(全國通用)2018年高考物理二輪復(fù)習(xí) 專題二 動(dòng)量與能量 第1講 動(dòng)量觀點(diǎn)與能量觀點(diǎn)在力學(xué)中的應(yīng)用學(xué)案

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(全國通用)2018年高考物理二輪復(fù)習(xí) 專題二 動(dòng)量與能量 第1講 動(dòng)量觀點(diǎn)與能量觀點(diǎn)在力學(xué)中的應(yīng)用學(xué)案_第2頁
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1、 第1講 動(dòng)量觀點(diǎn)與能量觀點(diǎn)在力學(xué)中的應(yīng)用 知識(shí)必備 1.常見的功能關(guān)系 (1)合力做功與動(dòng)能的關(guān)系:W合=ΔEk。 (2)重力做功與重力勢(shì)能的關(guān)系:WG=-ΔEp。 (3)彈力做功與彈性勢(shì)能的關(guān)系:W彈=-ΔEp。 (4)除重力以外其他力做功與機(jī)械能的關(guān)系:W其他=ΔE機(jī)。 (5)滑動(dòng)摩擦力做功與內(nèi)能的關(guān)系:Ff x相對(duì)=ΔE內(nèi)。 2.機(jī)械能守恒定律 (1)條件:只有重力、系統(tǒng)內(nèi)彈力做功。 (2)表達(dá)式:Ek1+Ep1=Ek2+Ep2。 3.動(dòng)能定理 (1)內(nèi)容:合外力做的功等于動(dòng)能的變化。 (2)表達(dá)式:W=mv-mv 4.動(dòng)量定理及動(dòng)量守恒定律 (1)

2、動(dòng)量定理:Ft=mv2-mv1 (2)動(dòng)量守恒定律:m1v1+m2v2=m1v1′+m2v2′ (3) 備考策略 1.復(fù)習(xí)時(shí)應(yīng)理清運(yùn)動(dòng)中功與能的轉(zhuǎn)化與量度的關(guān)系,結(jié)合受力分析、運(yùn)動(dòng)過程分析,熟練地應(yīng)用動(dòng)量定理和動(dòng)能定理解決問題。 2.深刻理解功能關(guān)系,綜合應(yīng)用動(dòng)量守恒定律和能量守恒定律,結(jié)合動(dòng)力學(xué)方程解決多運(yùn)動(dòng)過程的問題。 3.必須領(lǐng)會(huì)的“1種物理思想和3種方法” (1)守恒的思想。 (2)守恒法、轉(zhuǎn)化法、轉(zhuǎn)移法。 4.必須辨明的“3個(gè)易錯(cuò)易混點(diǎn)” (1)動(dòng)量和動(dòng)能是兩個(gè)和速度有關(guān)的不同概念。 (2)系統(tǒng)的動(dòng)量和機(jī)械能不一定同時(shí)守恒。 (3)不是所有的碰撞都滿足機(jī)械

3、能守恒。                                                                                                                                                      力學(xué)中的幾個(gè)功能關(guān)系的應(yīng)用 【真題示例1】 (2017·全國卷Ⅲ,16)如圖1,一質(zhì)量為m、長度為l的均勻柔軟細(xì)繩PQ豎直懸掛。用外力將繩的下端Q緩慢地豎直向上拉起至M點(diǎn),M點(diǎn)與繩的上端P相距l(xiāng)。重力加速度大小為g。在此過程中,外力做的功為(  ) 圖1 A.mgl B

4、.mgl C.mgl D.mgl 解析 由題意可知,PM段細(xì)繩的機(jī)械能不變,MQ段細(xì)繩的重心升高了,則重力勢(shì)能增加ΔEp=mg·=mgl,由功能關(guān)系可知,在此過程中,外力做的功為W=mgl ,故選項(xiàng)A正確,B、C、 D錯(cuò)誤。 答案 A 【真題示例2】 (2017·全國卷Ⅰ,24)一質(zhì)量為8.00×104 kg的太空飛船從其飛行軌道返回地面。飛船在離地面高度1.60×105 m 處以7.5×103 m/s的速度進(jìn)入大氣層,逐漸減慢至速度為100 m/s時(shí)下落到地面。取地面為重力勢(shì)能零點(diǎn),在飛船下落過程中,重力加速度可視為常量,大小取為9.8 m/s2(結(jié)果保留2位有效數(shù)字)。

