2018屆高考物理二輪復(fù)習(xí) 板塊一 專題突破復(fù)習(xí) 專題二 能量與動量 第三講 碰撞與動量守恒學(xué)案
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1、 第三講 碰撞與動量守恒 [知識建構(gòu)] [高考調(diào)研] 1.2018年高考中該部分內(nèi)容的考查難度將加大 (1)利用圖象或公式直接考查動量定理或者動量守恒定律. (2)考查動量定理的應(yīng)用,特別是動量定理在流體力學(xué)中的應(yīng)用.此外,動量定理還可以與電場、磁場、電磁感應(yīng)等知識綜合命題,選擇題和計(jì)算題的命題形式皆有可能出現(xiàn). (3)考查動量守恒定律及其應(yīng)用.試題常常涉及多個物體、多個過程,以碰撞模型為紐帶,幾個運(yùn)動階段既相互獨(dú)立,又相互聯(lián)系,物體碰前、碰后的速度是聯(lián)系各運(yùn)動階段的橋梁.此類題目中動量常與能量、牛頓運(yùn)動定律等知識相互結(jié)合. 2.常用的思想方法:①動量定理結(jié)合微積分的
2、思想方法.②彈性碰撞中的二級結(jié)論法. [答案] (1)物體所受合外力的沖量等于它的動量的變化. (2)一個系統(tǒng)不受外力或者所受外力之和為零,這個系統(tǒng)的總動量保持不變. (3)動量守恒定律成立的條件 ①系統(tǒng)不受外力或系統(tǒng)所受外力的矢量和為零,則系統(tǒng)動量守恒. ②系統(tǒng)所受合外力雖然不為零,但系統(tǒng)的內(nèi)力遠(yuǎn)大于外力時,如碰撞、爆炸等現(xiàn)象中,系統(tǒng)的動量可看成近似守恒. ③系統(tǒng)所受的合外力雖不為零,如果在某一個方向上合外力為零,那么在該方向上系統(tǒng)的動量守恒. (4)碰撞的分類 考向一 動量定理 [歸納提煉] 1.用動量定理的解題的基本思路 2.應(yīng)用動量定理解題技巧 (1
3、)動量定理沒有適用條件,在計(jì)算與時間有關(guān)的問題時都可以適用. (2)動量定理研究對象選擇可以是單一物體,也可以是質(zhì)點(diǎn)系,在研究質(zhì)點(diǎn)系問題時,受力分析是只考慮質(zhì)點(diǎn)系的外力. (3)在應(yīng)用動量定理時需要規(guī)定正方向. (2016·全國卷Ⅰ)某游樂園入口旁有一噴泉,噴出的水柱將一質(zhì)量為M的卡通玩具穩(wěn)定地懸停在空中.為計(jì)算方便起見,假設(shè)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: (1)噴泉單位時間內(nèi)噴出的水的質(zhì)量; (2)
4、玩具在空中懸停時,其底面相對于噴口的高度. [思路點(diǎn)撥] (1)玩具在空中懸停說明F=mg. (2)求水對玩具的作用力,可考慮動量定理解題. [解析] (1)設(shè)Δt時間內(nèi),從噴口噴出的水的體積為ΔV,質(zhì)量為Δm,則Δm=ρΔV① ΔV=v0SΔt② 由①②式得,單位時間內(nèi)從噴口噴出的水的質(zhì)量=ρv0S③ (2)設(shè)玩具懸停時其底面相對于噴口的高度為h,水從噴口噴出后到達(dá)玩具底面時的速度大小為v.對于Δt時間內(nèi)噴出的水,由能量守恒得(Δm)v2+(Δm)gh=(Δm)v④ 在h高度處,Δt時間內(nèi)噴射到玩具底面的水沿豎直方向的動量變化量的大小Δp=(Δm)v⑤ 設(shè)水對玩具的作用力的大
