhuǎn)化���,故機(jī)械能也守恒���,故選項(xiàng)C對(duì),D錯(cuò)�����。
答案 BC
2.(動(dòng)量守恒定律)如圖所示,用細(xì)線掛一質(zhì)量為M的木塊����,有一質(zhì)量為m的子彈自左向右水平射穿此木塊,穿透前后子彈的速度分別為v0和v(設(shè)子彈穿過木塊的時(shí)間和空氣阻力不計(jì))��,木塊的速度大小為( )
A. B.
C. D.
解析 子彈和木塊水平方向動(dòng)量守恒����,mv0=Mv′+mv,由此知v′=�����,故B項(xiàng)正確��。
答案 B
3.(碰撞)兩球A��、B在光滑水平面上沿同一直線��、同一方向運(yùn)動(dòng)�����,mA=1 kg�����,mB=2 kg�����,vA=6 m/s��,
6�、vB=2 m/s。當(dāng)A追上B并發(fā)生碰撞后�,兩球A、B速度的可能值是( )
A.v′A=5 m/s�����,v′B=2.5 m/s
B.v′A=2 m/s��,v′B=4 m/s
C.v′A=-4 m/s�,v′B=7 m/s
D.v′A=7 m/s,v′B=1.5 m/s
解析 雖然題中四個(gè)選項(xiàng)均滿足動(dòng)量守恒定律����,但A、D兩項(xiàng)中�����,碰后A的速度v′A大于B的速度v′B,必然要發(fā)生第二次碰撞�,不符合實(shí)際;C項(xiàng)中����,兩球碰后的總
動(dòng)能E′k=mAv′A2+mBv′B2=57 J,大于碰前的總動(dòng)能Ek=22 J����,違背了能量守恒定律;而B項(xiàng)既符合實(shí)際情況��,也不違背能量守恒定律���,故B項(xiàng)正確����。
答案 B
7����、
4.(爆炸和反沖)將靜止在地面上���,質(zhì)量為M(含燃料)的火箭模型點(diǎn)火升空����,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( )
A.v0 B.v0
C.v0 D.v0
解析 根據(jù)動(dòng)量守恒定律mv0=(M-m)v����,得v=v0,選項(xiàng)D正確���。
答案 D
見學(xué)生用書P095
微考點(diǎn) 1 動(dòng)量守恒定律的應(yīng)用
核|心|微|講
1.動(dòng)量守恒定律適用條件
(1)前提條件:存在相互作用的物體系��。
(2)理想條件:系統(tǒng)不受外力��。
(3)實(shí)際條件:系統(tǒng)所受合外力為零���。
(4)近似條件:系統(tǒng)內(nèi)各物體
8、間相互作用的內(nèi)力遠(yuǎn)大于系統(tǒng)所受的外力�����。
(5)方向條件:系統(tǒng)在某一方向上滿足上面的條件�,則此方向上動(dòng)量守恒�����。
2.動(dòng)量守恒定律與機(jī)械能守恒定律的比較
3.應(yīng)用動(dòng)量守恒定律的解題步驟
典|例|微|探
【例1】 如圖所示����,光滑水平軌道上有三個(gè)木塊A�����、B���、C���,質(zhì)量分別為mA=3m、mB=mC=m���,開始時(shí)B��、C均靜止�,A以初速度v0向右運(yùn)動(dòng)����,A與B相撞后分開�,B又與C發(fā)生碰撞并粘在一起�����,此后A與B間的距離保持不變���。求B與C碰撞前B的速度大小。
【解題導(dǎo)思】
(1)A��、B碰撞過程中��,A��、B組成的系統(tǒng)動(dòng)量守恒嗎����?
答:守恒。
(2)題中的“此后A���、B間距離保持不變”說明了什么
9�、��?
