高考物理二轮复习讲义+分层训练:能量观点和动量观点在力学中的应用 【讲】解析版_第1页
高考物理二轮复习讲义+分层训练:能量观点和动量观点在力学中的应用 【讲】解析版_第2页
高考物理二轮复习讲义+分层训练:能量观点和动量观点在力学中的应用 【讲】解析版_第3页
高考物理二轮复习讲义+分层训练:能量观点和动量观点在力学中的应用 【讲】解析版_第4页
高考物理二轮复习讲义+分层训练:能量观点和动量观点在力学中的应用 【讲】解析版_第5页
已阅读5页,还剩22页未读 继续免费阅读

付费下载

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

专题04能量观点和动量观点在力学中的应用

【要点提炼】

1.处理物理问题的三大观点

(1)力和运动的观点,即牛顿运动定律和匀变速直线(曲线)运动规律、圆周运动规律等。

(2)功和能的观点,即动能定理等功能关系和机械能守恒定律、能量守恒定律。

(3)冲量和动量的观点,即动量定理和动量守恒定律。

2.力学中的功能关系

(1)合外力做功与动能的关系:W^=AEko

(2)重力做功与重力势能的关系:WG=—AEp。

(3)弹簧弹力做功与弹性势能的关系:W弹=—AEp弹。

(4)除重力、系统内弹力以外其他力做功与机械能的关系:W其他=AE机。

(5)系统内一对滑动摩擦力做功与内能的关系:flTO=AErto

3.动量定理和动量守恒定律的普适性

动量定理和动量守恒定律不仅适用于宏观物体、低速运动过程,对微观粒子、高速运动过程同样适用,

比如原子核反应过程同样遵循动量定理和动量守恒定律。

【高考考向1能量观点在力学中的应用】

命题角度1功和功率的理解及应用

例1:(2022.北京密云.一模)电动汽车消耗电池能量驱动汽车前进,电池的性能常用两个物理量来衡量:

一是电池容量。,即电池能够存储的电量;另一个是电池的能量密度〃是指单位质量能放出电能的多

少。某次实验中质量%=0.05kg的电池以恒定电流放电时,端电压与流过电池电量的关系如下图所示。

电池容量检测系统在电压为4.0V时显示剩余电量100%,电压为3.0V时显示剩余电量为0o通过计算机测

得曲线与电量轴所围的面积约为7000V.mAho

(1)该电池的能量密度。是多少?

(2)在放电过程中显示剩余电量从100%到90%用了时间t,依据图像信息推测剩余电量从90%到70%约要

多少时间?

(3)电动汽车的续航里程是指单次充电后可以在水平路面上匀速行驶的最大距离。某电动汽车除电池外

总质量为配上质量为加,能量密度为夕的电池,续航里程为s。已知汽车行驶过程中所受阻力与总

质量成正比,驱动汽车做功的能量占电池总能量的比例确定,为提升该电动汽车的续航里程,可以采用

增加电池质量和提高电池能量密度两种方式,请计算说明哪种方式更合理?

【答案】⑴1.4xlO5VmAh/kg;(2)4t;(3)见解析

【详解】(1)根据图像的坐标轴可知,图像所围面积物理意义是4。的积累,表示电池存储的总能量石,

根据题意可知能量密度为

E

P=一

m

解得该电池的能量密度为

p=—=--V-mAh/kg=1.4xlO5V-mAh/kg

m0.05

(2)根据

q=It

可知/保持不变,电量消耗与时间成正比,由U-4图像可知剩余电量从100%到90%,通过电池电量约

为lOOAmh,剩余电量从90%到70%,通过电池电量约400Amh,则时间约为今

(3)设汽车质量电池质量加,单次充电行驶最大距离s,由题意,阻力与总质量成正比,则有

f=k(M+m)

