2025屆高考物理二輪復(fù)習(xí)專(zhuān)題二第3講碰撞與動(dòng)量守恒學(xué)案_第1頁(yè)
2025屆高考物理二輪復(fù)習(xí)專(zhuān)題二第3講碰撞與動(dòng)量守恒學(xué)案_第2頁(yè)
2025屆高考物理二輪復(fù)習(xí)專(zhuān)題二第3講碰撞與動(dòng)量守恒學(xué)案_第3頁(yè)
2025屆高考物理二輪復(fù)習(xí)專(zhuān)題二第3講碰撞與動(dòng)量守恒學(xué)案_第4頁(yè)
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PAGE13-第3講碰撞與動(dòng)量守恒思維導(dǎo)圖要點(diǎn)熟記1.動(dòng)量定理表達(dá)式FΔt=mv′-mv中的F為物體在Δt時(shí)間內(nèi)所受的合外力。應(yīng)用動(dòng)量定理列方程時(shí)必需選取正方向。2.不受外力或者所受外力的矢量和為零時(shí),系統(tǒng)的動(dòng)量守恒;當(dāng)外力比相互作用的內(nèi)力小得多時(shí),系統(tǒng)的動(dòng)量近似守恒;當(dāng)某一方向上的合外力為零時(shí),系統(tǒng)在該方向上動(dòng)量守恒。3.三類(lèi)碰撞(1)彈性碰撞動(dòng)量守恒:m1v1+m2v2=m1v1′+m2v2′。機(jī)械能守恒:eq\f(1,2)m1veq\o\al(2,1)+eq\f(1,2)m2veq\o\al(2,2)=eq\f(1,2)m1v1′2+eq\f(1,2)m2v2′2。(2)完全非彈性碰撞動(dòng)量守恒、末速度相同:m1v1+m2v2=(m1+m2)v′。機(jī)械能損失最多,機(jī)械能的損失量為:ΔE=(eq\f(1,2)m1veq\o\al(2,1)+eq\f(1,2)m2veq\o\al(2,2))-eq\f(1,2)(m1+m2)v′2。(3)非彈性碰撞動(dòng)量守恒:m1v1+m2v2=m1v1′+m2v2′。機(jī)械能有損失,機(jī)械能的損失量為:ΔE=(eq\f(1,2)m1veq\o\al(2,1)+eq\f(1,2)m2veq\o\al(2,2))-(eq\f(1,2)m1v1′2+eq\f(1,2)m2v2′2)。[研考向·提實(shí)力]__________________________________考向研析__駕馭應(yīng)試技能考向一沖量與動(dòng)量定理1.恒力:求Δp時(shí),用Δp=Ft。2.變力:求I時(shí),用I=Δp=mv2-mv1。3.Δp肯定:Ft為確定值,F(xiàn)=eq\f(Δp,t),t小F大——如碰撞;t大F小——如緩沖。4.矢量性:動(dòng)量定理的表達(dá)式是矢量式,在一維狀況下,各個(gè)矢量必需選取統(tǒng)一的正方向。5.流體類(lèi):對(duì)于連續(xù)流體應(yīng)用動(dòng)量定理時(shí),要確定小段時(shí)間Δt的連續(xù)體為探討對(duì)象,寫(xiě)出Δt內(nèi)的質(zhì)量Δm與Δt的關(guān)系式,分析連續(xù)Δm的受力狀況和動(dòng)量改變。[典例1](多選)一質(zhì)量為2kg的物塊在合外力F的作用下從靜止起先沿直線運(yùn)動(dòng)。F隨時(shí)間t改變的圖線如圖所示,則()A.t=1s時(shí)物塊的速率為1m/sB.t=2s時(shí)物塊的動(dòng)量大小為4kg·m/sC.t=3s時(shí)物塊的動(dòng)量大小為5kg·m/sD.t=4s時(shí)物塊的速度為零[解析]依據(jù)F-t圖線與時(shí)間軸圍成的面積的物理意義為合外力F的沖量,可知在0~1s、0~2s、0~3s、0~4s內(nèi)合外力沖量分別為2N·s、4N·s、3N·s、2N·s,應(yīng)用動(dòng)量定理I=mΔv可知物塊在1s、2s、3s、4s末的速率分別為1m/s、2m/s、1.5m/s、1m/s,物塊在這些時(shí)刻的動(dòng)量大小分別為2kg·m/s、4kg·m/s、3kg·m/s、2kg·m/s,故A、B正確,C、D錯(cuò)誤。