动量及动量守恒定律全章典型习题精讲.docx
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1、动量及动量守恒定律全章典型习题精讲动量及动量守恒定律全章典型习题精讲 一学法指导: 动量这部分内容,本身并不复杂,主要有冲量和动量这两个概念,还有动量定理和动量守恒定律这两个重要规律动量定理是对一个物体说的,它受到合外力的冲量等于该物体动量的增量动量守恒定律是对相互作用的系统而言的,在系统不受外力作用的情况下,系统的总动量守 本章的难点主要在于冲量和动量都是矢量,矢量的运算比起标量的运算来要困难得多我们中学阶段目前只要求计算同一直线上的动量问题,对于同一直线上的动量,可以用正负号表示方向,从而把矢量运算转化为代数运算 这部分内容的另一个难点是涉及到相互作用的系统内物体的动量和机械能的综合问题,
2、为此,我们在学习时要把动量这部分内容与机械能部分联系起来下面三个方面的问题是我们学习中要重点理解和掌握的 1、4个重要的物理概念,即冲量、动量、功和动能,下面把它们归纳、整理、比较如下: 冲量和功,都是“力”的,要注意是哪个力的冲量,哪个力做的功 动量和动能,都是“物体”的,要注意是哪个物体的动量、哪个物体的动能 冲量和功,都是“过程量”,与某一段过程相对应要注意是哪个过程的冲量,是哪个过程中做的功 动量和动能,都是“状态量”,与某一时刻相对应要注意是哪个时刻的动量或动能,过程量是不能与状态量划等号的,即决不能说某力的冲量等于某时刻的动量,或说某个功等于某时刻的动能动量定理和动能定理都是“过程
3、关系”,它们说的是在某段过程中,物体受到的合外力的冲量或做的功,等于物体动量或动能的增量,这里“增量”又叫“变化量”,是相应过程的“始”、“末”两个状态量的差值,表示的还是某一段过程的状态的变化 此外,还有一点要注意,那就是这些物理量与参考系的关系由于位移和速度都是与参考系有关的物理量,因此动量、功、动能都是与参考系有关的物理量,只有冲量与参考系无关凡没有提到参考系的问题,都是以地面为参考系的 2、两个守恒定律是物理学中的重要物理规律,下面把有关两个守恒定律的问题整理列表如下: 3几点说明: 对于动量守恒定律,“系统”指的是相互作用的物体组成的系统,系统内的物体数量可以多于两个,但我们中学阶段
4、多数情况下只物体组成的系统,在“实质”一栏中就是以两个物体组成的系统为例的 对于机械能守恒定律,我们课本上写的是“在只有重力做功的情形下,物体的动能和重力势能发生相互转化,但机械能的总量保持不变”这里讨论的对象是“物体”但我们实际遇到的问题,包括很多试题,都涉及到几个物体组成的系统,因此我们在表格里把机械能守恒定律列成两行,即对物体的机械能守恒和对系统的机械能守恒在系统的机械能守恒问题中,系统内的物体要发生相互作用,有内力做功,但只要内力中没有滑动摩擦力等能使机械能向其他形式能量转化的力做功,系统的总机械能的总量就会保持不变,而内力做功的结果,是使机械能从系统内的一个物体转移到另一个物体 系统
5、在不受外力作用的情形下,总动量守恒,这与牛顿第三定律有密切的联系牛顿第三定律指出相互作用的两物体间的作用力与反作用力总是大小相等、方向相反,而且它们的作用时间总是相等,因此这两物体受到的力的冲量大小相等、方向相反,又根据动量定理,两物体的动量的变化量大小相等、方向相反在满足不受外力的条件时,该系统的总动量保持不变,这就是动量守恒 相互作用的两物体间的作用力与反作用力虽然总是大小相等、方向相反,但它们对两物体所做的功却不一定绝对值相等,这是因为两物体的位移不一定相等以摩擦力为例说明问题:对于一对静摩擦力,由于两物体间没有相对运动位移数值一定是相等的,从而这一对静摩擦力对两物体做的功的代数和一定为
6、零,这种情况下,有机械能从一个物体向另一个物体转移,但机械能的总量仍保持不变但对于一对滑动摩擦力,由于两物体间的有相对运动,从而二者的位移数值不相等,一对滑动摩擦力做功的代数一定为负值,这表示有机械能向内能的转化,即平时所说的“摩擦生热”,这样系统的机械能就不守恒了 二例题分析 一质量为100g的小球从0.80m高处自由下落到一厚软垫上若从小球接触软垫到小球陷至最低点经历了0.2s,则这段时间内软垫对小球的冲量为_(取 ,不计空气阻力) 小球从高处自由下落到软垫陷至最低点经历了两个过程,从高处自由下落到接触软垫前一瞬间,是自由下落过程,接触软垫前一瞬间速度由: 求出 = 接触软垫时受到软垫向上
7、作用力N和重力G(=mg)作用,规定向下为正,由动量定理: 故有: 在重物与地面撞击问题中,是否考虑重力,取决于相互作用力与重力大小的比较,此题中N=0.3N,mg=0.1N,显然在同一数量级上,不可忽略若二者不在同一数量级,相差极大,则可考虑忽略不计的对应关系,必要时画出过程草图,帮助思考 如图所示的装置中,木块B与水平桌面间的接触是光滑的,子弹A沿水平方向射入木块后留在木块内,将弹簧压缩到最短现将子弹、木块和弹簧合在一起作为研究对象,则此系统在从子弹开始射入木块到弹簧压缩至最短的整个过程中: A、动量守恒、机械能守恒 B、动量不守恒、机械能不守恒 C、动量守恒、机械能不守恒 D、动量不守恒
