2019高考物理 快速提分法 模型十一 動量學(xué)案(含解析)
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1、動量守恒和能量守恒 動量和能量是高考中的必考知識點,考查題型多樣,考查角度多變,大部分試題都與牛頓定律、曲線運動、電磁學(xué)知識相互聯(lián)系,綜合出題。其中所涉及的物理情境往往比較復(fù)雜,對學(xué)生的分析綜合能力,推理能力和利用數(shù)學(xué)工具解決物理問題的能力要求均高,常常需要將動量知識和機械能知識結(jié)合起來考慮。有的物理情景設(shè)置新穎,有的貼近于學(xué)生的生活實際,特別是多次出現(xiàn)動量守恒和能量守恒相結(jié)合的綜合計算題。在復(fù)習(xí)中要注意定律的適用條件,掌握幾種常見的物理模型。 一、解題的基本思路:解題時要善于分析物理情境,需對物體或系統(tǒng)的運動過程進行詳細分析,挖掘隱含條件,尋找臨界點,畫出情景圖,分段研究其受力情況和
2、運動情況,綜合使用相關(guān)規(guī)律解題。 ⑴由文字到情境即是審題,運用“圖象語言”分析物體的受力情況和運動情況,畫出受力分析圖和運動情境圖,將文字敘述的問題在頭腦中形象化。畫圖,是一種能力,又是一種習(xí)慣,能力的獲得,習(xí)慣的養(yǎng)成依靠平時的訓(xùn)練。 ⑵分析物理情境的特點,包括受力特點和運動特點,判斷物體運動模型,回憶相應(yīng)的物理規(guī)律。 ⑶決策:用規(guī)律把題目所要求的目標與已知條件關(guān)聯(lián)起來,選擇最佳解題方法解決物理問題。 二、基本的解題方法:閱讀文字、分析情境、建立模型、尋找規(guī)律、解立方程、求解驗證 ⑴分步法(又叫拆解法或程序法):在高考計算題中,所研究的物理過程往往比較復(fù)雜,要將復(fù)雜的物理過程分解為幾
3、步簡單的過程,分析其符合什么樣的物理規(guī)律再分別列式求解。這樣將一個復(fù)雜的問題分解為二三個簡單的問題去解決,就化解了題目的難度。 ⑵全程法(又叫綜合法):所研究的對象運動細節(jié)復(fù)雜,但從整個過程去分析考慮問題,選用適合整個過程的物理規(guī)律,如兩大守恒定律或兩大定理或功能關(guān)系,就可以很方便的解決問題。 ⑶等效法(又叫類比法):所給的物理情境比較新穎,但可以把它和熟悉的物理模型進行類比,把它等效成我們熟知的情境,方便的解決問題。 ⑷假設(shè)法:判斷未知情境時,可以先假設(shè)其結(jié)論成立,推出與已知條件或推論相一致或相反的結(jié)果,證明其假設(shè)是否成立,從而解決物理問題。 三、學(xué)習(xí)中應(yīng)當(dāng)注意的幾點: ⑴若考查有
4、關(guān)物理量的瞬時對應(yīng)關(guān)系,需應(yīng)用牛頓定律,若考查一個過程,三種方法都有可能,但方法不同,處理的難易程度有很大的差別。 ⑵若研究對象是一個系統(tǒng),應(yīng)優(yōu)先考慮兩大守恒定律,若研究對象為單一物體,可優(yōu)先考慮兩個定理,涉及時間的優(yōu)先考慮動量定理,涉及位移的優(yōu)先考慮動能定理。 ⑶機械能是否守恒決定于是否有重力和彈力(彈簧)之外的力做功,而動量是否守恒,決定于系統(tǒng)是否有外力或外力之和是否為零。注意分析物體的受力情況,當(dāng)系統(tǒng)動量守恒時,機械能不一定守恒,同樣機械能守恒時,動量不一定守恒。 ⑷從能量轉(zhuǎn)化的角度也可判斷機械能是否守恒:如果系統(tǒng)機械能沒有和外界其他形式的能發(fā)生相互轉(zhuǎn)化,只發(fā)生系統(tǒng)內(nèi)部勢能和動能的
5、相互轉(zhuǎn)化,則機械能守恒。 ⑸重力勢能和電勢能都是標量,但有正負,表示物體相對于零勢能面的位置。它們具有相對性,隨零勢能面的變化而變化,但勢能差值具有絕對性,與零勢能面的選取無關(guān),我們只關(guān)心的是勢能差值的變化。 ⑹動量定理和動量守恒定律的應(yīng)用時要特別注意其矢量性,列式之前選好正方向,確定各矢量的正負。將矢量運算轉(zhuǎn)化為代數(shù)運算。 經(jīng)典例題把一支槍固定在小車上,小車放在光滑的水平桌面上.槍發(fā)射出一顆子彈.對于此過程,下列說法中正確的有哪些?() A.槍和子彈組成的系統(tǒng)動量守恒 B.槍和車組成的系統(tǒng)動量守恒 C.車、槍和子彈組成的系統(tǒng)動量守恒 D.車、槍和子彈組成的系統(tǒng)近似動量守
6、恒,因為子彈和槍筒之間有摩擦力.且摩擦力的沖量甚小 分析與解答:本題涉及如何選擇系統(tǒng),并判斷系統(tǒng)是否動量守恒.物體間存在相互作用力是構(gòu)成系統(tǒng)的必要條件,據(jù)此,本題中所涉及的桌子、小車、槍和子彈符合構(gòu)成系統(tǒng)的條件.不僅如此,這些物體都跟地球有相互作用力.如果僅依據(jù)有相互作用就該納入系統(tǒng),那么推延下去只有把整個宇宙包括進去才能算是一個完整的體系,顯然這對于分析、解決一些具體問題是沒有意義的.選擇體系的目的在于應(yīng)用動量守恒定律去分析和解決問題,這樣在選擇物體構(gòu)成體系的時候,除了物體間有相互作用之外,還必須考慮“由于物體的相互作用而改變了物體的動量”的條件.桌子和小車之間雖有相互作用力,但桌子的動量
