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文档介绍
【物理】2019届一轮复习人教版动力学、动量和能量观点在力学中的应用学案
专题强化七 动力学、动量和能量观点在力学中的应用 专题解读 1.本专题是力学三大观点在力学中的综合应用,高考对本专题将作为计算题压轴题的形式命题. 2.学好本专题,可以帮助同学们熟练应用力学三大观点分析和解决综合问题. 3.用到的知识、规律和方法有:动力学方法(牛顿运动定律、运动学规律);动量观点(动量定理和动量守恒定律);能量观点(动能定理、机械能守恒定律和能量守恒定律). 一、力的三个作用效果与五个规律 分类 对应规律 公式表达 力的瞬时作用效果 牛顿第二定律 F合=ma 力对空间积累效果 动能定理 W合=ΔEk W合=mv22-mv12 机械能守恒定律 E1=E2 mgh1+mv12=mgh2+mv22 力对时间积累效果 动量定理 F合t=p′-p I合=Δp 动量守恒定律 m1v1+m2v2=m1v1′+m2v2′ 二、常见的力学模型及其结论 模型名称 模型描述 模型特征 模型结论 “速度交换”模型 相同质量的两球发生弹性正碰 m1=m2,动量、动能均守恒 v1′=0,v2′=v0(v2=0,v1=v0) “完全非弹性碰撞”模型 两球正碰后粘在一起运动 动量守恒、能量损失最大 v=v0(v2=0,v1=v0) “子弹打木块”模型 子弹水平射入静止在光滑的水平面上的木块中并最终一起共同运动 恒力作用、已知相对位移、动量守恒 Ffx相对=m1v02-(m1+m2)v2 “人船”模型 人在不计阻力的船上行走 已知相对位移、动量守恒、开始时系统静止 x船=L, x人=L 命题点一 动量与动力学观点的综合应用 1.解动力学问题的三个基本观点 (1)力的观点:运用牛顿运动定律结合运动学知识解题,可处理匀变速运动问题. (2)能量观点:用动能定理和能量守恒观点解题,可处理非匀变速运动问题. (3)动量观点:用动量守恒观点解题,可处理非匀变速运动问题. 2.力学规律的选用原则 (1)如果要列出各物理量在某一时刻的关系式,可用牛顿第二定律. (2)研究某一物体受到力的持续作用发生运动状态改变时,一般用动量定理(涉及时间的问题)或动能定理(涉及位移的问题)去解决问题. (3)若研究的对象为一物体系统,且它们之间有相互作用,一般用动量守恒定律和机械能守恒定律去解决问题,但需注意所研究的问题是否满足守恒的条件. (4)在涉及相对位移问题时则优先考虑能量守恒定律,系统克服摩擦力所做的总功等于系统机械能的减少量,即转变为系统内能的量. (5)在涉及碰撞、爆炸、打击、绳绷紧等物理现象时,需注意到这些过程一般均隐含有系统机械能与其他形式能量之间的转换.这种问题由于作用时间都极短,因此用动量守恒定律去解决. 例1 (2017·山西五校四联)如图1甲所示,质量均为m=0.5 kg的相同物块P和Q(可视为质点)分别静止在水平地面上A、C两点.P在按图乙所示随时间变化的水平力F作用下由静止开始向右运动,3 s末撤去力F,此时P运动到B点,之后继续滑行并与Q发生弹性碰撞.已知B、C两点间的距离L=3.75 m,P、Q与地面间的动摩擦因数均为μ=0.2,取g=10 m/s2,求: 图1 (1)P到达B点时的速度大小v及其与Q碰撞前瞬间的速度大小v1; (2)Q运动的时间t. 