高考第一轮复习教案动量动量守恒Word文档格式.docx

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③因动量是矢量，故引起动量变化的原因也是矢量，即物体受到外力的冲量；

动能是标量，引起动能变化的原因亦是标量，即外力对物体做功。

④动量和动能都与物体的质量和速度有关，两者从不同的角度描述了运动物体的特性，且二者大小间存在关系式：

P2＝2mEk

3、动量的变化及其计算方法

动量的变化是指物体末态的动量减去初态的动量，是矢量，对应于某一过程（或某一段时间），是一个非常重要的物理量，其计算方法：

（1）ΔP=Pt一P0，主要计算P0、Pt在一条直线上的情况。

（2）利用动量定理ΔP=F·

t，通常用来解决P0、Pt；

不在一条直线上或F为恒力的情况。

二、冲量

1、冲量：

力和力的作用时间的乘积叫做该力的冲量．是矢量，如果在力的作用时间内，力的方向不变，则力的方向就是冲量的方向；

冲量的合成与分解，按平行四边形法则与三角形法则．冲量不仅由力的决定，还由力的作用时间决定。

而力和时间都跟参照物的选择无关，所以力的冲量也与参照物的选择无关。

单位是N·

s；

2、冲量的计算方法

（1）I=F·

t．采用定义式直接计算、主要解决恒力的冲量计算问题。

（2）利用动量定理Ft=ΔP．主要解决变力的冲量计算问题，但要注意上式中F为合外力（或某一方向上的合外力）。

三、动量定理

1、动量定理：

物体受到合外力的冲量等于物体动量的变化．Ft=mv/一mv或Ft＝p/－p；

该定理由牛顿第二定律推导出来：

（质点m在短时间Δt内受合力为F合，合力的冲量是F合Δt；

质点的初、未动量是mv0、mvt，动量的变化量是ΔP=Δ（mv）=mvt－mv0．根据动量定理得：

F合=Δ（mv）/Δt）

2．单位：

牛·

秒与千克米／秒统一：

l千克米／秒=1千克米／秒2·

秒=牛·

秒；

3．理解：

（1）上式中F为研究对象所受的包括重力在内的所有外力的合力。

（2）动量定理中的冲量和动量都是矢量。

定理的表达式为一矢量式，等号的两边不但大小相同，而且方向相同，在高中阶段，动量定理的应用只限于一维的情况。

这时可规定一个正方向，注意力和速度的正负，这样就把大量运算转化为代数运算。

（3）动量定理的研究对象一般是单个质点。

求变力的冲量时，可借助动量定理求，不可直接用冲量定义式．

4．应用动量定理的思路：

（1）明确研究对象和受力的时间（明确质量m和时间t）；

（2）分析对象受力和对象初、末速度（明确冲量I合，和初、未动量P0，Pt）；

（3）规定正方向，目的是将矢量运算转化为代数运算；

（4）根据动量定理列方程

（5）解方程。

四、动量定理应用的注意事项

1．动量定理的研究对象是单个物体或可看作单个物体的系统，当研究对象为物体系时，物体系的总动量的增量等于相应时间内物体系所受外力的合力的冲量，所谓物体系总动量的增量是指系统内各个的体动量变化量的矢量和。

