ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:21 ,大小:144.81KB ,
资源ID:10245890      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/10245890.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(人教版高考物理二轮复习 专题二 能量和动量 第2讲 动量和能量观点的应用学案.docx)为本站会员(b****7)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

人教版高考物理二轮复习 专题二 能量和动量 第2讲 动量和能量观点的应用学案.docx

1、人教版高考物理二轮复习 专题二 能量和动量 第2讲 动量和能量观点的应用学案第2讲动量和能量观点的应用历次选考考情分析章知识内容考试要求历次选考统计必考加试2015/102016/042016/102017/042017/112018/04动量守恒定律动量和动量定理c2223222223动量守恒定律c2322碰撞d反冲运动火箭b23考点一动量与冲量有关概念与规律的辨析1动量定理(1)冲量:力与力的作用时间的乘积叫做力的冲量,即IFt,冲量是矢量,其方向与力的方向相同,单位是Ns.(2)物理意义:动量定理表示了合外力的冲量与动量变化间的因果关系;冲量是物体动量变化的原因,动量发生改变是物体合外力

2、的冲量不为零的结果(3)矢量性:动量定理的表达式是矢量式,应用动量定理时需要规定正方向2动量定理的应用(1)应用Ip求变力的冲量:若作用在物体上的作用力是变力,不能直接用Ft求变力的冲量,但可求物体动量的变化p,等效代换变力的冲量I.(2)应用pFt求恒力作用下物体的动量变化:若作用在物体上的作用力是恒力,可求该力的冲量Ft,等效代换动量的变化3动量守恒的适用条件(1)系统不受外力或所受外力的合力为零,不是系统内每个物体所受的合力都为零,更不能认为系统处于平衡状态(2)近似适用条件:系统内各物体间相互作用的内力远大于它所受到的外力(3)如果系统在某一方向上所受外力的合力为零,则系统在该方向上动

3、量守恒4动量守恒的表达式(1)m1v1m2v2m1v1m2v2,相互作用的两个物体组成的系统,作用前的动量和等于作用后的动量和(2)p1p2,相互作用的两个物体动量的增量等大反向(3)p0,系统总动量的增量为零1动量定理的定性分析(多选)篮球运动员通常要伸出双手迎接传来的篮球接球时,两手随球迅速收缩至胸前,如图1所示,下列说法正确的是()图1A球对手的冲量减小 B球对人的冲击力减小C球的动量变化量不变 D球的动能变化量减小答案BC解析先伸出两臂迎接,手接触到球后,两臂随球引至胸前,这样可以增加球与手接触的时间,根据动量定理得:Ft0mv得F,当时间增大时,作用力减小,而冲量和动量变化量、动能变

4、化量都不变,所以B、C正确2动量定理的定量计算(多选)如图2所示为运动传感器探测到小球由静止释放后撞击地面弹跳的vt图象,小球质量为0.5 kg,重力加速度g10 m/s2,不计空气阻力,根据图象可知()图2A横坐标每一小格表示的时间是0.1 sB小球第一次反弹的最大高度为1.25 mC小球下落的初始位置离地面的高度为1.25 mD小球第一次撞击地面时地面给小球的平均作用力为55 N答案AB解析小球下落时做自由落体运动,加速度为g,则落地时速度为6 m/s,用时t s0.6 s,图中对应6个小格,每一小格表示0.1 s,故A正确;第一次反弹后加速度也为g,为竖直上抛运动,由题图可知,最大高度为

5、:h10(0.5)2 m1.25 m,故B正确;小球下落的初始位置离地面的高度为:h10(0.6)2 m1.8 m,故C错误;设向下为正方向,由题图可知,碰撞时间约为t0.1 s,根据动量定理可知:mgtFtmvmv,代入数据解得:F60 N,故D错误3动量守恒的应用(多选)如图3所示,在光滑水平面上,质量为m的A球以速度v0向右运动,与静止的质量为5m的B球碰撞,碰撞后A球以vav0(待定系数avB,由以上两式可解得:a,故B、C正确,A、D错误考点二动量观点在电场和磁场中的应用例1如图4所示,轨道ABCDP位于竖直平面内,其中圆弧段CD与水平段AC及倾斜段DP分别相切于C点和D点,水平段A

