36 第六章 第2节 动量守恒定律及其应用 课件 《高考快车道》2026版高三物理一轮总复习(全国通用版)
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| 名称 | 36 第六章 第2节 动量守恒定律及其应用 课件 《高考快车道》2026版高三物理一轮总复习(全国通用版) |  | |
| 格式 | pptx | ||
| 文件大小 | 4.6MB | ||
| 资源类型 | 试卷 | ||
| 版本资源 | 通用版 | ||
| 科目 | 物理 | ||
| 更新时间 | 2025-07-02 17:23:06 | ||
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文档简介
(共91张PPT)
第六章 动 量
第2节 动量守恒定律及其应用
[学习目标] 1.理解动量守恒的条件,会应用动量守恒定律解决基本问题。
2.掌握碰撞的特点,会分析计算一维碰撞问题。
3.会用动量守恒的观点分析爆炸、反冲及人船模型。
链接教材·夯基固本
1.动量守恒定律
(1)内容:如果一个系统不受外力,或者所受外力的______为0,则这个系统的总动量________。
(2)表达式:①p=p′或m1v1+m2v2=_______________。系统相互作用前的总动量等于相互作用后的总动量。
②Δp1=-Δp2,相互作用的两个物体动量的变化量等大反向。
(3)守恒条件:不受外力或所受外力的合力为__。
矢量和
保持不变
m1v′1+m2v′2
零
2.碰撞
(1)碰撞:碰撞是指物体间的相互作用持续时间很短,而物体间相互作用力____的现象,即碰撞是一种强烈的作用。
(2)特点:在碰撞现象中,一般都满足内力______外力,可认为相互碰撞的系统动量守恒。
很大
远大于
(3)分类
①弹性碰撞:动量守恒、机械能守恒。
②非弹性碰撞:动量守恒、机械能有损失。
③完全非弹性碰撞:动量守恒、机械能损失最多。
3.爆炸
特点:爆炸与碰撞类似,物体间的相互作用时间很短,作用力很大,且______系统所受的外力,所以系统动量____。如爆竹爆炸等。
远大于
守恒
4.反冲
(1)定义:当静止物体的一部分以一定的速度离开物体向前运动时,剩余部分必将向后运动,这种现象叫反冲。
(2)特点:系统内各物体间相互作用的内力远大于系统受到的外力。实例:发射炮弹、发射火箭等。
(3)规律:遵从动量守恒定律。
1.易错易混辨析
(1)只要系统所受的外力的矢量和为0,系统的动量就守恒。 ( )
(2)物体相互作用时动量守恒,但机械能不一定守恒。 ( )
(3)若在光滑水平面上两球相向运动,碰后均变为静止,则两球碰前的动量大小一定相同。 ( )
√
√
√
(4)发射炮弹,炮身后退;园林喷灌装置一边喷水一边旋转均属于反冲现象。 ( )
(5)爆炸过程中机械能增加,反冲过程中机械能减少。 ( )
√
×
2.(鲁科版选择性必修第一册改编)(多选)如图所示,在光滑的水平面上有一辆平板车,人和车都处于静止状态。一个人站在车上用大锤敲打车的左端,在连续的敲打下,下列说法正确的是( )
A.平板车左右往复运动
B.平板车持续向右运动
C.大锤、人和平板车组成的系统水
平方向动量守恒
D.当大锤停止运动时,人和车也停止运动
√
√
√
ACD [把大锤、人和平板车看成一个整体,用大锤连续敲打平板车的左端,因为系统水平方向受力为零,则沿该方向动量守恒,又由系统水平方向总动量为零知,当锤头敲打下去时,大锤向右运动,平板车就向左运动,抬起锤头时大锤向左运动,平板车向右运动,所以平板车在水平面上左右往复运动,当大锤停止运动时,人和平板车也停止运动,A、C、D正确。]
3.(人教版选择性必修第一册改编)某机车以0.8 m/s的速度驶向停在铁轨上的15节车厢,跟它们对接。机车跟第1节车厢相碰后,它们连在一起具有一个共同的速度,紧接着又跟第2节车厢相碰,就这样,直至碰上最后一节车厢。设机车和车厢的质量都相等,则跟最后一节车厢相碰后车厢的速度为(铁轨的摩擦忽略不计)( )
A.0.053 m/s B.0.05 m/s
C.0.057 m/s D.0.06 m/s
√
B [取机车和15节车厢整体为研究对象,由动量守恒定律得mv0=(m+15m)v,则v=v0=×0.8 m/s=0.05 m/s,故B正确。]
细研考点·突破题型
考点1 动量守恒定律的理解及其应用
1.动量守恒条件的理解
(1)理想守恒:不受外力或所受外力的矢量和为零。
(2)近似守恒: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)某一方向守恒:如果系统在某一方向上所受外力的矢量和为零,则系统在这一方向上动量守恒。
2.动量守恒定律的表达式
(1)m1v1+m2v2=m1v′1+m2v′2,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)Δp1=-Δp2,相互作用的两个物体动量的增量等大反向。
(3)Δp=0,系统总动量的增量为0。
3.动量守恒定律的五个特性
矢量性 动量守恒定律的表达式为矢量方程,解题应选取统一的正方向
相对性 各物体的速度必须是相对同一参考系的速度(一般是相对于地面)
同时性 动量是一个瞬时量,表达式中的p1、p2…应是系统中各物体在相互作用前同一时刻的动量,p1′、p2′…应是系统中各物体在相互作用后同一时刻的动量
系统性 研究的对象是相互作用的两个或多个物体组成的系统
普适性 动量守恒定律不仅适用于低速宏观物体组成的系统,还适用于接近光速运动的微观粒子组成的系统
[典例1] 如图所示,光滑水平地面上有一小车,一轻弹簧的一端与车厢的挡板相连,另一端与滑块相连,滑块与车厢的水平底板间有摩擦。用力向右推动车厢使弹簧压缩,撤去推力时滑块在车厢底板上有相对滑动。在地面参考系(可视为惯性系)中,从撤去推力开始,小车、弹簧和滑块组成的系统( )
A.动量守恒,机械能守恒
B.动量守恒,机械能不守恒
C.动量不守恒,机械能守恒
D.动量不守恒,机械能不守恒
√
B [因为滑块与车厢水平底板间有摩擦,且撤去推力后滑块在车厢底板上有相对滑动,即摩擦力做功,而水平地面是光滑的;对小车、弹簧和滑块组成的系统,根据动量守恒和机械能守恒的条件可知撤去推力后该系统动量守恒,机械能不守恒,故选B。]
[典例2] (多选)足够大的光滑水平面上,一根不可伸长的细绳一端连接着质量为m1=1.0 kg的物块A,另一端连接质量为m2=1.0 kg的长木板B,绳子开始是松弛的。质量为m3=1.0 kg的物块C放在长木板B的右端,C与长木板B间滑动摩擦力的大小等于最大静摩擦力的大小。现在给物块C水平向左的瞬时初速度v0=2.0 m/s,物块C立即在长木板B上运动。已知绳子绷紧前,B、C已经达到共同速度;绳子绷紧后,A、B总是具有相同的速度;物块C始终未从长木板B上滑落。下列说法正确的是( )
A.绳子绷紧前,B、C达到的共同速度大小为 1.0 m/s
B.绳子刚绷紧后的瞬间,A、B的速度大小均为 1.0 m/s
C.绳子刚绷紧后的瞬间,A、B的速度大小均为 0.5 m/s
D.最终A、B、C三者将以大小为 m/s的共同速度一直运动下去
√
√
√
ACD [绳子绷紧前,B、C已经达到共同速度,设B、C达到的共同速度大小为v1,根据动量守恒定律可得m3v0=(m2+m3)v1,解得v1=1.0 m/s,A正确;绳子刚绷紧后的瞬间,设A、B具有相同的速度v2,A、B组成的系统满足动量守恒,则有m2v1=(m1+m2)v2,解得v2=0.5 m/s,B错误,C正确;A、B、C三者最终有共同的速度,设为v3,A、B、C组成的系统满足动量守恒,则有m3v0=(m1+m2+m3)v3,解得v3= m/s,D正确。]
规律方法 应用动量守恒定律解题的思路
(1)分析题意,明确研究对象,知道系统是由哪几个物体组成的。
(2)受力分析,弄清系统内力和外力,判断是否满足动量守恒的条件。
(3)明确研究过程,确定初、末状态的动量和表达式。
(4)建立动量守恒方程并求解,必要时讨论说明。
考点2 碰撞模型
1.碰撞现象遵循的三条原则
(1)动量守恒,即p1+p2=p′1+p′2。
(2)动能不增加,即Ek1+Ek2≥E′k1+E′k2 或。
(3)速度要合理
①若碰前两物体同向运动,则应有v后>v前,碰后原来在前的物体速度一定增大,若碰后两物体同向运动,则应有v′前≥v′后。
②碰前两物体相向运动,碰后两物体的运动方向不可能都不改变。
2.弹性碰撞的重要结论
以质量为m1、速度为v1的小球与质量为m2、速度为v2的小球发生弹性碰撞为例,则有
动量守恒:m1v1+m2v2=m1v′1+m2v′2
机械能守恒:=
联立解得v′1=
v′2=
结论1:当m1=m2时:v′1=v2,v′2=v1,即m1、m2碰撞后交换速度。
结论2:若v2=0,即简化为“一动一静”模型,v′1=v1,
v′2=v1。
3.完全非弹性碰撞的特征
(1)撞后共速。
(2)有动能损失,且损失最多,|ΔEk|=。
角度1 碰撞的可能性
[典例3] 两球A、B在光滑水平面上沿同一直线、同一方向运动,mA=1 kg,mB=2 kg,vA=6 m/s,vB=2 m/s。当A追上B并发生碰撞后,两球A、B速度的可能值是( )
A.v′A=3 m/s,v′B=4 m/s
