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文档简介
1、动量和动量定理的经典例题透析类型一对基本概念的理解1.关于冲量,下列说法中正确的是( )A.冲量是物体动量变化的原因 B.作用在静止的物体上力的冲量一定为零C.动量越大的物体受到的冲量越大 D.冲量的方向就是物体受力的方向思路点拨:此题考察的主要是对概念的理解解析:力作用一段时间便有了冲量,而力作用一段时间后物体的运动状态发生了变化,物体的动量也发生了变化,因此说冲量使物体的动量发生了变化,A对;只要有力作用在物体上,经历一段时间,这个力便有了冲量,与物体处于什么状态无关,B错误;物体所受冲量大小与动量大小无关,C错误;冲量是一个过程量,只有在某一过程中力的方向不变时,冲量的方向才与力的方向相
2、同,故D错误。答案:A【变式】关于冲量和动量,下列说法中错误的是( )A.冲量是反映力和作用时间积累效果的物理量 B.冲量是描述运动状态的物理量C.冲量是物体动量变化的原因 D.冲量的方向与动量的方向一致答案:BD点拨:冲量是过程量;冲量的方向与动量变化的方向一致。故BD错误。类型二用动量定理解释两类现象2.玻璃杯从同一高度自由落下,落到硬水泥地板上易碎,而落到松软的地毯上不易碎。这是为什么?解释:玻璃杯易碎与否取决于落地时与地面间相互作用力的大小。由动量定理可知,此作用力的大小又与地面作用时的动量变化和作用时间有关。因为杯子是从同一高度落下,故动量变化相同。但杯子与地毯的作用时间远比杯子与水
3、泥地面的作用时间长,所以地毯对杯子的作用力远比水泥地面对杯子的作用力小。所以玻璃杯从同一高度自由落下,落到硬水泥地板上易碎,而落到松软的地毯上不易碎。. 如图,把重物压在纸带上,用一水平力缓缓拉动纸带,重物跟着一起运动,若迅速拉动纸带,纸带将会从重物下面抽出,解释这些现象的正确说法是( )A.在缓慢拉动纸带时,重物和纸带间的摩擦力大B.在迅速拉动时,纸带给重物的摩擦力小C.在缓慢拉动时,纸带给重物的冲量大D.在迅速拉动时,纸带给重物的冲量小解析:在缓慢拉动时,两物体之间的作用力是静摩擦力,在迅速拉动时,它们之间的作用力是滑动摩擦力。由于通常认为滑动摩擦力等于最大静摩擦力。所以一般情况是:缓拉摩
4、擦力小;快拉摩擦力大,故AB都错;缓拉纸带时,摩擦力虽小些,但作用时间很长,故重物获得的冲量可以很大,所以能把重物带动。快拉时摩擦力虽大些,但作用时间很短,故冲量小,所以动量改变也小,因此,CD正确。总结升华:用动量定理解释现象一般可分为两类:一类是物体的动量变化一定,力的作用时间越短,力就越大;时间越长,力就越小。另一类是作用力一定,力的作用时间越长,动量变化越大;力的作用时间越短,动量变化越小。分析问题时,要搞清楚哪个量一定,哪个量变化。【变式1】有些运动鞋底有空气软垫,请用动量定理解释空气软垫的功能。解析:由动量定理可知,在动量变化相同的情况下,时间越长,需要的作用力越小。因此运动鞋底部
5、的空气软垫有延长作用时间,从而减小冲击力的功能。【变式2】机动车在高速公路上行驶,车速越大时,与同车道前车保持的距离也越大。请用动量定理解释这样做的理由。解析:由动量定理可知,作用力相同的情况下,动量变化越大,需要的时间越长。因此,车速越大时,与同车道前车保持的距离也要越大。类型三动量定理的基本应用4. 质量为1T的汽车,在恒定的牵引力作用下,经过2s的时间速度由5m/s提高到8m/s,如果汽车所受到的阻力为车重的0.01,求汽车的牵引力?思路点拨:此题中已知力的作用时间来求力可考虑用动量定理较为方便。解析:物体动量的增量P=P-P=103×8-103×5=3×1
