高考物理大二輪總復(fù)習(xí)與增分策略 題型研究5 加試計(jì)算題 23題 動(dòng)量和能量觀點(diǎn)的綜合應(yīng)用
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題型研究5 加試計(jì)算題 23題 動(dòng)量和能量觀點(diǎn)的綜合應(yīng)用 動(dòng)量和能量觀點(diǎn)的應(yīng)用 1.動(dòng)量定理 物體所受合外力的沖量等于物體的動(dòng)量變化.即I=Δp或Ft=Δp或Ft=p1-p2,它的表達(dá)式是一個(gè)矢量方程,即表示動(dòng)量的變化方向與沖量的方向相同. 2.動(dòng)量守恒定律: (1)內(nèi)容:一個(gè)系統(tǒng)不受外力或者所受合外力為零,這個(gè)系統(tǒng)的總動(dòng)量保持不變.即: p1=p2或Δp1=-Δp2. (2)條件:①系統(tǒng)不受外力或者所受外力的和為零;②系統(tǒng)所受外力遠(yuǎn)小于系統(tǒng)的內(nèi)力,可以忽略不計(jì);③系統(tǒng)在某一個(gè)方向上所受的合外力為零,則該方向上動(dòng)量守恒. 3.動(dòng)能定理: 合外力做的功等于物體動(dòng)能的變化.(這里的合外力指物體受到的所有外力的合力,包括重力、彈力、摩擦力、電場(chǎng)力、磁場(chǎng)力等).表達(dá)式為W=ΔEk或W總=Ek2-Ek1. 4.機(jī)械能守恒定律: 在只有重力(或彈簧彈力)做功時(shí),沒有其他力做功或其他力做功的代數(shù)和為零,則系統(tǒng)機(jī)械能守恒. 例1 如圖1所示,豎直平面內(nèi)的光滑水平軌道的左邊與墻壁對(duì)接,右邊與一個(gè)足夠高的光滑圓弧軌道平滑相連,木塊A、B靜置于光滑水平軌道上,A、B的質(zhì)量分別為1.5 kg和0.5 kg.現(xiàn)讓A以6 m/s的速度水平向左運(yùn)動(dòng),之后與墻壁碰撞,碰撞的時(shí)間為0.3 s,碰后的速度大小變?yōu)? m/s.當(dāng)A與B碰撞后會(huì)立即粘在一起運(yùn)動(dòng),g取10 m/s2,求: 圖1 (1)在A與墻壁碰撞的過程中,墻壁對(duì)A的平均作用力的大??; (2)A、B滑上圓弧軌道的最大高度. 答案 (1)50 N (2)0.45 m 解析 (1)設(shè)水平向右為正方向,當(dāng)A與墻壁碰撞時(shí)根據(jù)動(dòng)量定理有 Ft=mAv1′-mA(-v1) 解得F=50 N (2)設(shè)碰撞后A、B的共同速度為v,根據(jù)動(dòng)量守恒定律有mAv1′=(mA+mB)v A、B在光滑圓形軌道上滑動(dòng)時(shí),機(jī)械能守恒,由機(jī)械能守恒定律得 (mA+mB)v2=(mA+mB)gh 解得h=0.45 m. 動(dòng)量和能量綜合題的解題思路 1.仔細(xì)審題,把握題意 在讀題的過程中,必須仔細(xì)、認(rèn)真,要收集題中的有用信息,弄清物理過程,建立清晰的物理情景,充分挖掘題中的隱含條件,不放過任何一個(gè)細(xì)節(jié). 2.確定研究對(duì)象,進(jìn)行受力分析和運(yùn)動(dòng)分析 有的題目可能會(huì)有多個(gè)研究對(duì)象,研究對(duì)象確定后,必須對(duì)它進(jìn)行受力分析和運(yùn)動(dòng)分析,明確其運(yùn)動(dòng)的可能性. 3.思考解題途徑,正確選用規(guī)律 根據(jù)物體的受力情況和運(yùn)動(dòng)情況,選擇與它相適應(yīng)的物理規(guī)律及題中給予的某種等量關(guān)系列方程求解. 4.檢查解題過程,檢驗(yàn)解題結(jié)果 檢查過程并檢驗(yàn)結(jié)果是否符合題意以及是否符合實(shí)際情況. 變式題組 1.