5、(1)分別求出該飛船著地前瞬間的機(jī)械能和它進(jìn)入大氣層時(shí)的機(jī)械能; (2)求飛船從離地面高度600 m處至著地前瞬間的過程中克服阻力所做的功,已知飛船在該處的速度大小是其進(jìn)入大氣層時(shí)速度大小的2.0%。 解析 (1)飛船著地前瞬間的機(jī)械能為 Ek0=mv① 式中,m和v0分別是飛船的質(zhì)量和著地前瞬間的速率。由①式和題給數(shù)據(jù)得 Ek0=4.0×108 J② 設(shè)地面附近的重力加速度大小為g,飛船進(jìn)入大氣層時(shí)的機(jī)械能為 Eh=mv+mgh③ 式中,vh是飛船在高度1.6×105 m處的速度大小。由③式和題給數(shù)據(jù)得 Eh=2.4×1012 J④ (2)飛船在高度h′=600 m處的機(jī)

6、械能為 Eh′=m(vh)2+mgh′⑤ 由功能原理得 W=Eh′-Ek0⑥ 式中,W是飛船從高度600 m處至著地瞬間的過程中克服阻力所做的功。 由②⑤⑥式和題給數(shù)據(jù)得W= 9.7×108 J⑦ 答案 (1)(1)4.0×108 J 2.4×1012 J (2)9.7×108 J 真題感悟 1.高考考查特點(diǎn) (1)本考點(diǎn)高考命題既有選擇題也有計(jì)算題,集中在物體系統(tǒng)機(jī)械能守恒及物體間的做功特點(diǎn)、力與運(yùn)動(dòng)的關(guān)系,并結(jié)合平拋、圓周運(yùn)動(dòng)等典型運(yùn)動(dòng)及生活科技為背景綜合考查。 (2)熟悉掌握并靈活應(yīng)用機(jī)械能的守恒條件、力學(xué)中的功能關(guān)系、常見典型運(yùn)動(dòng)形式的特點(diǎn)及規(guī)律是突破該考點(diǎn)的關(guān)鍵。

7、 2.常見誤區(qū)及臨考提醒 (1)注意判斷物體運(yùn)動(dòng)過程中的臨界狀態(tài)和隱含條件。 (2)注意物理方法的靈活選用。如全國卷Ⅲ第16題的等效法(重心)。 (3)注意提高計(jì)算能力。如全國卷Ⅰ第24題,試題情境難度不大,但增加了計(jì)算的難度。 預(yù)測(cè)1 功、功率的理解與計(jì)算 預(yù)測(cè)2 機(jī)械能守恒定律的應(yīng)用 預(yù)測(cè)3 功能關(guān)系、能量轉(zhuǎn)化守恒定律的綜合應(yīng)用 1.(2017·濰坊模擬)質(zhì)量為m=2 kg的物體沿水平面向右做直線運(yùn)動(dòng),t=0時(shí)刻受到一個(gè)水平向左的恒力F,如圖2甲所示,此后物體的v-t圖象如圖乙所示,取水平向右為正方向,g取10 m/s2,則(  ) 圖2 A.物體與水平面

8、間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ=0.5 B.10 s末恒力F的瞬時(shí)功率為6 W C.10 s末物體在計(jì)時(shí)起點(diǎn)左側(cè)4 m處 D.0~10 s內(nèi)恒力F做功的平均功率為0.6 W 解析 由圖線可知0~4 s內(nèi)的加速度大小a1= m/s2=2 m/s2,可得F+μmg=ma1;由圖線可知4~1 0 s內(nèi)的加速度大小a2= m/s2=1 m/s2,可得F-μmg=ma2;解得F=3 N,μ=0.05,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;10 s末恒力F的瞬時(shí)功率為P10=Fv10=3×6 W=18 W,選項(xiàng)B錯(cuò)誤;0~4 s內(nèi)的位移x1=× 4×8 m=16 m,4~10 s內(nèi)的位移x2=-×6×6 m=-18 m,故10 s末物

