《2024届高考物理一轮总复习第六章动量动量守恒定律第4讲“应用三大力学观点解题”的技能强化学案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2024届高考物理一轮总复习第六章动量动量守恒定律第4讲“应用三大力学观点解题”的技能强化学案.docx(15页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、第4讲“应用三大力学观点解题”的技能强化加强点(一) 动量观点与动力学观点的综合应用(1)牛顿第二定律揭示了力的瞬时效应,在研究某一物体所受的力的瞬时作用与物体运动的关系,或者物体受恒力作用直接涉及物体运动过程中的加速度问题时,应采用动力学观点。(2)动量定理反映了力对时间的累积效应,适用于不涉及物体运动过程中的加速度、位移,而涉及运动时间的问题,特别对冲击类问题,应采用动量定理求解。(3)若研究对象是相互作用的物体组成的系统,则有时既要用到动力学观点,又要用到动量守恒定律。典例静止在水平地面上的两小物块A、B,质量分别为mA1.0 kg,mB4.0 kg;两者之间有一被压缩的微型弹簧,A与其
2、右侧的竖直墙壁距离l1.0 m,如图所示。某时刻,将压缩的微型弹簧释放,使A、B瞬间分离,两物块获得的动能之和为Ek10.0 J。释放后,A沿着与墙壁垂直的方向向右运动。A、B与地面之间的动摩擦因数均为0.20。重力加速度取g10 m/s2。A、B运动过程中所涉及的碰撞均为弹性碰撞且碰撞时间极短。(1)求弹簧释放后瞬间A、B速度的大小;(2)物块A、B中的哪一个先停止?该物块刚停止时A与B之间的距离是多少?(3)A和B都停止后,A与B之间的距离是多少?解析(1)设弹簧释放瞬间A和B的速度大小分别为vA、vB,以向右为正方向,由动量守恒定律和题给条件有0mAvAmBvBEkmAvA2mBvB2联
3、立式并代入题给数据得vA4.0 m/s,vB1.0 m/s。(2)A、B两物块与地面间的动摩擦因数相等,因而两者滑动时加速度大小相等,设为a。假设A和B发生碰撞前,已经有一个物块停止,此物块应为弹簧释放后速度较小的B。设从弹簧释放到B停止所需时间为t,B向左运动的路程为sB,则有mBamBgsBvBtat2vBat0在时间t内,A可能与墙发生弹性碰撞,碰撞后A将向左运动,碰撞并不改变A的速度大小,所以无论此碰撞是否发生,A在时间t内的路程sA都可表示为sAvAtat2联立式并代入题给数据得sA1.75 m,sB0.25 m由于lsA2lsB,在时间t内A已与墙壁发生碰撞,但没有与B发生碰撞,此
4、时A位于出发点右边0.25 m处,B位于出发点左边0.25 m处,两物块之间的距离s为s0.25 m0.25 m0.50 m。(3)t时刻后A将继续向左运动,假设它能与静止的B碰撞,碰撞时速度的大小为vA,由动能定理有mAvA2mAvA2mAg(2lsB)联立式并代入题给数据得vA m/s故A与B将发生碰撞。设碰撞后A、B的速度分别为vA和vB,由动量守恒定律与机械能守恒定律有mA(vA)mAvAmBvBmAvA2mAvA2mBvB2联立式并代入题给数据得vA m/s,vB m/s这表明碰撞后A将向右运动,B继续向左运动,设碰撞后A向右运动距离为sA时停止,B向左运动距离为sB时停止,由运动学
5、公式2asAvA2,2asBvB2由式及题给数据得sA0.63 m,sB0.28 msA小于碰撞处到墙壁的距离。由上式可得两物块停止后的距离ssAsB0.91 m。答案(1)4.0 m/s1.0 m/s(2)物块B先停止0.50 m(3)0.91 m针对训练(2021年8省联考广东卷)如图所示,固定的粗糙斜面,倾角30,斜面底端O处固定一个垂直斜面的弹性挡板。在斜面上P、Q两点有材质相同、质量均为m的滑块A和B,A和B恰好能静止,且均可视为质点,Q到O的距离是L,Q到P的距离是kL(k0)。现始终给A施加一个大小为Fmg、方向沿斜面向下的力,A开始运动,g为重力加速度。设A、B之间以及B与挡板