7、并沒有發(fā)生變化.不應(yīng)納入系統(tǒng)內(nèi),小車、槍和子彈由于相互作用而改變了各自的動量,所以這三者構(gòu)成了系統(tǒng).分析系統(tǒng)是否動量守恒,則應(yīng)區(qū)分內(nèi)力和外力.對于選定的系統(tǒng)來說,重力和桌面的彈力是外力,由于其合力為零所以系統(tǒng)動量守恒.子彈與槍筒之間的摩擦力是系統(tǒng)的內(nèi)力,只能影響子彈和槍各自的動量,不能改變系統(tǒng)的總動量.所以D的因果論述是錯誤的. 答案為C. 變式1 如圖所示,A、B兩質(zhì)量相等的物體靜止在平板小車C上,A、B之間有一根被壓縮了的彈簧,A、B與平板車的上表面間的滑動摩擦力之比為3:2,地面光滑,當(dāng)壓縮彈簧突然釋放后,則() A.A、B系統(tǒng)動量守恒 B.小車向左運動 C.A、B、C系統(tǒng)動量
8、守恒 D.小車向右運動 分析與解答:本題中若以A、B兩質(zhì)量相等的物體為研究對象,由于與小車C的摩擦力大小不等,即該系統(tǒng)所受合外力不為零,不滿足守恒條件;但是如果以A、B、C三者為一個系統(tǒng),則系統(tǒng)所受合外力為零,滿足守恒條件。分析小車C水平方向的受力:C受到A對C的向左的摩擦力FAC;C受到B對C的向右的摩擦力FBC;由于FAC:FBC=3:2,所以小車向左運動。答案為BC。 小錦囊 上述求解是根據(jù)列車受力的特點,恰當(dāng)?shù)剡x取研究對象,巧妙地運用了動量守恒定律,顯得非常簡單.如果把每一部分作為研究對象,就需用牛頓第二定律等規(guī)律求解.但過程較為復(fù)雜 變式2 一列車沿平直軌道以速度v0勻速前
9、進,途中最后一節(jié)質(zhì)量為m的車廂突然脫鉤,若前部列車的質(zhì)量為M,脫鉤后牽引力不變,且每一部分所受摩擦力均正比于它的重力,則當(dāng)最后一節(jié)車廂滑行停止的時刻,前部列車的速度為: 分析與解答:列車原來做勻速直線運動,牽引力F等于摩擦力f,f=k(m+M)g(k為比例系數(shù)),因此,整個列車所受的合外力等于零.尾部車廂脫鉤后,每一部分所受摩擦力仍正比于它們的重力.因此,如果把整個列車作為研究對象,脫鉤前后所受合外力始終為零,在尾部車廂停止前的任何一個瞬間,整個列車(前部+尾部)的動量應(yīng)該守恒.考慮剛脫鉤和尾部車廂剛停止這兩個瞬間,由(m+M)v0=0+Mv得此時前部列車的速度為,答案為B 經(jīng)典例
10、題如圖所示,長為L、質(zhì)量為M的小船停在靜水中,質(zhì)量為m的人從靜止開始從船頭走到船尾,不計水的阻力,求船和人對地面的位移各為多少? s船 s人 分析與解答:以人和船組成的系統(tǒng)為研究對象,在人由船頭走到船尾的過程中,系統(tǒng)在水平方向不受外力作用,所以整個系統(tǒng)在水平方向動量守恒.當(dāng)人起步加速前進時,船同時向后做加速運動;人勻速運動,則船勻速運動;當(dāng)人停下來時,船也停下來.設(shè)某時刻人對地的速度為v,船對地的速度為V,取人行進的方向為正方向,根據(jù)動量守恒定律有:mv-MV=0 即 因為人由船頭走到船尾的過程中,每一時刻都滿足動量守恒定律,所以每一時刻人的速度與船的速度之比,都與它們的質(zhì)量之
11、比成反比.因此人由船頭走到船尾的過程中,人的平均速度與船的平均速度也與它們的質(zhì)量成反比,即.而人的位移s人=t,船的位移s船=t,所以船的位移與人的位移也與它們的質(zhì)量成反比,即 此式是“人船模型”的位移與質(zhì)量的關(guān)系,此式的適用條件:原來處于靜止?fàn)顟B(tài)的系統(tǒng),在系統(tǒng)發(fā)生相對運動的過程中,某一個方向的動量守恒. 由圖可以看出:s船+s人=L 解得: 變式1 如圖所示,斜面長為L,傾角為θ、質(zhì)量為M的斜面頂端上,有一質(zhì)量為m、邊長為l的正方形小物塊由靜止開始下滑,若不計一切摩擦,求小物塊由頂端剛滑到底端過程中斜面在水平面上滑行的位移. 分析與解答:設(shè)末狀態(tài)物塊和斜面對地的速度分別為v、V
12、,以斜面的運動方向為正方s2 s1 向,由動量守恒得:MV-mv =0 由“人船模型”知: M-m=0 由圖2知:s1+s2=(L-l)cosθ 由以上兩式解得s1= 變式2 如圖所示,光滑水平面上有一小車, s球 s車 小車上固定一桿,總質(zhì)量為M;桿頂系一長為L的輕繩,輕繩另一端系一質(zhì)量為m的小球.繩被水平拉直處于靜止?fàn)顟B(tài)(小球處于最左端).將小球由靜止 釋放,小球從最左端擺下并繼續(xù)擺至最右端的過程中,小 車運動的距離是多少? 分析與解答:設(shè)某時刻小球速度的水平分量為v(方向向右), 小車的速度為V(方向向左),取水平向左為正方向, 根據(jù)動量守恒定律有: 小
13、錦囊 當(dāng)系統(tǒng)的動量守恒時,任意一段時間內(nèi)的平均動量也守恒;當(dāng)系統(tǒng)的動量守恒時,系統(tǒng)的質(zhì)心保持原來的靜止或勻速直線運動狀態(tài)不變.在動量守恒問題中常見到這樣一類問題:初態(tài)時系統(tǒng)總動量為零,在物體發(fā)生相對運動時,系統(tǒng)某一方向的動量守恒(如水平方向).對于這類問題我們可以借用“人船模型”很方便的解決. MV-mv =0 即 因為小球在擺動過程中,系統(tǒng)綜動量在每時刻都等于零,所以每一時刻小球速度的水平分量與小車的速度都跟它們的質(zhì)量成反比;從而可知小球從最左端擺至最右端的過程中,小球的水平位移s1與小車的位移s2與它們的質(zhì)量成反比.即 由圖知 s1+s2=2L 由以上兩式解得s2=
14、 經(jīng)典例題一個質(zhì)量M=1kg的鳥在空中v0=6m/s沿水平方向飛行,離地面高度h=20m,忽被一顆質(zhì)量m=20g沿水平方向同向飛來的子彈擊中,子彈速度v=300m/s,擊中后子彈留在鳥體內(nèi),鳥立即死去,g=10m/s2.求:鳥被擊中后經(jīng)多少時間落地;鳥落地處離被擊中處的水平距離. 分析與解答:子彈擊中鳥的過程,水平方向動量守恒,接著兩者一起作平拋運動。 分析與解答:把子彈和鳥作為一個系統(tǒng),水平方向動量守恒.設(shè)擊中后的共同速度為u,取v0的方向為正方向,則由Mv0+mv=(m+M)u,得 擊中后,鳥帶著子彈作平拋運動,運動時間為 鳥落地處離擊中處水平距離為 S=ut=11.76×
