《2019屆高考物理二輪復(fù)習(xí) 專題二 動(dòng)量與能量 第2講 動(dòng)量觀點(diǎn)的應(yīng)用學(xué)案》由會(huì)員分享�,可在線閱讀,更多相關(guān)《2019屆高考物理二輪復(fù)習(xí) 專題二 動(dòng)量與能量 第2講 動(dòng)量觀點(diǎn)的應(yīng)用學(xué)案(17頁珍藏版)》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索�。
1、第2講 動(dòng)量觀點(diǎn)的應(yīng)用
真題再現(xiàn)
考情分析
(2018·高考全國卷Ⅱ)高空墜物極易對行人造成傷害.若一個(gè)50 g的雞蛋從一居民樓的25層墜下��,與地面的碰撞時(shí)間約為2 ms,則該雞蛋對地面產(chǎn)生的沖擊力約為( )
A.10 N B.102 N C.103 N D.104 N
解析:選C.根據(jù)自由落體運(yùn)動(dòng)和動(dòng)量定理有2gh=v2(h為25層樓的高度�,約70 m),F(xiàn)t=mv����,代入數(shù)據(jù)解得F≈1×103 N,所以C正確.
[命題點(diǎn)分析]
動(dòng)量定理����、機(jī)械能守恒定律
[思路方法]
由機(jī)械能守恒定律可求雞蛋到達(dá)地面時(shí)的速度大小,再根據(jù)動(dòng)量定理求出雞蛋對地面的平
2����、均沖擊力
(2017·高考全國卷Ⅰ)將質(zhì)量為1.00 kg的模型火箭點(diǎn)火升空,50 g燃燒的燃?xì)庖源笮?00 m/s的速度從火箭噴口在很短時(shí)間內(nèi)噴出.在燃?xì)鈬姵龊蟮乃查g��,火箭的動(dòng)量大小為(噴出過程中重力和空氣阻力可忽略)( )
A.30 kg·m/s B.5.7×102 kg·m/s
C.6.0×102 kg·m/s D.6.3×102 kg·m/s
解析:選A.燃?xì)鈴幕鸺龂娍趪姵龅乃查g�,火箭和燃?xì)饨M成的系統(tǒng)動(dòng)量守恒�����,設(shè)燃?xì)鈬姵龊蟮乃查g��,火箭的動(dòng)量大小為p���,根據(jù)動(dòng)量守恒定律����,可得p-mv0=0,解得p=mv0=0.050 kg×600 m/s=3
3����、0 kg·m/s,選項(xiàng)A正確.
[命題點(diǎn)分析]
動(dòng)量定理
[思路方法]
以火箭和燃?xì)鉃檠芯繉ο?,在燃?xì)鈬姵龅乃查g動(dòng)量守恒
(多選)(2017·高考全國卷Ⅲ)一質(zhì)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(yùn)動(dòng).F隨時(shí)間t變化的圖線如圖所示,則( )
A.t=1 s時(shí)物塊的速率為1 m/s
B.t=2 s時(shí)物塊的動(dòng)量大小為4 kg·m/s
C.t=3 s時(shí)物塊的動(dòng)量大小為5 kg·m/s
D.t=4 s時(shí)物塊的速度為零
解析:選AB.根據(jù)F-t圖線與時(shí)間軸圍成的面積的物理意義為合外力F的沖量�,可知在0~1 s、0~2 s�����、0~3 s�、0~4 s內(nèi)合外力沖量分別為
4、2 N·s�、4 N·s、3 N·s����、2 N·s,應(yīng)用動(dòng)量定理I=mΔv可知物塊在1 s��、2 s、3 s�����、4 s末的速率分別為1 m/s�、2 m/s、1.5 m/s�����、1 m/s���,物塊在這些時(shí)刻的動(dòng)量大小分別為2 kg·m/s����、4 kg·m/s�����、3 kg·m/s��、2 kg·m/s�,則A��、B項(xiàng)均正確,C����、D項(xiàng)均錯(cuò)誤.
[命題點(diǎn)分析]
動(dòng)量定理、F-t圖象
[思路方法]
由F-t圖象中面積的物理意義為合外力F的沖量可知其2 s�、 3 s、4 s末的沖量�,再根據(jù)動(dòng)量定理可得速率,進(jìn)而求解動(dòng)量大小
命題規(guī)律研究及預(yù)測
雖然2017年全國卷把動(dòng)量內(nèi)容列為必考���,但考慮到高考的穩(wěn)定性�,2017年高考
5�����、中的動(dòng)量考查形式都為選擇題��,難度較?����。S著課改的深入���,在2018年全國卷中對該部分的考查既有選擇題����,同時(shí)也滲透入計(jì)算題中,且難度為中檔題.說明高考對動(dòng)量的考核越來越重視.
在2019年的備考中不僅要對動(dòng)量�、沖量、動(dòng)量定理����、動(dòng)量守恒定律等知識(shí)熟練掌握,而且還要對涉及的一些現(xiàn)象如碰撞����、爆炸、反沖等有深刻的體會(huì)�����,與其他力學(xué)知識(shí)一起解決力學(xué)綜合問題的能力也要不斷培養(yǎng)
沖量與動(dòng)量定理的應(yīng)用
應(yīng)用動(dòng)量定理解題的步驟
動(dòng)量定理的兩個(gè)重要應(yīng)用
(1)應(yīng)用I=Δp求變力的沖量
如果物體受到大小或方向改變的力的作用����,則不能直接用I=Ft求變力的沖量,可以求出變力作用下物體動(dòng)量
6�����、的變化Δp��,等效代換變力的沖量I.
