应用动量守恒定律
动量守恒定律及应用。动量守恒定律动量守恒定律 的应用的应用 1. 动量守恒定律的表述。考点规范练20 碰撞 反冲 动量守恒定律的应用。动量守恒定律的应用。动量守恒定律的应用。1.动量守恒定律成立的条件 动量守恒定律的研究对象是 的物体组成的系统。①动量制约(系统动量守恒的原则)。
应用动量守恒定律Tag内容描述:<p>1、动量守恒的几种类型及应用 任建新 正确理解动量守恒的条件是掌握动量守恒定律的前提和基础,更是正确应用动量和能量 观点处理动量和机械能相结合的综合问题最为关键的条件。系统动量守恒的类型包括以下 几种情况: 1. 系统不受外力或者所受外力之和为零 “人船模型”是这类问题的典型应用。 (1)符合“人船模型”的条件:相互作用的物体原来都静止,且满足动量守恒条件。 (2) “人船模型”的特点:人动“船”动,人停“船”停,人快“船”快,人慢“船” 慢,人上“船”下,人左“船”右。 例 1. 如图 1 所示,等臂 U 形管竖直安装在光。</p><p>2、为深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记的重要指示精神,保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安、进一步巩固党的执政基础,束城镇深入贯彻全市扫黑除恶会议精神,强化措施,深入扎实开展扫黑除恶专项斗争动量守恒定律及应用一、选择题(本题共8小题,15题为单选,68题为多选)1.如图所示,光滑的水平地面上有一辆平板车,车上有一个人。原来车和人都静止。当人从左向右行走的过程中(D)A人和车组成的系统水平方向动量不守恒B人和车组成的系统机械能守恒C人和车的速度方向相同D人停止行走时,人和车的速度一定均为零解析人和车组。</p><p>3、动量守恒定律动量守恒定律 的应用的应用 1. 动量守恒定律的表述。 一个系统不受外力或者受外力之和为零, 这个系统的总动量保持不变。 即:m1v1+m2v2 = m1v1 +m2v2 2. 动量守恒定律成立的条件。 系统不受外力或者所受外力之和为零; 系统受外力,但外力远小于内力可以忽略 不计 系统在某一个方向上所受的合外力为零, 则该方向上动量守恒。 3. 应用动量守恒定律的注意点: (1) 注意动量守恒定律的适用条件, (2) 特别注意动量守恒定律的矢量性:要规定正方向, (3)注意参与相互作用的对象和过程 (4)注意动量守恒定律的优越性和广泛性 优越。</p><p>4、一.子弹打木块类问题 子弹打木块实际上是一种完全非弹性碰撞。作为一 个典型,它的特点是:子弹以水平速度射向原来静止 的木块,并留在木块中跟木块共同运动。 例1. 设质量为m的子弹以初速度v0射向静止在光滑水 平面上的质量为M的木块,并留在木块中不再射出, 子弹钻入木块深度为d。求木块对子弹的平均阻力的大 小和该过程中木块前进的距离。 s2 d s1 v0 v 解:子弹和木块最后共同运动,相当于完全非弹性碰 撞。从动量的角度看,子弹射入木块过程中系统动量 守恒: 从能量的角度看,该过程系统损失的动能全部转化为 系统的内能。设平均阻。</p><p>5、考点规范练20碰撞反冲动量守恒定律的应用一、单项选择题1.如图所示,小车静止在光滑水平面上,AB是小车内半圆弧轨道的水平直径,现将一小球从距A点正上方h高处由静止释放,小球由A点沿切线方向经半圆轨道后从B点冲出,在空中能上升的最大高度为0.8h,不计空气阻力。下列说法正确的是()A.在相互作用过程中,小球和小车组成的系统动量守恒B.小球离开小车后做竖直上抛运动C.小球离开小车后做斜上抛运动D.小球第二次冲出轨道后在空中能上升的最大高度为0.6h答案B解析小球与小车组成的系统在水平方向所受合外力为零,水平方向系统动量守恒,但系统整体受。</p><p>6、动量守恒定律的应用,总结:动量守恒定律应用的步骤,1、明确研究对象,确定系统的组成。 2、进行受力分析,判断系统动量是否守恒。 3、规定正方向,确定初末状态量。 4、由动量守恒定律列方程。 5、代入数据,求出结果,必要时讨论说明。,3、如图所示,LMN是竖直平面内固定的光滑轨道,MN水平且足够长,LM下端与MN相切质量为m的小球B与一轻弹簧相连,并静止在水平轨道上,质量为2m的小球A从LM上距水平轨道高为h处由静止释放,在A球进入水平轨道之后与弹簧正碰并压缩弹簧但不粘连设小球A通过M点时没有机械能损失,重力加速度为g求: (1)A。</p><p>7、课时规范练20动量守恒定律及其应用基础对点练1.