答案 (1)8 m/s 7 m/s (2)3.5 s 解析 (1)在0~3 s内,以向右为正方向,对P由动量定理有: F1t1+F2t2-μmg(t1+t2)=mv-0 其中F1=2 N,F2=3 N,t1=2 s,t2=1 s 解得v=8 m/s 设P在B、C两点间滑行的加速度大小为a,由牛顿第二定律有: μmg=ma P在B、C两点间做匀减速直线运动,有: v2-v12=2aL 解得v1=7 m/s (2)设P与Q发生弹性碰撞后瞬间的速度大小分别为v1′、v2,有: mv1=mv1′+mv2 mv12=mv1′2+mv22 碰撞后Q做匀减速直线运动,有: μmg=ma′ t= 解得t=3.5 s 变式1 (2018·宁夏银川质检)质量为m1=1 200 kg的汽车A以速度v1=21 m/s沿平直公路行驶时,驾驶员发现前方不远处有一质量m2=800 kg的汽车B以速度v2=15 m/s迎面驶来,两车立即同时急刹车,使车做匀减速运动,但两车仍在开始刹车t=1 s后猛烈地相撞,相撞后结合在一起再滑行一段距离后停下,设两车与路面间动摩擦因数μ=0.3,取g=10 m/s2,忽略碰撞过程中路面摩擦力的冲量,求: (1)两车碰撞后刚结合在一起时的速度大小; (2)设两车相撞时间(从接触到一起滑行)t0=0.2 s,则A车受到的水平平均冲力是其自身重力的几倍; (3)两车一起滑行的距离. 答案 (1)6 m/s (2)6倍 (3)6 m 解析 (1)对于减速过程有 a=μg 对A车有:vA=v1-at 对B车有:vB=v2-at 以碰撞前A车运动的方向为正方向,对碰撞过程由动量守恒定律得: m1vA-m2vB=(m1+m2)v共 可得v共=6 m/s (2)对A车由动量定理得:-Ft0=m1v共-m1vA 可得F=7.2×104 N 则=6 (3)对共同滑行的过程有 x= 可得x=6 m 命题点二 动量与能量观点的综合应用 1.两大观点 动量的观点:动量定理和动量守恒定律. 能量的观点:动能定理和能量守恒定律. 2.解题技巧 (1)若研究对象为一个系统,应优先考虑应用动量守恒定律和能量守恒定律(机械能守恒定律). (2)若研究对象为单一物体,且涉及功和位移问题时,应优先考虑动能定理. (3)动量守恒定律、能量守恒定律(机械能守恒定律)、动能定理都只考查一个物理过程的初、末两个状态有关物理量间的关系,对过程的细节不予细究,这正是它们的方便之处.特别对于变力做功问题,就更显示出它们的优越性. 例2 如图2所示,一小车置于光滑水平面上,小车质量m0=3 kg,AO部分粗糙且长L=2 m,动摩擦因数μ=0.3,OB部分光滑.水平轻质弹簧右端固定,左端拴接物块b,另一小物块a,放在小车的最左端,和小车一起以v0=4 m/s的速度向右匀速运动,小车撞到固定竖直挡板后瞬间速度变为零,但不与挡板粘连.已知车OB部分的长度大于弹簧的自然长度,弹簧始终处于弹性限度内.a、b两物块视为质点,质量均为m=1 kg,碰撞时间极短且不粘连,碰后以共同速度一起向右运动.(g取10 m/s2)求: 图2 (1)物块a与b碰后的速度大小; (2)当物块a相对小车静止时小车右端B到挡板的距离; (3)当物块a相对小车静止时在小车上的位置到O点的距离. 答案 (1)1 m/s (2) m (3)0.125 m 解析 (1)对物块a,由动能定理得 -μmgL=mv12-mv02 代入数据解得a与b碰前a的速度:v1=2 m/s; a、b碰撞过程系统动量守恒,以a的初速度方向为正方向, 由动量守恒定律得:mv1=2mv2 代入数据解得v2=1 m/s (2)当弹簧恢复到原长时两物块分离,a以v2=1 m/s的速度,在小车上向左滑动,当与小车同速时,以向左为正方向,由动量守恒定律得mv2=(m0+m)v3,代入数据解得v3=0.25 m/s. 对小车,由动能定理得μmgs=m0v32 代入数据解得,同速时小车B端到挡板的距离s= m (3)由能量守恒得μmgx=mv22-(m0+m)v32 解得物块a与车相对静止时与O点的距离:x=0.125 m 变式2 (2017·山东潍坊中学一模)如图3所示,滑块A、B静止于光滑水平桌面上,B的上表面水平且足够长,其左端放置一滑块C,B、C间的动摩擦因数为μ(数值较小),A、B由不可伸长的轻绳连接,绳子处于松弛状态.