2020屆高考物理一輪復(fù)習(xí) 13.5動(dòng)量 能量的綜合應(yīng)用學(xué)案

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1、第 5課時(shí) 動(dòng)量、能量的綜合應(yīng)用 基礎(chǔ)知識(shí)歸納 力學(xué)研究的是物體的受力情況與運(yùn)動(dòng)變化的關(guān)系,以三條線索(包括五條重要規(guī)律)為紐帶建立聯(lián)系.下表是重要的力學(xué)規(guī)律的對(duì)比. 特征 規(guī)律 內(nèi)容 表達(dá)式 研究對(duì)象 應(yīng)用條件 力的瞬時(shí)作用效應(yīng) 牛頓運(yùn)動(dòng)定律 物體的加速度大小與合外力成正比,方向與合外力方向 相同  F合=kma 質(zhì)點(diǎn)  宏觀、低速 運(yùn)動(dòng)的物體 力對(duì)空間的累積效應(yīng) 動(dòng)能定理 外力對(duì)物體所做的功等于物體動(dòng)能的 增量  W合=ΔE 質(zhì)點(diǎn) 機(jī)械能守恒 定律 當(dāng)系統(tǒng)只有重力或彈力做功時(shí),機(jī)械能的總量保持 不變  Ek1+Ep1=Ek2+Ep

2、2或 E1=E2 系統(tǒng)中的 物體 只有 重力 或 彈力 做功 力對(duì)時(shí)間的累積效應(yīng) 動(dòng)量定理 物體所受合外力的沖量等于它的動(dòng)量變化 I=Δp 質(zhì)點(diǎn) 動(dòng)量守恒 定律 系統(tǒng)不受外力或所受的合外力為零時(shí),系統(tǒng)總動(dòng)量 保持不變  p1+p2= p1′+p2′或 p1=p2 系統(tǒng)中的 物體 系統(tǒng)所受的合外力為零 重點(diǎn)難點(diǎn)突破 一、力學(xué)規(guī)律的優(yōu)選策略 1.牛頓第二定律揭示了力的瞬時(shí)效應(yīng),在研究某一物體所受力的瞬時(shí)作用與物體運(yùn)動(dòng)的關(guān)系時(shí),或者物體受恒力作用,且直接涉及物體運(yùn)動(dòng)過程中的加速度時(shí),應(yīng)采用運(yùn)動(dòng)學(xué)公式和牛頓第二定律. 2.動(dòng)量定理反映了力對(duì)時(shí)間的累積效應(yīng)

3、,適合于不涉及物體運(yùn)動(dòng)過程中的加速度、位移,而涉及運(yùn)動(dòng)時(shí)間的問題,特別對(duì)沖擊類問題,因時(shí)間短且沖力隨時(shí)間變化,應(yīng)采用動(dòng)量定理求解. 3.動(dòng)能定理反映了力對(duì)空間的累積效應(yīng),對(duì)不涉及物體運(yùn)動(dòng)過程中的加速度和時(shí)間,而涉及力和位移、速度的問題,無論是恒力還是變力,一般用動(dòng)能定理求解. 4.若研究對(duì)象是一物體系統(tǒng),且它們之間有相互作用,一般用兩個(gè)“守恒定律”求解,應(yīng)用時(shí)應(yīng)注意研究對(duì)象是否滿足定律的守恒條件. 5.在涉及碰撞、爆炸、打擊、繩繃緊等物理現(xiàn)象時(shí),應(yīng)注意到,一般情況下這些過程中均隱含有系統(tǒng)機(jī)械能與其他形式的能的轉(zhuǎn)化,這些過程動(dòng)量一般是守恒的. 二、怎樣分析動(dòng)量和能量問題 應(yīng)用動(dòng)量和能量

