高考物理一輪復(fù)習(xí) 第十三章 動(dòng)量守恒 近代物理-人教版高三物理試題

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1、第十三章 動(dòng)量守恒 近代物理 必須掌握的概念、公式或規(guī)律 必須理解的7個(gè)關(guān)鍵點(diǎn) 必須明確的7個(gè)易錯(cuò)易混點(diǎn) 1.12個(gè)重要概念 動(dòng)量 沖量 彈性碰撞 非彈性碰撞 反沖現(xiàn)象 光電效應(yīng)現(xiàn)象能級(jí) 基態(tài) 激發(fā)態(tài) 躍遷 衰變 半衰期 1.動(dòng)量定理是矢量表達(dá)式. 2.動(dòng)量守恒滿足一定的條件,且系統(tǒng)在整個(gè)過(guò)程中任意時(shí)刻的總動(dòng)量均相等. 1.系統(tǒng)的總動(dòng)量是指各物體動(dòng)量的矢量和,不是代數(shù)和.2.利用動(dòng)量守恒時(shí),各物體的速度必須是相對(duì)同一參考系的. 2.9個(gè)公式 p=mv I=Ft I=Δp m1v1+m2v2=m1v′1+m2v′2 hν=W+mv2 hν=Em-En E=mc2 

2、ΔE=Δmc2 N余=N原 3.能否發(fā)生光電效應(yīng),不取決于光強(qiáng),而取決于光的頻率. 4.光電子不是光子,是電子. 5.玻爾理論的內(nèi)容包含定態(tài)、躍遷、軌道三方面的內(nèi)容.玻爾理論能很好地解釋氫原子光譜. 3.微觀粒子和宏觀物體都具有波動(dòng)性. 4.微觀粒子的波動(dòng)性不同于機(jī)械波,它是一種概率波. 5.光電效應(yīng)中的“光”也包括不可見(jiàn)光. 3.5個(gè)規(guī)律 動(dòng)量定理 動(dòng)量守恒定律 光電效應(yīng)規(guī)律 玻爾理論 衰變規(guī)律 6.半衰期是一個(gè)統(tǒng)計(jì)規(guī)律,對(duì)少數(shù)的原子核不適用. 7.核力是只發(fā)生在相鄰核子間的短程強(qiáng)相互作用. 6.太陽(yáng)光譜不是連續(xù)光譜是吸收光譜. 7.原子光譜是線狀光譜不是連續(xù)光

3、譜. 第1節(jié) 動(dòng)量定理 動(dòng)量守恒定律 [真題回放] 1.(2013·新課標(biāo)全國(guó)卷Ⅰ)在粗糙的水平桌面上有兩個(gè)靜止的木塊A和B,兩者相距為d.現(xiàn)給A一初速度,使A與B發(fā)生彈性正碰,碰撞時(shí)間極短.當(dāng)兩木塊都停止運(yùn)動(dòng)后,相距仍然為d.已知兩木塊與桌面之間的動(dòng)摩擦因數(shù)均為μ,B的質(zhì)量為A的2倍,重力加速度大小為g.求A的初速度的大小. 【解析】 設(shè)在發(fā)生碰撞前的瞬間,木塊A的速度大小為v;在碰撞后的瞬間,A和B的速度分別為v1和v2.在碰撞過(guò)程中,由能量和動(dòng)量守恒定律,得 mv2=mv+(2m)v ① mv=mv1+(2m)v2 ② 式中,以碰撞前木塊A的速度方向?yàn)檎散佗谑?/p>

4、得 v1=- ③ 設(shè)碰撞后A和B運(yùn)動(dòng)的距離分別為d1和d2,由動(dòng)能定理得 μmgd1=mv ④ μ(2m)gd2=(2m)v ⑤ 按題意有 d=d1+d2 ⑥ 設(shè)A的初速度大小為v0,由動(dòng)能定理得 μmgd=mv-mv2 ⑦ 聯(lián)立②至⑦式,得 v0=. ⑧ 【答案】  2.(2013·新課標(biāo)全國(guó)卷Ⅱ)如圖13-1-1,光滑水平直軌道上有三個(gè)質(zhì)量均為m的物塊A、B、C.B的左側(cè)固定一輕彈簧(彈簧左側(cè)的擋板質(zhì)量不計(jì)).設(shè)A以速度v0朝B運(yùn)動(dòng),壓縮彈簧;當(dāng)A、B速度相等時(shí),B與C恰好相碰并粘接在一起,然后繼續(xù)運(yùn)動(dòng).假設(shè)B和C碰撞過(guò)程時(shí)間極短.求從A開(kāi)始?jí)嚎s彈簧直至

5、與彈簧分離的過(guò)程中, 圖13-1-1 (1)整個(gè)系統(tǒng)損失的機(jī)械能; (2)彈簧被壓縮到最短時(shí)的彈性勢(shì)能. 【解析】 (1)從A壓縮彈簧到A與B具有相同速度v1時(shí),對(duì)A、B與彈簧組成的系統(tǒng),由動(dòng)量守恒定律得 mv0=2mv1 ① 此時(shí)B與C發(fā)生完全非彈性碰撞,設(shè)碰撞后的瞬時(shí)速度為v2,損失的機(jī)械能為ΔE,對(duì)B、C組成的系統(tǒng),由動(dòng)量守恒和能量守恒定律得 mv1=2mv2 ② mv=ΔE+(2m)v ③ 聯(lián)立①②③式得 ΔE=mv ④ (2)由②式可知v2

6、動(dòng)量守恒和能量守恒定律得 mv0=3mv3 ⑤ mv-ΔE=(3m)v+Ep ⑥ 聯(lián)立④⑤⑥式得 Ep=mv. ⑦ 【答案】 (1)mv (2)mv 3.(2013·山東高考)如圖13-1-2所示,光滑水平軌道上放置長(zhǎng)板A(上表面粗糙)和滑塊C,滑塊B置于A的左端,三者質(zhì)量分別為mA=2 kg、mB=1 kg,mC=2 kg.開(kāi)始時(shí)C靜止,A、B一起以v0=5 m/s的速度勻速向右運(yùn)動(dòng),A與C發(fā)生碰撞(時(shí)間極短)后C向右運(yùn)動(dòng),經(jīng)過(guò)一段時(shí)間,A、B再次達(dá)到共同速度一起向右運(yùn)動(dòng),且恰好不再與C發(fā)生碰撞.求A與C碰撞后瞬間A的速度大?。? 圖13-1-2 【解析】 因碰撞時(shí)間

7、極短,A與C碰撞過(guò)程動(dòng)量守恒,設(shè)碰后瞬間A的速度為vA,C的速度為vC,以向右為正方向,由動(dòng)量守恒定律得 mAv0=mAvA+mCvC ① A與B在摩擦力作用下達(dá)到共同速度,設(shè)共同速度為 vAB,由動(dòng)量守恒定律得 mAvA+mBv0=(mA+mB)vAB ② A與B達(dá)到共同速度后恰好不再與C碰撞,應(yīng)滿足 vAB=vC ③ 聯(lián)立①②③式,代入數(shù)據(jù)得 vA=2 m/s. ④ 【答案】 2 m/s [考向分析] 1.考綱展示 (1)動(dòng)量、動(dòng)量定理、動(dòng)量守恒定律及其應(yīng)用?、? (2)彈性碰撞和非彈性碰撞 Ⅰ (3)實(shí)驗(yàn):驗(yàn)證動(dòng)量守恒定律 2.命題趨勢(shì) 本節(jié)是選修3-

8、5中的重點(diǎn)內(nèi)容,在新課標(biāo)全國(guó)卷中每年必考一個(gè)關(guān)于動(dòng)量、動(dòng)量守恒的計(jì)算題,且難度為中等難度,這個(gè)特點(diǎn)在以后的高考命題中不會(huì)變化. 3.選材特點(diǎn) 經(jīng)常以生活中的具體事例為命題背景,以碰撞為模型考查動(dòng)量守恒定律的應(yīng)用,有時(shí)也綜合考查能量的轉(zhuǎn)化和守恒定律. 考點(diǎn)一 對(duì)動(dòng)量定理的理解及應(yīng)用 一、適用范圍 適用于恒力作用也適用于變力作用,適用于直線運(yùn)動(dòng)也適用于曲線運(yùn)動(dòng),適用于受持續(xù)的沖量作用,也適用于受間斷的多個(gè)沖量的作用. 二、解釋現(xiàn)象 一類是物體的動(dòng)量變化一定,此時(shí)力的作用時(shí)間越短,力就越大;時(shí)間越長(zhǎng),力就越?。硪活愂亲饔昧σ欢?,此時(shí)力的作用時(shí)間越長(zhǎng),動(dòng)量變化越大;力的作用時(shí)間越

