高中物理 人教版选择性必修一第一章 4 实验:验证动量守恒定律课件.pptx
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- 高中物理 人教版选择性必修一第一章 实验:验证动量守恒定律课件 人教版 选择性 必修 第一章 实验 验证 动量 守恒定律 课件
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1、第一章动量守恒定律4实验:验证动量守恒定律1.会根据器材和要求设计实验方案.2.通过实验验证一维碰撞情况下系统的动量守恒.学习目标明确原理提炼方法精析典题提升能力随堂演练逐点落实课时对点练内容索引NEIRONGSUOYIN在一维碰撞的情况下,设两个物体的质量分别为m1、m2,碰撞前的速度分别为v1、v2,碰撞后的速度分别为v1、v2,若系统所受合外力为零,则系统的动量守恒,则 .一、实验原理明确原理提炼方法m1v1m2v2m1v1m2v2方案1:研究气垫导轨上滑块碰撞时的动量守恒(1)质量的测量:用 测量.(2)速度的测量:v ,式中的x为滑块上挡光板的 ,为数字计时显示器显示的滑块上的挡光板
2、经过光电门的时间.天平宽度二、实验方案设计t(3)碰撞情景的实现:如图1所示,利用弹簧片、细绳、弹性碰撞架、胶布、撞针、橡皮泥设计各种类型的碰撞,利用在滑块上加重物的方法改变碰撞物体的质量.图图1(4)器材:气垫导轨、数字计时器、滑块(带挡光板)两个、弹簧片、细绳、弹性碰撞架、胶布、撞针、橡皮泥、天平.方案2:研究斜槽末端小球碰撞时的动量守恒图图2如图2甲所示,让一个质量较大的小球从斜槽上滚下来,与放在斜槽水平末端的另一质量较小的同样大小的小球发生碰撞,之后两小球都做平抛运动.(1)质量的测量:用天平测量.(2)速度的测量:由于两小球下落的高度相同,所以它们的飞行时间相等.如果以小球的飞行时间
3、为单位时间,那么小球飞出的水平距离在数值上就等于它的水平速度.只要测出不放被碰小球时入射小球在空中飞出的水平距离s1,以及碰撞后入射小球与被碰小球在空中飞出的水平距离s1和s2,就可以表示出碰撞前后小球的速度.(3)碰撞情景的实现:不放被碰小球,让入射小球m1从斜槽上某一位置由 滚下,记录平抛的水平位移s1.在斜槽水平末端放上被碰小球m2,让m1从斜槽 位置由静止滚下,记下两小球离开斜槽做平抛运动的水平位移s1、s2.验证 与 在误差允许范围内是否相等.静止同一m1s1 m1s1m2s2(4)器材:斜槽、两个大小相等而质量不等的小球、重垂线、白纸、复写纸、刻度尺、天平、圆规.不论哪种方案,实验
4、过程均可按实验方案合理安排,参考步骤如下:(1)用天平测出相关质量.(2)安装实验装置.(3)使物体发生一维碰撞,测量或读出相关物理量,计算相关速度,填入预先设计好的表格.(4)改变碰撞条件,重复实验.(5)通过对数据的分析处理,验证碰撞过程动量是否守恒.(6)整理器材,结束实验.三、实验步骤1.本实验碰撞前、后速度大小的测量采用极限法,v ,其中d为挡光板的宽度.2.注意速度的矢量性:规定一个正方向,碰撞前后滑块速度的方向跟正方向相同即为正值,跟正方向相反即为负值,比较m1v1m2v2与m1v1m2v2是否相等,应该把速度的正负号代入计算.3.造成实验误差的主要原因是存在摩擦力.利用气垫导轨
5、进行实验,调节时确保导轨水平.一、验证气垫导轨上滑块碰撞时的动量守恒精析典题提升能力(1)下面是实验的主要步骤:安装好气垫导轨,调节气垫导 轨的调节旋钮,使导轨水平;向气垫导轨通入压缩空气;接通数字计时器;把滑块2静止放在气垫导轨的中间;滑块1挤压导轨左端弹射架上的橡皮绳;例1某同学利用气垫导轨做“验证动量守恒定律”的实验,气垫导轨装置如图3所示,所用的气垫导轨装置由导轨、滑块、弹射架、光电门等组成.图图3释放滑块1,滑块1通过光电门1后与左侧带有固定弹簧(未画出)的滑块2碰撞,碰后滑块2和滑块1依次通过光电门2,两滑块通过光电门2后依次被制动;读出滑块通过光电门的挡光时间分别为:滑块1通过光
6、电门1的挡光时间t110.01 ms,通过光电门2的挡光时间t249.99 ms,滑块2通过光电门2的挡光时间t38.35 ms;测出挡光板的宽度d5 mm,测得滑块1的质量为m1300 g,滑块2(包括弹簧)的质量为m2200 g.(2)数据处理与实验结论:实验中气垫导轨的作用是:A._;B._.答案见解析解析A.大大减小了因滑块和导轨之间的摩擦而引起的误差.B.保证两个滑块的碰撞是一维的.碰撞前滑块1的速度v1为_ m/s;碰撞后滑块1的速度v2为_ m/s;碰撞后滑块2的速度v3为_ m/s;(结果均保留两位有效数字)答案见解析碰撞前系统的总动量为m1v1_.碰撞后系统的总动量为m1v2
