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2020版大一轮复习:第6章-第2讲-动量守恒定律及“三类模型”问题.pptx

1、2020版大一轮复习:第6章-第2讲-动量守恒定律及“三类模型”问题NEIRONGSUOYIN内容索引过好双基关过好双基关研透命题点研透命题点课时作业课时作业回扣基础知识 训练基础题目细研考纲和真题 分析突破命题点限时训练 练规范 练速度过好双基关一、动量守恒定律一、动量守恒定律1.内容如果一个系统不受外力,或者所受外力的 为零,这个系统的总动量保持不变.2.表达式(1)pp,系统相互作用前总动量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.(4)p0,系统总动量的增量

2、为零.矢量和m1v1m2v2p23.适用条件(1)理想守恒:不受外力或所受外力的合力为 .(2)近似守恒:系统内各物体间相互作用的内力 它所受到的外力.(3)某一方向守恒:如果系统在某一方向上所受外力的合力为零,则系统在 上动量守恒.零远大于这一方向自测1 1关于系统动量守恒的条件,下列说法正确的是A.只要系统内存在摩擦力,系统动量就不可能守恒B.只要系统中有一个物体具有加速度,系统动量就不守恒C.只要系统所受的合外力为零,系统动量就守恒D.系统中所有物体的加速度为零时,系统的总动量不一定守恒二、碰撞、反冲、爆炸二、碰撞、反冲、爆炸1.碰撞(1)定义:相对运动的物体相遇时,在极短的时间内它们的

3、运动状态发生显著变化,这个过程就可称为碰撞.(2)特点:作用时间极短,内力(相互碰撞力)远 外力,总动量守恒.(3)碰撞分类弹性碰撞:碰撞后系统的总动能 .非弹性碰撞:碰撞后系统的总动能 .完全非弹性碰撞:碰撞后合为一体,机械能损失 .大于没有损失有损失最大2.反冲(1)定义:当物体的一部分以一定的速度离开物体时,剩余部分将获得一个反向冲量,这种现象叫反冲运动.(2)特点:系统内各物体间的相互作用的内力 系统受到的外力.实例:发射炮弹、发射火箭等.(3)规律:遵从动量守恒定律.3.爆炸问题爆炸与碰撞类似,物体间的相互作用时间很短,作用力很大,且 系统所受的外力,所以系统动量 .如爆竹爆炸等.远

4、大于守恒自测2 2如图1所示,两滑块A、B在光滑水平面上沿同一直线相向运动,滑块A的质量为m,速度大小为2v0,方向向右,滑块B的质量为2m,速度大小为v0,方向向左,两滑块发生弹性碰撞后的运动状态是A.A和B都向左运动B.A和B都向右运动C.A静止,B向右运动D.A向左运动,B向右运动图1解析以两滑块组成的系统为研究对象,两滑块碰撞过程动量守恒,由于初始状态系统的动量为零,所以碰撞后两滑块的动量之和也为零,所以A、B的运动方向相反或者两者都静止,而碰撞为弹性碰撞,碰撞后两滑块的速度不可能都为零,则A应该向左运动,B应该向右运动,选项D正确,A、B、C错误.研透命题点例1(2018湖北省仙桃市

5、、天门市、潜江市期末联考)如图2所示,A、B两物体的质量之比为mAmB12,它们原来静止在平板车C上,A、B两物体间有一根被压缩了的水平轻质弹簧,A、B两物体与平板车上表面间的动摩擦因数相同,水平地面光滑.当弹簧突然释放后,A、B两物体被弹开(A、B两物体始终不滑出平板车),则有A.A、B系统动量守恒B.A、B、C及弹簧整个系统机械能守恒C.小车C先向左运动后向右运动D.小车C一直向右运动直到静止命题点一动量守恒定律的理解和基本应用命题点一动量守恒定律的理解和基本应用图2解析A、B两物体和弹簧、小车C组成的系统所受合外力为零,所以系统的动量守恒.在弹簧释放的过程中,因mAmB12,由摩擦力公式

6、FfFNmg知,A、B两物体所受的摩擦力大小不等,所以A、B两物体组成的系统合外力不为零,A、B两物体组成的系统动量不守恒,A物体对小车向左的滑动摩擦力小于B对小车向右的滑动摩擦力,在A、B两物体相对小车停止运动之前,小车所受的合外力向右,会向右运动,因存在摩擦力做负功,最终整个系统将静止,则系统的机械能减为零,不守恒,故A、B、C错误,D正确.变式1(多选)(2018安徽省宣城市第二次调研)如图3所示,小车在光滑水平面上向左匀速运动,水平轻质弹簧左端固定在A点,物体与固定在A点的细线相连,弹簧处于压缩状态(物体与弹簧未连接),某时刻细线断了,物体沿车滑动到B端粘在B端的油泥上,取小车、物体和