汽车匀速运动,故消耗电能等于克服阻力做功

AE=fs=k(M+ni)s

设驱动汽车做功的能量与电池总能量的比例为〃,则有

AE=fs=r/E=r)mp

可得单次充电行驶最大距离为

.二"mp二np

m

由表达式可知,$与加为非线性关系,行驶的最大距离s随着电池质量机的增加,提升得越来越慢;若电

池质量加一定时,,与。成正比,提升能量密度。,并不增加阻力,不造成电能额外损耗,可见,提高电

池的能量密度夕比增加电池质量加更合理。

反思归纳」两种机车启动问题

(1)恒定功率启动

①0-/图象如图1所示,机车先做加速度逐渐减小的变加速直线运动,后做匀速直线运动,

PP

当阻时,0m

②动能定理:P/—R阻X=^JnVm-0O

(2)恒定加速度启动

①图象如图2所示,机车先做匀加速直线运动,当功率增大到额定功率后获得匀加速

的最大速度训。之后做变加速直线运动,直至达到最大速度0m后做匀速直线运动。

“方一尸阻=ma

产额=Fvi

②常用公式:<

=〃力

:拓展训练】

1-1.(2022•浙江•高考真题)小明用额定功率为1200W、最大拉力为300N的提升装置,把静置于地面的

质量为20kg的重物竖直提升到高为85.2m的平台,先加速再匀速,最后做加速度大小不超过Sm/sz的匀

减速运动,到达平台的速度刚好为零,g取10m/s2,则提升重物的最短时间为(

A.13.2sB.14.2sC.15.5sD.17.0s

【答案】C

【详解】为了以最短时间提升重物,一开始先以最大拉力拉重物做匀加速上升,当功率达到额定功率

时,保持功率不变直到重物达到最大速度,接着做匀速运动,最后以最大加速度做匀减速上升至平台速

度刚好为零,重物在第一阶段做匀加速上升过程,根据牛顿第二定律可得

1一”7g300-20x10,2厂,2

-----------------m/s=5m/s

m20

当功率达到额定功率时,设重物的速度为匕,则有

^=1200m/s=4m/s

Tm300

此过程所用时间和上升高度分别为

t=—=—s=0.8s

xq5

—=L6m

2q2x5

重物以最大速度匀速时,有

量=&=空m/

=6m/s

Tmg200

重物最后以最大加速度做匀减速运动的时间和上升高度分别为

t=—=—s=1.2s

35

=—m=3.6m

2x5

设重物从结束匀加速运动到开始做匀减速运动所用时间为芍,该过程根据动能定理可得

1212

%=85.2m-1.6m-3.6m=80m

联立解得

t2=13.5s

故提升重物的最短时间为

Ln=t\+%2+4=S8s+13.5s+1.2s=15.5s

C正确,ABD错误;

故选Co

命题角度2动能定理的应用

例2:(2022湖南•高考真题)如图(a),质量为相的篮球从离地X高度处由静止下落,与地面发生一次

非弹性碰撞后反弹至离地h的最高处。设篮球在运动过程中所受空气阻力的大小是篮球所受重力的彳倍

H-h

(彳为常数且0<彳<—-),且篮球每次与地面碰撞的碰后速率与碰前速率之比相同,重力加速度大小

H+h

为g。

(1)求篮球与地面碰撞的碰后速率与碰前速率之比;

(2)若篮球反弹至最高处时,运动员对篮球施加一个向下的压力E使得篮球与地面碰撞一次后恰好

反弹至/?的高度处,力厂随高度y的变化如图(b)所示,其中均已知,求综的大小;

(3)篮球从“高度处由静止下落后,每次反弹至最高点时,运动员拍击一次篮球(拍击时间极短),瞬

间给其一个竖直向下、大小相等的冲量/,经过N次拍击后篮球恰好反弹至H高度处,求冲量/的大小。

【答案】(1)k=;⑵

【详解】(1)篮球下降过程中根据牛顿第二定律有

mg-Zmg=ma下

再根据匀变速直线运动的公式,下落的过程中有

Vy=2a下H

篮球反弹后上升过程中根据牛顿第二定律有

mg+Amg=ma^

再根据匀变速直线运动的公式,上升的过程中有

v;=2alh

则篮球与地面碰撞的碰后速率与碰前速率之比

■(l+2)/z

(l-A)H

(2)若篮球反弹至最高处//时,运动员对篮球施加一个向下的压力E则篮球下落过程中根据动能定理

,h—h._.,1,2

mghd--与-Amgn=—mv下

篮球反弹后上升过程中根据动能定理有

-mgh—Amgh=0—:m(kv^)2

联立解得

2mg(l—2)(7/-/?)