(2)應(yīng)用Δp=FΔt求動(dòng)量的變化
例如����,在曲線運(yùn)動(dòng)中,速度方向時(shí)刻在變化���,求動(dòng)量變化(Δp=p2-p1)需要應(yīng)用矢量運(yùn)算方法�����,計(jì)算比較復(fù)雜���,如果作用力是恒力,可以求恒力的沖量�����,等效代換動(dòng)量的變化.
理解動(dòng)量定理時(shí)應(yīng)注意的問題
(1)動(dòng)量定理表明沖量既是使物體動(dòng)量發(fā)生變化的原因���,又是物體動(dòng)量變化的量度.這里所說的沖量是物體所受的合力的沖量(或者說是物體所受各外力沖量的矢量和). (2)動(dòng)量定理的研究對象是一個(gè)物體(或可視為一個(gè)物體的系統(tǒng)).
(3)動(dòng)量定理是過程定理�����,解題時(shí)必須明確過程及初�、末狀態(tài)的動(dòng)量.
(4)動(dòng)量定理的表達(dá)式是矢量式,在一維
7��、情況下����,各個(gè)矢量必須選取統(tǒng)一的正方向.
(2017·高考天津卷)“天津之眼”是一座跨河建設(shè)、橋輪合一的摩天輪����,是天津市的地標(biāo)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(yùn)動(dòng).下列敘述正確的是( )
A.摩天輪轉(zhuǎn)動(dòng)過程中�����,乘客的機(jī)械能保持不變
B.在最高點(diǎn)時(shí)����,乘客重力大于座椅對他的支持力
C.摩天輪轉(zhuǎn)動(dòng)一周的過程中�,乘客重力的沖量為零
D.摩天輪轉(zhuǎn)動(dòng)過程中,乘客重力的瞬時(shí)功率保持不變
[解析] 摩天輪轉(zhuǎn)動(dòng)過程中乘客的動(dòng)能不變�,重力勢能一直變化,故機(jī)械能一直變化��,A錯(cuò)誤;在最高點(diǎn)乘客具有豎直向下的向心加速度��,重力大于座椅對他的支持力�,B正確��;摩天輪轉(zhuǎn)動(dòng)一周的過程中��,
8����、乘客重力的沖量等于重力與周期的乘積,C錯(cuò)誤����;重力瞬時(shí)功率等于重力與速度在重力方向上的分量的乘積,而轉(zhuǎn)動(dòng)過程中速度在重力方向上的分量是變化的�,所以重力的瞬時(shí)功率也是變化的,D錯(cuò)誤.
[答案] B
[突破訓(xùn)練] (2018·高考北京卷)2022年將在我國舉辦第二十四屆冬奧會(huì)�,跳臺(tái)滑雪是其中最具觀賞性的項(xiàng)目之一.某滑道示意圖如圖,長直助滑道AB與彎曲滑道BC平滑銜接�,滑道BC高h(yuǎn)=10 m,C是半徑R=20 m圓弧的最低點(diǎn).質(zhì)量m=60 kg的運(yùn)動(dòng)員從A處由靜止開始勻加速下滑�,加速度a=4.5 m/s2,到達(dá)B點(diǎn)時(shí)速度vB=30 m/s����,取重力加速度g=10 m/s2.
(1)求長直助滑道
9�����、AB的長度L.
(2)求運(yùn)動(dòng)員在AB段所受合外力的沖量I的大?。?
(3)若不計(jì)BC段的阻力�����,畫出運(yùn)動(dòng)員經(jīng)過C點(diǎn)時(shí)的受力圖�,并求其所受支持力FN的大?�。?
解析:(1)根據(jù)勻變速直線運(yùn)動(dòng)公式�����,
有L==100 m.
(2)根據(jù)動(dòng)量定理�,有I=mvB-mvA=1 800 N·s.
(3)運(yùn)動(dòng)員經(jīng)C點(diǎn)時(shí)的受力分析如圖所示.
根據(jù)動(dòng)能定理,運(yùn)動(dòng)員在BC段運(yùn)動(dòng)的過程中���,有
mgh=mv-mv
根據(jù)牛頓第二定律���,有FN-mg=m
聯(lián)立解得FN=3 900 N.
答案:見解析
動(dòng)量守恒定律在碰撞、爆炸和反沖中的應(yīng)用
應(yīng)用動(dòng)量守恒定律解題的步驟
(1)明確研究
10�、對象�,確定系統(tǒng)的組成(系統(tǒng)包括哪幾個(gè)物體及研究的過程)��;
(2)進(jìn)行受力分析���,判斷系統(tǒng)動(dòng)量是否守恒(或某一方向上是否守恒);
(3)規(guī)定正方向��,確定初�、末狀態(tài)動(dòng)量;
(4)由動(dòng)量守恒定律列出方程��;
(5)代入數(shù)據(jù)��,求出結(jié)果���,必要時(shí)討論說明.
三種碰撞的特點(diǎn)
(1)彈性碰撞:動(dòng)量守恒,機(jī)械能守恒.
以質(zhì)量為m1�,速度為v1的小球與質(zhì)量為m2的靜止小球發(fā)生正面彈性碰撞為例�����,則有m1v1=m1v1′+m2v2′
m1v=m1v1′2 +m2v2′2
解得v1′=
v2′=.
結(jié)論:①當(dāng)兩球質(zhì)量相等時(shí)�����,v1′=0�,v2′=v1����,兩球碰撞后交換速度.
