2022年高考物理二轮复习热点题型与提分秘籍专题08 动量与能量(解析版).docx
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1、2020年高考物理二轮复习热点题型与提分秘籍专题08 动量与能量题型一 动量定理的应用【题型解码】1.注意动量的矢量性及动量变化量的矢量性2.动量定理Ftpp中“Ft”为合外力的冲量3.要明确过程的初、末状态【典例分析1】(2019·天津南开区二模)高空作业须系安全带。如果质量为m的高空作业人员不慎跌落,从开始跌落到安全带刚对人产生作用力前人下落的距离为h(可视为自由落体运动),重力加速度大小为g,设竖直向上为正方向,则此过程人的动量变化量为_。此后经历时间t安全带达到最大伸长量,若在此过程中安全带作用力始终竖直向上,则该段时间安全带对人的平均作用力大小为_。【参考答案】mmg【名师
2、解析】竖直向上为正方向,则人下落h距离时的速度为:v,所以动量变化为:pmv0m;对自由落体运动过程,有:hgt,解得:t1,对运动的全程,根据动量定理,有:mg(tt1)Ft0,解得安全带对人的平均作用力大小为:Fmg。【典例分析2】(2019·山东青岛高三一模)雨打芭蕉是我国古代文学中重要的抒情意象。为估算雨天院中芭蕉叶面上单位面积所承受的力,小玲同学将一圆柱形水杯置于院中,测得10分钟内杯中雨水上升了15 mm,查询得知,当时雨滴落地速度约为10 m/s,设雨滴撞击芭蕉叶面后无反弹,不计雨滴重力,雨水的密度为1×103 kg/m3,据此估算芭蕉叶面单位面积上的平均受力
3、约为()A0.25 N B0.5 N C1.5 N D2.5 N【参考答案】A【名师解析】设雨滴受到支持面的平均作用力为F,设在t时间内有质量为m的雨水的速度由v10 m/s减为零。不计雨滴的重力,以向上为正方向,对这部分雨水应用动量定理:Ft0(mv)mv。得:F,设水杯横截面积为S,对水杯里的雨水,在t时间内水面上升h,则有:mSh,故FSv,压强为:pv1×103×10× N/m20.25 N/m2,故A正确,B、C、D错误。【提分秘籍】1.应用动量定理时应注意的问题(1)动量定理的研究对象可以是单一物体,也可以是质点系,在研究质点系问题时,受力分析只考虑质
4、点系的外力。(2)动量定理的表达式是矢量式,在一维情况下,各个矢量必须选取统一的正方向。(3)动量定理是过程定理,解题时必须明确物体运动过程中的受力情况及初末状态的动量。(4)一般来说,用牛顿第二定律能解决的问题,用动量定理也能解决,如果题目不涉及加速度和位移,用动量定理求解更简捷。动量定理不仅适用于恒力,也适用于变力。变力情况下,动量定理中的力F应理解为变力在作用时间内的平均值。2在日常的生活与生产中,常涉及流体的连续相互作用问题,用常规的方法很难解决,若构建柱体微元模型,然后用动量定理分析,则可使问题迎刃而解。解答时一般是选择一段时间内作用在某物体上的流体为研究对象。【突破训练】 1.(2
5、019·湖南株洲高三年级教学检测)高空坠物伤人事件常有发生一身高为1.75 m的同学被一根从6.75 m高处竖直落下的枯树枝砸正头顶,设枯枝质量为2 kg,与头部作用时间为0.02 s,那么()A枯枝对人的头部产生的冲击力约20 NB枯枝对人的头部产生的冲击力约1 000 NC保持其他条件不变,身高更高的同学,头部受到枯枝的冲击力会更大D保持其他条件不变,身高更矮的同学,头部受到枯枝的冲击力会更小【答案】:B【解析】:树枝落到头顶上时的速度v m/s10 m/s,对树枝由动量定理得(mgF)t0mv,解得F1 020 N,则选项B正确,A错误;保持其他条件不变,身高更高的同学,树枝落
6、到头部的速度较小,则根据上述的分析可知,头部受到枯枝的冲击力会更小;同理身高更矮的同学,头部受到枯枝的冲击力会更大,选项C、D错误2.一位质量为m的运动员从下蹲状态向上起跳,经t时间,身体伸直并刚好离开地面,速度为v,重心上升高度为h。在此过程中()A地面对他的冲量为mvmgt,地面对他做的功为mv2B地面对他的冲量为mvmgt,地面对他做的功为零C地面对他的冲量为mv,地面对他做的功为mv2D地面对他的冲量为mvmgt,地面对他做的功为零【答案】B【解析】设地面对运动员的冲量为I,则由动量定理得:Imgtmv0,Imvmgt。运动员从下蹲状态到身体伸直并刚好离开地面,地面对运动员作用力的作用