6、之间的碰撞时间极短,且无机械能损失,滑块与斜面间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力。求:(1)A、B第一次碰撞后瞬间它们的速率分别为多少。(2)A、B第一次碰撞与第二次碰撞之间的时间。解析:(1)A和B恰好能静止,则有mgsin mgcos ,当给A施加一个大小为Fmg、方向沿斜面向下的力,A开始运动,由牛顿第二定律可知Fmgsin mgcos ma解得:agA与B碰撞前的速度为v122gkLA与B发生弹性碰撞,由动量守恒定律可知mv1mv2mv1,由能量守恒定律可知mv12mv22mv12解得:v10,v2。(2)碰撞后B运动到底端所用时间为t1 A运动到底端所用时间为t2 若t1t2解得:k当0
7、k时,A与B同向相撞,即B与挡板碰撞前A、B发生第二次碰撞,此时有gt2t解得:t2 当k时,A与B反向相撞,即B先与挡板碰撞反向后与A发生第二次碰撞,B与挡板碰后原速率返回mgsin mgcos ma解得:ag再次相碰时,满足:Lgt2(tt1)a(tt1)2,解得:t 。答案:(1)0(2)当0k时,t2;当k时,t 加强点(二) 动量观点与能量观点的综合应用1两大观点动量的观点:动量定理和动量守恒定律。能量的观点:动能定理和能量守恒定律。2三种技巧(1)若研究对象为一个系统,应优先考虑应用动量守恒定律和能量守恒定律(机械能守恒定律)。(2)若研究对象为单一物体,且涉及功和位移问题时,应优
8、先考虑动能定理。(3)动量守恒定律、能量守恒定律(机械能守恒定律)、动能定理都只考查一个物理过程的初、末两个状态有关物理量间的关系,对过程的细节不予细究,这正是它们的方便之处,特别对于变力做功问题,就更显出它们的优越性。典例一玩具以初速度v0从水平地面竖直向上抛出,达到最高点时,用遥控器将玩具内压缩的轻弹簧弹开,该玩具沿水平方向分裂成质量之比为14的两部分,此时它们的动能之和与玩具从地面抛出时的动能相等。弹簧弹开的时间极短,不计空气阻力。求:(1)玩具上升到最大高度时的速度大小;(2)两部分落地时速度大小之比。解析(1)设玩具上升的最大高度为h,玩具上升到高度h时的速度大小为v,重力加速度大小
9、为g,以初速度方向为正,由运动学公式,有0v022ghv2v022g联立式解得vv0。(2)设玩具分开时两部分的质量分别为m1、m2,水平速度大小分别为v1、v2。依题意,动能关系为m1v12m2v22(m1m2)v02玩具达到最高点时速度为零,两部分分开时速度方向相反,水平方向动量守恒,有m1v1m2v20分开后两部分做平抛运动,由运动学关系,两部分落回地面时,竖直方向分速度大小为v0,设两部分落地时的速度大小分别为v1、v2,由速度合成公式,有v1v2联立式,考虑到m1m214,得 2。答案(1)v0(2)2针对训练(2021北京等级考)如图所示,小物块A、B的质量均为m0.10 kg,B
10、静止在轨道水平段的末端。A以水平速度v0与B碰撞,碰后两物块粘在一起水平抛出。抛出点距离水平地面的竖直高度为h0.45 m,两物块落地点距离轨道末端的水平距离为s0.30 m,取重力加速度g10 m/s2。求:(1)两物块在空中运动的时间t;(2)两物块碰前A的速度v0的大小;(3)两物块碰撞过程中损失的机械能E。解析:(1)抛出后竖直方向为自由落体运动,由hgt2解得t0.30 s。(2)设物块A、B碰撞后速度为v,抛出后水平方向为匀速运动,由svt解得v1.0 m/s。根据动量守恒定律,由mv02mv解得v02.0 m/s。(3)两物块碰撞过程中损失的机械能Emv022mv2解得E0.10