②當(dāng)m1遠(yuǎn)大于m2時(shí),
11�����、
v1′=v1��,v2′=2v1.
③當(dāng)m1遠(yuǎn)小于m2時(shí)����,
v1′=-v1,v2′=0.
(2)非彈性碰撞:動(dòng)量守恒����,機(jī)械能有損失.
(3)完全非彈性碰撞:動(dòng)量守恒����,機(jī)械能損失最大��,以碰后系統(tǒng)速度相同為標(biāo)志.
動(dòng)量守恒定律的應(yīng)用可以是多物體組成的系統(tǒng)���,且相互作用的過程中可能比較復(fù)雜����,應(yīng)用動(dòng)量守恒定律解題時(shí)��,可以選擇不同的系統(tǒng)�����,針對相互作用的不同階段列式求解.
(多選)如圖所示�,現(xiàn)有甲����、乙兩滑塊,質(zhì)量分別為3m和m���,以相同的速率v在光滑水平面上相向運(yùn)動(dòng)�,發(fā)生碰撞,已知碰撞后���,甲滑塊靜止不動(dòng)��,則( )
A.碰撞前總動(dòng)量大小是2mv
B.碰撞過程動(dòng)量不守恒
C.碰撞后乙的
12����、速度大小為2v
D.碰撞屬于非彈性碰撞
[解析] 取向右為正方向�,碰撞前總動(dòng)量為3mv-mv=2mv,A正確����;碰撞過程兩滑塊組成的系統(tǒng)在水平方向不受外力,則系統(tǒng)動(dòng)量守恒���,B錯(cuò)誤�����;設(shè)碰撞后乙的速度為v′���,由動(dòng)量守恒定律得3mv-mv=0+mv′,解得v′=2v,C正確�;碰撞前總動(dòng)能為·3mv2+mv2=2mv2,碰撞后總動(dòng)能為0+m(2v)2=2mv2�����,碰撞前后無機(jī)械能損失�����,碰撞屬于彈性碰撞�����,D錯(cuò)誤.
[答案] AC
角度1 動(dòng)量守恒條件的判斷
1.(多選)下列四幅圖所反映的物理過程中�,系統(tǒng)動(dòng)量守恒的是( )
解析:選AC.A中子彈和木塊的系統(tǒng)在水平方向不受外力,豎直方向
13���、所受合力為零,系統(tǒng)動(dòng)量守恒���;B中在彈簧恢復(fù)原長過程中��,系統(tǒng)在水平方向始終受到墻的作用力����,系統(tǒng)動(dòng)量不守恒;C中細(xì)線斷裂后����,以整體為研究對象,木球與鐵球的系統(tǒng)所受合外力為零����,系統(tǒng)動(dòng)量守恒;D中木塊下滑過程中��,斜面始終受擋板作用力����,系統(tǒng)動(dòng)量不守恒.
角度2 碰撞問題分析
2.(2018·高考全國卷 Ⅱ)汽車A在水平冰雪路面上行駛.駕駛員發(fā)現(xiàn)其正前方停有汽車B,立即采取制動(dòng)措施��,但仍然撞上了汽車 B.兩車碰撞時(shí)和兩車都完全停止后的位置如圖所示����,碰撞后B車向前滑動(dòng)了4.5 m,A車向前滑動(dòng)了2.0 m.已知A和B的質(zhì)量分別為2.0×103 kg和1.5×103 kg��,兩車與該冰雪路面間的動(dòng)摩擦因數(shù)
14����、均為0.10���,兩車碰撞時(shí)間極短,在碰撞后車輪均沒有滾動(dòng)�����,重力加速度大小g=10 m/s2.求:
(1)碰撞后的瞬間B車速度的大?�?����;
(2)碰撞前的瞬間A車速度的大?。?
解析:(1)設(shè)B車的質(zhì)量為mB,碰撞后加速度大小為a B.根據(jù)牛頓第二定律有
μmBg=mBaB①
式中μ是汽車與路面間的動(dòng)摩擦因數(shù)
設(shè)碰撞后瞬間B車速度的大小為v′B���,碰撞后滑行的距離為s B.由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式有v′=2aBsB②
聯(lián)立①②式并利用題給數(shù)據(jù)得
v′B=3.0 m/s.③
(2)設(shè)A車的質(zhì)量為mA����,碰后加速度大小為aA.根據(jù)牛頓第二定律有
μmAg=mAaA④
設(shè)碰撞后瞬間A車速度的大小為v
15�����、′A��,碰撞后滑行的距離為sA.由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式有
v′=2aAsA⑤
設(shè)碰撞前的瞬間A車速度的大小為vA.兩車在碰撞過程中動(dòng)量守恒����,有
mAvA=mAv′A+mBv′B⑥
聯(lián)立③④⑤⑥式并利用題給數(shù)據(jù)得
vA=4.25 m/s.
答案:見解析
角度3 動(dòng)量守恒定律在爆炸現(xiàn)象中的應(yīng)用
3.一彈丸在飛行到距離地面5 m 高時(shí)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(zhì)量比為3∶1�����,不計(jì)質(zhì)量損失�,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( )
解析:選B.彈丸在爆炸過程中���,水平方向的動(dòng)量守恒�����,有mv=mv甲+mv乙����,解得4v=
16、3v甲+v乙��,爆炸后兩塊彈片均做平拋運(yùn)動(dòng)��,豎直方向有h=gt2�����,水平方向?qū)?�、乙兩彈片分別有x甲=v甲t����,x乙=v乙t,代入圖中各數(shù)據(jù)�,可知B正確.
