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本文(2017版《大二轮专题复习与增分策略(通用)物理》二轮专题突破习题 专题6 电场与磁场 专题五 动力学、动量和能量观点的综合应用 WORD版含答案.docx)为本站会员(高****)主动上传,免费在线备课命题出卷组卷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,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知免费在线备课命题出卷组卷网(发送邮件至service@ketangku.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

2017版《大二轮专题复习与增分策略(通用)物理》二轮专题突破习题 专题6 电场与磁场 专题五 动力学、动量和能量观点的综合应用 WORD版含答案.docx

1、专题定位本专题综合应用动力学、动量和能量的观点来解决物体运动的多过程问题.本专题是高考的重点和热点,命题情景新,联系实际密切,综合性强,侧重在计算题中命题,是高考的压轴题.应考策略本专题在高考中主要以两种命题形式出现:一是综合应用动能定理、机械能守恒定律和动量守恒定律,结合动力学方法解决多运动过程问题;二是运用动能定理和能量守恒定律解决电场、磁场内带电粒子运动或电磁感应问题.由于本专题综合性强,因此要在审题上狠下功夫,弄清运动情景,挖掘隐含条件,有针对性的选择相应的规律和方法.1.动量定理的公式Ftpp除表明两边大小、方向的关系外,还说明了两边的因果关系,即合外力的冲量是动量变化的原因.动量定

2、理说明的是合外力的冲量与动量变化的关系,反映了力对时间的累积效果,与物体的初、末动量无必然联系.动量变化的方向与合外力的冲量方向相同,而物体在某一时刻的动量方向跟合外力的冲量方向无必然联系.动量定理公式中的F是研究对象所受的包括重力在内的所有外力的合力,它可以是恒力,也可以是变力,当F为变力时,F应是合外力对作用时间的平均值.2.动量守恒定律(1)内容:一个系统不受外力或者所受外力之和为零,这个系统的总动量保持不变.(2)表达式:m1v1m2v2m1v1m2v2;或pp(系统相互作用前总动量p等于相互作用后总动量p);或p0(系统总动量的增量为零);或p1p2(相互作用的两个物体组成的系统,两

3、物体动量的增量大小相等、方向相反).(3)守恒条件系统不受外力或系统虽受外力但所受外力的合力为零.系统合外力不为零,但在某一方向上系统合力为零,则系统在该方向上动量守恒.系统虽受外力,但外力远小于内力且作用时间极短,如碰撞、爆炸过程.3.解决力学问题的三个基本观点(1)力的观点:主要是牛顿运动定律和运动学公式相结合,常涉及物体的受力、加速度或匀变速运动的问题.(2)动量的观点:主要应用动量定理或动量守恒定律求解,常涉及物体的受力和时间问题,以及相互作用物体的问题.(3)能量的观点:在涉及单个物体的受力和位移问题时,常用动能定理分析;在涉及系统内能量的转化问题时,常用能量守恒定律.1.力学规律的

4、选用原则(1)单个物体:宜选用动量定理、动能定理和牛顿运动定律.若其中涉及时间的问题,应选用动量定理;若涉及位移的问题,应选用动能定理;若涉及加速度的问题,只能选用牛顿第二定律.(2)多个物体组成的系统:优先考虑两个守恒定律,若涉及碰撞、爆炸、反冲等问题时,应选用动量守恒定律,然后再根据能量关系分析解决.2.系统化思维方法,就是根据众多的已知要素、事实,按照一定的联系方式,将其各部分连接成整体的方法.(1)对多个物理过程进行整体思维,即把几个过程合为一个过程来处理,如用动量守恒定律解决比较复杂的运动.(2)对多个研究对象进行整体思维,即把两个或两个以上的独立物体合为一个整体进行考虑,如应用动量

5、守恒定律时,就是把多个物体看成一个整体(或系统).解题方略1.弹性碰撞与非弹性碰撞碰撞过程遵从动量守恒定律.如果碰撞过程中机械能守恒,这样的碰撞叫做弹性碰撞;如果碰撞过程中机械能不守恒,这样的碰撞叫做非弹性碰撞.2.应用动量守恒定律的解题步骤(1)明确研究对象(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;(4)由动量守恒定律列式求解;(5)必要时对结果进行讨论.例1如图1所示,光滑水平面上有一质量为m1 kg的小车,小车右端固定一水平轻质弹簧,弹簧左端连接一质量为m01 kg的物块,物块与上表面光

