(全国通用)2019届高考物理二轮复习专题6动力学、动量和能量观点的综合应用学案.doc
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1、1专题 6 动力学、动量和能量观点的综合应用考题一 动量定理和能量观点的综合应用1.动量定理公式: Ft p p说明:(1) F 为合外力恒力,求 p 时,用 p Ftb.变力,求 I 时,用 I p mv2 mv1牛顿第二定律的第二种形式:合外力等于动量变化率当 p 一定时, Ft 为确定值: F ptt 小 F 大如碰撞; t 大 F 小缓冲(2)等式左边是过程量 Ft,右边是两个状态量之差,是矢量式. v1、 v2是以同一惯性参照物2为参照的. p 的方向可与 mv1一致、相反或成某一角度,但是 p 的方向一定与 Ft 一致.2.力学规律的选用原则单个物体:宜选用动量定理、动能定理和牛顿
2、运动定律.若其中涉及时间的问题,应选用动量定理;若涉及位移的问题,应选用动能定理;若涉及加速度的问题,只能选用牛顿第二定律.例 1 据统计人在运动过程中,脚底在接触地面瞬间受到的冲击力是人体自身重力的数倍.为探究这个问题,实验小组同学利用落锤冲击的方式进行了实验,即通过一定质量的重物从某一高度自由下落冲击地面来模拟人体落地时的情况.重物与地面的形变很小,可忽略不计.g 取 10 m/s2.下表为一次实验过程中的相关数据.重物 (包括传感器)的质量 m/kg 8.5重物下落高度 H/cm 45重物反弹高度 h/cm 20最大冲击力 Fm/N 850重物与地面接触时间 t/s 0.1(1)请你选择
3、所需数据,通过计算回答下列问题:重物受到地面的最大冲击力时的加速度大小;在重物与地面接触过程中,重物受到的地面施加的平均作用力是重物所受重力的多少倍.(2)如果人从某一确定高度由静止竖直跳下,为减小脚底在与地面接触过程中受到的冲击力,可采取什么具体措施,请你提供一种可行的方法并说明理由.解析 (1)重物受到最大冲击力时加速度的大小为 a由牛顿第二定律: aFm mgm解得 a90 m/s 2重物在空中运动过程中,由动能定理 mgh mv212重物与地面接触前瞬时的速度大小 v1 2gH重物离开地面瞬时的速度大小 v2 2gh重物与地面接触过程,重物受到的平均作用力大小为 F,设竖直向上为正方向
4、由动量定理:( F mg)t mv2 m( v1)解得 F510 N,故 6Fmg3因此重物受到的地面施加的平均作用力是重物所受重力的 6 倍.(2)可以通过增加人与地面接触时间来减小冲击力(如落地后双腿弯曲),由动量定理Ft mv 可知,接触时间增加了,冲击力 F 会减小.答案 (1)90 m/s 2 6 倍 (2)见解析变式训练1.高空作业须系安全带,如果质量为 m 的高空作业人员不慎跌落,从开始跌落到安全带对人刚产生作用力前人下落的距离为 h(可视为自由落体运动).此后经历时间 t 安全带达到最大伸长量,若在此过程中该作用力始终竖直向上,则该段时间安全带对人的平均作用力大小为( )A.
