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    鲁科版高考物理一轮总复习第9章第2讲动量守恒定律及其应用课时学案

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    这是一份鲁科版高考物理一轮总复习第9章第2讲动量守恒定律及其应用课时学案,共12页。学案主要包含了动量守恒定律,碰撞等内容,欢迎下载使用。

    2讲 动量守恒定律及其应用

    一、动量守恒定律

    1内容

    如果一个系统不受外力或者所受合外力为0这个系统的总动量保持不变

    2四个表达式

    (1)p1p2系统相互作用前的总动量p等于相互作用后的总动量p2

    (2)m1v1m2v2m1v1m2v2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

    (3)Δp1Δp2相互作用的两个物体的动量变化量等大反向

    (4)Δp0系统总动量的增量为0

    3适用条件

    (1)理想守恒:不受外力或所受合外力为0

    (2)近似守恒: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)某一方向守恒:如果系统在某一方向上所受合外力为0则系统在这一方向上动量守恒

    思考辨析

    1只要系统所受合外力做功为0,系统动量就守恒。(×)

    2系统的动量不变是指系统的动量大小和方向都不变()

    3动量守恒定律的表达式m1v1m2v2m1v1′m2v2′ 一定是矢量式,应用时一定要规定正方向,且其中的速度必须相对同一个参考系()

     

    (1)系统的动量是否守恒,与选择哪几个物体作为系统和分析哪一段运动过程有直接关系。

    (2)分析系统内物体受力时,要弄清哪些力是系统的内力,哪些力是系统外的物体对系统的作用力。

    二、碰撞

    1定义:碰撞是指物体间的相互作用持续时间很短而物体间的相互作用力很大的现象

    2特点:在碰撞现象中一般都满足内力远大于外力可认为相互碰撞的系统动量守恒

    3分类

    种类

    动量是否守恒

    机械能是否守恒

    弹性碰撞

    守恒

    守恒

    非弹性碰撞

    守恒

    有损失

    完全非弹性碰撞

    守恒

    损失最大

     

    思考辨析

    1质量相等的两个物体发生碰撞时,一定交换速度。(×)

    2碰撞前后系统的动量和机械能均守恒。(×)

    3若在光滑水平面上的两球相向运动,碰撞后均变为静止,则两球碰撞前的动量大小一定相同。()

    考点1 动量守恒的条件及应用(基础考点)

    1(多选)如图所示弹簧的一端固定在竖直墙上质量为m的光滑弧形槽静止在光滑水平面上底部与水平面平滑连接一个质量也为m的小球从槽上高h处由静止开始自由下滑下列判断正确的是(  )

    A.在下滑过程中小球和槽之间的相互作用力对槽不做功

    B.在下滑过程中小球和槽组成的系统在水平方向上动量守恒

    C.被弹簧反弹后小球和槽都做速率不变的直线运动

    D.被弹簧反弹后小球能回到槽上高h

    BC 解析:在下滑过程中,小球和槽之间的相互作用力对槽做功,选项A错误;在下滑过程中,小球和槽组成的系统在水平方向上所受合外力为0,系统在水平方向上动量守恒,选项B正确;小球被弹簧反弹后,小球和槽在水平方向上不受外力作用,故小球和槽都做匀速直线运动,选项C正确;小球与槽组成的系统动量守恒,小球与槽的质量相等,小球沿槽下滑,与槽分离后,小球与槽的速度大小相等,小球被弹簧反弹后与槽的速度相等,故小球不能滑到槽上,选项D错误。

    2(多选)下列相互作用的过程中可以认为系统动量守恒的是(  )

    A.轮滑男孩推   B.子弹击穿地上面

    轮滑女孩            粉袋的瞬间

    C.宇航员在舱外        D.公路上运动的

    发射子弹            汽车发生碰撞

    AC 解析:动量守恒的条件是相互作用的物体系统不受外力或所受合外力为0,而相互作用过程中,内力远大于外力时也可认为动量守恒。题图A中,轮滑男孩推轮滑女孩的过程中,内力远大于外力,因此系统的动量可认为守恒;题图B和题图D中,在两物体相互作用的过程中,没有满足内力远大于外力的条件,系统的动量不守恒;题图C中,太空中无空气阻力作用,宇航员发射子弹的过程中,系统动量守恒。

    3(2020·成都模拟)乙两运动员在做花样滑冰表演沿同一直线相向运动速度大小都是2 m/s乙相遇时用力推对方此后都沿各自原方向的反方向运动速度大小分别为1 m/s2 m/s则甲乙两运动员的质量之比为(  )

