人教版陕西省高三物理专题 动量与动量守恒 人教 (2).ppt
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1、第六第六讲 动量与量与动量守恒量守恒动量与动量守恒的应用动量与动量守恒的应用【知【知识要点】要点】(一)(一)动量量 (二二)冲量冲量 (三三)动量定理量定理(四)(四)动量守恒定律量守恒定律 (五五)解决碰撞和反冲解决碰撞和反冲问题是是动量守恒定律的重要量守恒定律的重要应用。用。2021/8/9 星期一1(一)动量(一)动量1.一个物体的动量一个物体的动量:运动物体的质量和速度的乘积叫动量,公式为运动物体的质量和速度的乘积叫动量,公式为p=mv。动动量量是是从从动动力力学学的的角角度度描描述述物物体体运运动动状状态态的的物物理理量量,它反映了物体作机械运动的运动量。它反映了物体作机械运动的运
2、动量。动量是矢量,其方向与速度的方向相同。动量是矢量,其方向与速度的方向相同。动动量量是是状状态态量量,它它与与某某时时刻刻物物体体的的质质量量和和瞬瞬时时速速度度相对应。相对应。动动量量具具有有相相对对性性,其其速速度度的的大大小小跟跟参参考考系系的的选选择择有有关,通常都以地面为参考系。关,通常都以地面为参考系。2021/8/9 星期一2是指该系统内所有各个物体动量的矢量和。P=P1+P22.物体系的总动量:2021/8/9 星期一3在一维的情况下,P1、P2的方向相同或相反,这时P1、P2的方向可以用“+”、“-”号来表示。先选定P1或P2中的某个方向为正方向即坐标的正方向,则与坐标正方
3、向同向的为正值,反向的为负值。这样,矢量式就变成了代数式p=P2+P1。尽管P1、P2的正、负跟选取的坐标正方向有关,但p的结果跟正方向的选择无关。例1.P=p1+p2=2+3=5(kgm/s)例2.P=p1+p2=2+(-3)=-1(kgm/s)在同一直线上求总动量的标量化处理办法在同一直线上求总动量的标量化处理办法2021/8/9 星期一4这是动量变化量的定义式,这是一个矢量关系式。P也是一个矢量。动量的变化量P是一个过程量,它描述在某一过程中,物体动量变化的大小和方向。若物体的质量不变,则p=mv;若物体的速度不变,而质量发生变化,则p=vm。是物体是物体(或物体系或物体系)末动量与初末
4、动量与初动量的矢量差动量的矢量差.P=p2-p13.动量的增量动量的增量:2021/8/9 星期一52021/8/9 星期一6在一维的情况下,P1、P2的方向相同或相反,这时P1、P2的方向可以用“+”、“-”号来表示。先选定P1或P2中的某个方向为正方向即坐标的正方向,则与坐标正方向同向的为正值,反向的为负值。这样,矢量式就变成了代数式p=P2-P1。尽管P1、P2的正、负跟选取的坐标正方向有关,但p的结果跟正方向的选择无关。例1.P=p2-p1=3-2=1(kgm/s)例2.P=p2-p1=(-3)-(+2)=-5(kgm/s)在同一直线上求动量的增量的标量化处理办法在同一直线上求动量的增
5、量的标量化处理办法2021/8/9 星期一7(二)冲量1.恒力的冲量:恒力的冲量:力和力的作用时间的乘积叫作力的冲量,公式为I=Ft。冲量是描述作用在物体上的力在一段时间内的累积效应的物理量。冲量是矢量。恒力的冲量,其方向与该恒力的方向相同。冲量是过程量,跟一段时间间隔相对应。由于力和时间的量度跟参考系的选择无关,所以冲量与参考系的选择无关。2021/8/9 星期一8中学物理不能计算连续变力的冲量,但是要能计算分过程是恒力总过程是变力且为一维空间的冲量问题.即使是一个变力,它在一段确定时间内的冲量也具有确定的大小和方向,只是不能直接用公式I=Ft来计算。2.变力的冲量:变力的冲量:2021/8
