2022高三总复习物理教案-知识讲解 动量守恒定律(提高).doc
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1、物理总复习:动量守恒定律 编稿:李传安 审稿:【考纲要求】1、知道动量守恒定律的内容和适用条件;2、知道弹性碰撞和非弹性碰撞; 3、能用动量守恒定律定量分析一维碰撞问题;4、知道验证动量守恒定律实验的原理、方法。【知识网络】【考点梳理】考点一、动量守恒定律1、动量守恒定律相互作用的一个系统不受外力或者所受外力之和为零,这个系统的总动量保持不变。要点诠释:(1)外力指系统外物体对系统内物体的作用力,内力指研究系统内物体间的相互作用力。(2)动量守恒是对某一系统而言的,划分系统的方法一旦改变,动量可能不再守恒。因此,在应用动量守恒定律时,一定要弄清研究对象,把过程始末的动量表达式写准确。在某些问题
2、中,适当选取系统使问题大大简化。(3)对几种表达式的理解: ,表示作用前后系统的总动量相等。 (或) , 表示相互作用物体系总动量增量为零。 ,表示两物体动量的增量大小相等方向相反。2、应用动量守恒定律列方程时应注意以下四点 (1)矢量性:动量守恒方程是一个矢量方程。对于作用前后物体的运动方向都在同一直线上的问题,应选取统一的正方向,凡是与选取正方向相同的动量为正,相反为负。若方向未知,可设正方向列动量守恒方程,通过解得结果的正负,判定未知量的方向。(2)瞬时性:动量是一个瞬时量,动量守恒指的是系统任一瞬时的动量恒定。列方程时,等号左侧是作用前(或某一时刻)各物体的动量和,等号右侧是作用后(或
3、另一时刻)各物体的动量和。不同时刻的动量不能相加。(3)相对性:由于动量大小与参考系的选取有关,因此应用动量守恒定律时,应注意各物体的速度必须是相对同一惯性系的速度,一般以地面为参考系。(4)普适性:它不仅适用于两个物体组成的系统,也适用于多个物体组成的系统;不仅适用于宏观物体组成的系统,对微观粒子组成的系统也适用。如果相互作用的物体所受外力之和不为零,外力也不远小于内力,系统总动量就不守恒,也不能近似认为守恒,但是,只要在某一方向上合外力的分量为零,或者某一方向上的外力远小于内力,那么在这一方向上系统的动量守恒或近似守恒。考点二、碰撞、爆炸和反冲1、碰撞与爆炸 (1)碰撞与爆炸具有一个共同特
4、点:即相互作用的力是变力,作用时间极短,作用力很大,且远远大于系统所受的外力,故均可用动量守恒来处理。(2)爆炸过程中因有其它形式的能转化为动能,所以系统的动能会增加。(3)由于碰撞(或爆炸)的作用时间极短,因此作用过程中物体的位移很小,一般可忽略不计即认为碰撞(或爆炸)后还是从碰撞(或爆炸)前瞬间的位置以新的动量开始运动。(4)碰撞的种类及特点分类标准种类特点能量是否守恒弹性碰撞动量守恒,机械能守恒非完全弹性碰撞动量守恒,机械能有损失完全非弹性碰撞动量守恒,机械能损失最大碰撞前后动量是否共线对心碰撞(正碰)碰撞前后速度共线2、反冲运动(1)反冲运动是相互作用的物体之间的作用力与反作用力产生的
5、效果。如射击时枪身的后挫,发射炮弹时,炮身的后退,火箭因喷气而发射,水轮机因水的冲刷而转动等都是典型的反冲运动。(2)反冲运动的过程中,如果没有外力作用或外力的作用远小于物体间的相互作用力,可利用动量守恒定律来处理。(3)研究反冲运动的目的是找反冲速度的规律,求反冲速度的关键是确定相互作用的对象和各物体对地的运动状态。(4)反冲运动中距离、移动问题的分析一个原来静止的系统,由于某一部分的运动而对另一部分有冲量,使另一部分也跟随运动,若现象中满足动量守恒或某个方向上满足动量守恒,则有,有物体在这一方向上有速度,经过时间的累积,物体在这一方向上运动一段距离,则距离同样满足,则它们之间的相对距离。(
6、5)火箭的反冲问题火箭内部装有燃料和氧化剂,它们经过输送系统进入燃烧室,燃烧生成炽热气体向后喷射获得向后的动量,按动量守恒定律,火箭必获得向前的动量。燃料不断燃烧,连续地向后喷出气体,火箭不断地受到向前的推力作用,从而获得很大速度。火箭飞行所能达到的最大速度也就是燃料燃尽时获得的速度。最大速度主要取决于两个条件:一是喷气速度;二是火箭开始飞行时的质量与燃料燃尽时的质量比。喷气速度越大,质量比越大,最终速度越大。3、弹性碰撞的规律要点诠释:两球发生弹性碰撞时应满足动量守恒和动能守恒(机械能守恒)。以质量为速度为的小球与质量为的静止小球发生正面弹性碰撞为例,则有 (1) (2)解(1)(2)得 结