4、知識(shí)時(shí),第一是研究過程的合理選取,不管是動(dòng)能定理還是機(jī)械能守恒定律或動(dòng)量守恒定律,都有一個(gè)過程的選取問題;第二是要抓住摩擦力做功的特征、摩擦力做功與動(dòng)能變化的關(guān)系以及物體在相互作用時(shí)能量的轉(zhuǎn)化關(guān)系;第三是方向性問題,運(yùn)用動(dòng)量定理或動(dòng)量守恒定律求解時(shí),都要選定一個(gè)正方向,然后對(duì)力、速度等矢量以正負(fù)號(hào)代表其方向,代入相關(guān)的公式中進(jìn)行運(yùn)算.另外,對(duì)于碰撞問題,要注意碰撞的多種可能性,作出正確的分析判斷后,再針對(duì)不同情況進(jìn)行計(jì)算,避免出現(xiàn)漏洞. 三、對(duì)子彈射木塊模型的討論 一顆質(zhì)量為m的子彈以水平速度v0射入一放在光滑水平面上質(zhì)量為M的木塊中,最終子彈同木塊一起運(yùn)動(dòng). 1.對(duì)系統(tǒng)動(dòng)量守恒:mv0

5、=(m+M)v 2.對(duì)子彈:-f(d+s)=mv2-mv,木塊對(duì)子彈的作用力f對(duì)子彈做負(fù)功(s是子彈穿木塊時(shí)木塊的位移,d是子彈進(jìn)入木塊的深度). 3.對(duì)木塊:fs=Mv2,子彈對(duì)木塊的作用力對(duì)木塊做正功,使其動(dòng)能增大. 由以上幾式得:fd=mv-(m+M)v2,則木塊對(duì)子彈的作用力f與穿入的深度d(相對(duì)位移)的乘積等于系統(tǒng)動(dòng)能的減少量,這就是轉(zhuǎn)化為內(nèi)能的部分. 四、解決力學(xué)問題的基本步驟 1.認(rèn)真審題,明確題目所述的物理情景,確定研究對(duì)象. 2.分析研究對(duì)象受力情況及運(yùn)動(dòng)狀態(tài)和運(yùn)動(dòng)狀態(tài)的變化過程,作草圖. 3.根據(jù)運(yùn)動(dòng)狀態(tài)的變化規(guī)律確定解題觀點(diǎn),選擇規(guī)律. 若用力的觀點(diǎn)解題,

6、要認(rèn)真分析受力及運(yùn)動(dòng)狀態(tài)的變化,關(guān)鍵是求出加速度;若用兩大定理求解,應(yīng)確定過程的始、末狀態(tài)的動(dòng)量(動(dòng)能),分析并求出過程中的沖量(功);若判斷過程中動(dòng)量或機(jī)械能守恒,根據(jù)題意選擇合適的始、末狀態(tài),列守恒關(guān)系式,一般這兩個(gè)守恒定律多用于求某狀態(tài)的速度(率). 4.根據(jù)選擇的規(guī)律列式,有時(shí)還需挖掘題目中的其他條件(如隱含條件、臨界條件、幾何關(guān)系等)列補(bǔ)充方程. 5.代入數(shù)據(jù),計(jì)算結(jié)果. 典例精析 1.動(dòng)量守恒與機(jī)械能守恒條件的區(qū)分 【例1】如圖所示,小車在光滑水平面向左勻速運(yùn)動(dòng),輕質(zhì)彈簧左端固定在A點(diǎn),物體用線拉在A點(diǎn)將彈簧壓縮,某時(shí)刻線斷了,物體沿車滑動(dòng)到B端粘在B端的油泥上,則下述說