6、/9 星期一9物体所受的冲量是指物体所受合外力的冲量,即物体所受所有外力的冲量的矢量和。I=I1+I23.物体所受的冲量物体所受的冲量:2021/8/9 星期一10物体系所受的冲量是指该物体系内所有各个物体所受外力的冲量的矢量和。I=I1+I24.物体系所受的冲量物体系所受的冲量:2021/8/9 星期一11在一维的情况下,I1、I2的方向相同或相反,这时I1、I2的方向可以用“+”、“-”号来表示。先选定I1或I2中的某个方向为正方向即坐标的正方向,则与坐标正方向同向的为正值,反向的为负值。这样,矢量式就变成了代数式I=I1+I2。尽管I1、I2的正、负跟选取的坐标正方向有关,但I的结果跟正
7、方向的选择无关。例1.I=I1+I2=2+3=5(Ns)例2.I=I1+I2=2+(-3)=-1(Ns)在同一直线上求合冲量的标量化处理方法在同一直线上求合冲量的标量化处理方法2021/8/9 星期一12(三)动量定理:1.一个物体的动量定理一个物体的动量定理:物体在一段时间内所受到的合外力的冲量,等于物体在这段时间内动量的变化,其表达式为I=p=P2-P1。当物体所受的合外力为恒力F时,且在作用时间t内,物体的质量m不变,则动量定理可写成Ft=mv=mv2-mv1。这是一个矢量式,它表达了三个矢量间的关系.2021/8/9 星期一13在一维的情况下,I、P1、P2的方向相同或相反,这时I、P
8、1、P2的方向可以用“+”、“-”号来表示。先选定I、P1或P2中的某个方向为正方向即坐标的正方向,则与坐标正方向同向的为正值,反向的为负值。这样,矢量式就变成了代数式I=P2-P1。尽管I、P1、P2的正、负跟选取的坐标正方向有关,但按该方程解答的结果跟正方向的选择无关。例1.I=p2-p1=3-2=1(Ns)例2.p2=p1+I=(+2)+(-5)=-3(kgm/s)对于在同一直线上应用动量定理的标量化处理方法对于在同一直线上应用动量定理的标量化处理方法2021/8/9 星期一14动动量量定定理理说说明明冲冲量量是是物物体体动动量量发发生生变变化化的的原原因因,它它定定量量地地描描述述了了
9、作作用用在在物物体体上上的的合合外外力力通通过过一一段段时时间间的的累累积积所所产产生生的的效效果果。动动量量定定理理跟跟前前一一章章中中的的动动能能定定理理分分别别从从不不同同的的角角度度具具体体地地描描述述了了力力是是改改变变物物体体运运动动状状态态的的原原因。因。动动量量定定理理Ft=mv2-mv1虽虽然然可可以以用用牛牛顿顿第第二二定定律律F=ma和和运运动动学学公公式式a=(v2-v1)/t推推导导出出来来,但但用用动动量量定定理理来来的的解解决决具具体体问问题题时时,比比直直接接用用牛牛顿顿第第二二定定律律要要优优越越得得多多。F=ma是是一一个个瞬瞬时时的的关关系系式式,只只跟跟
10、某某一一状状态态相相对对应应。而而一一个个过过程程是是由由无无数数个个状状态态组组成成的的。运运用用牛牛顿顿第第二二定定律律时时,必必须须顾顾及及到到过过程程中中的的每每一一个个状状态态,每每一一个个细细节节。而而运运用用动动量量定定理理时时,只只要要抓抓住住这这个个过过程程的的初初、末状态,不必顾及过程中的细节。末状态,不必顾及过程中的细节。动动量量定定理理的的表表达达式式是是一一个个矢矢量量式式,等等号号两两边边的的物物理理量量不不仅仅大大小小相相等等,而而且且方方问问也也相相同同。且且物物体体所所受受合合外外力的冲量,也就是物体所受各个力的冲量的矢量和。力的冲量,也就是物体所受各个力的冲