11、 J。答案:(1)0.30 s(2)2.0 m/s(3)0.10 J加强点(三) 三大力学观点的综合应用1三大基本观点力的观点运用牛顿定律结合运动学知识解题,可处理匀变速运动问题能量的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动量的观点用动量守恒观点解题,可处理非匀变速运动问题2.三大观点的选用原则力学中首先考虑使用两个守恒定律。(1)若是多个物体组成的系统,优先考虑使用两个守恒定律。(2)若物体(或系统)涉及速度和时间,应考虑使用动量定理。(3)若物体(或系统)涉及位移和时间,且受到恒力作用,应考虑使用牛顿运动定律。(4)若物体(或系统)涉及位移和速度,应考虑使用动能定理,系统
12、中摩擦力做功时应用摩擦力乘以相对路程,动能定理解决曲线运动和变加速运动特别方便。特别提醒(1)无论使用哪一个规律,受力分析是前提。(2)有的问题往往一题多解,解题时应从多个角度分析,找出最快捷的解题方法。典例(2023浙江1月选考)一游戏装置竖直截面如图所示,该装置由固定在水平地面上倾角37的直轨道AB、螺旋圆形轨道BCDE、倾角37的直轨道EF、水平直轨道FG组成,除FG段外各段轨道均光滑,且各处平滑连接。螺旋圆形轨道与轨道AB、EF相切于B(E)处。凹槽GHIJ底面HI水平光滑,上面放有一无动力摆渡车,并紧靠在竖直侧壁GH处,摆渡车:上表面与直轨道FG、平台JK位于同一水平面。已知螺旋圆形
13、轨道半径R0.5 m,B点高度为1.2R,FG长度LFG2.5 m,HI长度L09 m,摆渡车长度L3 m、质量m1 kg。将一质量也为m的滑块从倾斜轨道AB上高度h2.3 m处静止释放,滑块在FG段运动时的阻力为其重力的0.2倍。(摆渡车碰到竖直侧壁IJ立即静止,滑块视为质点,不计空气阻力,sin 370.6,cos 370.8)(1)求滑块过C点的速度大小vC和轨道对滑块的作用力大小FC;(2)摆渡车碰到IJ前,滑块恰好不脱离摆渡车,求滑块与摆渡车之间的动摩擦因数;(3)在(2)的条件下,求滑块从G到J所用的时间t。解析(1)滑块从A到C,由动能定理得:mg(h1.2RRcos R)mvC
14、2代入得vC4 m/s在C点,由牛顿第二定律得:FCmgm代入数据解得:FC22 N。(2)设滑块刚冲上摆渡车时速度为v0,则由动能定理得mgh0.2mgLFGmv02代入数据解得:v06 m/s滑块恰好不脱离摆渡车,由动量守恒定律得mv0(mm)v共代入数据解得v共3 m/s由能量守恒定律得:mgLmv02(mm)v共2代入数据解得0.3。(3)对滑块由牛顿第二定律得:mgma减速阶段:t11 sx1(v0v共)t14.5 m匀速阶段t21.5 s则滑块从G到J用时tt1t22.5 s。答案(1)4 m/s22 N(2)0.3(3)2.5 s针对训练如图所示,质量为6m、长为L的薄木板AB放
15、在光滑的平台上,木板B端与台面右边缘齐平。B端上放有质量为3m且可视为质点的滑块C,C与木板之间的动摩擦因数为,质量为m的小球用长为L的细绳悬挂在平台右边缘正上方的O点,细绳竖直时小球恰好与C接触。现将小球向右拉至细绳水平并由静止释放,小球运动到最低点时细绳恰好断裂,小球与C碰撞后反弹速率为碰前的一半。(1)求细绳能够承受的最大拉力;(2)若要使小球落在释放点的正下方P点,平台高度应为多大;(3)通过计算判断C能否从木板上掉下来。解析:(1)设小球运动到最低点的速率为v0,小球向下摆动过程机械能守恒,由机械能守恒定律得:mgLmv02,解得:v0小球在圆周运动最低点,由牛顿第二定律得:Tmgm