7、点的位移为零,地面对他不做功,故选B。3.(2019·四川南充三诊)“嫦娥四号”飞船在月球背面着陆过程如下:在反推火箭作用下,飞船在距月面100米处悬停,通过对障碍物和坡度进行识别,选定相对平坦的区域后,开始以大小为a2 m/s2的加速度垂直下降。当四条“缓冲脚”触地时,反推火箭立即停止工作,随后飞船经2 s减速到0,停止在月球表面上。飞船质量m1000 kg,每条“缓冲脚”与地面的夹角为60°,月球表面的重力加速度g3.6 m/s2,四条缓冲脚的质量不计。求:(1)飞船垂直下降过程中,火箭推力对飞船做了多少功;(2)从反冲脚触地到飞船速度减为0的过程中,每条“缓冲脚”对飞
8、船的冲量大小。【答案】(1)1.6×105 J(2) N·s【解析】(1)设h100 m,飞船加速下降时火箭推力为F,由牛顿第二定律:mgFma推力对火箭做功为:WFh解得:W1.6×105 J。(2)“缓冲脚”触地前瞬间,设飞船速度大小为v,则:v22ah从“缓冲脚”触地到飞船速度减为0的过程中,设每条“缓冲脚”对飞船的冲量大小为I,则:4Isin60°mgt0(mv)解得:I N·s。4(2019·西安一模)(多选)如图所示,在小车内固定一光滑的斜面体,倾角为,一轻绳的一端连在位于斜面体上方的固定木板B上,另一端拴一个质量为m的物
9、块A,绳与斜面平行。整个系统由静止开始向右匀加速运动,物块A恰好不脱离斜面,则向右加速运动时间t的过程中,关于物块A的说法正确的是()A重力的冲量为零 B重力做功为零C轻绳拉力的冲量大小为mgtcot D轻绳拉力做功为mg2t2cot2【答案】BD【解析】物块A恰好不脱离斜面,对物块A进行受力分析可知,物块A受轻绳拉力和重力,物块A向右做匀加速直线运动,竖直方向受力平衡,得:Tsinmg,则有:T,故重力的冲量为:IGmgt,拉力的冲量为:IT,A、C错误;由于重力的方向与物块A的位移方向垂直,故重力做功为零,B正确;由牛顿第二定律可知:ma,则有:a,末速度为:vat,根据动能定理可知,拉力
10、做功等于动能的变化,即为:WTmv20mg2t2cot2,D正确。题型二 动量守恒定律及其应用【题型解码】1.守恒条件的判断:理想守恒、近似守恒、单方向守恒2.应用关键是选好合适的系统、合适的过程,即一定要明确研究对象是谁,明确守恒过程的初、末状态3.要注意规定正方向【典例分析1】(2019·福建省泉州市一模)在游乐场中,父子两人各自乘坐的碰碰车沿同一直线相向而行,在碰前瞬间双方都关闭了动力,此时父亲的速度大小为v,儿子的速度大小为2v。两车瞬间碰撞后儿子沿反方向滑行,父亲运动的方向不变且经过时间t停止运动。已知父亲和车的总质量为3m,儿子和车的总质量为m,两车与地面之间的动摩擦因数
11、均为,重力加速度大小为g,求:(1)碰后瞬间父亲的速度大小和此后父亲能滑行的最大距离;(2)碰撞过程父亲坐的车对儿子坐的车的冲量大小。【参考答案】(1)gtgt2(2)3mv3mgt【名师解析】(1)设碰后瞬间父亲的速度大小为v1,由动量定理得·3mgt03mv1解得v1gt设此后父亲能滑行的最大距离为s,由动能定理得·3mgs0·3mv解得sgt2。(2)设碰后瞬间儿子的速度大小为v2,取父亲的运动方向为正方向,由动量守恒定律得3mvm·2v3mv1mv2设碰撞过程父亲坐的车对儿子坐的车的冲量大小为I,对儿子及儿子坐的车,由动量定理得Imv2(m
12、83;2v)解得I3mv3mgt。【典例分析2】(2019·湖南娄底高三教学质量检测)质量为M的气球上有一个质量为m的人,气球和人在静止的空气中共同静止于离地h高处,如果从气球上逐渐放下一个质量不计的软梯,让人沿软梯降到地面,则软梯长至少应为()A. hB. hC.hD.h【参考答案】:C【名师解析】:设人沿软梯滑至地面,软绳长度至少为L,以人和气球的系统为研究对象,竖直方向动量守恒,规定竖直向下为正方向,由动量守恒定律得0M(v2)mv1,人沿软梯降至地面时,气球上升的高度为Lh,速度大小v2,人相对于地面下降的高度为h,速度大小为v1,联立得0M()m·,解得Lh ,故
13、C正确,A、B、D错误【提分秘籍】1.动量是否守恒的判断方法不受外力或者所受外力的矢量和为零时,系统的动量守恒;当外力比相互作用的内力小得多时,系统的动量近似守恒;当某一方向上的合外力为零时,系统在该方向上动量守恒。2动量守恒定律解题的基本步骤(1)明确研究对象,确定系统的组成(系统包括哪几个物体)及研究的过程;(2)进行受力分析,判断系统动量是否守恒(或某一方向上动量是否守恒);(3)规定正方向,确定初、末状态的动量;(4)由动量守恒定律列出方程;(5)代入数据,求出结果,必要时讨论说明。【突破训练】1.(2019·辽宁省沈阳市一模)(多选)如图所示,放在光滑水平桌面上的A、B木块
