(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课件.pptx
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1、,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,NEIRONGSUOYIN,内容索引,过好双基关,研透命题点,课时作业,回扣基础知识 训练基础题目,细研考纲和真题 分析突破命题点,限时训练 练规范 练速度,过好双基关,一、力的三个作用效果与五个规律,ma,p,二、碰撞中常见的力学模型及其结论,v0,返回,研透命题点,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
2、解题,可处理非匀变速运动问题.,2.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
3、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.,答案,例1 如图1甲所示,质量均为m0.5 kg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,3 s末撤去力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L3.75 m,P、Q与地面间的动摩擦因数均为0.2,取g10 m/s2,求:(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;,图1,答案 8 m/s 7 m/s,解析 在03 s内,以向右为正方向,对P由动量定理有: F1t1
4、F2t2mg(t1t2)mv0 其中F12 N,F23 N,t12 s,t21 s 解得v8 m/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: mgma P在B、C两点间做匀减速直线运动,有: v2v122aL 解得v17 m/s,(2)Q运动的时间t.,答案,答案 3.5 s,解析 设P与Q发生弹性碰撞后瞬间的速度大小分别为v1、v2,有: mv1mv1mv2,碰撞后Q做匀减速直线运动,有:mgma,解得t3.5 s.,变式1 质量为m11 200 kg的汽车A以速度v121 m/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
5、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t1 s后猛烈地相撞,相撞后结合在一起再滑行一段距离后停下,设两车与路面间的动摩擦因数0.3,取g10 m/s2,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;,答案,答案 6 m/s,解析 对于减速过程有ag 对A车有:vAv1at 对B车有:vBv2at 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: m1vAm2vB(m1m2)v共 可得v共6 m/s,(2)设两车相撞时间(从接触到一起滑行)t00.2 s,则A车受到的水平平均冲力是其自身重力的几倍;,解析 对A车由动量定理
6、得:Ft0m1v共m1vA,答案,答案 6倍,答案 6 m,(3)两车一起滑行的距离.,答案,解析 对共同滑行的过程有,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. 2.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.,命题点
7、二 动量与能量观点的综合应用,例2 如图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M3m,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: (1)碰撞过程中系统损失的机械能;,答案,解析 小物块C与A发生碰撞后粘在一起, 由动量守恒定律得:mv02mv,图2,(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,解析 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(mm3m)v1,变式2 如图3甲所
8、示,半径为R0.45 m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M5 kg,长度L0.5 m,车的上表面与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m1 kg,g取10 m/s2.(1)求物块滑到B点时对轨道压力的大小;,图3,答案 30 N,答案,解析 物块从圆弧轨道A点滑到B点的过程中机械能守恒:,解得:vB3 m/s,解得:FN30 N 由牛顿第三定律知,物块滑到B点时对轨道的压力FNFN30 N,(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;,解析 物块滑上平板车后,系统的动量守恒,mv
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