[答案]AB1.(2024·高考全國(guó)卷Ⅰ)最近,我國(guó)為“長(zhǎng)征九號(hào)”研制的大推力新型火箭發(fā)動(dòng)機(jī)聯(lián)試勝利,這標(biāo)記著我國(guó)重型運(yùn)載火箭的研發(fā)取得突破性進(jìn)展。若某次試驗(yàn)中該發(fā)動(dòng)機(jī)向后噴射的氣體速度約為3km/s,產(chǎn)生的推力約為4.8×106N,則它在1s時(shí)間內(nèi)噴射的氣體質(zhì)量約為()A.1.6×102kgC.1.6×105kg解析:設(shè)1s內(nèi)噴出氣體的質(zhì)量為m,噴出的氣體與該發(fā)動(dòng)機(jī)的相互作用力為F,由動(dòng)量定理Ft=mv知,m=eq\f(Ft,v)=eq\f(4.8×106×1,3×103)kg=1.6×103kg,選項(xiàng)B正確.答案:B2.(2024·安徽六安一中高三下學(xué)期檢測(cè))一質(zhì)量為m=60kg的運(yùn)動(dòng)員從下蹲狀態(tài)豎直向上跳起,經(jīng)t=0.2s,以大小v=1m/s的速度離開(kāi)地面,取重力加速度g=10m/s2,在這0.2s內(nèi)()A.重力對(duì)運(yùn)動(dòng)員的沖量大小為0B.地面對(duì)運(yùn)動(dòng)員的沖量大小為60N·sC.地面對(duì)運(yùn)動(dòng)員做的功為30JD.地面對(duì)運(yùn)動(dòng)員做的功為零解析:重力對(duì)人的沖量大小為mgΔt=120N·s,人的速度原來(lái)為零,起跳后變?yōu)関,以向上為正方向,由動(dòng)量定理可得I-mgΔt=mv-0,故地面對(duì)人的沖量為I=mv+mgΔt=60×1N·s+600×0.2N·s=180N·s,A、B錯(cuò)誤;人在跳起時(shí),地面對(duì)人的支持力豎直向上,在跳起過(guò)程中,支持力的作用點(diǎn)在支持力方向上沒(méi)有位移,地面對(duì)運(yùn)動(dòng)員的支持力不做功,C錯(cuò)誤,D正確。答案:D3.運(yùn)動(dòng)員在水上做飛行運(yùn)動(dòng)表演,他操控噴射式懸浮飛行器將水帶豎直送上來(lái)的水反轉(zhuǎn)180°后向下噴出,令自己懸停在空中,如圖所示。已知運(yùn)動(dòng)員與裝備的總質(zhì)量為90kg,兩個(gè)噴嘴的直徑均為10cm,重力加速度大小g取10m/s2,水的密度ρ=1.0×103kg/mA.2.7m/s B.5.4m/sC.7.6m/s D.10.8m/s解析:設(shè)Δt時(shí)間內(nèi)有質(zhì)量為m的水射出,忽視重力沖量,對(duì)這部分水由動(dòng)量定理得FΔt=2mv,m=2ρvΔt·πeq\f(d2,4),運(yùn)動(dòng)員懸停在空中,所以F=Mg,聯(lián)立解得v≈5.4m/s,故B正確。答案:B4.(2024·江蘇省南通市通州區(qū)高三下學(xué)期檢測(cè))水平面上有質(zhì)量相等的a、b兩個(gè)物體,水平推力F1、F2分別作用在a、b上,一段時(shí)間后撤去推力,物體接著運(yùn)動(dòng)一段距離后停下,兩物體的v-t圖像如圖所示,圖中AB∥CD,則整個(gè)過(guò)程中()A.F1的沖量等于F2的沖量B.F1的沖量大于F2的沖量C.摩擦力對(duì)a物體的沖量等于摩擦力對(duì)b物體的沖量D.