15、2m=23.52m. v1 水流 變式1 如圖所示,質(zhì)量為3.0kg的小車在光滑水平軌道上以2.0m/s速度向右運動.一股水流以2.4m/s的水平速度自右向左射向小車后壁,已知水流流量為m3/s,射到車壁的水全部流入車廂內(nèi).那么,經(jīng)多長時間可使小車開始反向運動?(水的密度為kg/m3) 分析與解答:由題意知,小車質(zhì)量m=3.0kg ,速度v1=2.0m/s;水流速度v2=2.4m/s,水流流量Q=m3/s, 水的密度ρ=kg/m3. 設(shè)經(jīng)t時間,流人車內(nèi)的水的質(zhì)量為M,此時車開始反向運動,車和水流在水平方向沒有外力,動量守恒,所以有 mv1- Mv2=0 又
16、因為M=ρV V=Qt 由以上各式帶入數(shù)據(jù)解得 t=50s 變式2 甲、乙兩小孩各乘一輛冰車在水平冰面上游戲.甲和他的冰車的總質(zhì)量共為M=30kg,乙和他的冰車的總質(zhì)量也是30kg.游戲時,甲推著一質(zhì)量為m=15km的箱子,和他一起以大小為v0=2m/s的速度滑行.乙以同樣大小的速度迎面滑來.為了避免相撞,甲突然將箱子沿冰面推給乙,箱子到乙處時乙迅速把它抓?。舨挥嫳娴哪Σ亮Γ蠹字辽僖远啻蟮乃俣?相對于地面)將箱子推出,才能避免和乙相碰. 分析與解答:設(shè)甲推出的箱子速度為v,推出后甲的速度變?yōu)関1,取v0方向為正方向,據(jù)小錦囊 本題僅依據(jù)兩個動量守恒的過程建立的方程
17、還能求解,關(guān)鍵是正確找出臨界條件,并據(jù)此建立第三個等式才能求解. 動量守恒有(M+m)v0=Mv1+mv. 乙抓住箱子的過程,動量守恒,則Mv+mv0=(M+m)v2. 甲、乙兩冰車避免相撞的條件是v2≥v1,取v2=v1. 聯(lián)立并代入數(shù)據(jù)解得v=5.2m/s. B C A 變式3 如圖所示,在光滑水平面上有木塊A和B,mA=0.5kg,mB=0.4kg,它們的上表面是粗糙的,今有一小鐵塊C,mC=0.1kg,以初速v0=10m/s沿兩木塊表面滑過,最后停留在B上,此時B、C以共同速度v=1.5m/s運動,求: (1)A運動的速度vA=? (2)C剛離開A時的速度vC′=?
18、 分析與解答:(1)對ABC由動量守恒得 mCv0=mAvA+(mB+mC)v 上式帶入數(shù)據(jù)得vA=0.5m/s (2)當(dāng)C剛離開A時AB有共同的速度vA,所以由動量守恒得 mCv0=(mA+mB)vA+mCvC′ 上式帶入數(shù)據(jù)得vC′=5.5 m/s 變式4 質(zhì)量為M的小車,如圖5-11所示,上面站著一個質(zhì)量為m的人,以v0的速度在光滑的水平面上前進?,F(xiàn)在人用相對于小車為u的速度水平向后跳出后,車速增加了多少? 分析與解答:以人和車作為一個系統(tǒng),因為水平方向不受外力,所以水平方向動量
19、守恒。 小錦囊 在應(yīng)用動量守恒定律時,除注意判斷系統(tǒng)受力情況是否滿足守恒條件外,還要注意到相對速度問題,即所有速度都要是對同一參考系而言。一般在高中階段都選地面為參考系。同時還應(yīng)注意到相對速度的同時性。 設(shè)人跳出后,車對地的速度增加了△v,以 v0方向為正方向,以地為參考系。由動量守 恒定律: (M+m)v0=M(v0+△v)-m[u-(v0+△v)] 經(jīng)典例題相隔一定距離的A、B兩球,質(zhì)量均為m,假設(shè)它們之間存在恒定斥力作用,原來兩球被按住,處于靜止?fàn)顟B(tài).現(xiàn)突然松開兩球,同時給A球以速度v0,使之沿兩球連線射向B球,而B球初速為零.設(shè)軌道光滑,若兩球間的
20、距離從最小值(兩球未接觸)到剛恢復(fù)到原始值所經(jīng)歷的時間為t,求兩球間的斥力. 分析與解答:作出示意圖,如圖所示. 當(dāng)A、B相距最近時,二者速度應(yīng)相等,設(shè)為u,當(dāng)二者距離恢復(fù)原始值時,設(shè)A、B的速度分別為v1、v2,整個過程經(jīng)歷的時間為t/。 對B球,由動量定理得:Ft=mv2-mu 由動量守恒得mv0=2mu mv0=mv1+mv2 整個過程中A、B兩球?qū)Φ氐奈灰葡嗟?,則: 解得: 變式1 如圖所示,一塊足夠長的木板,放在光滑水平面上,在木板上自左向右放有序號是1、2、3、…、n的木塊,所有木塊的質(zhì)量均為m,與木板間的動摩擦因數(shù)均為μ,木
21、板的質(zhì)量與所有木塊的總質(zhì)量相等。在t=0時刻木板靜止,第l、2、3、…、n號木塊的初速度分別為vo、2vo、3vo、…、nvo,方向都向右.最終所有木塊與木板以共同速度勻速運動.試求: ⑴所有木塊與木板一起勻速運動的速度vn ⑵從t=0到所有木塊與木板共同勻速運動經(jīng)歷的時間t ⑶第(n-1)號木塊在整個運動過程中的最小速度vn-1 1 2 n v0 2v0 nv0 分析與解答:⑴對系統(tǒng),由動量守恒得 m(vo+2vo+3vo+…+nvo)=2nmvn 由上式解得 vn=(n+1)vo/4 ⑵因為第n號木塊始終做勻減速運動,所以對第n號木塊,由動量定理得 -μ
