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文檔簡介
熱點突破 動量定律的理解與應用 1 熱點透析 2 典例剖析 3 規(guī)律方法 4 跟蹤訓練 選修3 5動量守恒波粒二相性原子結構與原子核 一 熱點透析 1 熱點透析 1 應用動量定理時應注意 1 動量定理的研究對象是一個質點 或可視為一個物體的系統(tǒng) 2 動量定理的表達式是矢量式 在一維情況下 各個矢量必須選同一個正方向 2 動量定理的應用 1 用動量定理解釋現(xiàn)象 物體的動量變化一定 此時力的作用時間越短 力就越大 時間越長 力就越小 作用力一定 此時力的作用時間越長 動量變化越大 力的作用時間越短 動量變化越小 2 應用i p求變力的沖量 3 應用 p f t求恒力作用下的曲線運動中物體動量的變化量 二 典例剖析 2 典例剖析 例1 一個質量為m 100g的小球從h 0 8m高處自由下落 落到一個厚軟墊上 若從小球接觸軟墊到小球陷至最低點經(jīng)歷了t 0 2s 則在這段時間內 軟墊對小球的沖量是多少 g 10m s2 解析顯隱 注意分析小球下落過程中經(jīng)歷幾個物理過程 怎樣使用物理規(guī)律表達此規(guī)律 三 規(guī)律方法 3 規(guī)律方法 注意 對過程較復雜的運動 可分段用動量定理 也可整個過程用動量定理 變式訓練1 如圖示 質量為m 2kg的物體 在水平力f 16n的作用下 由靜止開始沿水平面向右運動 已知物體與水平面間的動摩擦因數(shù) 0 2 若f作用t1 2s后撤去 撤去f后又經(jīng)t2 2s 物體與豎直墻壁相碰 若物體與墻壁作用時間t3 0 1s 碰撞后反向彈回的速度v 6m s 求墻壁對物體的平均作用力大小 g取10m s2 解析解法一 程序法 以物體為研究對象 在t1時間內其受力情況如圖甲所示 選f的方向為正方向 由牛頓第二定律 f mg ma1 撤去f時的速度 v1 a1t1 撤去f后受力情況如圖乙所示 由牛頓第二定律 mg ma2 物體開始碰墻時的速度為v2 則v2 v1 a2t2 對碰墻過程 設墻對物體的平均作用力大小為f 選水平向左為正方向 由動量定理 ft3 mv m v2 聯(lián)立 并代入數(shù)據(jù)解得 f 280n 變式訓練1 如圖示 質量為m 2kg的物體 在水平力f 16n的作用下 由靜止開始沿水平面向右運動 已知物體與水平面間的動摩擦因數(shù) 0 2 若f作用t1 2s后撤去 撤去f后又經(jīng)t2 2s 物體與豎直墻壁相碰 若物體與墻壁作用時間t3 0 1s 碰撞后反向彈回的速度v 6m s 求墻壁對物體的平均作用力大小 g取10m s2 解法二 全過程整體考慮 取從物體開始運動到碰撞后反向彈回的全過程用動量定理 并取f方向為正方向 則由動量定理 ft1 mg t1 t2 ft3 mv 代入數(shù)據(jù)整理解得 f 280n 答案280n 四 跟蹤訓練 4 跟蹤訓練 跟蹤訓練 物體在恒定的合力作用下做直線運動 在時間t1內動能由零增大到ek1 在時間t2內動能由ek1增加到2ek1 設合力在時間t1內做的功為w1 沖量為i1 在時間t2內做的功是w2 沖量為i2則 a i1i2 w1 w2c i1 i2 w1 w2d i1 i2 w1 w2 解析顯隱 跟蹤訓練 玻璃杯從同一高度落下 掉在水泥地上比掉在草地上容易碎 這
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