5、小為F,根據(jù)動量定理有 FΔt=Δp⑥ 由于玩具在空中懸停,由力的平衡條件得F=Mg⑦ 聯(lián)立③④⑤⑥⑦式得h=- [答案] (1)ρv0S (2)- 用動量定理解決連續(xù)的流體問題 在日常的生活和生產(chǎn)中,常涉及流體的連續(xù)相互作用問題,用常規(guī)的方法很難解決,若構(gòu)建柱體微元模型,然后用動量定理分析求解,則可使問題迎刃而解.對于流體或類似流體(如粒子流)問題,解答的原則一般是選擇一段時間內(nèi)作用在某物體上的流體為研究對象,然后確定出流體柱的體積、質(zhì)量、狀態(tài)變化及受力情況,再確定與其對物體的作用規(guī)律. [熟練強(qiáng)化] 遷移一 動量定理與生產(chǎn)生活相結(jié)合 1.(2015·重慶卷)高空作業(yè)須
6、系安全帶,如果質(zhì)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(yùn)動).此后經(jīng)歷時間t安全帶達(dá)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] 下降h階段v2=2gh,得v=,對此后至安全帶最大伸長過程應(yīng)用動量定理,設(shè)豎直向下為正,-(F-mg)t=0-mv,得F=+mg,A正確.選A. [答案] A 遷移二 動量定理解決連續(xù)流體問題 2.(多選)(2017·河北名校聯(lián)盟)如圖所示,用高
7、壓水槍噴出的強(qiáng)力水柱沖擊右側(cè)的煤層.設(shè)水柱直徑為D,水流速度為v,方向水平,水柱垂直煤層表面,水柱沖擊煤層后水的速度為零.高壓水槍的質(zhì)量為M,手持高壓水槍操作,進(jìn)入水槍的水流速度可忽略不計(jì),已知水的密度為ρ.下列說法正確的是( ) A.高壓水槍單位時間噴出的水的質(zhì)量為ρvπD2 B.高壓水槍的功率為ρπD2v3 C.水柱對煤層的平均沖力為ρπD2v2 D.手對高壓水槍的作用力水平向右 [解析] 設(shè)Δt時間內(nèi),從水槍噴出的水的體積為ΔV,質(zhì)量為Δm,則Δm=ρΔV,ΔV=SvΔt=πD2vΔt,單位時間噴出水的質(zhì)量為=ρvπD2,選項(xiàng)A錯誤.Δt時間內(nèi)水槍噴出的水的動能Ek=Δm
8、v2=ρπD2v3Δt,由動能定理知高壓水槍在此期間對水做功為W=Ek=ρπD2v3Δt,高壓水槍的功率P==ρπD2v3,選項(xiàng)B正確.考慮一個極短時間Δt′,在此時間內(nèi)噴到煤層上水的質(zhì)量為m,設(shè)煤層對水柱的作用力為F,由動量定理,F(xiàn)Δt′=mv,Δt′時間內(nèi)沖到煤層水的質(zhì)量m=ρπD2vΔt′,解得F=ρπD2v2,由牛頓第三定律可知,水柱對煤層的平均沖力為F′=F=ρπD2v2,選項(xiàng)C正確.當(dāng)高壓水槍向右噴出高壓水流時,水流對高壓水槍的作用力向左,由于高壓水槍有重力,根據(jù)平衡條件,手對高壓水槍的作用力方向斜向右上方,選項(xiàng)D錯誤. [答案] BC 考向二 動量守恒定律的應(yīng)用 [
9、歸納提煉] 1.動量守恒定律解題思路及方法 2.三種常見表達(dá)式 (1)p=p′(系統(tǒng)相互作用前的總動量p等于相互作用后的總動量p′). 實(shí)際應(yīng)用時的三種常見形式. ①m1v1+m2v2=m1v′1+m2v′2(適用于作用前后都運(yùn)動的兩個物體組成的系統(tǒng)). ②0=m1v1+m2v2(適用于原來靜止的兩個物體組成的系統(tǒng),比如爆炸、反沖等,兩者速率及位移大小與各自質(zhì)量成反比). ③m1v1+m2v2=(m1+m2)v(適用于兩物體作用后結(jié)合為一體或具有相同速度的情況,完全非彈性碰撞). (2)Δp=0(系統(tǒng)總動量不變). (3)Δp1=-Δp2(相互作用的兩物體組成的系統(tǒng),兩物