9、短,動(dòng)量變化越?。? 三、解題的基本思路 1.確定研究對(duì)象:一般為單個(gè)物體或由多個(gè)物體組成的系統(tǒng). 2.對(duì)物體進(jìn)行受力分析.可以先求每個(gè)力的沖量,再求各力沖量的矢量和;或先求合力,再求其沖量. 3.抓住過(guò)程的初末狀態(tài),選好正方向,確定各動(dòng)量和沖量的正負(fù)號(hào). 4.根據(jù)動(dòng)量定理列方程代入數(shù)據(jù)求解. 【例1】 [考向1 應(yīng)用動(dòng)量定理解釋現(xiàn)象]把重物壓在紙帶上,用一水平力緩緩拉動(dòng)紙帶,重物跟著紙帶一起運(yùn)動(dòng);若迅速拉動(dòng)紙帶,紙帶就會(huì)從重物下抽出,解釋這個(gè)現(xiàn)象的原因是(  ) A.在緩緩拉動(dòng)紙帶時(shí),紙帶給重物的摩擦力大 B.在迅速拉動(dòng)紙帶時(shí),紙帶給重物的摩擦力大 C.在緩緩拉動(dòng)紙帶時(shí),紙

10、帶給重物的沖量大 D.在迅速拉動(dòng)紙帶時(shí),紙帶給重物的沖量大 【解析】 在緩緩拉動(dòng)時(shí),兩物體之間的作用力是靜摩擦力;在迅速拉動(dòng)時(shí),它們之間的作用力是滑動(dòng)摩擦力.由于滑動(dòng)摩擦力f=μN(yùn)(μ是動(dòng)摩擦因數(shù)),而最大靜摩擦力fm=umN(um是靜摩擦因數(shù))且μ≤μm.一般情況下可以認(rèn)為f=fm即滑動(dòng)摩擦力f 近似等于最大靜摩擦力fm.因此,一般情況是:緩拉,摩擦力小;快拉,摩擦力大. 緩緩拉動(dòng)紙帶時(shí),摩擦力雖小些,但作用時(shí)間可以很長(zhǎng),故重物獲得的沖量,即動(dòng)量的改變量可以很大,所以能把重物帶動(dòng);快拉時(shí),摩擦力雖大些,但作用時(shí)間很短,故沖量小,所以重物動(dòng)量的改變量?。虼诉x項(xiàng)C正確. 【答案】 C

11、 【例2】 [考向2 動(dòng)量定理的計(jì)算]質(zhì)量為0.4 kg的小球沿光滑水平面以5 m/s的速度沖向墻壁,又以4 m/s的速度反向彈回.如圖13-1-3,球跟墻壁的作用時(shí)間為0.05 s.求: 圖13-1-3 (1)小球動(dòng)量的增量; (2)球受到的平均沖力. 【解析】 取初速度v1的方向?yàn)檎较?,則:v1=5 m/s,v2=-4 m/s (1)Δp=mv2-mv1=0.4×(-4-5) kg·m/s=-3.6 kg·m/s負(fù)號(hào)表示動(dòng)量增量與初動(dòng)量方向相反. (2)F==N=-72 N,平均沖力的大小為72 N,平均沖力的方向與初速度反向. 【答案】 (1)-3.6 kg·m/s,

12、負(fù)號(hào)表示與初動(dòng)量反向 (2)-72 N,負(fù)號(hào)表示與初速度反向 【反思總結(jié)】 動(dòng)量定理是矢量式,對(duì)同一直線上運(yùn)動(dòng)的問(wèn)題,規(guī)定正方向后,可將矢量運(yùn)算簡(jiǎn)化為代數(shù)運(yùn)算.應(yīng)用I=Δp求變力的沖量時(shí),如果物體受到大小或方向改變的力的作用,則不能直接用Ft計(jì)算,往往用動(dòng)量定理間接求解. 考點(diǎn)二 動(dòng)量守恒定律的理解與應(yīng)用 1.動(dòng)量守恒定律的“五性” (1)矢量性:速度、動(dòng)量均是矢量,因此列式時(shí),要規(guī)定正方向. (2)相對(duì)性:動(dòng)量守恒定律方程中的動(dòng)量必須是相對(duì)于同一慣性參考系. (3)系統(tǒng)性:動(dòng)量守恒是針對(duì)滿足守恒條件的系統(tǒng)而言的,系統(tǒng)改變,動(dòng)量不一定滿足守恒. (4)同時(shí)性:動(dòng)量守恒定律方

13、程等號(hào)左側(cè)表示的是作用前同一時(shí)刻的總動(dòng)量,右側(cè)則表示作用后同一時(shí)刻的總動(dòng)量. (5)普適性:動(dòng)量守恒定律不僅適用于低速宏觀物體組成的系統(tǒng),而且適用于接近光速運(yùn)動(dòng)的微觀粒子組成的系統(tǒng). 2.動(dòng)量守恒定律的不同表達(dá)形式 (1)p=p′,系統(tǒng)相互作用前的總動(dòng)量p等于相互作用后的總動(dòng)量p′. (2)m1v1+m2v2=m1v1′+m2v2′,相互作用的兩個(gè)物體組成的系統(tǒng),作用前的動(dòng)量和等于作用后的動(dòng)量和. (3)Δp1=-Δp2,相互作用的兩個(gè)物體動(dòng)量的增量等大反向. (4)Δp=0,系統(tǒng)總動(dòng)量的增量為零. 3.碰撞現(xiàn)象滿足的三個(gè)規(guī)律 (1)動(dòng)量守恒. (2)機(jī)械能不增加. (3)

14、速度要合理. ①若碰前兩物體同向運(yùn)動(dòng),則應(yīng)有v后>v前,碰后原來(lái)在前的物體速度一定增大,若碰后兩物體同向運(yùn)動(dòng),則應(yīng)有v前′≥v后′. ②碰前兩物體相向運(yùn)動(dòng),碰后兩物體的運(yùn)動(dòng)方向不可能都不改變. 4.對(duì)反沖現(xiàn)象的三點(diǎn)說(shuō)明 (1)系統(tǒng)內(nèi)的不同部分在強(qiáng)大內(nèi)力作用下向相反的方向運(yùn)動(dòng),通常用動(dòng)量守恒來(lái)處理. (2)反沖運(yùn)動(dòng)中,由于有其他形式的能轉(zhuǎn)變?yōu)闄C(jī)械能,所以系統(tǒng)的總機(jī)械能增加. (3)反沖運(yùn)動(dòng)中平均動(dòng)量守恒. 5.爆炸現(xiàn)象的三個(gè)規(guī)律 (1)動(dòng)量守恒:由于爆炸是在極短的時(shí)間內(nèi)完成的,爆炸物體間的相互作用力遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于受到的外力,所以在爆炸過(guò)程中,系統(tǒng)的總動(dòng)量守恒. (2)動(dòng)能增加:在爆炸

15、過(guò)程中,由于有其他形式的能量(如化學(xué)能)轉(zhuǎn)化為動(dòng)能,所以爆炸前后系統(tǒng)的總動(dòng)能增加. (3)位置不變:爆炸的時(shí)間極短,因而作用過(guò)程中,物體產(chǎn)生的位移很小,一般可忽略不計(jì),可以認(rèn)為爆炸后仍然從爆炸前的位置以新的動(dòng)量開(kāi)始運(yùn)動(dòng). 【例3】 (2014·新課標(biāo)全國(guó)卷 Ⅰ)如圖13-1-4,質(zhì)量分別為mA、mB的兩個(gè)彈性小球A、B靜止在地面上方,B球距地面的高度h=0.8 m,A球在B球的正上方.先將B球釋放,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間后再將A球釋放. 圖13-1-4 當(dāng)A球下落t=0.3 s時(shí),剛好與B球在地面上方的P點(diǎn)處相碰,碰撞時(shí)間極短,碰后瞬間A球的速度恰為零.已知mB=3mA,重力加速度大小g=1

16、0 m/s2,忽略空氣阻力及碰撞中的動(dòng)能損失.求: (1)B球第一次到達(dá)地面時(shí)的速度; (2)P點(diǎn)距離地面的高度. 【解析】 (1)設(shè)B球第一次到達(dá)地面時(shí)的速度大小為vB,由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式有 vB= ① 將h=0.8 m代入上式,得vB=4 m/s ② (2)設(shè)兩球相碰前后,A球的速度大小分別為v1和v1′(v1′=0),B球的速度分別為v2和v2′.由運(yùn)動(dòng)學(xué)規(guī)律可得 v1=gt ③ 由于碰撞時(shí)間極短,重力的作用可以忽略,兩球相碰前后的動(dòng)量守恒,總動(dòng)能保持不變.規(guī)定向下的方向?yàn)檎衜Av1+mBv2=mBv′2 ④ mAv+mBv=mBv′ ⑤ 設(shè)B球與地面相碰后的速

