高中物理动量定理专题-word(共14页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上动量和动量定理的应用知识点一冲量(I)要点诠释:1.定义:力F和作用时间的乘积,叫做力的冲量。2.公式:3.单位:4.方向:冲量是矢量,方向是由力F的方向决定。5.注意:冲量是过程量,求冲量时一定要明确是哪一个力在哪一段时间内的冲量。用公式求冲量,该力只能是恒力,无论是力的方向还是大小发生变化时,都不能用直接求出1.推导:设一个质量为的物体,初速度为,在合力F的作用下,经过一段时间,速度变为则物体的加速度由牛顿第二定律可得,即 (为末动量,P为初动量)2.动量定理:物体所受合外力的冲量等于物体的动量变化。3.公式:或4.注意事项:动量定理的表达式是矢量式,在应用时要注

2、意规定正方向;式中F是指包含重力在内的合外力,可以是恒力也可以是变力。当合外力是变力时,F应该是合外力在这段时间内的平均值;研究对象是单个物体或者系统;不仅适用于宏观物体的低速运动,也适用与微观物体的高速运动。5.应用:在动量变化一定的条件下,力的作用时间越短,得到的作用力就越大,因此在需要增大作用力时,可尽量缩短作用时间,如打击、碰撞等由于作用时间短,作用力都较大,如冲压工件;在动量变化一定的条件下,力的作用时间越长,得到的作用力就越小,因此在需要减小作用力时,可尽量延长作用时间,如利用海绵或弹簧的缓冲作用来延长作用时间,从而减小作用力,再如安全气囊等。规律方法指导1.动量定理和牛顿第二定律

3、的比较(1)动量定理反映的是力在时间上的积累效应的规律,而牛顿第二定律反映的是力的瞬时效应的规律(2)由动量定理得到的,可以理解为牛顿第二定律的另一种表达形式,即:物体所受的合外力等于物体动量的变化率。(3)在解决碰撞、打击类问题时,由于力的变化规律较复杂,用动量定理处理这类问题更有其优越性。4.应用动量定理解题的步骤选取研究对象;确定所研究的物理过程及其始末状态;分析研究对象在所研究的物理过程中的受力情况;规定正方向,根据动量定理列式;解方程,统一单位,求得结果。经典例题透析类型一对基本概念的理解1.关于冲量,下列说法中正确的是( )A.冲量是物体动量变化的原因 B.作用在静止的物体上力的冲

4、量一定为零C.动量越大的物体受到的冲量越大 D.冲量的方向就是物体受力的方向思路点拨:此题考察的主要是对概念的理解解析:力作用一段时间便有了冲量,而力作用一段时间后物体的运动状态发生了变化,物体的动量也发生了变化,因此说冲量使物体的动量发生了变化,A对;只要有力作用在物体上,经历一段时间,这个力便有了冲量,与物体处于什么状态无关,B错误;物体所受冲量大小与动量大小无关,C错误;冲量是一个过程量,只有在某一过程中力的方向不变时,冲量的方向才与力的方向相同,故D错误。答案:A【变式】关于冲量和动量,下列说法中错误的是( )A.冲量是反映力和作用时间积累效果的物理量 B.冲量是描述运动状态的物理量C

5、.冲量是物体动量变化的原因 D.冲量的方向与动量的方向一致答案:BD点拨:冲量是过程量;冲量的方向与动量变化的方向一致。故BD错误。类型二用动量定理解释两类现象2.玻璃杯从同一高度自由落下,落到硬水泥地板上易碎,而落到松软的地毯上不易碎。这是为什么?解释:玻璃杯易碎与否取决于落地时与地面间相互作用力的大小。由动量定理可知,此作用力的大小又与地面作用时的动量变化和作用时间有关。因为杯子是从同一高度落下,故动量变化相同。但杯子与地毯的作用时间远比杯子与水泥地面的作用时间长,所以地毯对杯子的作用力远比水泥地面对杯子的作用力小。所以玻璃杯从同一高度自由落下,落到硬水泥地板上易碎,而落到松软的地毯上不易

