高二物理期末复习 动量守恒定律及其应用 北师大版

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1、高二物理期末复习动量守恒定律及其应用北师大版一.本周教学内容:期末复习:动量守恒定律及其应用(一)动量定理1.内容:物体所受合外力的冲量(矢量和)等于它的动量的变化量。2.应用中的注意事项:明确研究对象和研究过程,取正方向。(二)动量守恒定律1.内容:相互作用的物体(物体系),如果不受外力作用或所受外力之和为零,它们的总动量保持不变。2.守恒条件:理想守恒——系统不受外力或所受合外力为零近似守恒——系统受到的外力远小于内力单方向守恒——系统在某一方向上不受外力、所受合外力为零、外力远小于内力3.动量守恒定律中速度具有三性:矢量性:不在同一直线上时进行矢量运算;在同一直线上时,取正方向,

2、引入正负号转化为代数运算。时刻的速度。同系性:各速度必须相对同一参照系(三)碰撞1.在极短的时间内,物体通过接触力或场力相互作用的过程叫碰撞。特点:时间短,相互作用力大。2.分类:正碰(对心碰撞)和斜碰,区别在于碰撞前后的速度方向与质心连线重合否。其中正碰又分为:(1)完全弹性碰撞——碰撞结束后,形变完全消失,动能没有损失,动量守恒,初末动能相等。(2)非弹性碰撞——形变部分消失,动能部分损失,动能守恒,末动能小于初动能。(3)完全非弹性碰撞——碰撞结束后,两物体合二为一,以相同速度运动,形变完全保留,动能损失最大,动量守恒。(四)反冲运动例1.如下图所示,质量为m=0.10kg的小钢

3、球以v0=10m/s的水平速度抛出,下落h=5.0m时撞击一钢板,撞后速度恰好反向,则钢板与水平面的夹角θ=______________,刚要撞击钢板时小球动量的大小为____________。(g=10m/s2)解析:小球下落5m时的竖直分速度为:上,钢板与水平成45°。例2.如图所示,abc是光滑的轨道,其中ab是水平的,bc为与ab相切的位于竖直平面内的半圆,半径R=0.30m,质量m=0.20kg的小球A静止在轨道上,另一质量M=0.60kg、速度v0=5.5m/s的小球B与小球A正碰。已知相碰后小球A经过半圆的最高点c落到轨(1)碰撞结束时,小球A和B的速度的大小。(2)试论

4、证小球B是否能沿着半圆轨道到达c点。解析:(1)球A过c点做平抛运动,设在c点的速度为vA'碰后球A至c点过程中,机械能守恒代入数据得vA=6m/s(2)假设小球B能沿着半圆轨道达c点即球B在水平轨道速度至少为3.9m/s,这与(1)问中的结论矛盾,故假设不成立。说明:本题描述的物理情景比较清晰:B与A相碰撞→A沿光滑轨道至c点→过c点做平抛运动,根据各过程的特点和遵循的物理规律去分析,题目会迎刃而解,当然在分析过程中要注意隐含条件的挖掘,其实这就是分析综合问题的基本思路。例3.对于两物体碰撞前后速度在同一直线上,且无机械能损失的碰撞过程,可以简化为如下模型:A、B两物体位于光滑水平面

5、上,仅限于沿同一直线运动。当它们之间的距离大于等于某一定值d时,相互作用力为零;当它们之间的距离小于d时,存在大小恒为F的斥力。设A物体质量m1=1.0kg,开始时静止在直线上某点;B物体质量m2=3.0kg,以速度v0从远处沿该直线向A运动,如图所示。若d=0.10m,F=0.60N,v0=0.20m/s,求:(1)相互作用过程中A、B加速度的大小;(2)从开始相互作用到A、B间的距离最小时,系统(物体组)动能的减少量;(3)A、B间的最小距离。解析:(2)两者速度相同时,距离最近,由动量守恒(3)根据匀变速直线运动规律当v1=v2时解得A、B两者距离最近时所用时间t=0.25s例4

6、.下雪天,卡车在笔直的高速公路上匀速行驶。司机突然发现前方停着一辆故障车,他将刹车踩到底,车轮被抱死,但卡车仍向前滑行,并撞上故障车,且推着它共同滑行了一段距离l后停下。事故发生后,经测量,卡车刹车时与故障车距离为L,撞车后共同滑M为故障车质量m的4倍。(1)设卡车与故障车相撞前的速度为v1,两车相撞后的速度变为v2,(2)卡车司机至少在距故障车多远处采取同样的紧急刹车措施,事故就能免于发生。解析:(1)由碰撞过程动量守恒Mv1=(M+m)v2①(2)设卡车刹车前速度为v0,轮胎与雪地之间的动摩擦因数为μ两车相撞前卡车动能变化碰撞后两车共同向前滑动,动能变化例5.(2002年广东)下面

7、是一个物理演示实验,它显示:图中自由下落的物体A和B经反弹后,B能上升到比初始位置高得多的地方,A是某种标准材料做成的实心球,质量m1=0.28kg,在其顶部的凹坑中插着质量m2=0.10kg的木棍B,B只是松松地插在凹坑中,其下端与坑底之间有小空隙,将此装置从A下端离地板的高度H=1.25m处由静止释放,实验中,A触地后在极短时间内反弹,且其速度大小不变;接着木棍B脱离球A开始上升,而球A恰好停留在地板上,求木棍B上升的高度。(重力加速度g=

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