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    2020版物理新增分大一轮江苏专用版讲义:第十一章动量近代物理本章学科素养提升

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    2020版物理新增分大一轮江苏专用版讲义:第十一章动量近代物理本章学科素养提升

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    模型1 滑块滑块模型可分为两类单一滑块模型和多个滑块模型单一滑块模型是指一个滑块在水平面上斜面上或曲面上运动的问题主要运用牛顿运动定律动能定理或动量定理进行分析多个滑块模型是指两个或两个以上的滑块组成的系统如滑块与滑块小车与滑块子弹与滑块等对于此类问题应着重分析物体的运动过程明确它们之间的时间空间关系并注意临界隐含和极值等条件然后用能量守恒和动量守恒等规律求解1 如图1所示在光滑的水平面上并排放着两个相同的木块长度皆为L1.00 m在左边木块的左端放一个小金属块它的质量和一个木块的质量相等现令小金属块以初速度v02.00 m/s开始向右滑动,金属块与木块间的动摩擦因数μ0.10.g10 m/s2,求右边木块的最后速度大小1解析 若金属块最后停在左边的木块上,则最终两木块和金属块以相同的速度运动,设共同的速度为vx表示金属块最后距左边木块的左端的距离,则0xL.以向右为正方向,由动量守恒及功能关系可知:mv03mvmv02×3mv2μmgx代入数值可解得:x m1.00 m,故金属块最后不能停在左边的木块上.设金属块最后停在右边的木块上距离左端为x处,0x′≤L.左、右两木块最后的速度分别为v1v2,金属块到达左边木块右端时的速度为v0,由动量守恒及功能关系可知:金属块到达左边木块右端时:mv0mv02mv1mv02mv02×2mv12μmgL金属块停在右边的木块上时:mv0mv12mv2解得:v11 m/sv2 m/sv1 m/sv2 m/sv1不能大于v2,所以v1 m/sv2 m/s.又由功能关系可知mv02mv12×2mv22μmg(Lx)解得:x0.25 m1.00 m.故金属块最后停在右边的木块上,右边木块的最后速度为v2 m/s.答案  m/s模型2 弹簧弹簧模型是指由物体和弹簧组成的系统解决此类问题的关键在于分析物体的运动过程认清弹簧的状态及不同能量之间的转化分析由两个或两个以上物体与弹簧组成的系统时应注意弹簧伸长或压缩到最大程度时弹簧两端连接的物体具有相同的速度弹簧处于自然长度时弹性势能最小(为零)等隐含条件2 如图2所示光滑水平面上有一质量为m1 kg的小车小车右端固定一水平轻质弹簧弹簧左端连接一质量为m01 kg的物块物块与上表面光滑的小车一起以v05 m/s的速度向右匀速运动与静止在光滑水平面上质量为M4 kg的小球发生弹性正碰若碰撞时间极短弹簧始终在弹性限度内2(1)碰撞结束时小车与小球的速度(2)从碰后瞬间到弹簧最短的过程弹簧弹力对小车的冲量大小解析 (1)设碰撞后瞬间小车的速度大小为v1,小球的速度大小为v,以向右为正方向,由动量守恒及能量守恒有:mv0m0v0Mvmv1m0v0mv02m0v02mv12Mv2m0v02解得小车速度v1=-3 m/s,负号表示方向向左,小球速度v2 m/s,方向向右.(2)设弹簧最短时小车和物块的速度大小为v2,根据动量守恒定律有:m0v0mv1(m0m)v2解得v21 m/s根据动量定理有Imv2mv1解得I4 N·s.答案 见解析模型3 悬绳悬绳模型是指由悬绳或通过弧形滑槽将不同的物体连在一起组成的系统此类问题应认清物体的运动过程和状态注意物体运动到最高点或最低点时速度相同的隐含条件及系统机械能守恒定律的应用3 如图3所示在光滑的水平杆上套有一个质量为m的滑环滑环上通过一根不可伸缩的轻绳悬挂着一个质量为M的物块(可视为质点)绳长为L.将滑环固定时给物块一个水平冲量物块摆起后刚好碰到水平杆若滑环不固定时仍给物块一同样的水平冲量求物块摆起的最大高度3解析 设物块通过最低点时速度为v0,滑环固定时,根据机械能守恒定律,有:MgLMv02,得v0.滑环不固定时,物块初速度仍为v0,设物块摆起最大高度为h,此时滑环和物块的速度都为v,在此过程中物块和滑环组成的系统机械能守恒,水平方向动量守恒,则:Mv0(mM)vMv02(mM)v2Mgh联立得:h L.答案  L

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