6、碎。. 如图,把重物压在纸带上,用一水平力缓缓拉动纸带,重物跟着一起运动,若迅速拉动纸带,纸带将会从重物下面抽出,解释这些现象的正确说法是( )A.在缓慢拉动纸带时,重物和纸带间的摩擦力大B.在迅速拉动时,纸带给重物的摩擦力小C.在缓慢拉动时,纸带给重物的冲量大D.在迅速拉动时,纸带给重物的冲量小解析:在缓慢拉动时,两物体之间的作用力是静摩擦力,在迅速拉动时,它们之间的作用力是滑动摩擦力。由于通常认为滑动摩擦力等于最大静摩擦力。所以一般情况是:缓拉摩擦力小;快拉摩擦力大,故AB都错;缓拉纸带时,摩擦力虽小些,但作用时间很长,故重物获得的冲量可以很大,所以能把重物带动。快拉时摩擦力虽大些,但作用

7、时间很短,故冲量小,所以动量改变也小,因此,CD正确。总结升华:用动量定理解释现象一般可分为两类:一类是物体的动量变化一定,力的作用时间越短,力就越大;时间越长,力就越小。另一类是作用力一定,力的作用时间越长,动量变化越大;力的作用时间越短,动量变化越小。分析问题时,要搞清楚哪个量一定,哪个量变化。【变式1】有些运动鞋底有空气软垫,请用动量定理解释空气软垫的功能。解析:由动量定理可知,在动量变化相同的情况下,时间越长,需要的作用力越小。因此运动鞋底部的空气软垫有延长作用时间,从而减小冲击力的功能。【变式2】机动车在高速公路上行驶,车速越大时,与同车道前车保持的距离也越大。请用动量定理解释这样做

8、的理由。解析:由动量定理可知,作用力相同的情况下,动量变化越大,需要的时间越长。因此,车速越大时,与同车道前车保持的距离也要越大。类型三动量定理的基本应用4. 质量为1T的汽车,在恒定的牵引力作用下,经过2s的时间速度由5m/s提高到8m/s,如果汽车所受到的阻力为车重的0.01,求汽车的牵引力?思路点拨:此题中已知力的作用时间来求力可考虑用动量定理较为方便。解析:物体动量的增量P=P-P=1038-1035=3103kgm/s。根据动量定理可知:答案:汽车所受到的牵引力为1598N。总结升华:本题也是可以应用牛顿第二定律,但在已知力的作用时间的情况下,应用动量定理比较简便。【变式】一个质量5

9、kg的物体以4m/s的速度向右运动,在一恒力作用下,经过0.2s其速度变为8m/s向左运动。求物体所受到的作用力。解析:规定初速度的方向即向右为正方向,根据动量定理可知:负号表示作用力的方向向左。答案:物体所受到的作用力为300N,方向向左。类型四求平均作用力5. 汽锤质量,从1.2m高处自由落下,汽锤与地面相碰时间为,碰后汽锤速度为零,不计空气阻力。求汽锤与地面相碰时,地面受到的平均作用力。思路点拨:本题是动量定理的实际应用,分清速度变化是问题的关键。解析:选择汽锤为研究对象,设汽锤落地是速度为,则有汽锤与地面相碰时,受力如图所示, 选取向上为正方向,由动量定理得 根据牛顿第三定律可知,地面

10、受到的平均作用力大小为3498N,方向竖直向下。答案:平均作用力大小为3498N,方向竖直向下。总结升华:动量定理是合力的冲量;动量定理是矢量式。在解决这类竖直方向的打击问题中,重力是否能忽略,取决于与的大小,只有时,才可忽略,当然不忽略一定是正确的。【变式1】蹦床是运动员在一张绷紧的弹性网上蹦跳、翻滚并做各种空中动作的运动项目。一个质量为的运动员,从离水平网面高处自由下落,着网后沿竖直方向蹦回离水平网面高处。已知运动员与网接触的时间为。若把这段时间内网对运动员的作用力当作恒力处理,求此力的大小。(g取)解析:运动员刚接触网时速度大小:,方向向下; 刚离开网时速度大小:,方向向上。运动员与网接

11、触的过程,设网对运动员的作用力为F,对运动员由动量定理有: 取向上为正方向,则 解得:方向向上。答案:N【变式2】质量为60kg的建筑工人,不慎从高空跌下,由于弹性安全带的保障,使他悬挂起来,已知弹性安全带缓冲时间为1.2s,安全带长为5m,则安全带所受的平均作用力。(g取)解:对人在全过程中(从开始跌下到安全停止),由动量定理得:mg(t1+t2)Ft2=0t1=s=1st2=1.2sF=N =1100N根据牛顿第三定律可知,安全带所受的平均作用力为1100N。点评:此题也可用上面的方法分两个阶段分别研究,无论是分过程的解法还是全过程的解法,一定要注意力与时间的对应以及始末状态的确定。类型五