6、B、圆弧段CD和倾斜段DP都光滑,水平段BC粗糙,DP段与水平面的夹角37,D、C两点的高度差h0.1 m,整个轨道绝缘,处于方向水平向左、场强未知的匀强电场中一个质量m10.4 kg、带正电、电荷量未知的小物块在A点由静止释放,经过时间t1 s,与静止在B点的不带电、质量m20.6 kg的小物块碰撞并粘在一起在BC段上做匀速直线运动,到达倾斜段DP上某位置物块和与轨道BC段间的动摩擦因数均为0.2.g10 m/s2,sin 370.6,cos 370.8.求:图4(1)物块和在BC段上做匀速直线运动的速度大小;(2)物块和第一次经过C点时,圆弧段轨道对物块和的支持力的大小答案(1)2 m/s

7、(2)18 N解析(1)物块和粘在一起在BC段上做匀速直线运动,设电场强度为E,物块带电荷量为q,与物块碰撞前物块的速度为v1,碰撞后共同速度为v2,取水平向左为正方向,则qE(m1m2)g,qEtm1v1,m1v1(m1m2)v2解得v22 m/s(2)设圆弧段CD的半径为R,物块和第一次经过C点时圆弧段轨道对物块和的支持力的大小为FN,则R(1cos )hFN(m1m2)g解得FN18 N4(2018诸暨市期末)在一个高为H5 m的光滑水平桌面上建立直角坐标系,x轴刚好位于桌子的边缘,如图5所示为俯视平面图在第一象限的x0到x4 m之间有竖直向上的匀强磁场,磁感应强度B1.0 T,第二象限

8、内的平行金属板MN之间加有一定的电压甲、乙为两个绝缘小球,已知甲球质量m13103 kg,带q5103 C的正电荷,乙球的质量m210103 kg,静止在桌子边缘上的F点,即x轴上x3 m处;现让甲球从金属板M附近由静止开始在电场中加速,经y轴上y3 m处的E点,垂直y轴射入磁场,甲球恰好能与乙球对心碰撞,碰后沿相反方向弹回,最后垂直于磁场边界PQ射出,而乙球落到地面假设在整个过程中甲球的电荷量始终保持不变,重力加速度g10 m/s2,则:图5(1)求平行金属板MN之间的电压;(2)求甲球从磁场边界PQ射出时速度大小;(3)求乙球的落地点到桌子边缘(即x轴)的水平距离答案(1)30 V(2)

9、m/s(3)2 m解析(1)设甲球做第一次圆周运动的半径为R1,则由几何关系可得(R1OE)2OF2R12R16.0 m.设平行金属板MN之间的电压为U,甲球加速后的速度为v1,则qv1Bm1,得v110 m/sqUm1v12代入数据得U30 V.(2)设甲球做第二次圆周运动的半径为R2,则由几何关系可得R22.0 mqv2Bm1代入数据得v2 m/s.(3)甲、乙两球对心碰撞,设碰后乙球的速度为v,以碰撞前甲球的速度方向为正方向,由动量守恒定律有m1v1m1v2m2v,代入数据得v4 m/s.由几何关系可得甲球的碰前速度方向与x轴成60,因此乙球的碰后速度方向也与x轴成60,开始做平抛运动,

10、设水平位移为s,沿y轴方向位移分量为y.Hgt2,svt,yssin ,代入数据得y2 m.考点三动量和能量观点在电磁感应中的简单应用例2如图6所示,足够长的水平轨道左侧b1b2c1c2部分的轨道间距为2L,右侧c1c2d1d2部分的轨道间距为L,曲线轨道与水平轨道相切于b1b2,所有轨道均光滑且电阻不计在水平轨道内有斜向下与竖直方向成37的匀强磁场,磁感应强度大小为B0.1 T质量为M0.2 kg的金属棒C垂直于导轨静止放置在右侧窄轨道上,质量为m0.1 kg的导体棒A自曲线轨道上a1a2处由静止释放,两金属棒在运动过程中始终相互平行且与导轨保持良好接触,A棒总在宽轨上运动,C棒总在窄轨上运