7、论:(1)当两球质量相等时,两球碰撞后交换了速度。 (2)当质量大的球碰质量小的球时,碰撞后两球都向前运动。 (3)当质量小的球碰质量大的球时,碰撞后质量小的球被反弹回来。4、平均动量守恒 若系统在全过程中的动量守恒(包括单方向动量守恒),则这一系统在全过程中的平均动量也必守恒,如果系统是由两个物体组成,且相互作用前均静止,相互作用后均发生运动,则由动量守恒定律, ,得推论:。使用时应明确必须是相对同一参照物位移的大小。常见的“人船模型”或叫“人车模型”符合此特点。考点三、验证动量守恒定律实验目的研究在弹性碰撞的过程中,相互作用的物体系统动量守恒实验器材两个小球(大小相等,质量不等);斜槽;重
8、锤线;白纸;复写纸;天平;刻度尺;圆规;三角板(或游标卡尺)实验原理质量为和的两个小球发生正碰,若碰前运动,静止,根据动量守恒定律应有。因小球从斜槽上滚下后做平抛运动,由平抛运动知识可知,只要小球下落的高度相同,在落地前运动的时间就相同,则小球的水平速度若用飞行时间作时间单位,在数值上就等于小球飞出的水平距离。所以只要测出小球的质量及两球碰撞前后飞出的水平距离,代入公式就可验证动量守恒定律。实验步骤1先用天平测出小球质量、。2按图中那样安装好实验装置,将斜槽固定在桌边,使槽的末端点切线水平,把被碰小球放在斜槽前边的小支柱上,调节实验装置使两小球碰撞时处于同一水平高度,且碰撞瞬间,入射球与被碰球
9、的球心连线与轨道末端的切线平行,以确保正碰后的速度方向水平。3在地面上铺一张白纸,白纸上铺放复写纸。4在白纸上记下重锤线所指的位置O,它表示入射球碰前的位置。5先不放被碰小球,让入射球从斜槽上同一高度处滚下,重复10次,用圆规画尽可能小的圆把所有的小球落点圈在里面。圆心就是入射球不碰时的落地点P,如图所示。6把被碰小球放在小支柱上,让入射小球从同一高度滚下,使它们发生正碰,重复10次,仿步骤5求出入射小球落点的平均位置M和被碰小球落点的平均位置N。7过O、N在纸上作一直线,取, 就是被碰小球碰撞时的球心投影位置(用刻度尺和三角板测小球直径2r或用游标卡尺测小球直径)。8用刻度尺量出线段的长度、
10、, 把两小球的质量和相应的速度数值代入 看是否成立。9整理实验器材放回原处。数据处理验证即可,但要注意式中相同的量取相同的单位。误差分析实验所研究的过程是两个不同质量的金属球发生水平正碰,因此“水平”和“正碰”是碰撞中应尽量予以满足的前提条件。实验中两球球心高度不在同一水平面上,给实验带来误差。每次静止释放入射小球的释放点越高,两球相碰时内力越大,动量守恒的误差越小。应进行多次碰撞,落点取平均位置来确定,以减小偶然误差。【典型例题】类型一、判断系统的动量是否守恒例1、如图所示的装置中,木块B与水平桌面间的接触是光滑的,子弹A沿水平方向射入木块后留在木块内,将弹簧压缩到最短。把子弹、木块和弹簧合
11、在一起作为研究对象,则此系统在子弹开始射入木块到弹簧压缩至最短的整个过程中( ) A动量守恒、机械能守恒 B动量不守恒、机械能守恒 C动量守恒、机械能不守恒 D动量不守恒、机械能不守恒vAB【思路点拨】动量守恒的条件是系统不受外力或所受外力之和为零,分析系统是否受外力作用;机械能守恒的条件是外力不做功,分析外力做功或分析是否有能量损失。【答案】 D【解析】以子弹、木块和弹簧合在一起作为研究对象(系统),从子弹开始射入木块到弹簧压缩至最短时,弹簧固定端墙壁对弹簧有外力作用,因此动量不守恒。而在子弹射入木块时,存在剧烈摩擦作用,有一部分能量将转化为内能(阻力做功转化为内能),机械能也不守恒。正确选
12、项为D。【总结升华】实际上,在子弹射入木块这一瞬间过程,取子弹与木块为系统则可认为动量守恒(此瞬间弹簧尚未形变)。子弹射入木块后木块压缩弹簧过程中,机械能守恒,但动量不守恒。举一反三【变式】如图所示,A、B两物体的质量之比MA :MB = 3:2,原来静止在平板车C上,A、B间有一根被压缩的弹簧,A、B与平板车上表面间的动摩擦因数相同,地面光滑,当弹簧突然释放后,在两物体被弹开的过程中有( ) A. A、B系统的动量守恒 B. A、B、C系统的动量守恒C.小车向左运动 D. 小车向右运动【答案】 BC 【解析】取A、B为系统,它们受到的摩擦力是外力,其合力不为零,动量不守恒,A错。取A、B、C
13、为系统,它们受到的摩擦力是内力,动量守恒,B对。当弹簧突然释放后,A向左运动,B向右运动,A受到的摩擦力方向向右,车受到A给它的摩擦力方向向左;B向右运动,B 受到的摩擦力方向向左,车受到B给它的摩擦力方向向右。由于MA :MB = 3:2,则,所以小车向左运动,C对D错。故选BC。类型二、平均动量守恒【高清课堂:动量守恒定律例6】例2、如图,人、车质量分别为m、M,初始都静止于光滑水平面,人在车左端,车的长度是L。某时刻开始人向车右端走去,当他走到车右端时,车相对地的位移是多少?【思路点拨】分析系统动量是否守恒,人与车的力是内力;分析位移,位移都是指对地的位移。【答案】 【解析】以人和车为一
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