2022-2023年高考物理一轮复习 动量、机械能课件(重点难点易错点核心热点经典考点)
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这是一份2022-2023年高考物理一轮复习 动量、机械能课件(重点难点易错点核心热点经典考点),共19页。PPT课件主要包含了动量守恒定律的应用,碰撞类模型,一动碰一静弹性碰撞,由动量守恒得,由系统机械能守恒得,联立两式解得,弹簧类模型,联立解得,当堂检测等内容,欢迎下载使用。
成立条件:(1)理想守恒:系统不受外力或所受外力的合力为零,则系统动量守恒.(2)近似守恒:系统受到的合力不为零,但当内力远大于外力时,系统的动量可近似看成守恒(3)分方向守恒:系统在某个方向上所受合力为零时,系统在该方向上动量守恒.
模型1:碰撞类模型2:弹簧类模型3:系统某个方向上动量守恒模型4:子弹射木块类(板块)
1、弹性碰撞:动量守恒,机械能守恒(动能不损失)
2、非弹性碰撞:动量守恒,机械能不守恒(有动能损失)
特例:完全非弹性碰撞:动量守恒,动能损失最大。 (以共同速度运动)
【例1】两球A、B在光滑水平面上沿同一直线,同一方向运动,mA=1 kg,mB=2 kg,vA=6 m/s,vB=2 m/s。当A追上B并发生碰撞后,两球A、B速度的可能值是( )A.vA′=5 m/s, vB′=2.5 m/s B.vA′=2 m/s, vB′=4 m/sC.vA′=-4 m/s,vB′=7 m/s D.vA′=7 m/s, vB′=1.5 m/s
解决碰撞问题须同时遵守的三个原则:一. 系统动量守恒原则 二. 能量不增加的原则三. 碰后物体运动情况要符合实际情景
【例2】如图所示,光滑水平面的右侧平滑连接一竖直放置的半圆形光滑轨道CD,轨道半径R= 0.5m。物块A和B分别置于水平面上,mA=100g,mB=200g。现使物块A以速度V0=10 m/s向右运动,与B发生正碰,碰后物块B能恰好通过半圆形轨道的最高点D, 重力加速度g取10 m/s2
(1) 碰撞后物块B的速度大小;(2) 物块A和B在碰撞过程中损失的机械能;(3) 不同质量的物块之间发生的碰撞效果是不同的,若保证碰撞后物块B均恰好能经过半圆形轨道的最高点,求物块B的质量范围。
【例3】如图所示,内壁粗糙、半径R=0.4 m的四分之一圆弧轨道AB在最低点B与光滑水平轨道BC相切.质量m2=0.2 kg的小球b左端连接一轻质弹簧,静止在光滑水平轨道上,另一质量m1=0.2 kg的小球a自圆弧轨道顶端由静止释放,运动到圆弧轨道最低点B时对轨道的压力为小球a重力的2倍.忽略空气阻力,重力加速度g取10 m/s2.求
(1)小球a由A点运动到B点的过程中,摩擦力做功Wf;(2)小球a通过弹簧与小球b相互作用的过程中,弹簧的最大弹性势能Ep;(3)小球a通过弹簧与小球b相互作用的整个过程中,弹簧对小球b的冲量I的大小.
系统某个方向上动量守恒
【例4】如图所示,质量为m的光滑曲面,静止放在光滑的水平地面上,一质量也为m的小球以速度v冲向斜面,恰好能冲到曲面的顶端,然后再沿曲面滑落下来,当地的重力加速度为g.求:①曲面的高度h;②曲面最终的速度.
解:(1)当小球冲到曲面顶端时,速度与曲面速度相同,竖直方向速度为零,以小球初速度v的方向为正,小球和曲面体组成的系统,由水平方向动量守恒得: 和机械能守恒得:
(2)设小球滑到地面上时的速度为v1,斜面的速度为v2,根据动量守恒定律得:mv=mv2+mv3,根据机械能守恒定律得:
解得:v2=0,v3=v
1、子弹以水平速度射向原来静止或运动的木块,留在木块中跟木块共同运动,或射穿木块。2、子弹在木块中穿行时,有摩擦力做功,故系统机械能不守恒。
子弹打木块(板块类)模型
【例5】如图所示,质量为m=245g的物块放在质量为M=0.5kg的足够长的木板左端,木板静止在光滑水平面上,物块与木板间的动摩擦因数为=0.4.质量为m0=5g的子弹以速度v0=300m/s沿水平方向射人物块并留在其中(时间极短),g取10m/s2.子弹射入后,求:①子弹打入木块瞬间木块获得的速度②物块相对木板滑行的时间;③物块相对木板滑行的位移.
(1)子弹打入木块过程,由动量守恒定律得:
(2)木块在木板上滑动过程,由动量守恒定律得:
对子弹木块整体,由动量定理得:
联立解得物体相对小车的滑行时间:
(3)子弹射入木块后,由子弹木块和木板组成的系统,由能量守恒定律得:
如图所示,物块A和B通过一根轻质不可伸长的细绳相连,跨放在质量不计的光滑定滑轮两侧,质量分别为mA=2 kg、mB=1 kg。初始时A静止于水平地面上,B悬于空中。现将B竖直向上再举高h=1.8 m(未触及滑轮),然后由静止释放。一段时间后细绳绷直,A、B以大小相等的速度一起运动,之后B恰好可以和地面接触。取g=10 m/s2,空气阻力不计。求:(1)B从释放到细绳刚绷直时的运动时间t;(2)A的最大速度v的大小;(3)初始时B离地面的高度H。
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