答:最終A�、B����、C三個(gè)木塊的速度相同����。
解析 設(shè)A與B碰撞后,A的速度為vA���,B與C碰撞前B的速度為vB��,B與C碰撞后粘在一起的速度為v�,由動(dòng)量守恒定律得
對(duì)A�����、B木塊:mAv0=mAvA+mBvB�����,①
對(duì)B����、C木塊:mBvB=(mB+mC)v,②
由最后A與B間的距離保持不變可知vA=v����,③
聯(lián)立①②③式����,代入數(shù)據(jù)得vB=v0�。
答案 v0
題|組|微|練
1.如圖所示���,水平光滑地面上依次放置著質(zhì)量均為m=0.08 kg的10塊完全相同的長直木板��。質(zhì)量M=1.0 kg��、大小可忽略的小銅塊以初速度v0=6.0 m/s從長木板左端滑上木板����,當(dāng)銅塊滑離第一塊木板時(shí)��,速度大小為
10�、v1=4.0 m/s,銅塊最終停在第二塊木板上����。g取10 m/s2,結(jié)果保留兩位有效數(shù)字�����。求:
(1)第一塊木板的最終速度。
(2)銅塊的最終速度���。
解析 (1)銅塊在第一塊木板上滑動(dòng)的過程中�����,由動(dòng)量守恒得Mv0=Mv1+10mv2��,得v2=2.5 m/s�。
(2)銅塊從滑上第一塊木板到停在第二塊木板上����,滿足動(dòng)量守恒
Mv0=mv2+(M+9m)v3,
得v3≈3.4 m/s�。
答案 (1)2.5 m/s (2)3.4 m/s
2.如圖所示,光滑水平軌道上放置長木板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mA=2 kg��、mB=1 kg、mC=2 kg���。開
11�、始時(shí)C靜止�����,A���、B一起以v0=5 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���。
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
mAv0=mAvA+mCvC,
A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
mAvA+mBv0=(mA+mB)vAB,
A與B達(dá)到共同速度后恰好不再與C碰撞�����,應(yīng)滿足vAB=vC��,聯(lián)立以上各式����,代入數(shù)據(jù)得vA=2 m/s。
答案
12����、 2 m/s
微考點(diǎn) 2 碰撞問題
核|心|微|講
1.碰撞過程中動(dòng)量守恒����,即p1+p2=p′1+p′2����。
2.碰撞后系統(tǒng)總動(dòng)能不增加,即Ek1+Ek2≥E′k1+E′k2��,或+≥+�����。
3.碰撞過程中發(fā)生的情況必須符合客觀實(shí)際��,如果甲追上乙并發(fā)生碰撞�����,碰前甲的速度必須大于乙的速度��,碰后甲的速度必須小于或等于乙的速度�,或甲反向運(yùn)動(dòng)���。如果碰前甲���、乙是相向運(yùn)動(dòng)�����,則碰后甲����、乙的運(yùn)動(dòng)方向不可能都不改變�,除非甲、乙碰撞后速度均為零���。
典|例|微|探
【例2】 (多選)如圖所示��,光滑水平面上有大小相同的A��、B兩球在同一直線上運(yùn)動(dòng)�����。兩球質(zhì)量關(guān)系為mB=2mA��,規(guī)定向右為正方向�,A、B兩球的動(dòng)量均
13��、為6 kg· m/s���,運(yùn)動(dòng)中兩球發(fā)生碰撞��,碰撞后A球的動(dòng)量增量為-4 kg·m/s��,則( )
A.該碰撞為彈性碰撞
B.該碰撞為非彈性碰撞
C.左方是A球��,碰撞后A����、B兩球速度大小之比為2∶5
D.右方是A球�,碰撞后A、B兩球速度大小之比為1∶10
【解題導(dǎo)思】
(1)A�����、B兩球��,誰的速度更大些�?
答:A球的速度更大些����。
(2)如何分析碰撞是否是彈性碰撞�����?