11、动已知:两金属棒接入电路的有效电阻均为R0.2 ,h0.2 m,L0.2 m,sin 370.6,cos 370.8,g10 m/s2,求:图6(1)金属棒A滑到b1b2处时的速度大小;(2)金属棒C匀速运动的速度大小;(3)在两棒整个的运动过程中通过金属棒A某截面的电荷量;(4)在两棒整个的运动过程中金属棒A、C在水平导轨间扫过的面积之差答案(1)2 m/s(2)0.44 m/s(3)5.56 C(4)27.8 m2解析(1)A棒在曲线轨道上下滑,由机械能守恒定律得:mghmv02得:v0 m/s2 m/s(2)选取水平向右为正方向,对A、C利用动量定理可得:对C:FC安cos tMvC对A

12、:FA安cos tmvAmv0其中FA安2FC安联立可知:mv0mvA2MvC两棒最后匀速运动时,电路中无电流:有BLvC2BLvA得:vC2vA解得vC0.44 m/s(3)在C加速过程中:(Bcos )iLtMvC0qit得:q C5.56 C(4)根据法拉第电磁感应定律有:E磁通量的变化量:BScos 电路中的电流:I通过截面的电荷量:qIt得:S m227.8 m25.如图7所示,两平行光滑金属导轨由两部分组成,左面部分水平,右面部分为半径r0.5 m的竖直半圆,两导轨间距离d0.3 m,导轨水平部分处于竖直向上、磁感应强度大小B1 T的匀强磁场中,两导轨电阻不计有两根长度均为d的金属

13、棒ab、cd,均垂直导轨置于水平导轨上,金属棒ab、cd的质量分别为m10.2 kg、m20.1 kg,电阻分别为R10.1 、R20.2 .现让ab棒以v010 m/s的初速度开始水平向右运动,cd棒进入圆轨道后,恰好能通过轨道最高点PP,cd棒进入圆轨道前两棒未相碰,重力加速度g10 m/s2,求:图7(1)ab棒开始向右运动时cd棒的加速度a0;(2)cd棒刚进入半圆轨道时ab棒的速度大小v1;(3)cd棒进入半圆轨道前ab棒克服安培力做的功W.答案(1)30 m/s2(2)7.5 m/s(3)4.375 J解析(1)ab棒开始向右运动时,设回路中电流为I,有EBdv0IBIdm2a0解

14、得:a030 m/s2(2)设cd棒刚进入半圆轨道时的速度为v2,系统动量定恒,有m1v0m1v1m2v2m2v22m2g2rm2vP2m2gm2解得:v17.5 m/s(3)由动能定理得m1v12m1v02W解得:W4.375 J.专题强化练1(多选)下列说法正确的是()A物体运动的方向就是它的动量的方向B如果物体的速度发生变化,则可以肯定它受到的合外力的冲量不为零C如果合外力对物体的冲量不为零,则合外力一定使物体的动能增大D作用在物体上的合外力的冲量不一定能改变物体速度的大小答案ABD解析物体动量的方向与物体的运动方向相同,A对;如果物体的速度变化,则物体的动量一定发生了变化,由动量定理知

15、,物体受到的合外力的冲量不为零,B对;合外力对物体的冲量不为零,但合外力可以对物体不做功,物体的动能可以不变,C错;作用在物体上的合外力的冲量可以只改变物体速度的方向,不改变速度的大小,D对2(多选)关于动量、冲量,下列说法成立的是()A某段时间内物体的动量增量不为零,而物体在某一时刻的动量可能为零B某段时间内物体受到的冲量不为零,而物体动量的增量可能为零C某一时刻,物体的动量为零,而动量对时间的变化率可能不为零D某段时间内物体受到的冲量变大,则物体的动量大小可能变大、变小或不变答案ACD解析自由落体运动,从开始运动的某一段时间内物体动量的增量不为零,而其中初位置物体的动量为零,故A正确;某一

16、段时间内物体受到的冲量不为零,根据动量定理,动量的变化量不为零,故B错误;某一时刻物体的动量为零,该时刻速度为零,动量的变化率是合力,速度为零,合力可以不为零,即动量的变化率可以不为零,故C正确;根据动量定理,冲量等于动量的变化某段时间内物体受到的冲量变大,则物体的动量的改变量变大,动量大小可能变大、变小或不变,故D正确3(多选)如图1所示,一段不可伸长的轻质细绳长为L,一端固定在O点,另一端系一个质量为m的小球(可以视为质点),保持细绳处于伸直状态,把小球拉到跟O点等高的位置由静止释放,在小球摆到最低点的过程中,不计空气阻力,重力加速度大小为g,则()图1A合外力做的功为0 B合外力的冲量为

