2022年高考物理一轮复习 第7章 专题强化12 用动量守恒定律解决“三类模型”问题.docx
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- 2022年高考物理一轮复习 第7章 专题强化12 用动量守恒定律解决“三类模型”问题 2022 年高 物理 一轮 复习 专题 强化 12 动量 守恒定律 解决 模型 问题
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1、专题强化十二用动量守恒定律解决“三类模型”问题目标要求1.会用动量守恒观点分析反冲运动和人船模型.2.会用动量观点和能量观点分析计算“子弹打木块”“滑块木板”模型的有关问题题型一反冲运动和人船模型1反冲运动的三点说明作用原理反冲运动是系统内两物体之间的作用力和反作用力产生的效果动量守恒反冲运动中系统不受外力或内力远大于外力,所以反冲运动遵循动量守恒定律机械能增加反冲运动中,由于有其他形式的能转化为机械能,所以系统的总机械能增加2.人船模型(1)模型图示(2)模型特点两物体满足动量守恒定律:mv人Mv船0两物体的位移满足:mM0,x人x船L,得x人L,x船L(3)运动特点人动则船动,人静则船静,
2、人快船快,人慢船慢,人左船右;人船位移比等于它们质量的反比;人船平均速度(瞬时速度)比等于它们质量的反比,即. 反冲运动例1一火箭喷气发动机每次喷出m200 g的气体,气体离开发动机喷出时的速度v1 000 m/s.设火箭(包括燃料)质量M300 kg,发动机每秒喷气20次(1)当发动机第三次喷出气体后,火箭的速度为多大?(2)运动第1 s末,火箭的速度为多大?答案(1)2 m/s(2)13.5 m/s解析(1)设喷出三次气体后火箭的速度为v3,以火箭和三次喷出的气体为研究对象,据动量守恒定律得:(M3m)v33mv0,故v32 m/s(2)发动机每秒钟喷气20次,以火箭和20次喷出的气体为研
3、究对象,根据动量守恒定律得:(M20m)v2020mv0,故v2013.5 m/s. 人船模型例2有一只小船停靠在湖边码头,小船又窄又长(重一吨左右)一位同学想用一个卷尺粗略测定它的质量他进行了如下操作:首先将船平行于码头自由停泊,轻轻从船尾上船,走到船头停下,而后轻轻下船用卷尺测出船后退的距离d,然后用卷尺测出船长L.已知他的自身质量为m,水的阻力不计,则船的质量为()A. B.C. D.答案B解析设船的质量为M,人走动的时候船的速度为v,人的速度为v,人从船头走到船尾用时为t,人的位移为Ld,船的位移为d,所以v,v.以船后退的方向为正方向,根据动量守恒有:Mvmv0,可得:M,小船的质量
4、为:M,故B正确1.(滑块斜面中的人船模型)如图1所示,一个倾角为的直角斜面体静置于光滑水平面上,斜面体质量为M,顶端高度为h.现有一质量为m的小物块,沿光滑斜面下滑,当小物块从斜面顶端自由下滑到底端时,斜面体在水平面上移动的距离是()图1A. B.C. D.答案C解析m与M组成的系统在水平方向上动量守恒,设m在水平方向上对地位移大小为x1,M在水平方向上对地位移大小为x2,以水平向左为正方向,则有0mx1Mx2,且x1x2,解得x2,C项正确2.(竖直方向上的人船模型)如图2所示,气球下面有一根长绳,一个质量为m150 kg的人抓在气球下方,气球和长绳的总质量为m220 kg,长绳的下端刚好
5、和水平面接触,当静止时人离地面的高度为h5 m如果这个人开始沿绳向下滑,当滑到绳下端时,他离地面的高度是(可以把人看成质点)()图2A5 m B3.6 mC2.6 m D8 m答案B解析当人滑到下端时,设人相对地面下滑的位移大小为h1,气球相对地面上升的位移大小为h2,由动量守恒定律,得m1m2,且h1h2h,解得h23.6 m,所以他离地高度是3.6 m,故选项B正确题型二子弹打木块模型1模型图示2模型特点(1)子弹水平打进木块的过程中,系统的动量守恒(2)系统的机械能有损失3两种情景(1)子弹嵌入木块中,两者速度相等,机械能损失最多(完全非弹性碰撞)动量守恒:mv0(mM)v能量守恒:QF
6、fsmv02(Mm)v2(2)子弹穿透木块动量守恒:mv0mv1Mv2能量守恒:QFfdmv02(Mv22mv12)例3一质量为M的木块放在光滑的水平面上,一质量为m的子弹以初速度v0水平打进木块并留在其中,设子弹与木块之间的相互作用力为Ff.则:(1)子弹、木块相对静止时的速度是多少?(2)子弹在木块内运动的时间为多长?(3)子弹、木块相互作用过程中子弹、木块发生的位移以及子弹打进木块的深度分别是多少?(4)系统损失的机械能、系统增加的内能分别是多少?(5)要使子弹不射出木块,木块至少多长?答案见解析解析(1)设子弹、木块相对静止时的速度为v,以子弹初速度的方向为正方向,由动量守恒定律得mv
