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第十三章 动量守恒定律
波粒二象性
原子结构与原子核;冲量和动量定理;;2.冲量:定义——恒力的冲量 I =F t;;2、定理的理解;三.动量定理应用;二、动量定理;2.动量定理具有以下特点:;3. 利用动量定理解题的步骤:;例1、关于冲量、动量及动量变化,下列说法正确的是: ( )
A. 冲量方向一定和动量变化的方向相同
B. 冲量的大小一定和动量变化的大小相同
C. 动量的方向改变,冲量方向一定改变
D. 动量的大小不变,冲量一定为0.; 物体A和B用轻绳相连挂在轻弹簧下静止不动,如图(a)所示。A的质量为m,B的质量为M,将连接A、B的绳烧断后,物体A上升经某一位置时的速度大小为v,这时物体B的下落速度大小为u,如图(b)所示,在这段时间里,弹簧弹力对物体A的冲量等于( ); 质量为m1的气球下端用细绳吊一质量为m2 的物体,由某一高处从静止开始以加速度a下降,经时间t1绳断开,气球与物体分开,再经时间t2气球速度为零(不计空气阻力),求此时物体m2的速度是多大? ; 质量为M的汽车带着质量为m的拖车在平直公路上以加速度a匀加速前进,当速度为v0时发生脱钩,直到拖车停下瞬间司机才发现。若汽车的牵引力一直未变,车与路面的动摩擦因数为μ,那么拖车刚停下时,汽车的即时速度是多大?; (14分)一质量为m的小球,以初速度v0 沿水平方向射出,恰好垂直地射到一倾角为30° 的固定斜面上,并立即反方向弹回。已知反弹速度的大小是入射速度大小的3/4,求在碰撞中斜面对小球的冲量大小; (18分)质量m=1.5kg的物块(可视为质点)在水平恒力F作用下,从水平面上A点由静止开始运动,运动一段距离撤去该力,物块继续滑行t=2.0s停在B点,已知A、B两点间的距离s=5.0m,物块与水平面间的动摩擦因数μ=0.20,求恒力F多大。(g=10m/s2 ) ; 如图,传送带以1m/s的速度匀速前进,传送带上方的煤斗送煤流量为50kg/s,那么传送带的功率应为多少?;不受 ;? 探究点三 动量守恒定律的一般应用 1 班;2.应用动量守恒定律解决问题的基本思路和方法
(1)分析题意,明确研究对象.对于比较复杂的物理过程,要采用程序法对全过程进行分段分析,要明确在哪些阶段中,哪些物体发生相互作用,从而确定所研究的系统是由哪些物体组成的.
(2)对各阶段所选系统内的物体进行受力分析,弄清哪些是系统内部物体之间相互作用的内力,哪些是作用于系统的外力.在受力分析的基础上根据动量守恒定律的条件,判断能否应用动量守恒定律.
(3)明确所研究的相互作用过程,确定过程的始末状态,即系统内各个物体的初动量和末动量的值或表达式.(注意:在研究地面上物体间相互作用的过程时,各物体运动的速度均应取地球为参考系.)
(4)确定正方向,建立动量守恒方程求解.;熟悉五种常见力学模型:
“人船”模型、
“速度交换”模型、
“完全非弹性碰撞”模型、
“完全弹性碰撞”模型、
“子弹打木块”模型.;考点三 碰撞现象的特点和规律 ;课堂探究·考点突破;动量 ;图4 ;;最小能量 ;瞬时 ;I;;波动 ;如何从粒子的角度理解干涉和衍射;光在空间出现的概率通过波动规律来确定.;电子的干涉和衍射;从光的衍射上认识不确定关系;图1 ; 核 内 ;科学进程——原子结构的建立和修正;1、汤姆孙的实验;2、卢瑟福:α粒子散射实验;卢瑟福 α粒子散射实验;;电子轨道量子化
电子绕核做圆周运动仍然服从经典力学规律。但轨道不是任意的,且不产生电磁辐射。;原子光谱和波尔理论的联系 2;r1 ; 基态能级: E1 = -13.6 eV ;玻尔理论的局限性:;;氢原子中的电子云;分光镜;光谱的产生和分类;光谱及光谱分析
每种元素的明线光谱或吸收光谱都是不一样的.
所以利用物质产生的明线光谱或吸收光谱可鉴定物质的成份,这就是光谱分析。;原子光谱知识;炽热的固体、液体和高压气体的发射光谱是连续光谱.
例如电灯丝发出的光、炽热的钢水发出的光都形成连续光谱. ;下列关于光谱说法正确的是( )
炽热的固体、液体发出的是连续光谱
气体发出的是明线光谱
利用太阳光谱的暗线可以判断太阳的组成成份
利用明线光谱和暗线光谱都可以分析物质的组成成份
?AD;红外线:热效应,夜视仪、遥感(温度、适度)
紫外线:消毒、促进钙的吸收、使荧光物质发光
X射线:透视、探伤
γ射线:探伤、保鲜、杀死不良细胞;;;;1、天然放射射线及特点;α衰变规律;;
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