2023高考物理一轮复习第六章碰撞与动量守恒第2讲动量守恒定律学生用书.docx
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1、第2讲动量守恒定律【必备知识自主排查】一、动量守恒定律1内容:如果一个系统_外力,或者_外力的矢量和为_,这个系统的总动量保持不变,这就是动量守恒定律2表达式:(1)p_,系统相互作用前的总动量p等于相互作用后的总动量p.(2)m1v1m2v2_,相互作用的两个物体组成的系统,作用前的动量和等于作用后的动量和(3)p1_,相互作用的两个物体动量的变化量等大反向3适用条件:(1)理想守恒:系统不受外力或所受外力的_为零,则系统动量守恒(2)近似守恒:系统受到的合外力不为零,但当内力_外力时,系统的动量可近似看成守恒(3)分方向守恒:系统在某个方向上所受_为零时,系统在该方向上动量守恒二、弹性碰撞
2、和非弹性碰撞1碰撞(1)概念:碰撞是指物体间的相互作用持续时间_,而物体间相互作用力_的现象(2)特点:在碰撞现象中,一般都满足内力_外力,可认为相互碰撞的系统动量守恒(3)分类动量是否守恒机械能有无损失弹性碰撞守恒_损失非弹性碰撞守恒_损失完全非弹性碰撞守恒有损失且损失_2.反冲运动(1)定义:静止或运动的物体通过分离出部分物质,而使自身在_获得加速的现象(2)特点:在反冲运动中,如果没有外力作用或外力远小于物体间的相互作用力,系统的_是守恒的(3)爆炸现象:爆炸与碰撞类似,物体间的相互作用力很大,且_系统所受的外力,所以系统动量_,爆炸过程中位移很小,可忽略不计,作用后从相互作用前的位置以
3、新的动量开始运动【生活情境】1.在花样滑冰双人滑比赛中,男女选手的质量分别为m160 kg和m240 kg,男选手的速度为1 m/s,方向向西,女选手的速度为4 m/s, 方向向东,滑行中两位选手相遇并携手共同滑行,冰面摩擦忽略不计请完成以下判断题:(1)两位选手在携手过程中,所受合外力为零()(2)两位选手组成的系统动量守恒()(3)两位选手一起滑行的速度大小为1 m/s,方向向东()(4)两位选手在携手过程中机械能守恒()(5)两位选手在携手过程中机械能损失300 J()(6)两位选手的携手过程属于完全非弹性碰撞()【教材拓展】2.人教版选择性必修第一册P15T6改编悬绳下吊着一个质量为M
4、9.99 kg的沙袋,构成一个单摆,摆长L1 m一颗质量m10 g的子弹以v0500 m/s的水平速度射入沙袋,瞬间与沙袋达到共同速度(不计悬绳质量,g取10 m/s2),则此时悬绳的拉力为()A35 N B100 NC102.5 N D350 N【关键能力分层突破】考点一动量守恒定律的理解与应用角度1 动量守恒的判断判断系统动量守恒时的两点(1)对于同一个系统,在不同物理过程中动量守恒情况有可能不同(2)同一物理过程中,选不同的系统为研究对象,动量守恒情况也往往不同,因此解题时应明确选取的系统和研究过程例1 2021全国乙卷,14 如图,光滑水平地面上有一小车,一轻弹簧的一端与车厢的挡板相连
5、,另一端与滑块相连,滑块与车厢的水平底板间有摩擦用力向右推动车厢使弹簧压缩,撤去推力时滑块在车厢底板上有相对滑动在地面参考系(可视为惯性系)中,从撤去推力开始,小车、弹簧和滑块组成的系统()A动量守恒,机械能守恒B动量守恒,机械能不守恒C动量不守恒,机械能守恒D动量不守恒,机械能不守恒解题心得命题分析试题情境属于基础性题目,以滑块与车厢间的运动为素材创设学习探索问题情境必备知识考查动量守恒和机械能守恒的条件关键能力考查理解能力要求学生理解动量守恒和机械能守恒的条件学科素养考查能量观念、科学思维要求考生利用能量观念通过科学推理得出滑块与车厢机械能是否守恒角度2 动量守恒定律的应用1.动量守恒定律
6、常用的三种表达形式(1)m1v1m2v2m1v1m2v2,相互作用的两个物体组成的系统,作用前的动量矢量和等于作用后的动量矢量和(2)p1-p2,相互作用的两个物体动量的增量等大反向(3)p0,系统总动量的增量为零2应用动量守恒定律的三点提醒(1)动量守恒定律是矢量方程,解题时应选取统一的正方向(2)各物体的速度必须相对于同一参考系,一般选地面为参考系(3)列动量守恒定律方程时应注意所选取的研究系统及研究过程例2 2021广东卷,13算盘是我国古老的计算工具,中心带孔的相同算珠可在算盘的固定导杆上滑动,使用前算珠需要归零如图所示,水平放置的算盘中有甲、乙两颗算珠未在归零位置,甲靠边框b,甲、乙