而物体系所受的合外力的冲量是把系统内各个物体所受的一切外力的冲量的矢量和。

2．动量定理公式中的F是研究对象所受的包括重力在内的所有外力的合力。

它可以是恒力，也可以是变力。

当合外力为变力时F则是合外力对作用时间的平均值。

3．动量定理公式中的Δ（mv）是研究对象的动量的增量，是过程终态的动量减去过程始态的动量（要考虑方向），切不能颠倒始、终态的顺序。

4．动量定理公式中的等号表明合外力的冲量与研究对象的动量增量的数值相等，方向一致，单位相同。

但考生不能认为合外力的冲量就是动量的增量，合外力的冲量是导致研究对象运动改变的外因，而动量的增量却是研究对象受外部冲量作用后的必然结果。

5．用动量定理解题，只能选取地球或相对地球做匀速直线运动的物体做参照物。

忽视冲量和动量的方向性，造成I与P正负取值的混乱，或忽视动量的相对性，选取相对地球做变速运动的物体做参照物，是解题错误的常见情况。

规律方法1、冲量和动量变化量的计算

【例1】如图所示，倾角为α的光滑斜面，长为s，一个质量为m的物体自A点从静止滑下，在由A到B的过程中，斜面对物体的冲量大小是，重力冲量的大小是。

物体受到的冲量大小是（斜面固定不动）．

解析：

该题应用冲量的定义来求解．物体沿光滑料面下滑，加速度a=gsinα，滑到底端所用时间，由s=½

at2，可知t=

=

由冲量的定义式IN=Nt=mgcosα

IG=mgt=mg

I合＝F合t＝mgsinα

点评：

对力的冲量计算，学生比较习惯按做功的方法求，如IF易算为Fcosθt，而实际为Ft，对支持力、重力的冲量通常因为与位移垂直而认为是零。

冲量和功不同。

恒力在一段时间内可能不作功，但一定有冲量。

对动量变化量，分不清应该用那个力的冲量来计算，实际只要求出合外力的冲量就可以了。

【例2】一单摆摆球质量m=0．2kg，摆长l=0．5m．今将摆球拉高与竖直方向成50角处由静止释放，求摆球运动至平衡位置过程中重力的冲量和合力的冲量．（g＝10m／s2）

解析：

摆球重力为恒力，且时间t为单摆周期的1/4，即t=T/4=

．所以

IG＝mg

=0.2×

10×

≈0．69N·

s

摆球所受合力为变力，不能直接用公式I＝Ft计算，只能应用动量定理求之：

F合t＝Δmv=m

≈0．039N·

答案：

0．69N·

S；

0．039N·

S

说明：

（1）注意区别所求的是某一力的冲量还是合外力的冲量．

（2）恒力的冲量一般直接由I＝Ft求，变力的冲量一般由I＝ΔP求．

【例3】以初速度v水平抛出一质量为m的石块，不计空气阻力，则对石块在空中运动过程中的下列各物理量的判断正确的是（）

A.在两个相等的时间间隔内，石块受到的冲量相同

B.在两个相等的时间间隔内，石块动量的增量相同

C.在两个下落高度相同的过程中，石块动量的增量相同

D.在两个下落高度相同的过程中，石块动能的增量相同

不计空气阻力，石块只受重力的冲量，无论路程怎样，两个过程的时间相同，重力的冲量就相同，A正确。

据动量定理，物体动量的增量等于它受到的冲量，由于在两个相等的时间间隔内，石块受到重力的冲量相同，所以动量的增量必然相同，B正确。

由于石块下落时在竖直分方向上是作加速运动，两个下落高度相同的过程所用时间不同，所受重力的冲量就不同，因而动量的增量不同，C错。

据动能定理，外力对物体所做的功等于物体动能的增量，石块只受重力作用，在重力的方向上位移相同，重力功就相同，因此动能增量就相同，D正确。

ABD。

2、动量定理的初步应用

【例4】如图所示，质量为2kg的物体，放在水平面上，受到水平拉力F＝4N的作用，由静止开始运动，经过1s撤去F，又经过1s物体停止，求物体与水平面间的动摩擦因数。

解析:

在水平面上物体受力分析如图所示，据题意物体的运动分为两个阶段，第一阶段水平方向受拉力F和摩擦力f的作用，历时t1＝1s;

第二阶段撤去F后只受摩擦力f的作用又历时t2=ls.全过程初始速

度为0，全过程结束时末速度也为0，所以总动量的增量为0.