17、mC重力做的功为mgL D重力的冲量为m答案BC4(多选)(2018新高考研究联盟联考)如图2所示是两名短道速滑选手在接力瞬间的照片,在短道速滑接力时,后面队员把前面队员用力推出(推出过程中可忽略运动员受到的冰面水平方向的作用力),以下说法正确的是()图2A接力过程中前面队员的动能增加量等于后面队员的动能减少量B接力过程中前面队员受到的冲量和后面队员受到的冲量大小相等方向相反C接力过程中前后两名队员总动量增加D接力过程中前后两名队员总动量不变答案BD5(多选)(2018诸暨中学段考)向空中发射一物体(不计空气阻力),当物体的速度恰好沿水平方向时,物体炸裂为a、b两块若质量较大的a的速度方向仍沿

18、原来的方向,则()Ab的速度方向一定与原速度方向相反B从炸裂到落地这段时间里,a飞行的水平距离一定比b的大Ca、b一定同时到达地面D炸裂的过程中,a、b的动量变化大小一定相等答案CD6.(多选)一辆小车静止在光滑的水平面上,小车立柱上固定一条长L(小于立柱高)、拴有小球的细线,将小球拉至和悬点在同一水平面处由静止释放,如图3所示,小球摆动时,不计一切阻力,重力加速度为g,下面说法中正确的是()图3A小球和小车的总机械能守恒B小球和小车的动量守恒C小球运动到最低点的速度为D小球和小车只在水平方向上动量守恒答案AD7(多选)质量相同的子弹、橡皮泥和钢球以相同的水平速度射向竖直墙壁,结果子弹穿墙而过

19、,橡皮泥粘在墙上,钢球被弹回不计空气阻力,关于它们对墙的水平冲量的大小,下列说法正确的是()A子弹对墙的冲量最小B橡皮泥对墙的冲量最小C钢球对墙的冲量最大D子弹、橡皮泥和钢球对墙的冲量大小相等答案AC解析由于子弹、橡皮泥和钢球的质量相等、初速度相等,取初速度的方向为正方向,则它们动量的变化量pmvmv0,子弹穿墙而过,末速度的方向为正,橡皮泥粘在墙上,末速度等于0,钢球被弹回,末速度的方向为负,可知子弹的动量变化量最小,钢球的动量变化量最大由动量定理Ip,则子弹受到的冲量最小,钢球受到的冲量最大结合牛顿第三定律可知,子弹对墙的冲量最小,钢球对墙的冲量最大,故A、C正确,B、D错误8(多选)如图

20、4所示,质量为m的物体在一个与水平方向成角的拉力F作用下,一直沿水平面向右匀速运动,则下列关于物体在t时间内所受力的冲量,正确的是()图4A拉力F的冲量大小为Ftcos B摩擦力的冲量大小为Ftcos C重力的冲量大小为mgtD物体所受支持力的冲量大小是mgt答案BC解析拉力F的冲量大小为Ft,故A错误;物体做匀速直线运动,可知摩擦力FfFcos ,则摩擦力的冲量大小为FftFtcos ,故B正确;重力的冲量大小为mgt,故C正确;支持力的大小为FNmgFsin ,则支持力的冲量大小为(mgFsin )t,故D错误9如图5所示,粗糙水平地面上方以PQ为界,左边有水平向右的匀强电场,场强大小为E

21、,右边有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,磁场以MN为右边界,一个质量为2m的带电荷量为q的物体从地面上O点出发,在电场力作用下运动到Q点时与另一质量为m、不带电的物体发生正碰,碰后两者粘为一体,并恰好能在QN间做匀速直线运动,已知两物体与地面间的动摩擦因数0.1,g为重力加速度,sin 370.6,cos 370.8.图5(1)求O、Q之间的距离x1;(2)若MN右侧有一倾角37的倾斜传送带正以速度v0逆时针转动,物体系统通过N点到传送带时无动能损失,且传送带足够大,已知物体系统与传送带间的动摩擦因数为10.5,求物体系统在传送带上上升过程中运动的最大距离答案(1)(2)解析(1)