B.v′A=5 m/s,v′B=2.5 m/s
C.v′A=2 m/s,v′B=4 m/s
D.v′A=-4 m/s,v′B=7 m/s
√
C [碰前系统总动量为:p=mAvA+mBvB=1×6 kg·m/s+2×
2 kg·m/s=10 kg·m/s,碰前总动能为:Ek==×1×62 J+×2×22 J=22 J。如果v′A=3 m/s,v′B=4 m/s,则碰后总动量为:p′=1×3 kg·m/s+2×4 kg·m/s=11 kg·m/s,动量不守恒,不可能,A错误;若v′A=5 m/s,v′B=2.5 m/s,则碰撞后,A、B两球同向运动,A球在B球的后面,A球的速度大于B球的速度,不
可能,B错误;如果v′A=2 m/s,v′B=4 m/s,则碰后总动量为:p′=1×2 kg·m/s+2×4 kg·m/s=10 kg·m/s,系统动量守恒,碰后总动能为:E′k=×1×22 J+×2×42 J=18 J,系统动能减小,满足碰撞的条件,C正确;如果v′A=-4 m/s,v′B=7 m/s,则碰后总动量为:p′=1×(-4) kg·m/s+2×7 kg·m/s=10 kg·m/s,系统动量守恒,碰后总动能为:E′k=×1×42 J+×2×72 J=57 J,系统总动能增加,不可能,D错误。]
角度2 碰撞的相关图像分析
[典例4] (2024·山东烟台二模)质量为m1和m2的两个物体在光滑水平面上正碰,其位置坐标x随时间t变化的图像如图所示,若令-=p,则p的取值范围为( )
A.p<1 B.p<0
C.p≤-1 D.-1√
C [x-t图像的斜率表示物体的速度,碰后m1的速度为v1=-m2,碰后m2的速度为v2=,两小球碰撞过程中满足动量守恒定律,即m1v0=m1v1+m2v2,v0=,且,整理解得-≤-1,即p≤-1,故选C。]
[典例5] (一题多变)如图所示,光滑水平轨道上放置长木板A(上表面粗糙)和滑块C,滑块B置于A的左端,三者质量分别为mA=2 kg、mB=1 kg、mC=2 kg。开始时C静止,A、B一起以v0=5 m/s 的速度匀速向右运动,A与C发生碰撞(时间极短)后C向右运动,经过一段时间,A、B再次达到共同速度一起向右运动,且恰好不再与C碰撞。求A与C发生碰撞后瞬间A的速度大小。
审题指导:
关键语句 获取信息
A与C碰撞时间极短 A、C系统动量守恒
A、B再次同速,恰好不与C碰撞 最后三者同速
[解析] 长木板A与滑块C处于光滑水平轨道上,两者碰撞时间极短,碰撞过程中滑块B与长木板A间的摩擦力可以忽略不计,以向右为正方向,长木板A与滑块C组成的系统在碰撞过程中动量守恒,则mAv0=mAvA+mCvC。两者碰撞后,长木板A与滑块B组成的系统在两者达到同速之前所受合外力为零,系统动量守恒,则mAvA+mBv0=(mA+mB)v。长木板A和滑块B达到共同速度后,恰好不再与滑块C碰撞,则最后三者速度相等,vC=v。联立以上各式,代入数据解得vA=2 m/s。
[答案] 2 m/s
[变式] (1)在上例中,若A与C发生碰撞后粘在一起,则三个物体最终的速度是多大?
(2)在(1)的条件下,相互作用的整个过程中,系统的机械能损失了多少?
[解析] (1)整个作用过程中,A、B、C三个物体组成的系统动量守恒,最终三者具有相同的速度,根据动量守恒,有(mA+mB)v0=(mA+mB+mC)v
代入数据可得v=3 m/s。
(2)三者最后的速度v=3 m/s
相互作用前E1==37.5 J
A、B再次达到共同速度时
E2=(mA+mB+mC)v2=22.5 J
机械能损失ΔE=E1-E2=15 J。
[答案] (1)3 m/s (2)15 J
考点3 反冲、爆炸问题及“人船模型”
1.对反冲现象的三点说明
(1)系统内的不同部分在强大内力作用下向相反方向运动,通常用动量守恒来处理。
(2)反冲运动中,由于有其他形式的能转变为机械能,所以系统的总机械能增加。
(3)反冲运动中平均动量守恒。
2.爆炸现象的三个规律
(1)动量守恒:由于爆炸是在极短的时间内完成的,爆炸物体间的相互作用力远远大于受到的外力,所以在爆炸过程中,系统的总动量守恒。
(2)动能增加:在爆炸过程中,由于有其他形式的能量(如化学能)转化为动能,所以爆炸后系统的总动能增加。
(3)位置不变:爆炸的时间极短,因而作用过程中,物体产生的位移很小,一般可忽略不计,可以认为爆炸后仍然从爆炸前的位置以新的动量开始运动。
3.“人船模型”
(1)模型图示
(2)模型特点
①两者满足动量守恒定律:mv人-Mv船=0;
②两者的位移大小满足:m-M=0,且x人+x船=L船;
③运动特点:人动则船动,人静则船静,人快船快,人慢船慢,人左船右;==。
(3)常见类人船模型
角度1 反冲问题
[典例6] 某中学航天兴趣小组的同学将静置在地面上的质量为M(含水)的自制“水火箭”释放升空,在极短的时间内,质量为m的水以相对地面为v0的速度竖直向下喷出。已知重力加速度为g,空气阻力不计,下列说法正确的是( )
A.火箭的推力来源于火箭外的空气对它的反作用力
B.水喷出的过程中,火箭和水组成的系统机械能守恒
C.火箭获得的最大速度为
D.火箭上升的最大高度为
√
D [火箭的推力来源于向下喷出的水对它的反作用力,A错误;水喷出的过程中,火箭内高压气体做功,火箭及水组成的系统机械能增加不守恒,B错误;在水喷出后的瞬间,火箭获得的速度最大,以竖直向上为正方向,由动量守恒定律有(M-m)v-mv0=0,解得v=,C错误;水喷出后,火箭做竖直上抛运动,上抛到最高点的过程中,有v2=2gh,解得h=,D正确。]
角度2 爆炸问题
[典例7] 一质量为M的爆竹竖直运动到最高点时,爆炸成两部分,爆炸后瞬间质量为m的部分动能为E,爆炸时间极短,可不计,不计爆炸过程中的质量损失,则该爆竹爆炸后瞬间的总动能为( )
A.E B.E
C.E D.E
√
D [设爆炸后瞬间质量为m的部分速度大小为v1,另一部分的速度大小为v2,根据动量守恒可得mv1=(M-m)v2,解得v2=v1,又E=,则该爆竹爆炸后瞬间的总动能为E总=,联立解得E总=E,故选D。]
角度3 “人船”模型
[典例8] (2023·湖南卷)如图所示,质量为M的匀质凹槽放在光滑水平地面上,凹槽内有一个半椭圆形的光滑轨道,椭圆的半长轴和半短轴分别为a和b,长轴水平,短轴竖直。质量为m的小球,初始时刻从椭圆轨道长轴的右端点由静止开始下滑。以初始时刻椭圆中心的位置为坐标原点,在竖直平面内建立固定于地面的直角坐标系xOy,椭圆长轴位于x轴上。整个过程凹槽不翻转,重力加速度为g。
(1)小球第一次运动到轨道最低点时,求凹槽的速度大小;
(2)小球开始下落到小球第一次运动到最低点的过程中,凹槽相对于初始时刻运动的距离。
[解析] (1)小球从静止到第一次运动到轨道最低点的过程,小球和凹槽组成的系统水平方向上动量守恒,有0=mv1-Mv2
对小球与凹槽组成的系统,由机械能守恒定律有
mgb=
联立解得v2=。
(2)根据人船模型规律,在水平方向上有mx1=Mx2
又由位移关系知x1+x2=a
解得凹槽相对于初始时刻运动的距离x2=。
[答案] (1) (2)
即时检验·感悟高考
1.(2024·江苏卷)在水平面上有一个U形滑板A,A的上表面有一个静止的物体B,左侧用轻弹簧连接在滑板A的左侧,右侧用一根细绳连接在滑板A的右侧,开始时弹簧处于拉伸状态,各表面均光滑,剪断细绳后,则( )
A.弹簧原长时物体动量最大
B.弹簧压缩最短时物体动能最大
C.系统动量变大
D.系统机械能变大
√
A [对整个系统分析可知合外力为0,A和B组成的系统动量守恒,得mAvA=mBvB,设弹簧的初始弹性势能为Ep,整个系统只有弹簧弹力做功,机械能守恒,当弹簧原长时得Ep=,联立得Ep=,故可知弹簧原长时物体速度最大,此时动量最大,动能最大。]
2.(多选)(2025·八省联考云南卷)如图甲所示,内表面光滑的“ ”形槽固定在水平地面上,完全相同的两物块a、b(可视为质点)置于槽的底部中点。t=0时,a、b分别以速度v1、v2向相反方向运动,已知b开始运动后速度v随时间t的变化关系如图乙所示,所有的碰撞均视为弹性碰撞且碰撞时间极短。下列说法正确的是( )
A.前17 s内a与b共碰撞3次
B.初始时a的速度大小为1 m/s
C.前17 s内b与槽的侧壁碰撞3次
D.槽内底部长为10 m
√
√
BC [根据碰撞规律可知物块b与槽壁碰后速度大小不变,方向改变,与a碰后交换速度,则根据物块b的v-t图像,可知前17 s内a与b共碰撞4次,发生在4~6 s之间、8 s时刻、10~12 s之间以及16 s时刻,A错误;前17 s内b与槽的侧壁碰撞3次,分别在2 s、10 s 和12 s时刻,C正确;b与a碰前速度大小为v2=2 m/s,方向向左,碰后b的速度大小v2′=1 m/s,方向向右,因两物块质量相同且碰撞为弹性碰撞,则碰后两物块交换速度,可知碰前a的速度大小v1=v2′=1 m/s,即初始时a的速度大小为 1 m/s,B正确;槽内底部长为L=2v2Δt=2×2×2 m=8 m,D错误。故选BC。]
3.(2022·湖南卷)1932年,查德威克用未知射线轰击氢核,发现这种射线是由质量与质子大致相等的中性粒子(即中子)组成。如图,中子以速度v0分别碰撞静止的氢核和氮核,碰撞后氢核和氮核的速度分别为v1和v2。设碰撞为弹性正碰,不考虑相对论效应,下列说法正确的是( )
