1、基础课2动量守恒定律及其应用知识排查动量守恒定律1.内容如果一个系统不受外力或所受合外力为零,无论这一系统的内部进行了何种形式的碰撞,这个系统的总动量保持不变。2.表达式(1)pp,系统相互作用前总动量p等于相互作用后的总动量p。(2)m1v1m2v2m1v1m2v2,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。(3)p1p2,相互作用的两个物体动量的增量等大反向。3.动量守恒的条件(1)理想守恒:系统不受外力或所受外力的矢量和为零,则系统动量守恒。(2)近似守恒:系统受到的外力矢量和不为零,但当内力远大于外力时,系统的动量可近似看成守恒。(3)某一方向上守恒:系统在某个方
2、向上所受外力矢量和为零时,系统在该方向上动量守恒。弹性碰撞和非弹性碰撞1.碰撞物体间的相互作用持续时间很短,而物体间相互作用力很大的现象。2.特点在碰撞现象中,一般都满足内力远大于外力,可认为相互碰撞的系统动量守恒。3.分类动量是否守恒机械能是否守恒弹性碰撞守恒守恒非完全弹性碰撞守恒有损失完全非弹性碰撞守恒损失最多小题速练1.思考判断(1)系统动量不变是指系统的动量大小和方向都不变。()(2)系统的动量守恒时,机械能也一定守恒。()(3)只要系统内存在摩擦力,系统的动量就不可能守恒。()答案(1)(2)(3)2.教科版选修35P21T4改编(多选)如图1所示,小车C放在光滑地面上,A、B两人站
3、在车的两端,这两人同时开始相向行走,发现小车向左运动,分析小车运动的原因可能是()图1A.A、B质量相等,但A比B速率大B.A、B质量相等,但A比B速率小C.A、B速率相等,但A比B的质量大D.A、B速率相等,但A比B的质量小解析两人及车组成的系统动量守恒,则mAvAmBvBmCvC0,得mAvAmBvB0。即mAvAmBvB。答案AC3.教科版选修35P18T4改编如图2所示,在光滑水平面的左侧固定一竖直挡板,A球在水平面上静止放置,B球向左运动与A球发生正碰,B球碰撞前、后的速率之比为31,A球垂直撞向挡板,碰后原速率返回。两球刚好不发生第二次碰撞,则A、B两球的质量比为()图2A.12B
4、.21C.14 D.41解析设A、B质量分别为mA、mB,B的初速度为v0,取B的初速度方向为正方向,由题意知,两球刚好不发生第二次碰撞,说明A、B碰撞后速度大小相等,方向相反,分别为和,则有mBv0mAmB,解得mAmB41,选项D正确。答案D动量守恒定律的应用动量守恒定律的“六种”性质系统性研究对象是相互作用的两个或多个物体组成的系统条件性首先判断系统是否满足守恒条件相对性公式中v1、v2、v1、v2必须相对于同一个惯性系同时性公式中v1、v2是在相互作用前同一时刻的速度,v1、v2是相互作用后同一时刻的速度矢量性应先选取正方向,凡是与选取的正方向一致的动量为正值,相反为负值普适性不仅适用
5、低速宏观系统,也适用于高速微观系统1.(2018北京东城区模拟)(多选)两物体组成的系统总动量守恒,这个系统中()A.一个物体增加的速度等于另一个物体减少的速度B.一物体受合力的冲量与另一物体所受合力的冲量相同C.两个物体的动量变化总是大小相等、方向相反D.系统总动量的变化为零解析两个物体组成的系统总动量守恒,即p1p2p1p2,等式变形后得p1p1p2p2,即p1p2,m1v1m2v2,所以每个物体的动量变化大小相等,方向相反,但是只有在两物体质量相等的情况下才有一个物体增加的速度等于另一个物体减少的速度,故选项A错误,C正确;根据动量定理得I1p1,I2p2,每个物体的动量变化大小相等,方
6、向相反,所以每个物体受到的冲量大小相等,方向相反,故选项B错误;两物体组成的系统总动量守恒,即系统总动量的变化为零,选项D正确。答案CD2.(2017全国卷,14)将质量为1.00 kg的模型火箭点火升空,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 kgm/s B.5.7102 kgm/sC.6.0102 kgm/s D.6.3102 kgm/s解析设火箭的质量为m1,燃气的质量为m2。由题意可知,燃气的动量p2m2v250103600 kgm/s30 kgm/s。根据动量守恒定律