7、相隔s13.510-2 m,乙与边框a相隔s22.010-2 m,算珠与导杆间的动摩擦因数0.1.现用手指将甲以0.4 m/s的初速度拨出,甲、乙碰撞后甲的速度大小为0.1 m/s,方向不变,碰撞时间极短且不计,重力加速度g取10 m/s2.(1)通过计算,判断乙算珠能否滑动到边框a;(2)求甲算珠从拨出到停下所需的时间命题分析试题情境属于基础性题目,以被拨动的算珠的运动为素材创设生活实践问题情境必备知识考查牛顿第二定律、运动学公式、动量守恒定律等知识关键能力考查理解能力、模型建构能力、推理能力分析算珠的运动,建构碰撞模型学科素养考查运动与相互作用观念、科学思维综合运用力与运动的观念、动量守恒
8、定律解决实际问题【跟进训练】1.如图所示是一个物理演示实验,图中自由下落的物体A和B被反弹后,B能上升到比初位置高的地方A是某种材料做成的有凹坑的实心球质量为m10.28 kg,在其顶部的凹坑中插着质量为m20.1 kg的木棍B,B只是松松地插在凹坑中,其下端与坑底之间有小空隙,将此装置从A下端离地板的高度H1.25 m处由静止释放,实验中,A触地后在极短时间内反弹,且其速度大小不变,接着木棍B脱离球A开始上升,而球A恰好停留在地板上,则反弹后木棍B上升的高度为(重力加速度g取10 m/s2)()A4.05 m B1.25 mC5.30 m D12.5 m2如图所示,在光滑水平地面上有一固定的
9、挡板,挡板上固定一个轻弹簧小车AB的质量M3 kg,长L4 m(其中O为小车的中点,AO部分粗糙,BO部分光滑),一质量为m1 kg的小物块(可视为质点),放在小车的最左端,车和小物块一起以v04 m/s的速度在水平面上向右匀速运动,车撞到挡板后瞬间速度变为零,但未与挡板粘连已知车OB部分的长度大于弹簧的自然长度,小物块与弹簧作用过程中弹簧始终处于弹性限度内,小物块与小车AO部分之间的动摩擦因数为0.3,重力加速度取10 m/s2.求:(1)小物块和弹簧相互作用的过程中,弹簧具有的最大弹性势能;(2)小物块和弹簧相互作用的过程中,弹簧对小物块的冲量;(3)小物块最终停在小车上的位置距A端的距离
10、考点二碰撞问题分析角度1 弹性碰撞弹性碰撞动量守恒、机械能守恒m1v1m2v2m1v1+m2v212m1v12 +12m2v2212m1v12 +12m2v22例3 如图所示,ABD为竖直平面内的轨道,其中AB段水平粗糙,BD段为半径R0.08 m的半圆光滑轨道,两段轨道相切于B点,小球甲以v05 m/s的初速度从C点出发,沿水平轨道向右运动,与静止在B点的小球乙发生弹性正碰,碰后小球乙恰好能到达半圆轨道最高点D,已知小球甲与AB段的动摩擦因数0.4,CB的距离s2 m,g取10 m/s2,甲、乙两球可视为质点,求:(1)碰撞前瞬间,小球甲的速度v甲;(2)小球甲和小球乙的质量之比教你解决问题
11、审题提取信息角度2 完全非弹性碰撞完全非弹性碰撞动量守恒、机械能损失最多m1v1m2v2(m1m2)vE12m1v12 +12m2v2212(m1m2)v2例4 如图所示,竖直固定在地面的透气圆筒中有一劲度系数k50 N/m的轻质弹簧,弹簧下端固定,上端连接一质量m2 kg的薄板圆筒内壁涂有一层ER流体,它对薄板的阻力可调起初薄板静止,ER流体对其阻力为0,弹簧的长度l1 m现有一质量M2 kg的物体从距地面h2 m处自由落下,与薄板碰撞后粘在一起向下做匀减速运动,当薄板下移距离s0.5 m时速度减为0,忽略空气阻力,重力加速度g取10 m/s2,试求:(1)下落物体与薄板碰撞过程中系统损失的
12、机械能;(2)薄板下移距离s00.1 m时ER流体对其阻力的大小角度3 碰撞的可能性碰撞的基本规律例5 A、B两球在光滑水平面上沿同一直线、同一方向运动,mA1 kg,mB2 kg,vA6 m/s,vB2 m/s.当A追上B并发生碰撞后,A、B两球速度的值可能是()AvA5 m/s,vB2.5 m/sBvA2 m/s,vB4 m/sCvA-4 m/s,vB7 m/sDvA7 m/s,vB1.5 m/s解题心得【跟进训练】3.水平地面上有甲、乙两个小滑块在同一直线上运动,两小滑块碰撞前后的速度时间图像如图所示,小滑块甲的碰前速度为正向,小滑块乙的碰前速度为负向(其中一个小滑块碰后速度变为0)下列
13、说法正确的是()A碰后乙的速度变为零Bt2.5 s时,两小滑块之间的距离为7.5 mC两小滑块之间的碰撞为非弹性碰撞D碰撞前,两个小滑块组成的系统动量守恒考点三“反冲”和“爆炸”模型角度1 “反冲”模型作用原理反冲运动是系统内物体之间的作用力和反作用力产生的效果动量守恒反冲运动中系统不受外力或内力远大于外力,所以反冲运动遵循动量守恒定律机械能增加反冲运动中,由于有其他形式的能转化为机械能,所以系统的总机械能增加例6 如图所示,某中学航天兴趣小组的同学将静置在地面上的质量为M(含水)的自制“水火箭”释放升空,在极短的时间内,质量为m的水以相对地面为v0的速度竖直向下喷出已知重力加速度为g,空气阻
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