合外力對(duì)a物體的沖量等于合外力對(duì)b物體的沖量解析:由圖可知,AB與CD平行,說(shuō)明推力撤去后兩物體的加速度相同,而撤去推力后物體的合力等于摩擦力,依據(jù)牛頓其次定律可知,兩物體受到的摩擦力大小相等,但a的運(yùn)動(dòng)總時(shí)間小于b的時(shí)間,依據(jù)I=Fft可知,摩擦力對(duì)a物體的沖量小于摩擦力對(duì)b物體的沖量,故C錯(cuò)誤;依據(jù)動(dòng)量定理,對(duì)整個(gè)過(guò)程探討得F1t1-FftOB=0,F(xiàn)2t2-FftOD=0,由圖看出,tOB<tOD,則有F1t1<F2t2,即F1的沖量小于F2的沖量,故A、B錯(cuò)誤;依據(jù)動(dòng)量定理可知,合外力的沖量等于物體動(dòng)量的改變量,a、b兩個(gè)物體動(dòng)量的改變量都為零,所以相等,故D正確。答案:D考向二動(dòng)量、動(dòng)量守恒定律1.動(dòng)量守恒的條件(1)志向守恒:系統(tǒng)不受外力或所受外力的合力為零。(2)近似守恒:外力遠(yuǎn)小于內(nèi)力,且作用時(shí)間極短,外力的沖量近似為零,或外力的沖量比內(nèi)力沖量小得多。(3)單方向守恒:合外力在某方向上的分力為零,則系統(tǒng)在該方向上動(dòng)量守恒。2.動(dòng)量守恒定律的表達(dá)式(1)m1v1+m2v2=m1v1′+m2v2′,相互作用的兩個(gè)物體組成的系統(tǒng),作用前的動(dòng)量和等于作用后的動(dòng)量和。(2)Δp1=-Δp2,相互作用的兩個(gè)物體動(dòng)量的增量等大反向。(3)Δp=0,系統(tǒng)總動(dòng)量的增量為零。[典例2]如圖所示,甲、乙兩小孩各乘一輛冰車(chē)在水平冰面上玩耍。甲和他的冰車(chē)的總質(zhì)量為M=30kg,乙和他的冰車(chē)的總質(zhì)量也是M=30kg。甲推著一個(gè)質(zhì)量為m=15kg的箱子和他一起以2m/s的速度滑行,乙以同樣大小的速度迎面滑來(lái)。為了避開(kāi)相撞,甲突然將箱子沿冰面推給乙,箱子滑到乙處時(shí),乙快速抓住。若不計(jì)冰面摩擦,求甲至少以多大速度(相對(duì)地)將箱子推出,才能避開(kāi)與乙相撞?[解析]要想剛好避開(kāi)相撞,要求乙抓住箱子后與甲的速度正好相等,設(shè)甲推出箱子后的速度為v1,箱子的速度為v,乙抓住箱子后的速度為v2。對(duì)甲和箱子,推箱子前后動(dòng)量守恒,以甲初速度方向?yàn)檎较?,由?dòng)量守恒定律有(M+m)v0=mv+Mv1①對(duì)乙和箱子,抓住箱子前后動(dòng)量守恒,以箱子初速度方向?yàn)檎较?,由?dòng)量守恒定律有mv-Mv0=(m+M)v2②甲與乙剛好不相撞的條件是v1=v2③聯(lián)立①②③解得v=5.2m/s,方向與甲和箱子初速度方向一樣。[答案]5.2m/s規(guī)律總結(jié)應(yīng)用動(dòng)量守恒定律解題的基本步驟……………………(1)明確探討對(duì)象,確定系統(tǒng)的組成(系統(tǒng)包括哪幾個(gè)物體)及探討的過(guò)程,如典例中分別以“甲和箱子”“乙和箱子”為系統(tǒng)。(2)進(jìn)行受力分析,推斷系統(tǒng)動(dòng)量是否守恒(或某一方向上動(dòng)量是否守恒)。(3)規(guī)定正方向,確定初、末狀態(tài)動(dòng)量。(4)由動(dòng)量守恒定律列出方程。(5)代入數(shù)據(jù),求出結(jié)果,必要時(shí)探討說(shuō)明。5.光滑水平面上放有一上表面光滑、傾角為α的斜面體A,斜面體的質(zhì)量為M,底邊長(zhǎng)為L(zhǎng),如圖所示。將一質(zhì)量為m可視為質(zhì)點(diǎn)的滑塊B從斜面體的頂端由靜止釋放,滑塊B經(jīng)過(guò)時(shí)間t剛好滑到斜面體底端。此過(guò)程中斜面體對(duì)滑塊的支持力大小為FN,則下列說(shuō)法正確的是()A.FN=mgcosαB.