动量与动量定理的应用.docx

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动量与动量定理的应用

动量和动量定理的经典例题透析

类型一——对基本概念的理解

1.关于冲量，下列说法中正确的是（　　）

　　A.冲量是物体动量变化的原因　　　　B.作用在静止的物体上力的冲量一定为零

　　C.动量越大的物体受到的冲量越大　　D.冲量的方向就是物体受力的方向

　　思路点拨：

此题考察的主要是对概念的理解

　　解析：

力作用一段时间便有了冲量，而力作用一段时间后物体的运动状态发生了变化，物体的动量也发生了变化，因此说冲量使物体的动量发生了变化，A对；只要有力作用在物体上，经历一段时间，这个力便有了冲量，与物体处于什么状态无关，B错误；物体所受冲量大小与动量大小无关，C错误；冲量是一个过程量，只有在某一过程中力的方向不变时，冲量的方向才与力的方向相同，故D错误。

　　答案：

A

　　【变式】关于冲量和动量，下列说法中错误的是（　　）

　　A.冲量是反映力和作用时间积累效果的物理量　　　B.冲量是描述运动状态的物理量

　　C.冲量是物体动量变化的原因　　　　　　　　　D.冲量的方向与动量的方向一致

　　答案：

BD

　　点拨：

冲量是过程量；冲量的方向与动量变化的方向一致。

故BD错误。

类型二——用动量定理解释两类现象

2.玻璃杯从同一高度自由落下，落到硬水泥地板上易碎，而落到松软的地毯上不易碎。

这是为什么？

　　解释：

玻璃杯易碎与否取决于落地时与地面间相互作用力的大小。

由动量定理可知，此作用力的大小又与地面作用时的动量变化和作用时间有关。

　　因为杯子是从同一高度落下，故动量变化相同。

但杯子与地毯的作用时间远比杯子与水泥地面的作用时间长，所以地毯对杯子的作用力远比水泥地面对杯子的作用力小。

所以玻璃杯从同一高度自由落下，落到硬水泥地板上易碎，而落到松软的地毯上不易碎。

３.如图，把重物压在纸带上，用一水平力缓缓拉动纸带，重物跟着一起运动，若迅速拉动纸带，纸带将会从重物下面抽出，解释这些现象的正确说法是（　　）

　　A.在缓慢拉动纸带时，重物和纸带间的摩擦力大

　　B.在迅速拉动时，纸带给重物的摩擦力小

　　C.在缓慢拉动时，纸带给重物的冲量大

　　D.在迅速拉动时，纸带给重物的冲量小

　　解析：

在缓慢拉动时，两物体之间的作用力是静摩擦力，在迅速拉动时，它们之间的作用力是滑动摩擦力。

由于通常认为滑动摩擦力等于最大静摩擦力。

所以一般情况是：

缓拉摩擦力小；快拉摩擦力大，故AB都错；缓拉纸带时，摩擦力虽小些，但作用时间很长，故重物获得的冲量可以很大，所以能把重物带动。

快拉时摩擦力虽大些，但作用时间很短，故冲量小，所以动量改变也小，因此，CD正确。

　　总结升华：

用动量定理解释现象一般可分为两类：

一类是物体的动量变化一定，力的作用时间越短，力就越大；时间越长，力就越小。

另一类是作用力一定，力的作用时间越长，动量变化越大；力的作用时间越短，动量变化越小。

分析问题时，要搞清楚哪个量一定，哪个量变化。

　　【变式1】有些运动鞋底有空气软垫，请用动量定理解释空气软垫的功能。

　　解析：

由动量定理可知，在动量变化相同的情况下，时间越长，需要的作用力越小。

因此运动鞋底部的空气软垫有延长作用时间，从而减小冲击力的功能。

　　【变式2】机动车在高速公路上行驶，车速越大时，与同车道前车保持的距离也越大。

请用动量定理解释这样做的理由。

　　解析：

由动量定理可知，作用力相同的情况下，动量变化越大，需要的时间越长。