10、體動量增量大小相等、方向相反.) (多選)(2017·陜西寶雞模擬)光滑水平面上放有質(zhì)量分別為2m和m的物塊A和B,用細(xì)線將它們連接起來,兩物塊中間夾有一壓縮的輕質(zhì)彈簧(彈簧與物塊不相連),彈簧的壓縮量為x.現(xiàn)將細(xì)線剪斷,此刻物塊A的加速度大小為a,兩物塊剛要離開彈簧時物塊A的速度大小為v,則( ) A.物塊開始運(yùn)動前,彈簧的彈性勢能為mv2 B.物塊開始運(yùn)動前,彈簧的彈性勢能為3mv2 C.物塊B的加速度大小為a時彈簧的壓縮量為 D.物塊A從開始運(yùn)動到剛要離開彈簧時位移大小為x [思路點(diǎn)撥] (1)可根據(jù)動量守恒求得物塊B的速度. (2)剪斷細(xì)繩瞬間,彈簧兩側(cè)物塊受力大
11、小相等. [解析] 依據(jù)題述,兩物塊剛要離開彈簧時物塊A的速度大小為v,由動量守恒定律,2mv=mv′,解得物塊B的速度大小v′=2v;由能量守恒定律,物塊開始運(yùn)動前,彈簧的彈性勢能Ep=·2mv2+mv′2=3mv2,A錯誤,B正確.剪斷細(xì)線瞬間,輕彈簧兩側(cè)物塊受力大小相等,都為kx,由牛頓第二定律,kx=2ma;當(dāng)物塊B的加速度大小為a時,由牛頓第二定律,ma=kx′,聯(lián)立解得x′=,C正確.根據(jù)上述分析可知,物塊B的加速度是A的2倍,由s=at2,物塊B的位移是A的2倍,物塊A從開始運(yùn)動到剛要離開彈簧時位移大小為x,D錯誤. [答案] BC 三種碰撞解讀 (1)彈性碰撞 碰
12、撞結(jié)束后,形變?nèi)肯?,動能沒有損失,不僅動量守恒,而且初、末動能相等.
m1v1+m2v2=m1v1′+m2v2′
m1v+m2v=m1v1′2+m2v2′2
v1′=
v2′=
v2=0時,v1′=v1
v2′=v1
討論:①m1=m2,v1′=0,v2′=v1(速度交換);
②m1>m2,v1′>0,v2′>0(碰后,兩物體沿同一方向運(yùn)動);
③m1?m2,v1′≈v1,v2′≈2v1;
④m1
13、有A、B兩輛小車,mB=1 kg,原來靜止,mA =1 kg(含支架).現(xiàn)將小球C用長為0.2 m的細(xì)線懸于支架頂端,mC=0.5 kg.開始時A車與C球以v0=4 m/s的速度沖向B車,如右圖所示.若A、B正碰后粘在一起,不計(jì)空氣阻力,g取10 m/s2,求小球C擺動到最大高度時的速度和上升的最大高度. [解析] 設(shè)A,B相碰后二者的共同速度為v,(相碰時C球水平方向不受力,仍保持v0的速度) 則由動量守恒定律mAv0=(mA+mB)v 解得v=2 m/s A、B粘在一起后,小球C向右擺,細(xì)繩在水平方向的分力使A、B加速,當(dāng)C的速度與A、B水平方向的速度相同時 小球擺至最高點(diǎn)
14、,則由動量守恒,有mCv0+(mA+mB)v=(mA+mB+mC)v′ 解得A、B、C相同的速度v′=2.4 m/s. 再由機(jī)械能守恒定律,設(shè)C球擺上的最大高度為h,則 mCv+(mA+mB)v2=(mA+mB+mC)v′2+mCgh 解得h=0.16 m [答案] 2.4 m/s 0.16 m 遷移二 彈性碰撞 2.如圖所示,AB為傾角θ=37°的粗糙斜面軌道,通過一小段光滑圓弧與光滑水平軌道BC相連接,質(zhì)量為m2的小球乙靜止在水平軌道上,質(zhì)量為m1的小球甲以速度v0與乙球發(fā)生彈性正碰.若m1∶m2=1∶2,且軌道足夠長,要使兩球能發(fā)生第二次碰撞,求乙球與斜面之間的動摩擦因數(shù)μ
