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文档简介
1.动量第一章动量守恒定律1.了解生产生活中的各种碰撞现象。2.经历寻求碰撞中不变量的过程,体会探究过程中猜想、推理和证据的重要性。3.知道动量概念及其单位,会计算动量的变化量。4.认识动量是描述物体运动状态的物理量,深化运动与相互作用的观念。学习任务实验探究(一)质量不同小球的碰撞如图所示,质量大的C球与质量小的B球碰撞后,质量小的B球得到的速度比质量大的C球碰撞前的速度___,两球碰撞前后的_____之和并不相等。探究重构·关键能力达成知识点一寻求碰撞中的不变量大速度实验探究(二)气垫导轨上小车的碰撞(1)实验装置。(2)实验原理。两辆小车都放在滑轨上,用一辆运动的小车碰撞一辆_____的小车,碰撞后两辆小车粘在一起运动。小车的速度用滑轨上的__________测量。静止数字计时器(3)记录并处理数据。m1是运动小车的质量,m2是静止小车的质量,v是运动小车碰撞前的速度,v′是碰撞后两辆小车粘在一起的共同速度。次数m1/kgm2/kgv/(m·s-1)v′/(m·s-1)10.5190.5190.6280.30720.5190.7180.6560.26530.7180.5190.5720.321(4)实验结论。碰撞前后两车质量与速度的乘积之和_________。提醒
在各种碰撞情况下都不改变的量,才是我们寻求的“不变量”。基本不变2022年2月4日,第24届冬奥会在“北京-张家口”联合举办。冰壶运动是冬奥会的比赛项目之一。猜想一下两冰壶碰撞过程中的不变量可能是什么?问题1
你能寻找出两冰壶碰撞过程中的不变量吗?
问题2生活中发生的碰撞几乎都不是一维碰撞,一维碰撞是理想化模型吗?提示:一维碰撞在生活中几乎见不到,所谓的一维碰撞是一种理想化模型。问题3
碰撞可能有哪些形式?提示:(1)两个质量相等的物体相碰撞;(2)两个质量相差悬殊的物体相碰撞;(3)两个速度大小相等方向相反的物体相碰撞;(4)一个运动物体与一个静止物体相碰撞;(5)两个物体碰撞时碰后可能不分开等。寻找碰撞中的不变量1.实验条件的保证保证两个物体发生的碰撞是一维碰撞,即两个物体碰撞前沿同一直线运动,碰撞后仍沿同一直线运动。可用斜槽、气垫导轨等控制物体的运动。2.实验数据的测量(1)质量的测量--
由天平测出。(2)速度的测量--
①光电门测速;②单摆测速;③打点计时器测速;④频闪照片测速;⑤平抛测速等。3.误差来源的分析(1)系统误差。主要来源于装置本身是否符合要求,如气垫导轨是否水平,两球是否等大,长木板倾角是否合适等。(2)偶然误差。主要来源于质量m和速度v的测量和读数,实验中要规范测量和读数,尽量减小实验误差。
【典例1】某同学利用气垫导轨做“寻求碰撞中的不变量”的实验,实验装置如图所示,所用的装置由气垫导轨、滑块、弹射架、光电门等组成。
实验的主要步骤:①安装好气垫导轨,调节气垫导轨的调节旋钮,使导轨水平;②向气垫导轨通入压缩空气;③接通光电门电源;④两滑块之间有一压缩的弹簧,并用细线连在一起(图中未画出),开始时两滑块放在气垫导轨中央;⑤烧断细线后,两滑块被弹簧弹开,分别向左、向右运动。左侧滑块通过左侧光电门,记录的遮光时间为0.040s,右侧滑块通过右侧光电门,记录的遮光时间为0.060s;⑥测出遮光片的宽度d=9mm,测得左侧滑块的质量为100g,右侧滑块的质量为150g。
(1)实验中气垫导轨的作用:a.______________________________________________________;b._____________________________________________________。(2)规定水平向右为正方向,则两滑块被弹开时左侧滑块的质量与速度的乘积m1v1=________g·m/s,两滑块质量与速度的乘积的矢量和m1v1+m2v2=________g·m/s,说明两滑块在被弹开的过程中________不变。
[答案]
见解析
√√