答:計(jì)算碰撞前的動(dòng)能和碰撞后的動(dòng)能的關(guān)系即可判斷出結(jié)果����。
解析 由mB=2mA���,pA=pB知碰前vB<vA���,若右方為A球,由于碰前動(dòng)量都為6 kg· m/s��,即都向右運(yùn)動(dòng)���,兩球不可能相碰����;若左方為A球�����,設(shè)碰后二者速
14、度分別為v′A��、v′B�����,由題意知p′A=mAv′A=2 kg· m/s���,p′B=mBv′B=10 kg· m/s����,解得=�����。碰撞后A球動(dòng)量變?yōu)? kg· m/s����,B球動(dòng)量變?yōu)?0 kg· m/s,又mB=2mA����,由計(jì)算可知碰撞前后A�、B兩球動(dòng)能之和不變����,即該碰撞為彈性碰撞�����,選項(xiàng)A�、C正確。
答案 AC
【反思總結(jié)】
碰撞問題的解題策略
1.抓住碰撞的特點(diǎn)和不同種類碰撞滿足的條件�����,列出相應(yīng)方程求解��。
2.可熟記一些公式�,例如“一動(dòng)一靜”模型中,兩物體發(fā)生彈性正碰后的速度滿足:v1=v0�、v2=v0。
3.熟記彈性正碰的一些結(jié)論���,例如��,當(dāng)兩球質(zhì)量相等時(shí)�����,兩球碰撞后交換速度����;當(dāng)m1
15、?m2���,且v20=0時(shí)��,碰后質(zhì)量大的速率不變�����,質(zhì)量小的速率為2v0����;當(dāng)m1?m2����,且v20=0時(shí),碰后質(zhì)量小的球原速率反彈���。
題|組|微|練
3.(多選)(2018·湖南師大附中摸底考試)質(zhì)量為m����,速度為v的A球跟質(zhì)量為3m的靜止的B球發(fā)生正碰。碰撞可能是彈性的�,也可能是非彈性的���,因此碰撞后B球的速度可能值為( )
A.0.6v B.0.4v
C.0.3v D.0.2v
解析 若發(fā)生的是完全非彈性碰撞:mv=4mv1?v1=0.25v�����,若發(fā)生的是彈性碰撞:可得B球的速度v2=0.5v�,即0.25v≤v′≤0.5v����,故B、C項(xiàng)正確�����。
答案 BC
4.如圖��,在足夠長的光滑水平
16��、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�,三者均處于靜止?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。
解析 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=mvA1+MvC1,①
mv=mv+Mv����,②
聯(lián)立①②式得
vA1=v0���,③
vC1=v0。④
如果m>M�,第一次碰撞后,A與C速度同向����,且A的速度小
17、于C的速度��,不可能與B發(fā)生碰撞����;如果m=M,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
18、題的技巧
1.若研究對(duì)象為一個(gè)系統(tǒng)�,應(yīng)優(yōu)先考慮應(yīng)用動(dòng)量守恒定律和能量守恒定律(機(jī)械能守恒定律)。
2.若研究對(duì)象為單一物體�,且涉及功和位移問題時(shí),應(yīng)優(yōu)先考慮動(dòng)能定理���。
3.因?yàn)閯?dòng)量守恒定律��、能量守恒定律(機(jī)械能守恒定律)����、動(dòng)能定理都只考查一個(gè)物理過程的始末兩個(gè)狀態(tài)有關(guān)物理量間的關(guān)系�,對(duì)過程的細(xì)節(jié)不予細(xì)究,這正是它們的方便之處���。特別對(duì)于變力做功問題�����,就更顯示出它們的優(yōu)越性�����。
典|例|微|探
【例3】 在粗糙的水平桌面上有兩個(gè)靜止的木塊A和B���,兩者相距為d?����,F(xiàn)給A一初速度,使A與B發(fā)生彈性正碰��,碰撞時(shí)間極短�����。當(dāng)兩木塊都停止運(yùn)動(dòng)后����,相距仍然為d���。已知兩木塊與桌面之間的動(dòng)摩擦因數(shù)均為μ,B的
19���、質(zhì)量為A的2倍����,重力加速度大小為g�。求A的初速度的大小。
【解題導(dǎo)思】
(1)A��、B碰撞的過程中滿足動(dòng)量守恒條件嗎�?
答:滿足,因碰撞過程時(shí)間極短��,碰撞力很大�����,能夠滿足內(nèi)力遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于外力的條件�。
(2)碰撞前后兩木塊做什么運(yùn)動(dòng)?哪些力在做功����?