6、滑的小车一起以v05 m/s的速度向右匀速运动,与静止在光滑水平面上、质量为M4 kg的小球发生弹性正碰,若碰撞时间极短,弹簧始终在弹性限度内.求:(1)碰撞结束时,小车与小球的速度;(2)从碰后瞬间到弹簧被压至最短的过程,弹簧弹力对小车的冲量大小.图1解析(1)设碰撞后瞬间小车的速度大小为v1,小球的速度大小为v,由动量守恒及机械能守恒有:mv0Mvmv1mvmvMv2解得v1v03 m/s,小车速度方向向左.vv02 m/s,小球速度方向向右.(2)当弹簧被压缩到最短时,物块与小车有共同进度,设小车的速度大小为v2,根据动量守恒定律有:m0v0mv1(m0m)v2,解得v21 m/s.设碰

7、撞后瞬间到弹簧最短的过程,弹簧弹力对小车的冲量大小为I,根据动量定理有Imv2mv1,解得I4 Ns.答案(1)小车:3 m/s,方向向左小球:2 m/s,方向向右(2)4 Ns预测1(2016全国乙卷35(2)某游乐园入口旁有一喷泉,喷出的水柱将一质量为M的卡通玩具稳定地悬停在空中.为计算方便起见,假设水柱从横截面积为S的喷口持续以速度v0竖直向上喷出;玩具底部为平板(面积略大于S);水柱冲击到玩具底板后,在竖直方向水的速度变为零,在水平方向朝四周均匀散开.忽略空气阻力.已知水的密度为,重力加速度大小为g.求:(1)喷泉单位时间内喷出的水的质量;(2)玩具在空中悬停时,其底面相对于喷口的高度

8、.答案(1)v0S(2)解析(1)在刚喷出一段很短的t时间内,可认为喷出的水柱保持速度v0不变.该时间内,喷出水柱高度lv0t喷出水柱质量mV其中V为水柱体积,满足VlS由可得:喷泉单位时间内喷出的水的质量为v0S.(2)设玩具底面相对于喷口的高度为h由玩具受力平衡得F冲Mg其中,F冲为水柱对玩具底面的作用力由牛顿第三定律:F压F冲其中,F压为玩具底面对水柱的作用力,v为水柱到达玩具底面时的速度由运动学公式:v2v2gh在很短t时间内,冲击玩具水柱的质量为mmv0St由题意可知,在竖直方向上,对该部分水柱应用动量定理(F压mg)tmv由于t很小,mg也很小,可以忽略,式变为F压tmv由可得h.

9、解题方略1.弄清有几个物体参与运动,并划分清楚物体的运动过程.2.进行正确的受力分析,明确各过程的运动特点.3.光滑的平面或曲面,还有不计阻力的抛体运动,机械能一定守恒;碰撞过程、子弹打击木块、不受其他外力作用的两物体相互作用问题,一般考虑用动量守恒定律分析.4.如含摩擦生热问题,则考虑用能量守恒定律分析.例2 如图2所示,光滑水平面上有一质量M4.0 kg的平板车,车的上表面是一段长L1.5 m的粗糙水平轨道,水平轨道左侧连一半径R0.25 m的四分之一光滑圆弧轨道,圆弧轨道与水平轨道在点O处相切.现将一质量m1.0 kg的小物块(可视为质点)从平板车的右端以水平向左的初速度v0滑上平板车,

10、小物块与水平轨道间的动摩擦因数0.5,小物块恰能到达圆弧轨道的最高点A.取g10 m/s2,求:图2(1)小物块滑上平板车的初速度v0的大小;(2)小物块与车最终相对静止时,它距点O的距离.解析(1)平板车和小物块组成的系统在水平方向上动量守恒,设小物块到达圆弧轨道最高点A时,二者的共同速度为v1由动量守恒得:mv0(Mm)v1由能量守恒得:mv(Mm)vmgRmgL联立并代入数据解得:v05 m/s(2)设小物块最终与车相对静止时,二者的共同速度为v2,从小物块滑上平板车,到二者相对静止的过程中,由动量守恒得:mv0(Mm)v2设小物块与车最终相对静止时,它距O点的距离为x,由能量守恒得:m