12、用动量定理求变力的冲量6. 如图所示,将一轻弹簧悬于O点,下端和物体A相连,物体A下面用细线连接物体B,A、B质量分别为M、m,若将细线剪断,待B的速度为v时,A的速度为V,方向向下,求该过程中弹簧弹力的冲量。思路点拨:求变力的冲量,不能用Ft直接求解,可借助动量定理,由动量的变化量间接求出。解析:剪断细线后,B向下做自由落体运动,A向上运动。对A: 取向上方向为正,由动量定理得 I弹Mgt=MVO I弹=MgtMV对B: 由自由落体运动知识 由、解得: =M(vV)类型六用动量定理解决变质量问题7. 一艘帆船在静水中由风力推动做匀速直线运动。设帆面的面积为S,风速为v1,船速为v2(v2v1

13、),空气的密度为,则帆船在匀速前进时帆面受到的平均风力大小为多少?思路点拨:此题需求平均风力大小,需用动量定理来解决。解析:取如图所示的柱体内的空气为研究对象。这部分空气经过时间后速度由v1变为v2,故其质量。 取船前进方向为正方向,对这部分气体,设风力为F,由动量定理有解得总结升华:对于流体运动问题,如水流、风等,在运用动量定理求解时,我们常隔离出一定形状的部分流体作为研究对象,然后对其列式计算。【变式】宇宙飞船以的速度进入分布均匀的宇宙微粒尘区,飞船每前进要与个微粒相碰。假如每一微粒的质量,与飞船相碰后附在飞船上。为了使飞船的速度保持不变,飞船的牵引力应为多大。答案:类型七动量定理在系统中

14、的应用8. 滑块A和B(质量分别为mA和mB)用轻细线连接在一起后放在水平桌面上,水平恒力F作用在B上,使A、B一起由静止开始沿水平桌面滑动,如图。已知滑块A、B与水平面的滑动摩擦因数均为,在力F作用时间t后,A、B间连线突然断开,此后力F仍作用于B。试求:滑块A刚好停住时,滑块B的速度多大? 思路点拨:在已知力的作用时间的情况下,可考虑应用动量定理求解比较简便。解析:取滑块A、B构成的系统为研究对象。设F作用时间t后线突然断开,此时A、B的共同速度为v,根据动量定理,有解得在线断开后,滑块A经时间t停止,根据动量定理有由此得设A停止时,B的速度为vB。对于A、B系统,从力F开始作用至A停止的

15、全过程,根据动量定理有将t代入此式可求得B滑块的速度为总结升华:尽管系统内各物体的运动情况不同,但各物体所受的冲量之和仍等于各物体总动量的变化量。应用这个处理方法能使一些繁杂的运动问题求解更简便。【变式】质量为M的金属块和质量为m的木块通过细线连在一起,从静止开始以加速度a在水中下沉。经过时间t,细线断了,金属块和木块分离。再经过时间,木块停止下沉,求此时金属块的速度?解析:将金属块和木块看作一个系统,根据动量定理有:最终木块停止下沉,即速度为零,所以只有金属块有动量,根据动量守恒定律有王嘉珺0314 类型八动量定理与动量、能量的综合应用9.一倾角为45的斜面固定于地面,斜面顶端离地面的高度h

16、01m,斜面底端有一垂直于斜面的固定挡板。在斜面顶端自由释放一质量m0.09kg的小物块(视为质点)。小物块与斜面之间的动摩擦因数0.2。当小物块与挡板碰撞后,将以原速返回。重力加速度g10 m/s2。在小物块与挡板的前4次碰撞过程中,挡板给予小物块的总冲量是多少?解析:设小物块从高为h处由静止开始沿斜面向下运动,到达斜面底端时速度为v。 由功能关系得 以沿斜面向上为动量的正方向。按动量定理,碰撞过程中挡板给小物块的冲量 设碰撞后小物块所能达到的最大高度为h,则 同理,有 式中,v为小物块再次到达斜面底端时的速度, I为再次碰撞过程中挡板给小物块的冲量。 由式得 式中 由此可知,小物块前4次与