1.动量(1)定义:物体的____和____的乘积。(2)公式:p=____。(3)单位:__________,符号:________。(4)矢量性:方向与____的方向相同,运算遵守__________定则。知识点二动量及动量的变化量质量速度mv千克米每秒kg·m/s速度平行四边形2.动量的变化量(1)动量的变化量公式:Δp=p2-p1=__________=____。(2)矢量性:其方向与___的方向相同。(3)特例:如果物体在一条直线上运动,分析计算Δp以及判断Δp的方向时,可选定一个正方向,将____运算转化为____运算。
提醒
物体速度的大小不变而方向变化时,动量一定发生变化。mv2-mv1mΔvΔv矢量代数2022年10月30日,在2022新乡世界杯决赛中,我国运动员斩获乒乓球世界杯男单冠军,假设在某次对战中,乒乓球的来球速度大小v1=10m/s,运动员以v2=15m/s速度反向扣杀回去,乒乓球的质量m=2.70g。问题1乒乓球的来球动量大小p1为多大?乒乓球的回球动量大小p2为多大?二者的方向是什么关系?提示:p1=mv1=2.70×10-2kg·m/s,p2=mv2=4.05×10-2kg·m/s,二者的方向相反。问题2过程中乒乓球的动量变化量Δp的大小为多大?方向如何?提示:取v1的方向为正方向,Δp=p2-p1=-4.05×10-2kg·m/s-2.70×10-2kg·m/s=-6.75kg·m/s,负号说明Δp的方向与来球速度v1反向。1.动量的性质(1)瞬时性:通常说物体的动量是物体在某一时刻或某一位置的动量,动量的大小可用p=mv表示。(2)矢量性:动量的方向与物体的瞬时速度的方向相同。(3)相对性:因物体的速度与参考系的选取有关,故物体的动量也与参考系的选取有关。2.动量的变化量(1)动量的变化量是过程量,分析计算时,要明确是物体在哪一个过程的动量变化。(2)Δp=p′-p是矢量式,Δp、p′、p间遵循平行四边形定则,如图所示。
(3)Δp的计算①当p′、p在同一直线上时,可规定正方向,将矢量运算转化为代数运算;②当p′、p不在同一直线上时,应依据平行四边形定则运算。
3.动量和动能的比较
比较项动量动能物理意义描述机械运动状态的物理量定义式p=mv标矢性矢量标量换算关系角度1
动量的理解【典例2】
(多选)关于动量的变化,下列说法正确的是(
)A.做直线运动的物体速度增大时,动量的增量Δp的方向与运动方向相同B.做直线运动的物体速度减小时,动量的增量Δp的方向与运动方向相反C.物体的速度大小不变时,动量的增量Δp为零D.物体做平抛运动时,动量的增量一定不为零√√√ABD
[当做直线运动的物体速度增大时,其末动量p2大于初动量p1,由矢量的运算法则,可知Δp=p2-p1>0,与物体运动方向相同,如图甲所示,A正确;当做直线运动的物体速度减小时,p2<p1,如图乙所示,Δp与p1或p2方向相反,B正确;当物体的速度大小不变时,其方向可能变化,也可能不变。动量可能不变化,即Δp=0,也可能动量大小不变而方向变化,此种情况Δp≠0,C错误;当物体做平抛运动时,动量的方向变化,即动量一定变化,Δp一定不为零,如图丙所示,D正确。]
角度2
动量变化及动能变化的计算【典例3】羽毛球是速度最快的球类运动之一,假设羽毛球的速度为90km/h,运动员将羽毛球以342km/h的速度大小反向击回。设羽毛球的质量为5g,试求:(1)运动员击球过程中羽毛球的速度变化量和动量变化量;(2)运动员的这次扣杀中,羽毛球的动能变化量。[解析]
(1)以羽毛球飞回的方向为正方向,则羽毛球的初速度为v1=-25m/s羽毛球的末速度为v2=95m/s所以Δv=v2-v1=95m/s-(-25m/s)=120m/s羽毛球的初动量为p1=mv1=-5×10-3×25kg·m/s=-0.125kg·m/s羽毛球的末动量为p2=mv2=5×10-3×95kg·m/s=0.475kg·m/s所以羽毛球的动量变化量为Δp=p2-p1=0.475kg·m/s-(-0.125kg·m/s)=0.600kg·m/s即羽毛球的速度变化量大小为120m/s,方向与羽毛球飞回的方向相同;动量变化量大小为0.600kg·m/s,方向与羽毛球飞回的方向相同。
[答案]