11、量的矢量和。说明:说明:2021/8/9 星期一15例例12021/8/9 星期一16按正交分解法沿水平方向:Ix=0,mv2x=mv1,v2x=v1沿竖直方向:Iy=mgt,mgt=mv2y,v2y=gt例2.用动量定理研究平抛运动2021/8/9 星期一17例3.已知:初末速均为零,拉力F作用时间t1,而t2时间段没有拉力作用,求阻力f.根据动量定理:(F-f)t1-ft2=0解得:f=Ft1/(t1+t2)2021/8/9 星期一18例4.已知:m,h1,h2,t.求:N=?解:(N-mg)t=mv2-(-mv1)V12=2gh1V22=2gh2由以上三式可解得2021/8/9 星期一1
12、92.物体系的动量定理物体系的动量定理动量定理不仅适用于单个物体,同样也适用于物体系。动量定理不仅适用于单个物体,同样也适用于物体系。Ft+ft=mv2-mv1式中式中F表示系统外力表示系统外力,f表示系统内力表示系统内力.因因为为内内力力是是成成对对的的,大大小小相相等等,方方向向相相反反,作作用用时时间间相同,所以整个系统内的内力的总冲量必定为零。相同,所以整个系统内的内力的总冲量必定为零。ft=0而而系系统统的的总总动动量量的的变变化化量量,是是指指系系统统内内所所有有各各个个物物体体的动量变化量的矢量和。的动量变化量的矢量和。所以当研究对象为物体系时,动量定理可表述为:所以当研究对象为
13、物体系时,动量定理可表述为:一一个个系系统统所所受受合合外外力力的的冲冲量量,等等于于在在相相应应时时间间内内,该该系统的总动量的变化。系统的总动量的变化。其其中中“外外力力”仅仅指指外外界界对对系系统统内内物物体体的的作作用用力力,不不包包括系统内各物体间相互作用的内力。括系统内各物体间相互作用的内力。Ft=mv2-mv12021/8/9 星期一20一对内力的冲量 I=0以子弹打木块为例 I=-fm t+fM t=0一对内力的功 W=fs相以子弹打木块为例 W=-fmsm+fMsM=-fd2021/8/9 星期一21(1)正确选择研究对象,这关系到确定系统与外界,内力和外力。(2)对研究对象
14、进行受力分析,运动过程的分析,确定初、末状态,应注意物体的初、末速度应该是相对于同一个惯性参考系的。(3)在一维的情况下,选取坐标正方向,由此得出各已知矢量的正、负号,代入公式I=p2-p1进行运算。(4)在二维的情况下,用正交分解法。正确运用动量定理的关键是:正确运用动量定理的关键是:2021/8/9 星期一22例.已知:m,a,M,求:N=?f=?解:按正交分解法沿竖直方向:(N-Mg-mg)t=-matsin得N=(M+m)g-masin沿水平方向:ft=matcos得f=macos2021/8/9 星期一23(四)动量守恒定律(四)动量守恒定律1.一一个个物物体体如如果果不不受受外外力
15、力或或所所受受合合外外力力为为零零,其其表表现现为为保保持持原原有有的的运运动动状状态态不不变变。当当几几个个物物体体组组成成的的物物体体系系不不受受外外力力或或所所受受外外力力之之和和为为零零,只只有有系系统统内内部部的的物物体体之之间间相相互互作作用用时时,各各个个物物体体的的动动量量都都可可以以发发生生变变化化,但但系系统统的的总总动动量量的的大大小小和和方方向向是是保保持持不不变变的的。这就是动量守恒定律。若用p和p分别表示系统的初、末动量,则动量守恒定律可表达为:P=P-P=0或或P=P。对于由两个物体组成的系统,动量守恒定律可以写成:P=P1+P2=0或或P1=-P2。其物理意义是
