动量守恒定律的典型模型及其应用-课件.ppt
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1、动量守恒定律的典型模型动量守恒定律的典型模型及其应用及其应用1ppt课件动量守恒定律的典型应用动量守恒定律的典型应用几个模型:几个模型:(一)碰撞中动量守恒(一)碰撞中动量守恒 (三)(三)子弹打木块类的问题子弹打木块类的问题:(四)(四)人船模型:人船模型:平均动量守恒平均动量守恒(二)反冲运动、(二)反冲运动、爆炸模型爆炸模型2ppt课件(1)在弹性形变增大的过程中,系统中两物)在弹性形变增大的过程中,系统中两物体的总动能减小,弹性势能增大,在系统形变体的总动能减小,弹性势能增大,在系统形变量最大时,两物体速度相等在形变减小(恢量最大时,两物体速度相等在形变减小(恢复)的过程中,系统的弹性
2、势能减小,总动能复)的过程中,系统的弹性势能减小,总动能增大增大(2)若形变不能完全恢复,则相互作用过程)若形变不能完全恢复,则相互作用过程中产生的内能增量等于系统的机械能损失中产生的内能增量等于系统的机械能损失碰撞的广义理解:物理学所研究的碰撞,碰撞的广义理解:物理学所研究的碰撞,包括范围很广,只要通过短时间作用物包括范围很广,只要通过短时间作用物体的动量发生了明显的变化,都可视为体的动量发生了明显的变化,都可视为碰撞。碰撞。3ppt课件完全弹性碰撞完全弹性碰撞1、碰撞前后速度的变化、碰撞前后速度的变化两球两球m1,m2对心碰撞,对心碰撞,碰碰撞前撞前速度分别为速度分别为v10、v20,碰撞
3、后碰撞后速度变为速度变为v1、v2动量动量守恒守恒:(1)2021012211vmvmvmvm (2)2121212122022101222211vmvmvmvm 动能动能守恒守恒:由(由(1)()(2)式)式可以解出可以解出 2110120122212021021122mmvmvmmvmmvmvmmv 4ppt课件2 特例:质量相等的两物体发生弹性正碰特例:质量相等的两物体发生弹性正碰碰后实现动量和动能的全部转移碰后实现动量和动能的全部转移(即(即交换了速度交换了速度)2110120122212021021122mmvmvmmvmmvmvmmv 5ppt课件完全非弹性碰撞完全非弹性碰撞碰撞后
4、系统以相同的速度运动碰撞后系统以相同的速度运动 v1 1=v2 2=v动量守恒:动量守恒:vmmvmvm21202101 动能损失为动能损失为 220102111221220221012 212121vvmmmmvmmvmvmE 6ppt课件 解决碰撞问题须同时遵守的三个原则解决碰撞问题须同时遵守的三个原则:一一.系统动量守恒原则系统动量守恒原则 三三.物理情景可行性原则物理情景可行性原则 例如:追赶碰撞:例如:追赶碰撞:被追追赶V V碰撞前:碰撞前:碰撞后:碰撞后:在在前面前面运动的物体的速度运动的物体的速度一定不一定不小于小于在在后面后面运动的物体的速度运动的物体的速度二二.能量不增加的原
5、则能量不增加的原则7ppt课件6kgm/sp6kgm/spBAskgmpskgmpBA/9/3skgmpskgmpBA/14/2skgmpskgmpBA/17/4世纪金榜世纪金榜 第第214页页10题题8ppt课件例例2 2在光滑的水平面上,有在光滑的水平面上,有A A、B B两球沿同一直两球沿同一直线向右运动(如图线向右运动(如图1 1)已知碰撞前两球的动量)已知碰撞前两球的动量分别为:分别为:p pA A12 kg12 kgm ms s,p pB B13 kg13 kgm ms s碰碰撞后它们的动量变化是撞后它们的动量变化是p pA A、p pB B 有可能的是:有可能的是:(A A)pp
6、A A3kg3kgm ms s,ppB B3 kg3 kgm ms s(B B)ppA A4kg4kgm ms s,ppB B4 kg4 kgm ms s(C C)ppA A5 kg5 kgm ms s,ppB B5 kg5 kgm ms s(D D)ppA A24kg24kgm ms s,ppB B24 kg24 kgm ms s 图2AC9ppt课件 如图所示,半径和动能都相等的两个小球如图所示,半径和动能都相等的两个小球相向而行相向而行,甲球质量甲球质量m甲甲大于乙球质量大于乙球质量 m乙乙,水平面是光滑的,两球做对心碰撞,水平面是光滑的,两球做对心碰撞以后的运动情况可能是下述哪些情况?