7、弹簧为一个系统,下列说法正确的是A.若物体滑动中不受摩擦力,则该系统全过程机械能守恒B.若物体滑动中有摩擦力,则该系统全过程动量守恒C.不论物体滑动中有没有摩擦,小车的最终速度与断线前相同D.不论物体滑动中有没有摩擦,系统损失的机械能相同图3解析物体与油泥粘合的过程,发生非弹簧碰撞,系统机械能有损失,故A错误;整个系统在水平方向不受外力,竖直方向上合外力为零,则系统动量一直守恒,故B正确;取系统的初速度方向为正方向,根据动量守恒定律可知,物体在沿车滑动到B端粘在B端的油泥上后系统共同的速度与初速度是相同的,故C正确;由C的分析可知,当物体与B端油泥粘在一起时,系统的速度与初速度相等,所以系统的

8、末动能与初动能是相等的,系统损失的机械能等于弹簧的弹性势能,与物体滑动中有没有摩擦无关,故D正确.例2(2017全国卷14)将质量为1.00 kg的模型火箭点火升空,50 g燃烧的燃气以大小为600 m/s的速度从火箭喷口在很短时间内喷出.在燃气喷出后的瞬间,火箭的动量大小为(喷出过程中重力和空气阻力可忽略)A.30 kgm/sB.5.7102 kgm/sC.6.0102 kgm/s D.6.3102 kgm/s解析设火箭的质量为m1,燃气的质量为m2.由题意可知,燃气的动量p2m2v250103600 kgm/s30 kgm/s.以火箭运动的方向为正方向,根据动量守恒定律可得,0m1v1m2

9、v2,则火箭的动量大小为p1m1v1m2v230 kgm/s,所以A正确,B、C、D错误.变式2(2018江西省七校第一次联考)一质量为M的航天器远离太阳和行星,正以速度v0在太空中飞行,某一时刻航天器接到加速的指令后,发动机瞬间向后喷出质量为m的气体,气体向后喷出的速度大小为v1,加速后航天器的速度大小v2等于(v0、v1、v2均为相对同一参考系的速度)解析以v0的方向为正方向,由动量守恒定律有Mv0mv1(Mm)v2命题点二碰撞模型问题命题点二碰撞模型问题1.碰撞遵循的三条原则(1)动量守恒定律(2)机械能不增加(3)速度要合理同向碰撞:碰撞前,后面的物体速度大;碰撞后,前面的物体速度大或

10、相等.相向碰撞:碰撞后两物体的运动方向不可能都不改变.2.弹性碰撞讨论(1)碰后速度的求解根据动量守恒和机械能守恒(2)分析讨论:当碰前物体2的速度不为零时,若m1m2,则v1v2,v2v1,即两物体交换速度.当碰前物体2的速度为零时,v20,则:m1m2时,v10,v2v1,碰撞后两物体交换速度.m1m2时,v10,v20,碰撞后两物体沿同方向运动.m1m2时,v10,碰撞后质量小的物体被反弹回来.例3(2018广东省湛江市第二次模拟)如图4所示,水平地面放置A和B两个物块,物块A的质量m12 kg,物块B的质量m21 kg,物块A、B与地面间的动摩擦因数均为0.5.现对物块A施加一个与水平

11、方向成37角的外力F,F10 N,使物块A由静止开始运动,经过12 s物块A刚好运动到物块B处,A物块与B物块碰前瞬间撤掉外力F,物块A与物块B碰撞过程没有能量损失,设碰撞时间很短,A、B两物块均可视为质点,g取10 m/s2,sin 370.6,cos 370.8.求:(1)计算A与B两物块碰撞前瞬间物块A的速度大小;图4答案6 m/s解析设物块A与物块B碰前速度为v1,由牛顿第二定律得:Fcos 37(m1gFsin 37)m1a解得:a0.5 m/s2则速度v1at6 m/s(2)若在物块B的正前方放置一个弹性挡板,物块B与挡板碰撞时没有能量损失,要保证A和B两物块能发生第二次碰撞,弹性

12、挡板距离物块B的距离L不得超过多大?答案L不得超过3.4 m解析设A、B两物块相碰后A的速度为v1,B的速度为v2由动量守恒定律得:m1v1m1v1m2v2联立解得:v12 m/s、v28 m/s解得:xA0.4 m解得:xB6.4 m物块A和物块B能发生第二次碰撞的条件是xAxB2L,解得L(Mmm0)g,由牛顿第三定律知,选项C正确;子弹射入木块之后,圆环、木块和子弹构成的系统只在水平方向动量守恒,选项D错误.课时作业1.现有甲、乙两滑块,质量分别为3m和m,以相同的速率v在光滑水平面上相向运动,发生了碰撞.已知碰撞后,甲滑块静止不动,那么这次碰撞是A.弹性碰撞 B.非弹性碰撞C.完全非弹