命題角度
解決方法
易錯(cuò)辨析
動(dòng)量守恒的條件判斷
掌握三個(gè)守恒條件
準(zhǔn)確判斷系統(tǒng)合外力是否為零或內(nèi)力遠(yuǎn)大于外力
彈性碰撞分析
動(dòng)量守恒定律、機(jī)械能守恒
無能量損失是最大特點(diǎn)
完全非彈性碰撞分析
動(dòng)量守恒定律
掌握碰撞后速度相等這一條件
爆炸現(xiàn)象求解
動(dòng)量守恒的條件是內(nèi)力遠(yuǎn)大于外力
注意爆炸后各部分的速度方向
動(dòng)量守恒定律的綜合應(yīng)用
解題策略
(1)弄清有幾個(gè)物體參與運(yùn)動(dòng)����,并劃分清楚物體的
17、運(yùn)動(dòng)過程.
(2)進(jìn)行正確的受力分析���,明確各過程的運(yùn)動(dòng)特點(diǎn).
(3)在光滑的平面或曲面上的運(yùn)動(dòng)�����,還有不計(jì)阻力的拋體運(yùn)動(dòng)����,機(jī)械能一定守恒�;碰撞過程、子彈打擊木塊���、不受其他外力作用的兩物體相互作用問題����,一般考慮用動(dòng)量守恒定律分析.
(4)如含摩擦生熱問題����,則考慮用能量守恒定律分析.
動(dòng)量與能量的綜合問題,常取材“板�、塊”模型、“傳送帶”模型����、“彈簧��、物塊”模型等����,設(shè)置多個(gè)情景����、多個(gè)過程,考查力學(xué)三大觀點(diǎn)的綜合應(yīng)用.要成功解答此類“情景���、過程綜合”的考題���,就要善于在把握物理過程漸變規(guī)律的同時(shí),洞察過程的臨界情景��,結(jié)合題給條件(往往是不確定條件)����,進(jìn)行求解(注意結(jié)合實(shí)際情況分類討論).
18、
(2018·高考全國卷 Ⅰ)一質(zhì)量為m的煙花彈獲得動(dòng)能E后�,從地面豎直升空.當(dāng)煙花彈上升的速度為零時(shí),彈中火藥爆炸將煙花彈炸為質(zhì)量相等的兩部分����,兩部分獲得的動(dòng)能之和也為E�����,且均沿豎直方向運(yùn)動(dòng).爆炸時(shí)間極短���,重力加速度大小為g�,不計(jì)空氣阻力和火藥的質(zhì)量.求:
(1)煙花彈從地面開始上升到彈中火藥爆炸所經(jīng)過的時(shí)間;
(2)爆炸后煙花彈向上運(yùn)動(dòng)的部分距地面的最大高度.
[解析] (1)設(shè)煙花彈上升的初速度為v0���,由題給條件有
E=mv①
設(shè)煙花彈從地面開始上升到火藥爆炸所用的時(shí)間為t�,由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式有
0-v0=-gt②
聯(lián)立①②式得
t= .③
(2)設(shè)爆炸時(shí)煙花彈距地面的高度
19��、為h1�����,由機(jī)械能守恒定律有
E=mgh1④
火藥爆炸后�,煙花彈上、下兩部分均沿豎直方向運(yùn)動(dòng)�����,設(shè)爆炸后瞬間其速度分別為v1和v2.由題給條件和動(dòng)量守恒定律有
mv+mv=E⑤
mv1+mv2=0⑥
由⑥式知�����,煙花彈兩部分的速度方向相反,向上運(yùn)動(dòng)部分做豎直上拋運(yùn)動(dòng).設(shè)爆炸后煙花彈向上運(yùn)動(dòng)部分繼續(xù)上升的高度為h2����,由機(jī)械能守恒定律有
mv=mgh2⑦
聯(lián)立④⑤⑥⑦式得,煙花彈向上運(yùn)動(dòng)部分距地面的最大高度為
h=h1+h2=.
[答案] 見解析
角度1 “子彈打木塊”模型
1.如圖所示����,在固定的足夠長的光滑水平桿上,套有一個(gè)質(zhì)量為m=0.5 kg的光滑金屬圓環(huán)���,輕繩一端拴在
20���、環(huán)上,另一端系著一個(gè)質(zhì)量為M=1.98 kg的木塊����,現(xiàn)有一質(zhì)量為m0=20 g的子彈以v0=100 m/s的水平速度射入木塊并留在木塊中(不計(jì)空氣阻力和子彈與木塊作用的時(shí)間,g=10 m/s2)�,求:
(1)圓環(huán)、木塊和子彈這個(gè)系統(tǒng)損失的機(jī)械能�����;
(2)木塊所能達(dá)到的最大高度.
解析:(1)子彈射入木塊過程,動(dòng)量守恒����,有
m0v0=(m0+M)v
在該過程中機(jī)械能有損失,損失的機(jī)械能為
ΔE=m0v-(m0+M)v2
解得:ΔE=99 J.
(2)木塊(含子彈)在向上擺動(dòng)過程中���,木塊(含子彈)和圓環(huán)在水平方向動(dòng)量守恒��,有
(m0+M)v=(m0+M+m)v′
又木塊(含
21、子彈)在向上擺動(dòng)過程中�,機(jī)械能守恒,有
(m0+M)gh=(m0+M)v2-(m0+M+m)v′2
聯(lián)立解得:h=0.01 m.