(碰撞特点)(2018河北衡水调研)两个小球在光滑水平面上沿同一直线、同一方向运动,B球在前,A球在后,mA=1 kg、mB=2 kg,vA=6 m/s、vB=3 m/s,当A球与B球发生碰撞后,A、B两球的速度可能为()A.vA=4 m/s,vB=4 m/sB.vA=4 m/s,vB=5 m/sC.vA=-4 m/s,vB=6 m/sD.vA=7 m/s,vB=2.5 m/s答案A解析两球碰撞过程系统动量守恒,以两球的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得mAvA+mBvB=mAvA+mBvB;由碰撞过程系统动能不能增加可知mAmBmAvA2+mBvB2;根据题意可知vAvB。将四个选项代入式检验可知,A正确,B、C、D错误。2.。</p><p>8、目标定位 1.加深对动量守恒定律的理解.2.进一步练习用动量守恒定律解决问题,1动量守恒定律成立的条件 动量守恒定律的研究对象是 的物体组成的系统,其成 立的条件可理解为: (1)理想条件: (2)实际条件: (3)近似条件:系统所受 比相互作用的 小得多 (4)推广条件:系统所受外力之和不为零,但在 ,系 统不受外力或所受外力的矢量和为零,则系统在 上动 量守恒,相互作用,系统不受外力,系统所受合外力为零,外力,内力,某一方向上,这一方向,2动量守恒定律的五性 动量守恒定律是自然界最重要、最普遍的规律之一它 是一个实验定律,应用时应注意。</p><p>9、动量守恒定律,类碰撞 广义碰撞,压缩过程,恢复过程,弹性碰撞,非弹性碰撞,完全非弹性碰撞,碰撞过程实际上是一种相互接近、发生相互作用、然后分离的过程。,模型:碰撞,总结:“碰撞过程”的制约,动量制约(系统动量守恒的原则):即碰撞过程必须受到“动量守恒定律的制约”:,动能制约:即在碰撞过程,碰撞双方的总动能不会增加:,运动制约:即碰撞过程还将受到运动的合理性要求的制约(碰前、碰后两个物体的位置关系(不穿越)和速度大小应保证其顺序合理。),弹性碰撞碰撞结束后,形变全部消失,碰撞前后系统的总动量相等,总动能不变,即: 。</p><p>10、主题1 动量与动量守恒定律,微型专题 动量守恒定律的应用,学科素养与目标要求,物理观念:,1.进一步理解动量守恒定律的含义及守恒条件. 2.理解动量守恒定律的普遍性.,科学思维:,熟练掌握应用动量守恒定律解决实际问题.,NEIRONGSUOYIN,内容索引,重点探究 启迪思维 探究重点,达标检测 检测评价 达标过关,微型专题练 克难解疑 精准高效,重点探究,一、动量守恒条件的理解,1.动量守恒定律成立的条件: (1)系统不受外力或所受外力的合力为零; (2)系统的内力远大于外力; (3)系统在某一方向上不受外力或所受外力的合力为0. 此种情况说明:动量守。</p><p>11、尝试教学 导学案 学年 高一 学科 物理 备课人 崔芳 校验人 王有庭 编写日期 2018年6月13日 选修3 5 第十六章第三节 动量守恒定律的应用 第1课时 学习目标 1 知道动量守恒定律的定义以及条件 2 会应用动量守恒定律解决实际问题 准备练习 1 动量守恒定律的内容 2 动量守恒定律的条件 动量守恒定律条件的判断 1 如图所示 两木块的质量之比为 原来静止在平板小车C上 A B间有一根。</p><p>12、动量守恒定律及其应用习题 附答案 1 如图所示 光滑水平面上有大小相同的A B两球在同一直线上运动 两球质量关系为mB 2mA 规定向右为正方向 A B两球的动量均为6kgm s 运动中两球发生碰撞 碰撞后A球的动量增量为 4kgm s 则 A A 左方是A球 碰撞后A B两球速度大小之比为2 5 B 左方是A球 碰撞后A B两球速度大小之比为1 10 C 右方是A球 碰撞后A B两球速度大小之比。</p><p>13、中子弹(neutronbomb)是一种以高能中子辐射为主要杀伤力的低当量小型氢弹。更正式的名称是强辐射武器。中子弹是特种战术核武器,爆炸波效应减弱,辐射增强。只杀伤敌方人员,对建筑物和设施破坏很小,也不会带来长期放射性污染,尽管从未曾在实战中使用过,但军事家仍将之称为战场上的“战神”一种具有核武器威力而又可用的战术武器。,问题1:碰撞可以分为哪几类?问题2:动量是标量还是矢量?其方向如何?问题3。</p><p>14、动量守恒定律的应用,瓦房店市第六高级中学魏洪春,1 .内容是当系统不受到外力,或受到外力的矢量和为0时,该系统的总动量是不变的。 这就是动量守恒定律。 2、式:对于由两个物体组成的系统,动量守恒定律的式子为m1v1m2v2=m1v2v 2,3,动量守恒的条件系统不受外力或受到外力的矢量和为0。 在具体应用中,系统虽然不受外力的系统受到外力,但外力矢量与零系统受到的外力之和非零,但系统内物体之间的相。</p>