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文档简介
热点突破:动量定律了解与应用1.热点透析2.典例剖析3.规律方法4.跟踪训练选修3-5动量守恒波粒二相性原子结构与原子核第1页一、热点透析1.热点透析第2页解题提醒1.应用动量定理时应注意(1)动量定理研究对象是一个质点(或可视为一个物体系统)。(2)动量定理表示式是矢量式,在一维情况下,各个矢量必须选同一个正方向。第3页解题提醒2.动量定理应用(1)用动量定了解释现象①物体动量改变一定,此时力作用时间越短,力就越大;时间越长,力就越小。②作用力一定,此时力作用时间越长,动量改变越大;力作用时间越短,动量改变越小。(2)应用I=Δp求变力冲量。(3)应用Δp=F·Δt求恒力作用下曲线运动中物体动量改变量。第4页二、典例剖析2.典例剖析第5页【例1】一个质量为m=100g小球从h=0.8m高处自由下落,落到一个厚软垫上,若从小球接触软垫到小球陷至最低点经历了t=0.2s,则在这段时间内,软垫对小球冲量是多少?(g=10m/s2)解析显隐注意分析小球下落过程中经历几个物理过程,怎样使用物理规律表示此规律?第6页三、规律方法3.规律方法第7页用动量定了解题基本思绪规律方法注意:对过程较复杂运动,可分段用动量定理,也可整个过程用动量定理。第8页【变式训练1】如图示,质量为m=2kg物体,在水平力F=16N作用下,由静止开始沿水平面向右运动.已知物体与水平面间动摩擦因数μ=0.2,若F作用t1=2s后撤去,撤去F后又经t2=2s,物体与竖直墙壁相碰,若物体与墙壁作用时间t3=0.1s,碰撞后反向弹回速度v′=6m/s,求墙壁对物体平均作用力大小。(g取10m/s2)解析解法一:程序法以物体为研究对象,在t1时间内其受力情况如图甲所表示,选F方向为正方向。由牛顿第二定律:F-μmg=ma1①撤去F时速度:v1=a1t1②撤去F后受力情况如图乙所表示由牛顿第二定律:-μmg=ma2③物体开始碰墙时速度为v2,则v2=v1+a2t2④对碰墙过程,设墙对物体平均作用力大小为F,选水平向左为正方向,由动量定理:Ft3=mv′-m(-v2)⑤联立①--⑤并代入数据解得:F=280N。第9页【变式训练1】如图示,质量为m=2kg物体,在水平力F=16N作用下,由静止开始沿水平面向右运动.已知物体与水平面间动摩擦因数μ=0.2,若F作用t1=2s后撤去,撤去F后又经t2=2s,物体与竖直墙壁相碰,若物体与墙壁作用时间t3=0.1s,碰撞后反向弹回速度v′=6m/s,求墙壁对物体平均作用力大小。(g取10m/s2)解法二:全过程整体考虑取从物体开始运动到碰撞后反向弹回全过程用动量定理,并取F方向为正方向,则由动量定理:Ft1-μmg(t1+t2)-Ft3=-mv′代入数据整了解得:F=280N。答案280N第10页四、跟踪训练4.跟踪训练第11页【跟踪训练】物体在恒定协力作用下做直线运动,在时间t1内动能由零增大到Ek1,在时间t2内动能由Ek1增加到2Ek1,设协力在时间t1内做功为W1,冲量为I1,在时间t2内做功是W2,冲量为I2则(
)A.I1<I2,W1=W2B.I
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