应用动量定理可列式：

Ftl一f（tl十t2）＝0

其中摩擦力f＝μN=μmg

由以上两式得：

注意:

应用动量定理公式I＝mv2一mvl时，不要把公式左边的冲量单纯理解为合外力的冲量，可以进一步理解为“外力冲量的矢量和”，这样就对全过程应用一次动量定理就可以解决问题而使思路和解题过程简化。

【例5】质量为m=2kg的小球，从离地面h1=5m高处自由下落，球和地面相碰后又反弹至h2＝3.2m高处，已知上述过程经历的时间t=1.9s，求地面和小球间的平均弹力是多大？

小球下落时是自由落体运动，下落时间和落地时末速不难求出，反跳后作竖直上抛运动，上升时间和上抛的初速度也能求出，和地面作用的时间为由总时间和下落与上升的时间差，用动量定理就能求出地面的作用力。

落地时速度：

下落所用时间：

反弹后上升初速度：

反弹后上升时间：

对球和地面碰撞过程用动量定理，设向上方向为正：

（F一mg）（t一t1一t2）=mv2一（一mvI）

【例6】如图所示，A、B经细绳相连挂在弹簧下静止不动，A的质量为m，B的质量为M，当A、B间绳突然断开物体A上升到某位置时速度为v，这时B下落速度为u，在这段时间内弹簧弹力对物体A的冲量为

把AB作为一个整体应用动量定理得：

（F－Mg-mg）t=mv＋（－Mu）

分别对A、B应用动量定理得：

（F－mg）t=mv，－Mgt=－Mu

代入上式得I=Ft=mv＋mgt=mv＋mu=m（v＋u）

【例7】人从高处跳到低处时，为了延长碰撞时间，保护身体不受伤，脚着地后便自然地下蹲．

（1）人的这种能力是

A．应激性；

B．反射；

C．条件反射；

D．非条件反射

（2）某质量为50kg的飞行员，从5m高的训练台上跳下，从脚着地到完全蹲下的时间约为1s，则地面对他的作用力为多大？

（g＝10m／s2）

（3）假如该飞行员因心理紧张，脚着地后未下蹲，他和地碰撞的时间为0．01s，则此时地对人的力又是多大？

（1）B、D正确

（2）下落5m时速度vt=

＝10m／s

由动量定理得（Fl－mg）t1＝mvF1＝mv/t1＋mg＝1×

103N

（3）由动量定理得（F2一mg）t2＝mvF2＝mv/t2＋mg＝5．05×

104N

【例8】据报道，一辆轿车在高速强行超车时，与迎面驰来的另一辆轿车相撞，两车身因碰撞挤压，皆缩短了约0.5m,据测算相撞时两车的速度均为109km/s,试求碰撞过程中车内质量60kg的人受到的平均冲击力约为多少?

两车相碰时认为人与车一起做匀减速运动直到停止,此过程位移为0.5m,设人随车做匀减速运动的时间为t,已知v0≈30m/s,由

根据动量定理有Ft=mv0,解得F=5.4×

【例9】滑块A和B用轻细绳连接在一起后放在水平桌面上，水平恒力F作用在B上，使A、B一起由静止开始沿水平桌面滑动，已知滑块A、B与水平桌面间的滑动摩擦因数μ，力F作用t秒后，A、B间连线断开，此后力F仍作用于B，试求：

滑块A刚刚停住时，滑块B的速度多大？

滑块A、B的质量分别为mA、mB

（1）取滑块A、B为研究对象，研究A、B整体做加速运动的过程，根据动量定理，有：

[F－μ（mA＋mB）g]t＝（mA＋mB）V－0．

由此可知A、B之间连线断开时，A、B的速度为V=[F－μ（mA＋mB）g]t/（mA＋mB）

（2）研究滑块A作匀减速运动过程，根据动量定理有：

－μmAgt/=0－mAV

将V代入上式，可求得滑块A作匀减速滑行时间为：

t/=

（3）研究滑块A、B整体．研究从力F作用开始直至A停住的全过程．此过程中物体系统始终受到力F及摩擦力的冲量，根据动量定理，有[F－μ（mA＋mB）g]（t＋t/）=mBvB