17、度大小為v′B,由運(yùn)動(dòng)學(xué)及碰撞的規(guī)律可得v′B=vB ⑥ 設(shè)P點(diǎn)距地面的高度為h′,由運(yùn)動(dòng)學(xué)規(guī)律可得 h′= ⑦ 聯(lián)立②③④⑤⑥⑦式,并代入已知條件可得 h′=0.75 m. ⑧ 【答案】 (1)4 m/s (2)0.75 m 突破訓(xùn)練 1 (2014·大綱全國(guó)卷)一中子與一質(zhì)量數(shù)為A(A>1)的原子核發(fā)生彈性正碰.若碰前原子核靜止,則碰撞前與碰撞后中子的速率之比為(  ) A.    B. C. D. 【解析】 設(shè)中子質(zhì)量為m,則原子核的質(zhì)量為Am.設(shè)碰撞前后中子的速度分別為v0、v1,碰后原子核的速度為v2,由彈性碰撞可得mv0=mv1+Amv2,mv=mv+Am

18、v,解得v1=v0,故=,A正確. 【答案】 A 考點(diǎn)三 實(shí)驗(yàn):驗(yàn)證動(dòng)量守恒定律 1.方案一:利用氣墊導(dǎo)軌完成一維碰撞實(shí)驗(yàn). (1)測(cè)質(zhì)量:用天平測(cè)出滑塊質(zhì)量. (2)安裝:正確安裝好氣墊導(dǎo)軌. (3)實(shí)驗(yàn):接通電源,利用配套的光電計(jì)時(shí)裝置測(cè)出兩滑塊各種情況下碰撞前后的速度.(①改變滑塊的質(zhì)量. ②改變滑塊的初速度大小和方向.) (4)驗(yàn)證:一維碰撞中的動(dòng)量守恒. 2.方案二:利用等長(zhǎng)懸線懸掛等大小球完成一維碰撞實(shí)驗(yàn). (1)測(cè)質(zhì)量:用天平測(cè)出兩小球的質(zhì)量m1、m2. (2)安裝:把兩個(gè)等大小球用等長(zhǎng)懸線懸掛起來(lái). (3)實(shí)驗(yàn):一個(gè)小球靜止,拉起另一個(gè)小球,放下時(shí)它們相

19、碰. (4)測(cè)速度:可以測(cè)量小球被拉起的角度,從而算出碰撞前對(duì)應(yīng)小球的速度,測(cè)量碰撞后小球擺起的角度,算出碰撞后對(duì)應(yīng)小球的速度. (5)改變條件:改變碰撞條件,重復(fù)實(shí)驗(yàn). (6)驗(yàn)證:一維碰撞中的動(dòng)量守恒. 3.方案三:在光滑桌面上兩車碰撞完成一維碰撞實(shí)驗(yàn). (1)測(cè)質(zhì)量:用天平測(cè)出兩小車的質(zhì)量. (2)安裝:將打點(diǎn)計(jì)時(shí)器固定在光滑長(zhǎng)木板的一端,把紙帶穿過(guò)打點(diǎn)計(jì)時(shí)器,連在小車的后面,在兩小車的碰撞端分別裝上撞針和橡皮泥. (3)實(shí)驗(yàn):接通電源,讓小車A運(yùn)動(dòng),小車B靜止,兩車碰撞時(shí)撞針插入橡皮泥中,把兩小車連接成一體運(yùn)動(dòng). (4)測(cè)速度:通過(guò)紙帶上兩計(jì)數(shù)點(diǎn)間的距離及時(shí)間由v=算出

20、速度. (5)改變條件:改變碰撞條件,重復(fù)實(shí)驗(yàn). (6)驗(yàn)證:一維碰撞中的動(dòng)量守恒. 4.方案四:利用斜槽上滾下的小球驗(yàn)證動(dòng)量守恒定律. (1)用天平測(cè)出兩小球的質(zhì)量,并選定質(zhì)量大的小球?yàn)槿肷湫∏颍? (2)按照如圖13-1-5所示安裝實(shí)驗(yàn)裝置,調(diào)整固定斜槽使斜槽底端水平. 圖13-1-5 (3)白紙?jiān)谙?,?fù)寫(xiě)紙?jiān)谏?,在適當(dāng)位置鋪放好.記下重垂線所指的位置O. (4)不放被撞小球,讓入射小球從斜槽上某固定高度處自由滾下,重復(fù)10次.用圓規(guī)畫(huà)盡量小的圓把所有的小球落點(diǎn)圈在里面,圓心P就是小球落點(diǎn)的平均位置. (5)把被撞小球放在斜槽末端,讓入射小球從斜槽同一高度自由滾下,使

21、它們發(fā)生碰撞,重復(fù)實(shí)驗(yàn)10次.用步驟(4)的方法,標(biāo)出碰后入射小球落點(diǎn)的平均位置M和被碰小球落點(diǎn)的平均位置N.如圖13-1-6所示. 圖13-1-6 (6)連接ON,測(cè)量線段OP、OM、ON的長(zhǎng)度.將測(cè)量數(shù)據(jù)填入表中.最后代入m1O=m1O+m2O,看在誤差允許的范圍內(nèi)是否成立. (7)整理好實(shí)驗(yàn)器材放回原處. (8)實(shí)驗(yàn)結(jié)論:在實(shí)驗(yàn)誤差范圍內(nèi),碰撞系統(tǒng)的動(dòng)量守恒. 5.對(duì)實(shí)驗(yàn)誤差的分析 (1)系統(tǒng)誤差:主要來(lái)源于裝置本身是否符合要求,即: ①碰撞是否為一維碰撞. ②實(shí)驗(yàn)是否滿足動(dòng)量守恒的條件,如氣墊導(dǎo)軌是否水平,兩球是否等大,長(zhǎng)木板實(shí)驗(yàn)是否平衡掉摩擦力等. (2)偶

22、然誤差:主要來(lái)源于質(zhì)量m和速度v的測(cè)量. (3)減小誤差的措施: ①設(shè)計(jì)方案時(shí)應(yīng)保證碰撞為一維碰撞,且盡量滿足動(dòng)量守恒的條件. ②采取多次測(cè)量求平均值的方法減小偶然誤差. 【例4】 (2014·新課標(biāo)全國(guó)卷Ⅱ)現(xiàn)利用圖13-1-7甲所示的裝置驗(yàn)證動(dòng)量守恒定律.在圖甲中,氣墊導(dǎo)軌上有A、B兩個(gè)滑塊,滑塊A右側(cè)帶有一彈簧片,左側(cè)與打點(diǎn)計(jì)時(shí)器(圖中未畫(huà)出)的紙帶相連;滑塊B左側(cè)也帶有一彈簧片,上面固定一遮光片,光電計(jì)時(shí)器(未完全畫(huà)出)可以記錄遮光片通過(guò)光電門(mén)的時(shí)間. 甲 圖13-1-7 實(shí)驗(yàn)測(cè)得滑塊A的質(zhì)量m1=0.310 kg,滑塊B的質(zhì)量m2=0.108 kg,遮光片的寬度d=

23、1.00 cm;打點(diǎn)計(jì)時(shí)器所用交流電的頻率f=50.0 Hz. 將光電門(mén)固定在滑塊B的右側(cè),啟動(dòng)打點(diǎn)計(jì)時(shí)器,給滑塊A一向右的初速度,使它與B相碰.碰后光電計(jì)時(shí)器顯示的時(shí)間為ΔtB=3.500 ms,碰撞前后打出的紙帶如圖13-1-7乙所示.           乙 圖13-1-7 若實(shí)驗(yàn)允許的相對(duì)誤差絕對(duì)值(×100%)最大為5%,本實(shí)驗(yàn)是否在誤差范圍內(nèi)驗(yàn)證了動(dòng)量守恒定律?寫(xiě)出運(yùn)算過(guò)程. 【解析】 紙帶上打出的相鄰點(diǎn)的時(shí)間間隔Δt==0.02 s 根據(jù)v=可計(jì)算出滑塊A碰撞前后的速度v0=2.00 m/s,v1=0.970 m/s 滑塊A、B碰撞后滑塊B的速度v2==2.86

24、 m/s 兩滑塊碰撞前后的總動(dòng)量p=m1v0=0.310×2.00 kg·m/s=0.620 kg·m/s p′=m1v1+m2v2=0.610kg·m/s 兩滑塊碰撞前后總動(dòng)量相對(duì)誤差絕對(duì)值為 δ=×100%=1.6%<5% 因此,本實(shí)驗(yàn)在誤差允許范圍內(nèi)驗(yàn)證了動(dòng)量守恒定律. 【答案】 見(jiàn)解析 數(shù)學(xué)技巧5 數(shù)學(xué)歸納法在物理中的應(yīng)用 數(shù)學(xué)歸納法是一種數(shù)學(xué)證明方法,典型地用于確定一個(gè)表達(dá)式在所有自然數(shù)范圍內(nèi)是成立的或者用于確定一個(gè)其他的形式在一個(gè)無(wú)窮序列是成立的,這就是著名的結(jié)構(gòu)歸納法.如果說(shuō)一個(gè)關(guān)于自然數(shù)n的命題,當(dāng)n=1時(shí)成立(這一點(diǎn)我們可以代入檢驗(yàn)即可),我們就可