如圖2所示,光滑坡道頂端距水平面高度為h,質(zhì)量為m1的小物塊A從坡道頂端由靜止滑下進(jìn)入水平面,在坡道末端O點(diǎn)無機(jī)械能損失.現(xiàn)將輕彈簧的一端固定在M處的墻上,另一端與質(zhì)量為m2的物塊B相連.A從坡道上滑下來后與B碰撞的時(shí)間極短,碰后A、B結(jié)合在一起共同壓縮彈簧.各處摩擦不計(jì),重力加速度為g,求: 圖2 (1)A在與B碰撞前瞬時(shí)速度v的大?。? (2)A與B碰后瞬間的速度v′的大??; (3)彈簧被壓縮到最短時(shí)的彈性勢(shì)能Ep. 答案 (1) (2) (3) 解析 (1)由機(jī)械能守恒定律得m1gh=m1v2 v= (2)A、B在碰撞過程中,由動(dòng)量守恒定律得 m1v=(m1+m2)v′ v′= (3)A、B速度v′減為零時(shí),彈簧被壓縮到最短,由機(jī)械能守恒定律得 Ep=(m1+m2)v′2=. 2.如圖3所示,光滑水平面上有一具有光滑曲面的靜止滑塊B,可視為質(zhì)點(diǎn)的小球A從B的曲面上離地面高為h處由靜止釋放,且A可以平穩(wěn)地由B的曲面滑至水平地面.已知A的質(zhì)量為m,B的質(zhì)量為3m,重力加速度為g,試求: 圖3 (1)A剛從B上滑至地面時(shí)的速度大??; (2)若A到地面后與地面上的固定擋板P碰撞,之后以原速率反彈,則A返回B的曲面上能到達(dá)的最大高度為多少? 答案 (1) (2)h 解析 (1)設(shè)A剛滑至地面時(shí)速度大小為v1,B速度大小為v2,規(guī)定向右為正方向,由水平方向動(dòng)量守恒得3mv2-mv1=0,由系統(tǒng)機(jī)械能守恒得mgh=mv12+3mv22 聯(lián)立以上兩式解得:v1= v2=. (2)從A與擋板碰后開始,到A追上B到達(dá)最大高度h′并具有共同速度v,此過程根據(jù)系統(tǒng)水平方向動(dòng)量守恒得 mv1+3mv2=4mv 根據(jù)系統(tǒng)機(jī)械能守恒得 mgh=4mv2+mgh′ 聯(lián)立解得: h′=h. 動(dòng)力學(xué)、動(dòng)量和能量觀點(diǎn)的綜合應(yīng)用 解決力學(xué)問題的三種解題思路 1.以牛頓運(yùn)動(dòng)定律為核心,結(jié)合運(yùn)動(dòng)學(xué)公式解題,適用于力與加速度的瞬時(shí)關(guān)系、圓周運(yùn)動(dòng)的力與運(yùn)動(dòng)的關(guān)系、勻變速運(yùn)動(dòng)的問題,這類問題關(guān)鍵要抓住力與運(yùn)動(dòng)之間的橋梁——加速度. 2.從動(dòng)能定理、機(jī)械能守恒定律、能量守恒定律的角度解題,適用于單個(gè)物體、多個(gè)物體組成的系統(tǒng)的受力和位移問題. 3.從動(dòng)量定理、動(dòng)量守恒定律的角度解題,適用于單個(gè)物體、多個(gè)物體組成的系統(tǒng)的受力與時(shí)間問題(不涉及加速度)及相互作用物體系統(tǒng)的碰撞、打擊、爆炸、反沖等問題. 例2 如圖4所示,質(zhì)量為m的b球用長(zhǎng)h的細(xì)繩懸掛于水平軌道BC的出口C處.質(zhì)量也為m的小球a,從距BC高h(yuǎn)的A處由靜止釋放,沿光滑軌道ABC下滑,在C處與b球正碰并與b黏在一起.已知BC軌道距地面的高度為0.5h,懸掛b球的細(xì)繩能承受的最大拉力為2.8mg.試問: 圖4 (1)a球與b球碰前瞬間的速度多大? (2)a、b兩球碰后,細(xì)繩是否會(huì)斷裂?若細(xì)繩斷裂,小球在DE水平面上的落點(diǎn)距C的水平距離是多少?若細(xì)繩不斷裂,小球最高將擺多高? 