16、由牛顿第三定律可知,小球对细绳的拉力TT解得:T3mg。(2)小球碰撞后做平抛运动。在竖直方向上:hgt2水平方向:Lt,解得:hL。(3)小球与滑块C碰撞过程中小球和C组成的系统满足动量守恒,设C碰后速率为v1,以小球的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:mv0m3mv1设木板足够长,在C与木板相对滑动直到相对静止过程,设两者最终共同速率为v2,由动量守恒定律得:3mv1(3m6m)v2由能量守恒定律得:3mv12(3m6m)v223mgs联立解得:s由sL知,滑块C不会从木板上掉下来。答案:(1)3mg(2)L(3)滑块C不会从木板上掉下来课时跟踪检测1如图甲是打桩机进行路基打桩的实物情
17、景图,打桩过程情景模型如图乙所示,已知打桩机重锤A的质量为m,混凝土钢筋桩B的质量为M,其中M8m。每一次打桩时,打桩机抬高重锤A,比桩B顶部高出H,然后从静止自由释放,与桩发生时间极短的完全非弹性碰撞后,与桩一起向下运动,设桩受到的阻力f与桩深入地面下的深度h成正比,即fkh,其中k(重力加速度为g,其他阻力忽略不计)。(1)完成第1次打桩后,试求桩B深入地面下的深度h1;(2)已知桩B的长度l3H,试求使桩B刚好全部进入地面下,则要打多少次?解析:(1)设重锤A下落与桩B碰撞前的速度为v0,则有mgHmv02因为重锤A与桩B发生了时间极短的完全非弹性碰撞,设碰撞后的共同速度为v,则有mv0
18、(Mm)v设第1次打桩,桩B克服阻力所做的功为W1,则有(Mm)gh1W10(Mm)v2其中W1kh12联合上式解得h1,另一负解不合实际情况,故舍去。(2)设使桩B刚好全部进入地面下,要打N次,根据动能定理,有:(Mm)glW总0N(Mm)v2其中W总kl2,解得N2 025。答案:(1)(2)2 0252如图所示,光滑水平面MN的左端M处固定有一能量补充装置P,使撞击它的物体弹回后动能在原来基础上增加一定值。右端N处与水平传送带恰好平齐且靠近,传送带沿逆时针方向以恒定速率v6 m/s匀速转动,水平部分长度L9 m。放在光滑水平面上的两相同小物块A、B(均视为质点)间有一被压缩的轻质弹簧,弹
19、性势能Ep9 J,弹簧与A、B均不粘连,A、B与传送带间的动摩擦因数0.2,物块质量mAmB1 kg。现将A、B同时由静止释放,弹簧弹开物块A和B后,迅速移去轻弹簧,此时,A还未撞击P,B还未滑上传送带。取g10 m/s2。(1)求A、B刚被弹开时的速度大小;(2)试通过计算判断B第一次滑上传送带后,能否从传送带右端滑离传送带;(3)若B从传送带上回到光滑水平面MN上与被弹回的A发生碰撞后粘连,一起滑上传送带,则P应给A至少补充多少动能才能使二者一起滑离传送带?解析:(1)弹簧弹开的过程中,系统机械能守恒,有EpmAvA2mBvB2由动量守恒定律得mAvAmBvB0联立以上两式解得vA3 m/
20、s,vB3 m/s。(2)假设B不能从传送带右端滑离传送带,则B做匀减速运动直到速度减小到零,设位移为x,由动能定理得mBgx0mBvB2,解得x2.25 m由于xL,B不能从传送带右端滑离传送带。(3)设物块A撞击P后被反向弹回的速度为v1,由功能关系可知EmAvA2mAv12由物块B在传送带上先向右做匀减速运动,直到速度减小到零,然后反方向做匀加速运动。由运动的对称性可知,物块B回到皮带左端时速度大小应为v2vB3 m/s设B与A发生碰撞粘连后速度为v,由动量守恒定律可得mAv1mBv2(mAmB)v,要使二者能一起滑离传送带,要求(mAmB)v2(mAmB)gL,由以上四式可得E 108