    A32  B43  C21  D12

    B 解析:由动量守恒定律得,m1v1m2v2m2v2m1v1,解得 ,代入数据得 ,选项B正确。

    1动量守恒定律的五个特性

    矢量性

    动量守恒定律的表达式为矢量方程解题时应选取统一的正方向

    相对性

    各物体的速度必须是相对同一参考系的速度(一般是相对于地面)

    同时性

    动量是一个瞬时量表达式中的p1p2、…必须是系统中各物体在相互作用前同一时刻的动量p1p2、…必须是系统中各物体在相互作用后同一时刻的动量

    系统性

    研究对象是相互作用的两个或多个物体组成的系统

    普适性

    动量守恒定律不仅适用于低速宏观物体组成的系统还适用于接近光速运动的微观粒子组成的系统

    2.应用动量守恒定律的解题步骤

    (1)明确研究对象和研究过程确定系统的组成(系统包括哪几个物体)

    (2)进行受力分析判断系统动量是否守恒(或某一方向上是否守恒)

    (3)规定正方向确定初末状态动量

    (4)由动量守恒定律列出方程

    (5)代入数据求出结果必要时讨论说明

    考点2 碰撞问题(能力考点)

    考向1 碰撞现象可能性分析

    典例 甲乙两球在水平光滑轨道上向同一方向运动已知它们的动量分别是p15 kg·m/sp27 kg·m/s甲球从后面追上乙球并发生碰撞碰后乙球的动量变为10 kg·m/s则两球质量m1m2间的关系可能是(  )

    Am1m2 B2m1m2

    C4m1m2 D6m1m2

    【自主解答】

    C 解析:甲、乙两球在碰撞过程中动量守恒,所以有p1p2p1p2,得p12 kg·m/s。由于在碰撞过程中,系统的机械能不会增加,所以有,得m1m2。因为题目给出的物理情景是甲球从后面追上乙球,要符合这一物理情景,就必须有 >,即m1<m2;同时还要符合碰撞后乙球的速度必须大于或等于甲球的速度这一物理情景,即 ,得 m1m2。故 m2m1m2,因此选项C正确。

    【核心归纳】

    碰撞遵循的三条原则

    (1)动量守恒定律

    (2)机械能不增加

    Ek1Ek2Ek1Ek2

    (3)速度要合理

    同向碰撞:碰撞前后面的物体速度大;碰撞后前面的物体速度大或相等

    相向碰撞:碰撞后两物体的运动方向不可能都不改变

    考向2 弹性碰撞讨论

    典例 (2020·北京高考)在同一竖直平面内3个完全相同的小钢球(123)悬挂于同一高度;静止时小球恰能接触且悬线平行如图所示在下列实验中悬线始终保持绷紧状态碰撞均为对心正碰以下分析正确的是(  )

    A.将1号移至高度h释放碰撞后观察到2号静止3号摆至高度h2号换成质量不同的小钢球重复上述实验3号仍能摆至高度h

    B.将12号一起移至高度h释放碰撞后观察到1号静止23号一起摆至高度h释放后整个过程机械能和动量都守恒

    C.将右侧涂胶的1号移至高度h释放12号碰撞后粘在一起根据机械能守恒3号仍能摆至高度h

    D.将1号和右侧涂胶的2号一起移至高度h释放碰撞后23号粘在一起向右运动未能摆至高度h释放后整个过程机械能和动量都不守恒

    【自主解答】

    D 解析:1号球与质量不同的2号球碰撞后,1号球的速度不为0,则2号球获得的动能小于1号球碰撞2号球前瞬间的动能,所以2号球与3号球碰撞后,3号球获得的动能也小于1号球碰撞2号球前瞬间的动能,则3号球不可能摆至高度h,故A错误;12号球释放后,三小球之间的碰撞为弹性碰撞,且三小球组成的系统只有重力做功,所以系统的机械能守恒,但整个过程中,系统所受合外力不为0,所以系统的动量不守恒,故B错误;12号球碰撞后粘在一起,为完全非弹性碰撞,碰撞过程中有机械能损失,所以12号球再与3号球碰撞后,3号球获得的动能不足以使其摆至高度h,故C错误;碰撞后,23号球粘在一起,为完全非弹性碰撞,碰撞过程中有机械能损失,且整个过程中,系统所受合外力不为0,所以系统的机械能和动量都不守恒,故D正确。