7、可得0m1v1m2v2,则火箭的动量大小为p1m1v1m2v230 kgm/s,所以选项A正确,B、C、D错误。答案A3.人教版选修35P17T7改编悬绳下吊着一个质量为M9.99 kg的沙袋,构成一个单摆,摆长L1 m。一颗质量m10 g的子弹以v0500 m/s的水平速度射入沙袋,瞬间与沙袋达到共同速度(不计悬绳质量,g取10 m/s2),则此时悬绳的拉力为()A.35 N B.100 NC.102.5 N D.350 N解析子弹打入沙袋过程中,对子弹和沙袋由动量守恒定律得mv0(mM)v,得子弹与沙袋的共同速度v m/s0.5 m/s。对子弹和沙袋,由向心力公式FT(mM)g(mM)得悬
8、绳的拉力FT(mM)g(mM)102.5 N,所以选项C正确。答案C4.(2018东营模拟)如图3所示,甲、乙两名宇航员正在离空间站一定距离的地方执行太空维修任务。某时刻甲、乙都以大小为v02 m/s的速度相向运动,甲、乙和空间站在同一直线上且可视为质点。甲和他的装备总质量为M190 kg,乙和他的装备总质量为M2135 kg,为了避免直接相撞,乙从自己的装备中取出一质量为m45 kg的物体A推向甲,甲迅速接住A后即不再松开,此后甲、乙两宇航员在空间站外做相对距离不变的同向运动,且安全“飘”向空间站。(设甲、乙距离空间站足够远,本题中的速度均指相对空间站的速度)图3(1)乙要以多大的速度v(相
9、对于空间站)将物体A推出?(2)设甲与物体A作用时间为t0.5 s,求甲与A的相互作用力F的大小。解析(1)以甲、乙、A三者组成的系统为研究对象,系统动量守恒,以乙运动的方向为正方向,则有M2v0M1v0(M1M2)v1以乙和A组成的系统为研究对象,由动量守恒得M2v0(M2m)v1mv代入数据联立解得v10.4 m/s,v5.2 m/s。(2)以甲为研究对象,由动量定理得FtM1v1(M1v0)代入数据解得F432 N。答案(1)5.2 m/s(2)432 N应用动量守恒定律解题时应该首先判断动量是否守恒,这就需要理解好动量守恒的条件,基本思路如下碰撞模型的规律及应用1.碰撞现象满足的规律(
10、1)动量守恒定律。(2)机械能不增加。(3)速度要合理。若碰前两物体同向运动,则应有v后v前,碰后原来在前面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。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.弹性碰撞的结论两球发生弹性碰撞时应满足动量守恒和机械能守恒。以质量为m1、速度为v1的小球与质量为m2的静止小球发生正面弹性碰撞为例,则有m1v1m1v1m2v2m1vm1v12m2v22【典例】如图4所示,在光滑水平面上A、B两小球沿同一方向运动,A球的动量pA4 kgm/s,B球的质量mB1 kg,速度vB6 m/s,已知两球相碰后,A球的动量减为原来的一半,方向与原
11、方向一致。求:图4(1)碰撞后B球的速度;(2)A球的质量范围。解析(1)由题意知pA2 kgm/s。根据动量守恒定律有pAmBvBpAmBvB解得vB8 m/s(2)设A球质量为mA,A球能追上B球并与之碰撞,应满足vAvB碰撞后A球不可能运动到B球前方,所以vAvB碰撞过程系统能量不可能增加,所以mBvB2mBv联立解得mA应满足 kgmA kg答案(1)8 m/s(2) kgmA kg碰撞问题解题策略(1)抓住碰撞的特点和不同种类碰撞满足的条件,列出相应方程求解。(2)可熟记一些公式,例如“一动一静”模型中,两物体发生弹性正碰后的速度满足:v1v0、v2v0。(3)熟记弹性正碰的一些结论
12、,例如,当两球质量相等时,两球碰撞后交换速度。1.如图5所示,在光滑的水平面上有三个完全相同的小球,它们排成一条直线,小球2、3静止,并靠在一起,球1以速度v0射向它们,设碰撞中不损失机械能,则碰后三个小球的速度值是()图5A.v1v2v3v0 B.v10,v2v3v0C.v10,v2v3v0 D.v1v20,v3v0解析由题设条件,三球在碰撞过程中总动量和总动能守恒。若各球质量为m,而碰撞前系统总动量为mv0,总动能为mv。选项A、B中的数据都违反了动量守恒定律,故不可能。假如选项C正确,则碰后总动量为mv0,但总动能为mv,这显然违反了机械能守恒定律,故也不可能。故选项D正确,则既满足动量
