高考物理专题复习 第七章 碰撞与动量守恒定律课件

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1、第七章 碰撞与动量守恒定律1动量动量定理考点22动量与其他力学知识的综合专题7动量守恒定律考点23动量守恒定律中的临界问题专题6碰撞考点24考点22动量动量定理高考考法突破考法1动量动量定理应试基础必备34考点22动量动量定理1.动量、冲量3.动量定理(1)物体在一个过程中的动量变化量等于它在这个过程中的合冲量.(2)Δp=I合或mv′-mv=F合t.4.应用动量定理解题的一般步骤(1)选定研究对象,明确运动过程(2)受力分析和运动的初、末状态分析(3)选正方向,根据动量定理列方程求解2.动量变化量和动量变化率(1)物体末态动量与初态动量的矢量差叫物体的

2、动量变化量.Δp=mv′-mv,其方向与速度变化量的方向相同.(2)物体的动量变化率等于它所受的合力.5考法1动量 动量定理动量定理揭示了冲量和动量变化量之间的关系.1.应用动量定理的两类简单问题(1)应用I=Δp求变力的冲量和平均作用力.物体受到变力作用,不能直接用I=Ft求变力的冲量.(2)应用Δp=Ft求恒力作用下的曲线运动中物体动量的变化.曲线运动中,作用力是恒力,可求恒力的冲量,等效代换动量的变化量.2.动量定理使用的注意事项(1)用牛顿第二定律能解决的问题,用动量定理也能解决,题目不涉及加速度和位移,用动量定理求解更简便.(2)动量定理的表达

3、式是矢量式,运用它分析问题时要特别注意冲量、动量及动量变化量的方向,公式中的F是物体或系统所受的合力.3.动量定理在电磁感应现象中的应用在电磁感应现象中,安培力往往是变力,可用动量定理求解有关运动过程中的时间、位移、速度等物理量.6考点23动量守恒定律高考考法突破考法2动量守恒定律的简单应用应试基础必备考法4人船模型考法3爆炸与反冲考法5多个物体组成的系统的动量守恒问题78考点23动量守恒定律1.动量守恒定律内容如果一个系统不受外力,或者所受外力的矢量和为零,这个系统的总动量保持不变.这就是动量守恒定律.2.动量守恒定律表达式(1)m1v1+m2v2=m

4、1v′1+m2v′2,两个物体组成系统相互作用前后,动量保持不变.(2)Δp1=-Δp2,相互作用的两物体组成的系统,两物体的动量变化量大小相等、方向相反.(3)Δp=0,系统的动量变化量为零.3.对动量守恒定律的理解(1)矢量性:只讨论物体相互作用前后速度方向都在同一条直线上的情况,这时要选取一个正方向,用正负号表示各矢量的方向.(2)瞬时性:动量是一个状态量,动量守恒指的是系统任一瞬时的动量恒定.(3)相对性:动量的大小与参考系的选取有关,一般以地面为参考系.(4)普适性:适用于两物体系统及多物体系统;适用于宏观物体以及微观物体;适用于低速情况

5、及高速情况.9考法2动量守恒定律的简单应用1.应用动量守恒定律的条件(1)系统不受外力或系统所受的合外力为零.(2)系统所受的合外力不为零,比系统内力小得多.(3)系统所受的合力不为零,在某个方向上的分量为零.2.运用动量守恒定律解题的基本思路(1)确定研究对象并进行受力分析和过程分析;(2)确定系统动量在研究过程中是否守恒;(3)明确过程的初、末状态的系统动量;(4)选择正方向,根据动量守恒定律列方程.3.动量守恒条件和机械能守恒条件的比较(1)守恒条件不同:系统动量守恒是系统不受外力或所受外力的矢量和为零;机械能守恒的条件是只有重力或弹簧弹力做功,重

6、力或弹簧弹力以外的其他力不做功.(2)系统动量守恒时,机械能不一定守恒.(3)系统机械能守恒时,动量不一定守恒.10111213考法4人船模型(1)系统在全过程中平均动量也守恒,则有mv1=Mv2,mv1t=Mv2t,即ms1=Ms2,s1+s2=s相.(2)适用条件:原来处于静止状态的系统,在系统内两物体发生相对运动的过程中,某一个方向上动量守恒.(3人船模型的适用条件是两个物体组成的系统动量守恒.14考法5 多个物体组成的系统的动量守恒问题首先,根据具体情况灵活选取研究对象.其次,区分各阶段中系统的外力和内力,明确所选择的研究对象的初、末状态.最后,

7、列出动量守恒的方程进行求解.考点24碰撞高考考法突破考法6碰撞分类及其可能性判断应试基础必备1516考点24碰撞碰撞的种类和特点1718193.非弹性(一般)碰撞介于弹性碰撞和完全非弹性碰撞之间,两物体碰后虽分开,但碰撞时间相对较长,能量(动能)有损失,动量守恒.4.碰撞后运动状态可能性的判定解决此类问题时,可用一般碰撞的速度范围特点判断,也可根据碰撞规律所遵循的三个制约关系进行判断.(1)动量制约:总动量的大小和方向恒定不变,即p1+p2=p′1+p′2.(2)动能制约:碰撞双方的总动能不会增加,即Ek1+Ek2≥E′k1+E′k2.(3)运动制约:若

8、碰前两物体同向运动,则后面物体的速度必大于前面物体的速度,碰撞后原来在前面的物体

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