16、:两个物体相互作用时它们的动量的变化总是大小相等,方向相反的。2021/8/9 星期一24对于始终在同一条直线上运动的两个物体组成的系统,动量守恒定律的一般表达式为m1v10+m2v20=m1v1+m2v2式中等号左边是两个物体在相互作用前的总动量,等号右边是它们在相互作用后的总动量。式中的四个速度应该是相对于同一个惯性参考系的。四个速度的正、负号的确定方法跟动量定理中所用的方法相同。2021/8/9 星期一252.动量守恒定律的适用条件(1)系系统统不不受受外外力力或或系系统统所所受受外外力力之之和和为为零零,是系统动量守恒的条件。2021/8/9 星期一26(2)若系统所受外力之和不为零,
17、但在在某某一一方方向向上上的的外外力力之之和和为为零零,则则在在该该方方向向上上系系统统动动量量守恒。守恒。2021/8/9 星期一27(3)如果系统所受外力之和不为零,而且如如果果系系统统内内的的相相互互作作用用力力远远大大于于作作用用于于系系统统的的外外力力,或或者者外外力力作作用用的的时时间间极极短短,这这时时外外力力的的冲冲量量就就可可以忽略不计,可以近似地认为系统的动量守恒。以忽略不计,可以近似地认为系统的动量守恒。例如人船问题。例如碰撞。2021/8/9 星期一28(五五)解决碰撞和反冲问题是动量守恒定律的重要应用。解决碰撞和反冲问题是动量守恒定律的重要应用。1.完全非弹性碰撞:运
18、动学特征:分分离离速速度度为为零零;典型问题如子弹打木块。动力学特征:动量守恒,机械能不守恒。动量守恒,机械能不守恒。m1v10+m2v20=(m1+m2)v2021/8/9 星期一292.一般非弹性碰撞运动学特征:分分离离速速度度的的绝绝对对值值小小于于接接近近速速度度且且不不为为零;零;典型问题如子弹打木块时,子弹被弹回或穿透。动力学特征:动量守恒,机械能不守恒且减少。动量守恒,机械能不守恒且减少。m1v10+m2v20=m1v1+m2v2;2021/8/9 星期一303.完全弹性碰撞运动学特征:分分离离速速度度等等于于接接近近速速度度;典型问题如两个钢球相撞。动力学特征:动量守恒,机械能
19、守恒。动量守恒,机械能守恒。m1v10+m2v20=m1v1+m2v2由两式得由以上两式得v2-v1=v10-v20既在完全弹性碰撞中分离速度等于接近速度。在完全弹性碰撞中分离速度等于接近速度。2021/8/9 星期一31则由两式得因为m1m2所以v1的方向向前特例1、v20=02021/8/9 星期一32则由两式得v1=v20,v2=v10特例2、m1=m2=m2021/8/9 星期一33运动学特征:接近速度为零但分离速度不为零;接近速度为零但分离速度不为零;典型问题如火箭问题。例1、已知:炮弹的质量为m,炮身的质量为M,炮弹相对地的速度v0,求:炮身的反冲速度v。mv0=Mvv=mv0/M
20、例2、已知:炮弹的质量为m,炮身的质量为M,炮弹相对炮口的速度u,求:炮身的反冲速度v。m(u-v)=Mvv=mu/(m+M)4.反冲反冲动力学特征:动量守恒,机械能不守恒且增加。动量守恒,机械能不守恒且增加。2021/8/9 星期一34例3.已知:m,M,L求:x=?解:2021/8/9 星期一35根据题意确定研究对象:由两个或几个物体组成的物体系。分析研究对象受力和运动情况,判断是否满足动量守恒条件。分析各个物体的初状态和末状态,确定相应的动量。在一维的情况下,应选取合适的坐标轴的正方向。最后根据动量守恒定律列方程并求解。即注意“四个确定”:系系统统的的确确定定,守守恒恒条条件件的的确确定
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