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动量守恒定律知识点复习与练习题.docx

1、动量守恒定律知识点复习与练习题动量守恒定律复习与巩固要点梳理】知识点一、碰撞完全弹性碰撞、非弹性碰撞 -特殊 - 完全非弹性碰撞知识点二、动量1、动量:运动物体的质量和速度的乘积叫做动量 P=mv是矢量,方向与速度方向相同;动量的合成与分解,按平行四边形法则、三角形法 则是状态量;通常说物体的动量是指运动物体某一时刻的动量 ( 状态量 ) ,计算物体此时的动量应 取这一时刻的瞬时速度。是相对量;物体的动量亦与参照物的选取有关,常情况下,指相对地面的动量。单位是 kg m/s;2、动量和动能的区别和联系1动量的大小与速度大小成正比,动能的大小与速度的大小平方成正比。即动量相同而 质量不同的物体,

2、其动能不同;动能相同而质量不同的物体其动量不同。2动量是矢量,而动能是标量。因此,物体的动量变化时,其动能不一定变化;而物体 的动能变化时,其动量一定变化。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: P = 2mEk3、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 ) P=R Po,主要计算 Po、P在

3、一条直线上的情况。(2)利用动量定理 P=Ft,通常用来解决F0、P ;不在一条直线上或 F为恒力的情况。知识点三、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 Ns;2、 冲量的计算方法(1 )1= F t 采用定义式直接计算、主要解决恒力的冲量计算问题。 I=Ft(2)利用动量定理Ft= P.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(

4、或某一方向上的合外力)。知识点四、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, 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 t内受合力为F合,合力的冲量是F合 t ;质点的初、未动量是 mvo、mv,动量的变化量是 P=A (mv) =mv mv.根据动量定 理得:F 合= A (m) / A t)22. 单位:N S与 kgm/s 统一:Ikgm/s=1kgm/s s=N - s;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

5、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,这样就把矢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.知识点五、动量守恒定律1、内容:相互作用的物体系统,如果不受外力,或它们所受的外力之和为零,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. (研究对象:相互作用的两个物体或多个物体所组成的系统)2、 动量守恒定律适用的条件守恒条件:系统不受外力作用。 (理想化条件)2系统受外力作用,但合外力为零。3系统受外力作用,合外力也不为零,但合

6、外力远小于物体间的 相互作用力。4系统在某一个方向的合外力为零,在这个方向的动量守恒。5全过程的某一阶段系统受合外力为零,该阶段系统动量守恒,即:原来连在一起的系统匀速或静止 (受合外力为零),分开后整体在某阶段受合外力仍为零,可用动量守恒。例:火车在某一恒定牵引力作用下拖着拖车匀速前进, 拖车在脱勾后至停止运动前的过程中(受合外力为零)动量守恒3、 常见的表达式不同的表达式及含义(各种表达式的中文含义):P= p 或 p i+ P2= p/ + P2 或 mM+ mV2= mVi+ mV?(其中p/、p分别表示系统的末动量和初动量,系统相互作用前的总动量 P等于相互作用后的总动量 P)P=

7、0 (系统总动量变化为 0,或系统总动量的增量等于零。 )pi=- p2,(其中 p1、 p2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)。如果相互作用的系统由两个物体构成,动量守恒的实际应用中具体来说有以下几种形式A、 mvi + mV2= mv+ mvt,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= miVi + mv2,适用于原来静止的两个物体组成的系统。C mvi + mv2= (m + m) v,适用于两物体作用后结合在一起或具有共同的速度。原来以动量(P)运动的物体,若其获得大小相等、

8、方向相反的动量 (一P),是导致物体静止或反向运动的临界条件。即: P+( P)=0例题1.质量为10g的子弹,以300m/s的水平速度射入质量为 24g的静止在水平光滑桌面的木块, 最后停留在木块里,(1) 求这时木块的速度是多大?(2) 在子弹穿入木块过程中,产生了多少的热量?2质量为 10g 的子弹,以 300m/s 的水平速度射入质量为 24g 的静止在水平光滑桌面的木块, 子弹穿过木块后的速度为 100m/s ,(1) 求这时木块的速度是多大?(2) 在子弹穿过木块过程中,产生了多少的热量?3有两个完全相同的小球 A、B 在光滑水平面上相向运动,它们速度 VA=5m/s,VB=2m/