答案:見解析
角度2 “彈簧類”模型
2.(2018·湖北八校聯(lián)考)如圖所示����,質(zhì)量為m3=2 kg的滑道靜止在光滑的水平面上,滑道的AB部分是半徑為R=0.3 m的四分之一圓弧��,圓弧底部與滑道水平部分相切�����,滑道水平部分右端固定一個(gè)輕質(zhì)彈簧.滑道CD部分粗糙��,其他部分均光滑.質(zhì)量為m2=3 kg的物體2(可視為質(zhì)點(diǎn))放在滑道的B點(diǎn),現(xiàn)讓質(zhì)量為m1=1 kg的物體1(可視為質(zhì)點(diǎn))自A點(diǎn)由靜止釋放.兩物體在滑道上的C點(diǎn)相碰后粘在一起(g=10 m/s2).
22�����、
(1)求物體1從釋放到與物體2相碰的過程中����,滑道向左運(yùn)動(dòng)的距離.
(2)若CD=0.2 m,兩物體與滑道的CD部分的動(dòng)摩擦因數(shù)都為μ=0.15�����,求在整個(gè)運(yùn)動(dòng)過程中�,彈簧具有的最大彈性勢能.
(3)在(2)的條件下,物體1�����、2最終停在何處��?
解析:(1)物體1從釋放到與物體2碰撞的過程中��,物體1和滑道組成的系統(tǒng)在水平方向上動(dòng)量守恒��,設(shè)物體1水平位移大小為s1����,滑道的水平位移大小為s3��,有
0=m1s1-m3s3����,s1=R
解得s3==0.15 m.
(2)設(shè)物體1���、物體2剛要相碰時(shí)物體1的速度大小為v1���,滑道的速度大小為v3,由機(jī)械能守恒定律有
m1gR=m1v+m3v
由動(dòng)
23���、量守恒定律有0=m1v1-m3v3
物體1和物體2相碰后的共同速度大小設(shè)為v2,由動(dòng)量守恒定律有
m1v1=(m1+m2)v2
彈簧第一次壓縮至最短時(shí)由動(dòng)量守恒定律可知物體1���、2和滑道速度為零���,此時(shí)彈性勢能最大,設(shè)為Epm.從物體1��、2碰撞后到彈簧第一次壓縮至最短的過程中���,由能量守恒定律有
(m1+m2)v+m3v-μ(m1+m2)g·CD=Epm
聯(lián)立以上方程����,代入數(shù)據(jù)解得Epm=0.3 J.
(3)分析可知物體1、2和滑道最終將靜止�,設(shè)物體1、2相對滑道CD部分運(yùn)動(dòng)的路程為s�����,由能量守恒定律有
(m1+m2)v+m3v=μ(m1+m2)gs
代入數(shù)據(jù)可得s=0.25 m
24�、所以物體1、物體2最終停在C點(diǎn)和D點(diǎn)之間與D點(diǎn)間的距離為0.05 m處.
答案:見解析
1.“子彈打木塊模型”是碰撞中常見模型����,其突出特征是在子彈打擊木塊的過程中有機(jī)械能損失,此類問題的一般解法可歸納如下:
(1)分析子彈打擊木塊的過程�����,弄清楚子彈是停留在木塊中和木塊一起運(yùn)動(dòng)還是穿透木塊和木塊各自運(yùn)動(dòng)��;
(2)子彈在打擊木塊的過程中���,由于時(shí)間較短���,內(nèi)力遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于外力�����,故在打擊的過程中動(dòng)量守恒�;
(3)子彈在打擊木塊過程中產(chǎn)生的機(jī)械能損失��,一般有兩種求解方法:一是通過計(jì)算打擊前系統(tǒng)的機(jī)械能與打擊后系統(tǒng)的機(jī)械能的差值得出機(jī)械能的損失��;二是通過計(jì)算在子彈打擊木塊的過程中�����,子彈克服阻力做的
25�、功與阻力對木塊做的功的差值進(jìn)行求解.
2.利用彈簧進(jìn)行相互作用的碰撞模型,一般情況下均滿足動(dòng)量守恒定律和機(jī)械能守恒定律�,此類試題的一般解法是:
(1)首先判斷彈簧的初始狀態(tài)是處于原長、伸長還是壓縮狀態(tài)��;
(2)分析碰撞前后彈簧和物體的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)��,依據(jù)動(dòng)量守恒定律和機(jī)械能守恒定律列出方程���;
(3)判斷解出的結(jié)果是否滿足“實(shí)際情境可行性原則”���,如果不滿足,則要舍掉該結(jié)果.
注意:(1)由于彈簧的彈力是變力��,所以彈簧的彈性勢能通常利用機(jī)械能守恒或能量守恒求解����;
(2)要特別注意彈簧的三個(gè)狀態(tài):原長(此時(shí)彈簧的彈性勢能為零)、壓縮到最短或伸長到最長的狀態(tài)(此時(shí)彈簧連接的兩個(gè)物體具有共同的速度
26����、,彈簧具有最大的彈性勢能)��,這往往是解決此類問題的突破點(diǎn).