9、體在計(jì)時(shí)起點(diǎn)左側(cè)2 m 處,選項(xiàng)C錯(cuò)誤;0~10 s內(nèi)恒力F做功的平均功率為P== W=0.6 W,選項(xiàng)D正確。 答案 D 2.(多選)如圖3,直立彈射裝置的輕質(zhì)彈簧頂端原來在O點(diǎn),O與管口P的距離為2x0,現(xiàn)將一個(gè)重力為mg的鋼珠置于彈簧頂端,再把彈簧壓縮至M點(diǎn),壓縮量為x0,釋放彈簧后鋼珠被彈出,鋼珠運(yùn)動(dòng)到P點(diǎn)時(shí)的動(dòng)能為4mgx0,不計(jì)一切阻力,下列說法正確的是(  ) 圖3 A.彈射過程,彈簧和鋼珠組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒 B.彈簧恢復(fù)原長時(shí),彈簧的彈性勢(shì)能全部轉(zhuǎn)化為鋼珠的動(dòng)能 C.鋼珠彈射所到達(dá)的最高點(diǎn)距管口P的距離為7x0 D.彈簧被壓縮至M點(diǎn)時(shí)的彈性勢(shì)能為7mgx0

10、 解析 彈射過程中,對(duì)彈簧和鋼珠組成的系統(tǒng)而言,只受重力作用,故系統(tǒng)機(jī)械能守恒,A正確;彈簧恢復(fù)原長時(shí),鋼珠的動(dòng)能和勢(shì)能都增加,選項(xiàng)B錯(cuò)誤;鋼珠運(yùn)動(dòng)到P點(diǎn)時(shí),鋼珠的動(dòng)能增加到4mgx0,且豎直方向上鋼珠位置升高了3x0,即重力勢(shì)能增加量ΔEp=3mgx0,故彈簧被壓縮至M點(diǎn)時(shí)的彈性勢(shì)能為E=4mgx0+3mgx0=7mgx0,D正確;鋼珠到達(dá)管口P點(diǎn)時(shí)動(dòng)能為4mgx0,當(dāng)鋼珠達(dá)到最大高度時(shí),動(dòng)能為0,動(dòng)能轉(zhuǎn)化為重力勢(shì)能,則上升的最高點(diǎn)與管口的距離h滿足mgh=4mgx0,故上升的最高點(diǎn)與管口的距離h=4x0,C錯(cuò)誤。 答案 AD 3.(名師改編)如圖4所示,質(zhì)量mB=3.5 kg的物體B通

11、過下端固定在地面上的輕彈簧與地面連接,彈簧的勁度系數(shù)k=100 N/m。輕繩一端與物體B連接,另一端繞過兩個(gè)光滑的輕質(zhì)小定滑輪O1、O2后,與套在光滑直桿頂端E處的質(zhì)量mA=1.6 kg 的小球A連接。已知直桿固定不動(dòng),桿長L為0.8 m,且與水平面的夾角θ=37°。初始時(shí)使小球A靜止不動(dòng),與A相連的一段繩子保持水平,此時(shí)繩子中的張力F為45 N。已知EO1=0.5 m,重力加速度g取10 m/s2,繩子不可伸長。現(xiàn)將小球A從靜止釋放。 圖4 (1)求在釋放小球A之前彈簧的形變量; (2)若直線CO1與桿垂直,求小球A從靜止運(yùn)動(dòng)到C點(diǎn)的過程中繩子拉力對(duì)小球A所做的功; (3)求小球

12、A運(yùn)動(dòng)到直桿底端D點(diǎn)時(shí)的速度大小。 解析 (1)釋放小球A前,B處于靜止?fàn)顟B(tài),由于繩子中的張力大于物體B的重力,故彈簧被拉伸,設(shè)彈簧形變量為x,有kx=F-mBg,解得x=0.1 m。 (2)對(duì)A球從E點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到C的過程應(yīng)用動(dòng)能定理得 W+mAgh=mAv-0① 其中h=xC O1cos 37°,而xC O1=xE O1sin 37°=0.3 m 物體B下降的高度h′=xE O1-xC O1=0.2 m② 由此可知,彈簧這時(shí)被壓縮了0.1 m,此時(shí)彈簧彈性勢(shì)能與初始時(shí)刻相等,A、B和彈簧組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒,有mAgh+mBgh′=mAv+mBv③ 由題意知,小球A在C點(diǎn)時(shí)運(yùn)動(dòng)方向