(1)120m/s,方向与羽毛球飞回方向相同动量变化量0.600kg·m/s,方向与羽毛球飞回的方向相同(2)21J[跟进训练]2.(角度1)关于物体的动量,下列说法中正确的是(
)A.运动物体在任一时刻的动量方向一定是该时刻的速度方向B.物体的动能若不变,则动量一定不变C.动量变化量的方向一定和动量的方向相同D.动量越大的物体,其惯性也越大
√A
[动量和速度都是矢量,由物体的动量p=mv可知运动物体在任一时刻的动量的方向一定是该时刻的速度方向,故A正确;物体的动能若不变,则物体的速度大小不变,但速度方向可能改变,因此动量可能改变,故B错误;动量变化量的方向与动量的方向不一定相同,故C错误;质量是惯性大小的唯一量度,而物体的动量p=mv,动量大小取决于质量与速度大小的乘积,因此动量大的物体惯性不一定大,故D错误。]3.(多选)(角度2)一质量为1kg的质点静止于光滑水平面上,从t=0时刻开始,受到变化规律如图所示的水平外力作用,下列说法正确的是(
)A.第1s末质点的速度大小为2m/sB.第2s末质点的动量大小为6kg·m/sC.第1s内与第2s内质点动量增加量之比为1∶2D.第1s内与第2s内质点动能增加量之比为4∶5√√
1.(多选)利用如图所示的装置探究碰撞中的不变量,则下列说法正确的是(
)A.悬挂两球的细绳长度要适当,且等长B.由静止释放小球以便较准确地计算小球碰撞前的速度C.两小球必须都是刚性球,且质量相同D.悬挂两球的细绳的悬点可以在同一点应用迁移·随堂评估自测243题号1√√5
243题号152.下列运动中的物体或人,动量始终保持不变的是(
)A.绕地球匀速运行的同步卫星B.小球碰到竖直墙壁被弹回,速度大小不变C.用绳子拉着物体使其沿斜面做匀速直线运动D.荡秋千的小孩(每次荡起的高度保持不变)23题号14√5C
[动量的表达式为p=mv,动量是矢量,分析如下:绕地球匀速运行的同步卫星,速度大小不变,方向不断变化,所以动量改变,A错误;小球碰到竖直墙壁被弹回,速度大小不变,但方向改变,所以动量改变,B错误;用绳子拉着物体使其沿斜面做匀速直线运动,物体的速度大小和方向都不发生改变,所以动量不变,C正确;荡秋千的小孩,每次荡起的高度保持不变,在这个过程中速度大小和方向都发生周期性变化,所以动量改变,D错误。故选C。]23题号1453.如图所示,甲、乙两人在水平路面上沿相反方向运动。已知甲的质量为40kg,速度大小v1=5m/s;乙的质量为80kg,速度大小v2=2.5m/s。则以下说法正确的是(
)A.甲的动量比乙的动量大B.甲、乙两人的动量相同C.甲动量大小为200kg·m/s2,方向水平向右D.乙动量大小为200kg·m/s,方向水平向右23题号41√5D
[根据公式p=mv可知甲的动量大小为p1=m1v1=200kg·m/s,方向水平向左,乙的动量大小为p2=m2v2=200kg·m/s,方向水平向右,则甲、乙动量大小相等,但方向不同。选项D正确。]23题号4154.关于“探究碰撞中的不变量”的实验,下列说法不正确的是(
)A.实验要求碰撞一般为一维碰撞B.实验中的不变量是系统中物体各自的质量与速度的乘积之和C.只需找到一种情境的不变量即可,结论对其他情境也同样适用D.进行有限次实验找到的不变量,具有偶然性,结论还需要实践检验243题号1√5C
[该实验是在一维碰撞情况下设计的,其他非一维碰撞情况未做探究,A说法正确;系统中物体各自的质量与速度的乘积之和在碰撞前后为不变量,B说法正确;不变量应是在各种情境下都不变的量,具有普遍性,在一种情境下满足的不变量,对其他情境不一定适用,C说法错误;进行有限次实验找到的不变量,具有偶然性,结论还需要在其他情境下进行检验,D说法正确。]243题号155.关于质量一定的物体的动能、动量关系说法正确的是(
)A.动能不变,动量一定不变B.动量变化,动能一定变化C.动量的变化量为零,动能的变化量一定为零D.动能的变化量为零,动量的变化量一定为零
√243题号15C