, (建議用時(shí):45分鐘)
一�、單項(xiàng)選擇題
1.(2018·銀川段考)冰壺運(yùn)動(dòng)深受觀眾喜愛,圖1為索契冬奧會(huì)上中國隊(duì)員投擲冰壺的鏡頭.在某次投擲中���,冰壺甲運(yùn)動(dòng)一段時(shí)間后與對方靜止的冰壺乙發(fā)生正碰����,如圖2.若兩冰壺質(zhì)量相等�����,則碰后兩冰壺最終停止的位置,可能是選項(xiàng)圖中的( )
解析:選B.兩冰壺碰撞過程動(dòng)量守恒��,兩冰壺發(fā)生正碰�����,由動(dòng)量守恒定律可知�����,碰撞前后系統(tǒng)動(dòng)量不變�����,兩冰壺的動(dòng)量方向即速度方向不會(huì)偏離甲原來的方向��,故A錯(cuò)誤���;如果兩冰壺發(fā)生彈性碰撞����,碰撞過程動(dòng)量守恒��、機(jī)械能守恒���,兩冰壺質(zhì)量相等�����,碰撞
27�����、后兩冰壺交換速度��,甲靜止���,乙的速度等于甲的速度,碰后乙做減速運(yùn)動(dòng)�,最后靜止,最終兩冰壺的位置如選項(xiàng)圖B所示���,故B正確�;兩冰壺碰撞后��,甲的速度不可能大于乙的速度�,碰后乙在前,甲在后,故C錯(cuò)誤�;碰撞過程機(jī)械能不可能增大,兩冰壺質(zhì)量相等���,碰撞后甲的速度不可能大于乙的速度�,即碰撞后甲的位移不可能大于乙的位移��,故D錯(cuò)誤.
2.質(zhì)量為2 kg的物體做直線運(yùn)動(dòng)����,其v-t圖象如圖所示,則物體在前10 s內(nèi)和后10 s內(nèi)所受合外力的沖量分別是( )
A.0��,-20 N·s
B.20 N·s��,-40 N·s
C.0���,20 N·s
D.20 N·s��,-20 N·s
解析:選A.由圖象可知����,物體在前
28�����、10 s內(nèi)初、末狀態(tài)的動(dòng)量相同�,p1=p2=10 kg·m/s����,由動(dòng)量定理知I1=0;物體在后10 s內(nèi)末狀態(tài)的動(dòng)量p3=-10 kg·m/s��,由動(dòng)量定理知I2=p3-p2=-20 N·s����,選項(xiàng)A正確.
3.如圖所示,一輕桿兩端分別固定著a����、b兩個(gè)光滑金屬球,a球質(zhì)量大于b球質(zhì)量����,兩球的半徑相等,整個(gè)裝置放在光滑的水平面上�,將此裝置從圖示位置由靜止釋放,則( )
A.在b球落地前瞬間��,a球的速度方向向右
B.在b球落地前瞬間,a球的速度方向向左
C.在b球落地前的整個(gè)過程中�����,輕桿對b球的沖量為零
D.在b球落地前的整個(gè)過程中����,輕桿對b球做的功為零
解析:選D.整個(gè)裝置下落過程中,
29�����、水平方向沒有外力��,水平方向的動(dòng)量守恒�,原來系統(tǒng)水平方向的動(dòng)量為零,在b球落地前瞬間�,系統(tǒng)水平方向的動(dòng)量仍為零,a球水平方向速度一定為零��,選項(xiàng)A����、B錯(cuò)誤;設(shè)桿對a球做功為W1�,對b球做功為W2�,在b球落地前由于機(jī)械能守恒����,則除了重力以外的力做的功必定為零,即W1+W2=0���,對a球由動(dòng)能定理可知W1=0,故W2=0���,選項(xiàng)D正確�����;對b球����,水平方向上動(dòng)量變化為零���,桿對b球的水平?jīng)_量為零���,在豎直方向上,由動(dòng)量定理可知���,桿對b球的豎直方向的沖量必定不為零�����,且沖量方向向上���,選項(xiàng)C錯(cuò)誤.
4.為估算雨滴撞擊池中睡蓮葉面的平均壓強(qiáng)����,小明在雨天將一圓柱形水杯置于露臺(tái)���,測得1 h內(nèi)杯中水面上升了45 mm�����,查詢得
30���、知,當(dāng)時(shí)雨滴豎直下落的速度約為12 m/s.據(jù)此計(jì)算該壓強(qiáng)約為(設(shè)雨滴撞擊睡蓮葉面后無反彈�����,不計(jì)雨滴重力���,雨水的密度為1×103 kg/m3)( )
A.0.15 Pa B.0.54 Pa
C.1.5 Pa D.5.4 Pa
解析:選A.解答此類連續(xù)相互作用的問題����,首先要注意研究對象的選取.選取Δt=1 h時(shí)間內(nèi)與面積為S的睡蓮發(fā)生相互作用的雨滴作為研究對象�����,其質(zhì)量為m=ρhS�����,發(fā)生作用后速度變?yōu)榱?,根?jù)動(dòng)量定理�,有FΔt=mv=ρhSv,則壓強(qiáng)p===0.15 Pa��,選項(xiàng)A正確.
