2022年高考物理一轮复习 第7章 专题强化13 动量和能量的综合问题.docx
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- 2022年高考物理一轮复习 第7章 专题强化13 动量和能量的综合问题 2022 年高 物理 一轮 复习 专题 强化 13 动量 能量 综合 问题
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1、专题强化十三动量和能量的综合问题目标要求1.掌握解决力学综合问题常用的三个观点.2.会灵活选用三个观点解决力学综合题1解动力学问题的三个基本观点(1)动力学观点:运用牛顿运动定律结合运动学知识解题,可处理匀变速运动问题(2)能量观点:用动能定理和能量守恒观点解题,可处理非匀变速运动问题(3)动量观点:用动量守恒观点解题,可处理非匀变速运动问题用动量定理可简化问题的求解过程2力学规律的选用原则(1)如果要列出各物理量在某一时刻的关系式,可用牛顿第二定律(2)研究某一物体受到力的持续作用发生运动状态改变时,一般用动量定理(涉及时间的问题)或动能定理(涉及位移的问题)去解决问题(3)若研究的对象为一
2、物体系统,且它们之间有相互作用,一般用动量守恒定律和机械能守恒定律去解决问题,但需注意所研究的问题是否满足守恒的条件(4)在涉及相对位移问题时则优先考虑能量守恒定律,系统克服摩擦力所做的总功等于系统机械能的减少量,即转变为系统内能的量(5)在涉及碰撞、爆炸、打击、绳绷紧等物理现象时,需注意到这些过程一般均隐含有系统机械能与其他形式能量之间的转换,作用时间都极短,因此用动量守恒定律去解决例1(2020贵州安顺市适应性监测(三)如图1所示,半径为R的四分之一光滑圆弧轨道竖直固定在水平地面上,下端与水平地面在P点相切,一个质量为2m的物块B(可视为质点)静止在水平地面上,左端固定有水平轻弹簧,Q点为
3、弹簧处于原长时的左端点,P、Q间的距离为R,PQ段地面粗糙、动摩擦因数为0.5,Q点右侧水平地面光滑,现使质量为m的物块A(可视为质点)从圆弧轨道的最高点由静止开始下滑,重力加速度为g.求:图1(1)物块A沿圆弧轨道滑至P点时对轨道的压力大小;(2)弹簧被压缩的最大弹性势能(未超过弹性限度);(3)物块A最终停止位置到Q点的距离答案(1)3mg(2)mgR(3)R解析(1)物块A从静止沿圆弧轨道滑至P点,设物块A在P点的速度大小为vP,由机械能守恒定律有:mgRmvP2在最低点轨道对物块的支持力大小为FN,由牛顿第二定律有:FNmgm,联立解得:FN3mg,由牛顿第三定律可知在P点物块对轨道的
4、压力大小为3mg.(2)设物块A与弹簧接触前瞬间的速度大小为v0,由动能定理有mgRmgRmv020,解得v0,当物块A、物块B具有共同速度v时,弹簧的弹性势能最大,由动量守恒定律有:mv0(m2m)v,mv02(m2m)v2Ep,联立解得EpmgR.(3)设物块A与弹簧分离时,A、B的速度大小分别为v1、v2,规定向右为正方向,则有mv0mv12mv2,mv02mv12(2m)v22,联立解得:v1,设A最终停在Q点左侧距Q点x处,由动能定理有:mgx0mv12解得xR.例2如图2所示,半径R2.8 m的光滑半圆轨道BC与倾角37的粗糙斜面轨道在同一竖直平面内,两轨道间由一条光滑水平轨道AB
5、相连,A处用光滑小圆弧轨道平滑连接,B处与圆轨道相切在水平轨道上,两静止小球P、Q压紧轻质弹簧后用细线连在一起某时刻剪断细线后,小球P向左运动到A点时,小球Q沿圆轨道到达C点;之后小球Q落到斜面上时恰好与沿斜面向下运动的小球P发生碰撞已知小球P的质量m13.2 kg,小球Q的质量m21 kg,小球P与斜面间的动摩擦因数0.5,剪断细线前弹簧的弹性势能Ep168 J,小球到达A点或B点时已和弹簧分离重力加速度g10 m/s2,sin 370.6,cos 370.8,不计空气阻力,求:图2(1)小球Q运动到C点时的速度大小;(2)小球P沿斜面上升的最大高度h;(3)小球Q离开圆轨道后经过多长时间与
6、小球P相碰答案(1)12 m/s(2)0.75 m(3)1 s解析(1)两小球弹开的过程,由动量守恒定律得:m1v1m2v2由机械能守恒定律得:Epm1v12m2v22联立可得:v15 m/s,v216 m/s小球Q沿圆轨道运动过程中,由机械能守恒定律可得:m2v22m2vC22m2gR解得:vC12 m/s(2)小球P在斜面上向上运动的加速度大小为a1,由牛顿第二定律得:m1gsin m1gcos m1a1,解得:a110 m/s2故上升的最大高度为:hsin 0.75 m(3)设小球P从A点上升到两小球相遇所用的时间为t,小球P沿斜面下滑的加速度大小为a2,则:m1gsin m1gcos
7、m1a2,解得:a22 m/s2小球P上升到最高点所用的时间:t10.5 s,则:2Rgt2ha2(tt1)2sin 解得:t1 s.1(动量和能量的综合问题)(2020天津卷11)长为l的轻绳上端固定,下端系着质量为m1的小球A,处于静止状态A受到一个水平瞬时冲量后在竖直平面内做圆周运动,恰好能通过圆周轨迹的最高点当A回到最低点时,质量为m2的小球B与之迎面正碰,碰后A、B粘在一起,仍做圆周运动,并能通过圆周轨迹的最高点不计空气阻力,重力加速度为g,求:(1)A受到的水平瞬时冲量I的大小;(2)碰撞前瞬间B的动能Ek至少多大?答案(1)m1(2)解析(1)A恰好能通过圆周轨迹的最高点,此时轻
8、绳的拉力刚好为零,设A在最高点时的速度大小为v,由牛顿第二定律,有m1gm1A从最低点到最高点的过程中机械能守恒,取轨迹最低点处重力势能为零,设A在最低点的速度大小为vA,有m1vm1v22m1gl联立解得vA由动量定理,有Im1vAm1(2)设两球粘在一起时速度大小为v,若A、B粘在一起后恰能通过圆周轨迹的最高点,需满足vvA要达到上述条件,碰后两球速度方向必须与碰前B的速度方向相同,以此方向为正方向,设B碰前瞬间的速度大小为vB,由动量守恒定律,有m2vBm1vAv联立解得vB又Ekm2v可得碰撞前瞬间B的动能Ek至少为Ek.2(动量和能量的综合问题)(2019山东省实验中学第二次模拟)如
9、图3所示,有一个可视为质点的质量为m1 kg的小物块,从光滑平台上的A点以v02 m/s的初速度水平抛出,到达C点时,恰好沿C点的切线方向进入固定在水平地面上的光滑圆弧轨道,最后小物块滑上紧靠轨道末端D点的质量为M3 kg的长木板已知木板上表面与圆弧轨道末端切线相平,木板下表面与水平地面之间光滑,小物块与长木板间的动摩擦因数0.3,圆弧轨道的半径为R0.4 m,C点和圆弧的圆心连线与竖直方向的夹角60,不计空气阻力,g取10 m/s2.求:图3(1)小物块到达C点时的速度大小;(2)小物块刚要到达圆弧轨道末端D点时对轨道的压力;(3)要使小物块不滑出长木板,长木板的长度L至少多大答案(1)4
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