A.碰撞后氮核的动量比氢核的小
B.碰撞后氮核的动能比氢核的小
C.v2大于v1
D.v2大于v0
√
B [设中子质量为m0,被碰粒子质量为m,碰后中子速度为v′0,被碰粒子速度为v,二者发生弹性正碰,由动量守恒定律和能量守恒定律有m0v0==+mv2,解得v′0=v0,v=v0,因此当被碰粒子分别为氢核(m0)和氮核(14m0)时,有v1=v0,v2=v0,故C、D项错误;碰撞后氮核的动量为p氮=14m0·v2=m0v0,氢核的动量为p氢=m0·v1=m0v0,p氮>p氢,故A错误;碰撞后氮核的动能为Ek氮==,氢核的动能为Ek氢==,Ek氮4.(2024·江苏卷)嫦娥六号在轨速度为v0,着陆器对应的组合体A与轨道器对应的组合体B分离时间为Δt,分离后B的速度为v,且与v0同向,A、B的质量分别为m、M。求:
(1)分离后A的速度v1;
(2)分离时A对B的推力大小。
[解析] (1)组合体分离前后动量守恒,取v0的方向为正方向,有
(m+M)v0 =Mv+mv1
解得v1=,方向与v0相同。
(2)以B为研究对象,对B列动量定理有
FΔt=Mv-Mv0
解得F=。
[答案] (1),方向与v0相同 (2)
课时数智作业(十七)
题号
1
3
5
2
4
6
8
7
9
10
11
1.如图所示,曲面体P静止于光滑水平面上,将物块Q自P的上端由静止释放。Q与P的接触面光滑,Q在P上运动的过程中,下列说法正确的是
( )
A.P对Q做功为零
B.P和Q之间的相互作用力做功之和为零
C.P和Q构成的系统机械能守恒、动量守恒
D.P和Q构成的系统机械能不守恒、动量守恒
12
√
题号
1
3
5
2
4
6
8
7
9
10
11
B [根据题意可知,Q下滑,P后移,作Q与P的运动状态示意图如图所示。物块Q从光滑曲面体P上滑下,两者组成的系统没有重力以外的其他力做功,系统的机械能守恒,故D错误;物块Q滑下,曲面体向后运动,说明物块Q对曲面体P做正功,则曲面体P对物块Q做负功,且P和Q之间的相互作用力做功之和为零,故A错误,B正确;P和Q组成的系统所受外力不为零,动量
不守恒,但在水平方向的外力为零,系统在
水平方向上动量守恒,故C错误。]
12
2.将质量为1.00 kg的模型火箭(不包括燃料)点火升空,50 g燃烧的燃气以大小为600 m/s的速度从火箭喷口在很短时间内喷出。在燃气喷出后的瞬间,火箭的动量大小为(喷出过程中重力和空气阻力可忽略)( )
A.30 kg·m/s B.5.7×102 kg·m/s
C.6.0×102 kg·m/s D.6.3×102 kg·m/s
题号
1
3
5
2
4
6
8
7
9
10
11
12
√
A [开始总动量为零,规定气体喷出的方向为正方向,根据动量守恒定律得0=m1v1+p,解得火箭的动量p=-m1v1=-0.05×600 kg·m/s=-30 kg·m/s,负号表示方向,大小为30 kg·m/s,故选A。]
题号
1
3
5
2
4
6
8
7
9
10
11
12
3.(多选)如图所示,某科研团队对研发的人形机器人进行跳跃测试。小车静置于光滑水平地面上,机器人静止站立在平台右端A点。测试时机器人以初速度v0(大小未知)水平跳出,落到小车上的B点,此过程中机器人消耗能量为E(大小未知)。已知机器人的质量为m,小车的质量为M,A点与B点高度差为h,水平距离为s,重力加速度为g,机器人可以看作质点,假设机器人消耗的能量全部转化为动能,不考虑空气阻力,下列选项正确的是( )
题号
1
3
5
2
4
6
8
7
9
10
11
12
A.v0= B.v0=
C.E=· D.E=·
题号
1
3
5
2
4
6
8
7
9
10
11
12
√
√
AC [机器人跳出的过程,机器人和小车组成的系统动量守恒,设机器人跳出时小车的速度为v,以向右为正方向,由动量守恒定律得:mv0-Mv=0,由能量守恒定律得:E=+Mv2,机器人落在小车的B点前做平抛运动,小车做匀速直线运动,对机器人由运动学公式得:h=gt2,vt+v0t=s,联立解得:v0=,v=,E=·,故A、C正确,B、D错误。故选AC。]
题号
1
3
5
2
4
6
8
7
9
10
11
12
4.(多选)如图所示,三辆完全相同的平板小车a、b、c成一直线排列,静止在光滑水平面上。c车上有一小孩跳到b车上,接着又立即从b车跳到a车上。小孩跳离c车和b车时对地的水平速度相同。他跳到a车上时相对a车保持静止,此后( )
A.a、b两车运动速率相等
B.a、c两车运动速率相等
C.三辆车的速率关系vc>va>vb
D.a、c两车运动方向相反
题号
1
3
5
2
4
6
8
7
9
10
11
12
√
√
CD [设向右为正方向,设人跳离b、c车时对地水平速度为v,在水平方向由动量守恒定律有0=-m车+m人v,m人v=m车vb+m人v,m人v=(m车+m人)·va,所以vc=,vb=0,va=,即vc>va>vb,并且c车与a车方向相反,故A、B错误,C、D正确。]
题号
1
3
5
2
4
6
8
7
9
10
11
12
5.(人教版选择性必修第一册改编)A球的质量是m,B球的质量是2m,它们在光滑的水平面上以相同的动量运动。B在前,A在后,发生正碰后,A球仍朝原方向运动,但其速率是原来的一半,则碰后两球的速率比vA′∶vB′为( )
A.1∶2 B.1∶3
C.2∶1 D.2∶3
题号
1
3
5
2
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6
8
7
9
10
11
12
√
D [设碰前A球的速率为v,根据题意pA=pB,即mv=2mvB,得碰前vB=,碰后vA′=,由动量守恒定律有mv+2m×=m×+2mvB′,解得vB′=,所以vA′∶vB′=∶=2∶3,D正确。]
题号
1
3
5
2
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12
6.(2025·广东广州高三阶段检测)如图所示,冰壶A以 1.5 m/s 的速度与静止在冰面上的冰壶B正碰,碰后瞬间B的速度大小为 1.2 m/s,方向与A碰前速度方向相同,碰撞时间极短。若已知两冰壶的质量均为20 kg,则下列说法正确的是( )
A.碰后瞬间A的速度大小为0.4 m/s
B.碰撞过程中,B对A做功为21.6 J
C.碰撞过程中,A对B的冲量大小为24 N·s
D.A、B碰撞过程是弹性碰撞
题号
1
3
5
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6
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9
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12
√
C [由于碰撞时间极短,内力远远大于外力,可知A、B相碰时,A和B组成的系统动量近似守恒。根据动量守恒定律,以v0方向为正方向,有mv0=mvA+mvB,解得vA=0.3 m/s,故A错误;根据动能定理,碰撞过程中,B对A做功为W=解得W=-21.6 J,故B错误;碰撞过程中,根据动量定理,A对B的冲量大小I=mvB,解得I=24 N·s,故C正确;碰撞之前总能量为Ek==22.5 J,碰撞后A、B系统总动能为E′k==15.3 J,由此可知Ek>E′k,故A、B碰撞过程是非弹性碰撞,故D错误。]
题号
1
3
5
2
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6
8
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9
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11
12
7.(多选)(2024·山东统考期末)在一次冰壶比赛中,质量为19.6 kg的红壶静止在水平冰面上,运动员用等质量的黄壶撞击红壶,两壶在t=1 s时发生正碰,碰撞前后两冰壶的v-t图像如图所示,已知两冰壶与冰面间的动摩擦因数相同。关于两冰
壶的运动,下列说法正确的是( )
题号
1
3
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2
4
6
8
7
9
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11
12
A.图像①是黄壶碰后的运动图像
B.碰撞前后黄壶动量变化量的大小为27.44 kg·m/s
C.碰后红壶经7 s停下
D.两冰壶静止时距离为4.5 m
题号
1
3
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2
4
6
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11
12
√
√
√
BCD [两壶发生正碰后,黄壶的速度应小于红壶,图像①是红壶碰后的运动图像,A错误;冰壶运动的加速度大小a= m/s2=0.2 m/s2,则碰撞后黄壶的速度v1=0.2×2 m/s=0.4 m/s,碰撞前后黄壶动量变化量的大小为Δp1=m(v-v1)=19.6×(1.8-0.4) kg·m/s=27.44 kg·m/s,B正确;根据动量守恒定律得mv=mv1+mv2,解得碰撞后红壶的速度大小为v2=1.4 m/s,红壶从开始运动到停止所用的时间t2==7 s,C正确;两冰壶静止时距离Δx=t2-t1=4.5 m,D正确。]