25、以假設(shè)n=k(k≥1)時(shí)命題也成立. 再進(jìn)一步,如果能證明n=k+1時(shí)命題也成立的話(這一步是用第二步的假設(shè)證明的),由n=1命題成立,可推知n=2命題成立,繼而又可推出n=3命題成立……這樣就形成了一個(gè)無(wú)窮的遞推,從而命題對(duì)于n≥1的自然數(shù)都成立. 在物理高考題中經(jīng)常出現(xiàn)的多過(guò)程問(wèn)題,很多情況下可以用數(shù)學(xué)歸納法來(lái)解決. 【例5】 雨滴在穿過(guò)云層的過(guò)程中,不斷與漂浮在云層中的小水珠相遇并結(jié)合為一體,其質(zhì)量逐漸增大.現(xiàn)將上述過(guò)程簡(jiǎn)化為沿豎直方向的一系列碰撞.已知雨滴的初始質(zhì)量為m0,初速度為v0,下降距離l后與靜止的小水珠碰撞且合并,質(zhì)量變?yōu)閙1.此后每經(jīng)過(guò)同樣的距離l后,雨滴均與靜止的小

26、水珠碰撞且合并,質(zhì)量依次為m2、m3…mn….(設(shè)各質(zhì)量為已知量).不計(jì)空氣阻力.若考慮重力的影響, 求:(1)第1次碰撞前、后雨滴的速度v1和v′1; (2)求第n次碰撞后雨滴的動(dòng)能mnv′ 【思路導(dǎo)引】  【解析】 (1)若考慮重力的影響,雨滴下降過(guò)程中做加速度為g的勻加速運(yùn)動(dòng),碰撞瞬間動(dòng)量守恒 第1次碰撞前v=v+2 gl,v1= 第1次碰撞后m0v1=m1v1′,v1′=v1=① (2)第2次碰撞v=v1′2+2gl 利用①式化簡(jiǎn)得v=2v+2gl ② 第2次碰撞后,利用①式得 v′=2v=2v+2gl 同理,第3次碰撞后 v′=2v+2gl, 第n次碰

27、撞后速度為 v′=2v+2gl 故n次碰撞后雨滴的動(dòng)能為 mnvn′2=. 【答案】 (1)  (2) 突破訓(xùn)練 2 (2012·安徽高考)如圖13-1-8所示,裝置的左邊是足夠長(zhǎng)的光滑水平臺(tái)面,一輕質(zhì)彈簧左端固定,右端連接著質(zhì)量M=2 kg的小物塊A.裝置的中間是水平傳送帶,它與左右兩邊的臺(tái)面等高,并能平滑對(duì)接.傳送帶始終以u(píng)=2 m/s的速率逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng).裝置的右邊是一光滑曲面,質(zhì)量m=1 kg的小物塊B從其上距水平臺(tái)面高h(yuǎn)=1.0 m處由靜止釋放.已知物塊B與傳送帶之間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.2,l=1.0 m. 設(shè)物塊A、B間發(fā)生的是對(duì)心彈性碰撞,第一次碰撞前物塊A靜止且

28、處于平衡狀態(tài).取g=10 m/s2. 圖13-1-8 (1)求物塊B與物塊A第一次碰撞前的速度大?。? (2)通過(guò)計(jì)算說(shuō)明物塊B與物塊A第一次碰撞后能否運(yùn)動(dòng)到右邊的曲面上? (3)如果物塊A、B每次碰撞后,物塊A再回到平衡位置時(shí)都會(huì)立即被鎖定,而當(dāng)它們?cè)俅闻鲎睬版i定被解除,試求出物塊B第n次碰撞后的運(yùn)動(dòng)速度大小. 【解析】 (1)設(shè)物塊B從光滑曲面h高處滑下時(shí)的速度為v0,由機(jī)械能守恒定律,得mgh=mv,故v0== m/s=2 m/s>u,故B滑上傳送帶后做勻減速運(yùn)動(dòng).加速度a==μg=2 m/s2,根據(jù)v2-v=-2as,得物塊B到達(dá)傳送帶左端時(shí)的速度v1== m/s=4 m/

29、s.離開(kāi)傳送帶后做勻速運(yùn)動(dòng),故物塊B與物塊A第一次碰撞前的速度v1=4 m/s. (2)物塊B與物塊A發(fā)生對(duì)心彈性碰撞,碰撞前后遵守動(dòng)量守恒和能量守恒.即mv1=mv′1+MV′1 mv=mv′+MV′ 聯(lián)立解得,v′1=v1=-v1=- m/s 負(fù)號(hào)說(shuō)明B與A碰撞后,B的速度方向向右. 物塊B運(yùn)動(dòng)到傳送帶上做勻減速運(yùn)動(dòng). 速度減為零時(shí)的位移s== m= m<l,因此物塊B還沒(méi)有到達(dá)傳送帶的右邊,速度已減小為零,故不能到達(dá)右邊的曲面上. (3)物塊B與A第一次碰撞后,運(yùn)動(dòng)到傳送帶上做勻減速運(yùn)動(dòng),速度減為零后做反向的加速運(yùn)動(dòng),根據(jù)對(duì)稱性,離開(kāi)傳送帶后的速度v2=v′1,然后與A發(fā)生

30、第二次碰撞,且滿足mv2=mv′2+MV′2 mv=mv′+MV′ 聯(lián)立解得,v′2=v2=-v2=-v1 同理,物塊B與A第三次碰撞前的速度v3=-v′2,碰撞后的速度v′3=-v3=-v1. 依此類推 第n次碰撞后B的速度v′n=-v1 即n次碰撞后的速度大小為v1= m/s. 【答案】 (1)4 m/s (2)不能 (3) m/s 1. (2014·浙江高考)如圖13-1-9所示,甲木塊的質(zhì)量為m1,以v的速度沿光滑水平地面向前運(yùn)動(dòng),正前方有一靜止的、質(zhì)量為m2的乙木塊,乙上連有一輕質(zhì)彈簧.甲木塊與彈簧接觸后(  ) 圖13-1-9 A.甲木塊的動(dòng)量守恒 B

31、.乙木塊的動(dòng)量守恒 C.甲、乙兩木塊所組成系統(tǒng)的動(dòng)量守恒 D.甲、乙兩木塊所組成系統(tǒng)的動(dòng)能守恒 【解析】 根據(jù)動(dòng)量守恒定律的條件,以甲、乙為一系統(tǒng),系統(tǒng)的動(dòng)量守恒,A、B錯(cuò)誤,C正確;甲、乙的一部分動(dòng)能轉(zhuǎn)化為彈簧的彈性勢(shì)能,甲、乙系統(tǒng)的動(dòng)能不守恒,D錯(cuò)誤. 【答案】 C 2.(2014·福建高考)一枚火箭搭載著衛(wèi)星以速率v0進(jìn)入太空預(yù)定位置,由控制系統(tǒng)使箭體與衛(wèi)星分離.已知前部分的衛(wèi)星質(zhì)量為m1,后部分的箭體質(zhì)量為m2,分離后箭體以速率v2沿火箭原方向飛行,若忽略空氣阻力及分離前后系統(tǒng)質(zhì)量的變化,則分離后衛(wèi)星的速率v1為(  ) 圖13-1-10 A.v0-v2       

32、 B.v0+v2 C.v0-v2 D.v0+(v0-v2) 【解析】 根據(jù)動(dòng)量守恒定律得 (m1+m2)v0=m2v2+m1v1 解得v1=v0+(v0-v2). 故選D. 【答案】 D 3.(多選)從同樣高度落下的玻璃杯,掉在水泥地上容易打碎,而掉在草地上不容易打碎,其原因是(  ) A.掉在水泥地上的玻璃杯動(dòng)量大,而掉在草地上的玻璃杯動(dòng)量小 B.掉在水泥地上的玻璃杯動(dòng)量改變大,掉在草地上的玻璃杯動(dòng)量改變小 C.掉在水泥地上的玻璃杯動(dòng)量改變快,掉在草地上的玻璃杯動(dòng)量改變慢 D.掉在水泥地上的玻璃杯與地面接觸時(shí),相互作用時(shí)間短,而掉在草地上的玻璃杯與地面接觸時(shí)間長(zhǎng) 【