22、mg t=mvn-mnvo 由上式解得t=(3n-1)v0/4μg ⑶第(n-1)號木塊與木板相對靜止時,它在整個運動過程中的速度最小,設(shè)此時第n號木塊的速度為v。對系統(tǒng),由動量守恒得 m(vo+2vo+3vo+…+nvo)=(2n-1)m vn-1+mv 對第n-1號木塊,由動量定理得-μmg t/=m vn-1 – m(n -1)vo 對第n號木塊,由動量定理得 -μmg t/=mv - mnvo 解得vn-1 =(n-1)(n+2) vo /4n 經(jīng)典例題如圖所示,半徑為的光滑半圓上有兩個小
23、球,質(zhì)量分別為,由細線掛著,今由靜止開始無初速度自由釋放,求小球升至最高點時兩球的速度? 分析與解答:球沿半圓弧運動,繩長不變,兩球通過的路程相等,上升的高度為;球下降的高度為;對于系統(tǒng),由機械能守恒定律得: ; 變式1 如圖所示,均勻鐵鏈長為,平放在距離地面高為的光滑水平面上,其長度的懸垂于桌面下,從靜止開始釋放鐵鏈,求鐵鏈下端剛要著地時的速度? 小錦囊 零勢能面選取不同,所列出的表達式不同,雖然最后解得的結(jié)果是一樣的,但解方程時的簡易程度是不同的,從本例可以看出,方法二較為簡捷。因此,靈活、準確地選取零勢能面,往往會給題目的求解帶來方便。 分析與解答:1、選取地面為零勢
24、能面: 方法2、桌面為零勢能面: 解得: 變式2 質(zhì)量為m的物體甲和質(zhì)量為2m的物體乙系在繞過定滑輪的細繩的兩端,甲和乙距地面的高度都為(如圖2所示),若將它們都由靜止開始松手,甲在以后的運動中始終沒有碰到滑輪,當(dāng)甲運動到最高點時距地面的高度h為多少?(滑輪摩擦和空氣阻力不計)。 分析與解答:此題可分兩個過程來研究,乙著地前為第一個過程,可用機械能守恒定律求出乙著地時甲的即時速度。乙著地后為第二個過程,可求出乙著地后甲又升高的最大高度。 小錦囊 整個過程中,甲和乙組成的系統(tǒng)機械能守恒,甲和乙中任何一個物體機械能也不守恒。只有分成兩個過程,在第一個過程中甲和乙組成的系統(tǒng)總機械能守恒,
25、在第二個過程中甲的機械能守恒。適當(dāng)?shù)剡x取研究對象和物理過程是解題的關(guān)鍵 取地面為零勢能參考面,剛松手時甲和乙的總機械能 E1=(m甲+m乙)gh1 設(shè)乙著地前甲和乙的速度都為v,乙著地前甲和乙的總機械能 對系統(tǒng)運用機械能守恒定律 將m乙=2m甲代入上式解得 v2=2gh1/3。 乙剛著地時甲的總機械能 E甲= 甲上升到最大高度h時,甲的總機械能 E甲’=m甲gh 對甲運用機械能守恒定律得 將v2=2gh1/3代入上式解得甲上升的最大高度h=7h1/3。 經(jīng)典例題如圖所示,半徑分別為R和r的甲、乙兩個光滑的圓形軌道安置在同
26、一豎直平面上,軌道之間有一條水平軌道CD相通,一小球以一定的速度先滑上甲軌道,通過動摩擦因數(shù)為μ的CD段,又滑上乙軌道,最后離開兩圓軌道,若小球在兩圓軌道的最高點對軌道的壓力都恰好為零,試求CD段的長度. 甲 乙 D C 分析與解答:設(shè)小球通過C點時的速度為,通過甲軌道最高點的速度為, 根據(jù)小球?qū)壍缐毫榱阌? 取軌道最低點所在水平面為參考平面,由機械能守恒定律有 聯(lián)立可得 同理可得小球通過D點時的速度 設(shè)CD段的長度為,對小球通過CD段的過程,由動能定理有 解得: 變式1 宇航員在月球表面完成下面實驗:在一固定的豎直光滑圓弧軌道內(nèi)部的最低點,靜止一質(zhì)量為m
27、的小球(可視為質(zhì)點)如圖所示,當(dāng)給小球水平初速度v0時,剛好能使小球在豎直面內(nèi)做完整的圓周運動.已知圓弧軌道半徑為r,月球的半徑為R,萬有引力常量為G.若在月球表面上發(fā)射一顆環(huán)月衛(wèi)星,所需最小發(fā)射速度為多大? 分析與解答:設(shè)月球表面重力加速度為g,月球質(zhì)量為M. ∵球剛好完成圓周運動,∴小球在最高點有 從最低點至最高低點有 可得 ∵在月球表面發(fā)射衛(wèi)星的最小速度為月球第一宇宙速度 ∴ 變式2 如圖所示,游樂列車由許多節(jié)車廂組成。列車全長為L,圓形軌道半徑為R,(R遠大于一節(jié)車廂的高度h和長度l,但L>2πR).已知列車的車輪是卡在導(dǎo)軌上的光滑槽中只能使列車沿著圓周運動,在軌道的任何
28、地方都不能脫軌。試問:在沒有任何動力的情況下,列車在水平軌道上應(yīng)具有多大初速度v0,才能使列車通過圓形軌道而運動到右邊的水平軌道上? 分析與解答:當(dāng)游樂車灌滿整個圓形軌道時,游樂車的速度最小,設(shè)此時速度為v,游樂車的質(zhì)量為m,則據(jù)機械能守恒定律得: 要游樂車能通過圓形軌道,則必有v>0, 所以有 變式3 如圖所示,半徑為r,質(zhì)量不計的圓盤與地面垂直,圓心處有一個垂直盤面的光滑水平固定軸O,在盤的最右邊緣固定一個質(zhì)量為m的小球A,在O點的正下方離O點r/2處固定一個質(zhì)量也為m的小球B。放開盤讓其自由轉(zhuǎn)動,問: (a)A球轉(zhuǎn)到最低點時的線速度是多少? (b)在轉(zhuǎn)動過程中半徑OA向左
29、偏離豎直方向的最大角度是多少? θ A B 分析與解答:該系統(tǒng)在自由轉(zhuǎn)動過程中,只有重力做 功,機械能守恒。設(shè)A球轉(zhuǎn)到最低點時的線速度為VA,B 球的速度為VB,則據(jù)機械能守恒定律可得: mgr-mgr/2=mvA2/2+mVB2/2 據(jù)圓周運動的知識可知:VA=2VB 由上述二式可求得VA= 設(shè)在轉(zhuǎn)動過程中半徑OA向左偏離豎直方向的最大角度是θ (如圖所示),則據(jù)機械能守恒定律可得: mgr.cosθ-mgr(1+sinθ)/2=0 易求得θ=sin-1。 x v0 A L1 O1 O2 L2 O3 L3 變式4 如