15、的取值范圍.(sin37°=0.6,cos37°=0.8) [解析] 設(shè)碰后甲的速度為v1,乙的速度為v2,由動量守恒和機(jī)械能守恒,有 m1v0=m1v1+m2v2 m1v=m1v+m2v 解得v1=v0=-v0,v2=v0=v0 設(shè)乙球沿斜面上滑的最大位移大小為s,滑到斜面底端的速度大小為v,由動能定理有 (m2gsin37°+μm2gcos37°)s=m2v (m2gsin37°-μm2gcos37°)s=m2v2 解得2= 乙要能追上甲,則v> 解得μ<0.45 [答案] μ<0.45 高考高頻考點(diǎn)強(qiáng)化——動量與能量的綜合應(yīng)用 [考點(diǎn)歸納] 動量觀點(diǎn)和
16、能量觀點(diǎn)的選取原則 1.動量觀點(diǎn) (1)對于不涉及物體運(yùn)動過程中的加速度而涉及物體運(yùn)動時間的問題,特別對于打擊一類的問題,因時間短且沖力隨時間變化,應(yīng)用動量定理求解,即Ft=mv-mv0. (2)對于碰撞、爆炸、反沖一類的問題,若只涉及初、末速度而不涉及力、時間,應(yīng)用動量守恒定律求解. 2.能量觀點(diǎn) (1)對于不涉及物體運(yùn)動過程中的加速度和時間問題,無論是恒力做功還是變力做功,一般都利用動能定理求解. (2)如果物體只有重力和彈簧彈力做功而又不涉及運(yùn)動過程中的加速度和時間問題,則采用機(jī)械能守恒定律求解. (3)對于相互作用的兩物體,若明確兩物體相對滑動的距離,應(yīng)考慮選用能量守恒定
17、律建立方程. [真題歸類] 1.(2016·全國卷Ⅱ)如圖,光滑冰面上靜止放置一表面光滑的斜面體,斜面體右側(cè)一蹲在滑板上的小孩和其面前的冰塊均靜止于冰面上.某時刻小孩將冰塊以相對冰面3 m/s的速度向斜面體推出,冰塊平滑地滑上斜面體,在斜面體上上升的最大高度為h=0.3 m(h小于斜面體的高度).已知小孩與滑板的總質(zhì)量為m1=30 kg,冰塊的質(zhì)量為m2=10 kg,小孩與滑板始終無相對運(yùn)動.取重力加速度的大小g=10 m/s2. (1)求斜面體的質(zhì)量; (2)通過計(jì)算判斷,冰塊與斜面體分離后能否追上小孩? [解析] (1)規(guī)定向右為速度正方向.冰塊在斜面體上運(yùn)動到最大高度時兩者
18、達(dá)到共同速度,設(shè)此共同速度為v,斜面體的質(zhì)量為m3.由水平方向動量守恒和機(jī)械能守恒定律得 m2v20=(m2+m3)v① m2v=(m2+m3)v2+m2gh② 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 kg③ (2)設(shè)小孩推出冰塊后的速度為v1,由動量守恒定律有 m1v1+m2v20=0④ 代入數(shù)據(jù)得v1=1 m/s⑤ 設(shè)冰塊與斜面體分離后的速度分別為v2和v3,由動量守恒和機(jī)械能守恒定律有 m2v20=m2v2+m3v3⑥ m2v=m2v+m3v⑦ 聯(lián)立③⑥⑦式并代入數(shù)據(jù)得v2=1 m/s 由于冰塊與斜面體分離后的速度與小孩