h—h0

(3)方法一:由(1)问可知篮球上升和下降过程中的加速度分别为

W=(1一2)g(方向向下)

a上=(l+.)g(方向向下)

由题知运动员拍击一次篮球(拍击时间极短),瞬间给其一个竖直向下、大小相等的冲量/,由于拍击时

间极短,则重力的冲量可忽略不计,则根据动量定理有

I=mv

即每拍击一次篮球将给它一个速度Vo

拍击第1次下降过程有

=2(1-小为

上升过程有

(树)2=2(1+4)g%

代入々后,下降过程有

v^-v2=2(1-2)g/^

上升过程有

/iv;=2(1-;l)g班

联立有

,h,v2.,h,h、iv2

h.=---(z/H--------------)=(---)•hr.+(—)-------------

'H①2g(l-2)H①H2g(l-2)

拍击第2次,同理代入左后,下降过程有

vf-v2=2(1-2)^

上升过程有

=2(i)g叫

联立有

,h,v2、

h,——(z/?.H-------------)

H2g(lT),

再将历代入必有

v2+曲

2g(lT)2g(T)

拍击第3次,同理代入左后,下降过程有

q-v2=2(1-2)g/ij

上升过程有

砥=2(1—小叫

联立有

7h,1

H=万"(为+(T)2g)

再将历代入自有

区=+夕•诟v2v2

043+-------------F

2g(l-2)2g(1—为

直到拍击第N次,同理代入左后,下降过程有

-v2=2(1-2)g/z^j

上升过程有

hv^=2{Y-X)gHhN

联立有

NHNT2g(l-2)

将麻々代入加有

---+(也严

2g(1-㈤H2g(D2g(lT)

其中

公=",%=〃

则有

H=(%.h+l上-_旦]

Hh

-------12g(IT)

H

,l2g(l-A)(H-fiXHN+1-fiN+I)

'h(HN-hN)

方法二:由(1)问可知篮球上升和下降过程中的加速度分别为

o-p=(l-2)g(方向向下)

a上=(l+.)g(方向向下)

由题知运动员拍击一次篮球(拍击时间极短),瞬间给其一个竖直向下、大小相等的冲量/,由于拍击时

间极短,则重力的冲量可忽略不计,则根据动量定理有

I=mv

即每拍击一次篮球将给它一个速度V'。设篮球从8下落时,速度为%,反弹高度为〃,篮球受到冲量I后

速度为",落地时速度为匕,则

22

2(l+2)g〃=(H0)2,2(1-A)^/I=V1-V'

联立可得

2(l+4)g2(1-/)g

代入人可得,

篮球再次反弹,反弹速度为左K,设反弹高度为历,受到冲量后,落地速度为也,同理可得

222

2(1+2)^=(^),2(l-2)g/i,=v2-v'

同理化简可得

篮球第三次反弹,反弹速度为依2,设反弹高度为昆,受到冲量后,落地速度为巧,同理可得

222

2(1+2M=(^2),2(l-2)g/z2=v3-v1

同理化简可得

V'2=匕2……③

ri

第N次反弹可得

V'2=VN2~~~VN-^'……(N)

n

H”口N-l

对式子①②③……(N)两侧分别乘以(。)°、J,再相加可得

nh、h2h

2

,HHH3HN-X、,2HNT2h

(1+—+—r+---------F,••H-------------"一…一”"

hh2h3-

1-分

--h―产“NT2h-

=LN

1一旦

h

22

其中,v0=2(1-2)^,(^)=2(1+A)g//,可得

,2g(l—2)("_h)(HN+'_//N不

\h(HN-hN)