13、與繩垂直,此時(shí)B物體速度vB=0④ 由①②③④得W=7 J。 (3)由題意知,桿長L=0.8 m,由幾何知識(shí)可知EC=CD,∠CDO1=∠CEO1=37°,故DO1=EO1 當(dāng)A到達(dá)D點(diǎn)時(shí),彈簧彈性勢(shì)能與初狀態(tài)相等,物體B又回到原位置,將A在D點(diǎn)的速度沿平行于繩和垂直于繩兩方向進(jìn)行分解,平行于繩方向的速度即B的速度,由幾何關(guān)系得 vB′=vA′cos 37°⑤ 整個(gè)過程機(jī)械能守恒,可得 mAgLsin 37°=mAvA′2+mBvB′2⑥ 由⑤⑥得vA′=2 m/s。 答案 (1)0.1 m (2)7 J (3)2 m/s 歸納總結(jié) 解決功能關(guān)系問題應(yīng)注意的三個(gè)問題 (1

14、)分析清楚是什么力做功,并且清楚該力做正功,還是做負(fù)功;根據(jù)功能之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系,判定能的轉(zhuǎn)化形式,確定能量之間的轉(zhuǎn)化情況。 (2)也可以根據(jù)能量之間的轉(zhuǎn)化情況,確定是什么力做功,尤其是可以方便計(jì)算變力做功的多少。 (3)功能關(guān)系反映了做功和能量轉(zhuǎn)化之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系,功是能量轉(zhuǎn)化的量度和原因,在不同問題中的具體表現(xiàn)不同。  動(dòng)量定理和動(dòng)能定理的應(yīng)用 【真題示例1】 (多選)(2017·全國卷Ⅲ,20)一質(zhì)量為2 kg的物塊在合外力F的作用下從靜止開始沿直線運(yùn)動(dòng)。F隨時(shí)間t變化的圖線如圖5所示,則(  ) 圖5 A.t=1 s時(shí)物塊的速率為1 m/s B.t=2 s時(shí)物塊的動(dòng)量大小

15、為4 kg·m/s C.t=3 s時(shí)物塊的動(dòng)量大小為5 kg·m/s D.t=4 s時(shí)物塊的速度為零 解析 由動(dòng)量定理可得Ft=mv,解得v=。t=1 s時(shí)物塊的速率為v== m/s=1 m/s,故A正確;t=2 s時(shí)物塊的動(dòng)量大小p2=F2t2=2×2 kg·m/s=4 kg·m/s,t=3 s時(shí)物塊的動(dòng)量大小為p3=(2×2-1×1) kg·m/s=3 kg·m/s,t=4 s 時(shí)物塊的動(dòng)量大小為p4=(2×2-1×2) kg·m/s=2 kg·m/s,所以t=4 s時(shí)物塊的速度為1 m/s,故B正確,C、D錯(cuò)誤。 答案 AB 【真題示例2】 (2017·全國卷Ⅱ,24)為提

16、高冰球運(yùn)動(dòng)員的加速能力,教練員在冰面上與起跑線相距s0和s1(s1

17、0=mv-mv① 解得μ=② (2)法1 冰球到達(dá)擋板時(shí),滿足訓(xùn)練要求的運(yùn)動(dòng)員中,剛好到達(dá)小旗處的運(yùn)動(dòng)員的加速度最小。設(shè)這種情況下,冰球和運(yùn)動(dòng)員的加速度大小分別為a1和a2,所用的時(shí)間為t。由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式得v-v=2a1s0③ v0-v1=a1t④ s1=a2t2⑤ 聯(lián)立②③⑤式得 a2=⑥ 法2 對(duì)冰球由動(dòng)量定理得-μmgt=mv1-mv0③ s1=a2t2④ 由②③④式得a2= 答案 (1) (2) 真題感悟 1.高考考查特點(diǎn) (1)動(dòng)能定理是高考的必考熱點(diǎn),運(yùn)用動(dòng)量定理解決生活中的物理問題也已成為高考的熱點(diǎn)。 (2)一般以生活中的物理問題(如2017年全國卷Ⅱ第