因此，车速越大时，与同车道前车保持的距离也要越大。

类型三——动量定理的基本应用

4.质量为1T的汽车，在恒定的牵引力作用下，经过2s的时间速度由5m/s提高到8m/s，如果汽车所受到的阻力为车重的0.01，求汽车的牵引力？

　　思路点拨：

此题中已知力的作用时间来求力可考虑用动量定理较为方便。

　　解析：

⑴物体动量的增量△P=Pˊ-P=103×8-103×5=3×103kg·m/s。

　　　　　⑵根据动量定理可知：

　　答案：

汽车所受到的牵引力为1598N。

　　总结升华：

本题也是可以应用牛顿第二定律，但在已知力的作用时间的情况下，应用动量定理比较简便。

　　【变式】一个质量5kg的物体以4m/s的速度向右运动，在一恒力作用下，经过0.2s其速度变为8m/s向左运动。

求物体所受到的作用力。

　　解析：

规定初速度的方向即向右为正方向，根据动量定理可知：

　　　　　负号表示作用力的方向向左。

　　答案：

物体所受到的作用力为300N，方向向左。

类型四——求平均作用力

5.汽锤质量

，从1.2m高处自由落下，汽锤与地面相碰时间为

，碰后汽锤速度为零，不计空气阻力。

求汽锤与地面相碰时，地面受到的平均作用力。

　　思路点拨：

本题是动量定理的实际应用，分清速度变化是问题的关键。

　　解析：

选择汽锤为研究对象，设汽锤落地是速度为

，则有

　　　　　汽锤与地面相碰时，受力如图所示，

　　　　选取向上为正方向，由动量定理得

　　　　根据牛顿第三定律可知，地面受到的平均作用力大小为3498N，方向竖直向下。

　　答案：

平均作用力大小为3498N，方向竖直向下。

　　总结升华：

动量定理是合力的冲量；动量定理是矢量式。

在解决这类竖直方向的打击问题中，重力是否能忽略，取决于

与

的大小，只有

时，

才可忽略，当然不忽略

一定是正确的。

　　【变式1】蹦床是运动员在一张绷紧的弹性网上蹦跳、翻滚并做各种空中动作的运动项目。

一个质量为

的运动员，从离水平网面

高处自由下落，着网后沿竖直方向蹦回离水平网面

高处。

已知运动员与网接触的时间为

。

若把这段时间内网对运动员的作用力当作恒力处理，求此力的大小。

（g取

）

　　解析：

运动员刚接触网时速度大小：

，方向向下；

　　　　刚离开网时速度大小：

，方向向上。

　　　　　运动员与网接触的过程，设网对运动员的作用力为F，对运动员由动量定理有：

　　　　取向上为正方向，则

　　　　解得：

　　　　　方向向上。

　　答案：

N

　　【变式2】质量为60kg的建筑工人，不慎从高空跌下，由于弹性安全带的保障，使他悬挂起来，已知弹性安全带缓冲时间为1.2s，安全带长为5m，则安全带所受的平均作用力。

（g取

）

　　解：

对人在全过程中（从开始跌下到安全停止），由动量定理得：

　　　　mg（t1+t2）－Ft2=0

　　　　t1=

=

s=1s

　　　　t2=1.2s

　　　　∴F=

=

N

　　　　　=1100N

　　　　根据牛顿第三定律可知，安全带所受的平均作用力为1100N。

　　点评：

此题也可用上面的方法分两个阶段分别研究，无论是分过程的解法还是全过程的解法，一定要注意力与时间的对应以及始末状态的确定。

类型五——用动量定理求变力的冲量

6.如图所示，将一轻弹簧悬于O点，下端和物体A相连，物体A下面用细线连接物体B，A、B质量分别为M、m，若将细线剪断，待B的速度为v时，A的速度为V，方向向下，求该过程中弹簧弹力的冲量。