答案 (1) (2)斷裂 h 解析 (1)設(shè)a球經(jīng)C點(diǎn)時(shí)速度為vC,則由機(jī)械能守恒得 mgh=mvC2,解得:vC= 即a球與b球碰前的速度為. (2)設(shè)碰后b球的速度為v,由動(dòng)量守恒得 mvC=(m+m)v 故v=vC= 小球被細(xì)繩懸掛繞O擺動(dòng)時(shí),若細(xì)繩拉力為FT,則 FT-2mg=2m,解得FT=3mg FT>2.8mg,細(xì)繩會(huì)斷裂,小球做平拋運(yùn)動(dòng) 設(shè)平拋的時(shí)間為t,則0.5h=gt2 得t= 故落點(diǎn)距C的水平距離為 x=vt==h 小球最終落到地面距C水平距離h處. 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,且又直接涉及物體運(yùn)動(dòng)過程中的加速度問題時(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)事件的積累效應(yīng),適用于不涉及物體運(yùn)動(dòng)過程中的加速度而涉及運(yùn)動(dòng)時(shí)間的問題. 3.動(dòng)能定理反映了力對(duì)空間的積累效應(yīng),對(duì)于不涉及物體運(yùn)動(dòng)過程中的加速度和時(shí)間,而涉及力、位移、速度的問題,無論是恒力還是變力,一般都利用動(dòng)能定理求解. 4.如果物體只有重力或彈簧彈力做功而不涉及物體運(yùn)動(dòng)過程中的加速度和時(shí)間,此類問題則首先考慮用機(jī)械能守恒定律求解. 5.在涉及相對(duì)位移問題時(shí)則優(yōu)先考慮能量守恒定律,及系統(tǒng)克服摩擦力所做的功等于系統(tǒng)機(jī)械能的減少量,系統(tǒng)的機(jī)械能轉(zhuǎn)化為系統(tǒng)內(nèi)能. 6.在涉及碰撞、爆炸、打擊、繩繃緊等物理現(xiàn)象時(shí),必須注意到一般過程中均含有系統(tǒng)機(jī)械能與其他形式能量之間的轉(zhuǎn)化.這類問題由于作用時(shí)間都很短,動(dòng)量守恒定律一般大有作為. 變式題組 3.如圖5所示,一個(gè)半徑R=1.00 m的粗糙圓弧軌道,固定在豎直平面內(nèi),其下端切線是水平的,距地面高度h=1.25 m.在軌道末端放有質(zhì)量mB=0.30 kg的小球B(視為質(zhì)點(diǎn)),B左側(cè)裝有微型傳感器,另一質(zhì)量mA=0.10 kg的小球A(也視為質(zhì)點(diǎn))由軌道上端點(diǎn)從靜止開始釋放,運(yùn)動(dòng)到軌道最低處時(shí),傳感器顯示示數(shù)為2.6 N,A與B發(fā)生正碰,碰后B小球水平飛出,落到地面時(shí)的水平位移x=0.80 m,不計(jì)空氣阻力,重力加速度取g=10 m/s2.求: 圖5 (1)小球A在碰前克服摩擦力所做的功; (2)A與B碰撞過程中,系統(tǒng)損失的機(jī)械能. 答案 (1)0.20 J (2)0.384 J 解析 (1)在最低點(diǎn),對(duì)A球由牛頓第二定律有 FA-mAg=mA 得vA=4.00 m/s 在A下落過程中,由動(dòng)能定理有: mAgR-Wf=mAvA2 A球在碰前克服摩擦力所做的功Wf=0.20 J. (2)碰后B球做平拋運(yùn)動(dòng),在水平方向有x=vB′t 在豎直方向有h=gt2 聯(lián)立以上兩式可得碰后B的速度vB′=1.6 m/s 對(duì)A、B碰撞過程,由動(dòng)量守恒定律有 mAvA=mAvA′+mBvB′ 碰后A球的速度vA′=-0.80 m/s,負(fù)號(hào)表示碰后A球運(yùn)動(dòng)方向向左 由能量守恒得,碰撞過程中系統(tǒng)損失的機(jī)械能: ΔE損=mAvA2-mAvA′2-mBvB′2 故ΔE損=0.384 J 在A與B碰撞的過程中,系統(tǒng)損失的機(jī)械能為0.384 J. 4.(2016麗水調(diào)研)如圖6所示,水平地面上靜止放置一輛小車A,質(zhì)量mA=4 kg,上表面光滑,小車與地面間的摩擦力極小,可以忽略不計(jì).