30、圖所示,滑塊A的質(zhì)量m=0.01kg,與水平地面間的動摩擦因數(shù)μ=0.2,用細線懸掛的小球質(zhì)量均為m=0.01kg,沿x軸排列,A與第一只小球及相鄰兩小球間距離均為s=2m,線長分別為L1、L2、L3…(圖中只畫出三只小球,且小球可視為質(zhì)點).開始時,滑塊以速度v0=10m/s沿x軸正方向運動,設(shè)滑 塊與小球碰撞時不損失機械能,碰撞后小球均能 在豎直平面內(nèi)完成完整的圓周運動并再次與滑塊 正碰,g取10m/s2,求: (1)滑塊能與幾個小球碰撞? (2)求出碰撞中第n個小球懸線長Ln的表達式. (3)滑塊與第一個小球碰撞后瞬間,懸線對小球的拉力為多大? 分析與解答: (1)因滑塊與
31、小球質(zhì)量相等且碰撞中機械能守恒,所以滑塊與小球相碰撞會互換速度,小球在豎直平面內(nèi)做圓周運動,機械能守恒,設(shè)滑塊滑行總距離為s0,有: 得s0=25m 個 (2)滑塊與第n個小球碰撞,設(shè)小球運動到最高點時速度為vn′ 對小球由機械能守恒定律得: 小球恰好到達最高點,則 對滑塊由動能定理得: ) 由以上三式得: (3)滑塊做勻減速運動到第一個小球處與第一個小球碰前的速度為v1,則有: 由于滑塊與小球碰撞時不損失機械能,則碰撞前后動量守恒、動能相等,滑塊與小球相互碰撞會互換速度,碰撞后瞬間小球的速度也為v1,此時小球受重力和繩子的拉力作用,由
32、牛頓第二定律得: 因為 由以上三式得:T=0.6N 變式5 用長為L的細線系一個質(zhì)量為m的小球(小球可以視為質(zhì)點),線的一端固定在空間的O點。先將小球拉至圖中的P位置,使OP水平,然后無初速釋放小球。當(dāng)小球繞O點轉(zhuǎn)動150o到達Q位置時,細線碰到了一個固定的細釘子M,此后小球開始繞M做圓周運動。已知OM的長度是4L/5,求: (1)小球到達O點正下方的S點時細線對小球的拉力F1多大? (2)小球到達Q位置時的速度v1多大? (3)小球繞M做圓周運動到達最高點N時的速度v2多大? (4)小球通過最高點N時細線對小球的拉力F2是多大
33、? O P Q M 150o N S 分析與解答:⑴小球下擺90o過程機械能守恒:,在該點拉力F1和重力的合力充當(dāng)向心力:, 得F1 =3mg ⑵小球P到Q過程機械能守恒: 得 ⑶小球P到N過程機械能守恒: 得 ⑷在N點,重力和拉力F2的合力充當(dāng)向心力: 得F2= mg 經(jīng)典例題如圖所示,光滑水平面上的長木板,右端用細繩栓在墻上,左端上部固定一輕質(zhì)彈簧,質(zhì)量為m的鐵球以某一初速度(未知)在木板光滑的上表面上向左運動,壓縮彈簧,當(dāng)鐵球速度減小到初速度的一半時,彈簧的彈性勢能等于E,此時細繩恰好被拉斷,從而木板向左運動,為使木板獲得的動能最大,木板質(zhì)量應(yīng)多大?
34、木板動能的最大值是多少? v0 分析與解答:設(shè)球的初速度為,木板質(zhì)量為M。對球、彈簧,由機械能守恒定律有 . 為使木板獲得的動能最大,須使鐵球與彈簧分離后(即彈簧恢復(fù)到原長)的速度為零。 . 對木板、鐵球,由動量守恒定律有 . 對木板、鐵球,由機械能守恒定律有 . 聯(lián)立以上三式,解得: . 木板動能的最大值是EK== . 變式1 如圖所示,在光滑水平地面上有一木塊A質(zhì)量為m,靠在豎直墻壁上,用一輕質(zhì)彈簧與質(zhì)量為2m的物體B相連.現(xiàn)用力向左推B,使彈簧壓縮至彈性勢能為E0
35、,然后突然釋放. B A (1)分析此后彈簧的彈性勢能何時再次達到最大值; (2)求A所獲得的最大速度和最小速度. 分析與解答: (1)當(dāng)vA=vB時彈簧的彈性勢能最大. 彈簧第一次恢復(fù)原長時,由機械能守恒得:,所以. 彈簧第一次被拉伸至最長時,由動量守恒定律和機械能守恒定律得: 2mvB0=(2m+m)v,.解得:. (2)A獲得最大速度和最小速度出現(xiàn)在其加速和減速過程結(jié)束的時刻,及彈簧處于原長時,此時Ep=0,由動量守恒定律和機械能守恒定律得: ,. 解得:,此兩速度分別為A所獲得的最小速度和最大速度. 變式2 在光滑水平地面上放有一質(zhì)量為M帶光滑弧形槽的小車,一個
36、質(zhì)量為m的小鐵塊以速度V0沿水平槽口滑去,如圖所示,求: (1)鐵塊能滑至弧形槽內(nèi)的最大高度:(設(shè)m不會從左端滑離M) (2)小車的最大速度; (3)若M=m,則鐵塊從右端脫離小車后將作什么運動? M v m 分析與解答: (1)鐵塊滑至最高處時,有共同速度V, 由動量守恒定律得:mV0=(M+m)V . 由能量守恒定律得: . .解得: (2)鐵塊從小車右端滑離小車時,小車的速度最大為V1,此時鐵塊速度為V2,由動量守恒定律得: mv=MV1 + mV2 . 由能量守恒定律得: . .解得: (3)由上面.解得: . 由已知
37、當(dāng)M=m時,.得:V2=0 又因鐵塊滑離小車后只受重力,所以做自由落體運動. 變式3 如圖所示,在光滑水平地面上有一輛質(zhì)量為M的小車,車上裝有一個半徑為R的光滑圓環(huán).一個質(zhì)量為m的小滑塊從跟車面等高的平臺上以速度V0滑入圓環(huán).試問:小滑塊的初速度V0滿足什么條件才能使它運動到環(huán)頂時恰好對環(huán)頂無壓力? 小錦囊 注意:公式是相對圓心的線速度,而本題中的圓心是以u向右移動的,所以滑快對地速度為V—u。而動量守恒定律、機械能守恒定律表達式中的速度均應(yīng)為對地的。 分析與解答:滑塊至圓環(huán)的最高點且恰好對環(huán)頂無壓力,應(yīng)有 式中V是滑塊相對圓心O的線速度,方向向左。 設(shè)小車此時速度u,并以