可得冲量/的大小

,l2g(l-AXH-h)(HN+l-hN+I)

I=mv''h(HN-hN)

反思归纳J应用动能定理解题应抓好“一个过程、两个状态、四个关注”

(1)一个过程:明确研究过程,确定这一过程研究对象的受力情况和位置变化或位移信息。

(2)两个状态:明确研究对象始、末状态的速度或动能情况。

(3)四个关注

①建立运动模型,判断物体做了哪些运动。

②分析各个运动过程中物体的受力和运动情况。

③抓住运动模型之间的联系纽带,如速度、加速度、位移,确定初、末状态。

④根据实际情况分阶段或整个过程利用动能定理列式计算。

:拓展训练】

2-1.(2022・湖北・高考真题)打桩机是基建常用工具。某种简易打桩机模型如图所示,重物A、B和C通

过不可伸长的轻质长绳跨过两个光滑的等高小定滑轮连接,C与滑轮等高(图中实线位置)时,C到两定

滑轮的距离均为配重物A和B的质量均为牝系统可以在如图虚线位置保持静止,此时连接C的绳与

水平方向的夹角为60。。某次打桩时,用外力将C拉到图中实线位置,然后由静止释放。设C的下落速

度为竹时'与正下方质量为2根的静止桩D正碰,碰撞时间极短,碰撞后C的速度为零,D竖直向下

运动之距离后静止(不考虑C、D再次相碰)。A、B、C、D均可视为质点。

(1)求C的质量;

(2)若D在运动过程中受到的阻力尸可视为恒力,求尸的大小;

(3)撤掉桩D,将C再次拉到图中实线位置,然后由静止释放,求A、B、C的总动能最大时C的动

能。

【答案】(1)6nl;(2)6.5mg;⑶(4-26'加gZ,

【详解】(1)系统在如图虚线位置保持静止,以C为研究对象,根据平衡条件可知

mcg=2mgcos30"

解得

mc=6m

(2)CD碰后C的速度为零,设碰撞后。的速度%根据动量守恒定律可知

V3m.=y/3mx0+2mv

解得

8碰撞后。向下运动上距离后停止,根据动能定理可知

0——x2mv2=2mg---F一

21010

解得

F=6.5mg

(3)设某时刻C向下运动的速度为",A5向上运动的速度为%图中虚线与竖直方向的夹角为火根据

机械能守恒定律可知

—mv2+2x—m(vcosa)2=mg——---2mg(——---L)

2c2ctanorsina

L入,L

y=mg2mg(.L)

ctanasma

对上式求导数可得

dy/TR—1crcosa

——二73mgL-------+2mgL---------

da(sincr)72(sina)27

当半=0时解得

da

cosa=——

2

a=30°

此时

y=mcg-------2mg-----L)=mgL

tanasina

于是有

22

;mcv+2x^m(vcosa)=mgL

解得

vi=_gL

32

4~T

此时C的最大动能为

E.="J'=(4-2我mgL

命题角度3机械能守恒定律的应用

例3.(2022•江苏江苏•一模)如图所示,足球被踢出后在空中依次经过八6、c三点的运动轨迹示意

图,b为最图点,a、c两点等局。则足球()

A.从。运动到b的时间大于从b运动到c的B.在。点的加速度方向竖直向下

C.在a点的机械能比在b点的大D.在a点的动能与在c点的相等

【答案】C

【详解】A.足球被踢出后,对足球受力分析,足球受到重力和空气阻力,当足球从。运动到6过程中竖

直方向上重力和空气阻力都向下,b运动到c的空气阻力向上,故。运动到。过程中的竖直方向上的加速

度大于b运动到c过程中的加速度,。、c两点等高,故从。运动到b的时间小于从b运动到。的,A错

误;

B.在6点,足球运动方向向右,空气阻力水平向左,故此刻足球的加速度斜向下,B错误;