5、mg B. mgm2ght m2ghtC. mg D. mgmght mght答案 A解析 由自由落体运动公式得人下降 h 距离时的速度为 v ,在 t 时间内对人由动量定2gh理得( F mg)t mv,解得安全带对人的平均作用力为 F mg,A 项正确.m2ght2.一质量为 0.5 kg 的小物块放在水平地面上的 A 点,距离 A 点 5 m 的位置 B 处是一面墙,如图 1 所示.物块以 v09 m/s 的初速度从 A 点沿 AB 方向运动,在与墙壁碰撞前瞬间的速度为 7 m/s,碰后以 6 m/s 的速度反向运动直至静止. g 取 10 m/s2.图 1(1)求物块与地面间的动摩擦因
6、数 ;(2)若碰撞时间为 0.05 s,求碰撞过程中墙面对物块平均作用力的大小 F;(3)求物块在反向运动过程中克服摩擦力所做的功 W.答案 (1)0.32 (2)130 N (3)9 J解析 (1)对小物块从 A 运动到 B 处的过程中应用动能定理 mgs mv2 mv12 12 20代入数值解得 0.32(2)取向右为正方向,碰后滑块速度 v6 m/s由动量定理得: F t mv mv解得 F130 N其中“”表示墙面对物块的平均作用力方向向左.4(3)对物块反向运动过程中应用动能定理得 W0 mv 212解得 W9 J.考题二 动量守恒定律和能量观点的综合应用1.动量守恒定律(1)表达式
7、: m1v1 m2v2 m1v1 m2v2;或 p p(系统相互作用前总动量 p 等于相互作用后总动量 p);或 p0(系统总动量的增量为零);或 p1 p2(相互作用的两个物体组成的系统,两物体动量的增量大小相等、方向相反).(2)动量守恒条件:理想守恒:系统不受外力或所受外力合力为零.近似守恒:外力远小于内力,且作用时间极短,外力的冲量近似为零,或外力的冲量比内力冲量小得多.单方向守恒:合外力在某方向上的分力为零,则系统在该方向上动量守恒.动量守恒定律应用要注意的三性(1)矢量性:在一维运动中要选取正方向,未知速度方向的一律假设为正方向,带入求解.(2)同时性:m1v1和 m2v2作用前的
8、同一时刻的动量m1v1和 m2v2作用后的同一时刻的动量(3)同系性:各个速度都必须相对于同一个惯性参考系.定律的使用条件:在惯性参考系中普遍适用(宏观、微观、高速、低速)2.力学规律的选用原则多个物体组成的系统:优先考虑两个守恒定律,若涉及碰撞、爆炸、反冲等问题时,应选用动量守恒定律,然后再根据能量关系分析解决.例 2 如图 2 所示,一条带有圆轨道的长轨道水平固定,圆轨道竖直,底端分别与两侧的直轨道相切,半径 R0.5 m,物块 A 以 v06 m/s 的速度滑入圆轨道,滑过最高点 Q,再沿5圆轨道滑出后,与直轨上 P 处静止的物块 B 碰撞,碰后粘在一起运动, P 点左侧轨道光滑,右侧轨
9、道呈粗糙段、光滑段交替排列,每段长度都为 L0.1 m,物块与各粗糙段间的动摩擦因数都为 0.1, A、 B 的质量均为 m1 kg(重力加速度 g 取 10 m/s2; A、 B 视为质点,碰撞时间极短).图 2(1)求 A 滑过 Q 点时的速度大小 v 和受到的弹力大小 F;(2)若碰后 AB 最终停止在第 k 个粗糙段上,求 k 的数值;(3)求碰后 AB 滑至第 n 个( n k)光滑段上的速度 vn与 n 的关系式.解析 (1)从 A Q 由动能定理得 mg2R mv2 mv12 12 20解得 v4 m/s m/sgR 5在 Q 点,由牛顿第二定律得 F mg mv2R解得 F22
10、 N.(2)A 撞 B,由动量守恒得 mv02 mv解得 v 3 m/sv02设摩擦距离为 x,则2 mgx 0 2mv 212解得 x4.5 m所以 k 45.xL(3)AB 滑至第 n 个光滑段上,由动能定理得 2mgnL 2mv 2mv 212 2n 12所以 vn m/s ( n v20.1 m/s,v12所以 m2在 m1停止后与其相碰由牛顿第二定律有: Ff m 1g m1am1停止后离 O 点距离: sv1 22a则 m2平抛的时间: tsv2平抛的高度: h gt212设 m2做匀速圆周运动的半径为 R,由几何关系有:R h12由 qv2B ,联立得: B0.25 Tm2v2R
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