7、m2v3_.由此可得实验结论:_.答案见解析解析系统碰撞之前m1v10.15 kgm/s,系统碰撞之后m1v2m2v30.15 kgm/s.通过实验结果,可得结论:在实验误差允许的范围内,两滑块相互作用的过程,系统的动量守恒.本实验方案需要注意的事项(1)入射小球的质量m1大于被碰小球的质量m2(m1m2).(2)入射小球半径等于被碰小球半径.(3)入射小球每次必须从斜槽上同一高度处由静止滚下.(4)斜槽末端的切线方向水平.(5)为了减小误差,需要找到不放被碰小球及放被碰小球时小球落点的平均位置.为此,需要让入射小球从同一高度多次滚下,进行多次实验.二、验证斜槽末端小球碰撞时的动量守恒例2某同
8、学用图4甲所示装置通过半径相同的A、B两球的碰撞来验证动量守恒定律,图中CQ是斜槽,QR为水平槽,二者平滑相接,调节实验装置,使小球放在QR上时恰能保持静止,实验时先使A球从斜槽上某一固定位置G由静止开始滚下,落到位于水平地面上的记录纸上,留下痕迹.重复上述操作10次,得到10个落点痕迹.然后把B球放在水平槽上靠近槽末端的地方,让A球仍从位置G由静止开始滚下,和B球碰撞后,A、B球分别在记录纸上留下各自的落点痕迹.重复这种操作10次.图图4图甲中O是水平槽末端R在记录纸上的垂直投影点,P为未放被碰球B时A球的平均落点,M为与B球碰后A球的平均落点,N为被碰球B的平均落点.若B球落点痕迹如图乙所
9、示,其中米尺水平放置,且平行于OP.米尺的零点与O点对齐.(1)入射球A的质量mA和被碰球B的质量mB的关系是mA_mB(选填“”“解析要使两球碰后都向右运动,A球质量应大于B球质量,即mAmB.(2)碰撞后B球的水平射程约为_cm.64.7(64.265.2均可)解析将10个点圈在圆内的最小圆的圆心为平均落点,可由米尺测得碰撞后B球的水平射程约为64.7 cm.(3)下列选项中,属于本次实验必须测量的是_(填选项前的字母).A.水平槽上未放B球时,测量A球平均落点位置到O点的距离B.A球与B球碰撞后,测量A球平均落点位置到O点的距离C.测量A球或B球的直径D.测量A球和B球的质量E.测量G点
10、相对于水平槽面的高度ABD解析从同一高度做平抛运动,飞行的时间t相同,而水平方向为匀速直线运动,故水平位移xvt,所以只要测出小球飞行的水平位移,就可以用水平位移的测量值代替平抛初速度.故需测出未放B球时A球飞行的水平距离OP和碰后A、B球飞行的水平距离OM和ON,及A、B两球的质量,故A、B、D正确.(4)若系统动量守恒,则应有关系式:_.mAOPmAOMmBON解析若动量守恒,需验证的关系式为mAvAmAvAmBvB,mAOPmAOMmBON.本题利用平抛运动规律,巧妙地提供了一种测量两球碰撞前后速度的方法,由于平抛运动高度相同,下落时间相等,速度的测量可转换为水平距离的测量.总结提升例3
11、如图5所示的装置是“冲击摆”,摆锤的质量很大,子弹以初速度v0从水平方向射入摆中并留在其中,随摆锤一起摆动.三、实验创新设计(1)子弹射入摆锤后,与摆锤一起从最低位置摆至最高位置的过程中,_守恒.要得到子弹和摆锤一起运动的初速度v,还需要测量的物理量有_.A.子弹的质量m B.摆锤的质量MC.冲击摆的摆长l D.摆锤摆动时摆线的最大摆角图图5机械能CD(2)用问题(1)中测量的物理量得出子弹和摆锤一起运动的初速度v_.解析子弹射入摆锤后,与摆锤一起从最低位置摆至最高位置的过程中,机械能守恒.设在最低位置时,子弹和摆锤的共同速度为v,要得到子弹和摆锤一起运动的初速度v,还需要测量的物理量有冲击摆
12、的摆长l,摆锤摆动时摆线的最大摆角.(3)通过表达式_,即可验证子弹与摆锤作用过程中的不变量.(用已知量和测量量的符号m、M、v、v0表示)mv0(mM)v解析射入摆锤前子弹速度为v0,不变量为mv0;子弹和摆锤一起运动的瞬间速度为v,不变量为(mM)v,该过程中mv0(mM)v.例4利用如图6所示的装置做“验证动量守恒定律”的实验,质量为mA的钢球A用细线悬挂于O点,质量为mB的钢球B放在离地面高度为H的小支柱N上.O点到A球球心的距离为L.使悬线在A球释放前伸直,且线与竖直方向的夹角为,A球释放后摆动到最低点时恰与B球正碰,碰撞后,A球把轻质指示针OC推移到与竖直方向夹角为处,B球落到地面
13、上,地面上铺一张盖有复写纸的白纸D.保持角度不变,多次重复上述实验,白纸上记录了多个B球的落点,重力加速度为g.(悬线长远大于小球半径)图图6(1)图中x应是B球初始位置到_的水平距离.(2)为了验证动量守恒,应测得的物理量有_.(3)用测得的物理量表示(vA为A球与B球刚要相碰前A球的速度,vA为A球与B球刚相碰后A球的速度,vB为A球与B球刚相碰后B球的速度):mAvA_;mAvA_;mBvB_.B球平均落点mA、mB、H、L、x解析小球A在碰撞前、碰撞后的两次摆动过程,均满足机械能守恒定律.小球B在碰撞后做平抛运动,则x应为B球的平均落点到其初始位置的水平距离.碰撞后对A,由机械能守恒定
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