将t/代人上式，可求出滑块A刚停住时滑块BR的速度为vB=

【例10】质量为M的金属块和质量为m的木块用细线连在一起，在水中以加速度a下沉，不计水的阻力。

某时刻，下沉的速度为v时，细线突然断了，此后金属块继续下沉，木块上浮经t秒木块跃出水面。

测得木块跃出水面的初速度v1，若此时金属块还未沉到湖底，求此时金属块的速度v2？

把金属块和木块看成是一个系统，则此系统受到外力的冲量应等于其动量的增量。

系统受到的外力为金属块与木块各自受到的重力和水的浮力，由于已知它们在水中一起下沉的加速度，可用牛顿第二定律求出其受到的合力。

设竖直向下为正方向，它们在水中受到的浮力分别为F1和F2。

据动量定理：

（mg＋Mg一F1－F2）t＝（Mv2一mvl）一（m十M）v……①

据牛顿第二定律，它们一起下沉时:

Mg十mg一F1一F2＝（m＋M）a……②

把②代入①得（m＋M）at＝（Mv2一mvl）一（m＋M）v解得

第3课

散动量守恒定律

第2课

1．知道动量守恒定律的内容，掌握动量守恒定律成立的条件，并在具体问题中判断动量是否守恒。

2．学会沿同一直线相互作用的两个物体的动量守恒定律的推导。

3．知道动量守恒定律是自然界普遍适用的基本规律之一

4．能够应用动量守恒定律分析解决一些常见的问题如反冲、人船模型和爆炸碰撞之类一维作用的问题．

理解从动量定理到动量守恒定律的推导过程，并从中体会隔离与整体的分析方法．以及动量守恒定律的适用条件

1．知道动量守恒定律的普遍意义，并通过它了解自然界的和谐与统一．

2．渗透物理学研究方法的教育，培养学生的推理能力和理论联系实际的能力。

二、教学器材：

气垫导轨、光电门和光电计时器，已称量好质量的两个滑块（附有弹簧圈和尼龙拉扣）

知识简析一、动量守恒定律

1、内容：

相互作用的物体，如果不受外力或所受外力的合力为零，它们的总动量保持不变，即作用前的总动量与作用后的总动量相等．

2、动量守恒定律适用的条件

①系统不受外力或所受合外力为零．

②当内力远大于外力时．

③某一方向不受外力或所受合外力为零，或该方向上内力远大于外力时，该方向的动量守恒．

3、常见的表达式

①p/=p，其中p/、p分别表示系统的末动量和初动量，表示系统作用前的总动量等于作用后的总动量。

②Δp=0，表示系统总动量的增量等于零。

③Δp1=－Δp2，其中Δp1、Δp2分别表示系统内两个物体初、末动量的变化量，表示两个物体组成的系统，各自动量的增量大小相等、方向相反。

其中①的形式最常见，具体来说有以下几种形式

A、m1vl＋m2v2＝m1v/l＋m2v/2，各个动量必须相对同一个参照物，适用于作用前后都运动的两个物体组成的系统。

B、0=m1vl＋m2v2，适用于原来静止的两个物体组成的系统。

C、m1vl＋m2v2=（m1＋m2）v，适用于两物体作用后结合在一起或具有共同的速度。

【例1】由动量定理和牛顿第三定律推出动量守恒定律（以两个物体为例）

设两物体质量分别为m1、m2，作用前后的速度分别为v1、v2与v1/、v2/．在Δt时间内m1、m2所受外力为Fl、F2，内力：

第1个对第2个物体作用力为f12，其反作用力为f21．

根据动量定理：

对m1：

（Fl十f21）Δt＝m1v1/—m1v1

对m2：

（F2十f12）Δt=m2v2/一m2v2

根据牛顿第三定律f12=f21又由于Fl十F2＝0

所以m1v1/—m1v1＝m2v2/一m2v2整理得：

m1v1＋m2v2=m1v1/＋m2v2/

二、对动量守恒定律的理解

（1）动量守恒定律是说系统内部物体间的相互作用只能改变每个物体的动量，而不能改变系统的总动量，在系统运动变化过程中的任一时刻，单个物体的动量可以不同，但系统的总动量相同。