18、24以冰球運(yùn)動(dòng))為背景考查對(duì)動(dòng)能定理的理解及應(yīng)用。 2.常見誤區(qū)及臨考提醒 (1)不清楚物體動(dòng)量變化規(guī)律是由合外力的沖量決定的,物體動(dòng)能變化規(guī)律是由合外力的功決定的。 (2)不清楚動(dòng)能定理表達(dá)式是標(biāo)量式,動(dòng)量定理表達(dá)式是矢量式。 預(yù)測(cè)1 動(dòng)能定理的應(yīng)用 預(yù)測(cè)2 動(dòng)量定理的應(yīng)用 預(yù)測(cè)3 動(dòng)能定理、動(dòng)量定理的綜合應(yīng)用 1.(多選)一物體靜止在粗糙水平面上,某時(shí)刻受到一沿水平方向的恒定拉力作用開始沿水平方向做直線運(yùn)動(dòng),已知在第1 s內(nèi)合力對(duì)物體做的功為45 J,在第1 s末撤去拉力,物體整個(gè)運(yùn)動(dòng)過程的v-t圖象如圖7所示,g取10 m/s2,則(  ) 圖7 A.物體

19、的質(zhì)量為5 kg B.物體與水平面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為0.1 C.第1 s內(nèi)摩擦力對(duì)物體做的功為60 J D.第1 s內(nèi)拉力對(duì)物體做的功為60 J 解析 由動(dòng)能定理有W合=,第1 s末速度v=3 m/s,解出m=10 kg,故A錯(cuò)誤;撤去拉力后物體的位移x2=×3×3 m=4.5 m,由動(dòng)能定理可得:-fx2=0-mv2,可解得:f=10 N,又f=μmg,解出μ=0.1,故B正確;第1 s內(nèi)物體的位移x1=1.5 m,第1 s內(nèi)摩擦力對(duì)物體做的功W=-fx1=-15 J,故C錯(cuò)誤;由Fx1-f(x1+x2)=0,可得F=40 N,所以第1 s內(nèi)拉力對(duì)物體做的功W′=Fx1=60 J,故D

20、正確。 答案 BD 2.(多選)(2017·陜西省寶雞市高三教學(xué)質(zhì)量檢測(cè))如圖8所示,用高壓水槍噴出的強(qiáng)力水柱沖擊右側(cè)的煤層。設(shè)水柱直徑為D,水流速度為v,方向水平,水柱垂直煤層表面,水柱沖擊煤層后水的速度為零。高壓水槍的質(zhì)量為M,手持高壓水槍操作,進(jìn)入水槍的水流速度可忽略不計(jì),已知水的密度為ρ。下列說法正確的是(  ) 圖8 A.高壓水槍單位時(shí)間噴出的水的質(zhì)量為ρvπD2 B.高壓水槍的功率為ρπD2v3 C.水柱對(duì)煤層的平均沖力為ρπD2v2 D.手對(duì)高壓水槍的作用力水平向右 解析 設(shè)Δt時(shí)間內(nèi),從水槍噴出的水的體積為ΔV,質(zhì)量為Δm,則Δm=ρΔV,ΔV=SvΔt=π

21、D2vΔt,單位時(shí)間噴出水的質(zhì)量為=ρvπD2,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;Δt時(shí)間內(nèi)水槍噴出的水的動(dòng)能Ek=Δmv2=ρπD2v3Δt,由動(dòng)能定理知高壓水槍在此期間對(duì)水做功為W=Ek=ρπD2v3Δt,高壓水槍的功率P==ρπD2v3,選項(xiàng)B正確;考慮一個(gè)極短時(shí)間Δt′,在此時(shí)間內(nèi)噴到煤層上水的質(zhì)量為m,設(shè)煤層對(duì)水柱的作用力為F,由動(dòng)量定理得FΔt′=mv,Δt′時(shí)間內(nèi)沖到煤層水的質(zhì)量m=ρπD2vΔt′,解得F=ρπD2v2,由牛頓第三定律可知,水柱對(duì)煤層的平均沖力為F′=F=ρπD2v2,選項(xiàng)C正確;當(dāng)高壓水槍向右噴出高壓水流時(shí),水流對(duì)高壓水槍的作用力向左,由于高壓水槍有重力,根據(jù)平衡條件,手對(duì)高壓水槍