33、解析】 設(shè)玻璃杯下落高度為h.它們從高h(yuǎn)處落地瞬間的速度大小為,與水泥地或草地接觸t時(shí)間后停止,根據(jù)動(dòng)量定理可知:由于掉在水泥地上動(dòng)量變化快,相互作用時(shí)間短,受到的合力大,所以地面給杯子的沖擊力也大,故杯子易碎.應(yīng)選C、D. 【答案】 CD 4.一個(gè)質(zhì)量為0.3 kg的小球,在光滑水平面上以6 m/s的速度垂直撞到墻上,碰撞后小球沿相反方向運(yùn)動(dòng),反彈后的速度大小為4 m/s.則碰撞前后墻對(duì)小球的沖量I的大小及碰撞過(guò)程中墻對(duì)小球做的功W分別為(  ) A.I=3 kg·m/s,W=-3 J B.I=0.6 kg·m/s,W=-3 J C.I=3 kg·m/s,W=7.8 J D.I=

34、0.6 kg·m/s,W=3 J 【解析】 本題考查動(dòng)能定理和動(dòng)量定理的應(yīng)用,難度較易.碰撞前后墻對(duì)小球的沖量大小I=mv′-m(-v)= 3 kg·m/s,碰撞過(guò)程中墻對(duì)小球做的功等于小球動(dòng)能的改變量,即W=mv′2-mv2=-3 J,A正確. 【答案】 A 5.質(zhì)量為M的木塊在光滑的水平面上以速度v1向右運(yùn)動(dòng),質(zhì)量為m的子彈以速度v2向左射入木塊并停留在木塊中,要使木塊停下來(lái),發(fā)射子彈的數(shù)目是(  ) A. B. C. D. 【解析】 設(shè)發(fā)射子彈的數(shù)目為n,由動(dòng)量守恒可知:nmv2-Mv1=0,解得n=,選項(xiàng)D正確. 【答案】 D 6. (2014·蘇北四市調(diào)研)A、

35、B兩球之間壓縮一根輕彈簧,靜置于光滑水平桌面上,已知A、B兩球質(zhì)量分別為2m和m.當(dāng)用板擋住A球而只釋放B球時(shí),B球被彈出落于距桌邊距離為x的水平地面上,如圖13-1-11所示.若用同樣的程度壓縮彈簧,取走A左邊的擋板,將A、B同時(shí)釋放,則B球的落地點(diǎn)距離桌邊距離為(  ) 圖13-1-11 A.   B.x   C.x   D.x 【解析】 當(dāng)用板擋住小球A而只釋放B球時(shí),根據(jù)能量守恒有:Ep=mv,根據(jù)平拋運(yùn)動(dòng)規(guī)律有:x=v0t.當(dāng)用同樣的程度壓縮彈簧,取走A左邊的擋板,將A、B同時(shí)釋放,設(shè)A、B的速度分別為vA和vB,則根據(jù)動(dòng)量守恒和能量守恒有:2mvA-mvB=0,Ep=×2

36、mv+mv,解得vB=v0,B球的落地點(diǎn)距桌邊距離為x′=vBt=x,D選項(xiàng)正確. 【答案】 D 7.(多選) (2014·山東濰坊一中階段性檢測(cè))在光滑水平面上,a、b兩小球沿水平面相向運(yùn)動(dòng).當(dāng)小球間距小于或等于L時(shí),受到大小相等、方向相反的相互排斥恒力作用,小球間距大于L時(shí),相互間的排斥力為零,小球在相互作用區(qū)間運(yùn)動(dòng)時(shí)始終未接觸,兩小球運(yùn)動(dòng)時(shí)速度v隨時(shí)間t的變化關(guān)系圖象如圖13-1-12所示,由圖可知(  ) 圖13-1-12 A.a(chǎn)球質(zhì)量大于b球質(zhì)量 B.在t1時(shí)刻兩小球間距最小 C.0~t2時(shí)間內(nèi)兩小球間距逐漸減小 D.在0~t3時(shí)間內(nèi)b球所受排斥力方向始終與運(yùn)動(dòng)方向

37、相反 【解析】 由題給條件知a、b球組成的系統(tǒng)在發(fā)生相互作用的過(guò)程中動(dòng)量守恒.由v-t圖象可知,b球在t1時(shí)刻速度減為零,然后反向運(yùn)動(dòng),而它們是受到等大反向的沖量作用,故b球的初動(dòng)量要小于a球的初動(dòng)量,即mav0>mbv0,則ma>mb,故選項(xiàng)A正確.在0~t2時(shí)間內(nèi),兩小球從相向運(yùn)動(dòng)至同向運(yùn)動(dòng)到速度相等,間距會(huì)逐漸減小,而在t2時(shí)刻兩小球間距達(dá)到最小,故選項(xiàng)B錯(cuò)誤、選項(xiàng)C正確.在t1~t3時(shí)間內(nèi),a和b是同向運(yùn)動(dòng),b受到的斥力和運(yùn)動(dòng)方向相同,故選項(xiàng)D錯(cuò)誤. 【答案】 AC 8.(2012·天津高考) 質(zhì)量為0.2 kg的小球豎直向下以6 m/s的速度落至水平地面,再以4 m/s的速度反

38、向彈回,取豎直向上為正方向,則小球與地面碰撞前后的動(dòng)量變化為_(kāi)_______kg·m/s. 若小球與地面的作用時(shí)間為0.2 s,則小球受到地面的平均作用力大小為_(kāi)_______N(取g=10 m/s2). 【解析】 以豎直向上為正方向,則v′=4 m/s,v=-6 m/s 所以小球與地面碰撞前后的動(dòng)量變化為 Δp=mv′-mv=[0.2×4-0.2×(-6)] kg·m/s=2 kg·m/s 根據(jù)動(dòng)量定理,得(F-mg)t=Δp 所以平均作用力F=+mg= N+0.2×10 N=12 N. 【答案】 2 12 9.某同學(xué)用如圖13-1-13所示裝置來(lái)研究碰撞過(guò)程,第一次單獨(dú)讓小

39、球a從斜槽某處由靜止開(kāi)始滾下.落地點(diǎn)為P,第二次讓a從同一位置釋放后與靜止在斜槽末端的小球b發(fā)生碰撞.a(chǎn)、b球的落地點(diǎn)分別是M、N,各點(diǎn)與O的距離如圖所示. 該同學(xué)改變a的釋放位置重復(fù)上述操作.由于某種原因他只測(cè)得了a球的落地點(diǎn)P′、M′到O的距離分別為22.0 cm、10.0 cm.求b球的落地點(diǎn)N′到O的距離. 圖13-1-13 【解析】 設(shè)a球的質(zhì)量為m1,b球的質(zhì)量為m2,碰撞過(guò)程中滿足動(dòng)量守恒定律. m1O+m2O=m1O,解得m1∶m2=4∶1. 改變a的釋放位置,有m1+m2=m1, 解得:=48.0 cm. 【答案】 48.0 cm 10.(2014·江蘇高

40、考)牛頓的《自然哲學(xué)的數(shù)學(xué)原理》中記載,A、B兩個(gè)玻璃球相碰,碰撞后的分離速度和它們碰撞前的接近速度之比總是約為15∶16.分離速度是指碰撞后B對(duì)A的速度,接近速度是指碰撞前A對(duì)B的速度.若上述過(guò)程是質(zhì)量為2m的玻璃球A以速度v0碰撞質(zhì)量為m的靜止玻璃球B,且為對(duì)心碰撞,求碰撞后A、B的速度大小. 【解析】 設(shè)A、B球碰撞后速度分別為v1和v2 由動(dòng)量守恒定律:2mv0=2mv1+mv2,由題意知=,解得v1=v0,v2=v0. 【答案】 v0 v0 11.(2014·大綱全國(guó)卷)冰球運(yùn)動(dòng)員甲的質(zhì)量為80.0 kg.當(dāng)他以5.0 m/s的速度向前運(yùn)動(dòng)時(shí),與另一質(zhì)量為100 kg、速度為

41、3.0 m/s的迎面而來(lái)的運(yùn)動(dòng)員乙相撞.碰后甲恰好靜止.假設(shè)碰撞時(shí)間極短,求: (1)碰后乙的速度的大?。? (2)碰撞中總機(jī)械能的損失. 【解析】 (1)設(shè)運(yùn)動(dòng)員甲、乙的質(zhì)量分別為m、M,碰撞前速度大小分別為v、V,碰撞后乙的速度大小為V′.取運(yùn)動(dòng)員甲速度方向?yàn)檎较?,由?dòng)量守恒定律有 mv-MV=MV′ ① 代入數(shù)據(jù)得V′=1.0 m/s ② (2)設(shè)碰撞過(guò)程中總機(jī)械能的損失為ΔE,應(yīng)有 mv2+MV2=MV′2+ΔE ③ 聯(lián)立②③式,代入數(shù)據(jù)得 ΔE=1 400 J. 【答案】 (1)1.0 m/s (2)1 400 J 12. 如圖13-1-14所示,質(zhì)量M=2

