(浙江选考)2019高考物理二轮复习专题二能量和动量第2讲动量和能量观点的应用学案.doc
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1、1第 2 讲 动量和能量观点的应用历次选考考情分析考试要求 历次选考统计章 知识内容必考 加试 2015/10 2016/04 2016/10 2017/04 2017/112018/04动量和动量定理 c 22 23 22 22 23动量守恒定律 c 23 22碰撞 d动量守恒定律反冲运动 火箭 b 23考点一 动量与冲量有关概念与规律的辨析1动量定理(1)冲量:力与力的作用时间的乘积叫做力的冲量,即 I Ft,冲量是矢量,其方向与力的方向相同,单位是 Ns.(2)物理意义:动量定理表示了合外力的冲量与动量变化间的因果关系;冲量是物体动量变化的原因,动量发生改变是物体合外力的冲量不为零的结果
2、2(3)矢量性:动量定理的表达式是矢量式,应用动量定理时需要规定正方向2动量定理的应用(1)应用 I p 求变力的冲量:若作用在物体上的作用力是变力,不能直接用 Ft 求变力的冲量,但可求物体动量的变化 p,等效代换变力的冲量 I.(2)应用 p Ft 求恒力作用下物体的动量变化:若作用在物体上的作用力是恒力,可求该力的冲量 Ft,等效代换动量的变化3动量守恒的适用条件(1)系统不受外力或所受外力的合力为零,不是系统内每个物体所受的合力都为零,更不能认为系统处于平衡状态(2)近似适用条件:系统内各物体间相互作用的内力远大于它所受到的外力(3)如果系统在某一方向上所受外力的合力为零,则系统在该方
3、向上动量守恒4动量守恒的表达式(1)m1v1 m2v2 m1v1 m2v2,相互作用的两个物体组成的系统,作用前的动量和等于作用后的动量和(2) p1 p2,相互作用的两个物体动量的增量等大反向(3) p0,系统总动量的增量为零1动量定理的定性分析(多选)篮球运动员通常要伸出双手迎接传来的篮球接球时,两手随球迅速收缩至胸前,如图 1 所示,下列说法正确的是( )图 1A球对手的冲量减小 B球对人的冲击力减小C球的动量变化量不变 D球的动能变化量减小答案 BC解析 先伸出两臂迎接,手接触到球后,两臂随球引至胸前,这样可以增加球与手接触的时间,根据动量定理得: Ft0 mv 得 F ,当时间增大时
4、,作用力减小,而冲量和动量mvt变化量、动能变化量都不变,所以 B、C 正确2动量定理的定量计算(多选)如图 2 所示为运动传感器探测到小球由静止释放后撞击地面弹跳的 v t 图象,小球质量为 0.5 kg,重力加速度 g10 m/s2,不计空气阻力,根据图象可知( )3图 2A横坐标每一小格表示的时间是 0.1 sB小球第一次反弹的最大高度为 1.25 mC小球下落的初始位置离地面的高度为 1.25 mD小球第一次撞击地面时地面给小球的平均作用力为 55 N答案 AB解析 小球下落时做自由落体运动,加速度为 g,则落地时速度为 6 m/s,用时 t 610s0.6 s,图中对应 6 个小格,
5、每一小格表示 0.1 s,故 A 正确;第一次反弹后加速度也为g,为竖直上抛运动,由题图可知,最大高度为: h 10(0.5)2 m1.25 m,故 B 正确;12小球下落的初始位置离地面的高度为: h 10(0.6)2 m1.8 m,故 C 错误;设向下12为正方向,由题图可知,碰撞时间约为 t0.1 s,根据动量定理可知:mgt Ft mv mv,代入数据解得: F60 N,故 D 错误3动量守恒的应用(多选)如图 3 所示,在光滑水平面上,质量为 m 的 A 球以速度 v0向右运动,与静止的质量为 5m 的 B 球碰撞,碰撞后 A 球以 v av0(待定系数 avB,由以上两式可解得:a
6、 ,故 B、C 正确,A、D 错误144考点二 动量观点在电场和磁场中的应用例 1 如图 4 所示,轨道 ABCDP 位于竖直平面内,其中圆弧段 CD 与水平段 AC 及倾斜段 DP分别相切于 C 点和 D 点,水平段 AB、圆弧段 CD 和倾斜段 DP 都光滑,水平段 BC 粗糙, DP 段与水平面的夹角 37, D、 C 两点的高度差 h0.1 m,整个轨道绝缘,处于方向水平向左、场强未知的匀强电场中一个质量 m10.4 kg、带正电、电荷量未知的小物块在 A点由静止释放,经过时间 t1 s,与静止在 B 点的不带电、质量 m20.6 kg 的小物块碰撞并粘在一起在 BC 段上做匀速直线运
7、动,到达倾斜段 DP 上某位置物块和与轨道 BC段间的动摩擦因数均为 0.2. g10 m/s 2,sin 370.6,cos 370.8.求:图 4(1)物块和在 BC 段上做匀速直线运动的速度大小;(2)物块和第一次经过 C 点时,圆弧段轨道对物块和的支持力的大小答案 (1)2 m/s (2)18 N解析 (1)物块和粘在一起在 BC 段上做匀速直线运动,设电场强度为 E,物块带电荷量为 q,与物块碰撞前物块的速度为 v1,碰撞后共同速度为 v2,取水平向左为正方向,则qE (m1 m2)g, qEt m1v1, m1v1( m1 m2)v2解得 v22 m/s(2)设圆弧段 CD 的半径
8、为 R,物块和第一次经过 C 点时圆弧段轨道对物块和的支持力的大小为 FN,则R(1cos ) hFN( m1 m2)gm1 m2v2R解得 FN18 N4(2018诸暨市期末)在一个高为 H5 m 的光滑水平桌面上建立直角坐标系, x 轴刚好位于桌子的边缘,如图 5 所示为俯视平面图在第一象限的 x0 到 x4 m 之间有竖直向上3的匀强磁场,磁感应强度 B1.0 T,第二象限内的平行金属板 MN 之间加有一定的电压甲、乙为两个绝缘小球,已知甲球质量 m1310 3 kg,带 q510 3 C 的正电荷,乙球的质量 m21010 3 kg,静止在桌子边缘上的 F 点,即 x 轴上 x3 m
9、处;现让甲球从金属3板 M 附近由静止开始在电场中加速,经 y 轴上 y3 m 处的 E 点,垂直 y 轴射入磁场,甲球5恰好能与乙球对心碰撞,碰后沿相反方向弹回,最后垂直于磁场边界 PQ 射出,而乙球落到地面假设在整个过程中甲球的电荷量始终保持不变,重力加速度 g10 m/s 2,则:图 5(1)求平行金属板 MN 之间的电压;(2)求甲球从磁场边界 PQ 射出时速度大小;(3)求乙球的落地点到桌子边缘(即 x 轴)的水平距离答案 (1)30 V (2) m/s (3)2 m103 3解析 (1)设甲球做第一次圆周运动的半径为 R1,则由几何关系可得( R1 OE)2 OF2 R12R16.