5.(2018·北京東城區(qū)期中)質(zhì)量為80 kg的冰球運(yùn)動(dòng)員甲����,以5 m/s的速度
31、在水平冰面上向右運(yùn)動(dòng)時(shí)�,與質(zhì)量為100 kg、速度為3 m/s的迎面而來的運(yùn)動(dòng)員乙相撞�,碰后甲恰好靜止.假設(shè)碰撞時(shí)間極短��,下列說法正確的是( )
A.碰后乙向左運(yùn)動(dòng)�,速度大小為1 m/s
B.碰后乙向右運(yùn)動(dòng)�,速度大小為7 m/s
C.碰撞中甲、乙的機(jī)械能總共增加了1 450 J
D.碰撞中甲�����、乙的機(jī)械能總共損失了1 400 J
解析:選D.甲�����、乙碰撞的過程中���,甲����、乙組成的系統(tǒng)動(dòng)量守恒�����,以向右為正方向�����,設(shè)碰撞前甲的速度為v甲,乙的速度為v乙��,碰撞后乙的速度為v′乙��,由動(dòng)量守恒定律得:m甲v甲-m乙v乙=m乙v′乙�����,解得v′乙=1 m/s��,方向水平向右�����,選項(xiàng)A�����、B錯(cuò)誤����;甲�����、乙碰撞過程機(jī)
32、械能的變化量ΔE=m甲v+m乙v-m乙v′�,代入數(shù)據(jù)解得ΔE=1 400 J,機(jī)械能減少了1 400 J����,選項(xiàng)C錯(cuò)誤,D正確.
6.(2018·日照月考)“蹦極”運(yùn)動(dòng)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(yùn)動(dòng)�����,從繩恰好伸直��,到人第一次下降至最低點(diǎn)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(dòng)量先增大后減小
B.繩對人的拉力始終做負(fù)功,人的動(dòng)能一直減小
C.繩恰好伸直時(shí)���,繩的彈性勢能為零����,人的動(dòng)能最大
D.人在最低點(diǎn)時(shí)�,繩對人的拉力等于人所受的重力
解析:選A.從繩恰好伸直到人第一次下降至最低點(diǎn)的過程中,人先
33����、做加速度減小的加速運(yùn)動(dòng),后做加速度增大的減速運(yùn)動(dòng)����,加速度等于零時(shí),速度最大��,故人的動(dòng)量和動(dòng)能都是先增大后減小�����,加速度等于零時(shí)(即繩對人的拉力等于人所受的重力時(shí))速度最大��,動(dòng)量和動(dòng)能最大����,在最低點(diǎn)時(shí)人具有向上的加速度,繩對人的拉力大于人所受的重力�,繩的拉力方向始終向上與運(yùn)動(dòng)方向相反,故繩對人的沖量方向始終向上����,繩對人的拉力始終做負(fù)功,故選項(xiàng)A正確�,選項(xiàng)B、C�、D錯(cuò)誤.
二、多項(xiàng)選擇題
7.如圖所示���,四個(gè)小球放在光滑的水平面上�,小球3和小球4分別以v0和2v0的速率向兩側(cè)勻速運(yùn)動(dòng)��,中間兩個(gè)小球靜止�����,小球1質(zhì)量為m�����,小球2的質(zhì)量為2m,1�����、2兩球之間放置一被壓縮的輕質(zhì)彈簧�,彈簧所具有的彈性勢能為
34、Ep�����,將彈簧的彈性勢能全部釋放����,下列說法正確的是( )
A.彈簧的彈性勢能在釋放過程中,小球1和小球2的合動(dòng)量不為零
B.小球1和小球2離開彈簧后瞬間的速度大小分別是2���、
C.小球1能否與小球3碰撞���,取決于小球3的質(zhì)量大小
D.若離開彈簧后小球1能追上小球3,小球2不能追上小球4���,則質(zhì)量m要滿足≤m<
解析:選BD.小球1和小球2組成的系統(tǒng)滿足動(dòng)量守恒���,由于開始小球1和小球2靜止����,所以在彈簧的彈性勢能釋放的過程中����,小球1和小球2組成的系統(tǒng)合動(dòng)量為零��,A錯(cuò)誤�����;設(shè)小球1和小球2離開彈簧后瞬間的速度大小分別為v1����、v2,根據(jù)動(dòng)量守恒定律和機(jī)械能守恒定律知:mv1-2mv2=0�����,Ep=m
35�、v+×2mv,解得v1=2����,v2=���,B正確;若離開彈簧后小球1能追上小球3����,小球2不能追上小球4,速度大小應(yīng)滿足v1=2>v0��,v2=≤2v0�,解得≤m<,C錯(cuò)誤��,D正確.
8.(2018·貴陽檢測)質(zhì)量為M�、內(nèi)壁間距為L的箱子靜止于光滑的水平面上,箱子中間有一質(zhì)量為m的小物塊�,小物塊與箱子底板間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ.初始時(shí)小物塊停在箱子正中間,如圖所示.現(xiàn)給小物塊一水平向右的初速度v�,小物塊與箱壁碰撞N次后恰又回到箱子正中間,并與箱子保持相對靜止.設(shè)碰撞都是彈性的�����,則整個(gè)過程中����,系統(tǒng)損失的動(dòng)能為( )
A.Mv2 B.v2
C.NμmgL D.NμmgL
解析:選BD.設(shè)最
36����、終箱子與小物塊的速度為v1����,根據(jù)動(dòng)量守恒定律:mv=(m+M)v1��,則動(dòng)能損失ΔEk=mv2-(m+M)v�,解得ΔEk=v2,B對����;依題意:小物塊與箱壁碰撞N次后回到箱子的正中央,相對箱子運(yùn)動(dòng)的路程為s=0.5L+(N-1)L+0.5L=NL�����,故系統(tǒng)因摩擦產(chǎn)生的熱量即為系統(tǒng)損失的動(dòng)能:ΔEk=Q=NμmgL����,D對.
三、非選擇題
9.皮球從某高度落到水平地板上�����,每彈跳一次上升的高度總等于前一次的0.64,且每次球與地板接觸的時(shí)間相等.若空氣阻力不計(jì)����,與地板碰撞時(shí),皮球重力可忽略.
