(浙江选考)2020版高考物理大一轮复习第六章动量守恒定律第2讲动力学、动量和能量观点在力学中的应用学案.docx
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1、1第 2 讲 动力学、动量和能量观点在力学中的应用一、力的三个作用效果与五个规律分类 对应规律 公式表达力的瞬时作用效果 牛顿第二定律 F 合 ma动能定理W 合 EkW 合 mv22 mv1212 12力对空间积累效果机械能守恒定律E1 E2mgh1 mv12 mgh2 mv2212 12动量定理F 合 t p p I 合 p力对时间积累效果动量守恒定律 m1v1 m2v2 m1v1 m2v2二、碰撞中常见的力学模型及其结论模型名称 模型描述 模型特征 模型结论“速度交换”模型相同质量的两球发生弹性正碰m1 m2,动量、动能均守恒v10, v2 v0(v20, v1 v0)“完全非弹性碰撞”
2、模型两球正碰后粘在一起运动动量守恒、能量损失最大 v v0(v20, v1 v0)m1m1 m2命题点一 动量与动力学观点的综合应用1解决动力学问题的三个基本观点(1)力的观点:运用牛顿运动定律结合运动学知识解题,可处理匀变速运动问题(2)能量观点:用动能定理和能量守恒观点解题,可处理非匀变速运动问题(3)动量观点:用动量定理和动量守恒观点解题,可处理非匀变速运动问题22力学规律的选用原则(1)如果要列出各物理量在某一时刻的关系式,可用牛顿第二定律(2)研究某一物体受到力的持续作用发生运动状态改变时,一般用动量定理(涉及时间的问题)或动能定理(涉及位移的问题)去解决问题(3)若研究的对象为一物
3、体系统,且它们之间有相互作用,一般用动量守恒定律和机械能守恒定律去解决问题,但需注意所研究的问题是否满足守恒的条件(4)在涉及相对位移问题时则优先考虑能量守恒定律,系统克服摩擦力所做的总功等于系统机械能的减少量,即转变为系统内能的量(5)在涉及碰撞、爆炸、打击、绳绷紧等物理现象时,需注意到这些过程一般均隐含有系统机械能与其他形式能量之间的转换这种问题由于作用时间都极短,因此用动量守恒定律去解决例 1 如图 1 甲所示,质量均为 m0.5kg 的相同物块 P 和 Q(可视为质点)分别静止在水平地面上 A、 C 两点 P 在按图乙所示随时间变化的水平力 F 作用下由静止开始向右运动,3s末撤去力
4、F,此时 P 运动到 B 点,之后继续滑行并与 Q 发生弹性碰撞,碰撞时间极短已知 B、 C 两点间的距离 L3.75m, P、 Q 与地面间的动摩擦因数均为 0.2,取g10m/s 2,求:图 1(1)P 到达 B 点时的速度大小 v 及其与 Q 碰撞前瞬间的速度大小 v1;(2)Q 运动的时间 t.答案 (1)8m/s 7 m/s (2)3.5s解析 (1)在 03s 内,以向右为正方向,对 P 由动量定理有:F1t1 F2t2 mg (t1 t2) mv0其中 F12N, F23N, t12s, t21s解得 v8m/s设 P 在 B、 C 两点间滑行的加速度大小为 a,由牛顿第二定律有
5、:mg maP 在 B、 C 两点间做匀减速直线运动,有:v2 v122 aL解得 v17m/s3(2)设 P 与 Q 发生弹性碰撞后瞬间的速度大小分别为 v1、 v2,有:mv1 mv1 mv2mv12 mv1 2 mv2212 12 12碰撞后 Q 做匀减速直线运动,有:mg matv2a解得 t3.5s.变式 1 质量为 m11200kg 的汽车 A 以速度 v121m/s 沿平直公路行驶时,驾驶员发现前方不远处有一质量 m2800 kg 的汽车 B 以速度 v215 m/s 迎面驶来,两车立即同时急刹车,使车做匀减速运动,但两车仍在开始刹车 t1s 后猛烈地相撞,相撞后结合在一起再滑行