42、 kg的長(zhǎng)木板B靜止于光滑水平面上,B的右邊放有豎直固定擋板,B的右端到擋板的距離為s.現(xiàn)有一小物體A(可視為質(zhì)點(diǎn))質(zhì)量m=1 kg,以初速度v0=6 m/s從B的左端水平滑上B.已知A與B間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.2,A始終未滑離B,B與豎直擋板碰前A和B已相對(duì)靜止,B與擋板的碰撞時(shí)間極短,碰后以原速率彈回.取重力加速度g=10 m/s2,求: 圖13-1-14 (1)B與擋板相碰時(shí)的速度大??; (2)s的最短距離; (3)長(zhǎng)木板B與豎直固定擋板碰撞后離豎直固定擋板的距離為多少時(shí),物體A恰與長(zhǎng)木板B相對(duì)靜止.(保留兩位小數(shù)) 【解析】 (1)設(shè)B與擋板相碰時(shí)的速度大小為v1,由動(dòng)量

43、守恒定律得mv0=(M+m)v1,v1=2 m/s. (2)A與B剛好共速時(shí)B到達(dá)擋板距離s最短,由牛頓第二定律,B的加速度為 a==1 m/s2,s==2 m. (3)B與擋板碰后,A、B最后一起向左運(yùn)動(dòng),共同速度大小為v2,由動(dòng)量守恒定律Mv1-mv1=(m+M)v2,v2= m/s,設(shè)長(zhǎng)木板B與豎直固定擋板碰撞后離豎直固定擋板的距離為L(zhǎng)時(shí),物體A恰與長(zhǎng)木板B相對(duì)靜止,對(duì)長(zhǎng)木板B由動(dòng)能定理得-μmgL=Mv-Mv代入數(shù)據(jù)得L=1.78 m. 【答案】 (1)2 m/s (2)2 m (3)1.78 m 階段升華微專題(十五) 動(dòng)量定理及動(dòng)量 守恒定律的強(qiáng)化應(yīng)用 [專題歸納

44、] 專題一 動(dòng)量與動(dòng)量定理 1.沖量、動(dòng)量與動(dòng)量的變化  物理量 項(xiàng)目 沖量 動(dòng)量 動(dòng)量變化 公式 I=Ft p=mv Δp=mv末-mv初 方向性 矢量,與F同方向 矢量,與v同方向 矢量,用平行四邊形定則確定 性質(zhì) 是過(guò)程量,對(duì)力而言 是狀態(tài)量,對(duì)物體而言 是過(guò)程量,對(duì)物體而言 2.動(dòng)量定理與動(dòng)能定理 項(xiàng)目 動(dòng)量定理 動(dòng)能定理 表達(dá)式 I合=p2-p1=Δp W總=Ek2-Ek1=ΔEk 標(biāo)矢性 矢量式、I合、Δp均為矢量 標(biāo)量式、W總、ΔEk均為標(biāo)量 注意事項(xiàng) (1)規(guī)定矢量的正向,確定正負(fù) (2)確定過(guò)程及初、末狀態(tài)

45、 (1)功雖是標(biāo)量,但要確定功的正負(fù)及求法 (2)確定初、末速度求初、末動(dòng)能 【例1】 排球運(yùn)動(dòng)是一項(xiàng)同學(xué)們喜歡的體育運(yùn)動(dòng).為了了解排球的某些性能,某同學(xué)讓排球從距地面高h(yuǎn)1=1.8 m處自由落下,測(cè)出該排球從開(kāi)始下落到第一次反彈到最高點(diǎn)所用時(shí)間為t=1.3 s,第一次反彈的高度為h2=1.25 m.已知排球的質(zhì)量為m=0.4 kg,g取10 m/s2,不計(jì)空氣阻力.求: (1)排球與地面的作用時(shí)間; (2)排球?qū)Φ孛娴钠骄饔昧Φ拇笮。? 【解析】 (1)排球第一次落到地面的時(shí)間為t1,第一次反彈到最高點(diǎn)的時(shí)間為t2,由h1=gt,h2=gt,得:t1=0.6 s,t2=0.5 s,

46、所以排球與地面的作用時(shí)間Δt=t-t1-t2=0.2 s. (2)設(shè)排球第一次落地的速度為v1,第一次反彈離開(kāi)地面時(shí)的速度為v2,則有: v1=gt1=6 m/s,v2=gt2=5 m/s,設(shè)地面對(duì)排球的平均作用力的大小為F,以排球?yàn)檠芯繉?duì)象,取向上為正方向,則在排球與地面的作用過(guò)程中,由動(dòng)量定理得:(F-mg)Δt=mv2-m(-v1)得:F=+mg,代入數(shù)據(jù)得:F=26 N.根據(jù)牛頓第三定律得:排球?qū)Φ孛娴钠骄饔昧Υ笮?6 N. 【答案】 (1)0.2 s (2)26 N 專題二 動(dòng)量守恒定律的應(yīng)用 動(dòng)量守恒定律與機(jī)械能守恒定律的比較 動(dòng)量守恒定律 機(jī)械能守恒定律

47、表達(dá)式 ①m1v1+m2v2=m1v1′+m2v2′,兩個(gè)物體組成的系統(tǒng)相互作用前后動(dòng)量保持不變 ②Δp1=-Δp2,相互作用的兩個(gè)物體動(dòng)量變化量大小相等,方向相反 ③Δp=0,系統(tǒng)動(dòng)量增量為零 ①Ek+Ep=Ek′+Ep′(系統(tǒng)初態(tài)的機(jī)械能等于系統(tǒng)末態(tài)的機(jī)械能) ②ΔEk=-ΔEp(系統(tǒng)動(dòng)能的增加量等于系統(tǒng)重力勢(shì)能的減少量) ③ΔEA增=ΔEB減(A、B組成的系統(tǒng),A的機(jī)械能的增加量等于B的機(jī)械能的減少量) 守恒條件 ①系統(tǒng)不受外力或所受外力的合力為零.這里要正確區(qū)分內(nèi)力和外力 ②系統(tǒng)受外力的合力不為零,但當(dāng)內(nèi)力遠(yuǎn)大于外力時(shí)也可以認(rèn)為動(dòng)量守恒.這時(shí)是一種近似守恒,但計(jì)算

48、時(shí)仍可用動(dòng)量守恒定律進(jìn)行計(jì)算 ③系統(tǒng)所受的合外力雖不為零,如果在某一方向上合外力為零,那么在該方向上系統(tǒng)的動(dòng)量守恒 只有重力或系統(tǒng)內(nèi)彈力做功 【例2】 (2012·山東高考)光滑水平軌道上有三個(gè)木塊A、B、C,質(zhì)量分別為mA=3m、mB=mC=m,開(kāi)始時(shí)B、C均靜止,A以初速度v0向右運(yùn)動(dòng),A與B碰撞后分開(kāi),B又與C發(fā)生碰撞并粘在一起,此后A與B間的距離保持不變.求B與C碰撞前B的速度大小. 圖1 【解析】 設(shè)A與B碰撞后,A的速度為vA,B與C碰撞前B的速度為vB,B與C碰撞后粘在一起的速度為v,由動(dòng)量守恒定律得 對(duì)A、B木塊:mAv0=mAvA+mBvB ① 對(duì)B、C木塊

49、:mBvB=(mB+mC)v ② 由A與B間的距離保持不變可知 vA=v ③ 聯(lián)立①②③式,代入數(shù)據(jù)得 vB=v0. ④ 【答案】 v0 [學(xué)習(xí)致用] 1.(多選)下列說(shuō)法中正確的是(  ) A.物體的動(dòng)量的改變,一定是速度大小的改變 B.物體的動(dòng)量的改變,一定是速度方向的改變 C.物體的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)改變,其動(dòng)量一定改變 D.物體的速度方向改變,其動(dòng)量一定改變 【解析】 由p=mv知,p的改變決定于v的改變,只要v的大小或方向有其一變化,p就變化,故選CD. 【答案】 CD 2.玻璃杯從同一高度自由下落,掉落到硬質(zhì)水泥地板上易碎,掉落到松軟地毯上不易碎,這是由于玻璃