21、 J。答案:(1)3 m/s3 m/s(2)不能(3)108 J3(2021海南高考)如图,一长木板在光滑的水平面上以速度v0向右做匀速直线运动,将一小滑块无初速地轻放在木板最右端。已知滑块和木板的质量分别为m和2m,它们之间的动摩擦因数为,重力加速度为g。(1)滑块相对木板静止时,求它们的共同速度大小;(2)某时刻木板速度是滑块的2倍,求此时滑块到木板最右端的距离;(3)若滑块轻放在木板最右端的同时,给木板施加一水平向右的外力,使得木板保持匀速直线运动,直到滑块相对木板静止,求此过程中滑块的运动时间以及外力所做的功。解析:(1)由于地面光滑,则木板与滑块组成的系统动量守恒,有2mv03mv共
22、,解得v共。(2)由于木板速度是滑块的2倍,则有v木2v滑,再根据动量守恒定律有2mv02mv木mv滑,联立化简得v滑v0,v木v0,再根据功能关系有mgx2mv木2mv滑22mv02,联立解得x。(3)由于木板保持匀速直线运动,则有Fmg,对滑块进行受力分析,并根据牛顿第二定律有a滑g,滑块相对木板静止时有v0a滑t,解得t,则整个过程中木板滑动的距离为xv0t,则拉力所做的功为WFxmv02。答案:(1)(2)(3)mv024(2022浙江6月选考)如图所示,在竖直面内,一质量m的物块a静置于悬点O正下方的A点,以速度v逆时针转动的传送带MN与直轨道AB、CD、FG处于同一水平面上,AB、
23、MN、CD的长度均为l。圆弧形细管道DE半径为R,EF在竖直直径上,E点高度为H。开始时,与物块a相同的物块b悬挂于O点,并向左拉开一定的高度h由静止下摆,细线始终张紧,摆到最低点时恰好与a发生弹性正碰。已知m2 g,l1 m,R0.4 m,H0.2 m,v2 m/s,物块与MN、CD之间的动摩擦因数0.5,轨道AB和管道DE均光滑,物块a落到FG时不反弹且静止。忽略M、B和N、C之间的空隙,CD与DE平滑连接,物块可视为质点,取g10 m/s2。(1)若h1.25 m,求a、b碰撞后瞬时物块a的速度v0的大小;(2)物块a在DE最高点时,求管道对物块的作用力FN与h间满足的关系; (3)若物
24、块b释放高度0.9 mh1.65 m,求物块a最终静止的位置x值的范围(以A点为坐标原点,水平向右为正,建立x轴)。解析:(1)滑块b摆到最低点过程中,由机械能守恒定律mghmvb2,解得vb5 m/sb与a发生弹性碰撞,根据动量守恒定律和机械能守恒定律可得mvbmvbmv0,mvb2mvb2mv02联立解得v0vb5 m/s。(2)由(1)分析可知,物块b与物块a在A点发生弹性正碰,速度交换,设物块a刚好可以到达E点,高度为h1,根据动能定理可得mgh12mglmgH0解得h11.2 m以竖直向下为正方向FNmgm由动能定理mgh2mglmgHmvE2联立可得FN0.1h0.14(h1.2
25、m)。(3)当1.2 mh1.65 m时,物块位置在E点或E点右侧,根据动能定理得mgh2mglmgHmvE2从E点飞出后,竖直方向Hgt2水平方向svEt根据几何关系可得DF m联立解得x3lDFs1代入数据解得mxm当0.9 mh1.2 m时,从h20.9 m释放时,根据动能定理可得mgh2mgs20,解得s21.8 m可知物块达到距离C点0.8 m处静止;若物块a到E点速度为零,返回到CD时,根据动能定理可得mgHmgs30解得s30.4 m距离C点0.6 m,综上可知当0.9 mh1.2 m时,3ls3x3l代入数据得2.6 mx3 m。答案:(1)5 m/s(2)FN0.1h0.14(h1.2 m),以竖直向下为正方向(3)当0.9 mh1.2 m时,2.6 mx3 m,当1.2 mh1.65 m时,mxm
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