13、守恒定律,也满足机械能守恒定律。答案D2.(2018安徽江南十校联考)如图6所示,一个质量为m的物块A与另一个质量为2m的物块B发生正碰,碰后B物块刚好能落入正前方的沙坑中。假如碰撞过程中无机械能损失,已知物块B与地面间的动摩擦因数为0.1,与沙坑的距离为0.5 m,g取10 m/s2,物块可视为质点。则A碰撞前瞬间的速度为()图6A.0.5 m/s B.1.0 m/sC.1.5 m/s D.2.0 m/s解析碰后物块B做匀减速直线运动,由动能定理有2mgx02mv,得v21 m/s。A与B碰撞过程中动量守恒、机械能守恒,则有mv0mv12mv2,mvmv2mv,解得v01.5 m/s,则选项
14、C正确。答案C3.A、B两物体在水平面上相向运动,其中物体A的质量为mA4 kg,两球发生相互作用前后的运动情况如图7所示。则:图7(1)由图可知A、B两物体在什么时刻发生碰撞,B物体的质量mB为多少?(2)碰撞过程中,系统的机械能损失多少?解析(1)由图像知,在t2 s时刻A、B相撞,碰撞前、后,A、B的速度分别为vA m/s2 m/s,vB m/s3 m/s,vAB m/s1 m/s由动量守恒定律有mAvAmBvB(mAmB)vAB,解得mB6 kg(2)碰撞过程损失的机械能EmAvmBv(mAmB)v30 J。答案(1)2 s6 kg(2)30 J“人船模型”问题模型建构能力的培养1.“
15、人船模型”问题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零,则动量守恒,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。这样的问题归为“人船模型”问题。2.“人船模型”的特点(1)两物体满足动量守恒定律:m1v1m2v20。(2)运动特点:人动船动,人静船静,人快船快,人慢船慢,人左船右;人船位移比等于它们质量的反比;人船平均速度(瞬时速度)比等于它们质量的反比,即。(3)应用此关系时要注意一个问题:公式v1、v2和x一般都是相对地面而言的。【例】如图8所示,长为L、质量为M的小船停在静水中,质量为m的人从静止开始从船头走到船尾,不计水的阻力,求船和人相对地面的位移
16、各为多少?图8解析设任一时刻人与船的速度大小分别为v1、v2,作用前都静止。因整个过程中动量守恒,所以有mv1Mv2而整个过程中的平均速度大小为1、2,则有m1M2。两边乘以时间t有m1tM2t,即mx1Mx2。且x1x2L,可求出x1 L,x2 L。答案 L L【针对训练1】如图9所示小船静止于水面上,站在船尾上的渔夫不断将鱼抛向船头的船舱内,将一定质量的鱼抛完后,关于小船的速度和位移,下列说法正确的是()图9A.向左运动,船向左移一些B.小船静止,船向左移一些C.小船静止,船向右移一些D.小船静止,船不移动解析人、船、鱼构成的系统水平方向动量守恒,据“人船模型”,鱼动船动,鱼停船静止;鱼对
17、地发生向左的位移,则人船的位移向右。故选项C正确。答案C【针对训练2】如图10所示,气球下面有一根长绳,一个质量为m150 kg的人抓在气球下方,气球和长绳的总质量为m220 kg,长绳的下端刚好和水平面接触,当静止时人离地面的高度为h5 m。如果这个人开始沿绳向下滑,当他滑到绳下端时,他离地面高度是(可以把人看做质点)()图10A.5 m B.3.6 mC.2.6 m D.8 m解析当人滑到绳下端时,如图所示,由动量守恒定律,得m1m2,且h1h2h。解得h11.4 m;所以他离地高度Hhh13.6 m,故选项B正确。答案B“人船模型”问题应注意以下两点(1)适用条件系统由两个物体组成且相互
18、作用前静止,系统总动量为零;在系统内发生相对运动的过程中至少有一个方向的动量守恒(如水平方向或竖直方向)。(2)画草图解题时要画出各物体的位移关系草图,找出各长度间的关系,注意两物体的位移是相对同一参考系的位移。活页作业(时间:40分钟)A级:保分练1.如图1,两滑块A、B在光滑水平面上沿同一直线相向运动,滑块A的质量为m,速度大小为2v0,方向向右,滑块B的质量为2m,速度大小为v0,方向向左,两滑块发生弹性碰撞后的运动状态是()图1A.A和B都向左运动 B.A和B都向右运动C.A静止,B向右运动 D.A向左运动,B向右运动解析由于A、B碰前总动量为0,由动量守恒可知碰后总动量也为0,因两滑