题号
1
3
5
2
4
6
8
7
9
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11
12
8.(多选)水平冰面上有一固定的竖直挡板。一滑冰运动员面对挡板静止在冰面上,他把一质量为4.0 kg的静止物块以大小为5.0 m/s的速度沿与挡板垂直的方向推向挡板,运动员获得退行速度;物块与挡板弹性碰撞,速度反向,追上运动员时,运动员又把物块推向挡板,使其再一次以大小为5.0 m/s的速度与挡板弹性碰撞。总共经过8次这样推物块后,运动员退行速度的大小大于5.0 m/s,反弹的物块不能再追上运动员。不计冰面的摩擦力,该运动员的质量可能为( )
A.48 kg B.53 kg
C.58 kg D.63 kg
题号
1
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12
√
√
BC [设运动员和物块的质量分别为m、m0,规定运动员运动的方向为正方向,运动员开始时静止,第1次将物块推出后,设运动员和物块的速度大小分别为v1、v0,则根据动量守恒定律有:0=mv1-m0v0,解得v1=v0;物块与挡板弹性碰撞后,运动方向与运动员同向,当运动员第2次推出物块时,有:mv1+m0v0=mv2-m0v0,解得v2=v0;第3次推出物块时,有:mv2+m0v0=mv3-m0v0,
题号
1
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2
4
6
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解得v3=v0;以此类推,第8次推出物块后,运动员的速度v8=v0。根据题意可知,v8=v0>v0,解得m<15m0=60 kg;第7次推出物块后,运动员的速度v7=v013m0=52 kg。综上所述,该运动员的质量应满足52 kg题号
1
3
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2
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11
12
9.一弹丸在飞行到距离地面5 m高时仅有水平速度v=2 m/s,爆炸成为甲、乙两块水平飞出,甲、乙的质量比为3∶1。不计质量损失,重力加速度g取 10 m/s2,则下列图中两块弹片飞行的轨迹可能正确的是( )
题号
1
3
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2
4
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11
12
A B
C D
√
B [以向右为正方向,由h=gt2可知,爆炸后甲、乙两块做平抛运动的时间t=1 s,爆炸过程中,爆炸力对沿原方向运动的一块弹片的冲量沿运动方向,故这一块弹片的速度必然增大,即v>2 m/s,因此水平位移大于2 m,C、D项错误;甲、乙两块在爆炸前后,水平方向不受外力,故水平方向动量守恒,即甲、乙两块的动量改变量大小相等,两块质量比为 3∶1,所以速度变化量大小之比为1∶3,在平抛运动水平方向上有x=v0t,所以题图A中,v乙=-0.5 m/s,v甲=2.5 m/s,|Δv乙|=2.5 m/s,Δv甲=0.5 m/s,A项错误;题图B中,v乙=0.5 m/s,v甲=2.5 m/s,|Δv乙|=1.5 m/s,Δv甲=0.5 m/s,B项正确。]
题号
1
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12
10.(多选)(2024·河北省部分高中高三二模)2024年2月5日,在斯诺克德国大师赛决赛中,特鲁姆普以10比5的战绩战胜斯佳辉获得冠军。如图所示,特鲁姆普某次用白球击打静止的蓝球,两球碰后沿同一直线运动。蓝球经t=0.6 s的时间向前运动x1=0.36 m,刚好(速度为0)落入袋中,而白球沿同一方向运动x2=0.16 m 后停止运动。已知两球的质量相等,碰后以相同的加速度做匀变速直线运动,假设两球碰撞的时间极短且发生正碰(内力远大于外力),则下列说法正确的是( )
题号
1
3
5
2
4
6
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12
A.由于摩擦不能忽略,则碰撞过程动量不守恒
B.碰后蓝球与白球的速度之比为3∶2
C.碰撞前白球的速度大小为2 m/s
D.该碰撞为弹性碰撞
题号
1
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12
√
√
BC [由题意知两球碰撞的时间极短,碰撞过程中产生极大的内力,两球与桌面间的摩擦力远远小于内力,所以该碰撞过程的动量守恒,A错误;碰后,蓝球做匀减速直线运动且刚好落入袋内,由匀变速直线运动的规律知x1=t,得蓝球碰后瞬间的速度为v1==1.2 m/s,又两球的加速度大小相等,则由公式v2=2ax得=,解得碰后瞬间白球的速度大小为v2=0.8 m/s,则碰后蓝球与白球的速度之比为3∶2,
题号
1
3
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12
B正确;碰撞过程中两球组成的系统动量守恒,则mv0=mv1+mv2,代入数据解得v0=2 m/s,C正确;两球碰前的动能为Ek1==2m,两球碰后的总动能为Ek2==1.04m,由于Ek1>Ek2,所以该碰撞过程有机械能损失,即该碰撞为非弹性碰撞,D错误。]
题号
1
3
5
2
4
6
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12
11.(2025·黑龙江实验中学高三月考)如图所示,光滑水平面上依次有质量为mC=2 kg的滑块C,质量为mA=3 kg的滑块A,质量为mB=3 kg的滑块B。开始时A、B静止,C以v0=10 m/s的初速度冲向A,与A发生弹性碰撞,碰撞后A继续向右运动,与B发生碰撞并粘在一起。求:
(1)C与A碰撞后A的速度大小;
(2)A与B碰撞过程中损失的机械能。
题号
1
3
5
2
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[解析] (1)取向右为正方向,以C、A为系统研究,根据动量守恒定律有
mCv0=mCvC+mAvA
根据机械能守恒定律有=
解得vC=-2 m/s,vA=8 m/s
即C与A碰撞后A的速度大小为8 m/s。
题号
1
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12
(2)仍取向右为正方向,以A、B为系统研究,根据动量守恒定律有
mAvA=(mA+mB)v
根据能量守恒定律有E损=-(mA+mB)v2
解得E损=48 J。
题号
1
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[答案] (1)8 m/s (2)48 J
12.(2023·重庆卷)如图所示,桌面上固定了一半径为R的水平光滑圆轨道,M、N为轨道上的两点,且位于同一直径上,P为MN段的中点。在P点处有一加速器(大小可忽略),小球每次经过P点后,其速度大小都增加v0。质量为m的小球1从N处以初速度v0沿轨道逆时针运动,与静止在M处的小球2发生第一次弹性碰撞,碰后瞬间两球速度大小相等。忽略每次碰撞时间。求:
题号
1
3
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(1)球1第一次经过P点后瞬间向心力的大小;
(2)球2的质量;
(3)两球从第一次碰撞到第二次碰撞所用时间。
题号
1
3
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2
4
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12
[解析] (1)球1第一次经过P点后瞬间速度变为2v0,所以Fn=m=。
(2)球1与球2发生弹性碰撞,且碰后速度大小相等,说明球1碰后反弹,则
m·2v0=-mv+m′v
m(2v0)2=mv2+m′v2
联立解得v=v0,m′=3m。
题号
1
3
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2
4
6
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11
12
(3)设两球从第一次碰撞到第二次碰撞所用时间为Δt,则
球1从第一次碰撞回到P点所需时间t1=
此后到两球再次相碰,有v0t2+2v0t2=πR
所以Δt=t1+t2=。
题号
1
3
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[答案] (2)3m (3)
谢 谢 !