7、法正確的是(  ) ①若物體滑動(dòng)中不受摩擦力,則全過程機(jī)械能守恒 ②若物體滑動(dòng)中有摩擦力,則全過程動(dòng)量守恒 ③兩種情況下,小車的最終速度與斷線前相同 ④兩種情況下,系統(tǒng)損失的機(jī)械能相同 A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②③④ 【解析】取小車、物體和彈簧為一個(gè)系統(tǒng),則系統(tǒng)水平方向不受外力(即使有摩擦,物體與小車間的摩擦力為內(nèi)力),故全過程系統(tǒng)動(dòng)量守恒,小車的最終速度與斷線前相同.但由于物體粘在B端的油泥上,即物體與小車發(fā)生完全非彈性碰撞,有機(jī)械能損失,故全過程機(jī)械能不守恒. 【答案】B 【思維提升】(1)明確物理過程,弄清物理現(xiàn)象發(fā)生的條件是正確處理動(dòng)量、能

8、量的關(guān)鍵. (2)注意到兩個(gè)守恒定律的條件是不同的. 【拓展1】如圖所示,固定有光滑圓弧軌道的小車A靜止在光滑的水平面上,軌道足夠長,其下端部分水平,有一小滑塊B以某一水平初速度滑上小車,滑塊不會(huì)從圓弧上端滑出,則滑塊B在小車上運(yùn)動(dòng)的過程中( BD ) A.當(dāng)滑塊上升到最大高度時(shí),滑塊的速度為零 B.滑塊運(yùn)動(dòng)過程中機(jī)械能守恒 C.滑塊離開小車時(shí)的速度與滑上小車時(shí)的速度大小相等 D.滑塊B在小車上運(yùn)動(dòng)的過程中,滑塊與小車組成的系統(tǒng)動(dòng)量守恒 2.子彈射木塊模型的應(yīng)用 【例2】如圖所示,質(zhì)量為M的木塊固定在光滑的水平面上,有一質(zhì)量為m的子彈以初速度v0水平射向木塊,并能射穿,設(shè)木塊的

9、厚度為d,木塊給子彈的平均阻力恒為f.若木塊可以在光滑的水平面上自由滑動(dòng),子彈以同樣的初速度水平射向靜止的木塊,假設(shè)木塊給子彈的阻力與前一情況一樣,試問在此情況下要射穿該木塊,子彈的初動(dòng)能應(yīng)滿足什么條件? 【解析】若木塊在光滑水平面上能自由滑動(dòng),此時(shí)子彈若能恰好打穿木塊,那么子彈穿出木塊時(shí)(子彈看為質(zhì)點(diǎn)),子彈和木塊具有相同的速度,把此時(shí)的速度記為v,把子彈和木塊當(dāng)做一個(gè)系統(tǒng),在它們作用前后系統(tǒng)的動(dòng)量守恒,即 mv0=(m+M)v 對(duì)系統(tǒng)應(yīng)用動(dòng)能定理得 fd=mv-(M+m)v2 由上面兩式消去v可得 fd=mv-(m+M)()2 整理得mv=fd 即mv=(1+)fd 據(jù)上

10、式可知,E0=mv就是子彈恰好打穿木塊所必須具有的初動(dòng)能,也就是說,子彈恰能打穿木塊所必須具有的初動(dòng)能與子彈受到的平均阻力f和木塊的厚度d(或者說與f·d)有關(guān),還跟兩者質(zhì)量的比值有關(guān),在上述情況下要使子彈打穿木塊,則子彈具有的初動(dòng)能E0必須大于(1+)f·d. 【思維提升】(1)木塊固定時(shí),子彈和木塊系統(tǒng)動(dòng)量不守恒. (2)不管木塊是否固定,子彈擊穿木塊過程中摩擦生熱相同,且Q=f·d. 【拓展2】如圖所示,一質(zhì)量m2=0.20 kg的平頂小車,車頂右端放一質(zhì)量m3=0.25 kg的小物體,小物體可視為質(zhì)點(diǎn),與車頂之間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.4,小車靜止在光滑的水平軌道上.現(xiàn)有一質(zhì)量m