答:均做勻減速直線運(yùn)動(dòng)���,摩擦力做功使其動(dòng)能減小。
解析 設(shè)在發(fā)生碰撞前的瞬間���,木塊A的速度大小為v���;在碰撞后的瞬間,A和B的速度分別為v1和v2����。在碰撞過程中,由能量和動(dòng)量守恒定律���,得
mv2=mv+(2m)v�,①
mv=mv1+(2m)v2���,②
式中����,以碰撞前木塊A的速度方向?yàn)檎?��。由①②式?
v1=-���,③
設(shè)碰撞后A和B運(yùn)動(dòng)的距離分
20、別為d1和d2��,由動(dòng)能定理得
μmgd1=mv�����,④
μ(2m)gd2=(2m)v����,⑤
按題意有d=d1+d2。⑥
設(shè)A的初速度大小為v0�����,由動(dòng)能定理得
μmgd=mv-mv2����,⑦
聯(lián)立②~⑦式,得
v0=���?�!���、?
答案
題|組|微|練
5.如圖所示��,質(zhì)量為m1=0.2 kg的小物塊A�,沿水平面與小物塊B發(fā)生正碰�,小物塊B的質(zhì)量為m2=1 kg。碰撞前����,A的速度大小為v0=3 m/s,B靜止在水平地面上�。由于兩物塊的材料未知,將可能發(fā)生不同性質(zhì)的碰撞�����,已知A���、B與地面間的動(dòng)摩擦因數(shù)均為μ=0.2���,重力加速度g取10 m/s2,試求碰后B在水平面上滑行的時(shí)間��。
解析?�、偌?/p>
21�、如兩物塊發(fā)生的是完全非彈性碰撞,碰后的共同速度為v1�����,則由動(dòng)量守恒定律有
m1v0=(m1+m2)v1����,
碰后,A�、B一起滑行直至停下,設(shè)滑行時(shí)間為t1�����,則由動(dòng)量定理有
μ(m1+m2)gt1=(m1+m2)v1�,
解得t1=0.25 s。
②假如兩物塊發(fā)生的是彈性碰撞����,碰后A、B的速度分別為vA����、vB�����,則由動(dòng)量守恒定律有
m1v0=m1vA+m2vB��,
由機(jī)械能守恒有
m1v=m1v+m2v�,
設(shè)碰后B滑行的時(shí)間為t2�����,則
μm2gt2=m2vB����,
解得t2=0.5 s。
可見���,碰后B在水平面上滑行的時(shí)間t滿足
0.25 s≤t≤0.5 s�����。
答案 0.25 s≤
22�����、t≤0.5 s
6.質(zhì)量為mB=2 kg的木板B靜止于光滑水平面上����,質(zhì)量為mA=6 kg的物塊A停在B的左端��,質(zhì)量為mC=2 kg的小球C用長為L=0.8 m的輕繩懸掛在固定點(diǎn)O?�,F(xiàn)將小球C及輕繩拉直至水平位置后由靜止釋放���,小球C在最低點(diǎn)與A發(fā)生正碰����,碰撞作用時(shí)間很短為Δt=10-2 s���,之后小球C反彈所能上升的最大高度h=0.2 m�����。已知A����、B間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.1����,物塊與小球均可視為質(zhì)點(diǎn)�����,不計(jì)空氣阻力����,g取10 m/s2�。求:
(1)小球C與物塊A碰撞過程中所受的撞擊力大小。
(2)為使物塊A不滑離木板B����,木板B至少多長。
解析 (1)小球C下擺過程����,由動(dòng)能定理:
mCgL
23、=mCv�����,
小球C反彈過程����,由動(dòng)能定理:
-mCgh=0-mCv′�����,
碰撞過程���,根據(jù)動(dòng)量定理:
-FΔt=mC(-v′C)-mCvC,
聯(lián)立以上各式解得F=1.2×103 N����。
(2)小球C與物塊A碰撞過程�����,由動(dòng)量守恒定律:
mCvC=mC(-v′C)+mAvA��,
當(dāng)物塊A恰好滑至木板B右端并與其共速時(shí)�,所求木板B的長度最小。
此過程���,由動(dòng)量守恒定律:
mAvA=(mA+mB)v�,
由能量守恒定律:
μmAg·x=mAv-(mA+mB)v2�,
聯(lián)立以上各式解得x=0.5 m。
答案 (1)1.2×103 N (2)0.5 m
見學(xué)生用書P097
“人船模型
24�、”
素能培養(yǎng)
“人船模型”是初態(tài)均處于靜止?fàn)顟B(tài)的兩物體發(fā)生相互作用的典型模型���。
1.模型概述
