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    新教材适用2023_2024学年高中物理第1章动量守恒定律2动量定理课时2用动量定理解决的常见问题课件新人教版选择性必修第一册

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    物理选择性必修 第一册第一章 动量守恒定律2 动量定理课文配套课件ppt

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    这是一份物理选择性必修 第一册第一章 动量守恒定律2 动量定理课文配套课件ppt,共43页。PPT课件主要包含了动量定理,目标体系构建,课前预习反馈,I=Ft,I合=Δp,ρSvΔt,ΔmΔv,ρSΔl=,-ρSv2,-2ρSv2等内容,欢迎下载使用。
    课时2 用动量定理解决的常见问题
    1.学会用动量定理求变力、恒力的冲量。2.能用动量分析解决流体类问题。
    1.恒力的冲量:恒力的冲量用公式___________计算,冲量的方向与_______的方向一致。2.变力的冲量(1)F-t图像“面积”法在F-t图像上,图线与时间轴围成的面积,就等于在该段时间内力对物体的_______。面积大小表示冲量的大小,面积的正负表示冲量的方向。
    (2)动量定理法利用动量定理I=Δp计算,即求出在该力冲量作用下物体动量改变量Δp的大小和方向,从而得到变力的冲量。3.合力的冲量(1)先求出每个力的冲量Ii=Fiti,再求每个力冲量的矢量和I合=_______________________。(2)利用动量定理:_____________。
    I1+I2+I3+…+In
    (1)动量定理的表达式是矢量式,列式时要注意各个量与规定的正方向之间的关系(即要注意各个量的正负)。(2)动量定理中的冲量不是某一个力的冲量。它可以是合力的冲量,也可以是各个力冲量的矢量和,还可以是合力在不同阶段的冲量的矢量和。(3)应用动量定理可以只研究一个物体,也可以研究几个物体组成的系统。
    (4)初态的动量p是系统各部分动量之和,末态的动量p′也是系统各部分动量之和。(5)对系统各部分的动量进行描述时,应该选取同一个参考系,不然求和无实际意义。
    1.流体作用模型对于流体运动,可沿流速v的方向选取一段柱形流体,设在极短的时间Δt内通过某一横截面S的柱形流体的长度为Δl,如图所示。设流体的密度为ρ,则在Δt时间内流过该截面的流体的质量为Δm=________ ___________,根据动量定理,流体微元所受的合力的冲量等于该流体微元动量的增量,即FΔt=___________分两种情况:
    (1)作用后流体微元静止,有Δv=-v,代入上式有F=_________;(2)作用后流体微元以速率v反弹,有Δv=-2v,代入上式有F=____________。
    2.微粒类问题(1)微粒及其特点:通常电子流、光子流、尘埃等被广义地视为“微粒”,质量具有独立性,通常给出单位体积内粒子数n。(2)分析步骤①建立“柱体”模型,沿运动的方向选取一段微元,柱体的横截面积为S;②微元研究,作用时间Δt内一段柱体的长度为Δl,对应的体积为ΔV=______________,则微元内的粒子数N=___________;③先应用动量定理研究单个粒子,建立方程,再乘以N计算。
    运用动量定理解释生活现象
    典例剖析     玻璃杯从同一高度落下,掉在石头上比掉在草地上容易碎,这是由于玻璃杯与石头的撞击过程中(  )A.玻璃杯的动量较大B.玻璃杯受到的冲量较大C.玻璃杯的动量变化较大D.玻璃杯的动量变化较快
            如果把玻璃杯放到如图所示桌面的书上,快速将书从杯子下抽出,杯子不易掉到地上摔碎,下列说法正确的是(  )A.快抽杯子动量变化大B.慢抽杯子动量变化大C.快抽杯子动量变化快D.慢抽杯子动量变化快
    典例剖析     (多选)一质量为2 kg的物块在合力F的作用下从静止开始沿直线运动。F随时间t变化的图线如图所示,则(   )A.t=1 s时物块的速率为1 m/sB.t=2 s时物块的动量大小为4 kg·m/sC.t=3 s时物块的动量大小为5 kg·m/sD.t=4 s时物块的速度为零
    解析:根据F-t图线与时间轴围成的面积的物理意义为合力F的冲量,可知在0~1 s、0~2 s、0~3 s、0~4 s内合力冲量分别为2 N·s、4 N·s、3 N·s、2 N·s、应用动量定理I=Δp可知,物块在1 s末、2 s末、3 s末、4 s末的动量大小分别为2 kg·m/s、4 kg·m/s、3 kg·m/s、2 kg·m/s,物块在这些时刻的速率分别为1 m/s、2 m/s、1.5 m/s、1 m/s,则A、B正确,C、D错误。
         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ρ,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。
    解析:(1)在很短时间Δt内,喷出水柱高度Δl=v0Δt,①喷出水柱质量Δm=ρΔV,②其中ΔV为水柱体积,满足ΔV=ΔlS,③
    (2)设玩具底面相对于喷口的高度为h,对玩具受力分析如图所示由玩具受力平衡得F冲=Mg,④其中,F冲为玩具底部水柱对它的作用力,由牛顿第三定律知F压=F冲,⑤其中,F压为玩具悬停时其底部对水柱的作用力设v′为水柱到达玩具底部时的速度,
            雨滴落到地面的速度通常仅为几米每秒,这与雨滴下落过程中受到空气阻力有关。雨滴间无相互作用且雨滴质量不变,重力加速度为g。由于大量气体分子在各个方向运动的概率相等,其对静止雨滴的作用力为零。将雨滴简化为垂直于运动方向面积为S的圆盘,证明:圆盘以速度v下落时受到的空气阻力f∝v2(提示:设单位体积内空气分子数为n,空气分子质量为m0)。
    证明:根据题设条件,大量气体分子在各个方向运动的概率相等,其对静止雨滴的作用力为零。以下只考虑雨滴下落的定向运动。简化的圆盘模型如图所示。设空气分子与圆盘碰撞前后相对速度大小不变。在Δt时间内,与圆盘碰撞的空气分子质量为Δm=SvΔtnm0。以F表示圆盘对空气分子的作用力,根据动量定理,有FΔt∝Δmv,得F∝nm0Sv2,由牛顿第三定律,可知圆盘所受空气阻力f=F∝v2。
    1.质量为m的物体静止在光滑水平面上,在水平力F作用下,经时间t物体的动量为p,动能为Ek。若水平力变为2F,经过时间2t,则(  )A.物体的动量变为2pB.物体的动量变为4pC.物体的动能变为4EkD.物体的动能变为8Ek
    2.质量为m的翼装飞行爱好者乘飞机到达空中某处后,以速度v0水平跳出,由于风力的影响,经时间t,爱好者下落至跳出点的正下方时,其速度大小仍为v0,但方向与初速度相反,其运动轨迹如图所示,重力加速度为g,在此段时间t内(  )
    3.(2023·和平区高三检测)质量相等的A、B两物体放在同一水平面上,分别受到水平拉力F1、F2的作用而从静止开始做匀加速直线运动。经过时间t0和4t0速度分别达到2v0和v0时,分别撤去F1和F2以后,物体做匀减速直线运动直至停止。两物体速度随时间变化的图像如图所示。设F1和F2对A、B的冲量分别为I1和I2,F1和F2对A、B做的功分别为W1和W2,则下列结论正确的是(  )A.I1>I2,W1>W2 B.I1W2C.I1

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