现在突然给C一个向右的速度v0,让C在B上滑动,当C的速度为v0时,绳子刚好伸直,接着绳子被瞬间拉断,绳子拉断时B的速度为v0.已知A、B、C的质量分别为2m、3m、m.重力加速度为g,求: 图3 (1)从C获得速度v0开始经过多长时间绳子刚好伸直; (2)从C获得速度v0开始到绳子被拉断的过程中整个系统损失的机械能. 答案 (1) (2)mv02 解析 (1)从C获得速度v0到绳子刚好伸直的过程中,以v0的方向为正方向,根据动量定理得: -μmgt=mv0-mv0 解得:t= (2)设绳子刚伸直时B的速度为vB,对B、C组成的系统,以向右为正方向,由动量守恒定律得: mv0=m·v0+3mvB 解得:vB=v0 绳子被拉断的过程中,A、B组成的系统动量守恒,以向右为正方向,根据动量守恒定律得: 3mvB=2mvA+3m·v0 解得:vA=v0 整个过程中,根据能量守恒定律得: ΔE=mv02-×2mv-×3m·(v0)2-m·(v0)2=mv02 命题点三 力学三大观点解决多过程问题 1.表现形式 (1)直线运动:水平面上的直线运动、斜面上的直线运动、传送带上的直线运动. (2)圆周运动:绳模型圆周运动、杆模型圆周运动、拱形桥模型圆周运动. (3)平抛运动:与斜面相关的平抛运动、与圆轨道相关的平抛运动. 2.应对策略 (1)力的观点解题:要认真分析运动状态的变化,关键是求出加速度;(2)两大定理解题:应确定过程的初、末状态的动量(动能),分析并求出过程中的冲量(功);(3)过程中动量或机械能守恒:根据题意选择合适的初、末状态,列守恒关系式,一般这两个守恒定律多用于求某状态的速度(率). 例3 (2015·广东理综·36)如图4所示,一条带有圆轨道的长轨道水平固定,圆轨道竖直,底端分别与两侧的直轨道相切,半径R=0.5 m,物块A以v0=6 m/s的速度滑入圆轨道,滑过最高点Q,再沿圆轨道滑出后,与直轨道上P处静止的物块B碰撞,碰后粘在一起运动,P点左侧轨道光滑,右侧轨道呈粗糙段、光滑段交替排列,每段长度都为L=0.1 m,物块与各粗糙段间的动摩擦因数都为μ=0.1,A、B的质量均为m=1 kg(重力加速度g取10 m/s2;A、B视为质点,碰撞时间极短). 图4 (1)求A滑过Q点时的速度大小v和受到的弹力大小F; (2)若碰后AB最终停止在第k个粗糙段上,求k的数值; (3)求碰后AB滑至第n个(n<k)光滑段上的速度vn与n的关系式. 答案 见解析 解析 (1)由机械能守恒定律得: mv02=mg·2R+mv2 得:A滑过Q点时的速度v=4 m/s>= m/s. 在Q点,由牛顿第二定律和向心力公式有:F+mg= 解得:A滑过Q点时受到的弹力F=22 N (2)设A、B碰撞前A的速度为vA,由机械能守恒定律有: mv02=mv得:vA=v0=6 m/s A、B碰撞后以共同的速度vP前进,以v0的方向为正方向,由动量守恒定律得: mvA=(m+m)vP 解得:vP=3 m/s 总动能Ek=(m+m)v=9 J 滑块每经过一段粗糙段损失的机械能 ΔE=FfL=μ(m+m)gL=0.2 J 则k==45 (3)AB从碰撞到滑至第n个光滑段上损失的能量 E损=nΔE=0.2n J 由能量守恒得:(m+m)v-(m+m)v=nΔE 代入数据解得:vn= m/s,(n<k) 变式3 如图5所示的水平轨道中,AC段的中点B的正上方有一探测器,C处有一竖直挡板,物体P1沿轨道向右以速度v1与静止在A点的物体P2碰撞,并接合成复合体P,以此碰撞时刻为计时零点,探测器只在t1=2 s至t2=4 s内工作.