C.由于过程中空气阻力做负功,机械能减少,故在a点的机械能比在b点的大,C正确;

D.从。运动到c过程中机械能减少,a、c两点等高重力势能相同,。点的动能比在c点时大,D错误。

故选Co

反思归纳)应用机械能守恒定律解题的基本思路

:拓展训练】

3-1.(2022・湖北・恩施市第一中学模拟预测)现在的水上乐园不仅仅有漂流游泳,还有各种惊险刺激的项

目,某游乐设施的项目如下;人坐小船被加速到一定的速度抛出,滑入竖直圆轨道最终滑上大船,一起

向前运动。该游乐设施可以简化如下:半径R=5.0m的光滑圆弧轨道固定在竖直平面内,轨道的一个端

点8和圆心。的连线与水平方向间的夹角,=37。,另一端点C为轨道的最低点。C点右侧的光滑水平面

上紧挨C点静止放置一木板,木板质量M=4.0kg,上表面与C点等高。质量为"7=LOkg的物块(可视为

质点)从空中A点以某一速度水平抛出,恰好从轨道的8端沿切线方向以5m/s进入轨道。已知物块与木

板间的动摩擦因数〃=0.5,=10m/s2o求:

(1)物块在A点时的平抛速度%;

(2)物块经过C点时对轨道的压力及;

(3)若木板足够长,物块与木板由于摩擦产生的热量Q。

【答案)⑴3m/s;(2)47N,方向竖直向下;(3)74J

【详解】(1)设物体在8点的速度为%,在C点的速度为%,从A到3物体做平抛运动,由

vBsin0=vo

%=3m/s

(2)从8到C,根据动能定理有

mgR(l+sin6)=(mvc-gmvB

由牛顿第二定律,在C点有

F-mg=m

NR

联立解得

4=47N

由牛顿第三定律得,物体对轨道的压力为

绦=47N

沿0C方向,竖直向下

(3)物块在木板上相对滑动过程中,由于摩擦力作用,最终将一起共同运动经过时间r达到共同运动速

度也则

mvc=(M+m)v

根据能量守恒定律有

+m^v2+Q=^mv^,

解得

Q=74J

命题角度4功能关系和能量守恒定律的综合应用

例4.(2022・广东•高考真题)某同学受自动雨伞开伞过程的启发,设计了如图所示的物理模型。竖直放

置在水平桌面上的滑杆上套有一个滑块,初始时它们处于静止状态。当滑块从A处以初速度%为10m/s

向上滑动时,受到滑杆的摩擦力/为1N,滑块滑到B处与滑杆发生完全非弹性碰撞,带动滑杆离开桌面

一起竖直向上运动。已知滑块的质量m=0.2kg,滑杆的质量M=0.6kg,A、8间的距离/=重力

加速度g取lOm/s?,不计空气阻力。求:

(1)滑块在静止时和向上滑动的过程中,桌面对滑杆支持力的大小M和乂;

(2)滑块碰撞前瞬间的速度大小以;