6、一段距离后停下,设两车与路面间的动摩擦因数 0.3,取 g10m/s 2,忽略碰撞过程中路面摩擦力的冲量,求:(1)两车碰撞后刚结合在一起时的速度大小;(2)设两车相撞时间(从接触到一起滑行) t00.2s,则 A 车受到的水平平均冲力是其自身重力的几倍;(3)两车一起滑行的距离答案 (1)6m/s (2)6 倍 (3)6m解析 (1)对于减速过程有 a g对 A 车有: vA v1 at对 B 车有: vB v2 at以碰撞前 A 车运动的方向为正方向,对碰撞过程由动量守恒定律得:m1vA m2vB( m1 m2)v 共可得 v 共 6m/s(2)对 A 车由动量定理得: Ft0 m1v 共
7、 m1vA可得 F7.210 4N 则 6Fm1g(3)对共同滑行的过程有x ,可得 x6m.v共 22a命题点二 动量与能量观点的综合应用1两大观点动量的观点:动量定理和动量守恒定律能量的观点:动能定理和能量守恒定律42解题技巧(1)若研究对象为一个系统,应优先考虑应用动量守恒定律和能量守恒定律(机械能守恒定律)(2)若研究对象为单一物体,且涉及功和位移问题时,应优先考虑动能定理(3)动量守恒定律、能量守恒定律(机械能守恒定律)、动能定理都只考查一个物理过程的初、末两个状态有关物理量间的关系,对过程的细节不予细究,这正是它们的方便之处特别对于变力做功问题,就更显示出它们的优越性例 2 如图
8、2 所示,在水平面上依次放置小物块 C 和 A 以及曲面劈 B,其中 A 与 C 的质量相等均为 m,曲面劈 B 的质量 M3 m,劈 B 的曲面下端与水平面相切,且劈 B 足够高,各接触面均光滑现让小物块 C 以水平速度 v0向右运动,与 A 发生碰撞,碰撞后两个小物块粘在一起又滑上劈 B.重力加速度为 g,求:图 2(1)碰撞过程中系统损失的机械能;(2)碰后物块 A 与 C 在曲面劈 B 上能够达到的最大高度答案 (1) mv02 (2)14 3v0240g解析 (1)小物块 C 与 A 发生碰撞后粘在一起,由动量守恒定律得: mv02 mv解得 v v0;12碰撞过程中系统损失的机械能
9、为 E 损 mv02 (2m)v212 12解得 E 损 mv02.14(2)当 AC 上升到最大高速时, ABC 系统的速度相等,根据动量守恒定律: mv0( m m3 m)v1解得 v1 v015由能量守恒:2 mgh 2m 2 5m 212 (12v0) 12 (15v0)解得 h .3v0240g变式 2 如图 3 甲所示,半径为 R0.45m 的光滑圆弧轨道固定在竖直平面内, B 为轨道最低点,在光滑水平面上紧挨 B 点有一静止的平板车,其质量 M5kg,长度 L0.5m,车的5上表面与 B 点等高,可视为质点的物块从圆弧轨道最高点 A 由静止释放,其质量m1kg, g 取 10m/
10、s2.图 3(1)求物块滑到 B 点时对轨道压力的大小;(2)若平板车上表面粗糙,物块最终没有滑离平板车,求物块最终速度的大小;(3)若将平板车固定且在上表面铺上一种动摩擦因数逐渐增大的特殊材料,物块在平板车上向右滑动时,所受摩擦力 Ff随它距 B 点位移 L 的变化关系如图乙所示,物块最终滑离了平板车,求物块滑离平板车时的速度大小答案 (1)30N (2)0.5m/s (3) m/s5解析 (1)物块从圆弧轨道 A 点滑到 B 点的过程中机械能守恒:mgR mvB212解得: vB3m/s在 B 点由牛顿第二定律得 FN mg mvB2R解得: FN30N由牛顿第三定律知,物块滑到 B 点时
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