6、03kg·m/s。根据动量定理可知:答案:汽车所受到的牵引力为1598N。总结升华:本题也是可以应用牛顿第二定律,但在已知力的作用时间的情况下,应用动量定理比较简便。【变式】一个质量5kg的物体以4m/s的速度向右运动,在一恒力作用下,经过0.2s其速度变为8m/s向左运动。求物体所受到的作用力。解析:规定初速度的方向即向右为正方向,根据动量定理可知:负号表示作用力的方向向左。答案:物体所受到的作用力为300N,方向向左。类型四求平均作用力5. 汽锤质量,从1.2m高处自由落下,汽锤与地面相碰时间为,碰后汽锤速度为零,不计空气阻力。求汽锤与地面相碰时,地面受到的平均作用力。思路点拨:
7、本题是动量定理的实际应用,分清速度变化是问题的关键。解析:选择汽锤为研究对象,设汽锤落地是速度为,则有汽锤与地面相碰时,受力如图所示, 选取向上为正方向,由动量定理得 根据牛顿第三定律可知,地面受到的平均作用力大小为3498N,方向竖直向下。答案:平均作用力大小为3498N,方向竖直向下。总结升华:动量定理是合力的冲量;动量定理是矢量式。在解决这类竖直方向的打击问题中,重力是否能忽略,取决于与的大小,只有时,才可忽略,当然不忽略一定是正确的。【变式1】蹦床是运动员在一张绷紧的弹性网上蹦跳、翻滚并做各种空中动作的运动项目。一个质量为的运动员,从离水平网面高处自由下落,着网后沿竖直方向蹦回离水平网
8、面高处。已知运动员与网接触的时间为。若把这段时间内网对运动员的作用力当作恒力处理,求此力的大小。(g取)解析:运动员刚接触网时速度大小:,方向向下; 刚离开网时速度大小:,方向向上。运动员与网接触的过程,设网对运动员的作用力为F,对运动员由动量定理有: 取向上为正方向,则 解得:方向向上。答案:N【变式2】质量为60kg的建筑工人,不慎从高空跌下,由于弹性安全带的保障,使他悬挂起来,已知弹性安全带缓冲时间为1.2s,安全带长为5m,则安全带所受的平均作用力。(g取)解:对人在全过程中(从开始跌下到安全停止),由动量定理得:mg(t1+t2)Ft2=0t1=s=1st2=1.2sF=N =110
9、0N根据牛顿第三定律可知,安全带所受的平均作用力为1100N。点评:此题也可用上面的方法分两个阶段分别研究,无论是分过程的解法还是全过程的解法,一定要注意力与时间的对应以及始末状态的确定。类型五用动量定理求变力的冲量6. 如图所示,将一轻弹簧悬于O点,下端和物体A相连,物体A下面用细线连接物体B,A、B质量分别为M、m,若将细线剪断,待B的速度为v时,A的速度为V,方向向下,求该过程中弹簧弹力的冲量。思路点拨:求变力的冲量,不能用Ft直接求解,可借助动量定理,由动量的变化量间接求出。解析:剪断细线后,B向下做自由落体运动,A向上运动。对A: 取向上方向为正,由动量定理得 I弹Mgt=MVO I
10、弹=MgtMV对B: 由自由落体运动知识 由、解得: =M(vV)类型六用动量定理解决变质量问题7. 一艘帆船在静水中由风力推动做匀速直线运动。设帆面的面积为S,风速为v1,船速为v2(v2<v1),空气的密度为,则帆船在匀速前进时帆面受到的平均风力大小为多少?思路点拨:此题需求平均风力大小,需用动量定理来解决。解析:取如图所示的柱体内的空气为研究对象。这部分空气经过时间后速度由v1变为v2,故其质量。 取船前进方向为正方向,对这部分气体,设风力为F,由动量定理有解得总结升华:对于流体运动问题,如水流、风等,在运用动量定理求解时,我们常隔离出一定形状的部分流体作为研究对象,然后对其列式计
11、算。【变式】宇宙飞船以的速度进入分布均匀的宇宙微粒尘区,飞船每前进要与个微粒相碰。假如每一微粒的质量,与飞船相碰后附在飞船上。为了使飞船的速度保持不变,飞船的牵引力应为多大。答案:类型七动量定理在系统中的应用8. 滑块A和B(质量分别为mA和mB)用轻细线连接在一起后放在水平桌面上,水平恒力F作用在B上,使A、B一起由静止开始沿水平桌面滑动,如图。已知滑块A、B与水平面的滑动摩擦因数均为,在力F作用时间t后,A、B间连线突然断开,此后力F仍作用于B。试求:滑块A刚好停住时,滑块B的速度多大? 思路点拨:在已知力的作用时间的情况下,可考虑应用动量定理求解比较简便。解析:取滑块A、B构成的系统为研