11、1=0.05 kg的子彈以水平速度v0=12 m/s射中小車左端,并留在車中.子彈與車相互作用時(shí)間很短.若使小物體不從車頂上滑落,g取10 m/s2.求: (1)小車的最小長度應(yīng)為多少?最后小物體與小車的共同速度為多少? (2)小物體在小車上相對(duì)小車滑行的時(shí)間. 【解析】(1)子彈進(jìn)入小車的過程中,子彈與小車組成的系統(tǒng)動(dòng)量守恒,由動(dòng)量守恒定律得 m1v0=(m2+m1)v1 ① 由三物體組成的系統(tǒng)動(dòng)量守恒得 (m2+m1)v1=(m2+m1+m3)v2 ② 設(shè)小車最小長度為L,三物體相對(duì)靜止后,對(duì)系統(tǒng)利用能量守恒定律得 (m2+m1)v-(m2+m1+m3)v=μm3g

12、L ③ 聯(lián)立以上方程解得L=0.9 m 車與物體的共同速度為 v2=2.1 m/s(或1.2 m/s) (2)以m3為研究對(duì)象,利用動(dòng)量定理得: μm3gt=m3v2 ④ 解得t=0.52 s(或0.3 s) 3.動(dòng)量守恒和能量守恒的綜合應(yīng)用 【例3】如圖所示,長50 m的水平傳送帶始終以大小為v=5 m/s的速度向左運(yùn)動(dòng),傳送帶上有一質(zhì)量為M=2 kg的小木盒A.A與傳送帶之間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ=0.5.先后相隔 Δt=3 s有兩個(gè)光滑的質(zhì)量為m=1 kg的球B自傳送帶的左端以速度v0=25 m/s的初速度在傳送帶上向右運(yùn)動(dòng).第1個(gè)球與隨傳送帶一道運(yùn)動(dòng)的木盒相遇后,球立即

13、進(jìn)入盒子中且不再出來.已知第2個(gè)球出發(fā)后歷時(shí)Δt′=(1/3) s與木盒相遇.取g=10 m/s2,求: (1)第1個(gè)球與木盒相遇后的瞬間,兩者的共同速度為多大? (2)第1個(gè)球與木盒的相遇點(diǎn)離傳送帶左端有多遠(yuǎn)? (3)自木盒與第1個(gè)球相遇至第2個(gè)球相遇的這一過程中,由于木盒與傳送帶間的摩擦而產(chǎn)生的熱量是多少? 【解析】(1)設(shè)第1個(gè)球與木盒碰后瞬間的共同速度為v同,選向右為正方向,對(duì)小球木盒組成的系統(tǒng)由動(dòng)量守恒定律有mv0-Mv=(M+m)v同,得v同=5 m/s,方向向右. (2)設(shè)第1個(gè)球經(jīng)過時(shí)間t1與木盒相遇,相遇后以5 m/s的共同速度向右做勻減速直線運(yùn)動(dòng),運(yùn)動(dòng)加速度由牛頓

14、第二定律可得a=μ(M+m)g/(M+m)=5 m/s2 設(shè)木盒與第1個(gè)球相碰后歷時(shí)Δt2回到原來位置,此后木盒與傳送帶一起向左勻速運(yùn)動(dòng),由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式有 Δt2=2v同/a 木盒再勻速運(yùn)動(dòng)Δt+ Δt′-t1- Δt2時(shí)間即可與第2個(gè)球相遇,依題意有v0t1=( Δt+Δt′-t1- Δt2)v+ Δt′v0,所求距離L=v0t1 由以上各式代入已知數(shù)據(jù)得L=12.5 m (3)由(2)求解過程可知,在木盒與第1個(gè)球相遇至與第2個(gè)球相遇的過程中,木盒相對(duì)傳送帶的路程x=10 m,所以Q=f·x=μ(M+m)gx=150 J 【思維提升】學(xué)會(huì)分析物理過程,恰當(dāng)選擇物理規(guī)律解題.