9、s,当它们发生弹性正碰时,碰撞后它们的速度分别是多少?总结: 当两个质量相同的物体以不同的速度发生弹性正碰时,将交换注:下面两题仅供学有余力的同学完成。*4 .如图所示,与轻弹簧相连的物体 A停放在光滑的水平面上。 物体B沿水平方向向右运动, 跟与A相连的轻弹簧相碰。在 B跟弹簧相碰后,对于 A、B和轻弹簧组成的系统,下列说法 中正确的是A. 弹簧压缩量最大时, A、B的速度相同B. 弹簧压缩量最大时,A、B的动能之和最小C.弹簧被压缩的过程中系统的总动量不断减小D.物体A的速度最大时,弹簧的弹性势能为零*5 如图所示,光滑水平面上,质量为 2m的小球B连接着轻质弹簧,处于静止;质量为 m的小

10、球A以初速度V。向右匀速运动,接着逐渐压缩弹簧并使 B运动,过一段时间,A与弹簧 分离,设小球 A B与弹簧相互作用过程中无机械能损失,弹簧始终处于弹性限度以内。求 当弹簧被压缩到最短时:(1) A的速度 A V0 Bm 伽MMA池2m(2)弹簧的弹性势能E?几种比较常见的模型:巩固:1.(双选)向空中发射一枚炮弹,不计空气阻力,当此炮弹的速度恰好沿水平方向时,炮弹炸裂成a、b两块,若质量较大的a块的速度方向仍沿原来的方向,则 ( )A.b的速度方向一定与原来速度方向相反B. 从炸裂到落地的这段时间内, a飞行的水平距离一定比 b的大C.a、b 一定同时到达水平地面D.在炸裂过程中,a、b受到

11、的爆炸力的大小一定相等2.(双选)半径相等的小球甲和乙,在光滑水平面上沿同一直线相向运动若甲球的质量大于乙球的质量,碰撞前两球的动能相等,则碰撞后两球的运动状态可能是 ( )A.甲球的速度为零而乙球的速度不为零B.乙球的速度为零而甲球的速度不为零C.两球的速度均不为零D.两球的速度方向均与原方向相反,两球的动能仍相等3 .如图4所示,A XC图4质量为M的小车原来静止在光滑水平面上, 小车A端固定一根轻弹簧,弹簧的另一端放置一质量为m的物体C,小车底部光滑,开始时弹簧处于压缩状态,当弹簧释放后,物体 C被弹出向B端运动,最后与 B端粘在一起,下列说法中不正确的是 ( )A.物体离开弹簧时,小车

12、向左运动b.物体与b端粘在一起之前,小车的运动速率与物体 c的运动速率之比为mC.物体与B端粘在一起后,小车静止下来D.物体与B端粘在一起后,小车向右运动4三个相同的木块 A B、C从同一高度处自由下落,其中木块 A刚开始下落的瞬间被 水平飞来的子弹击中, 木块B在下落到一定高度时, 才被水平飞来的子弹击中. 若子弹均留 在木块中,则三木块下落的时间 tA、tB、tc的关系是( )A. t At Bt Bt CC. t A= t Ct B D. t A= t B= 0.3 kg的物体B 静止在平台上,另一个质量为 m= 0.2 kg 的物体A以速度v = 5 m/s向B运动,A B碰撞 后分离,物体B最后落在平台右边离平台右边缘水平距离为 2 m处,求物体A应落在平台的哪侧,离平台边缘的水平距离.11.在光滑的水平面上,质量为 m的小球A以速度V。向右运动.在小球 A的前方O点有一质量为m2的小球B处于静止状态,如图 8所示.小球 A与小球B发生正碰后小球 A B 均向右运动.小球B被在Q点处的墙壁弹回后与小球 A在P点相遇,PQ= 1.5PO.假设小球间 的碰撞及小球与墙壁间的碰撞都是弹性的,求两小球质量之比 m : m2.

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