19、块发生弹性碰撞,故碰后A、B一定反向,即A向左运动,B向右运动,选项D正确。 答案D2.静止的实验火箭,总质量为M,当它以对地速度为v0喷出质量为m的高温气体后,火箭的速度为()A. B.C. D. 解析由动量守恒定律得mv0(Mm)v0,火箭的速度为v,选项B正确。答案B3.A、B两球在光滑水平面上沿同一直线、同一方向运动,mA1 kg,mB2 kg,vA6 m/s,vB2 m/s,当A追上B并发生碰撞后,A、B两球速度的可能值是()A.vA5 m/s,vB2.5 m/sB.vA2 m/s,vB4 m/sC.vA4 m/s,vB7 m/sD.vA7 m/s,vB1.5 m/s解析由碰撞的三个
20、制约关系:动量守恒,动能不增加,碰后速度符合实际情况可知,四个选项都符合动量守恒。碰后A的速度不可能比B的速度大,可以排除选项A和D。碰后系统的动能不可能比碰前的大,排除选项C,只有选项B有可能。答案B4.(多选)如图2所示,方盒A静止在光滑的水平面上,盒内有一小滑块B,盒的质量是滑块的2倍,滑块与盒内水平面间的动摩擦因数为。若滑块以速度v开始向左运动,与盒的左、右壁发生无机械能损失的碰撞,滑块在盒中来回运动多次,最终相对于盒静止,则()图2A.此时盒的速度大小为B.此时盒的速度大小为C.滑块相对于盒运动的路程为D.滑块相对于盒运动的路程为解析设滑块的质量为m,则盒的质量为2m,对整个过程,由
21、动量守恒定律可得mv3mv共,解得v共,选项A正确,B错误;由功能关系可知mgxmv23m,解得x,选项C正确,D错误。答案AC5.竖直发射的火箭质量为6103 kg。已知每秒钟喷出气体的质量为200 kg。若要使火箭获得20.2 m/s2的向上加速度,则喷出气体的速度大小应为()A.700 m/s B.800 m/sC.900 m/s D.1 000 m/s解析火箭和喷出的气体动量守恒,即每秒喷出气体的动量等于火箭每秒增加的动量,即m气v气m箭v箭,由动量定理得火箭获得的动力F200v气,又Fm箭gm箭a,得v气900 m/s。答案C6.北京成功申办2022年冬奥会,水立方将摇身一变,成为冰
22、立方,承办北京冬奥会冰壶比赛。训练中,运动员将质量为19 kg的冰壶甲推出,运动一段时间后以0.4 m/s的速度正碰静止的冰壶乙,然后冰壶甲以0.1 m/s 的速度继续向前滑向大本营中心。若两冰壶质量相等,求:图3(1)冰壶乙获得的速度;(2)试判断两冰壶之间的碰撞是弹性碰撞还是非弹性碰撞。解析(1)由动量守恒定律知mv1mv2mv3将v10.4 m/s,v20.1 m/s代入上式得v30.3 m/s。(2)碰撞前的动能E1mv0.08m,碰撞后两冰壶的总动能E2mvmv0.05m因为E1E2,所以两冰壶间的碰撞为非弹性碰撞。答案(1)0.3 m/s(2)非弹性碰撞B级:拔高练7.(2017安
23、徽两校联考)(多选)如图4所示,用轻绳将两个弹性小球紧紧束缚在一起并发生微小的形变,现正在光滑水平面上以速度v00.1 m/s向右做直线运动,已知a、b两弹性小球质量分别为m11.0 kg和m22.0 kg。一段时间后轻绳突然自动断开,断开后两球仍沿原直线运动。经过t5.0 s两球的间距s4.5 m,则下列说法正确的是()图4A.刚分离时,a、b两球的速度方向相同B.刚分离时,b球的速度大小为0.4 m/sC.刚分离时,a球的速度大小为0.7 m/sD.两球分开过程中释放的弹性势能为0.27 J解析在轻绳突然自动断开过程中,两球组成的系统动量守恒,设断开后两球的速度分别为v1和v2,刚分离时,
24、a、b两球的速度方向相同,由动量守恒定律得(m1m2)v0m1v1m2v2,根据题述,经过t5.0 s两球的间距s4.5 m,有v1tv2t4.5,联立解得v10.7 m/s,v20.2 m/s,负号说明b球的速度方向向左,选项A、B错误,C正确;由机械能守恒定律,两球分开过程中释放的弹性势能Epm1vm2v(m1m2)v0.27 J,选项D正确。答案CD8.如图5所示,在平静的水面上有A、B两艘小船,A船的左侧是岸,在B船上站着一个人,人与B船的总质量是A船的10倍。两船开始时都处于静止状态,当人把A船以相对于地面的速度v向左推出,A船到达岸边时岸上的人马上以原速率将A船推回,B船上的人接到