　　思路点拨：

求变力的冲量，不能用Ft直接求解，可借助动量定理

，由动量的变化量间接求出。

　　解析：

剪断细线后，B向下做自由落体运动，A向上运动。

　　　　　对A：

　取向上方向为正，由动量定理得

　　　　　　　I弹－Mgt=－MV－O

　　　　　　　　∴I弹=Mgt－MV……………①

　　　　　对B：

　由自由落体运动知识

　………………………②

　　　　由①、②解得：

　　　　　　　　　　　　　=M（v－V）

类型六——用动量定理解决变质量问题

7.一艘帆船在静水中由风力推动做匀速直线运动。

设帆面的面积为S，风速为v1，船速为v2（v2

，则帆船在匀速前进时帆面受到的平均风力大小为多少？

　　思路点拨：

此题需求平均风力大小，需用动量定理来解决。

　　解析：

取如图所示的柱体内的空气为研究对象。

这部分空气经过时间

后速度由v1变为v2，

　　　　　故其质量

。

　　　　取船前进方向为正方向，对这部分气体，设风力为F，由动量定理有

　　　　　解得

　　总结升华：

对于流体运动问题，如水流、风等，在运用动量定理求解时，我们常隔离出一定形状的部分流体作为研究对象，然后对其列式计算。

　　【变式】宇宙飞船以

的速度进入分布均匀的宇宙微粒尘区，飞船每前进

要与

个微粒相碰。

假如每一微粒的质量

，与飞船相碰后附在飞船上。

为了使飞船的速度保持不变，飞船的牵引力应为多大。

　　答案：

类型七——动量定理在系统中的应用

8.滑块A和B（质量分别为mA和mB）用轻细线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，如图。

已知滑块A、B与水平面的滑动摩擦因数均为

，在力F作用时间t后，A、B间连线突然断开，此后力F仍作用于B。

试求：

滑块A刚好停住时，滑块B的速度多大？

　　思路点拨：

在已知力的作用时间的情况下，可考虑应用动量定理求解比较简便。

　　解析：

取滑块A、B构成的系统为研究对象。

设F作用时间t后线突然断开，此时A、B的共同速度为v，根据动量定理，有

　　　　　解得

　　　　　在线断开后，滑块A经时间tˊ停止，根据动量定理有

　　　　　由此得

　　　　　设A停止时，B的速度为vB。

对于A、B系统，从力F开始作用至A停止的全过程，根据动量定理有

　　　　　将tˊ代入此式可求得B滑块的速度为

　　总结升华：

尽管系统内各物体的运动情况不同，但各物体所受的冲量之和仍等于各物体总动量的变化量。

应用这个处理方法能使一些繁杂的运动问题求解更简便。

　　【变式】质量为M的金属块和质量为m的木块通过细线连在一起，从静止开始以加速度a在水中下沉。

经过时间t，细线断了，金属块和木块分离。

再经过时间

，木块停止下沉，求此时金属块的速度？

　　解析：

将金属块和木块看作一个系统，根据动量定理有：

　　　　　最终木块停止下沉，即速度为零，所以只有金属块有动量，根据动量守恒定律有

王嘉珺0314　　类型八——动量定理与动量、能量的综合应用

9.一倾角为θ＝45°的斜面固定于地面，斜面顶端离地面的高度h0＝1m，斜面底端有一垂直于斜面的固定挡板。

在斜面顶端自由释放一质量m＝0.09kg的小物块（视为质点）。

小物块与斜面之间的动摩擦因数μ＝0.2。

当小物块与挡板碰撞后，将以原速返回。

重力加速度g＝10m/s2。

在小物块与挡板的前4次碰撞过程中，挡板给予小物块的总冲量是多少？

　　解析：

设小物块从高为h处由静止开始沿斜面向下运动，到达斜面底端时速度为v。

　　　　　由功能关系得

　　　　　　　①

　　　　　以沿斜面向上为动量的正方向。

按动量定理，碰撞过程中挡板给小物块的冲量

　　　　　　　　　　　　　　　　②

　　　　　设碰撞后小物块所能达到的最大高度为hˊ，则

　　　　　　　　　　③

　　　　　同理，有

　　　　　　　　　④

　　　　　　　　　　　　　　　⑤

　　　　　式中，vˊ为小物块再次到达斜面底端时的速度，

　　　　　Iˊ为再次碰撞过程中挡板给小物块的冲量。

　　　　　由①②③④⑤式得

　⑥

　　　　　式中　

　　　⑦

　　　　　由此可知，小物块前4次与挡板碰撞所获得的冲量成等比级数，首项为