19、推出冰塊后的速度相同且處在后方,故冰塊不能追上小孩. [答案] (1)20 kg (2)見解析 2.(2016·全國卷Ⅲ)如圖所示,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(zhì)量為m,b的質(zhì)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. [解析] 設(shè)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(yīng)有mv>μmgl① 即μ<② 設(shè)在a、b發(fā)生彈性碰撞前的瞬間,a的速度大小為v1,由能量守恒有 m
20、v=mv+μmgl③ 設(shè)在a、b碰撞后的瞬間,a、b的速度大小分別為v1′、v2′,由動量守恒和能量守恒有 mv1=mv1′+v2′④ mv=mv1′2+v2′2⑤ 聯(lián)立④⑤式解得v2′=v1⑥ 由題意,b沒有與墻發(fā)生碰撞,由功能關(guān)系可知 v≤μgl⑦ 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< [答案] ≤μ< 3.(2017·天津卷)如圖所示,物塊A和B通過一根輕質(zhì)不可伸長的細(xì)繩相連,跨放在質(zhì)量不計(jì)的光滑定滑輪兩側(cè),質(zhì)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.現(xiàn)將B豎直向上再舉高h(yuǎn)=1.8
21、m(未觸及滑輪),然后由靜止釋放.一段時間后細(xì)繩繃直,A、B以大小相等的速度一起運(yùn)動,之后B恰好可以和地面接觸.取g=10 m/s2,空氣阻力不計(jì).求: (1)B從釋放到細(xì)繩剛繃直時的運(yùn)動時間t; (2)A的最大速度v的大?。? (3)初始時B離地面的高度H. [解析] 本題考查自由落體運(yùn)動、機(jī)械能守恒定律及動量守恒定律. (1)B從釋放到細(xì)繩剛繃直前做自由落體運(yùn)動,有 h=gt2① 代入數(shù)據(jù)解得 t=0.6 s② (2)設(shè)細(xì)繩繃直前瞬間B速度大小為vB,有 vB=gt③ 細(xì)繩繃直瞬間,細(xì)繩張力遠(yuǎn)大于A、B的重力,A、B相互作用,由動量守恒得 mBvB=(mA+mB)
22、v④ 之后A做勻減速運(yùn)動,所以細(xì)繩繃直后瞬間的速度v即最大速度,聯(lián)立②③④式,代入數(shù)據(jù)解得 v=2 m/s⑤ (3)細(xì)繩繃直后,A、B一起運(yùn)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(jī)械能守恒,有 (mA+mB)v2+mBgH=mAgH⑥ 代入數(shù)據(jù)解得 H=0.6 m [答案] (1)0.6 s (2)2 m/s (3)0.6 m [遷移訓(xùn)練] 1.如下圖所示,一質(zhì)量為M、頂端距離地面為h的帶有曲面的斜面體放在水平面上,斜面體底端的切線水平,將一質(zhì)量為m、可視為質(zhì)點(diǎn)的滑塊從斜面體的頂端由靜止釋放.第一次斜面體固定在水平面上,滑塊滑
23、到斜面體底端時的速度大小為v1;第二次斜面體不固定,滑塊滑到斜面體底端時的速度大小為v2.已知M=4 kg、m=5 kg,忽略一切摩擦.則的值為多少? [解析] 第一次斜面體固定,滑塊下滑過程中只有重力做功,滑塊的機(jī)械能守恒,滑塊在最高處的重力勢能全部轉(zhuǎn)化為滑到斜面體底端時的動能,有mgh=mv 解得滑塊滑到斜面體底端時的速度v1= 第二次斜面體不固定,當(dāng)滑塊滑到斜面體底端時,對滑塊和斜面體組成的系統(tǒng),由于在水平方向上不受外力,因此系統(tǒng)在水平方向上動量守恒 滑塊到達(dá)斜面體底端時的速度為v2,設(shè)斜面體的速度為v0,則由水平方向動量守恒,得mv2+Mv0=0 滑塊下滑時,只有重力和系