（2）应用此定律时我们应该选择地面或相对地面静止或匀速直线运动的物体做参照物，不能选择相对地面作加速运动的物体为参照物。

（3）动量是矢量，系统的总动量不变是说系统内各个物体的动量的矢量和不变。

等号的含义是说等号的两边不但大小相同，而且方向相同。

A

B

【例2】放在光滑水平面上的A、B两小车中间夹了一压缩的轻质弹簧，用两手分别控制小车处于静止状态，下面说法中正确的是

A．两手同时放开后，两车的总动量为零

B．先放开右手，后放开左手，而车的总动量向右

C．先放开左手，后放开右手，两车的总动量向右

D．两手同时放开，同车的总动量守恒；

两手放开有先后，两车总动量不守恒

根据动量守恒定律的适用条件，两手同时放开，则两车水平方向不受外力作用，总动量守恒；

否则，两车总动量不守恒，若后放开左手，则左手对小车有向右的冲量作用，从而两车的总动量向右；

反

之，则向左．因而，选项ABD正确．

【例3】在质量为M的小车中挂有一单摆，摆球的质量为m0，小车和单摆以恒定的速度v沿光滑水平地面运动，与位于正对面的质量为m的静止木块发生碰撞，碰撞的时间极短，在此碰撞过程中，下列哪些情况说法是可能发生的（）

A．小车、木块、摆球的速度都发生变化，分别变为vl、v2、v3，满足（M＋m0）v=Mvl十mv2十m0v3

B．摆球的速度不变，小车和木块的速度变化为vl和v2，满足Mv=Mvl十mv2。

C．摆球的速度不变，小车和木块的速度都变为vl，满足Mv＝（M＋m）vl

D．小车和摆球的速度都变为vl，木块的速度变为v2，满足（M十m0）v=（M十m0）vl十mv2

分析：

小车M与质量为m的静止木块发生碰撞的时间极短，说明在碰撞过程中，悬挂摆球的细线来不及摆开一个明显的角度，因而摆球在水平方向尚未受到力的作用，其水平方向的动量未发生变化，亦即在小车与木块碰撞的过程中，只有小车与木块在水平方向发生相互作用。

在小车M和本块发生碰撞的瞬间，摆球并没有直接与木块发生力的作用，它与小车一起以共同速度V匀速运动时，摆线沿竖直方向，摆线对球的效力和球的重力都与速度方向垂直，因而摆球未受到水平力作用，球的速度不变，可以判定A、D项错误，小车和木块碰撞过程，水平方向无外力作用，系统动量守恒，而题目对碰撞后，小车与木块是否分开或连在一起，没有加以说明，所以两种情况都可能发生，即B、C选项正确。

【例4】如图所示，在光滑水平面上有A、B两小球沿同一条直线向右运动，并发生对心碰撞．设向右为正方向，碰前A、B两球动量分别是pA＝10kgm/s，pB=15kgm/s，碰后动量变化可能是（）

A．ΔpA＝5kg·

m／sΔpB＝5kg·

m／s

B．ΔpA=－5kg·

m／sΔpB＝5kg·

C．ΔpA=5kg·

m／sΔpB=－5kg·

in／s·

D．ΔpA＝－20kg·

m／sΔpB＝20kg·

m／s

A．此结果动量不守恒；

B．可能；

C．B的动量不可能减少，因为是A碰B；

D．要出现ΔpA＝－20kg·

m／s只有B不动或向左运动才有可能出现这个结果．答案：

规律方法1、动量守恒定律的“四性”

在应用动量守恒定律处理问题时,要注意“四性”

①矢量性：

动量守恒定律是一个矢量式，，对于一维的运动情况，应选取统一的正方向，凡与正方向相同的动量为正，相反的为负。

若方向未知可设与正方向相同而列方程，由解得的结果的正负判定未知量的方向。

②瞬时性：

动量是一个状态量，即瞬时值，动量守恒指的是系统任一瞬时的动量恒定，列方程m1vl＋m2v2＝m1v/l＋m2v/2时，等号左侧是作用前各物体的动量和，等号右边是作用后各物体的动量和，不同时刻的动量不能相加。

