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课件.ppt
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- 高考 物理 一轮 复习 第六 章动 守恒定律 专题 强化 动力学 动量 能量 观点 力学 中的 应用 课件
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1、专题强化七动力学、动量和能量观点在力学中的应用第六章 动量守恒定律专题解读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).内容索引命题点一碰撞类问题的综合分析命题点二多运动过程问题的综合分析课时作业命题点三滑块木板模型问题11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
2、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,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
3、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.(2016全国35(2)如图所示,水平地面上有两个静止的小物块a和b,其连线与墙垂直;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.【例1】答案解
4、析分析设物块与地面间的动摩擦因数为.若要物块a、b能够发生碰撞,应有设在a、b发生弹性碰撞前的瞬间,a的速度大小为v1.设在a、b碰撞后的瞬间,a、b的速度大小分别为v1、v2,联立式解得由题意,b没有与墙发生碰撞,由功能关系可知联立式得,a与b发生弹性碰撞,但没有与墙发生碰撞的条件为联立式,可得题组阶梯突破题组阶梯突破1.(2015全国35(2)如图所示,在足够长的光滑水平面上,物体A、B、C位于同一直线上,A位于B、C之间.A的质量为m,B、C的质量都为M,三者均处于静止状态.现使A以某一速度向右运动,求m和M之间应满足什么条件,才能使A只与B、C各发生一次碰撞.设物体间的碰撞都是弹性的.
5、答案解析分析设A运动的初速度为v0,A向右运动与C发生碰撞,mv0mv1Mv2要使得A与B能发生碰撞,需要满足v10,即mMA反向向左运动与B发生碰撞过程,有 mv1mv3Mv4由于mM,所以A还会向右运动,根据要求不发生第二次碰撞,需要满足v3v2整理可得m24MmM2所以使A只与B、C各发生一次碰撞,须满足2.如图所示,用轻弹簧相连的质量均为2 kg的A、B两物块都以v6 m/s的速度在光滑水平地面上运动,弹簧处于原长,质量为4 kg的物块C静止在前方,B与C碰撞后二者粘在一起运动.在以后的运动中,求:(1)当弹簧的弹性势能最大时,物块A的速度是多大?答案解析3 m/s当A、B、C三者的速
6、度相等时弹簧的弹性势能最大.(mAmB)v(mAmBmC)vA 由式解得vA3 m/s B、C碰撞时B、C组成的系统动量守恒,设碰后瞬间B、C两者的速度为v,则:mBv(mBmC)v由式解得:v2 m/s设物块A速度为vA时,弹簧的弹性势能最大为Ep,根据能量守恒:(2)弹性势能的最大值是多大?答案解析12 J由式解得:Ep12 J 系统动量守恒:mAvmBvmAvA(mBmC)vB 设A的速度向左,vA0,vB4 m/s则作用后A、B、C动能之和:(3)A的速度有可能向左吗?为什么?答案解析不可能理由见解析实际上系统的总机械能为:根据能量守恒定律,EE是不可能的,所以A不可能向左运动.12命
7、题点二 多运动过程问题的综合分析应用力学三大观点解题时应注意的问题:1.弄清有几个物体参与运动,并划分清楚物体的运动过程.2.进行正确的受力分析,明确各过程的运动特点.3.光滑的平面或曲面,还有不计阻力的抛体运动,机械能一定守恒;碰撞过程、子弹打击木块、不受其他外力作用的两物体相互作用问题,一般考虑用动量守恒定律分析.4.如含摩擦生热问题,则考虑用能量守恒定律分析.(2015广东36)如图所示,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,再沿圆轨道滑出后,与直轨道上P处静止的物块B碰撞,碰后粘在
8、一起运动,P点左侧轨道光滑,右侧轨道呈粗糙段、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).【例2】(1)求A滑过Q点时的速度大小v和受到的弹力大小F;答案见解析解析解得:A滑过Q点时受到的弹力F22 N(2)若碰后AB最终停止在第k个粗糙段上,求k的数值;分析解析答案见解析AB碰撞后以共同的速度vP前进,mvA(mm)vP 解得:vP3 m/s滑块每经过一段粗糙段损失的机械能EFfL(mm)gL0.2 JP点左侧轨道光滑光滑粗糙AB从碰撞到滑至第n个光滑段上损失的能量
9、E损nE0.2n J(3)求碰后AB滑至第n个(nk)光滑段上的速度vn与n的关系式.解析答案见解析题组阶梯突破题组阶梯突破3.如图所示,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物块受到的冲量大小及碰后轻弹簧获得的最大弹性势能.答案解析碰撞后小球反弹到最高小球运动到
10、最低点过程A、B相碰:mv1mv15mv2碰撞后B、C:5mv28mv34.如图所示,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d0.10 m.A、B的质量都为m2.0 kg,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g10 m/s2.求:(1)物块A和凹槽B的加速度分别是多大;答案解析5.0 m/s20设A的加速度为a1,则mgsin ma1,a1gsin 5.0 m/s2设
11、B受到斜面施加的滑动摩擦力为Ff,则Ff2mgcos 22.010cos 3010 N,方向沿斜面向上,B所受重力沿斜面的分力G1mgsin 2.010sin 3010 N,方向沿斜面向下.因为G1Ff,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)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;答案解析01.0 m/s释放A后,vA022a1dA和B碰撞 mvA0mvA1mvB1解得第一次发生碰撞后瞬间A、B的速度分别为vA10,vB11.0 m/s(3)从初始位置到物块A与凹槽B的左侧壁发生第三次碰撞时B的位移大小.答案解析1.2 mA、B第一次碰后,A、B的速度相
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