第六章 动 量
第2节 动量守恒定律及其应用
[学习目标] 1.理解动量守恒的条件,会应用动量守恒定律解决基本问题。
2.掌握碰撞的特点,会分析计算一维碰撞问题。
3.会用动量守恒的观点分析爆炸、反冲及人船模型。
链接教材·夯基固本
1.动量守恒定律
(1)内容:如果一个系统不受外力,或者所受外力的______为0,则这个系统的总动量________。
(2)表达式:①p=p′或m1v1+m2v2=_______________。系统相互作用前的总动量等于相互作用后的总动量。
②Δp1=-Δp2,相互作用的两个物体动量的变化量等大反向。
(3)守恒条件:不受外力或所受外力的合力为__。
矢量和
保持不变
m1v′1+m2v′2
零
2.碰撞
(1)碰撞:碰撞是指物体间的相互作用持续时间很短,而物体间相互作用力____的现象,即碰撞是一种强烈的作用。
(2)特点:在碰撞现象中,一般都满足内力______外力,可认为相互碰撞的系统动量守恒。
很大
远大于
(3)分类
①弹性碰撞:动量守恒、机械能守恒。
②非弹性碰撞:动量守恒、机械能有损失。
③完全非弹性碰撞:动量守恒、机械能损失最多。
3.爆炸
特点:爆炸与碰撞类似,物体间的相互作用时间很短,作用力很大,且______系统所受的外力,所以系统动量____。如爆竹爆炸等。
远大于
守恒
4.反冲
(1)定义:当静止物体的一部分以一定的速度离开物体向前运动时,剩余部分必将向后运动,这种现象叫反冲。
(2)特点:系统内各物体间相互作用的内力远大于系统受到的外力。实例:发射炮弹、发射火箭等。
(3)规律:遵从动量守恒定律。
1.易错易混辨析
(1)只要系统所受的外力的矢量和为0,系统的动量就守恒。 ( )
(2)物体相互作用时动量守恒,但机械能不一定守恒。 ( )
(3)若在光滑水平面上两球相向运动,碰后均变为静止,则两球碰前的动量大小一定相同。 ( )
√
√
√
(4)发射炮弹,炮身后退;园林喷灌装置一边喷水一边旋转均属于反冲现象。 ( )
(5)爆炸过程中机械能增加,反冲过程中机械能减少。 ( )
√
×
2.(鲁科版选择性必修第一册改编)(多选)如图所示,在光滑的水平面上有一辆平板车,人和车都处于静止状态。一个人站在车上用大锤敲打车的左端,在连续的敲打下,下列说法正确的是( )
A.平板车左右往复运动
B.平板车持续向右运动
C.大锤、人和平板车组成的系统水
平方向动量守恒
D.当大锤停止运动时,人和车也停止运动
√
√
√
ACD [把大锤、人和平板车看成一个整体,用大锤连续敲打平板车的左端,因为系统水平方向受力为零,则沿该方向动量守恒,又由系统水平方向总动量为零知,当锤头敲打下去时,大锤向右运动,平板车就向左运动,抬起锤头时大锤向左运动,平板车向右运动,所以平板车在水平面上左右往复运动,当大锤停止运动时,人和平板车也停止运动,A、C、D正确。]
3.(人教版选择性必修第一册改编)某机车以0.8 m/s的速度驶向停在铁轨上的15节车厢,跟它们对接。机车跟第1节车厢相碰后,它们连在一起具有一个共同的速度,紧接着又跟第2节车厢相碰,就这样,直至碰上最后一节车厢。设机车和车厢的质量都相等,则跟最后一节车厢相碰后车厢的速度为(铁轨的摩擦忽略不计)( )
A.0.053 m/s B.0.05 m/s
C.0.057 m/s D.0.06 m/s
√
B [取机车和15节车厢整体为研究对象,由动量守恒定律得mv0=(m+15m)v,则v=v0=×0.8 m/s=0.05 m/s,故B正确。]
细研考点·突破题型
考点1 动量守恒定律的理解及其应用
1.动量守恒条件的理解
(1)理想守恒:不受外力或所受外力的矢量和为零。
(2)近似守恒: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)某一方向守恒:如果系统在某一方向上所受外力的矢量和为零,则系统在这一方向上动量守恒。
2.动量守恒定律的表达式
(1)m1v1+m2v2=m1v′1+m2v′2,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)Δp1=-Δp2,相互作用的两个物体动量的增量等大反向。
(3)Δp=0,系统总动量的增量为0。
3.动量守恒定律的五个特性
矢量性 动量守恒定律的表达式为矢量方程,解题应选取统一的正方向
相对性 各物体的速度必须是相对同一参考系的速度(一般是相对于地面)
同时性 动量是一个瞬时量,表达式中的p1、p2…应是系统中各物体在相互作用前同一时刻的动量,p1′、p2′…应是系统中各物体在相互作用后同一时刻的动量
系统性 研究的对象是相互作用的两个或多个物体组成的系统
普适性 动量守恒定律不仅适用于低速宏观物体组成的系统,还适用于接近光速运动的微观粒子组成的系统
[典例1] 如图所示,光滑水平地面上有一小车,一轻弹簧的一端与车厢的挡板相连,另一端与滑块相连,滑块与车厢的水平底板间有摩擦。用力向右推动车厢使弹簧压缩,撤去推力时滑块在车厢底板上有相对滑动。在地面参考系(可视为惯性系)中,从撤去推力开始,小车、弹簧和滑块组成的系统( )
A.动量守恒,机械能守恒
B.动量守恒,机械能不守恒
C.动量不守恒,机械能守恒
D.动量不守恒,机械能不守恒
√
B [因为滑块与车厢水平底板间有摩擦,且撤去推力后滑块在车厢底板上有相对滑动,即摩擦力做功,而水平地面是光滑的;对小车、弹簧和滑块组成的系统,根据动量守恒和机械能守恒的条件可知撤去推力后该系统动量守恒,机械能不守恒,故选B。]
[典例2] (多选)足够大的光滑水平面上,一根不可伸长的细绳一端连接着质量为m1=1.0 kg的物块A,另一端连接质量为m2=1.0 kg的长木板B,绳子开始是松弛的。质量为m3=1.0 kg的物块C放在长木板B的右端,C与长木板B间滑动摩擦力的大小等于最大静摩擦力的大小。现在给物块C水平向左的瞬时初速度v0=2.0 m/s,物块C立即在长木板B上运动。已知绳子绷紧前,B、C已经达到共同速度;绳子绷紧后,A、B总是具有相同的速度;物块C始终未从长木板B上滑落。下列说法正确的是( )
A.绳子绷紧前,B、C达到的共同速度大小为 1.0 m/s
B.绳子刚绷紧后的瞬间,A、B的速度大小均为 1.0 m/s
C.绳子刚绷紧后的瞬间,A、B的速度大小均为 0.5 m/s
D.最终A、B、C三者将以大小为 m/s的共同速度一直运动下去
√
√
√
ACD [绳子绷紧前,B、C已经达到共同速度,设B、C达到的共同速度大小为v1,根据动量守恒定律可得m3v0=(m2+m3)v1,解得v1=1.0 m/s,A正确;绳子刚绷紧后的瞬间,设A、B具有相同的速度v2,A、B组成的系统满足动量守恒,则有m2v1=(m1+m2)v2,解得v2=0.5 m/s,B错误,C正确;A、B、C三者最终有共同的速度,设为v3,A、B、C组成的系统满足动量守恒,则有m3v0=(m1+m2+m3)v3,解得v3= m/s,D正确。]
规律方法 应用动量守恒定律解题的思路
(1)分析题意,明确研究对象,知道系统是由哪几个物体组成的。
(2)受力分析,弄清系统内力和外力,判断是否满足动量守恒的条件。
(3)明确研究过程,确定初、末状态的动量和表达式。
(4)建立动量守恒方程并求解,必要时讨论说明。
考点2 碰撞模型
1.碰撞现象遵循的三条原则
(1)动量守恒,即p1+p2=p′1+p′2。
(2)动能不增加,即Ek1+Ek2≥E′k1+E′k2 或。
(3)速度要合理
①若碰前两物体同向运动,则应有v后>v前,碰后原来在前的物体速度一定增大,若碰后两物体同向运动,则应有v′前≥v′后。
②碰前两物体相向运动,碰后两物体的运动方向不可能都不改变。
2.弹性碰撞的重要结论
以质量为m1、速度为v1的小球与质量为m2、速度为v2的小球发生弹性碰撞为例,则有
动量守恒:m1v1+m2v2=m1v′1+m2v′2
机械能守恒:=
联立解得v′1=
v′2=
结论1:当m1=m2时:v′1=v2,v′2=v1,即m1、m2碰撞后交换速度。
结论2:若v2=0,即简化为“一动一静”模型,v′1=v1,
v′2=v1。
3.完全非弹性碰撞的特征
(1)撞后共速。
(2)有动能损失,且损失最多,|ΔEk|=。
角度1 碰撞的可能性
[典例3] 两球A、B在光滑水平面上沿同一直线、同一方向运动,mA=1 kg,mB=2 kg,vA=6 m/s,vB=2 m/s。当A追上B并发生碰撞后,两球A、B速度的可能值是( )
A.v′A=3 m/s,v′B=4 m/s
B.v′A=5 m/s,v′B=2.5 m/s
C.v′A=2 m/s,v′B=4 m/s
D.v′A=-4 m/s,v′B=7 m/s
√
C [碰前系统总动量为:p=mAvA+mBvB=1×6 kg·m/s+2×