50、杯掉到松軟地毯上(  ) A.所受合外力的沖量小 B.動(dòng)量的變化量小 C.動(dòng)量的變化率小 D.地毯對(duì)杯子的作用力小于杯子對(duì)地毯的作用力 【解析】 杯子從同一高度自由下落,與地面相碰前的瞬時(shí)速度、動(dòng)量都是一定的,碰后靜止,動(dòng)量的變化量一定,Δp=m,合外力的沖量大小相等.由F=可知,玻璃杯掉到地毯上Δt大,F(xiàn)小,因此不易破碎,C正確. 【答案】 C 3.(2013·福建高考)將靜置在地面上,質(zhì)量為M(含燃料)的火箭模型點(diǎn)火升空,在極短時(shí)間內(nèi)以相對(duì)地面的速度v0豎直向下噴出質(zhì)量為m的熾熱氣體.忽略噴氣過(guò)程重力和空氣阻力的影響,則噴氣結(jié)束時(shí)火箭模型獲得的速度大小是________.(填

51、選項(xiàng)前的字母) A.v0   B.v0 C.v0 D.v0 【解析】 應(yīng)用動(dòng)量守恒定律解答本題,注意火箭模型質(zhì)量的變化.取向下為正方向,由動(dòng)量守恒定律可得: 0=mv0-(M-m)v′ 故v′=,選項(xiàng)D正確. 【答案】 D 4.水平地面上有一木塊,質(zhì)量為m,它與地面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ,在水平恒力F作用下由靜止開(kāi)始運(yùn)動(dòng),經(jīng)過(guò)時(shí)間t,撤去此力,木塊又向前滑行一段時(shí)間2t才停下,此恒力F的大小為(  ) A.μmg B.2μmg C.3μmg D.4μmg 【解析】 從木塊開(kāi)始運(yùn)動(dòng),到木塊停止運(yùn)動(dòng)的整個(gè)過(guò)程用動(dòng)量定理(取水平恒力F的方向?yàn)檎较?得:Ft-μmg×3t=0.所以F

52、=3μmg,只有C正確. 【答案】 C 5.平靜的水面上有一載人小船,船和人共同質(zhì)量為M,站立在船上的人手中拿一質(zhì)量為m的物體.起初人相對(duì)于船靜止,船、人、物體以共同速度v0前進(jìn),當(dāng)人相對(duì)于船以速度u向相反方向?qū)⑽矬w拋出時(shí),人和船的速度為(水的阻力不計(jì)) A. B. C.v0+ D.v0+u 【解析】 物體被拋出的同時(shí),船速已發(fā)生了變化,設(shè)為v,則物體拋出后相對(duì)地的速度為(u-v),取小船、人和物體m為一系統(tǒng),由動(dòng)量守恒定律得:(M+m)v0=Mv-m(u-v),所以v==v0+.故C正確. 【答案】 C 6. (2013·天津高考)我國(guó)女子短道速滑隊(duì)在今年世錦賽上實(shí)現(xiàn)女子3

53、 000 m接力三連冠.觀察發(fā)現(xiàn),“接棒”的運(yùn)動(dòng)員甲提前站在“交棒”的運(yùn)動(dòng)員乙前面,并且開(kāi)始向前滑行,待乙追上甲時(shí),乙猛推甲一把,使甲獲得更大的速度向前沖出.在乙推甲的過(guò)程中,忽略運(yùn)動(dòng)員與冰面間在水平方向上的相互作用,則(  ) 圖2 A.甲對(duì)乙的沖量一定等于乙對(duì)甲的沖量 B.甲、乙的動(dòng)量變化一定大小相等方向相反 C.甲的動(dòng)能增加量一定等于乙的動(dòng)能減少量 D.甲對(duì)乙做多少負(fù)功,乙對(duì)甲就一定做多少正功 【解析】 根據(jù)沖量的定義、動(dòng)量守恒定律和能量守恒定律解決問(wèn)題. 乙推甲的過(guò)程中,他們之間的作用力大小相等,方向相反,作用時(shí)間相等,根據(jù)沖量的定義,甲對(duì)乙的沖量與乙對(duì)甲的沖量大小相

54、等,但方向相反,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;乙推甲的過(guò)程中,遵守動(dòng)量守恒定律,即Δp甲=-Δp乙,他們的動(dòng)量變化大小相等,方向相反,選項(xiàng)B正確;在乙推甲的 過(guò)程中,甲、乙的位移不一定相等,所以甲對(duì)乙做的負(fù)功與乙對(duì)甲做的正功不一定相等,結(jié)合動(dòng)能定理知,選項(xiàng)C、D錯(cuò)誤. 【答案】 B 7. 如圖3所示,一質(zhì)量為m的小球,以初速度v0沿水平方向射出,恰好垂直地射到一傾角為30°的固定斜面上,并立即沿反方向彈回.已知反彈速度的大小是入射速度大小的,求在碰撞中斜面對(duì)小球的沖量的大?。? 圖3 【解析】 小球在碰撞斜面前做平拋運(yùn)動(dòng),設(shè)剛要碰撞斜面時(shí)小球速度為v. 由題意,v的方向與豎直線的夾角為30°,且水

55、平分量仍為v0,如圖所示,由此得v=2v0 ① 碰撞過(guò)程中,小球速度由v變?yōu)榉聪虻膙,碰撞時(shí)間極短,可不計(jì)重力的沖量,由動(dòng)量定理: I=m(v)+mv ② 由①②得I=mv0. 【答案】 mv0 8.如圖4所示,甲、乙兩冰球運(yùn)動(dòng)員為爭(zhēng)搶冰球而合理沖撞,已知甲運(yùn)動(dòng)員的質(zhì)量為60 kg,乙運(yùn)動(dòng)員的質(zhì)量為70 kg,接觸前兩運(yùn)動(dòng)員速度大小均為5 m/s,沖撞結(jié)果,甲被撞回,速度大小為2 m/s,如接觸時(shí)間為0.2 s,問(wèn): 圖4 (1)沖撞時(shí)兩運(yùn)動(dòng)員的相互作用力多大? (2)撞后,乙的速度大小是多少?方向又如何? 【解析】 (1)取甲碰前的速度方向?yàn)檎较颍瑢?duì)甲運(yùn)用動(dòng)量定理,

56、有: -Ft=-m甲v甲′-m甲v甲 所以F=2 100 N. (2)取甲碰前的速度方向?yàn)檎较?,?duì)系統(tǒng)運(yùn)用動(dòng)量守恒定律,有: m甲v甲-m乙v乙=-m甲v甲′+m乙v乙′ 所以v乙′=1 m/s 方向與甲碰前速度相同. 【答案】 (1)2 100 N (2)1 m/s,與甲碰前的速度同向 第2節(jié) 光電效應(yīng) 氫原子光譜 [真題回放] 1.(2011·新課標(biāo)全國(guó)卷)在光電效應(yīng)實(shí)驗(yàn)中,某金屬的截止頻率相應(yīng)的波長(zhǎng)為λ0,該金屬的逸出功為_(kāi)_______.若用波長(zhǎng)為λ(λ<λ0)的單色光做該實(shí)驗(yàn),則其遏止電壓為_(kāi)_______.已知電子的電荷量、真空中的光速和普朗克常量分別為

57、e、c和h. 【解析】 設(shè)金屬的截止頻率為ν0,則該金屬的逸出功W0=hν0=h;對(duì)光電子,由動(dòng)能定理得eU0=h-W0,解得U0=·. 【答案】  ·(寫(xiě)為·.也可) 2.(2012·福建高考)關(guān)于近代物理,下列說(shuō)法正確的是________. A.α射線是高速運(yùn)動(dòng)的氦原子 B.核聚變反應(yīng)方程H+H―→He+n中,n表示質(zhì)子 C.從金屬表面逸出的光電子的最大初動(dòng)能與照射光的頻率成正比 D.玻爾將量子觀念引入原子領(lǐng)域,其理論能夠解釋氫原子光譜的特征 【解析】 α射線是高速氦核流,A錯(cuò)誤.n表示的是中子,B錯(cuò)誤.由光電效應(yīng)方程Ekm=hν-W知Ekm與ν成線性關(guān)系,C錯(cuò)誤.玻爾的量

58、子化原子模型的實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ)一是原子的穩(wěn)定性,二是原子光譜的分立特征,故D正確. 【答案】 D 3.(2012·四川高考)如圖13-2-1為氫原子能級(jí)示意圖的一部分,則氫原子(  ) 圖13-2-1 A.從n=4能級(jí)躍遷到n=3能級(jí)比從n=3能級(jí)躍遷到n=2能級(jí)輻射出電磁波的波長(zhǎng)長(zhǎng) B.從n=5能級(jí)躍遷到n=1能級(jí)比從n=5能級(jí)躍遷到n=4能級(jí)輻射出電磁波的速度大 C.處于不同能級(jí)時(shí),核外電子在各處出現(xiàn)的概率是一樣的 D.從高能級(jí)向低能級(jí)躍遷時(shí),氫原子核一定向外放出能量 【解析】 光子能量E=hν=,而E4-3λ3-2,A項(xiàng)正確.由于光波的波速由介質(zhì)和頻率