12、究对象。设F作用时间t后线突然断开,此时A、B的共同速度为v,根据动量定理,有解得在线断开后,滑块A经时间t停止,根据动量定理有由此得设A停止时,B的速度为vB。对于A、B系统,从力F开始作用至A停止的全过程,根据动量定理有将t代入此式可求得B滑块的速度为总结升华:尽管系统内各物体的运动情况不同,但各物体所受的冲量之和仍等于各物体总动量的变化量。应用这个处理方法能使一些繁杂的运动问题求解更简便。【变式】质量为M的金属块和质量为m的木块通过细线连在一起,从静止开始以加速度a在水中下沉。经过时间t,细线断了,金属块和木块分离。再经过时间,木块停止下沉,求此时金属块的速度?解析:将金属块和木块看作一
13、个系统,根据动量定理有:最终木块停止下沉,即速度为零,所以只有金属块有动量,根据动量守恒定律有王嘉珺0314 类型八动量定理与动量、能量的综合应用9.一倾角为45°的斜面固定于地面,斜面顶端离地面的高度h01m,斜面底端有一垂直于斜面的固定挡板。在斜面顶端自由释放一质量m0.09kg的小物块(视为质点)。小物块与斜面之间的动摩擦因数0.2。当小物块与挡板碰撞后,将以原速返回。重力加速度g10 m/s2。在小物块与挡板的前4次碰撞过程中,挡板给予小物块的总冲量是多少?解析:设小物块从高为h处由静止开始沿斜面向下运动,到达斜面底端时速度为v。 由功能关系得 以沿斜面向上为动量的正方向。按
14、动量定理,碰撞过程中挡板给小物块的冲量 设碰撞后小物块所能达到的最大高度为h,则 同理,有 式中,v为小物块再次到达斜面底端时的速度, I为再次碰撞过程中挡板给小物块的冲量。 由式得 式中 由此可知,小物块前4次与挡板碰撞所获得的冲量成等比级数,首项为 总冲量为 由 得 代入数据得 N·s 10.如图所示,在同一水平面内有相互平行且足够长的两条滑轨MN和PQ相距,垂直于滑轨平面竖直向上的匀强磁场的磁感应强度,垂直于滑轨放置的金属棒ab和cd质量为和,每根金属棒的电阻均为,其它电阻不计,开始时两棒都静止,且ab和cd与滑轨间的动摩擦因数分别和,求:当一外力作用cd棒 t=5s的时间,恰
15、好使ab棒以的速度做匀速运动,那么外力的冲量多大?若在5s末令cd棒突然停止运动,ab继续运动直到停止的过程中,通过其横截面的电量为10C,则在此过程中两根金属棒消耗的电能是多少?(设两棒不相碰,)解析:ab棒是由于cd棒切割磁感线运动产生感应电动势并在闭合电路产生感受应电流后,使其受到安培力作用而做加速运动。由分析知当它匀速时受安培力和摩擦力平衡:此时隐含cd也要匀速运动(设其速度为,外力的冲量为),对两棒组成的系统,由动理定理得: 但解得当cd突然停止,ab中流过的感应电流方向立即反向,因而受安培力反向使ab做变减速运动直到停止,设滑动的距离为x,由法拉第电磁感应定律得:因流过的电量为设两
16、棒在该过程消耗的电能为W,由能量守恒得:解得总结升华:此题以双杆为载体将受力分析、动量、能量、电磁感应等综合起来,其中ab棒匀速隐含cd棒也匀速是关键,也是易错点,此类题为高考的一大趋势。迁移应用【变式】如图,在离水平地面h高的地方上有一相距L的光滑轨道,左端接有已充电的电容器,电容为C,充电后两端电压为U1。轨道平面处于垂直向上的磁感应强渡为B的匀强磁场中。在轨道右端放一质量为m的金属棒,当闭合K,棒离开轨道后电容器的两极电压变为U2,求棒落在地面离平台多远的位置。分析与解:当L闭合时,电容器由于放电,形成放电电流,因而金属棒受磁场力作用做变加速运动,并以一定速度离开导轨做平抛运动,所以棒在
17、导轨上运动时有 ,即BILt=BLq=BL(CU1-CU2)=BLC(U1-U2)=mv棒做平抛运动时有,vt=S 所以 作业:1 如图所示,质量mA为4.0kg的木板A放在水平面C上,木板与水平面间的动摩擦因数为0.24,木板右端放着质量mB为1.0kg的小物块B(视为质点),它们均处于静止状态木板突然受到水平向右的12N·s的瞬时冲量作用开始运动,当小物块滑离木板时,木板的动能EKA为8.0J,小物块的动能EKB为0.50J,重力加速度取10m/s2,求:(1)瞬时冲量作用结束时木板的速度0;(2)木板的长度L【解析】(1)在瞬时冲量的作用时,木板A受水平面和小物块B的摩擦力的冲