(3)滑杆向上运动的最大高度心

N2=5N;(2)%=8m/s;(3)h=0.2m

【详解)(1)当滑块处于静止时桌面对滑杆的支持力等于滑块和滑杆的重力,即

N=(m+M)g=8N

当滑块向上滑动过程中受到滑杆的摩擦力为1N,根据牛顿第三定律可知滑块对滑杆的摩擦力也为1N,

方向竖直向上,则此时桌面对滑杆的支持力为

N2=Mg-f'=5N

(2)滑块向上运动到碰前瞬间根据动能定理有

—mgl—fl=三mv^—;mVg

代入数据解得匕=8m/s。

(3)由于滑块和滑杆发生完全非弹性碰撞,即碰后两者共速,碰撞过程根据动量守恒有

碰后滑块和滑杆以速度v整体向上做竖直上抛运动,根据动能定理有

—(m+Af)gh=Q—^m+M^v2

代入数据联立解得//=0.2m。

反思归纳J涉及做功与能量转化问题的解题方法

(1)分清是什么力做功,并且分析该力做正功还是做负功;根据功能之间的对应关系,确

定能量之间的转化情况。

(2)当涉及滑动摩擦力做功时,机械能不守恒,一般应用能量守恒定律,特别注意摩擦产

生的内能。=历/相对,/相对为相对滑动的两物体间相对滑动路径的总长度。

(3)解题时,首先确定初、末状态,然后分清有多少种形式的能在转化,再分析状态变化

过程中哪种形式的能量减少,哪种形式的能量增加,求出减少的能量总和AE减和增加的能量

总和△£增,最后由AE减=AE增列式求解。

:拓展训练】

4-1.(2022•全国高考真题)北京2022年冬奥会首钢滑雪大跳台局部示意图如图所示。运动员从a处由

静止自由滑下,到6处起跳,c点为a、b之间的最低点,a、c两处的高度差为/?。要求运动员经过c点时

对滑雪板的压力不大于自身所受重力的左倍,运动过程中将运动员视为质点并忽略所有阻力,则c点处这

一段圆弧雪道的半径不应小于()

2h2h

~kk-1

【答案】D

【详解】运动员从。到c根据动能定理有

mgh=;mv^

在。点有

F

1Nc-m2=m-

R,

FNCWkmg

联立有

R>2h

故选Do

4-2.(2022•江苏模拟预测)如图所示,光滑轨道A8CL1是过山车轨道的模型,最低点8处的入、出口靠

近但相互错开,C是半径为R的圆形轨道的最高点,2。部分水平,末端。点与足够长的水平传送带无缝

连接,传送带以恒定速度v逆时针转动。现将一质量为机的小滑块从轨道上竖直高度为3R的位置A

由静止释放,滑块能通过C点后再经。点滑上传送带,已知滑块滑上传送带后,又从。点滑入光滑轨道

A8C。且能到达原位置A,则在该过程中()

A.在C点滑块对轨道的压力为零

B.传送带的速度可能为同

C.摩擦力对物块的冲量为零

D.传送带速度v越大,滑块在传送带因摩擦产生的热量越多

【答案】D

【详解】A.从A到C由机械能守恒得

12

mgR=—mvc

解得

Vc=yj2gR

在C由牛顿第二定律有

F+mg=zu—

NR

解得

然=,Wg

故A错误;

B.从A到2由机械能守恒得

mgx3R=-^mVg

解得

vB=^6gR

小滑块滑传送带后做匀减速直线运动到0,如果传送带速度为同,则小滑块返回B点时速度小于

同,所以小滑块不能返回A点,故B错误;

c.小滑块在传送带上运动时,当小滑块滑上传送带的速度大于传送带的速度时,小滑块返回。端时的速

度和滑上的速度大小不相等,由动量定理可知,摩擦力的冲量不为0,故c错误;

D.滑块与传送带摩擦产生的热量

Q=jnmg^x

传送带速度越大,相对路程越大,产生热量越多,故D正确。

故选Do

【高考考向2动量定理和动量守恒定律在力学中的应用】

命题角度1动量定理的应用

例5.(2022.北京.高考真题)“雪如意”是我国首座国际标准跳台滑雪场地。跳台滑雪运动中,裁判员主

要根据运动员在空中的飞行距离和动作姿态评分。运动员在进行跳台滑雪时大致经过四个阶段:①助滑

阶段,运动员两腿尽量深蹲,顺着助滑道的倾斜面下滑;②起跳阶段,当进入起跳区时,运动员两腿猛

蹬滑道快速伸直,同时上体向前伸展;③飞行阶段,在空中运动员保持身体与雪板基本平行、两臂伸直

贴放于身体两侧的姿态;④着陆阶段,运动员落地时两腿屈膝,两臂左右平伸。下列说法正确的是

A.助滑阶段,运动员深蹲是为了减小与滑道之间的摩擦力

B.起跳阶段,运动员猛蹬滑道主要是为了增加向上的速度

C.飞行阶段,运动员所采取的姿态是为了增加水平方向速度

D.着陆阶段,运动员两腿屈膝是为了减少与地面的作用时间

【答案】B

【详解】A.助滑阶段,运动员深蹲是为了减小与空气之间的摩擦力,A错误;

