2022年动量单元复习与总结.docx
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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 动量单元复习与总结一、目标与策略明确学习目标及主要的学习方法是提高学习效率的首要条件,要做到心中有数!学习目标:懂得动量和冲量的概念,弄清冲量与功、动量与动能的区分;懂得动量定理,明白动量定理与动能定理的区分,会用动量定懂得释现象和处理有关问题;懂得动量守恒定律及适用范畴,会用动量守恒定律说明现象,明白碰撞的分类及规律;重点难点:动量定理的应用及动量定理与动能定理的区分;动量守恒定律的应用及动量与能量综合问题的分析;学习策略:要留意基础学问的复习,懂得和体会各学问点间的内在联系,建立学问结构,形成学问网络,逐步体会各学问点的 位置、作用、分清主
2、次,懂得理论的实质,这是提高才能的基础;二、学习与应用“ 凡事预就立,不预就废”;科学地预习才能使我们上课听讲更有目的性和针对学问回忆复习 构建学问结构和网络,能从整体上把握学习内容,找出各部分学问之间的关联,加深名师归纳总结 对它们内在联系的熟悉;相关内容请学习网校资源ID :#tbjx1#211892第 1 页,共 20 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 定义:力与力的作用 的乘积叫做力的冲量;基本概念冲量运算式: I=单位: Ns 定就;动量留意:冲量是矢量,其方向与的方向相同冲量可以是一个力的冲量,也可以是合力的冲量;定义:物体的质量与的乘积
3、叫做动量;运算式: p=单位: kgm / s 留意:动量是矢量,方向与的方向相同运算物体动量的变化p 要用动量动量定理文字表述:物体所受的冲量等于物体的动量变化数学表达式:F 是力,不是某一个力,留意点:动量定理表达式中的运用动量定理时要先选定正方向;基本规律文字表述:一个系统或,这个系统的总动量保持不变;数学表达式:留意点:( 1)表达式中v1、v2 是两物体发生作用前的速度,v1、v2是两物体相互作用结动量守恒定律束时的速度,并且这里的速度是相对 的速度;( 2)动量守恒的条件是系统 或,但是假如系统的内力 外力仍可认为系统的动量守恒,如碰撞、爆炸等问题;( 3)系统在某个方向合外力为,
4、就该方向系统的动量守恒;应用实例:反冲运动(特例:火箭);学问要点预习和课堂学习仔细阅读、懂得教材,尝试把以下学问要点内容补充完整,带着自己预习的疑问仔细听课学习;请在虚线部分填写预习内容,在实线部分填写课堂学习内容;课堂笔记或者其它补名师归纳总结 充填在右栏;具体内容请学习网校资源ID : #tbjx3#211892第 2 页,共 20 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 学问点一:冲量和动量(一)冲量 I( 1)定义力 F 与力的作用的乘积 Ft 叫做冲量,即I= ;单位: Ns( 2)说明 I=Ft,式中的 F 必需是 力;因此,该公式只用于求
5、力的冲量;矢量性:如 F 为恒力,就冲量的方向与 F 的方向一样;求合冲量应按矢量合成法就运算;过程量:冲量是表示物体在力的作用下经受一段 的积存的物理量,只要有力并且作用一段,那么该力对物体有冲量作用;( 3)冲量与功的区分冲量与功是针对力的作用成效不同定义的,其主要区分有:物理量 性质 大小 作用成效 运算冲量 量 I = 转变 合成功 量 W = 转变 运算留意: 某个力对某物体做功为零时该力对该物体的冲量 为零,如:固定在光滑斜面上的物体支持力做功为零但冲量 零(二)动量 p( 1)定义物体的质量m 和速度 v 的乘积 mv 叫做动量,即p= ;单位: kgm/ s( 2)说明瞬时性:
6、动量是描述质点运动状态的物理量,它对应着某个 或某一,是一个状态量,此为动量的瞬时性;相对性:由于物体的运动速度 v 与参考系的选取有关,所以物体的动量也与参考系的选取有关;通常选取 作为参考系;矢量性:动量是一个矢量,动量的方向与速度的方向相同,对质量肯定的物体,只要物体的速度的和有一个发生变化,我们就说物体的动量发生了变化;名师归纳总结 ( 3)动量的变化 p第 3 页,共 20 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 动量的变化是指动量 p /与动量 p 的矢量差;表达式: p=p / - p留意:此式是矢量表达式,遵循平行四边形法就在运算 p时应先