可視為質(zhì)點(diǎn)的物塊B置于A的最右端,B的質(zhì)量mB=2 kg.現(xiàn)對(duì)A施加一個(gè)水平向右的恒力F=10 N,A運(yùn)動(dòng)一段時(shí)間后,小車左端固定的擋板與B發(fā)生碰撞,碰撞時(shí)間極短,碰后A、B粘合在一起,共同在F的作用下繼續(xù)運(yùn)動(dòng),碰撞后經(jīng)時(shí)間t=0.6 s,二者的速度達(dá)到v1=2 m/s.求: 圖6 (1)A開始運(yùn)動(dòng)時(shí)加速度a的大??; (2)A、B碰撞后瞬間的共同速度v的大??; (3)A的上表面長(zhǎng)度l. 答案 (1)2.5 m/s2 (2)1 m/s (3)0.45 m 解析 (1)以A為研究對(duì)象,由牛頓第二定律有 F=mAa① 代入數(shù)據(jù)解得a=2.5 m/s2② (2)對(duì)A、B碰撞后共同運(yùn)動(dòng)t=0.6 s的過程,由動(dòng)量定理得 Ft=(mA+mB)v1-(mA+mB)v③ 代入數(shù)據(jù)解得v=1 m/s④ (3)設(shè)A、B發(fā)生碰撞前,A的速度為vA,對(duì)A、B發(fā)生碰撞的過程,由動(dòng)量守恒定律有 mAvA=(mA+mB)v⑤ A從開始運(yùn)動(dòng)到與B發(fā)生碰撞前,由動(dòng)能定理有 Fl=mAvA2⑥ 由④⑤⑥式,代入數(shù)據(jù)解得l=0.45 m. 1.一質(zhì)量為0.5 kg的小物塊放在水平地面上的A點(diǎn),距離A點(diǎn)5 m的位置B處是一面墻,如圖1所示.物塊以v0=9 m/s的初速度從A點(diǎn)沿AB方向運(yùn)動(dòng),在與墻壁碰撞前瞬間的速度為7 m/s,碰后以6 m/s的速度反向運(yùn)動(dòng)直至靜止.g取10 m/s2. 圖1 (1)求物塊與地面間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ; (2)若碰撞時(shí)間為0.05 s,求碰撞過程中墻面對(duì)物塊平均作用力的大小F; (3)求物塊在反向運(yùn)動(dòng)過程中克服摩擦力所做的功W. 答案 (1)0.32 (2)130 N (3)9 J 解析 (1)由動(dòng)能定理有 -μmgs=mv2-mv02 可得μ=0.32 (2)由動(dòng)量定理有 FΔt=mv′-mv 可得F=130 N (3)W=mv′2=9 J. 2.(2015紹興市模擬)如圖2所示,水平地面上固定有高為h的平臺(tái),臺(tái)面上有固定的光滑坡道,坡道頂端距臺(tái)面高也為h,坡道底端與臺(tái)面相切.小球A從坡道頂端由靜止開始滑下,到達(dá)水平光滑的臺(tái)面后與靜止在臺(tái)面上的小球B發(fā)生碰撞,并粘連在一起,共同沿臺(tái)面滑行并從臺(tái)面邊緣飛出,落地點(diǎn)與飛出點(diǎn)的水平距離恰好為臺(tái)高的一半.兩球均可視為質(zhì)點(diǎn),忽略空氣阻力,重力加速度為g.求: 圖2 (1)小球A剛滑至水平臺(tái)面的速度vA; (2)A、B兩球的質(zhì)量之比mA∶mB. 答案 (1) (2)1∶3 解析 (1)小球從坡道頂端滑至水平臺(tái)面的過程中,由機(jī)械能守恒定律得 mAgh=mAvA2 解得vA= (2)設(shè)兩球碰撞后共同的速度為v,由動(dòng)量守恒定律得 mAvA=(mA+mB)v 粘在一起的兩球飛出臺(tái)面后做平拋運(yùn)動(dòng),設(shè)運(yùn)動(dòng)時(shí)間為t,由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式,在豎直方向上有 h=gt2 在水平方向上有 =vt 聯(lián)立上述各式得 mA∶mB=1∶3. 