在水平方向所受合外力為零的兩個(gè)靜止物體(一個(gè)物體在另一個(gè)物體上),在系統(tǒng)內(nèi)力的相互作用下同時(shí)開始反向運(yùn)動(dòng)����,這樣的力學(xué)系統(tǒng)可看作“人船”模型。
2.模型特點(diǎn)
兩物體速度大小����、位移大小均與質(zhì)量成反比,方向相反�,兩物體同時(shí)運(yùn)動(dòng),同時(shí)停止�,遵從動(dòng)量守恒定律,系統(tǒng)或每個(gè)物體動(dòng)能均發(fā)生變化:力對(duì)“人”做的功等于“人”動(dòng)能的變化���;力對(duì)“船”做的功等于“船”動(dòng)能的變化�。
經(jīng)典考題
如圖所示�����,長為L����、質(zhì)量為M的小船停在靜水中���,一個(gè)質(zhì)量為m的人站在船頭,若不計(jì)水的阻力���,當(dāng)人從船頭走到船尾的過程中���,船
25、和人對(duì)地面的位移各是多少�����?
解析 當(dāng)人從船頭走到船尾的過程中�,人和船組成的系統(tǒng)在水平方向上不受力的作用��,故系統(tǒng)水平方向動(dòng)量守恒�����,設(shè)某時(shí)刻人對(duì)地的速度為v2�����,船對(duì)地的速度為v1,則mv2-Mv1=0�,即v2/v1=M/m。
在人從船頭走到船尾的過程中每一時(shí)刻系統(tǒng)的動(dòng)量均守恒��,故mv2t-Mv1t=0��,即ms2-Ms1=0���,
而s1+s2=L��,所以s1=L�,s2=L��。
答案 s1=L����, s2=L
對(duì)法對(duì)題
1.如圖所示,長20 m的木板AB的一端固定一豎立的木樁��,木樁與木板的總質(zhì)量為10 kg�,將木板放在動(dòng)摩擦因數(shù)為μ=0.2的粗糙水平面上,一質(zhì)量為40 kg的人從靜止開始以a1
26���、=4 m/s2的加速度從B端向A端跑去�����,到達(dá)A端后在極短時(shí)間內(nèi)抱住木樁(木樁的粗細(xì)不計(jì))��,求:
(1)人剛到達(dá)A端時(shí)木板移動(dòng)的距離���。
(2)人抱住木樁后木板向哪個(gè)方向運(yùn)動(dòng)��,移動(dòng)的最大距離是多少����?(g取10 m/s2)
解析 (1)由于人與木板組成的系統(tǒng)在水平方向上受的合力不為零�,故不遵守動(dòng)量守恒。設(shè)人對(duì)地的位移為s1�����,木板對(duì)地的位移為s2�����,木板移動(dòng)的加速度為a2�,人與木板的摩擦力為f��,由牛頓定律得f=Ma1=160 N;
a2=
= m/s2=6.0 m/s2��。
設(shè)人從B端運(yùn)動(dòng)到A端所用的時(shí)間為t����,則
s1=a1t2, s2=a2t2;
s1+s2=20 m��,
由以上各
27���、式解得t=2.0 s��,s2=12 m��。
(2)解法一:設(shè)人運(yùn)動(dòng)到A端時(shí)速度為v1���,木板移動(dòng)的速度為v2,則v1=a1t=8.0 m/s, v2=a2t=12.0 m/s����,
由于人抱住木樁的時(shí)間極短,在水平方向系統(tǒng)動(dòng)量守恒�����,取人的方向?yàn)檎较颍瑒tMv1-mv2=(M+m)v�,得v=4.0 m/s。由此斷定人抱住木樁后��,木板將向左運(yùn)動(dòng)�。由動(dòng)能定理得(M+m)μgs=(M+m)v2解得
s=4.0 m。
解法二:對(duì)木板受力分析����,木板受到地面的摩擦力向左�����,故產(chǎn)生向左的沖量�����,因此�,人抱住木樁后����,系統(tǒng)將向左運(yùn)動(dòng)。由系統(tǒng)動(dòng)量定理得(M+m)μgt=(M+m)v����,解得v=4.0 m/s,
由動(dòng)能定理
28��、得(M+m)μgs=(M+m)v2�,
解得s=4.0 m。
答案 (1)12 m (2)4.0 m
2.如圖所示����,質(zhì)量為m、半徑為R的小球����,放在半徑為2R,質(zhì)量為2m的大空心球內(nèi)��。大球開始靜止在光滑的水平面上�,當(dāng)小球從圖示位置無初速度地沿大球壁滾到最低點(diǎn)時(shí),大球移動(dòng)的距離是多少��?