15、【拓展3】如圖所示,C是放在光滑水平面上的一塊木板,木板質(zhì)量為3m,在木板的上面有兩塊質(zhì)量均為m的小木塊A和B,它們與木板間的動(dòng)摩擦因數(shù)均為μ,最初木板靜止,A、B兩木塊同時(shí)以方向水平向右的初速度v0和2v0在木板上滑動(dòng),木板足夠長,A、B始終未滑離木板.求: (1)木塊B從剛開始運(yùn)動(dòng)到與木板C速度剛好相等的過程中,木塊B所發(fā)生的位移; (2)木塊A在整個(gè)過程中的最小速度. 【解析】(1)木塊A先做勻減速直線運(yùn)動(dòng)至與C速度相同,后與C一道做勻速直線運(yùn)動(dòng);木塊B一直做勻減速直線運(yùn)動(dòng);木板C做兩段加速度不同的勻加速運(yùn)動(dòng),直到A、B、C三者組成的系統(tǒng)動(dòng)量守恒,故: mv0+2mv0=(m+m

16、+3m)v1,v1=0.6v0;對(duì)木塊B運(yùn)用動(dòng)能定理,有-μmgx=mv-m(2v0)2 所以x= (2)設(shè)木塊A在整個(gè)過程中的最小速度為v′(此時(shí)A、C共速),由動(dòng)量定理知,至此,A、B的動(dòng)量變化相同,都為m(v0-v′),A、B、C組成的系統(tǒng)動(dòng)量守恒,有 2m(v0-v′)=3mv′ 所以木塊A在整個(gè)過程中的最小速度v′= 易錯(cuò)門診 4.繩拉小球模型的運(yùn)動(dòng)規(guī)律 【例4】長L=1 m,不可伸長的細(xì)繩系住質(zhì)量m=0.2 kg的小球懸掛在天花板上的O點(diǎn),現(xiàn)將球拿至與O點(diǎn)等高、距O點(diǎn)d=0.6 m的A點(diǎn)由靜止自由釋放,求小球過最低點(diǎn)時(shí)的速度及細(xì)繩對(duì)小球的拉力. 【錯(cuò)解】設(shè)小球從A

17、點(diǎn)落至最低點(diǎn)時(shí)速度為v,則根據(jù)機(jī)械能守恒定律得 mv2=mgL 所以v==m/s=2 m/s 在最低點(diǎn)時(shí),由牛頓第二定律有 F-mg= 所以F=mg+=(0.2×10) N+ N=6 N 【錯(cuò)因】小球自A點(diǎn)下落的過程中,當(dāng)繩子剛繃直時(shí),繩子不能伸長,沿繩子方向突然受到繩子的拉力作用,在這個(gè)力的作用下,沿繩方向的沖量使小球沿繩子方向的分動(dòng)量變?yōu)榱?,因而有機(jī)械能的損失. 【正解】設(shè)小球落至B點(diǎn)時(shí)繩剛好被拉直,此時(shí)小球的速度為vB,如圖所示,根據(jù)機(jī)械能守恒定律得 mv=mghAB ① 又由幾何知識(shí)可得 hAB== m=0.8 m ② 且θ=53° 所以由①②兩式求得 vB== m/s=4 m/s 在B點(diǎn),由于繩的張力作用,使得vB1在極短的時(shí)間內(nèi)變?yōu)榱?,只剩下切向分量vB2,動(dòng)能的損失為 ΔE=m(vBsin θ)2=×0.2×(4×0.8)2 J=1.024 J 由A點(diǎn)落至C點(diǎn)的過程中,由能量的轉(zhuǎn)化與守恒定律得 mv=mgL-ΔE=(0.2×10×1) J-1.024 J=0.976 J 在最低點(diǎn)時(shí),由牛頓第二定律有 F-mg= 所以F=mg+=(0.2×10) N+ N=3.952 N 【思維提升】解此題需分清小球運(yùn)動(dòng)的三個(gè)階段,即自由落體、繩張緊和圓周運(yùn)動(dòng),另外要注意繩張緊過程有能量損失.

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