(1)求相鄰兩次球與地板碰撞的平均沖力大小之比是多少���?
(2)若用手拍這個(gè)球��,使其保持在0.8 m的高度上
37�、下跳動(dòng)�,則每次應(yīng)給球施加的沖量為多少?(已知球的質(zhì)量m=0.5 kg�,g取10 m/s2)
解析:(1)由題意可知,碰撞后的速度是碰撞前的0.8.設(shè)皮球所處的初始高度為H�,與地板第一次碰撞前瞬時(shí)速度大小為v0=,第一次碰撞后瞬時(shí)速度大小(亦為第二次碰撞前瞬時(shí)速度大小)v1和第二次碰撞后瞬時(shí)速度大小v2滿足v2=0.8v1=0.82v0.設(shè)兩次碰撞中地板對球的平均沖力分別為F1�、F2,選豎直向上為正方向����,根據(jù)動(dòng)量定理,有
F1t=mv1-(-mv0)=1.8mv0
F2t=mv2-(-mv1)=1.8mv1=1.44mv0
則F1∶F2=5∶4.
(2)欲使球跳起0.8 m��,應(yīng)使球由靜
38���、止下落的高度為h= m=1.25 m��,球由1.25 m落到0.8 m處的速度為v=3 m/s��,則應(yīng)在0.8 m處給球的沖量為I=mv=1.5 N·s����,方向豎直向下.
答案:(1)5∶4 (2)1.5 N·s 方向豎直向下
10.在如圖所示的水平軌道中�,AC段的中點(diǎn)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(diǎn)的物體P2碰撞���,并結(jié)成復(fù)合體P��,以此碰撞時(shí)刻為計(jì)時(shí)零點(diǎn).探測器只在t1=2 s至t2=4 s內(nèi)工作����,已知P1�����、P2的質(zhì)量都為m=1 kg��,P與AC間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ=0.1��,AB段長L=4 m,g取10 m/s2����,P1、P2和P均視為質(zhì)點(diǎn)�,P與擋板的碰
39、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(dòng)能ΔE.
(2)若P與擋板碰后�����,能在探測器的工作時(shí)間內(nèi)通過B點(diǎn)��,求v1的取值范圍和P向左經(jīng)過A點(diǎn)時(shí)的最大動(dòng)能E.
解析:(1)根據(jù)動(dòng)量守恒定律有:mv1=2mv①
解得:v==3 m/s
碰撞過程中損失的動(dòng)能為:
ΔEk=mv-×2mv2②
解得ΔEk=9 J.
(2)P滑動(dòng)過程中�����,由牛頓第二定律知
2ma=-μ·2mg③
可以把P從A點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到C再返回B點(diǎn)的全過程看做勻減速直線運(yùn)動(dòng)��,根據(jù)運(yùn)動(dòng)學(xué)公式有:3L=vt+at2④
由①③④式得v1=⑤
(Ⅰ)若2 s時(shí)通過B點(diǎn),
解得:
40����、v1=14 m/s
(Ⅱ)若4 s時(shí)通過B點(diǎn),解得:v1=10 m/s
故v1的取值范圍為:10 m/s≤v1≤14 m/s
設(shè)向左經(jīng)過A點(diǎn)的速度為vA�����,由動(dòng)能定理知
×2mv-×2mv2=-μ·2mg·4L⑥
當(dāng)v=v1=7 m/s時(shí)�����,復(fù)合體向左通過A點(diǎn)時(shí)的動(dòng)能最大�����,EkAmax=17 J.
答案:(1)3 m/s 9 J
(2)10 m/s≤v1≤14 m/s 17 J
11.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(cè)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(diǎn)Q����,再沿圓軌道滑出后,與直軌上P處靜止的物塊B
41�����、碰撞����,碰后粘在一起運(yùn)動(dòng),P點(diǎn)左側(cè)軌道光滑����,右側(cè)軌道呈粗糙段、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(dòng)摩擦因數(shù)都為μ=0.1,A����、B的質(zhì)量均為m=1 kg(重力加速度g取10 m/s2;A����、B視為質(zhì)點(diǎn)�����,碰撞時(shí)間極短).
(1)求A滑過Q點(diǎn)時(shí)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(gè)粗糙段上�,求k的數(shù)值.
(3)求碰后AB滑至第n個(gè)(n<k)光滑段上的速度vn與n的關(guān)系式.
解析:(1)物塊A從滑入圓軌道到最高點(diǎn)Q��,根據(jù)機(jī)械能守恒定律���,得mv=mg·2R+mv2
所以A滑過Q點(diǎn)時(shí)的速度
v== m/s=4 m/s>= m/s
在Q點(diǎn)根據(jù)牛頓第二定律和向心力公式����,得
mg+F=m
所以A受到的彈力F=-mg=N=22 N.
(2)A與B碰撞遵守動(dòng)量守恒定律�����,設(shè)碰撞后的速度為v′����,則mv0=2mv′��,
所以v′=v0=3 m/s
從碰撞到AB停止�,根據(jù)動(dòng)能定理����,得
-2μmgkL=0-·2mv′2
所以k===45.
(3)AB從碰撞到滑至第n個(gè)光滑段根據(jù)動(dòng)能定理���,得
-2μmgnL=·2mv-·2mv′2
解得vn=(n<k).
答案:(1)4 m/s 22 N (2)45 (3)vn=(n<k)
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2019屆高考物理二輪復(fù)習(xí) 專題二 動(dòng)量與能量 第2講 動(dòng)量觀點(diǎn)的應(yīng)用學(xué)案