2 kg·m/s=10 kg·m/s,碰前总动能为:Ek==×1×62 J+×2×22 J=22 J。如果v′A=3 m/s,v′B=4 m/s,则碰后总动量为:p′=1×3 kg·m/s+2×4 kg·m/s=11 kg·m/s,动量不守恒,不可能,A错误;若v′A=5 m/s,v′B=2.5 m/s,则碰撞后,A、B两球同向运动,A球在B球的后面,A球的速度大于B球的速度,不
可能,B错误;如果v′A=2 m/s,v′B=4 m/s,则碰后总动量为:p′=1×2 kg·m/s+2×4 kg·m/s=10 kg·m/s,系统动量守恒,碰后总动能为:E′k=×1×22 J+×2×42 J=18 J,系统动能减小,满足碰撞的条件,C正确;如果v′A=-4 m/s,v′B=7 m/s,则碰后总动量为:p′=1×(-4) kg·m/s+2×7 kg·m/s=10 kg·m/s,系统动量守恒,碰后总动能为:E′k=×1×42 J+×2×72 J=57 J,系统总动能增加,不可能,D错误。]
角度2 碰撞的相关图像分析
[典例4] (2024·山东烟台二模)质量为m1和m2的两个物体在光滑水平面上正碰,其位置坐标x随时间t变化的图像如图所示,若令-=p,则p的取值范围为( )
A.p<1 B.p<0
C.p≤-1 D.-1
C [x-t图像的斜率表示物体的速度,碰后m1的速度为v1=-m2,碰后m2的速度为v2=,两小球碰撞过程中满足动量守恒定律,即m1v0=m1v1+m2v2,v0=,且,整理解得-≤-1,即p≤-1,故选C。]
[典例5] (一题多变)如图所示,光滑水平轨道上放置长木板A(上表面粗糙)和滑块C,滑块B置于A的左端,三者质量分别为mA=2 kg、mB=1 kg、mC=2 kg。开始时C静止,A、B一起以v0=5 m/s 的速度匀速向右运动,A与C发生碰撞(时间极短)后C向右运动,经过一段时间,A、B再次达到共同速度一起向右运动,且恰好不再与C碰撞。求A与C发生碰撞后瞬间A的速度大小。
审题指导:
关键语句 获取信息
A与C碰撞时间极短 A、C系统动量守恒
A、B再次同速,恰好不与C碰撞 最后三者同速
[解析] 长木板A与滑块C处于光滑水平轨道上,两者碰撞时间极短,碰撞过程中滑块B与长木板A间的摩擦力可以忽略不计,以向右为正方向,长木板A与滑块C组成的系统在碰撞过程中动量守恒,则mAv0=mAvA+mCvC。两者碰撞后,长木板A与滑块B组成的系统在两者达到同速之前所受合外力为零,系统动量守恒,则mAvA+mBv0=(mA+mB)v。长木板A和滑块B达到共同速度后,恰好不再与滑块C碰撞,则最后三者速度相等,vC=v。联立以上各式,代入数据解得vA=2 m/s。
[答案] 2 m/s
[变式] (1)在上例中,若A与C发生碰撞后粘在一起,则三个物体最终的速度是多大?
(2)在(1)的条件下,相互作用的整个过程中,系统的机械能损失了多少?
[解析] (1)整个作用过程中,A、B、C三个物体组成的系统动量守恒,最终三者具有相同的速度,根据动量守恒,有(mA+mB)v0=(mA+mB+mC)v
代入数据可得v=3 m/s。
(2)三者最后的速度v=3 m/s
相互作用前E1==37.5 J
A、B再次达到共同速度时
E2=(mA+mB+mC)v2=22.5 J
机械能损失ΔE=E1-E2=15 J。
[答案] (1)3 m/s (2)15 J
考点3 反冲、爆炸问题及“人船模型”
1.对反冲现象的三点说明
(1)系统内的不同部分在强大内力作用下向相反方向运动,通常用动量守恒来处理。
(2)反冲运动中,由于有其他形式的能转变为机械能,所以系统的总机械能增加。
(3)反冲运动中平均动量守恒。
2.爆炸现象的三个规律
(1)动量守恒:由于爆炸是在极短的时间内完成的,爆炸物体间的相互作用力远远大于受到的外力,所以在爆炸过程中,系统的总动量守恒。
(2)动能增加:在爆炸过程中,由于有其他形式的能量(如化学能)转化为动能,所以爆炸后系统的总动能增加。
(3)位置不变:爆炸的时间极短,因而作用过程中,物体产生的位移很小,一般可忽略不计,可以认为爆炸后仍然从爆炸前的位置以新的动量开始运动。
3.“人船模型”
(1)模型图示
(2)模型特点
①两者满足动量守恒定律:mv人-Mv船=0;
②两者的位移大小满足:m-M=0,且x人+x船=L船;
③运动特点:人动则船动,人静则船静,人快船快,人慢船慢,人左船右;==。
(3)常见类人船模型
角度1 反冲问题
[典例6] 某中学航天兴趣小组的同学将静置在地面上的质量为M(含水)的自制“水火箭”释放升空,在极短的时间内,质量为m的水以相对地面为v0的速度竖直向下喷出。已知重力加速度为g,空气阻力不计,下列说法正确的是( )
A.火箭的推力来源于火箭外的空气对它的反作用力
B.水喷出的过程中,火箭和水组成的系统机械能守恒
C.火箭获得的最大速度为
D.火箭上升的最大高度为
√
D [火箭的推力来源于向下喷出的水对它的反作用力,A错误;水喷出的过程中,火箭内高压气体做功,火箭及水组成的系统机械能增加不守恒,B错误;在水喷出后的瞬间,火箭获得的速度最大,以竖直向上为正方向,由动量守恒定律有(M-m)v-mv0=0,解得v=,C错误;水喷出后,火箭做竖直上抛运动,上抛到最高点的过程中,有v2=2gh,解得h=,D正确。]
角度2 爆炸问题
[典例7] 一质量为M的爆竹竖直运动到最高点时,爆炸成两部分,爆炸后瞬间质量为m的部分动能为E,爆炸时间极短,可不计,不计爆炸过程中的质量损失,则该爆竹爆炸后瞬间的总动能为( )
A.E B.E
C.E D.E
√
D [设爆炸后瞬间质量为m的部分速度大小为v1,另一部分的速度大小为v2,根据动量守恒可得mv1=(M-m)v2,解得v2=v1,又E=,则该爆竹爆炸后瞬间的总动能为E总=,联立解得E总=E,故选D。]
角度3 “人船”模型
[典例8] (2023·湖南卷)如图所示,质量为M的匀质凹槽放在光滑水平地面上,凹槽内有一个半椭圆形的光滑轨道,椭圆的半长轴和半短轴分别为a和b,长轴水平,短轴竖直。质量为m的小球,初始时刻从椭圆轨道长轴的右端点由静止开始下滑。以初始时刻椭圆中心的位置为坐标原点,在竖直平面内建立固定于地面的直角坐标系xOy,椭圆长轴位于x轴上。整个过程凹槽不翻转,重力加速度为g。
(1)小球第一次运动到轨道最低点时,求凹槽的速度大小;
(2)小球开始下落到小球第一次运动到最低点的过程中,凹槽相对于初始时刻运动的距离。
[解析] (1)小球从静止到第一次运动到轨道最低点的过程,小球和凹槽组成的系统水平方向上动量守恒,有0=mv1-Mv2
对小球与凹槽组成的系统,由机械能守恒定律有
mgb=
联立解得v2=。
(2)根据人船模型规律,在水平方向上有mx1=Mx2
又由位移关系知x1+x2=a
解得凹槽相对于初始时刻运动的距离x2=。
[答案] (1) (2)
即时检验·感悟高考
1.(2024·江苏卷)在水平面上有一个U形滑板A,A的上表面有一个静止的物体B,左侧用轻弹簧连接在滑板A的左侧,右侧用一根细绳连接在滑板A的右侧,开始时弹簧处于拉伸状态,各表面均光滑,剪断细绳后,则( )
A.弹簧原长时物体动量最大
B.弹簧压缩最短时物体动能最大
C.系统动量变大
D.系统机械能变大
√
A [对整个系统分析可知合外力为0,A和B组成的系统动量守恒,得mAvA=mBvB,设弹簧的初始弹性势能为Ep,整个系统只有弹簧弹力做功,机械能守恒,当弹簧原长时得Ep=,联立得Ep=,故可知弹簧原长时物体速度最大,此时动量最大,动能最大。]
2.(多选)(2025·八省联考云南卷)如图甲所示,内表面光滑的“ ”形槽固定在水平地面上,完全相同的两物块a、b(可视为质点)置于槽的底部中点。t=0时,a、b分别以速度v1、v2向相反方向运动,已知b开始运动后速度v随时间t的变化关系如图乙所示,所有的碰撞均视为弹性碰撞且碰撞时间极短。下列说法正确的是( )
A.前17 s内a与b共碰撞3次
B.初始时a的速度大小为1 m/s
C.前17 s内b与槽的侧壁碰撞3次
D.槽内底部长为10 m
√
√
BC [根据碰撞规律可知物块b与槽壁碰后速度大小不变,方向改变,与a碰后交换速度,则根据物块b的v-t图像,可知前17 s内a与b共碰撞4次,发生在4~6 s之间、8 s时刻、10~12 s之间以及16 s时刻,A错误;前17 s内b与槽的侧壁碰撞3次,分别在2 s、10 s 和12 s时刻,C正确;b与a碰前速度大小为v2=2 m/s,方向向左,碰后b的速度大小v2′=1 m/s,方向向右,因两物块质量相同且碰撞为弹性碰撞,则碰后两物块交换速度,可知碰前a的速度大小v1=v2′=1 m/s,即初始时a的速度大小为 1 m/s,B正确;槽内底部长为L=2v2Δt=2×2×2 m=8 m,D错误。故选BC。]
