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文档简介
1、动量和能量综合问题分类分析,1,kjkjkhjk,类型1:动量守恒定律和机械能守恒定律相结合,2,kjkjkhjk,3,kjkjkhjk (1)求出小物体和平板车间的动摩擦系数。(2)牙齿过程中弹性势能的最大值。类型2:弹簧类别问题,4,kjkjkhjk,范例1。无限长的平行金属轨道m,n,L=0.5m距离,水平布局金属杆B和C在轨道上可以无摩擦滑动。双金属杆的质量mb=mc=0.1kg,阻力Rb=RC=1 (2)c杆的最大速度。类型3:磁场的动量守恒问题,5,kjkjkhjk,分析:(1)第一次运动时电路的感应电流,第一次运动时C杆的加速度最大:6,kjkjkhjk,(2)根据动量守恒定律理
2、解c杆的最大速度为:7,kjkjkhjk,在平滑的水平面上,质量为M的球B连接到轻量弹簧,静止状态下,质量为2m的球A向右移动到初始速度v0,然后逐渐压缩弹簧。(2)最初将挡板固定在B球右侧的某处,在A球与弹簧分离之前,B球和挡板发生碰撞,撞击后立即撤回挡板,B球和挡板的碰撞时间很短,撞击后B球的速度保持不变,但方向相反。之后弹簧压缩到最短的时候,有弹性的能量从(1)到达EP。示例1。类型1:弹簧类问题,8,kjkjkhjk,解决方案:(1)如果弹簧压缩得最短,AB两个球体的速度将设置为V,动量守恒定律,2mv0=3mv,设定为机械能守恒定律,瓶度2mv1- mv2=3mV(1) B离开墙时A
3、块的速度大小;(2)弹簧达到最大长度时a,b的速度大小;(3)在B离开墙后的运动过程中,弹簧弹性能量的最大值总结了:(1)“弹性能量最大时的共同速度”的含义(2)物理过程的分析。(3)选择状态。10,kjkjkhjk,变形1如图所示,轻型弹簧的一端固定,另一端连接到滑球B,B固定在水平轨道的O点。此时,弹簧处于原始长度。另一个质量是滑球A,例如B,从轨道上的P点滑向初始速度v0的B,当A滑动距离L时,它会与B碰撞。碰撞时间很短,碰撞后A,B一起移动。滑球A和B均可视为质点,与轨道的动摩擦系数均为。重力加速度为g。追求:(1)碰撞的瞬间,A、B的共同速度大小;(2)当a,b压缩弹簧精确返回o点停
4、止时,获取弹簧的最大压缩量。,11,kjkjkhjk,解释:(1)设置A,B质量都是M,A首次接触B时的速度是v1,碰撞后瞬间的共同速度是v2以A为研究对象,P到O,功能关系以A,B为研究对象。功能关系,解释,12,kjkjkhjk,广东省重点初中十二月检查问题17,变形2:如图所示,是游乐场过山车的娱乐设备结构图。弧形轨道端点与半径为R的光滑圆形轨道平滑连接。两个茄子质量都为M的同一辆小车(大小可以忽略),滑入环的最低点时,连接两辆车的环突然断裂,弹簧将两辆车弹回,其中后轮刚停了下来,如果前面的车沿着圆环轨道运动,正好可以越过弧轨道的最高点。(1)前车突出时的速度;(2)前轮突出过程中弹簧释
5、放的弹性能量;(3)两辆汽车从静止降到最低点的高度。类型2:动量守恒定律和机械能守恒定律相结合,13,kjkjkhjk,解3360,(1)在最高点将前车的速度设定为v2,分离前弹簧弹性能量Ep将系统机械能守恒,(3)两辆车在H高度的机械能守恒,标题,子弹初始速度v0的大小必须满足的条件(不考虑空气阻力),分析:如果球能在垂直平面内进行圆周运动,那么到最高点的速度为V,m1V2/L m1 g式中的m1=(M),机械能守恒定律为1/2M1V2。如果球只能在下半圆周内摆动,则1/2m1V22=m1gh m1gL,类型3:弹射器无段流问题,16,kjkjkjkhjk,图中所示质量为M的小木块和水平面之
6、间的动摩擦系数=0.1。质量为0.1米,子弹留在小木块上),小木块从A滑动到B,半径为R的四分之一光滑圆弧BC,C点正上方有C高度为R的旋转平台。平台的相同直径上,两个轴心等距的小孔P和Q是开放的。平台旋转时,两个孔都可以通过C点正上方。如果想让小木块通过C后通过P孔,则类型3:弹射木类问题,17,kjkjkhjk,变形3:垂直悬挂的不能拉伸的轻绳子,底部有小块A,顶部固定在C点,连接到可以测量绳子拉力的测量力传感器。已知质量为m0的子弹B在水平方向以速度v0入射到A(不穿透),然后围绕C点在垂直面内进行圆周运动。在各种阻力可以忽略的条件下,测量力传感器显示了绳子随时间T的拉力F的变化关系,如
7、图2所示。据悉,子弹发射的时间很短,图(2)中t=0表示A,B开始以相同的速度移动。根据力学定律和问题(包括图)中提供的信息,反映悬挂系统本身性质的物理量(例如,A的质量)和A,B一起运动时的守恒量,A物体的质量和弦长?18、kjkjkhjk、类型3:滑球类问题、摘要:滑球问题规则、(3)摩擦导致列。Q=fS上,S是相对滑动的距离。如图所示,A是具有平滑曲面的固定轨迹,轨迹底部是水平的。轨道顶部和底部水平线的高度差H为0.80m时,物体和小型车板块之间的运动摩擦系数为0.40,小型车与水平面之间的摩擦是不可忽视的。(g=10m/s2) (G=10M/S2),请:(1)物体相对于小车停止时的速度;(2)物体撞击小型车后相对于小型车板滑动的距离。(3)物体在滑差上与车相对静止的同时,重视物体对地变位,(1)物理过程分析和力分析,(2)在“空速”后,两者不再发生相对滑动,扩展:滑球C在B上滑动,至少需要多少B?19,kjkjkhjk
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