10、0 m.设平行金属板 MN 之间的电压为 U,甲球加速后的速度为 v1,则qv1B m1 ,得 v110 m/sv12R1qU m1v1212代入数据得 U30 V.(2)设甲球做第二次圆周运动的半径为 R2,则由几何关系可得R22.0 mqv2B m1v22R2代入数据得 v2 m/s.103(3)甲、乙两球对心碰撞,设碰后乙球的速度为 v,以碰撞前甲球的速度方向为正方向,由动量守恒定律有m1v1 m1v2 m2v,代入数据得 v4 m/s.由几何关系可得甲球的碰前速度方向与 x 轴成 60,因此乙球的碰后速度方向也与 x 轴成 60,开始做平抛运动,设水平位移为 s,沿 y 轴方向位移分量
11、为 y.H gt2,12s vt,y ssin ,6代入数据得 y2 m.3考点三 动量和能量观点在电磁感应中的简单应用例 2 如图 6 所示,足够长的水平轨道左侧 b1b2 c1c2部分的轨道间距为 2L,右侧c1c2 d1d2部分的轨道间距为 L,曲线轨道与水平轨道相切于 b1b2,所有轨道均光滑且电阻不计在水平轨道内有斜向下与竖直方向成 37的匀强磁场,磁感应强度大小为B0.1 T质量为 M0.2 kg 的金属棒 C 垂直于导轨静止放置在右侧窄轨道上,质量为m0.1 kg 的导体棒 A 自曲线轨道上 a1a2处由静止释放,两金属棒在运动过程中始终相互平行且与导轨保持良好接触, A 棒总在
12、宽轨上运动, C 棒总在窄轨上运动已知:两金属棒接入电路的有效电阻均为 R0.2 , h0.2 m, L0.2 m,sin 370.6,cos 370.8, g10 m/s 2,求:图 6(1)金属棒 A 滑到 b1b2处时的速度大小;(2)金属棒 C 匀速运动的速度大小;(3)在两棒整个的运动过程中通过金属棒 A 某截面的电荷量;(4)在两棒整个的运动过程中金属棒 A、 C 在水平导轨间扫过的面积之差答案 (1)2 m/s (2)0.44 m/s (3)5.56 C (4)27.8 m 2解析 (1) A 棒在曲线轨道上下滑,由机械能守恒定律得: mgh mv0212得: v0 m/s2 m
13、/s2gh 2100.2(2)选取水平向右为正方向,对 A、 C 利用动量定理可得:对 C: FC 安 cos t MvC对 A: FA 安 cos t mvA mv0其中 FA 安 2 FC 安联立可知: mv0 mvA2 MvC两棒最后匀速运动时,电路中无电流:有 BLvC2 BLvA得: vC2 vA解得 vC0.44 m/s(3)在 C 加速过程中:( Bcos )iL t MvC0q i t7得: q C5.56 C509(4)根据法拉第电磁感应定律有: E t磁通量的变化量: B Scos 电路中的电流: IE2R通过截面的电荷量: q I t得: S m227.8 m 22509
14、5.如图 7 所示,两平行光滑金属导轨由两部分组成,左面部分水平,右面部分为半径r0.5 m 的竖直半圆,两导轨间距离 d0.3 m,导轨水平部分处于竖直向上、磁感应强度大小 B1 T 的匀强磁场中,两导轨电阻不计有两根长度均为 d 的金属棒 ab、 cd,均垂直导轨置于水平导轨上,金属棒 ab、 cd 的质量分别为 m10.2 kg、 m20.1 kg,电阻分别为R10.1 、 R20.2 .现让 ab 棒以 v010 m/s 的初速度开始水平向右运动, cd 棒进入圆轨道后,恰好能通过轨道最高点 PP, cd 棒进入圆轨道前两棒未相碰,重力加速度g10 m/s 2,求:图 7(1)ab 棒
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