7、规定, p等于物体动量与动量的矢量之差起初末动量在同始终线上时,可以先规定一个正方向,将矢量运算简化成代数运算( 4)动量与动能的区分动量与动能都是与物体速度有关的物理量,是从不同角度描述物体运动状态的物理量,它们既有区分又有联系:物理量性质量大小变化情形变化联系动量p = v 变化 pp动能量E kv 变化 EK不变Ek学问点二:动量定理(一)内容物体所受力的冲量等于物体动量的变化;表达式: I= p(或 Ft=p/- p)(二)说明( 1)动量定理反映了 力冲量是物体动量变化的缘由;( 2)动量定理公式中的 F是讨论对象所受的包括重力在内的全部外力的合力,它可以是恒力,也可以是变力,假如是
8、变力,此时所得的力是;( 3)动量定理公式中的 Ft 是 力的冲量,是使讨论对象动量发生变化的缘由,在所讨论的物理过程中,如作用在物体上的各个外力作用时间相同,求合外力的冲量可先求全部力的,再乘以时间,也可以求出各个力的,再按矢量运算法就求全部的合冲量,假如作用在被讨论对象上的各个外力的作用时间不同,就只能先求每个外力在相应时间的冲量,然后再求所受外力冲量的;( 4)动量定理公式中的 p / 一 p 或 mv / 一 mv,是所讨论对象的动量的转变量,公式中的“ 一” 号是运算符号,与正方向的选取 关;( 5)动量定理公式是矢量式,在应用动量定理时,应当遵循矢量运算的平行四边形定就,也可以采纳
9、正交分解法,将矢量运算转为代数运算;名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 20 页精选学习资料 - - - - - - - - - ( 6)动量定理说明合外力的冲量与讨论对象的动量增量的数值,方向,单位等效;合外力的冲量是物体动量的缘由;当物体沿同始终线运动时,动量变化情形可以在选定正方向的情形下,将矢量计算化为代数运算;当物体的速度方向变化时,可用 运算物体的动量变化,即动量变化的大小和方向与发生变化的这段时间内物体所受合力的冲量大小和方向情况相同;当作用力 F 为恒力时, 其冲量可以直接由定义式来确定,即冲量的大小I= ;当作用力 F 为变力时,其冲量大小可由量变化量的大
10、小和方向;来确定,即冲量的大小和方向就是动( 7)动量定理不仅适用于宏观低速物体,对微观现象和高速运动仍旧适用;(三)动量定理与动能定理的区分动量定理与动能定理一样,都是以单个物体为讨论对象,但所描述的物理内容差别极大:规律 数学表达式 物理意义 标矢量动 量描述力的 积存作用效 量式,即在冲量方定理果使 变化 向上产生动量的变化动 能描述力的 积存作用效 量式定理果使 变化一般来说,物体在力的作用下,在一段 内速度发生变化,这类问题属于动量定理应用问题;而物体在力的作用下,在一段 内速度发生变化,这类问题属于动能定理应用问题,可见它们的差异在于:前者涉及;后者涉及(或);(四)应用动量定懂得
11、决问题的步骤( 1)明确讨论对象,作受力分析;( 2)选取正方向,明确作用时间,确定和;( 3)依据动量定理列方程求解;学问点三:动量守恒定律(一)系统、内力和外力名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 20 页精选学习资料 - - - - - - - - - ( 1)系统:有相互作用的几个物体所构成的整体,称之为系统;( 2)内力和外力:系统内各物体间的相互作用力称为 力,系统以外的其它物体作用在系统内任何一个物体上的力称为(二)动量守恒定律力,内力和外力依靠于系统的选取;( 1)表述:系统 或,这个系统的总动量保持不变;( 2)表达式:(P 和 P / 分别表示系统内各物体
12、相互作用前后的总动量)如系统内只有相互作用的两个物体,就可表示为:我们可以从两个角度去懂得:从守恒的角度来看,作用过程中系统的总动量保持;从转换的角度来看,相互作用的两物体的动量变化必大小,方向( 3)动量守恒定律的讨论对象在一般情形下,是对于相互作用的物体所组成的 在发生相互作用过程中应用动量守恒定律;但值得留意的是,这个相互作用过程可以是从作用的开头到作用的终了,也可以是相互作用过程中 一段时间的相互作用;( 4)动量守恒定律的成立条件或;可近似如系统所受的外力系统内部物体之间相互作用的内力,看成系统的动量守恒;物体系统沿某一方向上,或沿某一方向上所受外力的合力为,就沿这一方向上系统的动量
13、守恒;( 5)动量守恒定律的适用范畴动量守恒定律是自然界最重要、最普遍的规律之一,大至星球、天体的宏观系统,小至基本粒子的微观系统,无论系统内各物体间存在怎样的力,发生怎样的作用,只要满意上述条件,动量守恒定律是适用的;( 6)动量守恒定律是矢量式,解题时应选取 方向,将矢量式转化为代数式运算;名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 20 页精选学习资料 - - - - - - - - - ( 7)动量守恒定律中的各速度都是相对同一惯性参考系而言的,无特殊说明时,我们都是以 作为参考系来确定各个速度;(三)动量守恒与机械能守恒动量守恒与机械能守恒都以系统为讨论对象,但守恒条件不