22、的作用力方向斜向右上方,選項(xiàng)D錯(cuò)誤。 答案 BC 3.如圖9所示,輕繩長為l,豎直懸掛質(zhì)量為M的擺球,在最低點(diǎn)A經(jīng)兩次打擊后到達(dá)圓周最高點(diǎn)C,若第一次平均打擊力為10 N,擺球恰升到水平位置OB處,則第二次平均打擊力至少應(yīng)該為多大,才能使擺球上升到最高點(diǎn)?(設(shè)兩次打擊時(shí)間相等且極短) 圖9 解析 設(shè)第一次被打擊后,球的速度為vA1, 由動(dòng)能定理得:-mgl=0-mv,即vA1=。 則第二次被打擊后,球的速度為vA2,則 -mg·2l=mv-mv① mg=② 聯(lián)立①②得vA2=。 由動(dòng)量定理FΔt=mΔv得 =,F(xiàn)2=5 N 答案 5 N 歸納總結(jié) 1.應(yīng)用動(dòng)能定

23、理解題應(yīng)抓好“一個(gè)過程、兩個(gè)狀態(tài)、四個(gè)關(guān)注” (1)一個(gè)過程:明確研究過程,確定這一過程研究對(duì)象的受力情況和位置變化或位移信息。 (2)兩個(gè)狀態(tài):明確研究對(duì)象的始、末狀態(tài)的速度或動(dòng)能情況。 (3)四個(gè)關(guān)注: ①建立運(yùn)動(dòng)模型,判斷物體做了哪些運(yùn)動(dòng)。 ②分析各個(gè)運(yùn)動(dòng)過程中物體的受力和運(yùn)動(dòng)情況。 ③抓住運(yùn)動(dòng)模型之間的聯(lián)系紐帶,如速度、加速度、位移,確定初、末狀態(tài)。 ④根據(jù)實(shí)際情況分階段或整體利用動(dòng)能定理列式計(jì)算。 2.使用動(dòng)量定理的注意事項(xiàng) (1)動(dòng)量定理不僅適用于恒力,也適用于變力。這種情況下,動(dòng)量定理中的力F應(yīng)理解為變力在作用時(shí)間內(nèi)的平均值。 (2)動(dòng)量定理的表達(dá)式是矢量式,

24、運(yùn)用它分析問題時(shí)要特別注意沖量、動(dòng)量及動(dòng)量變化量的方向,公式中的F是物體或系統(tǒng)所受的合力。  動(dòng)量觀點(diǎn)和能量觀點(diǎn)的綜合應(yīng)用 【真題示例1】 (2017·全國卷Ⅰ,14)將質(zhì)量為1.00 kg的模型火箭點(diǎn)火升空,50 g燃燒的燃?xì)庖源笮?00 m/s的速度從火箭噴口在很短時(shí)間內(nèi)噴出。在燃?xì)鈬姵龊蟮乃查g,火箭的動(dòng)量大小為(噴出過程中重力和空氣阻力可忽略)(  ) A.30 kg·m/s B.5.7×102 kg·m/s C.6.0×102 kg·m/s D.6.3×102 kg·m/s 解析 設(shè)火箭的質(zhì)量為m1,燃?xì)獾馁|(zhì)量為m2。由題意可知,燃?xì)獾膭?dòng)量p2=m2v2=50×10-

25、3×600 kg·m/s=30 kg·m/s。根據(jù)動(dòng)量守恒定律可得0=m1v1-m2v2,則火箭的動(dòng)量大小為p1=m1v1=m2v2=30 kg·m/s,所以A正確,B、C、D錯(cuò)誤。 答案 A 【真題示例2】 (2017·天津理綜,10)如圖10所示,物塊A和B通過一根輕質(zhì)不可伸長的細(xì)繩相連,跨放在質(zhì)量不計(jì)的光滑定滑輪兩側(cè),質(zhì)量分別為mA=2 kg、mB=1 kg。初始時(shí)A靜止于水平地面上,B懸于空中?,F(xiàn)將B豎直向上再舉高h(yuǎn)=1.8 m(未觸及滑輪),然后由靜止釋放。一段時(shí)間后細(xì)繩繃直,A、B以大小相等的速度一起運(yùn)動(dòng),之后B恰好可以和地面接觸。取g=10 m/s2,空氣阻力不計(jì)。求:

26、 圖10 (1)B從釋放到細(xì)繩剛繃直時(shí)的運(yùn)動(dòng)時(shí)間t; (2)A的最大速度v的大小; (3)初始時(shí)B離地面的高度H。 解析 (1)B從釋放到細(xì)繩剛繃直前做自由落體運(yùn)動(dòng),有 h=gt2① 代入數(shù)據(jù)解得t=0.6 s② (2)設(shè)細(xì)繩繃直前瞬間B速度大小為vB, 有vB=gt③ 細(xì)繩繃直瞬間,細(xì)繩張力遠(yuǎn)大于A、B的重力,A、B相互作用,由動(dòng)量守恒得mBvB=(mA+mB)v④ 之后A做勻減速運(yùn)動(dòng),所以細(xì)繩繃直后瞬間的速度v即為最大速度,聯(lián)立②③④式,代入數(shù)據(jù)解得 v=2 m/s⑤ (3)細(xì)繩繃直后,A、B一起運(yùn)動(dòng),B恰好可以和地面接觸,說明此時(shí)A、B的速度為零,這一過程中A、B

27、組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒,有(mA+mB)v2+mBgH=mAgH⑥ 代入數(shù)據(jù)解得H=0.6 m⑦ 答案 (1)0.6 s (2)2 m/s (3)0.6 m 真題感悟 1.高考考查特點(diǎn) (1)動(dòng)量守恒定律的應(yīng)用是高考熱點(diǎn),碰撞模型、反沖運(yùn)動(dòng)是動(dòng)量守恒定律的基礎(chǔ)與核心模型。 (2)熟悉掌握并靈活應(yīng)用動(dòng)量守恒的條件,掌握常見的碰撞模型及規(guī)律是突破該考點(diǎn)的關(guān)鍵。 2.常見誤區(qū)及臨考提醒 (1)對(duì)動(dòng)量守恒條件理解不準(zhǔn)確。 (2)注意物理模型的構(gòu)建。如天津卷第10題,繩子繃直瞬間,兩物塊獲得共同速度,可等效于發(fā)生完全非彈性碰撞。 預(yù)測(cè)1 動(dòng)量守恒定律的應(yīng)用 預(yù)測(cè)2 與動(dòng)量

28、守恒定律相關(guān)的臨界問題 預(yù)測(cè)3 動(dòng)量觀點(diǎn)和能量觀點(diǎn)的綜合應(yīng)用 1.(2017·云南玉溪一中模擬)在一水平支架上放置一個(gè)質(zhì)量m1=0.98 kg的小球A,一顆質(zhì)量為m0=20 g的子彈以v0=300 m/s的水平速度擊中小球A并留在其中。之后小球A水平拋出恰好落入迎面駛來的沙車中,已知沙車的質(zhì)量m2=2 kg,沙車的速度v1=2 m/s,水平面光滑,不計(jì)小球與支架間的摩擦。 圖11 (1)若子彈打入小球A的過程用時(shí)Δt=0.01 s,求子彈與小球間的平均作用力大?。? (2)求最終沙車B的速度。 解析 (1)子彈打入小球的過程,子彈和小球組成的系統(tǒng)動(dòng)量守恒,則 m0v0=(m0

29、+m1)v 對(duì)小球由動(dòng)量定理得FΔt=m1v-0 解得F=588 N。 (2)之后小球平拋,系統(tǒng)水平方向動(dòng)量守恒,規(guī)定水平向右為正方向,則 (m0+m1)v-m2v1=(m0+m1+m2)v2 解得v2= m/s,方向水平向右。 答案 (1)588 N (2) m/s,方向水平向右 2.(2017·西安一中模擬)光滑水平面上,用輕質(zhì)彈簧連接的質(zhì)量為mA=2 kg、mB=3 kg的A、B兩物體都處于靜止?fàn)顟B(tài),此時(shí)彈簧處于原長狀態(tài)。將質(zhì)量為mC=5 kg的物體C,從半徑R=3.2 m的光滑圓弧軌道最高點(diǎn)由靜止釋放,如圖12所示,圓弧軌道的最低點(diǎn)與水平面相切,B與C碰撞后粘在一起運(yùn)動(dòng)。