滑塊下滑過(guò)程中支持力對(duì)B的沖量大小為FNtcosαC.滑塊B下滑過(guò)程中A、B組成的系統(tǒng)動(dòng)量守恒D.此過(guò)程中斜面體向左滑動(dòng)的距離為eq\f(m,M+m)L解析:當(dāng)滑塊B相對(duì)于斜面體加速下滑時(shí),斜面體A水平向左加速運(yùn)動(dòng),所以滑塊B相對(duì)于地面的加速度方向不再沿斜面方向,即沿垂直于斜面方向的合外力不再為零,所以斜面對(duì)滑塊的支持力FN不等于mgcosα,故A錯(cuò)誤;依據(jù)沖量定義I=Ft可知滑塊B下滑過(guò)程中支持力對(duì)B的沖量大小為I=FNt,故B錯(cuò)誤;由于滑塊B有豎直方向的分加速度,所以系統(tǒng)豎直方向合外力不為零,系統(tǒng)的動(dòng)量不守恒,故C錯(cuò)誤;系統(tǒng)水平方向不受外力,水平方向動(dòng)量守恒,設(shè)A、B兩者水平位移大小分別為x1、x2,取水平向左為正方向,由動(dòng)量守恒定律得Meq\f(x1,t)-meq\f(x2,t)=0,即有Mx1=mx2,又x1+x2=L,解得x1=eq\f(m,M+m)L,故D正確。答案:D6.如圖所示,一輕質(zhì)彈簧兩端連著物體A和B,放在光滑的水平面上,物體A被水平速度為v0的子彈射中并且子彈嵌在其中。已知物體A的質(zhì)量mA是物體B的質(zhì)量mB的eq\f(3,4),子彈的質(zhì)量m是物體B的質(zhì)量的eq\f(1,4),則彈簧壓縮到最短時(shí)B的速度為()A.eq\f(v0,2) B.eq\f(v0,4)C.eq\f(v0,8) D.eq\f(v0,3)解析:依據(jù)題意可知,B的質(zhì)量mB為4m,A的質(zhì)量mA為3m,子彈的質(zhì)量為m,子彈剛射入物塊A時(shí),A具有最大速度v,此過(guò)程中子彈與A的動(dòng)量守恒,以子彈的初速度方向?yàn)檎罁?jù)動(dòng)量守恒定律得mv0=(m+mA)v,解得v=eq\f(v0,4),對(duì)子彈、滑塊A、B和彈簧組成的系統(tǒng),A、B速度相等時(shí)彈簧被壓縮到最短。彈簧壓縮的過(guò)程中,依據(jù)動(dòng)量守恒定律可得(m+mA)v=(m+mA+mB)v′,由此解得v′=eq\f(v0,8),故選項(xiàng)C正確。答案:C7.(多選)(2024·高考全國(guó)卷Ⅱ)水平冰面上有一固定的豎直擋板,一滑冰運(yùn)動(dòng)員面對(duì)擋板靜止在冰面上,他把一質(zhì)量為4.0kg的靜止物塊以大小為5.0m/s的速度沿與擋板垂直的方向推向擋板,運(yùn)動(dòng)員獲得退行速度;物塊與擋板彈性碰撞,速度反向,追上運(yùn)動(dòng)員時(shí),運(yùn)動(dòng)員又把物塊推向擋板,使其再一次以大小為5.0m/s的速度與擋板彈性碰撞??偣步?jīng)過(guò)8次這樣推物塊后,運(yùn)動(dòng)員退行速度的大小大于5.0m/s,反彈的物塊不能再追上運(yùn)動(dòng)員。不計(jì)冰面的摩擦力,該運(yùn)動(dòng)員的質(zhì)量可能為()A.48kg B.53kgC.58kg D.63kg解析:設(shè)運(yùn)動(dòng)員的質(zhì)量為M,第一次推物塊后,運(yùn)動(dòng)員速度為v1,其次次推物塊后,運(yùn)動(dòng)員速度為v2……第八次推物塊后,運(yùn)動(dòng)員速度為v8,第一次推物塊后,由動(dòng)量守恒定律知:Mv1=mv0其次次推物塊后,由動(dòng)量守恒定律知:M(v2-v1)=m[v0-(-v0)]=2mv0……第n次推物塊后,由動(dòng)量守恒定律知:M(vn-vn-1)=2mv0整理得vn=eq\f((2n-1)mv0,M)則v7=eq\f(260kg·m/s,M),v8=eq\f(300kg·m/s,M)由題意知,v7<5m/s,則M>52kg,又知v8>5m/s,則M<60kg,可知選項(xiàng)B、C正確。