14、同:动量守恒定律的成立条件是:,而内力是否为零影响守恒;机械能守恒定律的成立条件是:除外其它力,只是动能和势能之间的转化;对于一个系统,系统不受外力或所受外力之和为零,并 保证重力以外的其他力不做功;所以系统动量守恒时,机械能 守恒;例如,子弹以肯定水平速度射入放在光滑水平面上的木块中,在这一过程中,由于子弹和木块组成的系统所受外力之和为零,所以系统的 守恒;但是,由于在这一过程中摩擦力(虽然是内力) 做功将一部分机械能转化为子弹和木块的内能,所以系统的机械能;同样,重力以外的其他力不做功,也零,所以系统机械能守恒时,动量也保证系统不受外力或所受外力之和为守恒;例如,物体自由下落时,只有重力做
15、功,守恒,但动量却在不断;学问点四:动量守恒定律的应用(一)动量守恒定律有不同的表达方式( 1)p=p ,系统在不受外力或所受外力之和为零时,系统内物体相互作用前后的总动量;( 2) p=0,系统在不受外力或所受外力之和为零时,系统内物体相互作用前后的总动量变化为;( 3) p1 =- p2,系统在不受外力或所受外力之和为零时,系统内物体在相互作用过程中,一部分物体与另一部分物体的动量变化大小,方向;(二)应用动量守恒定律的解题步骤名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 20 页精选学习资料 - - - - - - - - - ( 1)明确讨论对象,一般是物体系,分析系统所受的
16、 情形,确定系统的总动量是否守恒,系统的选取直接打算着能否顺当地解题;( 2)选定方向,确定相互作用过程前、后两状态的动量、;在确定动量时,要以同一惯性参考系来确定,一般都是以为参考系;( 3)依据动量守恒定律列等式、求解;(三)碰撞的分类及规律( 1)碰撞的特点时间极( t0)的物体间相互作用称为“ 碰撞”;任何一种“ 碰撞” 都遵守守恒定律;( 2)碰撞的分类 弹性碰撞碰撞过程中物体 机械能缺失,即只发生气械能传递而不发生能量转化;同时遵守 守恒定律和 守恒定律;非弹性碰撞碰撞过程 机械能缺失发生了能量转化;完全非弹性碰撞在非弹性碰撞中,有一种特殊情形:碰撞后两物体有 速度,这类碰撞叫完全
17、非弹性碰撞;( 3)在处理碰撞问题时,要留意:碰撞后总能量 于或 于碰撞前总能量;碰撞后两物体的速度关系为 v 2v 1 ;学问点五:试验:探究碰撞中的不变量(一)试验的基本思路( 1)一维碰撞:两个物体碰撞前沿同始终线运动,碰撞后仍沿同始终线运动( 2)猜想:碰撞前后质量、速度的乘积之和不变,即 m1 v1 + m2v2 = m1 v 1 / + m2 v2 / 质量、速度二次方的乘积之和保持不变,即 m 1 v 1 2 + m 2v2 2 = m 1 v 1 /2 + m 2 v 2 /2速度、质量的商之和保持不变,即 v1/ m1+v2/ m2=v1 / / m1+v 2 / / m2
18、(二)需要考虑的问题 可以在气垫导轨上做这个试验,保证碰撞前后在一条直线上运动 可以利用天平测质量 可以利用光电计时器也可以利用打点计时器测量物体的速度名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 20 页精选学习资料 - - - - - - - - - (三)参考案例( 1)案例一 试验装置:气垫导轨、两个滑块、光电门 试验过程:让滑块在导轨上无摩擦地滑动,打开光电计时器,分别给两滑块初速度,用光电计时器直接测出碰前速度v1 和 v 2以及碰后的速度v 1 和 v 2 ;可以用贴胶布等方法增大碰撞时的能量缺失;重复上述过程,讨论记录的数据,从中找出前后不 变的量;( 2)案例二 试
19、验装置:把两个小球用线悬挂起来,一个小球静止,拉起另一个小球,放下时 他们发生碰撞 试验过程:测量小球被拉起的角度,从而算出落下时的速度;测量被撞小球摆起 的角度,从而算出被撞后的速度;也可以用贴胶布等方法增大碰撞时的能量缺失;( 3)案例三 试验装置:长木板、打点计时器、两个小车其中一个带有撞针,另一个带有橡皮 泥 试验过程:让带撞针的小车后面拖着一条纸带穿过打点准时器,打开电源后让小 车碰撞带有橡皮泥的小车,从纸带上测量出碰撞前的速度和碰撞后的速度;也可以用 贴胶布等方法增大碰撞时的能量缺失;经典例题自主学习 仔细分析、解答以下例题,尝试总结提升各类型题目的规律和技巧,然后完成举一反 三,
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- 2022 动量 单元 复习 总结
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