25、A船后,再次把它以原速率反向推出直到B船上的人不能再接到A船,则B船上的人推船的次数为()图5A.7 B.6 C.3 D.9解析取向右为正,B船上的人第一次推出A船时,由动量守恒定律得mBv1mAv0,解得v1v,当A船向右返回后,B船上的人第二次将A推出,由动量守恒定律得mAvmBv1mAvmBv2,解得v2v1v,设第n次推出A时,B的速度大小为vn,由动量守恒定律得mAvmBvn1mAvmBvn,解得vnvn1v则有vn(2n1)vB船上的人就不能再接到A船,须有vvn(临界点)解式得n5.5,则取n6,故选项B正确。答案B9.一弹簧竖直固定在地面上,上面连接一个质量为1 kg的物体A,
26、物体A处于静止状态,此时弹簧被压缩了0.15 m。质量也为1 kg的物体B从距物体A正上方h0.3 m处自由下落,碰后A、B结合在一起向下运动。重力加速度大小g取10 m/s2。图6(1)求碰撞结束瞬间两物体的总动能;(2)从碰撞结束瞬间至A、B的总动能达到最大的过程中,弹簧弹力做功W2.25 J,则碰后A、B的最大总动能为多少?解析(1)B自由下落,由机械能守恒定律得m2ghm2v碰撞过程动量守恒,以向下为正方向,由动量守恒定律得m2v0(m1m2)v代入数据解得v m/s碰后A、B的总动能Ek(m1m2)v21.5 J(2)A与B共同下降过程中,弹簧的弹力不断增大,当弹力与A、B的总重力大
27、小相等时,动能最大因为kx1mg,kx22mg跟平衡位置相比,A与B的结合体动能最大时下落的距离xx2x10.15 m根据动能定理有Ekm(m1m2)v2(m1m2)gxW解得Ekm2.25 J答案(1)1.5 J(2)2.25 J10.两滑块a、b沿水平面上同一条直线运动,并发生碰撞;碰撞后两者粘在一起运动;经过一段时间后,从光滑路段进入粗糙路段。两者的位置x随时间t变化的图像如图7所示。求:图7(1)滑块a、b的质量之比;(2)整个运动过程中,两滑块克服摩擦力做的功与因碰撞而损失的机械能之比。解析(1)设a、b的质量分别为m1、m2,a、b碰撞前的速度为v1、v2。由题给图像得v12 m/
28、sv21 m/sa、b发生完全非弹性碰撞,碰撞后两滑块的共同速度为v。由题给图像得v m/s由动量守恒定律得m1v1m2v2(m1m2)v联立式得m1m218(2)由能量守恒定律得,两滑块因碰撞而损失的机械能为Em1vm2v(m1m2)v2由图像可知,两滑块最后停止运动.由动能定理得,两滑块克服摩擦力所做的功为W(m1m2)v2联立式,并代入题给数据得WE12答案(1)18(2)1211.如图8所示,质量M2 kg的滑块套在光滑的水平轨道上,质量m1 kg的小球通过L0.5 m的轻质细杆与滑块上的光滑轴O连接,小球和轻杆可在竖直平面内绕O轴自由转动,开始轻杆处于水平状态,现给小球一个竖直向上的
29、初速度v04 m/s,g取10 m/s2。图8(1)若锁定滑块,试求小球通过最高点P时对轻杆的作用力大小及方向;(2)若解除对滑块的锁定,试求小球通过最高点时的速度大小;(3)在满足(2)的条件下,试求小球击中滑块右侧轨道位置点与小球起始位置点间的距离。解析(1)设小球到达最高点速度为vP,由机械能守恒定律知mvmgLmv,代入数据解得vP m/s设小球在最高点时杆对球的作用力大小为F,方向竖直向下,则Fmgm,代入数据得F2 N。由牛顿第三定律知,小球对轻杆的作用力大小为2 N,方向竖直向上。(2)若解除锁定,小球和滑块构成的系统水平方向动量守恒。设小球通过最高点时速度为vm,滑块速度为vM,由动量守恒得mvmMvM由机械能守恒得mvmvMvmgL联立式代入数据解得vm2 m/s。(3)设小球击中滑块右侧轨道位置点与小球起始位置点间的距离为xm,滑块运动的距离为xM。由系统水平方向动量守恒得,mmMM0式两边同乘运动时间tmmtMMt0即mxmMxM又xmxM2L联立式代入数据求解得xmm。答案(1)2 N竖直向上(2)2 m/s(2) m