已知P1、P2的质量都为m=1 kg,P与AC间的动摩擦因数为μ=0.1,AB段长L=4 m,g取10 m/s2,P1、P2和P均视为质点,P与挡板的碰撞为弹性碰撞. 图5 (1)若v1=6 m/s,求P1、P2碰后瞬间的速度大小v和碰撞损失的动能ΔEk; (2)若P与挡板碰后,能在探测器的工作时间内通过B点,求v1的取值范围和P向左经过A点时的最大动能Ekm. 答案 (1)3 m/s 9 J (2)10 m/s≤v1≤14 m/s 17 J 解析 (1)P1、P2碰撞过程动量守恒,以向右为正方向,有 mv1=2mv 解得v==3 m/s 碰撞过程中损失的动能为ΔEk=mv12-(2m)v2 解得ΔEk=9 J. (2)由于P与挡板的碰撞为弹性碰撞.故P在AC间等效为匀减速直线运动,设P1、P2碰撞后速度为v,P在AC段加速度大小为a,碰后经过B点的速度为v2,由牛顿第二定律和运动学规律,得 μ(2m)g=2ma 3L=vt-at2 v2=v-at 解得v1=2v= v2= 由于2 s≤t≤4 s,所以解得v1的取值范围10 m/s≤v1≤14 m/s v2的取值范围1 m/s≤v2≤5 m/s 所以当v2=5 m/s时,P向左经过A点时有最大速度 v3== m/s 则P向左经过A点时的最大动能Ekm=(2m)v32=17 J 1.如图1所示,C是放在光滑的水平面上的一块木板,木板的质量为3m,在木板的上面有两块质量均为m的小木块A和B,它们与木板间的动摩擦因数均为μ.最初木板静止,A、B两木块同时以方向水平向右的初速度v0和2v0在木板上滑动,木板足够长,A、B始终未滑离木板.求: 图1 (1)木块B从刚开始运动到与木板C速度刚好相等的过程中,木块B所发生的位移大小; (2)木块A在整个过程中的最小速度. 答案 (1) (2)v0 解析 (1)木块A先做匀减速直线运动,后做匀加速直线运动;木块B 一直做匀减速直线运动;木板C做两段加速度不同的匀加速直线运动,直到A、B、C三者的速度相等为止,设为v1.对A、B、C三者组成的系统,以向右为正方向,由动量守恒定律得: mv0+2mv0=(m+m+3m)v1 解得v1=0.6v0 对木块B运用动能定理,有: -μmgs=mv12-m(2v0)2 解得:s= (2)当A和C速度相等时速度最小,设为v,以向右为正方向,由动量守恒定律得 则:3mv0=4mv+m[2v0-(v0-v)] 则v=v0 (其中v0-v为A和B速度的变化量) 2.如图2所示,光滑水平面上有一质量M=4.0 kg的平板车,车的上表面是一段长L=1.5 m的粗糙水平轨道,水平轨道左侧连一半径R=0.25 m的四分之一光滑圆弧轨道,圆弧轨道与水平轨道在点O′相切.现将一质量m=1.0 kg的小物块(可视为质点)从平板车的右端以水平向左的初速度v0滑上平板车,小物块与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.5,小物块恰能到达圆弧轨道的最高点A.取g=10 m/s2,求: 图2 (1)小物块滑上平板车的初速度v0的大小; (2)小物块与车最终相对静止时,它距点O′的距离. 答案 (1)5 m/s (2)0.5 m 解析 (1)平板车和小物块组成的系统水平方向动量守恒,设小物块到达圆弧轨道最高点A时,二者的共同速度为v1,以向左的方向为正方向 由动量守恒得:mv0=(M+m)v1 ① 由能量守恒得: mv02-(M+m)v12=mgR+μmgL ② 联立①②并代入数据解得:v0=5 m/s ③ (2)设小物块最终与车相对静止时,二者的共同速度为v2,从小物块滑上平板车到二者相对静止的过程中,以向左的方向为正方向,由动量守恒得: mv0=(M+m)v2 ④ 设小物块与车最终相对静止时,它距O′点的距离为x,由能量守恒得: mv02-(M+m)v22=μmg(L+x) ⑤ 联立③④⑤并代入数据解得:x=0.5 m. 3.