[动能不变,可能是速度的大小不变,但是方向变化,则物体的动量一定变化,例如匀速圆周运动,选项A错误;动量变化,可能是速度大小不变,方向变化,这样动能一定不变化,选项B错误;动量的变化量为零,即动量不变,则动能一定不变,即动能的变化量一定为零,选项C正确;动能的变化量为零,即速度大小不变,方向可能变化,则动量的变化量不一定为零,选项D错误。]243题号15回归本节知识,自我完成以下问题:1.研究碰撞中的不变量中指的是什么不变?提示:碰撞前后的总动量。2.动量发生变化,动能一定变化吗?试举一例说明。提示:不一定,如匀速圆周运动。3.动量变化的计算一定遵循平行四边形定则吗?提示:不一定,同一直线上可按代数运算。动量概念的建立最先提出动量概念的是法国科学家笛卡儿(R.Descartes,1596-1650)。他继承了伽利略的说法,把物体的大小(质量)与速率的乘积叫作动量,并认为它是量度运动的唯一正确的物理量。不过笛卡儿忽略了动量的方向性,尽管如此,他的工作还是给后人的继续探索打下了很好的基础。阅读材料·拓宽物理视野1668年,惠更斯发表了一篇题为《关于碰撞对物体运动的影响》的论文,总结了他对碰撞问题在实验和理论上的研究成果。结论是:“每个物体所具有的‘动量'在碰撞时可以增多或减少,但是它们的量值在同一个方向的总和却保持不变。”他在这里明确指出了动量的方向性和守恒性。后来,牛顿把笛卡儿的定义略做修改,不用质量和速率的乘积,而用质量和速度的乘积,这样就得到一个合适的量度运动的物理量。牛顿把这个量叫作运动量,现在叫作动量。科学先驱们就是在追寻不变量的努力中,才逐渐建立起动量的概念。
题组一寻求碰撞中的不变量1.(多选)某同学利用如图所示的光电门和气垫导轨做“探究碰撞中的不变量”的实验,下列说法正确的是(
)A.滑块的质量用天平测量B.挡光片的宽度用刻度尺测量C.挡光片通过光电门的时间用秒表测量D.挡光片通过光电门的时间用打点计时器测量题号课时分层作业(一)动量35246879101112√1√AB
[用天平测量滑块的质量,用刻度尺测量挡光片的宽度,A、B正确;挡光片通过光电门的时间由数字计时器测量,因此不需要用秒表或打点计时器测量时间,C、D错误。]题号3524687910111122.(多选)用如图所示的装置探究碰撞中的不变量时,必须注意的事项是(
)A.A到达最低点时,两球的球心连线可以不水平B.A到达最低点时,两球的球心连线要水平C.多次测量减小误差时,A球必须从同一高度下落D.多次测量减小误差时,A球必须从不同高度下落题号234568791011√112√BC
[要保证一维对心碰撞,在碰撞时两球球心必须在同一高度;多次测量求平均值,必须保证测量过程的重复性,即A球必须从同一高度下落。故选项B、C正确,A、D错误。]3.用一辆运动的小车m1碰撞一辆静止的小车m2,碰后两辆小车粘在一起运动,实验数据如表1。题号324568791011112表1两辆小车的质量和碰撞前后的速度
m1/kgm2/kgv/(m·s-1)v′/(m·s-1)10.5190.5190.6280.30720.5190.7180.6560.26530.7180.5190.5720.321经过3次实验得到如下的数据:表2题号324568791011112次数Ek1/JEk2/Jm1v/(kg·m·s-1)(m1+m2)v′/(kg·m·s-1)10.1020.0490.3260.31920.1120.0430.3400.32830.1170.0640.4110.397通过分析实验数据,两辆小车碰撞前后动能之和________(选填“相等”或“不相等”),______________________基本不变。不相等质量与速度的乘积之和
题组二动量及动量的变化量4.下列说法正确的是(
)A.速度大的物体,它的动量一定也大B.动量大的物体,它的速度一定也大C.只要物体的运动速度大小不变,则物体的动量也保持不变
D.物体的动量变化量越大,则该物体的速度变化量一定越大题号423568791011√112D
[动量p=mv,速度大的物体,它的动量不一定大,故A错误;物体的动量p=mv,动量大的物体,它的速度不一定大,故B错误;动量等于质量与速度的乘积,物体运动的速度大小不变,物体的动量大小保持不变,但速度方向可能改变,因此动量可能改变,故C错误;根据Δp=mv-mv0=mΔv,对同一物体Δp∝Δv,可知动量变化量越大,则该物体的速度变化量越大,故D正确。故选D。]题号4235687910111125.如图所示,p、p′分别表示物体受到外力前、后的动量,短线表示的动量大小为15kg·m/s,长线表示的动量大小为30kg·m/s,箭头表示动量的方向。在下列所给的四种情况下,物体动量改变量相同的是(