3.如圖3所示,豎直平面內(nèi)的四分之一圓弧軌道下端與水平桌面相切,小滑塊B靜止在圓弧軌道的最低點(diǎn),現(xiàn)將小滑塊A從圓弧軌道的最高點(diǎn)無初速度釋放,A與B碰撞后結(jié)合為一個(gè)整體,并沿桌面滑動(dòng).已知圓弧軌道光滑,半徑R=0.2 m,A和B的質(zhì)量相等,A和B整體與桌面之間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.2.取重力加速度g=10 m/s2.求: 圖3 (1)碰撞前瞬間A的速率v; (2)碰撞后瞬間A和B整體的速率v′; (3)A和B整體在桌面上滑動(dòng)的距離l. 答案 (1)2 m/s (2)1 m/s (3)0.25 m 解析 設(shè)滑塊A的質(zhì)量為m. (1)滑塊由A到B的過程,根據(jù)機(jī)械能守恒定律 mgR=mv2 得碰撞前瞬間A的速率v==2 m/s (2)碰撞過程中,根據(jù)動(dòng)量守恒定律 mv=2mv′ 得碰撞后瞬間A和B整體的速率v′=v=1 m/s (3)根據(jù)動(dòng)能定理:(2m)v′2=μ(2m)gl 得A和B整體沿水平桌面滑動(dòng)的距離l==0.25 m. 4.如圖4所示,小球A系在細(xì)線的一端,線的另一端固定在O點(diǎn),O點(diǎn)到水平面的距離為h.物塊B質(zhì)量是小球的5倍,置于粗糙的水平面上且位于O點(diǎn)正下方,物塊與水平面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ.現(xiàn)拉動(dòng)小球使線水平伸直,小球由靜止開始釋放,運(yùn)動(dòng)到最低點(diǎn)時(shí)與物塊發(fā)生正碰(碰撞時(shí)間極短),反彈后上升至最高點(diǎn)時(shí)到水平面的距離為.小球與物塊均視為質(zhì)點(diǎn),不計(jì)空氣阻力,重力加速度為g,求物塊在水平面上滑行的時(shí)間t. 圖4 答案 解析 設(shè)小球的質(zhì)量為m,運(yùn)動(dòng)到最低點(diǎn)與物塊碰撞前的速度大小為v1,取小球運(yùn)動(dòng)到最低點(diǎn)重力勢(shì)能為零,根據(jù)機(jī)械能守恒定律,有mgh=mv12① 解得v1=② 設(shè)碰撞后小球反彈的速度大小為v1′,同理有 mg=mv1′2③ 解得v1′= ④ 設(shè)碰后物塊的速度大小為v2,取水平向右為正方向,根據(jù)動(dòng)量守恒定律,有 mv1=-mv1′+5mv2⑤ 解得v2= ⑥ 物塊在水平面上滑行所受摩擦力的大小F=5μmg⑦ 設(shè)物塊在水平面上滑行的時(shí)間為t,根據(jù)動(dòng)量定律有 -Ft=0-5mv2⑧ 解得t=⑨ 解法二:物塊在水平面上滑行時(shí)做勻減速直線運(yùn)動(dòng),從⑤式以后可以換為以下內(nèi)容:加速度a==-μg,由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式可得t==. 5.如圖5所示,豎直墻面和水平地面均光滑,質(zhì)量分別為m、3m的A、B兩物體如圖所示,其中A緊靠墻壁,A、B之間有質(zhì)量不計(jì)的輕彈簧相連,現(xiàn)對(duì)B物體緩慢施加一個(gè)向左的力,對(duì)該物體做功為W,使AB間彈簧被壓縮但系統(tǒng)靜止,突然撤去向左推力解除壓縮,求: 圖5 (1)從撤去外力到物塊A離開墻壁的過程中,墻壁對(duì)物塊A的沖量; (2)在物塊A離開墻壁后的運(yùn)動(dòng)過程中,物塊A、B速度的最小值. 答案 (1) (2)0 解析 (1)壓縮彈簧時(shí)外力做功全部轉(zhuǎn)化為彈性勢(shì)能.撤去外力后,物塊B在彈力作用下做加速運(yùn)動(dòng).在彈簧恢復(fù)原長(zhǎng)的過程中,系統(tǒng)的機(jī)械能守恒.