B.起跳阶段,运动员猛蹬滑道主要是通过增大滑道对人的作用力,根据动量定理可知,在相同时间内,

为了增加向上的速度,B正确;

C.飞行阶段,运动员所采取的姿态是为了减小水平方向的阻力,从而减小水平方向的加速度,C错误;

D.着陆阶段,运动员两腿屈膝下蹲可以延长落地时间,根据动量定理可知,可以减少身体受到的平均冲

击力,D错误。

故选Bo

反思归纳J应用动量定理的注意事项

(1)一般来说,用牛顿第二定律能解决的问题,用动量定理也能解决,如果题目不涉及加

速度和位移,用动量定理求解更简捷。

(2)动量定理的表达式是矢量式,运用它分析问题时要特别注意冲量、动量及动量变化量

的方向,公式中的R是物体或系统所受的合力。

(3)动量定理不仅适用于恒力作用的情况,也适用于变力作用的情况,变力作用情况

下,动量定理中的力/应理解为变力在作用时间内的平均值。

:拓展训练】

5-1.(2022•浙江•模拟预测)激光制冷技术在很多领域得到了广泛的应用。由分子动理论可知,分子或原

子运动越激烈,物体温度越高。激光制冷的原理就是利用大量光子(光子说认为光是一份一份的,每一

份为一个光子)阻碍原子运动,使其减速,从而降低物体的温度。如图所示,某时刻一个原子位于。孙z

坐标系的原点,两束完全相同的激光,沿x轴从相反的方向对原子进行照射。根据多普勒效应,当原子迎

着光束的方向运动时,其接收到的光的频率会升高。当原子接收到的光的频率等于该原子的固有频率

Z

A.为使原子减速,所用激光的频率应等于原子的固有频率

B.为使原子减速,所用激光的频率应大于原子的固有频率

C.假设原子可以吸收光子,当原子向无轴正向运动时,。激光可使原子减速

D.假设原子可以吸收光子,当原子向无轴负向运动时,。激光可使原子减速

【答案】D

【详解】设原子动量大小为",激光的光子动量大小为A,因为原子动量需要减小为P',则根据动量守

恒定律

P-Pl=p'

可知,为了使原子动量减小,激光的照射方向应与原子的运动方向相反。

根据多普勒效应,原子迎着光束的方向运动时,其接收到的光的频率会升高。当原子接收到的光的频率

等于该原子的固有频率时,原子吸收光子的概率最大。则所用激光的频率应小于原子的固有频率。

故ABC错误,D正确。

故选D。

命题角度2动量守恒定律的应用

例6.(2022.重庆.高考真题)一物块在倾角为45。的固定斜面上受到方向与斜面平行、大小与摩擦力相等

的拉力作用,由静止开始沿斜面向下做匀变速直线运动,物块与斜面间的动摩擦因数处处相同。若拉力

沿斜面向下时,物块滑到底端的过程中重力和摩擦力对物块做功随时间的变化分别如图曲线①、②所

示,贝U()

A.物块与斜面间的动摩擦因数为出

3

B.当拉力沿斜面向上,重力做功为9J时,物块动能为3J

C.当拉力分别沿斜面向上和向下时,物块的加速度大小之比为1:3

D.当拉力分别沿斜面向上和向下时,物块滑到底端时的动量大小之比为1:0

【答案】BC

【详解】A.对物体受力分析可知,平行于斜面向下的拉力大小等于滑动摩擦力,有

F=f=/Limgcos45°

由牛顿第二定律可知,物体下滑的加速度为

%=gsin45。=5g

则拉力沿斜面向下时,物块滑到底端的过程中重力和摩擦力对物块做功为

WG=zng•;印2•sin450=乎:产

Wf=­mg•cos45。x;印?=一/

代入数据联立解得

故A错误;