30、求: 圖12 (1)B、C碰撞剛結(jié)束時(shí)的瞬時(shí)速度的大??; (2)在以后的運(yùn)動(dòng)過程中,彈簧的最大彈性勢(shì)能。 解析 (1)對(duì)C下滑過程中,根據(jù)動(dòng)能定理得 mCgR=mCv 設(shè)B、C碰撞后的瞬間速度為v1,以C的速度方向?yàn)檎较颍蓜?dòng)量守恒定律得 mCv0=(mB+mC)v1 代入數(shù)據(jù)得v1=5 m/s。 (2)由題意可知,當(dāng)A、B、C速度大小相等時(shí)彈簧的彈性勢(shì)能最大,設(shè)此時(shí)三者的速度大小為v2,以C的初速度方向?yàn)檎较?,由?dòng)量守恒定律得 (mC+mB)v1=(mA+mB+mC)v2 設(shè)彈簧的最大彈性勢(shì)能為Epm,則對(duì)B、C碰撞后到A、B、C速度相同過程中,由能量守恒定律得

31、 (mB+mC)v=(mA+mB+mC)v+Ep 代入數(shù)據(jù)得Ep=20 J。 答案 (1)5 m/s (2)20 J 3.(2017·肇慶高中畢業(yè)班一模)如圖13所示,質(zhì)量M=1.5 kg 的小車靜止于光滑水平面上并緊靠固定在水平面上的桌子右邊,其上表面與水平桌面相平,小車的左端放有一質(zhì)量為0.5 kg的滑塊Q。水平放置的輕彈簧左端固定,質(zhì)量為0.5 kg的小物塊P置于光滑桌面上的A點(diǎn)并與彈簧的右端接觸,此時(shí)彈簧處于原長?,F(xiàn)用水平向左的推力F將P緩慢推至B點(diǎn)(彈簧仍在彈性限度內(nèi)),推力做功WF=4 J,撤去F后,P沿桌面滑到小車左端并與Q發(fā)生彈性碰撞,最后Q恰好沒從小車上滑下。已知Q

32、與小車表面間動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.1。(取g=10 m/s2)求: 圖13 (1)P剛要與Q碰撞前的速度是多少? (2)Q剛在小車上滑行時(shí)的初速度v0是多少? (3)為保證Q不從小車上滑下,小車的長度至少為多少? 解析 (1)推力F通過P壓縮彈簧做功,根據(jù)功能關(guān)系有 Ep=WF① 當(dāng)彈簧完全推開物塊P時(shí),有 Ep=mPv2② 由①②式聯(lián)立解得v=4 m/s。 (2)P、Q之間發(fā)生彈性碰撞,設(shè)碰撞后Q的速度為v0,P的速度為v′,由動(dòng)量守恒和能量守恒得 mPv=mPv′+mQv0③ mPv2=mPv′2+mQv④ 由③④式解得v0=v=4 m/s,v′=0。 (3)設(shè)滑塊Q在小車上滑行一段時(shí)間后兩者的共同速度為u, 由動(dòng)量守恒可得mQv0=(mQ+M)u⑤ 根據(jù)能量守恒,系統(tǒng)產(chǎn)生的摩擦熱 μmQgL=mQv-(mQ+M)u2⑥ 聯(lián)立⑤⑥解得L=6 m。 答案 (1)4 m/s (2)4 m/s (3)6 m 歸納總結(jié) 規(guī)律優(yōu)先原則 (1)對(duì)于單個(gè)物體,涉及位移的應(yīng)優(yōu)先選用動(dòng)能定理,涉及運(yùn)動(dòng)時(shí)間的優(yōu)先選用動(dòng)量定理。 (2)若是多個(gè)物體組成的系統(tǒng),則優(yōu)先考慮機(jī)械能守恒定律、能量守恒定律與動(dòng)量守恒定律。 (3)若涉及系統(tǒng)內(nèi)物體間的相對(duì)路程并涉及滑動(dòng)摩擦力做功要優(yōu)先考慮能量守恒定律。 - 15 -

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