22、设两物体碰后的瞬间速度为v2,则有:Bqv23mg设带电物体的碰撞前速度为v1,取向右为正方向,由动量守恒定律有:2mv13mv2对2m,从O到Q由动能定理可得:Eqx12mgx12mv12,则x1(2)物体系统沿传送带向上做匀减速运动,由牛顿第二定律得:3mgsin 13mgcos 3ma则ag.故物体系统上升的最大距离为:x210(2017名校协作体联考)用质量为m、电阻率为、横截面积为S的均匀薄金属条制成边长为L的闭合正方形框abba,如图6甲所示,金属方框水平放在磁极的狭缝间,方框平面与磁场方向平行设匀强磁场仅存在于相对磁极之间,其他地方的磁场忽略不计可认为方框的aa边和bb边都处在磁

23、极间,磁极间磁感应强度大小为B.方框从静止开始释放,其平面在下落过程中保持水平(不计空气阻力,重力加速度为g)甲装置纵截面示意图乙装置俯视示意图图6(1)请判断图乙金属方框中感应电流的方向;(2)当方框下落的加速度为时,求方框的发热功率P;(3)当方框下落的时间t时,速度恰好达到最大,求方框的最大速度vm和此过程中产生的热量答案(1)顺时针(2)(3)解析(1)由右手定则可知:感应电流方向为顺时针(2)方框受到的安培力:F安2BIL由牛顿第二定律有mgF安解得I由电阻定律得金属方框电阻R方框的发热功率PI2R(3)当方框下落的加速度为零时,速度达到最大,即mgF安2BL解得vm将下落过程分成若

24、干微元,由动量定理得mgt2BLtmvm0vith解得h由能量守恒定律得mghQmvm2解得Q11(2017鲁迅中学月考)如图7所示,两根平行金属导轨MN和PQ放在水平面上,左端向上弯曲且光滑,导轨间距为L,电阻不计水平段导轨所处空间有两个有界匀强磁场,相距一段距离不重叠,磁场左边界在水平段导轨的最左端,磁感应强度大小为B,方向竖直向上;磁场的磁感应强度大小为2B,方向竖直向下质量均为m、电阻均为R的金属棒a和b垂直放置在导轨上,金属棒b置于磁场的右边界CD处现将金属棒a从弯曲导轨上某一高处由静止释放,使其沿导轨运动设两金属棒运动过程中始终与导轨垂直且接触良好图7(1)若水平段导轨粗糙,两金属

25、棒与水平段导轨间的最大静摩擦力均为mg,将金属棒a从距水平面高度为h处由静止释放金属棒a刚进入磁场时,求通过金属棒b的电流大小;若金属棒a在磁场内运动过程中,金属棒b能在导轨上保持静止,通过计算分析金属棒a释放时的高度h应满足的条件;(2)若水平段导轨是光滑的,将金属棒a仍从高度为h处由静止释放,使其进入磁场.设两磁场区域足够大,金属棒a在磁场内运动过程中,求金属棒b中可能产生的电热的最大值答案(1)h(2)mgh解析(1)a棒从h高处释放后在弯曲导轨上滑动时机械能守恒,有mghmv02解得v0a棒刚进入磁场时,EBLv0,此时通过a、b的感应电流大小为I,解得I.a棒刚进入磁场时,b棒受到的安培力大小F2BIL为使b棒保持静止,应有Fmg联立解得h.(2)当金属棒a进入磁场时,由左手定则判断,a棒向右做减速运动,b棒向左做加速运动二者产生的感应电动势相反,当二者产生的感应电动势大小相等时,闭合回路的电流为零,此后二者均匀速运动,故金属棒a、b均匀速运动时,金属棒b中产生的电热最大设此时a、b的速度大小分别为v1与v2,有BLv12BLv2对金属棒a应用动量定理,有BLtmv1mv0对金属棒b应用动量定理,有2BLtmv2联立解得v1v0,v2v0根据能量守恒定律,电路中产生的总电热Q总mv02mv12mv22mgh故金属棒b中产生的电热最大值为QQ总mgh

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1