答案:BC考向三動(dòng)量和能量綜合應(yīng)用的“典型模型”動(dòng)量和能量綜合應(yīng)用的“典型模型”主要是指“碰撞模型”“爆炸與反沖運(yùn)動(dòng)模型”“板—塊模型”,所涉及的問(wèn)題往往是多過(guò)程問(wèn)題,解決這類(lèi)問(wèn)題要弄清物理過(guò)程,分清每一個(gè)物理過(guò)程遵從什么樣的物理規(guī)律。模型1碰撞模型1.碰撞的“三個(gè)原則”(1)動(dòng)量守恒原則,即碰撞前后兩物體組成的系統(tǒng)滿意動(dòng)量守恒定律;(2)能量不增加原則,即碰撞后系統(tǒng)的總能量不大于碰撞前系統(tǒng)的總能量;(3)物理情境可行性原則,即兩物體碰撞前后的物理情境應(yīng)與實(shí)際相一樣。2.熟記一些公式,例如“一動(dòng)一靜”模型中,兩物體發(fā)生彈性正碰后的速度滿意:v1=eq\f(m1-m2,m1+m2)v0、v2=eq\f(2m1,m1+m2)v0。3.熟記彈性正碰的結(jié)論,例如,當(dāng)兩球質(zhì)量相等時(shí),兩球碰撞后交換速度;當(dāng)m1?m2,且v20=0時(shí),碰后質(zhì)量大的速率不變,質(zhì)量小的速率為2v0;當(dāng)m1?m2,且v20=0時(shí),碰后質(zhì)量小的球原速率反彈。[典例3]如圖所示,在足夠長(zhǎng)的光滑水平面上,物體A、B、C位于同始終線上,A位于B、C之間。A的質(zhì)量為m,B、C的質(zhì)量都為M,三者均處于靜止?fàn)顟B(tài)?,F(xiàn)使A以某一速度向右運(yùn)動(dòng),求m和M之間應(yīng)滿意什么條件,才能使A只與B、C各發(fā)生一次碰撞。設(shè)物體間的碰撞都是彈性的。[思路點(diǎn)撥]解此題的關(guān)鍵有兩點(diǎn):正確分析“A只與B、C各發(fā)生一次碰撞”的條件。(1)A與C發(fā)生碰撞后,A反彈,速度v1<0,即m<M。(2)A向左運(yùn)動(dòng)與B發(fā)生碰撞后,須要滿意A碰后的速度小于等于C的速度。[解析]設(shè)A運(yùn)動(dòng)的初速度為v0,A向右運(yùn)動(dòng)與C發(fā)生碰撞,由動(dòng)量守恒定律得mv0=mv1+Mv2由機(jī)械能守恒定律得eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0)=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,1)+eq\f(1,2)Mveq\o\al(2,2)可得v1=eq\f(m-M,m+M)v0,v2=eq\f(2m,m+M)v0要使得A與B能發(fā)生碰撞,須要滿意v1<0,即m<MA反向向左運(yùn)動(dòng)與B發(fā)生碰撞,有mv1=mv3+Mv4eq\f(1,2)mveq\o\al(2,1)=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,3)+eq\f(1,2)Mveq\o\al(2,4)整理可得v3=eq\f(m-M,m+M)v1,v4=eq\f(2m,m+M)v1由于m<M,所以A還會(huì)向右運(yùn)動(dòng),依據(jù)要求不發(fā)生其次次碰撞,須要滿意v3≤v2即eq\f(2m,m+M)v0≥eq\f(m-M,m+M)v1=(eq\f(m-M,m+M))2v0整理可得m2+4Mm≥M解方程可得m≥(eq\r(5)-2)M另一解m≤-(eq\r(5)+2)M舍去所以使A只與B、C各發(fā)生一次碰撞,須滿意(eq\r(5)-2)M≤m<M。