　　　　　　　　　　⑧

　　　　　总冲量为　　

　　　　　⑨

　　　　　由　　　　　

　　　　　　　　　⑩

　　　　　得　　　　　

　　　　　　　⑾

　　　　　代入数据得　

N·s　

10.如图所示，在同一水平面内有相互平行且足够长的两条滑轨MN和PQ相距

，垂直于滑轨平面竖直向上的匀强磁场的磁感应强度

，垂直于滑轨放置的金属棒ab和cd质量为

和

，每根金属棒的电阻均为

，其它电阻不计，开始时两棒都静止，且ab和cd与滑轨间的动摩擦因数分别

和

，求：

　　⑴当一外力作用cd棒t=5s的时间,恰好使ab棒以

的速度做匀速运动，那么外力的冲量多大？

　　⑵若在5s末令cd棒突然停止运动，ab继续运动直到停止的过程中，通过其横截面的电量为10C，则在此过程中两根金属棒消耗的电能是多少？

（设两棒不相碰，

）

　　解析：

　　⑴ab棒是由于cd棒切割磁感线运动产生感应电动势并在闭合电路产生感受应电流后，使其受到安培力作用而做加速运动。

由分析知当它匀速时受安培力和摩擦力平衡：

┅①

　　　此时隐含cd也要匀速运动（设其速度为

，外力的冲量为

），

　　　对两棒组成的系统，由动理定理得：

┅②

　　　但

┅③

　　　解①–③得

　　⑵当cd突然停止，ab中流过的感应电流方向立即反向，因而受安培力反向使ab做变减速运动直到停止，设滑动的距离为x，由法拉第电磁感应定律得：

┅④

　　　因流过的电量为

┅⑤

　　　设两棒在该过程消耗的电能为W，由能量守恒得：

┅⑥

　　　解④–⑤得

　　总结升华：

此题以双杆为载体将受力分析、动量、能量、电磁感应等综合起来，其中ab棒匀速隐含cd棒也匀速是关键，也是易错点，此类题为高考的一大趋势。

迁移应用

　　【变式】如图，在离水平地面h高的地方上有一相距L的光滑轨道，左端接有已充电的电容器，电容为C，充电后两端电压为U1。

轨道平面处于垂直向上的磁感应强渡为B的匀强磁场中。

在轨道右端放一质量为m的金属棒，当闭合K，棒离开轨道后电容器的两极电压变为U2，求棒落在地面离平台多远的位置。

　　分析与解：

当L闭合时，电容器由于放电，形成放电电流，因而金属棒受磁场力作用做变加速运动，并以一定速度离开导轨做平抛运动，所以棒在导轨上运动时有，

　　即BIL△t=BL△q=BL（CU1-CU2）=BLC（U1-U2）=mv

　　棒做平抛运动时有，vt=S　

　　所以　

作业：

如图所示，质量mA为4.0kg的木板A放在水平面C上，木板与水平面间的动摩擦因数μ为0.24，木板右端放着质量mB为1.0kg的小物块B（视为质点），它们均处于静止状态．木板突然受到水平向右的12N·s的瞬时冲量作用开始运动，当小物块滑离木板时，木板的动能EKA为8.0J，小物块的动能EKB为0.50J，重力加速度取10m/s2，求：

（1）瞬时冲量作用结束时木板的速度υ0;

（2）木板的长度L．

【解析】

（1）在瞬时冲量的作用时，木板A受水平面和小物块B的摩擦力的冲量均可以忽略．

取水平向右为正方向，对A由动量定理，有：

I=mAυ0代入数据得：

υ0=3.0m/s

（2）设A对B、B对A、C对A的滑动摩擦力大小分别为FfAB、FfBA、FfCA，B在A上滑行的时间为t，B离开A时A的速度为υA，B的速度为υB．A、B对C位移为sA、sB．

对A由动量定理有：

—（FfBA+FfCA）t=mAυA-mAυ0

对B由动理定理有：

FfABt=mBυB

其中由牛顿第三定律可得FfBA=FfAB，另FfCA=μ（mA+mB）g

对A由动能定理有：

—（FfBA+FfCA）sA=1/2

mAυ

-1/2

mAυ

对B由动能定理有：

FfABfsB=1/2

mBυ

根据动量与动能之间的关系有：

　mAυA=

，mBυB=

木板A的长度即B相对A滑动距离的大小，故L=sA-sB，

代入放数据由以上各式可得L=0.50m．

2质量为m=1kg的小木块（可看在质点），放在质量为M=5kg的长木板的左端，如图所示．长木板放在光滑水平桌面上．小木块与长木板间的动摩擦因数μ=0.1，长木板的长度l=2m．系统处于静止状态．现使小木块从长木板右端脱离出来，可采用下列两种方法：