38、該速度方向為正方向,則滑塊的對地速度為對滑塊和小車組成的系統(tǒng),由于水平方向所受合外力為零,由動量守恒有 由滑塊和小車系統(tǒng)的機械能守恒有 三式聯(lián)立求解得: m v0 k M 變式4 如圖所示,質(zhì)量為M的長板靜置在光滑的水平面上,左側(cè)固定一勁度系數(shù)為K且足夠長的水平輕質(zhì)彈簧,右側(cè)用一根不可伸長的細繩連接于墻上(細繩張緊),細繩所能承受的最大拉力為T。讓一質(zhì)量為m、初速為v0的小滑塊在長板上無摩擦地對準彈簧水平向左運動。試求: ⑴在什么情況下細繩會被拉斷? ⑵細繩被拉斷后,長板所能獲得的最大加速度多大? ⑶滑塊最后離開長板時,相對地面速度恰為零的條件是什么? 分析與
39、解答:⑴m對彈簧的彈力大于等于細繩的拉力T時細繩將被拉斷,有:T=kx0 解得 ⑵細繩剛斷時小滑塊的速度不一定為零,設(shè)為v1,由機械能守恒有: ∴ 當(dāng)滑塊和長板的速度相同時,設(shè)為v2,彈簧的壓縮量x最大,此時長板的加速度a最大,由動量守恒和機械能守恒有 mv1 = (M +m)v2kx=aM 解得 設(shè)滑塊離開長板時,滑塊速度為零,長板速度為v3, 由動量守恒和機械能守恒有mv1 = Mv3 解得m > M 變式5用長為L的細繩懸吊著一個小木塊,木塊的質(zhì)量為M,一顆質(zhì)量為m的子彈以水平速度v射入木塊,并留在木塊中,和木塊一起做圓周運動,為了保證子彈和小木塊一起能在豎
40、直平面內(nèi)做圓運動,子彈射入木塊的初速度v的大小至少是多少? 分析與解答:在子彈射入木塊的過程中,子彈和木塊組成的系統(tǒng)動量守恒,根據(jù)動量守恒定律可得:mv = (M+m)v1 所以 v1= 子彈和木塊一起運動后,繩的拉力不做功,只有重力做功。它們從最低點運動到最高點的過程中,根據(jù)動能定理有: -(M+m)g×2L = - 為了保證子彈和木塊一起能在豎直平面內(nèi)做圓周運動,在最高點它們的速度不能為零。在最高點它們所受的向心力等于重力時速度最小。(M+m)g=(M+m) 由以上三個方程聯(lián)立求解可得:v1 = 即:子彈射入木塊的速度至少是 變式6 如圖所示,滑塊A1
41、A2由輕桿連結(jié)成一個物體,其質(zhì)量為M,輕桿長L ?;瑝KB的質(zhì)量為m ,長L/2 ,其左端為一小槽,槽內(nèi)裝有輕質(zhì)彈簧。開始時,B緊貼A,使彈簧處在壓縮狀態(tài)。今突然松開彈簧,在彈簧作用下整個系統(tǒng)獲得動能EK,彈簧松開后,便離開小槽并遠離物體A1A2。以后B將在A1和A2之間發(fā)生無機械能損失的碰撞。假定整個系統(tǒng)都位于光滑的水平面上,求物塊B的運動周期。 L L/2 B A1 A2 分析與解答:設(shè)彈簧松開后A1A2物體與物體B的速度各為V和v,則有 解得, B和A碰撞前后 解得 即碰撞前后,B相對A1A2的速度的大小不變,只改變方向。 同理可證明,當(dāng)B與A1碰撞后,也
42、有同樣的結(jié)果,即相對A1A2,B在以大小不變的相對速度作往返運動。運動的周期為 變式7 如圖所示,在傾角為θ的斜面上有一輛小車,車的底板絕緣,金屬板A、B、C等大、正對、垂直地安放在車的底板上,它們之間依次相距L,A、B板上各有一等高、正對的小孔,A與B、B與C之間反向連有電動勢各為E1、E2的直流電源。小車總質(zhì)量為M,正以速度v0勻速下滑,此時有一帶負電的小球正以速度v(v<v0)沿A、B板上的小孔的軸線向上飛來,小球質(zhì)量為m(m<M),帶電荷量為q,其重力可忽略不計,其電量較小,不會改變板間電場,且直徑小于A、B板上的孔徑,小球運動到B板時的速度為u,試求: ⑴小球在A、B板間的運動時
43、間; ⑵要使小球剛好打到C板上,E1、E2的大小有何關(guān)系? 分析與解答:⑴小球在A、B板間受恒定電場力作用做勻加速直線運動,小球所受的電場力 F= qE = qE1/L 由牛頓第二定律得a = F/m 又由于 u = v+at 解得 ⑵小球由A至C先做勻加速運動,后做勻減速運動。設(shè)小球運動到C之前與小車有相同的速度v′,對小球和小車組成的系統(tǒng),由動量守恒定律得 Mv0 — mv =(m+M)v′ 由小車原來勻速運動知,減少的重力勢能恰好等于克服滑動摩擦力做的功,根據(jù)能的轉(zhuǎn)化和守恒定律得 qE1 – qE2 = 由以上各式解得滿足題意的條件是 經(jīng)典例題如圖所示,P是固定
44、的豎直擋板,A置于光滑水平面上的平板小車(小車表面略低于擋板下端),B是放在小車最左端表面上的一個可視為質(zhì)點的小物塊。開始時,物塊隨小車一起以相同的水平速度向左運動,接著物塊與擋板發(fā)生了第一次碰撞,碰后物塊相對于靜止時的位置離小車最左端的距離等于車長的3/4,此后物塊又與擋板發(fā)生了多次碰撞,最后物塊給恰未從小車上沒落。若物塊與小車表面間的動摩擦因素是個定值,物塊與擋板發(fā)生碰撞時無機械能損失且碰撞時間極短暫,試確定小車與物塊的質(zhì)量關(guān)系。 P B v0 A 分析與解答:設(shè)小車、物塊的質(zhì)量分別為M和m,車長為L,物塊與小車間的動摩擦因素為μ,初速度為v0。第一次碰后由于無機械能損失,因此物
45、塊的速度方向變?yōu)橄蛴?,大小仍為v0,此后它與小車相互作用,當(dāng)兩者速度相等時(由題意知,此速度方向必向左,即必須有M>m),有該次相對車的最大位移l 對物塊、小車系統(tǒng)由動量守恒定律 有(M-m)v0=(M+m)v 由于某種原能量守恒有 多次碰撞后,物塊恰未從小車上滑落,表明最后當(dāng)物塊運動到小車最右端時兩者剛好停止運動(或者速度同時趨于零) 對物塊、小車系統(tǒng)由動量守恒定律有 而 l=3L/4 得v0=2v 解得 M=3m 變式1 如圖所示,一質(zhì)量為M=2kg的足夠長的長木板在光滑的水平面上以速度v0=3m/s的速度向右勻速運動,某