14、之间夹一被压缩的弹簧。现释放弹簧,A、B木块被弹开后,各自在桌面上滑行一段距离后飞离桌面。A落地点距桌边水平距离为0.5 m,B落地点距桌边水平距离为1 m,则()AA、B离开弹簧时的速度比为12 BA、B离开弹簧时的速度比为11CA、B质量之比为12 DA、B质量之比为21【答案】AD【解析】A和B离开桌面后做平抛运动,下落的高度相同,则它们的运动时间相等,由xv0t得速度之比:,故A正确,B错误;弹簧弹开两木块的过程,两木块及弹簧组成的系统动量守恒,取向左为正方向,由动量守恒定律得:mAvAmBvB0,则质量之比:,故C错误,D正确。2.如图所示,甲、乙两小孩各乘一辆冰车在水平冰面上玩耍甲
15、和他的冰车的总质量为M30 kg,乙和他的冰车的总质量也是M30 kg.甲推着一个质量为m15 kg的箱子和他一起以2 m/s的速度滑行,乙以同样大小的速度迎面滑来为了避免相撞,甲突然将箱子沿冰面推给乙,箱子滑到乙处时,乙迅速抓住若不计冰面摩擦,求甲至少以多大速度(相对地)将箱子推出,才能避免与乙相撞?【答案】5.2 m/s【解析】要想刚好避免相撞,要求乙抓住箱子后与甲的速度正好相等,设甲推出箱子后的速度为v1,箱子的速度为v,乙抓住箱子后的速度为v2.对甲和箱子,推箱子前后动量守恒,以甲初速度方向为正方向,由动量守恒定律有(Mm)v0mvMv1对乙和箱子,抓住箱子前后动量守恒,以箱子初速度方
16、向为正方向,由动量守恒定律有mvMv0(mM)v2甲与乙刚好不相撞的条件是v1v2联立解得v5.2 m/s,方向与甲和箱子初速度方向一致3.(2019·辽宁大连二模)滑板运动是极限运动的鼻祖,很多极限运动都是由滑板运动延伸而来。如图所示是一个滑板场地,OP段是光滑的圆弧轨道,半径为0.8 m。PQ段是足够长的粗糙水平地面,滑板与水平地面间的动摩擦因数为0.2。滑板手踩着滑板A从O点由静止滑下,到达P点时,立即向前起跳。滑板手离开滑板A后,滑板A以速度v12 m/s返回,滑板手落到前面相同的滑板B上,并一起向前继续滑动。已知滑板质量是m5 kg,滑板手的质量是滑板的9倍,滑板B与P点的
17、距离为x3 m,g10 m/s2。(不考虑滑板的长度以及人和滑板间的作用时间)求:(1)当滑板手和滑板A到达圆弧轨道末端P点时滑板A对轨道的压力大小;(2)滑板手落到滑板B上瞬间,滑板B的速度大小;(3)两个滑板间的最终距离。【答案】(1)1500 N(2)4.2 m/s(3)6.41 m【解析】(1)OP下滑过程,滑板手与滑板A机械能守恒:10mgR×10mv2,代入数据解得v4 m/s,设滑板手和滑板A在P点受到的支持力为FN,有:FN10mg10m,解得:FN1500 N,根据牛顿第三定律:F压FN1500 N。(2)滑板手跳离A板,滑板手与滑板A组成的系统水平方向动量守恒:1
18、0mvmv19mv2,解得:v2 m/s,滑板手跳上B板,滑板手与滑板B组成的系统水平方向动量守恒:9mv210mv3,解得:v34.2 m/s。(3)滑板B的位移xB4.41 m,滑板A在弧面上滑行的过程中,机械能守恒,所以再次返回P点时的速度大小仍为v12 m/s,滑板A的位移xA1 m,最终两滑板停下的位置间距为LxBxxA6.41 m。题型三 碰撞、爆炸与反冲问题【题型解码】1.对于弹性碰撞的动量守恒和能量守恒要熟知,对于和一个静止的物体发生弹性碰撞后的速度表达式要熟记,如果在考场上来计算,太浪费时间2.明确碰撞前瞬间状态、碰撞后瞬间状态是碰撞过程的初、末状态【典例分析1】(2019&
19、#183;四川资阳二诊)A、B两小球在光滑水平面上沿同一直线运动,B球在前,A球在后。mA1 kg,mB2 kg。经过一段时间,A、B发生正碰,碰撞时间极短,碰撞前、后两球的位移时间图象如图所示,根据以上信息可知碰撞类型属于()A弹性碰撞 B非弹性碰撞 C完全非弹性碰撞 D条件不足,无法判断【参考答案】A【名师解析】由图可知,A球碰前速度vA6 m/s,碰后速度vA2 m/s;B球碰前速度为vB3 m/s,碰后速度为vB5 m/s。根据题给数据可知,碰撞过程系统动量守恒。碰前系统的总动能为mAvmBv27 J,碰后的总动能为mAvA2mBvB227 J,则系统碰撞过程机械能也守恒,所以属于弹性
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