17、挡板碰撞所获得的冲量成等比级数,首项为 总冲量为 由 得 代入数据得 Ns 10.如图所示,在同一水平面内有相互平行且足够长的两条滑轨MN和PQ相距,垂直于滑轨平面竖直向上的匀强磁场的磁感应强度,垂直于滑轨放置的金属棒ab和cd质量为和,每根金属棒的电阻均为,其它电阻不计,开始时两棒都静止,且ab和cd与滑轨间的动摩擦因数分别和,求:当一外力作用cd棒 t=5s的时间,恰好使ab棒以的速度做匀速运动,那么外力的冲量多大?若在5s末令cd棒突然停止运动,ab继续运动直到停止的过程中,通过其横截面的电量为10C,则在此过程中两根金属棒消耗的电能是多少?(设两棒不相碰,)解析:ab棒是由于cd棒切割

18、磁感线运动产生感应电动势并在闭合电路产生感受应电流后,使其受到安培力作用而做加速运动。由分析知当它匀速时受安培力和摩擦力平衡:此时隐含cd也要匀速运动(设其速度为,外力的冲量为),对两棒组成的系统,由动理定理得: 但解得当cd突然停止,ab中流过的感应电流方向立即反向,因而受安培力反向使ab做变减速运动直到停止,设滑动的距离为x,由法拉第电磁感应定律得:因流过的电量为设两棒在该过程消耗的电能为W,由能量守恒得:解得总结升华:此题以双杆为载体将受力分析、动量、能量、电磁感应等综合起来,其中ab棒匀速隐含cd棒也匀速是关键,也是易错点,此类题为高考的一大趋势。迁移应用【变式】如图,在离水平地面h高

19、的地方上有一相距L的光滑轨道,左端接有已充电的电容器,电容为C,充电后两端电压为U1。轨道平面处于垂直向上的磁感应强渡为B的匀强磁场中。在轨道右端放一质量为m的金属棒,当闭合K,棒离开轨道后电容器的两极电压变为U2,求棒落在地面离平台多远的位置。分析与解:当L闭合时,电容器由于放电,形成放电电流,因而金属棒受磁场力作用做变加速运动,并以一定速度离开导轨做平抛运动,所以棒在导轨上运动时有 ,即BILt=BLq=BL(CU1-CU2)=BLC(U1-U2)=mv棒做平抛运动时有,vt=S 所以 作业:1 如图所示,质量mA为4.0kg的木板A放在水平面C上,木板与水平面间的动摩擦因数为0.24,木

20、板右端放着质量mB为1.0kg的小物块B(视为质点),它们均处于静止状态木板突然受到水平向右的12Ns的瞬时冲量作用开始运动,当小物块滑离木板时,木板的动能EKA为8.0J,小物块的动能EKB为0.50J,重力加速度取10m/s2,求:(1)瞬时冲量作用结束时木板的速度0;(2)木板的长度L【解析】(1)在瞬时冲量的作用时,木板A受水平面和小物块B的摩擦力的冲量均可以忽略取水平向右为正方向,对A由动量定理,有:I = mA0代入数据得:0 = 3.0m/s(2)设A对B、B对A、C对A的滑动摩擦力大小分别为FfAB、FfBA、FfCA,B在A上滑行的时间为t,B离开A时A的速度为A,B的速度为

21、BA、B对C位移为sA、sB对A由动量定理有:(FfBA+FfCA)t = mAA-mA0对B由动理定理有:FfABt = mBB其中由牛顿第三定律可得FfBA = FfAB,另FfCA = (mA+mB)g对A由动能定理有:(FfBA+FfCA)sA = 1/2mA-1/2mA对B由动能定理有:FfA Bf sB = 1/2mB根据动量与动能之间的关系有:mAA = ,mBB = 木板A的长度即B相对A滑动距离的大小,故L = sA-sB,代入放数据由以上各式可得L = 0.50m2 质量为m = 1kg的小木块(可看在质点),放在质量为M = 5kg的长木板的左端,如图所示长木板放在光滑水