)题号245368791011112A.①④
B.①③
C.②④
D.②③√C
[取向右方向为正方向;①中初动量p=15kg·m/s,末动量p′=30kg·m/s,则动量变化量为Δp=p′-p=15kg·m/s。②中初动量p=15kg·m/s,末动量p′=-30kg·m/s,则动量变化量为Δp=p′-p=-45kg·m/s。③中初动量p=30kg·m/s,末动量p′=15kg·m/s,则动量变化量为Δp=p′-p=-15kg·m/s。④中初动量p=30kg·m/s,末动量p=-15kg·m/s,则动量变化量为Δp=p′-p=-45kg·m/s。故②④中物体动量改变量相同,故C正确。]题号245368791011112
题组三动量与速度、动能的比较6.高铁列车在启动阶段的运动可看作初速度为零的匀加速直线运动。列车在启动阶段的动量(
)A.与它所经历的时间成反比B.与它的位移成反比C.与它的速度成正比D.与它的动能成正比题号245368791011√112
题号2453687910111127.关于动量和动能,下列说法正确的是(
)A.如果物体的速度改变,物体的动能和动量一定都改变B.如果物体的速率改变,物体的动能和动量可能都不变化C.惯性越大的物体,动量也越大D.动量大的物体,它的速度不一定大题号245376891011√112D
[如果只有物体的速度方向改变,物体的动能不变,故A错误;如果物体的速率改变,物体的动能和动量都变化,故B错误;惯性越大的物体,质量越大,速度可能很小,动量不一定大,故C错误;动量大的物体,可能是质量很大,它的速度不一定大,故D正确。故选D。]题号2453768910111128.两个具有相同动量的物体A、B,质量分别为mA、mB,且mA>mB,比较它们的动能,则(
)A.物体B的动能较大 B.物体A的动能较大C.动能相等 D.不能确定题号245386791011√112
9.(多选)质量为1kg的小球从空中自由下落,与水平地面第一次相碰后反弹到空中某一高度,其速度随时间变化的关系如图所示。若g取10m/s2,则(
)A.小球第一次反弹后离开地面的速度的大小为
5m/sB.碰撞前、后小球动量改变量的大小为
8kg·m/sC.碰撞前、后小球动能改变量为17JD.小球反弹起的最大高度为0.45m题号924538671011√112√
题号92453867101111210.某班物理兴趣小组选用如图所示装置来“探究碰撞中的不变量”。将一段不可伸长的轻质绳一端与力传感器(可以实时记录绳所受的拉力)相连固定在O点,另一端连接小钢球A(绳长远大于小钢球半径),把小钢球拉至M处可使绳水平伸直。在小钢球运动的最低点N右侧放置有一水平气垫导轨,气垫导轨上放有小滑块B(B上安装宽度较小且质量不计的遮光板)、光电门(已连接数字毫秒计)。当地的重力加速度为g。题号924538671011112某同学按图所示安装气垫导轨、滑块B(调整滑块B的位置使小钢球自由下垂静止在N点时与滑块B接触且无压力)和光电门,调整好气垫导轨高度,确保小钢球A通过最低点时恰好与滑块B发生正碰。让小钢球A从某位置静止释放,摆到最低点N与滑块B碰撞,碰撞后小钢球A并没有立即反向,碰撞时间极短。题号924538671011112(1)为完成实验,除了毫秒计读数Δt、碰撞前瞬间绳的拉力F1、碰撞结束瞬间绳的拉力F2、滑块B的质量mB和遮光板宽度d外,还需要测量的物理量有________。A.小钢球A的质量mA
B.绳长L
C.小钢球从M到N运动的时间(2)滑块B通过光电门时的瞬时速度vB=________。(用题中已给的物理量符号表示,下同)(3)实验中的不变量的表达式是_______________________________。题号924538671011112AB
题号92453867101111211.解答以下三个问题,
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