8、、机械能守恒 若以子弹、木块和弹簧合在一起作为研究对象(系统),从子弹开始射入木块到弹簧压缩至最短时,弹簧固定端墙壁对弹簧有外力作用,因此动量不守恒而在子弹射入木块时,存在剧烈摩擦作用,有一部分能量将转化为内能,机械能也不守恒实际上,在子弹射入木块这一瞬间过程,取子弹与木块为系统则可认为动量守恒子弹射入木块后木块压缩弹簧过程中,机械能守恒,但动量不守恒物理规律总是在一定条件得出的,因此在分析问题时,不但要弄清取谁作研究对象,还要弄清过程的阶段的选取,判断各阶段满足物理规律的条件 在质量为M的小车中挂有一单摆,摆球的质量为 小车以恒定的速度v沿光滑水平地面运动,与位于正对面的质量为m的静止木块发
9、生碰撞,碰撞的时间极短在此碰撞过程中,下列哪个或哪些说法是可能发生的 A、小车、木块、摆球的速度都发生变化,分别为 、 、 ,满足: B、摆球的速度不变,小车和木块的速度变 和 ,满足:C、摆球的速度不变,小车和木块的速度都变为v,满足 D、小车和摆球的速度都变为 ,木块的速度变为 ,满足 本题首先应注意理解系统与过程前后时刻的选取关系,由于碰撞过程是在极短时间内发生的,因摆球的摆线在碰撞之前是竖直的,可以不考虑在这个极短时间内摆球与小车在水平方向上的相互作用,而只需考虑小车与木块的相互作用力,因此选择小车与木块为系统动量守恒其次,应注意理解碰撞可能出现的情况即在本题中小车与木块碰撞可能出现结
10、合在一起或分离两种情况因而B、C两种情况均有可能,B、C正确 质量为M的小船以速度 行驶,船上有两个质量均为m的小孩 和b分别静止站在船头和船尾现小孩 沿水平方向以速率 向前跃入水中,然后小孩b沿水平方向以同一速率 向后跃入水中求小孩b跃出后小船的速度 在本问题中,研究对象即系统和过程有两种方法,第一种方法分为两个过程,是先取小孩 和小船为系统,因水平方向无外力,水平方向动量守恒规定方向为正,并设小孩 向前跃入水中后小船的速度为 ,有: 再取小孩b和小船为系统,同样因水平方向无外力,水平方向动量守恒并设小孩b向后跃入水中后小船的速度为 两式联立,消去 ,有: 有: 解出: 、小孩b和小船为系统
11、,因水平方向始终无外力,水平方向向前跃入水中后小船的速度为 ,把小孩 向第二种方法是直接取小孩 动量守恒规定方向为正,并设小孩 前跃入水中至小孩b向后跃入水中选作过程的初态与末态,则可直接列出: 解出 解答则简捷得多在实际问题中,应体会这种方法 向空中发射一物体,不计空气阻力当此物体的速度恰好沿水平方向时,物体炸裂成 、b两块,若质量较大的 块的速度方向仍沿原来的方向,则: A、b的速度方向一定与原速度方向相反 B、从炸裂到落地的这段时间里, 飞行的水平距离一定比b的大 C、 、b一定同时到达水平地面 D、在炸裂过程中, 、b受到的爆炸力的冲量大小一定相等 当物体速度方向为水平时,物体炸裂其中
12、较大质量的 块仍沿原来方向飞行,因水平方向无外力,可知水平方向动量守恒,爆炸瞬间相互作用力方向也是水平的,对 块,爆炸作用力方向沿原方向,故 块速度将比原来速度大,动量增加而b块受爆炸作用力方向应与原方向相反,b块动量将减少因爆炸过程中两块间作用与反作用等值反向,故受到冲量大小是相等的,D正确由于两块在同一高度水平飞行,无论初速大小,下落高度相同,由平抛规律,下落时间相同,故C也正确 题中未给出爆炸前后具体数据,对b块而言,虽然受到冲量方向与原速度方向相反,但有三种可能性,一是速度减少,仍沿原方向飞行;二是速度恰好变为零;三是沿反方向飞行,因此A不正确因 质量大于b,又两者爆炸时所受冲量大小相
13、同,动量变化量大小也相同,可知b的速度变化量必大于 ,因此b的末速度有可能比 还大所以B也不正确本题要求对动量守恒的本质即相互作用过程有较深刻的理解 如图所示,甲、乙两小孩各坐一辆冰车在摩擦不计的冰面上相向运动,已知甲连同冰车的总质量M=30kg,乙连同冰车的总质量也是M=30kg,甲还推着一只质量m=15kg的箱子甲、乙滑行的速度大小均为2m/s,为了避免相撞,在某时刻甲将箱子沿冰面推给乙,箱子滑到乙处时被乙接住试求:甲至少用多大的速度(相对于地面)将箱子推出,才可避免和乙相撞?甲在推出时对箱子做了多少功? 甲推出箱子可使自己减速,而乙接住箱子,也可使其自己减速,甚至反向运动若甲、乙刚好不相
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- 关 键 词:
- 动量 守恒定律 典型 习题
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