③相对性：

由于动量大小与参照系的选取有关，应用动量守恒定律时，应注意各物体的速度必须是相对于同一惯性参照系的速度，一般以地球为参照系

④普适性：

动量守恒定律不仅适用于两个物体所组成的系统，也适用于多个物体组成的系统，不仅适用于宏观物体组成的系统，也适用于微观粒子组成的系统。

【例5】一辆质量为60kg的小车上有一质量为40kg的人（相对车静止）一起以2m／s的速度向前运动，突然人相对车以4m／s的速度向车后跳出去，则车速为多大？

下面是几个学生的解答，请指出错在何处．

（1）解析；

人跳出车后，车的动量为60v，人的动量为40（4十v）由动量守恒定律：

（60＋40）×

2＝60v－40（4＋v）解得：

v＝0．4m/s（没有注意矢量性）

（2）解析：

选车的方向为正，人跳出车后，车的动量为60v，人的动量一40×

4，由动量守恒定律：

2＝60v—40×

4，解得v＝6m／s（没有注意相对性）

（3）解析：

选车的方向为正，人跳出车后的动量为60v，人的动量一40×

（4一2）由动量守恒定律得

（60＋40）×

（4一2）解得v=14/3m/s（没有注意瞬时性）

（4）解析：

选地为参照物，小车运动方向为正，据动量守恒定律，（60＋40）×

2＝60v—40（4—v）解得v=3．6m/s此法正确．

答案：

3．6m／s

【例6】20XX年，美国《科学》杂志评出的《2001年世界十大科技突破》中，有一项是加拿大萨德伯里中微子观测站的成果．该站揭示了中微子失踪的原因，即观测到的中微子数目比理论值少是因为部分中微子在运动过程中转化为一个μ子和一个τ子．在上述研究中有以下说法：

①该研究过程中牛顿第二定律依然适用；

②该研究中能的转化和守恒定律依然适用；

③若发现μ子和中微子的运动方向一致，则τ子的运动方向与中微子的运动方向也可能一致；

④若发现μ子和中微子的运动方向相反，则τ子的运动方向与中微子的运动方向也可能相反．其中正确的是：

A.①②，B.①③，C.②③，D.③④；

牛顿运动定律适用于“低速”“宏观”物体,而动量守恒定律和能量守恒定律是自然界中的普适规律,在中微子转化为μ子和τ子时,动量守恒和能量守恒定律仍然适用,当μ子与中微子的运动方向一致时,τ子的运动方向有可能与中微子的运动方向相同,也有可能与中微子运动方向相反;

但μ子运动方向与中微子运动方向相反时,τ子的运动方向与中微子的运动方向一定相同.答案C正确.

2、应用动量守恒定律的基本思路

1．明确研究对象和力的作用时间，即要明确要对哪个系统，对哪个过程应用动量守恒定律。

2．分析系统所受外力、内力，判定系统动量是否守恒。

3．分析系统初、末状态各质点的速度，明确系统初、末状态的动量。

4．规定正方向，列方程。

5．解方程。

如解出两个答案或带有负号要说明其意义。

【例7】将质量为m；

的铅球以大小为v0、仰角为θ的初速度抛入一个装着砂子的总质量为M的静止砂车中如图所示。

砂车与地面间的摩擦力不计，球与砂车的共同速度等于多少？

把铅球和砂车看成一个系统，系统在整个过程中不受水平方向的外力，则水平方向动量守恒．所以：

mv0cosθ＝（M＋m）v，所以v=mv0cosθ/（M＋m）

mv0cosθ/（M＋m）

某方向合外力为零，该方向动量守恒．

【例8】有N个人，每人的质量均为m，站在质量为M的静止在光滑水平地面上的平板车上，他们从平板车的后端以相对于车身为u的水平速度向后跳下，车就朝前方向运动，求：

（1）如果所有的人