反冲运动--公开课课件.ppt

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1、第四节反冲运动温故知新1.动量守恒定律内容2.公式:3.动量守恒定律的“五性”①条件性②矢量性③相对性④同时性⑤普适性4.运用动量守恒定律的解题步骤新课引入将一个气球吹大,然后松手,会出现什么现象?如何解释这种现象呢?请思考!一、反冲运动1.定义:当一个物体向某一方向射出(或抛出)它的一部分时,这个物体的剩余部分向相反方向运动的现象.2.特点:①物体间相互作用突然发生,时间短,作用强。②系统所受外力一般不为零,但远远小于内力。3.原理:遵循动量守恒定律2.要点:b.一个物体分为两个部分3.物理原理:作用前:P=0作用后:P'=mv+MV则根据动量守恒定律有:P'=P即mv+MV=

2、0故有:V=−(m/M)v负号就表示作用后的两部分运动方向相反内力作用下遵循动量守恒定律c.两部分运动方向相反例题1(课本第14页)反冲小车放在水平玻璃上,点燃酒精,水蒸气将橡皮塞冲出,小车沿相反方向运动。如果小车的总质量是M=3kg,水喷出的橡皮塞的质量是m=0.1kg,橡皮塞喷出时速度v=2.9m/s,求小车的反冲速度。解:小车与橡皮塞为系统,所受合外力为零,系统总动量为零。以橡皮塞的运动方向为正方向。由动量守恒定律有:负号表示小车运动方向与橡皮塞的运动方向相反,反冲速度大小是0.1m/s.课本14页讨论与交流若橡皮塞喷出时速度大小不变,方向与水平方向成60°角,小车的反冲速

3、度又是多少?分析:小车与橡皮塞组成的系统在水平方向动量守恒:二、反冲运动的利用-1喷气式飞机J20二、反冲运动的利用3-火箭我国早在宋代就发明了火箭,在箭支上扎个火药筒,火药筒的前端是封闭的,火药点燃后生成的燃气以很大的速度向后喷出,火箭由于反冲而向前运动。古代火箭现代火箭结构火箭工作原理例题2.(课本第15页)火箭飞行最大速度由什么因素决定?设火箭发射前的总质量是M,燃料燃尽后的质量为m,火箭燃气的喷射速度为v.求燃料燃尽后火箭的飞行速度为v′.解:在火箭发射过程中,由于内力远大于外力,所以动量守恒。取火箭的速度方向为正方向,发射前火箭的总动量为0,发后的总动量为由动量守恒定律

4、得得1.喷气速度2.质量比(即火箭开始飞行时的质量与燃料燃尽时的质量之比)决定火箭最终速度因素三、“人船模型”问题如图所示,质量为M的小船长L,静止于水面,质量为m的人从船右端走到船左端,不计水对船的运动阻力,则:该过程中船将移动多远?v1v2(1)人匀速行走结论:船匀速后退人走到船尾时,有:S船S人Lv1v2结论:船变速后退LS2S1人相对船运动中一直有:故有:(2)假如人变速走到船头,船后退的距离多少?1、“人船模型”的力学特征人和船构成一个相互作用的系统;人和船在相互作用下各自运动;系统所受的合外力为零,从而系统在运动过程中总动量守恒。v1v2LS2S1①系统总动量为0②系

5、统任一时刻,均有:所以即使人做变速运动,也有:2、“人船模型”的分析思路③上式两端同乘以时间t:mS1=MS2④由于人相对船相对的距离为L:S1+S2=L⑤人、船相对于地面移动的距离分别为:人船模型例3:在静水上浮着一只长为L=3m、质量为M=300kg的小船,船尾站着一质量m=60kg的人,开始时人和船都静止。若人匀速从船尾走到船头,不计水的阻力。则船将()(A)后退0.5m(B)后退0.6m(C)后退0.75m(D)后退0.8m解析:取人和小船为对象,它们所受合外力为零,初动量为0(均静止)取人的走向为正方向,根据动量守恒定律0=mv/人-Mv/船设走完时间为t则0=mv/人

6、t-Mv/船tmS人=MS船60×(3-S船)=300×S船S船=0.5m答案:A反冲运动火箭反冲运动1.定义:静止或运动的物体分离出一部分物体,使另一部分向相反方向运动的现象叫反冲运动。2.反冲运动中一般遵循动量守恒定律3.应用:反击式水轮机、喷气式飞机、火箭等防止:射击时,用肩顶住枪身火箭1.飞行的原理---利用反冲运动2.决定火箭最终飞行速度的因素喷气速度质量比【1】采取下列哪些措施有利于增加喷气式飞机的飞行速度(   )A.使喷出的气体速度更大B.使喷出的气体温度更高C.使喷出的气体质量更大D.使喷出的气体密度更小AC课堂练习【2】一静止的、不稳定的原子核的质量为m‘,放

7、射出一质量为m,速度v的粒子后,剩余部分获得的反冲速度大小为()CABDC3.一支步枪的质量为3.95kg,弹头的质量为8.6g(火药的质量不计),击发后,弹头射出枪口时的速度为735m/s,试计算射击时枪身后退的速度?解:设枪身后退速度方向为正,则子弹运动方向为负。根据动量守恒定律有:即:解:取人和气球为对象,系统开始静止且同时开始运动,可知系统所受外力之和为零。人到地面时,人对地的位移为H,设气球对地位移h(如图所示),则根据动量守恒定律因此绳的长度至少为L=H+h=(M+m

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