13、性碰撞 D.条件不足,无法确定双基巩固练123456789101112132.(2018福建省福州市模拟)一质量为M的航天器正以速度v0在太空中飞行,某一时刻航天器接到加速的指令后,发动机瞬间向后喷出一定质量的气体,气体喷出时速度大小为v1,加速后航天器的速度大小为v2,则喷出气体的质量m为123456789101112133.(2018广东省东莞市调研)两名质量相等的滑冰人甲和乙都静止在光滑的水平冰面上.现在,其中一人向另一个人抛出一个篮球,另一人接球后再抛回.如此反复进行几次之后,甲和乙最后的速率关系是A.若甲最先抛球,则一定是v甲v乙B.若乙最后接球,则一定是v甲v乙C.只有甲先抛球,乙

14、最后接球,才有v甲v乙D.无论怎样抛球和接球,都是v甲v乙123456789101112134.(2018山东省青岛市第二次质量检测)如图1,连接有水平轻弹簧的物块a静止于光滑水平面上,物块b以一定初速度向左运动.下列关于a、b两物块的动量p随时间t的变化关系图象,不合理的是图112345678910111213解析物块b以一定初速度向左运动与连接有水平轻弹簧的静止物块a相碰,中间弹簧先被压缩后又恢复原长,则弹力在碰撞过程中先变大后变小,两物块动量的变化率先变大后变小.故A错误.123456789101112135.(2019河南省鹤壁市调研)在列车编组站里,一节动车车厢以1 m/s的速度碰上

15、另一节静止的拖车车厢,碰后两节车厢结合在一起继续运动.已知两节车厢的质量均为20 t,则碰撞过程拖车车厢受到的冲量大小为(碰撞过程时间很短,内力很大)A.10 Ns B.20 NsC.104 Ns D.2104 Ns12345678910111213解析动车车厢和拖车车厢碰撞过程动量守恒,根据动量守恒定律有mv02mv,对拖车根据动量定理有Imv,联立解得I104 Ns,选项C正确.6.(2018山西省晋城市第一次模拟)所谓对接是指两艘同方向以几乎同样快慢运行的宇宙飞船在太空中互相靠近,最后连接在一起.假设“天舟一号”和“天宫二号”的质量分别为M、m,两者对接前的在轨速度分别为(vv)、v,对

16、接持续时间为t,则在对接过程中“天舟一号”对“天宫二号”的平均作用力大小为12345678910111213123456789101112137.(2018河北省石家庄二中期中)滑块a、b沿水平面上同一条直线发生碰撞,碰撞后两者粘在一起运动,两者的位置x随时间t变化的图象如图2所示.则滑块a、b的质量之比A.54 B.18 C.81 D.4512345678910111213图21234567891011解析设滑块a、b的质量分别为m1、m2,a、b两滑块碰撞前的速度为v1、v2,由题图得v12 m/sv21 m/s两滑块发生完全非弹性碰撞,碰撞后两滑块的共同速度设为v,由题图得v m/s由动

17、量守恒定律得m1v1m2v2(m1m2)v联立解得m1m218.12138.(2018山东省日照市校际联合质检)沿光滑水平面在同一条直线上运动的两物体A、B碰撞后以共同的速度运动,该过程的位移时间图象如图3所示.则下列说法错误的是A.碰撞前后物体A的运动方向相反B.物体A、B的质量之比为12C.碰撞过程中A的动能变大,B的动能减小D.碰前物体B的动量较大12345678910111213图31234567891011碰撞前后物体A速度大小相等,则碰撞过程中物体A动能不变,故C错误;碰前物体A、B速度方向相反,碰后物体A、B速度方向与物体B碰前速度方向相同,则碰前物体B动量较大,故D正确.121

18、39.(多选)(2019江西省上饶市调研)质量为M的小车置于光滑的水平面上,左端固定一根水平轻弹簧,质量为m的光滑物块放在小车上,压缩弹簧并用细线连接物块和小车左端,开始时小车与物块都处于静止状态,此时物块与小车右端相距为L,如图4所示,当突然烧断细线后,以下说法正确的是A.物块和小车组成的系统机械能守恒B.物块和小车组成的系统动量守恒C.当物块速度大小为v时,小车速度大小为 vD.当物块离开小车时,小车向左运动的位移为 L12345678910111213综合提升练解析弹簧推开物块和小车的过程,若取物块、小车和弹簧组成的系统为研究对象,则无其他力做功,机械能守恒,但选物块和小车组成的系统,弹