C.当拉力沿斜面向上,由牛顿第二定律有

mgsin45°-F-f=ma2

解得

%=kg—24gcos450=zg

26

则拉力分别沿斜面向上和向下时,物块的加速度大小之比为

a2_1

ax3

故c正确;

B.当拉力沿斜面向上,重力做功为

WG2=m(gsin450•x

合力做功为

则其比值为

g3

2-

1-

V6Ig

则重力做功为9J时,物块的动能即合外力做功为3J,故C正确;

D.当拉力分别沿斜面向上和向下时,物块滑到底端时的动量大小为

P=mv=

则动量的大小之比为

5=疯「1

P1瓜拒

故D错误。

故选BCO

反思归纳.应用动量守恒定律解题的基本步骤

(1)明确研究对象,确定系统的组成(系统包括哪几个物体)及研究的过程。

(2)进行受力分析,判断系统动量是否守恒(或某一方向上动量是否守恒)。

(3)规定正方向,确定初、末状态动量。

⑷由动量守恒定律列出方程。

(5)代入数据,求出结果,必要时讨论说明。

:拓展训练:

6-1.(2022・重庆模拟预测)在匀强磁场中用a粒子(;He)轰击静止的铝(;;A1)原子核时,产生了

P、Q两个粒子,如图所示,已知匀强磁场方向垂直纸面向里,各粒子的速度方向均与磁场方向垂直,粒

子P的运动轨迹在图中未画出,粒子Q做匀速直线运动,。粒子的质量为mi,铝原子核的质量为m2,P

粒子的质量为冽3,Q粒子的质量为根4,光在真空中的速度为c,则下列说法正确的是()

XvXXX

0_

:/粒子

X:'XXX

XX;;A1XvX

、、、ij2

....-•-----►

Q

XXXX

A.Q粒子可能是质子

B.P粒子沿顺时针方向运动

C.P粒子的电荷量大于铝原子核的电荷量

D.核反应过程中释放出的能量为{mi+m2-m3-m4)c2

【答案】CD

【详解】A.由于Q粒子做匀速直线运动,所以Q粒子不带电,是中子,选项A错误;

B.由于Q粒子不带电,则P粒子一定带正电,由左手定则可知,P粒子沿逆时针方向运动,选项B错

误;

C.由核反应前后质量数和电荷数均守恒可知,P粒子的电荷量大于铝原子核的电荷量,选项C正确;

D.由爱因斯坦的质能方程AE=Amc2,可知核反应过程中释放出的能量

AE=(:〃]+电—m^—m^c2

选项D正确。

故选CDO

【局考考向3动量观点和能量观点的综合应用】

命题角度2力学三大观点的综合应用

例7.(2022・全国•高考真题)如图(a),一质量为相的物块A与轻质弹簧连接,静止在光滑水平面上:

物块2向A运动,t=0时与弹簧接触,到t=20时与弹簧分离,第一次碰撞结束,A、B的VT图像如图

(b)所示。已知从f=0到:=%时间内,物块A运动的距离为0.36%%。A、B分离后,A滑上粗糙斜面,

然后滑下,与一直在水平面上运动的B再次碰撞,之后A再次滑上斜面,达到的最高点与前一次相同。

斜面倾角为。(sin6=0.6),与水平面光滑连接。碰撞过程中弹簧始终处于弹性限度内。求

(1)第一次碰撞过程中,弹簧弹性势能的最大值;

(2)第一次碰撞过程中,弹簧压缩量的最大值;

(3)物块A与斜面间的动摩擦因数。

A

B

一々---------1-------------1-------------------->

012t/t0

图(a)图(b)

【答案】⑴0.6叫;(2)0.768%布;(3)0.45

【详解】(1)当弹簧被压缩最短时,弹簧弹性势能最大,此时A、B速度相等,即/=%时刻,根据动量

守恒定律

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论