46、時刻一質(zhì)量m=1kg的物體無初速的放在長木板的右端,物體與木板的動摩擦因數(shù)μ=0.5,g=10m/s2,求 v0 (1)物體相對長板的位移多大? (2)若在物體無初速放在長木板右端的同時對長木板施 加一水平向右的恒力F=7.5N,則在1s內(nèi)物體的位移為多大? 分析與解答:設(shè)物體與木板的共同速度為v,由動量守恒定律得Mv0=(M+m)v 設(shè)物體相對于木板的位移為s,由能量守恒定律得 得: (2)設(shè)經(jīng)時間t1兩物體達共同速度v1,對于物體由動量定理得μmgt1=mv1 對于物體和木板,由動量定理得Ft1=(M+m)v1-Mv0 得: v1=μgt1=4m/s 設(shè)
47、t1時間內(nèi)物體發(fā)生的位移為s1,由動能定理得 , 物體和木塊達共同速度后相對靜止,由牛頓第二定律得: ,故物體與木板能保持相對靜止. 在t2=0.2s內(nèi)物體發(fā)生的位移: 物體在1s內(nèi)發(fā)生的位移: s=s1+s2=2.45m 變式2 一質(zhì)量M=2kg的長木板B靜止在光滑的水平面上,B的右端與豎直擋板的距離為S=0.5m.一個質(zhì)量為m=1kg的小物體A以初速度v0=6m/s從B的左端水平滑上B,當(dāng)B與豎直擋板每次碰撞時,A都沒有到達B的右端. 分析與解答:設(shè)定物體A可視為質(zhì)點,A、B間的動摩擦因數(shù)μ=0.2,B與豎直擋板碰撞時間極短且碰撞過程中無機械能損失,g
48、取10m/s2.求: (1)B與豎直擋板第一次碰撞前的瞬間,A、B的速度值各是多少? (2)最后要使A不從B上滑下,木板B的長度至少是多少?(最后結(jié)果保留三位有效數(shù)字.) 解:(1)設(shè)A、B達到共同速度為v1時,B向右運動距離為S1 v0 A B S 由動量守恒定律有 由動能定理有 聯(lián)立解得S1=2m 由于S=0.5m<2m,可知B與擋板碰撞時,A、B還未達到共同速度.設(shè)B與擋板碰撞前瞬間A的速度為vA,B的速度為vB,則 由動量守恒定律有 由動能定理有 聯(lián)立解得vA=4m/s、vB=
49、1m/s (2)B與擋板第一次碰后向左減速運動,當(dāng)B速度減為零時,B向左運動的距離設(shè)為SB,由動能定理有 由上式解得SB=0.5m 在A的作用下B再次反向向右運動,設(shè)當(dāng)A、B向右運動達到共同速度v2時B向右運動距離為S2,由動量守恒定律有 由動能定理有 解得、 故A、B以共同速度向右運動,B第二次與擋板碰撞后,以原速率反彈向左運動.此后由于系統(tǒng)的總動量向左,故最后A、B將以共同速度v3向左勻速運動. 由動量守恒定律有 (M-m)v2=(M+m
50、)v3 解得 設(shè)A在B上運動的總路程為L(即木板B的最小長度),由系統(tǒng)功能關(guān)系得: 代入數(shù)據(jù)解得L=8.96m 變式3 如圖所示,右端有固定擋板的滑塊B放在光滑的水平面上.B的質(zhì)量為M=0.8kg,右端離墻壁的距離為L=0.09m.在B上靠近擋板處放一個質(zhì)量為m=0.2kg的小金屬塊A.A和擋板之間有少量炸藥.A和B之間的動摩擦因數(shù)μ=0.2.點燃炸藥,瞬間釋放出化學(xué)能.設(shè)有E0=0.5J的能量轉(zhuǎn)化為A和B的動能.當(dāng)B向右運動與墻壁發(fā)生碰撞后,立即以碰前的速率向左運動.A始終未滑離B.g=10m/s2,求:
51、 (1)A和B剛開始運動時vA、vB; (2)最終A在B上滑行的距離s. 分析與解答: (1)A和B在炸藥點燃前后動量守恒,設(shè)向左為正 mvA – MvB = 0 L A B 解得vA=2m/s方向向左 vB=0.5m/s方向向右 (2)B運動到墻壁處時,設(shè)A和B的速度分別為和 對A和B,設(shè)向左為正,由動量守恒定律有 mvA – MvB = m- M 對B由動能定理有 解得= 1.6m/s = 0.4m/s 設(shè)A和B最終保持相對靜止時的共同速度為v 由動量守恒定律得m+ M
52、= (M + m)v 由功能關(guān)系有 求出s = 0.75m 變式4 如圖所示,長L=12m,右端有一彈簧夾的木板,質(zhì)量M=5kg,放在水平面上,木板與地面間的動摩擦因數(shù)為0.1,質(zhì)量m=5kg的電動小車(可視為質(zhì)點)位于木板的左端,小車啟動后以4m/s2的加速度勻加速地向木板右端駛?cè)ィ?dāng)小車撞擊彈簧夾后被立即切斷電源,且被彈簧夾子卡住.取重力加速度g=10m/s2,求: (1)小車從啟動到被卡住所經(jīng)歷的時間. (2)從小車啟動到最終木板靜止,木板的總位移. 分析與解答:(1)在木板對小車的摩擦力F作用下小車作勻加速
53、運動,加速度m/s2, F=ma1=20N 設(shè)木板向左的加速度為a2,木板受小車的摩擦力F′=F和地面的摩擦力作用, 由牛頓第二定律有F′-μ(m+M)g=Ma2 加速度m/s2 依題意有 小車從啟動到被卡住所經(jīng)歷的時間=2s (2)小車與彈簧夾碰撞前的速度,方向向右v1=a1t=8m/s 木板此時的速度,方向向左v2=a2t=4m/s 木板向左的位移m 小車與彈簧
54、夾碰撞過程中系統(tǒng)動量守恒,以向右為正方向,則有: m/s 此后小車和木板一起向右滑行,設(shè)木板向右移動s′停止,由動能定理有: =2m 木板移動的總位移m 方向向左 變式5 如圖所示,在光滑的水平面上有一輛長平板車,它的中央放一個質(zhì)量為m的小物塊,物塊跟車表面的動摩擦因數(shù)為μ,平板車的質(zhì)量M=2m,車與物塊一起向右以初速度v0勻速運動,車跟右側(cè)的墻壁相碰.設(shè)車跟墻壁碰撞的時間很短,碰撞時沒有機械能損失,重力加速度為g. (1)平板車的長度至少是多大時,小物塊才不會從車上掉落下來? (2)若在車的左側(cè)還有一面墻壁,左右墻壁相距足夠遠,使得車跟墻壁相碰前,車與小物塊總是相對靜