[答案](eq\r(5)-2)M≤m<M易錯(cuò)警示解決碰撞問(wèn)題的兩點(diǎn)留意……………………(1)推斷兩物體碰撞瞬間的狀況:當(dāng)兩物體相碰時(shí),首先要推斷碰撞時(shí)間是否極短、碰撞時(shí)的相互作用力(內(nèi)力)是否遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于外力。(2)依據(jù)兩物體碰撞時(shí)遵循的物理規(guī)律,列出相對(duì)應(yīng)的物理方程:①假如物體間發(fā)生的是彈性碰撞,則一般是列出動(dòng)量守恒方程和機(jī)械能守恒方程進(jìn)行求解,如典例中的碰撞過(guò)程為彈性碰撞;②假如物體間發(fā)生的不是彈性碰撞,則一般應(yīng)用動(dòng)量守恒定律和能量守恒定律(功能關(guān)系)進(jìn)行求解。模型2爆炸與反沖運(yùn)動(dòng)模型1.爆炸和反沖運(yùn)動(dòng)相互作用力遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于受到的外力,系統(tǒng)的總動(dòng)量守恒。2.爆炸和反沖運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)的總動(dòng)能增加。3.爆炸和反沖運(yùn)動(dòng)的作用過(guò)程產(chǎn)生的位移很小,一般可忽視不計(jì),可以認(rèn)作用前后在同一位置。[典例4](2024·高考全國(guó)卷Ⅰ)一質(zhì)量為m的煙花彈獲得動(dòng)能E后,從地面豎直升空。當(dāng)煙花彈上升的速度為零時(shí),彈中火藥爆炸將煙花彈炸為質(zhì)量相等的兩部分,兩部分獲得的動(dòng)能之和也為E,且均沿豎直方向運(yùn)動(dòng)。爆炸時(shí)間極短,重力加速度大小為g,不計(jì)空氣阻力和火藥的質(zhì)量。求:(1)煙花彈從地面起先上升到彈中火藥爆炸所經(jīng)過(guò)的時(shí)間;(2)爆炸后煙花彈向上運(yùn)動(dòng)的部分距地面的最大高度。[解析](1)設(shè)煙花彈上升的初速度為v0,由題給條件有E=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0) ①設(shè)煙花彈從地面起先上升到火藥爆炸所用的時(shí)間為t,由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式有0-v0=-gt ②聯(lián)立①②式得t=eq\f(1,g)eq\r(\f(2E,m)) ③(2)設(shè)爆炸時(shí)煙花彈距地面的高度為h1,由機(jī)械能守恒定律有E=mgh1 ④火藥爆炸后,煙花彈上、下兩部分均沿豎直方向運(yùn)動(dòng),設(shè)爆炸后瞬間其速度分別為v1和v2。由題給條件和動(dòng)量守恒定律有eq\f(1,4)mveq\o\al(2,1)+eq\f(1,4)mveq\o\al(2,2)=E ⑤eq\f(1,2)mv1+eq\f(1,2)mv2=0 ⑥由⑥式知,煙花彈兩部分的速度方向相反,向上運(yùn)動(dòng)部分做豎直上拋運(yùn)動(dòng)。設(shè)爆炸后煙花彈上部分接著上升的高度為h2,由機(jī)械能守恒定律有eq\f(1,4)mveq\o\al(2,1)=eq\f(1,2)mgh2 ⑦聯(lián)立④⑤⑥⑦式得,煙花彈向上運(yùn)動(dòng)部分距地面的最大高度為h=h1+h2=eq\f(2E,mg) ⑧[答案]見(jiàn)解析模型3“板—塊”模型1.條件:系統(tǒng)所受合外力為零。2.問(wèn)題及其方法(1)求速度的方法:依據(jù)動(dòng)量守恒定律求解,探討對(duì)象為一個(gè)系統(tǒng);(2)求時(shí)間的方法:依據(jù)動(dòng)量定理求解,探討對(duì)象為一個(gè)物體;(3)求位移的方法:依據(jù)動(dòng)能定理求解,探討對(duì)象為一個(gè)物體;(4)求系統(tǒng)產(chǎn)生的內(nèi)能的方法:依據(jù)能量守恒定律求解,即Q=Ffx或Q=E初-E末,探討對(duì)象為一個(gè)系統(tǒng);(5)求相對(duì)位移的方法:依據(jù)能量守恒定律求解,即Ffx=E初-E末,探討對(duì)象為一個(gè)系統(tǒng)。