設(shè)彈簧恢復(fù)原長(zhǎng)時(shí),物塊B的速度為vB0,有W=mvB02① vB0= ② 此過程中系統(tǒng)的動(dòng)量變化即為墻給A的沖量,有 I=3mvB0③ 聯(lián)立解得 I=④ (2)當(dāng)彈簧恢復(fù)原長(zhǎng)時(shí),物塊A的速度為最小值vA0.有vA0=0⑤ 物塊A離開墻壁后,在彈簧的作用下速度逐漸增大,物塊B速度逐漸減?。?dāng)彈簧再一次恢復(fù)原長(zhǎng)時(shí),物塊A達(dá)到最大速度vA.物塊B的速度減小到最小值vB.在此過程中系統(tǒng)的動(dòng)量守恒、機(jī)械能守恒, 有3mvB0=mvA+3mvB⑥ W=mvA2+mvB2 聯(lián)立可得 vB= . 6.(2016浙江4月選考23)某同學(xué)設(shè)計(jì)了一個(gè)電磁推動(dòng)加噴氣推動(dòng)的火箭發(fā)射裝置,如圖6所示.豎直固定在絕緣底座上的兩根長(zhǎng)直光滑導(dǎo)軌,間距為L(zhǎng).導(dǎo)軌間加有垂直導(dǎo)軌平面向下的勻強(qiáng)磁場(chǎng)B.絕緣火箭支撐在導(dǎo)軌間,總質(zhì)量為m,其中燃料質(zhì)量為m′,燃料室中的金屬棒EF電阻為R,并通過電刷與電阻可忽略的導(dǎo)軌良好接觸.引燃火箭下方的推進(jìn)劑,迅速推動(dòng)剛性金屬棒CD(電阻可忽略且和導(dǎo)軌接觸良好)向上運(yùn)動(dòng),當(dāng)回路CEFDC面積減少量達(dá)到最大值ΔS,用時(shí)Δt,此過程激勵(lì)出強(qiáng)電流,產(chǎn)生電磁推力加速火箭.在Δt時(shí)間內(nèi),電阻R產(chǎn)生的焦耳熱使燃料燃燒形成高溫高壓氣體.當(dāng)燃燒室下方的可控噴氣孔打開后.噴出燃?xì)膺M(jìn)一步加速火箭. 圖6 (1)求回路在Δt時(shí)間內(nèi)感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的平均值及通過金屬棒EF的電荷量,并判斷金屬棒EF中的感應(yīng)電流方向; (2)經(jīng)Δt時(shí)間火箭恰好脫離導(dǎo)軌,求火箭脫離時(shí)的速度v0;(不計(jì)空氣阻力) (3)火箭脫離導(dǎo)軌時(shí),噴氣孔打開,在極短的時(shí)間內(nèi)噴射出質(zhì)量為m′的燃?xì)?,噴出的燃?xì)庀鄬?duì)噴氣前火箭的速度為v,求噴氣后火箭增加的速度Δv.(提示:可選噴氣前的火箭為參考系) 答案 (1) 向右 (2)-gΔt (3)v 解析 (1)根據(jù)電磁感應(yīng)定律,有 == q=Δt== 電流方向向右 (2)平均感應(yīng)電流 == 平均安培力 =BL (-mg)Δt=mv0 v0=-gΔt (3)以噴氣前的火箭為參考系,設(shè)豎直向上為正,由動(dòng)量守恒定律 -m′v+(m-m′)Δv=0 得Δv=v.- 1.請(qǐng)仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對(duì)于不預(yù)覽、不比對(duì)內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
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- 高考物理大二輪總復(fù)習(xí)與增分策略 題型研究5 加試計(jì)算題 23題 動(dòng)量和能量觀點(diǎn)的綜合應(yīng)用 高考 物理 二輪 復(fù)習(xí) 策略 題型 研究 加試 算題 23 動(dòng)量 能量 觀點(diǎn) 綜合 應(yīng)用
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