19、力做功属于系统外其他力做功,弹性势能转化成系统的机械能,此时系统的机械能不守恒,A选项错误;取物块和小车的系统,外力的和为零,故系统的动量守恒,B选项正确;1234567891011121310.(多选)(2018陕西省西安一中一模)如图5所示,在光滑的水平面上有一静止的物体M,物体M上有一光滑的半圆弧轨道,最低点为C,A、B为同一水平直径上的两点,现让小滑块m从A点由静止下滑,则图5A.小滑块m到达物体M上的B点时小滑块m的速度不为零B.小滑块m从A点到C点的过程中物体M向左运动,小滑块m从C点到B点的过 程中物体M向右运动C.若小滑块m由A点正上方h高处自由下落,则由B点飞出时做竖直上抛运

20、动D.物体M与小滑块m组成的系统机械能守恒,水平方向动量守恒12345678910111213解析物体M和小滑块m组成的系统机械能守恒,水平方向动量守恒,D正确;小滑块m滑到右端两者水平方向具有相同的速度:0(mM)v,v0,可知小滑块m到达物体M上的B点时,小滑块m、物体M的水平速度为零,故当小滑块m从A点由静止下滑,则能恰好到达B点,当小滑块由A点正上方h高处自由下落,则由B点飞出时做竖直上抛运动,A错误,C正确;小滑块m从A点到C点的过程中物体M向左加速运动,小滑块m从C点到B点的过程中物体M向左减速运动,选项B错误.1234567891011121311.(2018山东省日照市二模)2

21、017年4月22日12时23分,“天舟一号”货运飞船与离地面390公里处的“天宫二号”空间实验室顺利完成自动交会对接.下列说法正确的是A.根据“天宫二号”离地面的高度,可计算出地球的质量B.“天舟一号”与“天宫二号”的对接过程,满足动量守恒、能量守恒C.“天宫二号”飞越地球的质量密集区上空时,轨道半径和线速度都略微减小D.若测得“天舟一号”环绕地球近地轨道的运行周期,可求出地球的密度12345678910111213123456789101112“天舟一号”与“天宫二号”对接时,“天舟一号”要向后喷气加速才能对接,故对接的过程不满足动量守恒,但是能量守恒,选项B错误;“天宫二号”飞越地球的质量

22、密集区上空时,万有引力变大,则轨道半径略微减小,引力做正功,故线速度增加,选项C错误;1312.(2018河南省新乡市第三次模拟)如图6所示,质量M9 kg的小车A以大小v08 m/s的速度沿光滑水平面匀速运动,小车左端固定的支架光滑水平台上放置质量m1 kg的小球B(可看做质点),小球距离车面H0.8 m.某一时刻,小车与静止在水平面上的质量m06 kg的物块C发生碰撞并粘连在一起(碰撞时间可忽略),此后,小球刚好落入小车右端固定的小桶中(小桶的尺寸可忽略),不计空气阻力,取重力加速度g10 m/s2.求:(1)小车的最终速度的大小;1234567891011答案5 m/s121312345

23、678910111213解析整个过程中小球、小车及物块C组成的系统水平方向动量守恒,设系统最终速度大小为v.以v0的方向为正方向,则有:(Mm)v0(Mmm0)v解得:v5 m/s(2)初始时小球与小桶的水平距离.1234567891011答案1.28 m1213解析小车与物块C碰撞过程动量守恒:Mv0(Mm0)v1解得:x1.28 m.13.(2018广东省惠州市第二次调研)如图7甲所示,半径为R0.45 m的光滑圆弧轨道固定在竖直平面内,B点为轨道最低点,在光滑水平面上紧挨B点有一静止的平板车,其质量M5 kg,长度L0.5 m,车的上表面与B点等高,可视为质点的物块从圆弧轨道最高点A由静

24、止释放,其质量m1 kg,g取10 m/s2.(1)求物块滑到B点时对轨道压力的大小;图7答案30 N12345678910111213解析物块从圆弧轨道A点滑到B点的过程中机械能守恒:12345678910111213解得:vB3 m/s解得:FN30 N则物块滑到B点时对轨道的压力FNFN30 N(2)若平板车上表面粗糙,物块最终没有滑离平板车,求物块最终速度的大小;1234567891011答案0.5 m/s1213解析物块滑上平板车后,系统的动量守恒,mvB(mM)v共解得v共0.5 m/s(3)若将平板车固定且在上表面铺上一种动摩擦因数逐渐增大的特殊材料,物块在平板车上向右滑动时,所受摩擦力Ff随它距B点位移L的变化关系如图乙所示,物块最终滑离了平板车,求物块滑离平板车时的速度大小.12345678910111213解析物块在平板车上滑行时克服摩擦力做的功为FfL图线与横轴所围的面积,则克服摩擦力做功为12345678910111213物块在平板车上滑动的过程中,由动能定理得:空白演示 在此输入您的封面副标题

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