如图3所示,小球A质量为m,系在细线的一端,线的另一端固定在O点,O点到光滑水平面的距离为h.物块B和C的质量分别是5m和3m,B与C用轻弹簧拴接,置于光滑的水平面上,且B物块位于O点正下方.现拉动小球使细线水平伸直,小球由静止释放,运动到最低点时与物块B发生正碰(碰撞时间极短),反弹后上升到最高点时到水平面的距离为.小球与物块均视为质点,不计空气阻力,重力加速度为g,求碰撞过程B物块受到的冲量大小及碰后轻弹簧获得的最大弹性势能. 图3 答案 m mgh 解析 设小球运动到最低点与物块B碰撞前的速度大小为v1,取小球运动到最低点时的重力势能为零,根据机械能守恒定律有: mgh=mv12 解得:v1= 设碰撞后小球反弹的速度大小为v1′,同理有: mg=mv1′2 解得:v1′= 设碰撞后物块B的速度大小为v2,取水平向右为正方向,由动量守恒定律有: mv1=-mv1′+5mv2 解得:v2= 由动量定理可得,碰撞过程B物块受到的冲量为:I=5mv2=m 碰撞后当B物块与C物块速度相等时轻弹簧的弹性势能最大,据动量守恒定律有 5mv2=8mv3 据机械能守恒定律:Epm=×5mv22-×8mv32 解得:Epm=mgh. 4.如图4所示,光滑水平直轨道上有三个质量均为m的物块A、B、C,B的左侧固定一轻弹簧(弹簧左侧的挡板质量不计).设A以速度v0朝B运动,压缩弹簧;当A、B速度相等时,B与C恰好相碰并粘接在一起,然后继续运动.假设B和C碰撞过程时间极短,求从A开始压缩弹簧直到与弹簧分离的过程中. 图4 (1)整个系统损失的机械能; (2)弹簧被压缩到最短时的弹性势能. 答案 (1)mv02 (2)mv02 解析 (1)以v0的方向为正方向,对A、B组成的系统,由动量守恒定律得 mv0=2mv1 解得v1=v0 B与C碰撞的瞬间,B、C组成的系统动量定恒,有 m·=2mv2 解得v2= 系统损失的机械能 ΔE=m()2-×2m()2=mv02 (2)当A、B、C速度相同时,弹簧的弹性势能最大.以v0的方向为正方向,根据动量守恒定律得 mv0=3mv 解得v= 根据能量守恒定律得,弹簧的最大弹性势能 Ep=mv02-(3m)v2-ΔE=mv02. 5.如图5所示,水平放置的轻弹簧左端固定,小物块P置于水平桌面上的A点并与弹簧的右端接触,此时弹簧处于原长.现用水平向左的推力将P缓缓推至B点(弹簧仍在弹性限度内)时,推力做的功为WF=6 J.撤去推力后,小物块P沿桌面滑动到停在光滑水平地面上、靠在桌子边缘C点的平板小车Q上,且恰好物块P在小车Q上不滑出去(不掉下小车).小车的上表面与桌面在同一水平面上,已知P、Q质量分别为m=1 kg、M=4 kg,A、B间距离为L1=5 cm,A离桌子边缘C点的距离为L2=90 cm,P与桌面及P与Q的动摩擦因数均为μ=0.4,g= 10 m/s2,试求: 图5 (1)把小物块推到B处时,弹簧获得的弹性势能; (2)小物块滑到C点的速度大小; (3)P和Q最后的速度大小; (4)Q的长度. 答案 (1)5.8 J (2)2 m/s (3)0.4 m/s (4)0.4 m 解析 (1)由能量守恒,增加的弹性势能为:Ep=WF-μmgL1=(6-0.4×1×10×0.05) J=5.8 J (2)对BC过程由动能定理可知:Ep-μmg(L1+L2)=mv02,代入数据解得小物块滑到C点的速度为: v0=2 m/s; (3)以向右的方向为正方向,对P、Q由动量守恒定律得:mv0=(m+M)v 解得共同速度:v=0.4 m/s (4)对P、Q由能量守恒得: μmgL=mv02-(m+M)v2 代入数据解得小车的长度:L=0.4 m.查看更多