24、統(tǒng)內(nèi)的彈力做功,系統(tǒng)的機(jī)械能守恒,有mgh=mv+Mv 聯(lián)立解得v2= 因此兩種情況下滑塊到達(dá)斜面體底端的速度的比值為= =. [答案] 2.(2017·湖南長沙四縣三月模擬)足夠長的平行金屬軌道M、N,相距L=0.5 m,且水平放置;M、N左端與半徑R=0.4 m的光滑豎直半圓軌道相連,金屬棒b和c可在軌道上無摩擦地滑動,兩金屬棒的質(zhì)量mb=mc=0.1 kg,電阻Rb=Rc=1 Ω,軌道的電阻不計(jì).平行水平金屬軌道M、N處于磁感應(yīng)強(qiáng)度B=1 T的勻強(qiáng)磁場中,磁場方向與軌道平面垂直,光滑豎直半圓軌道在磁場外,如圖所示,若使b棒以初速度v0=10 m/s開始向左運(yùn)動,求: (
25、1)c棒的最大速度. (2)c棒中產(chǎn)生的焦耳熱. (3)若c棒達(dá)最大速度后沿半圓軌道上滑,金屬棒c到達(dá)軌道最高點(diǎn)時對軌道的壓力的大?。? [解析] (1)在磁場力作用下,b棒做減速運(yùn)動,c棒做加速運(yùn)動,當(dāng)兩棒速度相等時,c棒達(dá)最大速度.選兩棒為研究對象,根據(jù)動量守恒定律有 mbv0=(mb+mc)v 解得c棒的最大速度為:v=v0=v0=5 m/s (2)從b棒開始運(yùn)動到兩棒速度相等的過程中,系統(tǒng)減少的動能轉(zhuǎn)化為電能,兩棒中產(chǎn)生的總熱量為:Q=mbv-(mb+mc)v2=2.5 J 因?yàn)镽b=Rc,所以c棒中產(chǎn)生的焦耳熱為Qc==1.25 J (3)設(shè)c棒沿半圓軌道滑到最高點(diǎn)時的
26、速度為v′,從最低點(diǎn)上升到最高點(diǎn)的過程由機(jī)械能守恒可得: mcv2-mcv′2=mcg·2R 解得v′=3 m/s 在最高點(diǎn),設(shè)軌道對c棒的彈力為F,由牛頓第二定律得 mcg+F=mc 解得F=1.25 N 由牛頓第三定律得,在最高點(diǎn)c棒對軌道的壓力為1.25 N [答案] (1)5 m/s (2)1.25 J (3)1.25 N 3.(2017·湖北七市3月模擬)如圖所示,光滑平行金屬軌道的水平部分處于豎直向下的B=4 T的勻強(qiáng)磁場中,兩軌道間距為L=0.5 m,軌道足夠長.金屬棒a和b的質(zhì)量都為m=1 kg,電阻Ra=Rb=1 Ω.b棒靜止于軌道水平部分,現(xiàn)將a棒從h=80
27、 cm高處自靜止沿弧形軌道下滑,通過C點(diǎn)進(jìn)入軌道的水平部分,已知兩棒在運(yùn)動過程中始終保持與軌道垂直,且兩棒始終不相碰.求a、b兩棒的最終速度,以及整個過程中b棒中產(chǎn)生的焦耳熱(已知重力加速度g=10 m/s2). [解析] a棒下滑至C點(diǎn)時速度設(shè)為v0,則由機(jī)械能守恒,有: mgh=mv 解得v0=4 m/s 此后的運(yùn)動過程中,a、b兩棒達(dá)到共速前,兩棒所受安培力始終等大反向,因此a、b兩棒組成的系統(tǒng)動量守恒,有: mv0=(m+m)v 解得a、b兩棒共同的最終速度為v=2 m/s,此后兩棒一起做勻速直線運(yùn)動 由能量守恒定律可知,整個過程中回路產(chǎn)生的總的焦耳熱為: Q=mv-(m+m)v2 則b棒中產(chǎn)生的焦耳熱Qb=Q 聯(lián)立解得:Qb=2 J [答案] 2 m/s 2 J 16
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