18、量均可以忽略取水平向右为正方向,对A由动量定理,有:I = mA0代入数据得:0 = 3.0m/s(2)设A对B、B对A、C对A的滑动摩擦力大小分别为FfAB、FfBA、FfCA,B在A上滑行的时间为t,B离开A时A的速度为A,B的速度为BA、B对C位移为sA、sB对A由动量定理有:(FfBA+FfCA)t = mAA-mA0对B由动理定理有:FfABt = mBB其中由牛顿第三定律可得FfBA = FfAB,另FfCA = (mA+mB)g对A由动能定理有:(FfBA+FfCA)sA = 1/2mA-1/2mA对B由动能定理有:FfA Bf sB = 1/2mB根据动量与动能之间的关系有:m
19、AA = ,mBB = 木板A的长度即B相对A滑动距离的大小,故L = sA-sB,代入放数据由以上各式可得L = 0.50m2 质量为m = 1kg的小木块(可看在质点),放在质量为M = 5kg的长木板的左端,如图所示长木板放在光滑水平桌面上小木块与长木板间的动摩擦因数 = 0.1,长木板的长度l = 2m系统处于静止状态现使小木块从长木板右端脱离出来,可采用下列两种方法:(g取10m/s2) (1)给小木块施加水平向右的恒定外力F作用时间t = 2s,则F至少多大?(2)给小木块一个水平向右的瞬时冲量I,则冲量I至少是多大?答案:(1)F=185N (2)I=694NS【例2】在一次抗洪
20、抢险活动中,解放军某部队用直升飞机抢救一重要落水物体,静止在空中的直升飞机上的电动机通过悬绳将物体从离飞机90m处的洪水中吊到机舱里已知物体的质量为80kg,吊绳的拉力不能超过1200N,电动机的最大输出功率为12kW,为尽快把物体安全救起,操作人员采取的办法是,先让吊绳以最大拉力工作一段时间,而后电动机又以最大功率工作,当物体到达机舱前已达到最大速度(g取10m/s2)求:(1)落水物体运动的最大速度;(2)这一过程所用的时间【解析】先让吊绳以最大拉力FTm = 1200N工作时,物体上升的加速度为a,由牛顿第二定律有:a = ,代入数据得a = 5m/s2当吊绳拉力功率达到电动机最大功率P
21、m = 12kW时,物体速度为,由Pm = Tm,得 = 10m/s物体这段匀加速运动时间t1 = = 2s,位移s1 = 1/2at = 10m此后功率不变,当吊绳拉力FT = mg时,物体达最大速度m = = 15m/s这段以恒定功率提升物体的时间设为t2,由功能定理有:Pt2-mg(h-s1) = m-m2代入数据得t2 = 575s,故物体上升的总时间为t = t1+t2 = 7.75s即落水物体运动的最大速度为15m/s,整个运动过程历时7.75s3一辆汽车质量为m,由静止开始运动,沿水平地面行驶s后,达到最大速度m,设汽车的牵引力功率不变,阻力是车重的k倍,求:(1)汽车牵引力的功
22、率;(2)汽车从静止到匀速运动的时间答案:(1)P=kmgvm (2)t=(vm2+2kgs)/2kgvm4 一个带电量为-q的液滴,从O点以速度射入匀强电场中,的方向与电场方向成角,已知油滴的质量为m,测得油滴达到运动轨道的最高点时,速度的大小为,求:(1)最高点的位置可能在O点上方的哪一侧? (2)电场强度为多大?(3)最高点处(设为N)与O点电势差绝对值为多大?【解析】(1)带电液油受重力mg和水平向左的电场力qE,在水平方向做匀变速直线运动,在竖直方向也为匀变速直线运动,合运动为匀变速曲线运动由动能定理有:WG+W电 = EK,而EK = 0重力做负功,WG0,故必有W电0,即电场力做正功,故最高点位置一定在O点左侧(2)从O点到最高点运动过程中,运动过程历
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