11、v(Mm)vmg(Lx)联立并代入数据解得:x0.5 m.答案(1)5 m/s(2)0.5 m预测2如图3所示,小球A质量为m,系在细线的一端,线的另一端固定在O点,O点到光滑水平面的距离为h.物块B和C的质量分别是5m和3m,B与C用轻弹簧拴接,置于光滑的水平面上,且B物块位于O点正下方.现拉动小球使细线水平伸直,小球由静止释放,运动到最低点时与物块B发生正碰(碰撞时间极短),反弹后上升到最高点时到水平面的距离为.小球与物块均视为质点,不计空气阻力,重力加速度为g,求碰撞过程中B物块受到的冲量大小及碰后轻弹簧获得的最大弹性势能.图3答案mmgh解析设小球运动到最低点与物块B碰撞前的速度大小为

12、v1,取小球运动到最低点时的重力势能为零,根据机械能守恒定律有:mghmv解得:v1设碰撞后小球反弹的速度大小为v1,同理有:mgmv12解得:v1 设碰撞后物块B的速度大小为v2,取水平向右为正方向,由动量守恒定律有:mv1mv15mv2解得:v2 由动量定理可得,碰撞过程中B物块受到的冲量大小为:I5mv2m碰撞后当B物块与C物块速度相等时轻弹簧的弹性势能最大,据动量守恒定律有5mv28mv3据机械能守恒定律得:Epm5mv8mv解得:Epmmgh.解题方略力学规律选用的一般原则力学中首先考虑使用两个守恒定律,从两个守恒定律的表达式看出多项都是状态量(速度、位置),所以守恒定律能解决状态问

13、题,不能解决过程(位移x,时间t)问题,不能解决力(F)的问题.(1)若是多个物体组成的系统,优先考虑使用两个守恒定律.(2)若物体(或系统)涉及到速度和时间,应考虑使用动量定理.(3)若物体(或系统)涉及到位移和时间,且受到恒力作用,应考虑使用牛顿运动定律.(4)若物体(或系统)涉及到位移和速度,应考虑使用动能定理,系统中摩擦力做功时应用摩擦力乘以相对路程,运用动能定理解决曲线运动和变加速运动问题特别方便.例3(2015广东理综36)如图4所示,一条带有圆轨道的长轨道水平固定,圆轨道竖直,底端分别与两侧的直轨道相切,半径R0.5 m,物块A以v06 m/s的速度滑入圆轨道,滑过最高点Q,再沿

14、圆轨道滑出后,与直轨上P处静止的物块B碰撞,碰后粘在一起运动,P点左侧轨道光滑,右侧轨道呈粗糙段、光滑段交替排列,每段长度都为L0.1 m,物块与各粗糙段间的动摩擦因数都为0.1,A、B的质量均为m1 kg(重力加速度g取10 m/s2;A、B视为质点,碰撞时间极短).图4(1)求A滑过Q点时的速度大小v和受到的弹力大小F;(2)若碰后AB最终停止在第k个粗糙段上,求k的数值;(3)求碰后AB滑至第n个(nk)光滑段上的速度vn与n的关系式.解析(1)从AQ由动能定理得mg2Rmv2mv解得v4 m/s m/s在Q点,由牛顿第二定律得FNmgm解得FN22 N.(2)A撞B,由动量守恒得mv0

15、2mv解得v3 m/s设摩擦距离为x,则2mgx02mv2解得x4.5 m,所以k45.(3)AB滑至第n个光滑段上,由动能定理得2mgnL2mv2mv2所以vn m/s(n45).答案(1)4 m/s22 N(2)45(3)vn m/s(n2.8mg,故细绳会断裂,小球做平抛运动.2.如图2所示,可看成质点的A物体叠放在上表面光滑的B物体上,一起以v0的速度沿光滑的水平轨道匀速运动,与静止在同一光滑水平轨道上的木板C发生完全非弹性碰撞,B、C的上表面相平且B、C不粘连,A滑上C后恰好能达到C板的最右端,已知A、B、C质量均相等,木板C长为L,求:图2(1)A物体的最终速度;(2)A在木板C上