3.(2022·湖南卷)1932年,查德威克用未知射线轰击氢核,发现这种射线是由质量与质子大致相等的中性粒子(即中子)组成。如图,中子以速度v0分别碰撞静止的氢核和氮核,碰撞后氢核和氮核的速度分别为v1和v2。设碰撞为弹性正碰,不考虑相对论效应,下列说法正确的是( )
A.碰撞后氮核的动量比氢核的小
B.碰撞后氮核的动能比氢核的小
C.v2大于v1
D.v2大于v0
√
B [设中子质量为m0,被碰粒子质量为m,碰后中子速度为v′0,被碰粒子速度为v,二者发生弹性正碰,由动量守恒定律和能量守恒定律有m0v0==+mv2,解得v′0=v0,v=v0,因此当被碰粒子分别为氢核(m0)和氮核(14m0)时,有v1=v0,v2=v0,故C、D项错误;碰撞后氮核的动量为p氮=14m0·v2=m0v0,氢核的动量为p氢=m0·v1=m0v0,p氮>p氢,故A错误;碰撞后氮核的动能为Ek氮==,氢核的动能为Ek氢==,Ek氮
(1)分离后A的速度v1;
(2)分离时A对B的推力大小。
[解析] (1)组合体分离前后动量守恒,取v0的方向为正方向,有
(m+M)v0 =Mv+mv1
解得v1=,方向与v0相同。
(2)以B为研究对象,对B列动量定理有
FΔt=Mv-Mv0
解得F=。
[答案] (1),方向与v0相同 (2)
课时数智作业(十七)
题号
1
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11
1.如图所示,曲面体P静止于光滑水平面上,将物块Q自P的上端由静止释放。Q与P的接触面光滑,Q在P上运动的过程中,下列说法正确的是
( )
A.P对Q做功为零
B.P和Q之间的相互作用力做功之和为零
C.P和Q构成的系统机械能守恒、动量守恒
D.P和Q构成的系统机械能不守恒、动量守恒
12
√
题号
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B [根据题意可知,Q下滑,P后移,作Q与P的运动状态示意图如图所示。物块Q从光滑曲面体P上滑下,两者组成的系统没有重力以外的其他力做功,系统的机械能守恒,故D错误;物块Q滑下,曲面体向后运动,说明物块Q对曲面体P做正功,则曲面体P对物块Q做负功,且P和Q之间的相互作用力做功之和为零,故A错误,B正确;P和Q组成的系统所受外力不为零,动量
不守恒,但在水平方向的外力为零,系统在
水平方向上动量守恒,故C错误。]
12
2.将质量为1.00 kg的模型火箭(不包括燃料)点火升空,50 g燃烧的燃气以大小为600 m/s的速度从火箭喷口在很短时间内喷出。在燃气喷出后的瞬间,火箭的动量大小为(喷出过程中重力和空气阻力可忽略)( )
A.30 kg·m/s B.5.7×102 kg·m/s
C.6.0×102 kg·m/s D.6.3×102 kg·m/s
题号
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√
A [开始总动量为零,规定气体喷出的方向为正方向,根据动量守恒定律得0=m1v1+p,解得火箭的动量p=-m1v1=-0.05×600 kg·m/s=-30 kg·m/s,负号表示方向,大小为30 kg·m/s,故选A。]
题号
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12
3.(多选)如图所示,某科研团队对研发的人形机器人进行跳跃测试。小车静置于光滑水平地面上,机器人静止站立在平台右端A点。测试时机器人以初速度v0(大小未知)水平跳出,落到小车上的B点,此过程中机器人消耗能量为E(大小未知)。已知机器人的质量为m,小车的质量为M,A点与B点高度差为h,水平距离为s,重力加速度为g,机器人可以看作质点,假设机器人消耗的能量全部转化为动能,不考虑空气阻力,下列选项正确的是( )
题号
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A.v0= B.v0=
C.E=· D.E=·
题号
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√
√
AC [机器人跳出的过程,机器人和小车组成的系统动量守恒,设机器人跳出时小车的速度为v,以向右为正方向,由动量守恒定律得:mv0-Mv=0,由能量守恒定律得:E=+Mv2,机器人落在小车的B点前做平抛运动,小车做匀速直线运动,对机器人由运动学公式得:h=gt2,vt+v0t=s,联立解得:v0=,v=,E=·,故A、C正确,B、D错误。故选AC。]
题号
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4.(多选)如图所示,三辆完全相同的平板小车a、b、c成一直线排列,静止在光滑水平面上。c车上有一小孩跳到b车上,接着又立即从b车跳到a车上。小孩跳离c车和b车时对地的水平速度相同。他跳到a车上时相对a车保持静止,此后( )
A.a、b两车运动速率相等
B.a、c两车运动速率相等
C.三辆车的速率关系vc>va>vb
D.a、c两车运动方向相反
题号
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√
√
CD [设向右为正方向,设人跳离b、c车时对地水平速度为v,在水平方向由动量守恒定律有0=-m车+m人v,m人v=m车vb+m人v,m人v=(m车+m人)·va,所以vc=,vb=0,va=,即vc>va>vb,并且c车与a车方向相反,故A、B错误,C、D正确。]
题号
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5.(人教版选择性必修第一册改编)A球的质量是m,B球的质量是2m,它们在光滑的水平面上以相同的动量运动。B在前,A在后,发生正碰后,A球仍朝原方向运动,但其速率是原来的一半,则碰后两球的速率比vA′∶vB′为( )
A.1∶2 B.1∶3
C.2∶1 D.2∶3
题号
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√
D [设碰前A球的速率为v,根据题意pA=pB,即mv=2mvB,得碰前vB=,碰后vA′=,由动量守恒定律有mv+2m×=m×+2mvB′,解得vB′=,所以vA′∶vB′=∶=2∶3,D正确。]
题号
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12
6.(2025·广东广州高三阶段检测)如图所示,冰壶A以 1.5 m/s 的速度与静止在冰面上的冰壶B正碰,碰后瞬间B的速度大小为 1.2 m/s,方向与A碰前速度方向相同,碰撞时间极短。若已知两冰壶的质量均为20 kg,则下列说法正确的是( )
A.碰后瞬间A的速度大小为0.4 m/s
B.碰撞过程中,B对A做功为21.6 J
C.碰撞过程中,A对B的冲量大小为24 N·s
D.A、B碰撞过程是弹性碰撞
题号
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√
C [由于碰撞时间极短,内力远远大于外力,可知A、B相碰时,A和B组成的系统动量近似守恒。根据动量守恒定律,以v0方向为正方向,有mv0=mvA+mvB,解得vA=0.3 m/s,故A错误;根据动能定理,碰撞过程中,B对A做功为W=解得W=-21.6 J,故B错误;碰撞过程中,根据动量定理,A对B的冲量大小I=mvB,解得I=24 N·s,故C正确;碰撞之前总能量为Ek==22.5 J,碰撞后A、B系统总动能为E′k==15.3 J,由此可知Ek>E′k,故A、B碰撞过程是非弹性碰撞,故D错误。]
题号
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12
7.(多选)(2024·山东统考期末)在一次冰壶比赛中,质量为19.6 kg的红壶静止在水平冰面上,运动员用等质量的黄壶撞击红壶,两壶在t=1 s时发生正碰,碰撞前后两冰壶的v-t图像如图所示,已知两冰壶与冰面间的动摩擦因数相同。关于两冰
壶的运动,下列说法正确的是( )
题号
1
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12
A.图像①是黄壶碰后的运动图像
B.碰撞前后黄壶动量变化量的大小为27.44 kg·m/s
C.碰后红壶经7 s停下
D.两冰壶静止时距离为4.5 m
题号
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√
√
√