55、止,車在左右墻壁間來回碰撞,碰撞n次后,物塊跟車一起運動的速度大小是多大? (3)小物塊在車表面相對于車滑動的總路程是多少? 分析與解答: (1)平板車跟右側(cè)墻壁相碰后速度大小不變、方向 反向,車與物塊有相對運動,車與物塊之間的滑動摩擦力f=μmg 設(shè)物塊與車共同速度為v1,對車與物塊組成的系統(tǒng),根據(jù)動量守恒定律有 (M - m)v0=(M + m)v1 設(shè)平板車的長度至少為L,根據(jù)能量守恒有 M m v0 解得 (2)由第(1)問可解得v1=v0/3 即平板車和物塊一起以速度v1向左運動,跟左側(cè)墻壁碰撞,同樣討論可得: .依次類推可知,經(jīng)過n次碰撞后,一起運動的
56、速度大小是 (3)經(jīng)過足夠多次的碰撞后,由于不斷有摩擦力做功,最終物塊和平板車的速度都變?yōu)榱?,則在整個過程中,平板車和物塊的動能都克服摩擦力做功轉(zhuǎn)化為內(nèi)能,因此有: 則物塊相對于車滑動的總路程是:. v0 M m 變式6 如圖所示,質(zhì)量為M=1kg的平板車左端放有質(zhì)量為m=2kg的物塊(看成質(zhì)點),物塊與車之間的動摩擦因數(shù)μ=0.5.開始時車和物塊以v0=6m/s的速度向右在光滑水平面上前進,并使車與墻發(fā)生正碰,設(shè)碰撞時間及短,且碰撞后車的速率與碰前的相等,車身足夠長,使物塊不能與墻相碰,取g=10m/s2,求: (1)小車與墻第一次相碰以后小車所走的總路程. (2)為
57、使物塊始終不會滑出平板車右端,平板車至少多長? 分析與解答: (1)因為小車與墻第一次相碰以后向左運動的過程中動量守恒, 取向右的方向為正,得:mv-Mv=(M+m) v1 因為mv>Mv,所以v1>0,即系統(tǒng)的共同速度仍向右,因此還會與墻發(fā)生碰撞,這樣反復(fù)碰撞直至能量消耗殆盡. 車與墻碰后,車跟物塊發(fā)生相對滑動,以車為研究對象,由牛頓第二定律 有:. 設(shè)車與墻第n次碰撞后的速度為vn,碰后的共同速度為vn+1,那么vn+1也就是第n+1次碰撞后的速度,對系統(tǒng)應(yīng)用動量守恒定律有: , 所以. 設(shè)車第n次與墻相碰后離墻的最大位移為s,則. 而. 則,由此可知,車每次碰后與墻
58、的最大位移成等比數(shù)列,公比為1/9,所以小車與墻第一次相碰后所走的總路程為: (2)對物塊和平板車組成的系統(tǒng),在整個過程中由能的轉(zhuǎn)化和守恒定律得: ,即. 則平板車的最小長度為:. 變式7 如圖甲所示,空間存在著一個范圍足夠大的豎直向下的勻強磁場區(qū)域,磁感應(yīng)強度大小為B,邊長為L的正方形金屬框abcd(下簡稱方框)放在光滑的水平地面上,其外側(cè)套著一個與方框邊長相同的U型金屬框架MNPQ(下簡稱U型框),U型框與方框之間接觸良好且無摩擦。兩個金屬框每條邊的質(zhì)量均為m,每條邊的電阻均為r。 (1)將方框固定不動,用力拉動U型框使它以速度v0 垂直NP邊向右勻速運動,當(dāng)U型
59、框的MQ端滑至方框的最右端(如圖乙所示)時,方框上的bc兩端的電勢差為多大?此時方框的熱功率為多大? (2)若方框不固定,給U型框垂直NP邊向右的初速度v0,如果U型框恰好不能與方框分離,則在這一過程中兩框架上產(chǎn)生的總熱量為多少? (3)若方框不固定,給U型框垂直NP邊向右的初速度v(v>v0),U型框最終將與方框分離。如果從U型框和方框不再接觸開始,經(jīng)過時間t,方框最右側(cè)和U型框最左側(cè)的距離為s.求兩金屬框分離時的速度各為多大? 分析與解答:(1)當(dāng)方框固定不動,U型框以v0滑至方框最右側(cè)時,設(shè)產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢為E,則E=BLv0 bc間并聯(lián)電阻R并==r bc兩端的電勢差
60、Ubc= 得Ubc=BLv0 此時方框得熱功率P=()2R并 得 P= (2)若方框不固定,方框(U型框)每條邊的質(zhì)量為m,則U型框﹑方框的質(zhì)量分別為3m和4m。又設(shè)U型框恰好不與方框分離時的速度為v,此過程中產(chǎn)生的總熱量為Q,由動量守恒定律可知 由能的轉(zhuǎn)化和守恒可知 可知 (3)若方框不固定,設(shè)U型框與方框分離時速度分別為v1、v2, 由動量守恒可知 在t時間內(nèi)相距為 得 運用動量守恒及能的轉(zhuǎn)化和守恒定律解題,對于系統(tǒng)變化過程復(fù)雜或?qū)ψ兓^程的細節(jié)不清楚等問題,具有明顯的優(yōu)越性.同時又是物理學(xué)中綜合面最廣、靈活性最大、內(nèi)答最為豐富的部分.解題的基本思路和方法是: ①認真審題.確定研究對象,明確題目所述的物理情景,可采用“通讀一遍、分段審議、作圖示意”的方法. ②細致分析.分析對象受力及運動狀態(tài)和運動狀態(tài)變化的過程;分析動量和能量的變化情況,明確題設(shè)條件,探明隱含條件:弄清臨界條件. ③選擇定律.通過對題意的分析,確定解題方向,選擇物理規(guī)律,布列相關(guān)方程.在列動量守恒和能量守恒方程時,注意選定合適的始末狀態(tài)及狀態(tài)量的確定. ④求解結(jié)果.代人數(shù)據(jù)求解時應(yīng)注意統(tǒng)一單位;求解過程要注意表述規(guī)范,必要時要注意對求解結(jié)果的討論. 27
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