22、平桌面上小木块与长木板间的动摩擦因数 = 0.1,长木板的长度l = 2m系统处于静止状态现使小木块从长木板右端脱离出来,可采用下列两种方法:(g取10m/s2) (1)给小木块施加水平向右的恒定外力F作用时间t = 2s,则F至少多大?(2)给小木块一个水平向右的瞬时冲量I,则冲量I至少是多大?答案:(1)F=185N (2)I=694NS【例2】在一次抗洪抢险活动中,解放军某部队用直升飞机抢救一重要落水物体,静止在空中的直升飞机上的电动机通过悬绳将物体从离飞机90m处的洪水中吊到机舱里已知物体的质量为80kg,吊绳的拉力不能超过1200N,电动机的最大输出功率为12kW,为尽快把物体安全救

23、起,操作人员采取的办法是,先让吊绳以最大拉力工作一段时间,而后电动机又以最大功率工作,当物体到达机舱前已达到最大速度(g取10m/s2)求:(1)落水物体运动的最大速度;(2)这一过程所用的时间【解析】先让吊绳以最大拉力FTm = 1200N工作时,物体上升的加速度为a,由牛顿第二定律有:a = ,代入数据得a = 5m/s2当吊绳拉力功率达到电动机最大功率Pm = 12kW时,物体速度为,由Pm = Tm,得 = 10m/s物体这段匀加速运动时间t1 = = 2s,位移s1 = 1/2at = 10m此后功率不变,当吊绳拉力FT = mg时,物体达最大速度m = = 15m/s这段以恒定功率

24、提升物体的时间设为t2,由功能定理有:Pt2-mg(h-s1) = m-m2代入数据得t2 = 575s,故物体上升的总时间为t = t1+t2 = 7.75s即落水物体运动的最大速度为15m/s,整个运动过程历时7.75s3一辆汽车质量为m,由静止开始运动,沿水平地面行驶s后,达到最大速度m,设汽车的牵引力功率不变,阻力是车重的k倍,求:(1)汽车牵引力的功率;(2)汽车从静止到匀速运动的时间答案:(1)P=kmgvm (2)t=(vm2+2kgs)/2kgvm4 一个带电量为-q的液滴,从O点以速度射入匀强电场中,的方向与电场方向成角,已知油滴的质量为m,测得油滴达到运动轨道的最高点时,速

25、度的大小为,求:(1)最高点的位置可能在O点上方的哪一侧? (2)电场强度为多大?(3)最高点处(设为N)与O点电势差绝对值为多大?【解析】(1)带电液油受重力mg和水平向左的电场力qE,在水平方向做匀变速直线运动,在竖直方向也为匀变速直线运动,合运动为匀变速曲线运动由动能定理有:WG+W电 = EK,而EK = 0重力做负功,WG0,故必有W电0,即电场力做正功,故最高点位置一定在O点左侧(2)从O点到最高点运动过程中,运动过程历时为t,由动量定理:在水平方向取向右为正方向,有:-qEt = m(-)-mcos在竖直方向取向上为正方向,有:-mgt = 0-msin上两式相比得,故电场强度为

26、E = (3)竖直方向液滴初速度为1 = sin,加速度为重力加速度g,故到达最高点时上升的最大高度为h,则h = 从进入点O到最高点N由动能定理有qU-mgh = EK = 0,代入h值得U = 5 一封闭的弯曲的玻璃管处于竖直平面内,其中充满某种液体,内有一密度为液体密度一半的木块,从管的A端由静止开始运动,木块和管壁间动摩擦因数 = 0.5,管两臂长AB = BC = L = 2m,顶端B处为一小段光滑圆弧,两臂与水平面成 = 37角,如图所示求:(1)木块从A到达B时的速率;(2)木块从开始运动到最终静止经过的路程【解析】木块受四个力作用,如图所示,其中重力和浮力的合力竖直向上,大小为

27、F = F浮-mg,而F浮 = 液Vg = 2木Vg = 2mg,故F = mg在垂直于管壁方向有:FN = Fcos = mgcos,在平行管方向受滑动摩擦力Ff = N = mgcos,比较可知,Fsin = mgsin = 0.6mg,Ff = 0.4mg,FsinFf故木块从A到B做匀加速运动,滑过B后F的分布和滑动摩擦力均为阻力,做匀减速运动,未到C之前速度即已为零,以后将在B两侧管间来回运动,但离B点距离越来越近,最终只能静止在B处(1)木块从A到B过程中,由动能定理有:FLsin-FfL = 1/2m代入F、Ff各量得B = = 2 = 2.83m/s(2)木块从开始运动到最终静止,运动的路程设为s,由动能定理有:FLsin-Ffs = EK = 0代入各量得s = = 3m专心-专注-专业

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