BCD [两壶发生正碰后,黄壶的速度应小于红壶,图像①是红壶碰后的运动图像,A错误;冰壶运动的加速度大小a= m/s2=0.2 m/s2,则碰撞后黄壶的速度v1=0.2×2 m/s=0.4 m/s,碰撞前后黄壶动量变化量的大小为Δp1=m(v-v1)=19.6×(1.8-0.4) kg·m/s=27.44 kg·m/s,B正确;根据动量守恒定律得mv=mv1+mv2,解得碰撞后红壶的速度大小为v2=1.4 m/s,红壶从开始运动到停止所用的时间t2==7 s,C正确;两冰壶静止时距离Δx=t2-t1=4.5 m,D正确。]
题号
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8.(多选)水平冰面上有一固定的竖直挡板。一滑冰运动员面对挡板静止在冰面上,他把一质量为4.0 kg的静止物块以大小为5.0 m/s的速度沿与挡板垂直的方向推向挡板,运动员获得退行速度;物块与挡板弹性碰撞,速度反向,追上运动员时,运动员又把物块推向挡板,使其再一次以大小为5.0 m/s的速度与挡板弹性碰撞。总共经过8次这样推物块后,运动员退行速度的大小大于5.0 m/s,反弹的物块不能再追上运动员。不计冰面的摩擦力,该运动员的质量可能为( )
A.48 kg B.53 kg
C.58 kg D.63 kg
题号
1
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11
12
√
√
BC [设运动员和物块的质量分别为m、m0,规定运动员运动的方向为正方向,运动员开始时静止,第1次将物块推出后,设运动员和物块的速度大小分别为v1、v0,则根据动量守恒定律有:0=mv1-m0v0,解得v1=v0;物块与挡板弹性碰撞后,运动方向与运动员同向,当运动员第2次推出物块时,有:mv1+m0v0=mv2-m0v0,解得v2=v0;第3次推出物块时,有:mv2+m0v0=mv3-m0v0,
题号
1
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12
解得v3=v0;以此类推,第8次推出物块后,运动员的速度v8=v0。根据题意可知,v8=v0>v0,解得m<15m0=60 kg;第7次推出物块后,运动员的速度v7=v0
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9.一弹丸在飞行到距离地面5 m高时仅有水平速度v=2 m/s,爆炸成为甲、乙两块水平飞出,甲、乙的质量比为3∶1。不计质量损失,重力加速度g取 10 m/s2,则下列图中两块弹片飞行的轨迹可能正确的是( )
题号
1
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11
12
A B
C D
√
B [以向右为正方向,由h=gt2可知,爆炸后甲、乙两块做平抛运动的时间t=1 s,爆炸过程中,爆炸力对沿原方向运动的一块弹片的冲量沿运动方向,故这一块弹片的速度必然增大,即v>2 m/s,因此水平位移大于2 m,C、D项错误;甲、乙两块在爆炸前后,水平方向不受外力,故水平方向动量守恒,即甲、乙两块的动量改变量大小相等,两块质量比为 3∶1,所以速度变化量大小之比为1∶3,在平抛运动水平方向上有x=v0t,所以题图A中,v乙=-0.5 m/s,v甲=2.5 m/s,|Δv乙|=2.5 m/s,Δv甲=0.5 m/s,A项错误;题图B中,v乙=0.5 m/s,v甲=2.5 m/s,|Δv乙|=1.5 m/s,Δv甲=0.5 m/s,B项正确。]
题号
1
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10.(多选)(2024·河北省部分高中高三二模)2024年2月5日,在斯诺克德国大师赛决赛中,特鲁姆普以10比5的战绩战胜斯佳辉获得冠军。如图所示,特鲁姆普某次用白球击打静止的蓝球,两球碰后沿同一直线运动。蓝球经t=0.6 s的时间向前运动x1=0.36 m,刚好(速度为0)落入袋中,而白球沿同一方向运动x2=0.16 m 后停止运动。已知两球的质量相等,碰后以相同的加速度做匀变速直线运动,假设两球碰撞的时间极短且发生正碰(内力远大于外力),则下列说法正确的是( )
题号
1
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12
A.由于摩擦不能忽略,则碰撞过程动量不守恒
B.碰后蓝球与白球的速度之比为3∶2
C.碰撞前白球的速度大小为2 m/s
D.该碰撞为弹性碰撞
题号
1
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√
√
BC [由题意知两球碰撞的时间极短,碰撞过程中产生极大的内力,两球与桌面间的摩擦力远远小于内力,所以该碰撞过程的动量守恒,A错误;碰后,蓝球做匀减速直线运动且刚好落入袋内,由匀变速直线运动的规律知x1=t,得蓝球碰后瞬间的速度为v1==1.2 m/s,又两球的加速度大小相等,则由公式v2=2ax得=,解得碰后瞬间白球的速度大小为v2=0.8 m/s,则碰后蓝球与白球的速度之比为3∶2,
题号
1
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B正确;碰撞过程中两球组成的系统动量守恒,则mv0=mv1+mv2,代入数据解得v0=2 m/s,C正确;两球碰前的动能为Ek1==2m,两球碰后的总动能为Ek2==1.04m,由于Ek1>Ek2,所以该碰撞过程有机械能损失,即该碰撞为非弹性碰撞,D错误。]
题号
1
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11.(2025·黑龙江实验中学高三月考)如图所示,光滑水平面上依次有质量为mC=2 kg的滑块C,质量为mA=3 kg的滑块A,质量为mB=3 kg的滑块B。开始时A、B静止,C以v0=10 m/s的初速度冲向A,与A发生弹性碰撞,碰撞后A继续向右运动,与B发生碰撞并粘在一起。求:
(1)C与A碰撞后A的速度大小;
(2)A与B碰撞过程中损失的机械能。
题号
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[解析] (1)取向右为正方向,以C、A为系统研究,根据动量守恒定律有
mCv0=mCvC+mAvA
根据机械能守恒定律有=
解得vC=-2 m/s,vA=8 m/s
即C与A碰撞后A的速度大小为8 m/s。
题号
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(2)仍取向右为正方向,以A、B为系统研究,根据动量守恒定律有
mAvA=(mA+mB)v
根据能量守恒定律有E损=-(mA+mB)v2
解得E损=48 J。
题号
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[答案] (1)8 m/s (2)48 J
12.(2023·重庆卷)如图所示,桌面上固定了一半径为R的水平光滑圆轨道,M、N为轨道上的两点,且位于同一直径上,P为MN段的中点。在P点处有一加速器(大小可忽略),小球每次经过P点后,其速度大小都增加v0。质量为m的小球1从N处以初速度v0沿轨道逆时针运动,与静止在M处的小球2发生第一次弹性碰撞,碰后瞬间两球速度大小相等。忽略每次碰撞时间。求:
题号
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(1)球1第一次经过P点后瞬间向心力的大小;
(2)球2的质量;
(3)两球从第一次碰撞到第二次碰撞所用时间。
题号
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[解析] (1)球1第一次经过P点后瞬间速度变为2v0,所以Fn=m=。
(2)球1与球2发生弹性碰撞,且碰后速度大小相等,说明球1碰后反弹,则
m·2v0=-mv+m′v
m(2v0)2=mv2+m′v2
联立解得v=v0,m′=3m。
题号
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(3)设两球从第一次碰撞到第二次碰撞所用时间为Δt,则
球1从第一次碰撞回到P点所需时间t1=
此后到两球再次相碰,有v0t2+2v0t2=πR
所以Δt=t1+t2=。
题号
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[答案] (2)3m (3)
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