7、0(Mm)v解得vv0(2)设子弹在木块内运动的时间为t,由动量定理得对木块:FftMv0解得t(3)设子弹、木块发生的位移分别为x1、x2,如图所示,由动能定理得对子弹:Ffx1mv2mv02解得:x1对木块:Ffx2Mv2解得:x2子弹打进木块的深度等于相对位移,即x相x1x2(4)系统损失的机械能为:E损mv02(Mm)v2系统增加的内能为QFfx相(5)假设子弹恰好不射出木块,此时有FfLmv02(Mm)v2解得L因此木块的长度至少为3(子弹打木块模型)如图3所示,相距足够远且完全相同的两个木块,质量均为3m,静止放置在光滑水平面上,质量为m的子弹(可视为质点)以初速度v0水平向右射入
8、木块,穿出第一块木块时速度变为v0,已知木块的长为L,设子弹在木块中所受的阻力恒定,试求:图3(1)子弹穿出第一块木块后,第一个木块的速度大小v以及子弹在木块中所受阻力大小(2)子弹在第二块木块中与该木块发生相对运动的时间t.答案(1)v0(2)解析(1)子弹打穿第一块木块过程,由动量守恒定律有mv0m(v0)3mv,解得vv0对子弹与第一块木块相互作用过程,由能量守恒定律有FfLmv02m(v0)23mv2解得子弹在木块中所受阻力Ff.(2)对子弹与第二块木块相互作用过程,由于m(v0)2,则子弹不能打穿第二块木块,设子弹与第二块木块共同速度为v共,由动量守恒定律有mv0(m3m)v共,解得
9、v共对第二块木块,由动量定理有Fft3m解得子弹在第二块木块中的运动时间为t.题型三滑块木板模型1模型图示2模型特点(1)系统的动量守恒,但机械能不守恒,摩擦力与两者相对位移的乘积等于系统减少的机械能(2)若木块未从木板上滑下,当两者速度相同时,木板速度最大,相对位移最大(完全非弹性碰撞拓展模型)3求解方法(1)求速度:根据动量守恒定律求解,研究对象为一个系统;(2)求时间:根据动量定理求解,研究对象为一个物体;(3)求系统产生的内能或相对位移:根据能量守恒定律QFfx或QE初E末,研究对象为一个系统例4(2019河南九师联盟质检)如图4所示,在光滑水平面上有B、C两个木板,B的上表面光滑,C
10、的上表面粗糙,B上有一个可视为质点的物块A,A、B、C的质量分别为3m、2m、m.A、B以相同的初速度v向右运动,C以速度v向左运动B、C的上表面等高,二者发生完全非弹性碰撞但并不粘连,碰撞时间很短A滑上C后恰好能到达C的中间位置,C的长度为L,不计空气阻力求:图4(1)木板C的最终速度大小;(2)木板C与物块A之间的摩擦力的大小Ff;(3)物块A滑上木板C之后,在木板C上做减速运动的时间t.答案(1)v(2)(3)解析(1)设水平向右为正方向,B、C碰撞过程中动量守恒,则有:2mvmv(2mm)v1解得v1A滑到C上,A、C组成的系统动量守恒,则有:3mvmv1(3mm)v2解得v2v;(2
11、)根据能量关系可知,在A、C相互作用过程中,木板C与物块A之间因摩擦产生的热量为Q(3m)v2mv12(3mm)v22QFf联立解得Ff;(3)在A、C相互作用过程中,以C为研究对象,由动量定理得Fftmv2mv1解得t.4(滑块木板模型)如图5所示,质量m10.3 kg的小车静止在光滑的水平面上,车长L1.5 m,现有质量m20.2 kg且可视为质点的物块,以水平向右的速度v02 m/s从左端滑上小车,最后在车面上某处与小车保持相对静止物块与车面间的动摩擦因数0.5,取g10 m/s2,求:图5(1)物块在车面上滑行的时间t;(2)要使物块不从小车右端滑出,物块滑上小车左端的速度不超过多少答
12、案(1)0.24 s(2)5 m/s解析(1)设物块与小车的共同速度为v,以水平向右的方向为正方向,根据动量守恒定律有m2v0(m1m2)v设物块与车面间的滑动摩擦力为Ff,对物块应用动量定理有Fftm2vm2v0又Ffm2g代入数据解得t0.24 s(2)要使物块恰好不从小车右端滑出,需满足物块到车面最右端时与小车有共同的速度,设其为v,则有m2v0(m1m2)v由动能定理有m2gL(m1m2)v2m2v02代入数据解得v05 m/s故要使物块不从小车右端滑出,物块滑上小车左端的速度不超过5 m/s.课时精练1(多选)关于反作用力在日常生活和生产技术中的应用,下列说法中正确的是()A在平静的
13、水面上,静止着一只小船,小船上有一人,人从静止开始从小船的一端走向另一端时,小船向相反方向运动B普通汽车行驶时,通过排气筒向后排出燃气,从而获得向前的反作用力即动力C农田灌溉用自动喷水器,当水从弯管的喷嘴里喷射出来时,弯管会自动转向D软体动物乌贼在水中经过体侧的孔将水吸入鳃腔,然后用力把水挤出体外,乌贼就会向相反方向游去答案ACD解析人从小船的一端走向另一端时,要受到小船给人的摩擦力,方向与人行走的方向相同根据反冲现象原理与动量守恒定律,人对小船也有摩擦力,其方向与人行走的方向相反,因此小船也受摩擦力,其方向与人行走的方向相反,因此小船将在这个摩擦力的作用下改变运动状态,向人行走的相反方向运动
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