7、以后的运动情况可能是下述哪些情况?A甲球速度为零,乙球速度不为零甲球速度为零,乙球速度不为零B两球速度都不为零两球速度都不为零C乙球速度为零,甲球速度不为零乙球速度为零,甲球速度不为零D两球都以各自原来的速率反向运动两球都以各自原来的速率反向运动AB10ppt课件 质量为质量为M的物块的物块A静止在离地面高静止在离地面高h的水平桌面的边的水平桌面的边缘,质量为缘,质量为m的物块的物块B沿桌面向沿桌面向A运动并以速度运动并以速度v0与与A发生正碰(碰撞时间极短)。碰后发生正碰(碰撞时间极短)。碰后A离开桌面,其离开桌面,其落地点离出发点的水平距离为落地点离出发点的水平距离为L。碰后。碰后B反向运
8、动。反向运动。已知已知B与桌面间的动摩擦因数为与桌面间的动摩擦因数为.重力加速度为重力加速度为g,桌面足够长桌面足够长.求:求:(1)碰后)碰后A、B分别瞬间的速率各是多少?分别瞬间的速率各是多少?(2)碰后)碰后B后退的最大距离是多少?后退的最大距离是多少?11ppt课件12ppt课件13ppt课件14ppt课件15ppt课件碰撞中弹簧模型碰撞中弹簧模型P215 第第12 高考模拟高考模拟2.16ppt课件 在一个足够大的光滑平面内在一个足够大的光滑平面内,有两质量相同的木有两质量相同的木块块A、B,中间用一轻质弹簧相连中间用一轻质弹簧相连.如图所示如图所示.用一用一水平恒力水平恒力F拉拉B
9、,A、B一起经过一定时间的匀加速一起经过一定时间的匀加速直线运动后撤去力直线运动后撤去力F.撤去力撤去力F后后,A、B两物体的情两物体的情况足况足().(A)在任意时刻在任意时刻,A、B两物体的加速度大小相等两物体的加速度大小相等(B)弹簧伸长到最长时弹簧伸长到最长时,A、B的动量相等的动量相等(C)弹簧恢复原长时弹簧恢复原长时,A、B的动量相等的动量相等(D)弹簧压缩到最短时弹簧压缩到最短时,系统的总动能最小系统的总动能最小ABD P215 新题快递新题快递.17ppt课件 图中,轻弹簧的一端固定,另一端与滑块图中,轻弹簧的一端固定,另一端与滑块B相连,相连,B静静止在水平直导轨上,弹簧处在
10、原长状态。另一质量与止在水平直导轨上,弹簧处在原长状态。另一质量与B相同滑块相同滑块A,从导轨上的,从导轨上的P点以某一初速度向点以某一初速度向B滑行,当滑行,当A滑过距离滑过距离l1时,与时,与B相碰,碰撞时间极短,碰后相碰,碰撞时间极短,碰后A、B紧贴在一起运动,但互不粘连。已知最后紧贴在一起运动,但互不粘连。已知最后A恰好返回出恰好返回出发点发点P并停止,滑块并停止,滑块A和和B与导轨的滑动摩擦因数都为与导轨的滑动摩擦因数都为 运动过程中弹簧最大形变量为运动过程中弹簧最大形变量为l2,重力加速度为,重力加速度为g,求,求A从从P出发时的初速度出发时的初速度v0。18ppt课件令令A、B质
11、量皆为质量皆为m,A刚接触刚接触B时速度为时速度为v1(碰前)(碰前)由功能关系,有由功能关系,有 202112121mvmvmglA、B碰撞过程中动量守恒,令碰后碰撞过程中动量守恒,令碰后A、B共同运动的速度为共同运动的速度为v2212mvmv 碰后碰后A、B先一起向左运动,接着先一起向左运动,接着A、B一起被弹回,在一起被弹回,在弹簧恢复到原长时,设弹簧恢复到原长时,设A、B的共同速度为的共同速度为v3,在这一过,在这一过程中,弹簧势能始末状态都为零,利用功能关系,有程中,弹簧势能始末状态都为零,利用功能关系,有22232)2(21)2(21)2()2(vmvmlgm19ppt课件此后此后
12、A、B开始分离,开始分离,A单独向右单独向右滑到滑到P点停下,由功能关系有点停下,由功能关系有 12321mglmv由以上各式,解得由以上各式,解得)1610(210llgv20ppt课件 用轻弹簧相连的质量均为用轻弹簧相连的质量均为2kg的的A、B两物块两物块都以都以 的速度在光滑的水平地面的速度在光滑的水平地面上运动,弹簧处于原长,质量为上运动,弹簧处于原长,质量为4kg的物体的物体C静止在前方,如图静止在前方,如图3所示,所示,B与与C碰撞后二者碰撞后二者粘在一起运动。求:在以后的运动中粘在一起运动。求:在以后的运动中(1)当弹簧的弹性势能最大时物体)当弹簧的弹性势能最大时物体A的速度多
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