    【技法总结】

    弹性碰撞讨论

    (1)碰撞后速度的求解

    根据动量守恒和机械能守恒有

    解得v1

    v2

    (2)分析讨论:一动一静模型中

    当碰撞前物体2的速度不为0m1m2v1v2v2v1即两物体交换速度

    当碰撞前物体2的速度为0v20

    v1v2

    m1m2v10v2v1碰撞后两物体交换速度

    m1>m2v1′>0v2′>0碰撞后两物体沿同方向运动

    m1<m2v1′<0v2′>0碰撞后质量小的物体被反弹回来

    1(多选)两小球AB在光滑水平面上相向运动已知它们的质量分别是m14 kgm22 kg小球A的速度 v13 m/s (设为正)小球B的速度v2=-3 m/s则它们发生正碰后其速度可能分别是(  )

    A.均为1 m/s B4 m/s和-5 m/s

    C2 m/s和-1 m/s D.-1 m/s5 m/s

    AD 解析:由动量守恒,可验证四个选项都满足要求。再看动能情况Ekm1v21m2v22×4×9 J×2×9 J27 JEk′m1v′21m2v,由于碰撞过程中动能不可能增加,所以应有EkEk,可排除选项B;选项C虽满足EkEk,但AB两小球沿同一直线相向运动,发生碰撞后各自仍能保持原来的速度方向(vA0vB0),这显然是不符合实际的,因此选项C错误;验证选项AD均满足EkEk,故答案为选项A(完全非弹性碰撞)和选项D(弹性碰撞)

    2如图所示轨道ABC中的AB段为一半径R0.2 m 的光滑  圆形轨道BC段为足够长的粗糙水平面一小滑块PA点从静止开始下滑滑到B点时与静止在B点相同质量的小滑块Q碰撞后粘在一起两小滑块在BC水平面上滑行一段距离后停下g10 m/s2两小滑块与水平面间的动摩擦因数相同μ0.1求:

    (1)小滑块P刚到达  圆形轨道B点时轨道对它的支持力N3 N求小滑块P的质量和运动到B点时的速度大小;

    (2)两小滑块在水平面上的滑行距离

    解析:(1)小滑块P沿光滑  圆形轨道下滑到达B点的过程中,由动能定理得mgRmv

    B点,由牛顿第二定律得

    Nmgm

    代入数据解得m0.1 kgvB2 m/s

    (2)碰撞过程中两小滑块动量守恒,由动量守恒定律得

    mvB2mv

    解得v1 m/s

    两小滑块在水平面上滑行的过程中,由动能定理得

    μ·2mgs0(2m)v

    解得s0.5 m

    答案:(1)0.1 kg 2 m/s (2)0.5 m

    考点3 用力学三大观点分析综合问题(能力考点)

    考向1 滑块弹簧模型

    典例 如图甲所示物块AB的质量分别是mA4.0 kgmB3.0 kg用轻弹簧拴接放在光滑的水平地面上物块B右侧与竖直墙相接触另有一物块Ct0时以一定速度向右运动t4 s 时与物块A相碰并立即与物块A粘在一起不再分开物块Cvt 图像如图乙所示求:

    (1)物块C的质量mC

    (2)物块B离开墙后的运动过程中弹簧具有的最大弹性势能Ep

                     甲        乙

    题干关键

    获取信息

    物块C立即与物块A粘在一起

    碰撞瞬间物块C与物块A动量守恒且速度相等

    分析图像

    物块C与物块A3 m/s的速度返回时物块B离开墙壁

     

    【自主解答】

    解析:(1)由题图乙知,物块C与物块A碰撞前的速度为v19 m/s,碰撞后的速度为v23 m/s,物块C与物块A碰撞过程中动量守恒,有

    mCv1(mAmC)v2

    解得mC2 kg

    (2)12 s 末物块B离开墙壁,之后ABC三物块及弹簧组成的系统动量和机械能守恒,且当ABC三物块的速度相等时,弹簧具有的弹性势能最大,

    根据动量守恒和机械能守恒定律有

    (mAmC)v3(mAmBmC)v4

    (mAmC)v(mAmBmCvEp

    由题图乙知v3=-3 m/s

    联立解得Ep9 J

    答案:(1)2 kg (2)9 J

    【核心归纳】

    模型

    特点及满足的规律

    (1)弹簧处于最长(最短)状态时两物体速度相等弹性势能最大系统满足动量守恒机械能守恒

    m1v0(m1m2)v

    m1v(m1m2)vEpm

    (2)弹簧处于原长时的弹性势能为0系统满足动量守恒机械能守恒

    m1v0m1v1m2v2

    m1vm1vm2v

    考向2 滑块滑板模型

    典例 如图所示质量为M0.4 kg 的长木板静止在光滑水平面上其右侧与固定竖直挡板间的距离L0.5 m某时刻另一质量为m0.1 kg的小滑块(可视为质点)v02 m/s的速度向右滑上长木板一段时间后长木板与竖直挡板发生碰撞碰撞过程无机械能损失已知小滑块与长木板间的动摩擦因数μ0.2重力加速度 g10 m/s2小滑块始终未脱离长木板求:

    (1)自小滑块刚滑上长木板开始经多长时间长木板与竖直挡板相碰;

    (2)长木板碰撞竖直挡板后小滑块和长木板相对静止时小滑块距长木板左端的距离

    【自主解答】

    解析:(1)小滑块滑上长木板后,小滑块和长木板组成的系统水平方向动量守恒,若与竖直挡板碰撞前二者能达到共同速度,则有mv0(mM)v1

    解得v10.4 m/s

    对长木板μmgMa

    得长木板的加速度a0.5 m/s2

    自小滑块刚滑上长木板至两者达到共同速度,有

    v1at1

    解得t10.8 s

    长木板向右运动的位移s1at

    解得s0.16 m<L0.5 m

    设两者达到共同速度后,经时间t2长木板与竖直挡板相碰,则有Ls1v1t2

    解得t20.85 s

    故自小滑块刚滑上长木板开始,长木板与竖直挡板相碰所需的时间

    tt1t21.65 s

    (2)长木板与竖直挡板相碰后,小滑块和长木板组成的系统水平方向动量守恒,有

    mv1Mv1(mM)v2

    最终两者的共同速度v2=-0.24 m/s

    对全过程,由能量守恒定律有

    μmgs2mv(mM)v

    解得小滑块和长木板相对静止时,小滑块距长木板左端的距离s20.928 m

    答案:(1)1.65 s (2)0.928 m

    【技法总结】

    滑块滑板碰撞模型的解题思路

    (1)应用系统的动量守恒

    (2)在涉及滑块或滑板的运动时间时优先考虑用动量定理

    (3)在涉及滑块或滑板的位移时优先考虑用动能定理

    (4)在涉及滑块的相对位移时优先考虑用系统的能量守恒

    (5)滑块和滑板恰好不相对滑动时滑块与滑板达到共同速度

    1. (2021·济南模拟)(多选)竖直放置的轻弹簧下端固定在地面上上端与质量为m的钢板连接钢板处于静止状态一个质量也为m的物块从钢板正上方h处的P点自由落下打在钢板上并与钢板一起向下运动s0后到达最低点Q下列说法正确的是(  )

    A.物块与钢板碰撞后的速度为

    B.物块与钢板碰撞后的速度为

    C.从P点到Q点的过程中弹性势能的增加量为mg

    D.从P点到Q点的过程中弹性势能的增加量为 mg(2s0h)

    BC 解析:物块自由下落h,由机械能守恒有mghmv,物块与钢板碰撞,则由动量守恒有mv12mv2,解得v2v1,选项A错误,B正确;从碰撞到Q点,由能量关系可知,·2mv2mgx0Ep,则弹性势能的增加量为Epmg,选项C正确,D错误。

    2(多选)如图甲所示一轻质弹簧的两端分别与质量为m1m2AB两物块相连它们静止在光滑水平面上两物块的质量之比为 m1m223现给物块A一个水平向右的初速度v0并从此时开始计时两物块的速度随时间变化的规律如图乙所示下列说法正确的是(  )

      

    At1时刻弹簧长度最短t3时刻弹簧长度最长

    Bt2时刻弹簧处于伸长状态

    Cv20.8v0

    Dv30.5v0

    AC 解析:从题图乙可以看出,从0t1时间内,物块A的速度比物块B的大,弹簧被压缩,t1时刻两物块达到共同速度,此后物块A的速度比物块B的小,两者间距增大,弹簧的压缩量减小,所以t1时刻弹簧长度最短,t2时刻物块B的速度最大,此后物块B的速度减小,弹簧被拉伸,则t2时刻弹簧恢复原长,t3时刻两物块的速度相等,此时弹簧最长,故A正确,B错误;两物块组成的系统动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得m1v0=-m1v1m2v2t2时刻弹簧恢复原长,弹簧的弹性势能为0,系统机械能守恒,由机械能守恒定律得 m1vm1vm2v,解得 v20.8v0,故C正确;两物块组成的系统动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得m1v0(m1m2)v3,解得v30.4v0,故D错误。

     

     

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