59、共同決定,且在真空中傳播時(shí)與頻率無(wú)關(guān),故B錯(cuò).電子在核外不同能級(jí)出現(xiàn)的概率是不同的,故C錯(cuò).能級(jí)躍遷是核外電子在不同軌道間的躍遷,與原子核無(wú)關(guān),故D錯(cuò)誤. 【答案】 A [考向分析] 1.考綱展示 (1)氫原子光譜        ?、? (2)氫原子的能級(jí)結(jié)構(gòu)、能級(jí)公式 Ⅰ (3)光電效應(yīng) Ⅰ (4)愛(ài)因斯坦光電效應(yīng)方程 Ⅰ 2.命題趨勢(shì) 本節(jié)作為選考內(nèi)容,經(jīng)常考查以下兩個(gè)方面知識(shí); (1)光電效應(yīng)現(xiàn)象的規(guī)律及光電效應(yīng)方程的應(yīng)用. (2)氫原子的能級(jí)及光譜的形成. 3.選材特點(diǎn) 以經(jīng)典理論為命題背景,選取光電效應(yīng)現(xiàn)象和氫原子能級(jí)圖進(jìn)行考查相關(guān)知識(shí). 考點(diǎn)

60、一 對(duì)光電效應(yīng)規(guī)律的理解 1.區(qū)分光電效應(yīng)中的五組概念 (1)光子與光電子:光子指光在空間傳播時(shí)的每一份能量,光子不帶電;光電子是金屬表面受到光照射時(shí)發(fā)出來(lái)的電子,其本質(zhì)是電子.光子是光電效應(yīng)的因,光電子是果. (2)光電子的動(dòng)能與光電子的最大初動(dòng)能:光照射到金屬表面時(shí),電子吸收光子的全部能量,可能向各個(gè)方向運(yùn)動(dòng),需克服原子核和其他原子的阻礙而損失一部分能量,剩余部分為光電子的初動(dòng)能;只有金屬表面的電子直接向外飛出時(shí),只需克服原子核的引力做功的情況,才具有最大初動(dòng)能.光電子的初動(dòng)能小于等于光電子的最大初動(dòng)能. (3)光電流和飽和光電流:金屬板飛出的光電子到達(dá)陽(yáng)極,回路中便產(chǎn)生光電流,

61、隨著所加正向電壓的增大,光電流趨于一個(gè)飽和值,這個(gè)飽和值是飽和光電流,在一定的光照條件下,飽和光電流與所加電壓大小無(wú)關(guān). (4)入射光強(qiáng)度與光子能量:入射光強(qiáng)度指單位時(shí)間內(nèi)照射到金屬表面單位面積上的總能量. (5)光的強(qiáng)度與飽和光電流:飽和光電流與入射光強(qiáng)度成正比的規(guī)律是對(duì)頻率相同的光照射金屬產(chǎn)生光電效應(yīng)而言的,對(duì)于不同頻率的光,由于每個(gè)光子的能量不同,飽和光電流與入射光強(qiáng)度之間沒(méi)有簡(jiǎn)單的正比關(guān)系. 2.兩種常見(jiàn)圖象比較 圖象名稱 圖線形狀 由圖線直接(間接)得到的物理量 最大初動(dòng)能Ek與入射光頻率ν的關(guān)系圖線 ①極限頻率:圖線與ν軸交點(diǎn)的橫坐標(biāo)νc ②逸出功:圖線與Ek

62、軸交點(diǎn)的縱坐標(biāo)的值W0==E ③普朗克常量:圖線的斜率k=h 顏色相同、強(qiáng)度不同的光,光電流與電壓的關(guān)系 ①遏止電壓Uc:圖線與橫軸的交點(diǎn) ②飽和光電流Im:電流的最大值 ③最大初動(dòng)能:Ekm=eUc 【例1】 (2013·浙江高考)小明用金屬銣為陰極的光電管,觀測(cè)光電效應(yīng)現(xiàn)象,實(shí)驗(yàn)裝置示意圖如圖13-2-2甲所示.已知普朗克常量h=6.63×10-34 J·s. 甲         乙 圖13-2-2 (1)圖甲中電極A為光電管的________(填“陰極”或“陽(yáng)極”); (2)實(shí)驗(yàn)中測(cè)得銣的遏止電壓UC與入射光頻率ν之間的關(guān)系如圖13-2-2乙所示,則銣的截止頻

63、率νc=________Hz,逸出功W0=________J; (3)如果實(shí)驗(yàn)中入射光的頻率ν=7.00×1014Hz,則產(chǎn)生的光電子的最大初動(dòng)能Ek=________J. 【解析】 (1)在光電效應(yīng)中,電子向A極運(yùn)動(dòng),故電極A為光電管的陽(yáng)極. (2)由題圖可知,銣的截止頻率νc為5.15×1014 Hz,逸出功W0=hνc=6.63×10-34×5.15×1014 J≈3.41×10-19 J. (3)當(dāng)入射光的頻率為ν=7.00×1014Hz時(shí),由Ek=hν-h(huán)νc得,光電子的最大初動(dòng)能為Ek=6.63×10-34×(7.00-5.15)×1014 J≈1.23×10-19 J.

64、 【答案】 (1)陽(yáng)極 (2)5.15×1014 3.41×10-19 (3)1.23×10-19 【反思總結(jié)】 利用光電效應(yīng)分析問(wèn)題,應(yīng)把握的三個(gè)關(guān)系 (1)愛(ài)因斯坦光電效應(yīng)方程Ek=hν-W0. (2)光電子的最大初動(dòng)能Ek可以利用光電管用實(shí)驗(yàn)的方法測(cè)得,即Ek=eUc,其中Uc是遏止電壓. (3)光電效應(yīng)方程中的W0為逸出功.它與極限頻率νc的關(guān)系是W0=hνc. 突破訓(xùn)練 1 (2014·廣東高考)(多選)在光電效應(yīng)實(shí)驗(yàn)中,用頻率為ν的光照射光電管陰極,發(fā)生了光電效應(yīng),下列說(shuō)法正確的是 (  ) A.增大入射光的強(qiáng)度,光電流增大 B.減小入射光的強(qiáng)度,光電效應(yīng)現(xiàn)象

65、消失 C.改用頻率小于ν的光照射,一定不發(fā)生光電效應(yīng) D.改用頻率大于ν的光照射,光電子的最大初動(dòng)能變大 【解析】 增大入射光強(qiáng)度,使單位時(shí)間內(nèi)逸出的光電子數(shù)增加,因此光電流增大,選項(xiàng)A正確;光電效應(yīng)與照射光的頻率有關(guān),與強(qiáng)度無(wú)關(guān),選項(xiàng)B錯(cuò)誤;當(dāng)照射光的頻率較小于ν,大于極限頻率時(shí)發(fā)生光電效應(yīng),選項(xiàng)C錯(cuò)誤;由Ekm=hν-W,增加照射光的頻率,光電子的最大初動(dòng)能變大,選項(xiàng)D正確. 【答案】 AD 考點(diǎn)二 氫原子能級(jí)和能級(jí)躍遷 1.氫原子的能級(jí)圖 能級(jí)圖如圖13-2-3所示. 圖13-2-3 2.能級(jí)圖中相關(guān)量意義的說(shuō)明 相關(guān)量 意義 能級(jí)圖中的橫線 表示氫原子可

66、能的能量狀態(tài)——定態(tài) 橫線左端的數(shù)字“1,2,3…” 表示量子數(shù) 橫線右端的數(shù)字“-13.6,-3.4…” 表示氫原子的能量 相鄰橫線間的距離 表示相鄰的能量差,量子數(shù)越大相鄰的能量差越小,距離越小 帶箭頭的豎線 表示原子由較高能級(jí)向較低能級(jí)躍遷,原子躍遷的條件為hν=Em-En 3.對(duì)原子躍遷條件hν=Em-En的說(shuō)明: (1)原子躍遷條件hν=Em-En只適用于光子和原子作用而使原子在各定態(tài)之間躍遷的情況. (2)當(dāng)光子能量大于或等于13.6 eV時(shí),也可以被處于基態(tài)的氫原子吸收,使氫原子電離;當(dāng)處于基態(tài)的氫原子吸收的光子能量大于13.6 eV時(shí),氫原子電離后,電子具有一定的初動(dòng)能. (3)原子還可吸收外來(lái)實(shí)物粒子(例如自由電子)的能量而被激發(fā).由于實(shí)物粒子的動(dòng)能可全部或部分被原子吸收,所以只要入射粒子的能量大于或等于兩能級(jí)的能量差值(E=Em-En),均可使原子發(fā)生能級(jí)躍遷. 【例2】 (2014·山東高考)氫原子能級(jí)如圖13-2-4,當(dāng)氫原子從n=3躍遷到n=2的能級(jí)時(shí),輻射光的波長(zhǎng)為656 nm.以下判斷正確的是________。(雙選,填正確答案標(biāo)

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