（g取10m/s2）

（1）给小木块施加水平向右的恒定外力F作用时间t=2s，则F至少多大？

（2）给小木块一个水平向右的瞬时冲量I，则冲量I至少是多大？

答案：

（1）F=1．85N

（2）I=6．94NS

【例2】在一次抗洪抢险活动中，解放军某部队用直升飞机抢救一重要落水物体，静止在空中的直升飞机上的电动机通过悬绳将物体从离飞机90m处的洪水中吊到机舱里．已知物体的质量为80kg，吊绳的拉力不能超过1200N，电动机的最大输出功率为12kW，为尽快把物体安全救起，操作人员采取的办法是，先让吊绳以最大拉力工作一段时间，而后电动机又以最大功率工作，当物体到达机舱前已达到最大速度．（g取10m/s2）求：

（1）落水物体运动的最大速度；

（2）这一过程所用的时间．

【解析】先让吊绳以最大拉力FTm=1200N工作时，物体上升的加速度为a，

由牛顿第二定律有：

a=

，代入数据得a=5m/s2

当吊绳拉力功率达到电动机最大功率Pm=12kW时，物体速度为υ，由Pm=Tmυ，得υ=10m/s．

物体这段匀加速运动时间t1=

=2s，位移s1=1/2

at

=10m．

此后功率不变，当吊绳拉力FT=mg时，物体达最大速度υm=

=15m/s．

这段以恒定功率提升物体的时间设为t2，由功能定理有：

Pt2-mg（h-s1）=

mυ

-

mυ2

代入数据得t2=5．75s，故物体上升的总时间为t=t1+t2=7.75s．

即落水物体运动的最大速度为15m/s，整个运动过程历时7.75s．

3一辆汽车质量为m，由静止开始运动，沿水平地面行驶s后，达到最大速度υm，设汽车的牵引力功率不变，阻力是车重的k倍，求：

（1）汽车牵引力的功率；

（2）汽车从静止到匀速运动的时间．

答案：

（1）P=kmgvm

（2）t=（vm2+2kgs）/2kgvm

4一个带电量为-q的液滴，从O点以速度υ射入匀强电场中，υ的方向与电场方向成θ角，已知油滴的质量为m，测得油滴达到运动轨道的最高点时，速度的大小为υ，求：

（1）最高点的位置可能在O点上方的哪一侧？

（2）电场强度为多大？

（3）最高点处（设为N）与O点电势差绝对值为多大？

【解析】

（1）带电液油受重力mg和水平向左的电场力qE，在水平方向做匀变速直线运动，在竖直方向也为匀变速直线运动，合运动为匀变速曲线运动．

由动能定理有：

WG+W电=△EK，而△EK=0

重力做负功，WG＜0，故必有W电＞0，即电场力做正功，故最高点位置一定在O点左侧．

（2）从O点到最高点运动过程中，运动过程历时为t，由动量定理：

在水平方向取向右为正方向，有：

-qEt=m（-υ）-mυcosθ

在竖直方向取向上为正方向，有：

-mgt=0-mυsinθ

上两式相比得

，故电场强度为E=

（3）竖直方向液滴初速度为υ1=υsinθ，加速度为重力加速度g，故到达最高点时上升的最大高度为h，则h=

从进入点O到最高点N由动能定理有qU-mgh=△EK=0，代入h值得U=

5一封闭的弯曲的玻璃管处于竖直平面内，其中充满某种液体，内有一密度为液体密度一半的木块，从管的A端由静止开始运动，木块和管壁间动摩擦因数μ=0.5，管两臂长AB=BC=L=2m，顶端B处为一小段光滑圆弧，两臂与水平面成α=37°角，如图所示．求：

（1）木块从A到达B时的速率；

（2）木块从开始运动到最终静止经过的路程．

【解析】木块受四个力作用，如图所示，其中重力和浮力的合力竖直向上，大小为F=F浮-mg，而F浮=ρ液Vg=2ρ木Vg=2mg，故F=mg．在垂直于管壁方向有：

FN=Fcosα=mgcosα，

在平行管方向受滑动摩擦力Ff=μN=μmgcosθ，比较可知，Fsinα=mgsinα=0.6mg，Ff=0.4mg，Fsinα＞Ff．故木块从A到B做匀加速运动，滑过B后F的分布和滑动摩擦力均为阻力，做匀减速运动，未到C之前速度即已为零，以后将在B两侧管间来回运动，但离B点距离越来越近，最终只能静止在B处．

（1）木块从A到B过程中，由动能定理有：

FLsinα-FfL=1/2

mυ

代入F、Ff各量得υB=

=2

=2.83m/s．

（2）木块从开始运动到最终静止，运动的路程设为s，由动能定理有：

FLsinα-Ffs=△EK=0

代入各量得s=

=3m