2019年高考物理一轮复习第六章动量守恒定律专题强化七动力学、动量和能量观点在力学中的应用学案.doc
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1、1专题强化七 动力学、动量和能量观点在力学中的应用专题解读 1.本专题是力学三大观点在力学中的综合应用,高考对本专题将作为计算题压轴题的形式命题2学好本专题,可以帮助同学们熟练应用力学三大观点分析和解决综合问题3用到的知识、规律和方法有:动力学方法(牛顿运动定律、运动学基本规律);动量观点(动量定理和动量守恒定律);能量观点(动能定理、机械能守恒定律和能量守恒定律)命题点一 碰撞类问题的综合分析1解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:用动量守恒观点解题
2、,可处理非匀变速运动问题但综合题的解法并非孤立的,而应综合利用上述三种观点的多个规律,才能顺利求解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,一般用两个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,利用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
3、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,因此动量守恒定律一般能派上大用场例 1 (2016全国35(2)如图 1 所示,水平地面上有两个静止的小物块 a 和 b,其连2线与墙垂直; a 和 b 相距 l, b 与墙之间也相距 l; a 的质量为 m, b 的质量为 m.两物块与34地面间的动摩擦因数均相同现使 a 以初速度 v0向右滑动此后 a 与 b 发生弹性碰撞,但b 没有与墙发生碰撞重力加速度大小为 g.求物块与地面间的动摩擦因数满足的条件 a 与 b 发生弹性碰撞; b 没有与墙发生碰撞答案 mgl 12即 m/s.gR 5在 Q 点,由牛
4、顿第二定律和向心力公式有: F mgmv2R解得: A 滑过 Q 点时受到的弹力 F22 N(2)AB 碰撞前 A 的速度为 vA,由机械能守恒定律有:mv02 mvA2得: vA v06 m/s12 12AB 碰撞后以共同的速度 vP前进,由动量守恒定律得:mvA( m m)vP解得: vP3 m/s总动能 Ek (m m)vP29 J12滑块每经过一段粗糙段损失的机械能 E FfL (m m)gL0.2 J则 k 45Ek E(3)AB 从碰撞到滑至第 n 个光滑段上损失的能量E 损 n E0.2 n J由能量守恒得: (m m)vP2 (m m)vn2 n E12 126代入数据解得:
5、vn m/s,( n k)9 0.2n3.如图 5 所示,小球 A 质量为 m,系在细线的一端,线的另一端固定在 O 点, O 点到光滑水平面的距离为 h.物块 B 和 C 的质量分别是 5m 和 3m, B 与 C 用轻弹簧拴接,置于光滑的水平面上,且 B 物块位于 O 点正下方现拉动小球使细线水平伸直,小球由静止释放,运动到最低点时与物块 B 发生正碰(碰撞时间极短),反弹后上升到最高点时到水平面的距离为.小球与物块均视为质点,不计空气阻力,重力加速度为 g,求碰撞过程 B 物块受到的冲h16量大小及碰后轻弹簧获得的最大弹性势能图 5答案 m mgh54 2gh 15128解析 设小球运动
6、到最低点与物块 B 碰撞前的速度大小为 v1,取小球运动到最低点时的重力势能为零,根据机械能守恒定律有:mgh mv1212解得: v1 2gh设碰撞后小球反弹的速度大小为 v1,同理有:mg mv1 2h16 12解得: v12gh4设碰撞后物块 B 的速度大小为 v2,取水平向右为正方向,由动量守恒定律有:mv1 mv15 mv2解得: v22gh4由动量定理可得,碰撞过程 B 物块受到的冲量为: I5 mv2 m54 2gh碰撞后当 B 物块与 C 物块速度相等时轻弹簧的弹性势能最大,据动量守恒定律有5mv28 mv3据机械能守恒定律: Epm 5mv22 8mv3212 127解得:
7、Epm mgh.151284.如图 6 所示,在倾角 30的斜面上放置一个凹槽 B, B 与斜面间的动摩擦因数 ,槽内靠近右侧壁处有一小物块 A(可视为质点),它到凹槽左侧壁的距离36d0.10m A、 B 的质量都为 m2.0kg, B 与斜面间的最大静摩擦力可认为等于滑动摩擦力,不计 A、 B 之间的摩擦,斜面足够长现同时由静止释放 A、 B,经过一段时间, A 与 B 的侧壁发生碰撞,碰撞过程不计机械能损失,碰撞时间极短取 g10m/s 2.求:图 6(1)物块 A 和凹槽 B 的加速度分别是多大;(2)物块 A 与凹槽 B 的左侧壁第一次碰撞后瞬间 A、 B 的速度大小;(3)从初始位
8、置到物块 A 与凹槽 B 的左侧壁发生第三次碰撞时 B 的位移大小答案 (1)5.0m/s 2 0 (2)0 1.0 m/s (3)1.2m解析 (1)设 A 的加速度为 a1,则 mgsin ma1, a1 gsin 5.0 m/s 2设 B 受到斜面施加的滑动摩擦力为 Ff,则Ff 2mgcos 22.010cos 3010 N,方向沿斜面向上, B 所受重力沿36斜面的分力 G1 mgsin 2.010sin 3010 N,方向沿斜面向下因为 G1 Ff,所以 B 受力平衡,释放后 B 保持静止,则凹槽 B 的加速度 a20(2)释放 A 后, A 做匀加速运动,设物块 A 运动到凹槽
9、B 的左内侧壁时的速度为 vA0,根据匀变速直线运动规律得vA022 a1dvA0 m/s1.0 m/s2a1d 25.00.10因 A、 B 发生弹性碰撞时间极短,沿斜面方向动量守恒, A 和 B 碰撞前后动能守恒,设 A 与B 碰撞后 A 的速度为 vA1, B 的速度为 vB1,根据题意有mvA0 mvA1 mvB1mvA02 mvA12 mvB1212 12 12解得第一次发生碰撞后瞬间 A、 B 的速度分别为8vA10, vB11.0 m/s(3)A、 B 第一次碰撞后, B 以 vB11.0 m/s 做匀速运动, A 做初速度为 0 的匀加速运动,设经过时间 t1, A 的速度 v
10、A2与 B 的速度相等, A 与 B 的左侧壁距离达到最大,即vA2 a1t1 vB1,解得 t10.20 s设 t1时间内 A 下滑的距离为 x1,则x1 a1t1212解得 x10.10 m因为 x1 d,说明 A 恰好运动到 B 的右侧壁,而且速度相等,所以 A 与 B 的右侧壁恰好接触但没有发生碰撞设 A 与 B 第一次碰后到第二次碰时所用的时间为 t2, A 运动的距离为 xA1, B 运动的距离为xB1,第二次碰时 A 的速度为 vA3,则xA1 a1t22, xB1 vB1t2, xA1 xB112解得 t20.4 s, xB10.40 m, vA3 a1t22.0 m/s第二次
11、碰撞后,由动量守恒定律和能量守恒定律可解得 A、 B 再次发生速度交换, B 以vA32.0 m/s 速度做匀速直线运动, A 以 vB11.0 m/s 的初速度做匀加速运动用前面第一次碰撞到第二次碰撞的分析方法可知,在后续的运动过程中,物块 A 不会与凹槽 B 的右侧壁碰撞,并且 A 与 B 第二次碰撞后,也再经过 t30.40 s, A 与 B 发生第三次碰撞设 A 与 B 在第二次碰后到第三次碰时 B 运动的位移为 xB2,则xB2 vA3t32.00.40 m0.80 m;设从初始位置到物块 A 与凹槽 B 的左内侧壁发生第三次碰撞时 B 的位移大小为 x,则x xB1 xB2(0.4
12、00.80) m1.2 m.命题点三 滑块木板模型问题例 3 如图 7 所示,质量 m10.3kg 的小车静止在光滑的水平面上,车长 L15m,现有质量 m20.2kg 可视为质点的物块,以水平向右的速度 v02 m/s 从左端滑上小车,最后在车面上某处与小车保持相对静止物块与车面间的动摩擦因数 0.5, g 取 10 m/s2.求:9图 7(1)物块在车面上滑行的时间 t;(2)要使物块不从小车右端滑出,物块滑上小车左端的速度 v0不超过多少最后在车面上某处与小车保持相对静止答案 (1)0.24s (2)5 m/s10解析 (1)设物块与小车的共同速度为 v,以水平向右为正方向,根据动量守恒
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