2022版高考物理一轮复习-第6章-动量-微专题7-应用“三大力学观点”的四类典型模型教案.doc
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1、2022版高考物理一轮复习 第6章 动量 微专题7 应用“三大力学观点”的四类典型模型教案2022版高考物理一轮复习 第6章 动量 微专题7 应用“三大力学观点”的四类典型模型教案年级:姓名:- 12 -微专题七应用“三大力学观点”的四类典型模型 “人船”模型1“人船模型”的特征两个原来静止的物体发生相互作用时,若所受外力的矢量和为0,则系统动量守恒。在相互作用的过程中,任一时刻两物体的速度大小之比等于质量的反比。2.“人船”位置如图所示,长为L、质量为m船的小船停在静水中,质量为m人的人由静止开始从船的一端走到船的另一端,不计水的阻力,因人和船组成的系统动量始终守恒,可得m船v船m人v人,故
2、有m船x船m人x人,由图可看出x船x人L,可解得x人L,x船L。x人,x船均为沿动量方向相对于同一参考系的位移。3模型扩展人沿着静止在空中的热气球下面的软梯滑下或攀上,求热气球上升或下降的高度的问题;小球沿放在光滑水平地面上的弧形槽滑下,求弧形槽移动的距离的问题等。有一只小船停靠在湖边码头,小船又窄又长(质量一吨左右)。一位同学想用一个卷尺粗略测定它的质量。他进行了如下操作:首先将船平行于码头自由停泊,轻轻从船尾上船,走到船头停下,而后轻轻下船。用卷尺测出船后退的距离d,然后用卷尺测出船长L。已知他的自身质量为m,水的阻力不计,则船的质量为()ABCDB设船的质量为M,人走动的时候船的速度为v
3、,人的速度为v,人从船尾走到船头用时为t,人的位移为Ld,船的位移为d,所以v,v。以船后退的方向为正方向,根据动量守恒有:Mvmv0,可得:M,小船的质量为:M,故B正确。1质量为M的气球上有一个质量为m的人,气球和人在静止的空气中共同静止于离地h高处,如果从气球上慢慢放下一个质量不计的软梯,让人沿软梯降到地面,则软梯长至少应为()AhBh ChDhC设人沿软梯滑至地面,软梯长度至少为L,以人和气球组成的系统为研究对象,竖直方向动量守恒,规定竖直向下为正方向,由动量守恒定律得:0Mv2mv1人沿软梯降至地面,气球上升的高度为Lh,平均速度大小为v2人相对于地面下降的高度为h,平均速度大小为v
4、1联立得:0Mm,解得:Lh,故C正确,A、B、D错误。2.光滑水平面上放有一上表面光滑、倾角为的斜面体A,斜面体质量为M,底边长为L,如图所示。将一质量为m、可视为质点的滑块B从斜面的顶端由静止释放,滑块B经过时间t刚好滑到斜面底端。此过程中斜面对滑块的支持力大小为FN,则下列说法中正确的是()AFNmgcos B滑块B下滑过程中支持力对B的冲量大小为FNtcos C滑块B下滑过程中A、B组成的系统动量守恒D此过程中斜面向左滑动的距离为LD当滑块B相对于斜面加速下滑时,斜面A水平向左加速运动,所以滑块B相对于地面的加速度方向不再沿斜面方向,即沿垂直于斜面方向的合外力不再为零,所以斜面对滑块的
5、支持力FN不等于mgcos ,A错误;滑块B下滑过程中支持力对B的冲量大小为FNt,B错误;由于滑块B有竖直方向的分加速度,所以系统竖直方向合外力不为零,系统的动量不守恒,C错误;系统水平方向不受外力,水平方向动量守恒,设A、B两者水平位移大小分别为x1、x2,则Mx1mx2,x1x2L,解得x1L,D正确。 “滑块弹簧”模型模型图示模型特点(1)两个或两个以上的物体与弹簧相互作用的过程中,若系统所受外力的矢量和为零,则系统动量守恒(2)在能量方面,由于弹簧形变会使弹性势能发生变化,系统的总动能将发生变化;若系统所受的外力和除弹簧弹力以外的内力不做功,系统机械能守恒(3)弹簧处于最长(最短)状
6、态时两物体速度相等,弹性势能最大,系统动能通常最小(完全非弹性碰撞拓展模型)(4)弹簧恢复原长时,弹性势能为零,系统动能最大(弹性碰撞拓展模型,相当于碰撞结束时)如图所示,A、B、C三个木块的质量均为m,置于光滑的水平面上,B、C之间有一轻质弹簧,弹簧的两端与木块接触但不固连,将弹簧压缩到不能再压缩时用细线把B、C紧连,使弹簧不能伸展,以至于B、C可视为一个整体。现A以初速度v0沿B、C的连线方向朝B运动,与B相碰并黏合在一起。以后细线突然断开,弹簧伸展,从而使C与A、B分离。已知C离开弹簧后的速度恰为v0,求弹簧释放的势能。思路点拨:解此题要注意以下关键信息:(1)“B、C可视为一个整体”表
7、明A与B碰后,三者共速。(2)“A与B碰后黏在一起”表明C离开弹簧时,A、B有共同的速度。解析设碰后A、B和C共同速度的大小为v,由动量守恒定律得3mvmv0设C离开弹簧时,A、B的速度大小为v1,由动量守恒定律得3mv2mv1mv0设弹簧的弹性势能为Ep,从细线断开到C与弹簧分开的过程中机械能守恒,有(3m)v2Ep(2m)vmv由式得弹簧所释放的势能为Epmv。答案mv1.(多选)竖直放置的轻弹簧下端固定在地上,上端与质量为m的钢板连接,钢板处于静止状态。一个质量也为m的物块从钢板正上方h处的P点自由落下,打在钢板上并与钢板一起向下运动x0后到达最低点Q。下列说法正确的是()A物块与钢板碰
8、后的速度为B物块与钢板碰后的速度为C从P到Q的过程中,弹性势能的增加量为mgD从P到Q的过程中,弹性势能的增加量为mg(2x0h)BC物块下落h,由机械能守恒定律有mghmv,物块与钢板碰撞,由动量守恒定律有mv12mv2,解得v2v1,选项A错误,B正确;从碰撞点到Q点,由能量关系可知2mv2mgx0Ep,则弹性势能的增加量为Epmg,选项C正确,D错误。2两物块A、B用轻弹簧相连,质量均为2 kg,初始时弹簧处于原长,A、B两物块都以v6 m/s的速度在光滑的水平地面上运动,质量为4 kg的物块C静止在前方,如图所示。已知B与C碰撞后会粘在一起运动。在以后的运动中:(1)当弹簧的弹性势能最
9、大时,物块A的速度为多大?(2)系统中弹性势能的最大值是多少?解析(1)弹簧压缩至最短时,弹性势能最大,由动量守恒定律得:(mAmB)v(mAmBmC)vA解得vA3 m/s。(2)B、C碰撞过程系统动量守恒mBv(mBmC)vC故vC2 m/s碰后弹簧压缩到最短时弹性势能最大,故EpmAv2(mBmC)v(mAmBmC)v12 J。答案(1)3 m/s(2)12 J “子弹打木块”模型模型特点及满足的规律子弹打入木块若未穿出,系统动量守恒,能量守恒,即mv0(mM)v,Q热fL相对mv(Mm)v2若子弹穿出木块,有mv0mv1Mv2,Q热fL相对mvmvMv光滑的水平面上放着一块质量为M、长
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