16、滑行的时间.答案(1)(2)解析(1)设A、B、C的质量为m,B、C碰撞过程中动量守恒,设B、C碰后的共同速度为v1,则mv02mv1,解得v1,B、C共速后A以v0的速度滑上C,A滑上C后,B、C脱离,A、C相互作用的过程中动量守恒,设最终A、C的共同速度为v2,则mv0mv12mv2,解得v2.(2)在A、C相互作用的过程中,根据机械能守恒有FfLmvmv2mv(Ff为A、C间的摩擦力),代入解得Ff.此过程中对C,根据动量定理有Fftmv2mv1,代入相关数据解得t.3.如图3所示,整个空间中存在竖直向上的匀强电场,经过桌边的虚线PQ与桌面成45角,其上方有足够大的垂直纸面向外的匀强磁场

17、,磁感应强度为B,光滑绝缘水平桌面上有两个可以视为质点的绝缘小球,A球对桌面的压力为零,其质量为m,电量为q;B球不带电且质量为km(k7).A、B间夹着质量可忽略的火药.现点燃火药(此时间极短且不会影响小球的质量、电量和各表面的光滑程度).火药炸完瞬间A的速度为v0.求:图3(1)火药爆炸过程中有多少化学能转化为机械能;(2)A球在磁场中的运动时间;(3)若一段时间后A、B在桌上相遇,求爆炸前A球与桌边P的距离.答案(1)mv(2)(3)解析(1)设爆炸之后B的速度大小为vB,选向左为正方向,在爆炸前后由动量守恒可得:0mv0kmvBEmvkmvmv(2)由A球对桌面的压力为零可知重力和电场

18、力等大反向,故A球进入电场中将会做匀速圆周运动,如图所示则T有几何知识可得:粒子在磁场中运动了个圆周则t2(3)由0mv0kmvB可得:vB由qv0Bm知,R设爆炸前A球与桌边P的距离为xA,爆炸后B运动的位移为xB,时间为tB则tBt2xBvBtB由图可得:RxAxB联立上述各式解得:xA.4.如图4所示,在水平面上有一弹簧,其左端与墙壁相连,O点为弹簧原长位置,O点左侧水平面光滑.水平段OP长为L1 m,P点右侧一与水平方向成30的足够长的传送带与水平面在P点平滑连接,传送带轮逆时针转动速率为3 m/s,一质量为1 kg可视为质点的物块A压缩弹簧(与弹簧不拴接),使弹簧获得的弹性势能Ep9

19、 J,物块与OP段动摩擦因数10.1,另一与A完全相同的物块B停在P点,B与传送带的动摩擦因数2,传送带足够长,A与B的碰撞时间不计,碰后A、B交换速度,重力加速度g10 m/s2,现释放A,求:图4(1)物块A、B第一次碰撞前瞬间,A的速率v0;(2)从A、B第一次碰撞后到第二次碰撞前,B与传送带之间由于摩擦而产生的热量;(3)A、B能够碰撞的总次数.答案(1)4 m/s(2)12.25 J(3)6次解析(1)设物块质量为m,A与B第一次碰前的速率为v0,则Epmv1mgL,解得v04 m/s.(2)设A、B第一次碰撞后的速度分别为vA、vB,则vA0,vB4 m/s,碰后B沿传送带向上做匀

20、减速运动直至速度为零,加速度大小设为a1,则mgsin 2mgcos ma1,解得a1gsin 2gcos 10 m/s2.运动的时间t10.4 s.位移x1t10.8 m.此过程相对运动路程s1vt1x12 m.此后B反向加速,加速度仍为a1,与传送带共速后匀速运动直至与A再次碰撞,加速时间为t20.3 s.位移为x2t20.45 m.此过程相对运动路程s2vt2x20.45 m,全过程摩擦生热Q2mgcos (s1s2)12.25 J.(3)B与A第二次碰撞,两者速度再次互换,此后A向左运动再返回与B碰撞,B沿传送带向上运动再次返回,每次碰后到再次碰前速率相等,重复这一过程直至两者不再碰撞.则对A、B和弹簧组成的系统,从第二次碰撞后到不再碰撞:mv22n1mgL,解得第二次碰撞后重复的过程数为n2.25.所以碰撞总次数为N22n6.56次(取整数).

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