[典例5]如圖所示,在光滑水平面上有B、C兩個(gè)木板,B的上表面光滑,C的上表面粗糙,B上有一個(gè)可視為質(zhì)點(diǎn)的物塊A,A、B、C的質(zhì)量分別為3m、2m、m。A、B以相同的初速度v向右運(yùn)動(dòng),C以速度v向左運(yùn)動(dòng)。B、C的上表面等高,二者發(fā)生完全非彈性碰撞但并不粘連,碰撞時(shí)間很短。A滑上C后恰好能到達(dá)C的中間位置,C的長(zhǎng)度為(1)木板C的最終速度的大小;(2)木板C與物塊A之間的摩擦力Ff;(3)物塊A滑上木板C之后,在木板C上做減速運(yùn)動(dòng)的時(shí)間t。[解析](1)B、C碰撞過(guò)程中動(dòng)量守恒,有2mv-mv=(2m+m)v解得v1=eq\f(v,3)A滑到C上,A、C動(dòng)量守恒,有3mv+mv1=(3m+m)v解得v2=eq\f(5,6)v。(2)在A、C相互作用過(guò)程中,由能量守恒定律得Q=Ff·eq\f(L,2),Q=eq\f(1,2)(3m)v2+eq\f(1,2)mveq\o\al(2,1)-eq\f(1,2)(3m+m)veq\o\al(2,2)解得Ff=eq\f(mv2,3L)。(3)在A、C相互作用過(guò)程中,以C為探討對(duì)象,由動(dòng)量定理得Fft=mv2-mv1解得t=eq\f(3L,2v)。[答案](1)eq\f(5,6)v(2)eq\f(mv2,3L)(3)eq\f(3L,2v)8.(多選)(2024·山東濟(jì)南高三其次次聯(lián)考)如圖甲所示,光滑水平面上有a、b兩個(gè)小球,a球向b球運(yùn)動(dòng)并與b球發(fā)生正碰后粘合在一起共同運(yùn)動(dòng),其碰前和碰后的s-t圖像如圖乙所示,已知ma=5kg。若b球的質(zhì)量為mb,兩球因碰撞而損失的機(jī)械能為ΔE,則()A.mb=1kg B.mb=2kgC.ΔE=15J D.ΔE=35J解析:在s-t圖像中圖線的斜率表示小球運(yùn)動(dòng)的速度大小,所以va=eq\f(6,1)m/s=6m/s,vb=0,碰后兩球粘合在一起共同運(yùn)動(dòng)的速度為v=eq\f(5,1)m/s=5m/s,碰撞過(guò)程動(dòng)量守恒,得mava=(ma+mb)v,解得mb=1kg,故A正確,B錯(cuò)誤;依據(jù)功能關(guān)系得ΔE=eq\f(1,2)maveq\o\al(2,a)-eq\f(1,2)(ma+mb)v2=15J,故C正確,D錯(cuò)誤。答案:AC9.(2024·四川攀枝花其次次診斷)如圖所示,一塊長(zhǎng)度為L(zhǎng)、質(zhì)量為m的木塊靜止在光滑水平面上。一顆質(zhì)量也為m的子彈以水平速度v0射入木塊,當(dāng)子彈剛射穿木塊時(shí),木塊向前移動(dòng)的距離為s。設(shè)子彈穿過(guò)木塊的過(guò)程中受到的阻力恒定不變,子彈可視為質(zhì)點(diǎn),則子彈穿過(guò)木塊的時(shí)間為()A.eq\f(1,v0)(s+L) B.eq\f(1,v0)(s+2L)C.eq\f(1,2v0)(s+L) D.eq\f(1,v0)(L+2s)解析:子彈穿過(guò)木塊的過(guò)程,對(duì)子彈和木塊組成的系統(tǒng),所受外力之和為零,動(dòng)量守恒,有mv0=mv1+mv2,設(shè)子彈穿過(guò)木塊的過(guò)程所受阻力為Ff,對(duì)子彈,由動(dòng)能定理得-Ff(s+L

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