解析 設(shè)小球相對(duì)于地面移動(dòng)的距離為s1��,大球相對(duì)于地面移動(dòng)的距離為s2����。下落時(shí)間為t,則由水平方向動(dòng)量守恒得m=2m���;s1+s2=R�;解得s2=R。
答案 R
見學(xué)生用書P098
1.如圖所示�����,光滑的水平面上���,小球A以速度v0向右運(yùn)動(dòng)時(shí)與靜止的小球B發(fā)生對(duì)心正碰�,碰后A球的速率為����,B球的速率為,
29����、A、B兩球的質(zhì)量之比為( )
A.3∶8 B.3∶5 C.2∶3 D.4∶3
解析 碰撞瞬間動(dòng)量守恒����,規(guī)定向右為正方向,則有mAv0=±m(xù)A+mB����,解得=或=����,所以A項(xiàng)正確�。
答案 A
2.一枚火箭搭載著衛(wèi)星以速率v0進(jìn)入太空預(yù)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(zhì)量為m1��,后部分的箭體質(zhì)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(zhì)量的變化����,則分離后衛(wèi)星的速率v1為( )
A.v0-v2 B.v0+v2
C.v0-v2 D.v0+(v0-v2)
解析 系統(tǒng)分離前后,動(dòng)量守恒:(m1+m2)v0=m1v1
30�、+m2v2,解得v1=v0+(v0-v2)����,故A����、B�、C項(xiàng)錯(cuò)誤,D項(xiàng)正確���。
答案 D
3.如圖所示����,兩質(zhì)量分別為m1和m2的彈性小球疊放在一起��,從高度為h處自由落下�,h遠(yuǎn)大于兩小球半徑,所有的碰撞都是完全彈性碰撞���,且都發(fā)生在豎直方向����。已知m2=3m1�����,則小球m1反彈后能達(dá)到的高度為( )
A.h B.2h
C.3h D.4h
解析 下降過程為自由落體運(yùn)動(dòng),觸地時(shí)兩球速度相同���,v=���,m2碰撞地之后�����,速度瞬間反向���,大小相等�����,選m1與m2碰撞過程為研究過程�,碰撞前后動(dòng)量守恒�����,設(shè)碰后m1����、m2速度大小分別為v1、v2,選向上方向?yàn)檎较?�,則m2v-m1v=m1v1+m2v2���,
由能量守恒定律得
(m1+m2)v2=m1v+m2v�����,
且m2=3m1��,
聯(lián)立解得v1=2��。
反彈后高度H==4h����,D項(xiàng)正確��。
答案 D
4.A��、B兩物體發(fā)生正碰��,碰撞前后物體A���、B都在同一直線上運(yùn)動(dòng)�,其位移-時(shí)間圖象如圖所示。由圖可知����,物體A、B的質(zhì)量之比為 ( )
A.1∶1 B.1∶2
C.1∶3 D.3∶1
解析 由圖象知:碰前vA=4 m/s����,vB=0。碰后v′A=v′B=1 m/s���,由動(dòng)量守恒可知mAvA+0=mAv′A+mBv′B,解得mB=3mA����。故選項(xiàng)C正確。
答案 C
2022年高考物理一輪復(fù)習(xí) 第六章 動(dòng)量和動(dòng)量守恒定律 第2講 動(dòng)量守恒定律及應(yīng)用學(xué)案
