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个性化教学案
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选修 3-5 第十六章 动量守恒定律
【动量定理】
一、动量
1、动量:运动物体的质量和速度的乘积叫做动量. P=mv
①是矢量,方向与速度方向相同;动量的合成与分解,按平行四边形法则、三角形法则。是状态量;
②通常说物体的动量是指运动物体某一时刻的动量 ( 状态量 ) ,计算物体此时的动量应取这一时刻的瞬时速度。
③ 是相对量;物体的动量亦与参照物的选取有关, 常情况下,指相对地面的动量。单位是 kg · m/s;
2、动量的变化及其计算方法
P=P一 P0,主要计算 P0、 P 在一条直线上的情况。
② 利用动量定理 P=F· t ,通常用来解决 P0、P 不在一条直线上或 F 为恒力的情况。
二、冲量
1、冲量:力和力的作用时间的乘积叫做该力的冲量. I= F · t
①是矢量,如果在力的作用时间内,力的方向不变,则力的方向就是冲量的方向;冲量的合成与分解,按平行四边形法则与三角形法则.
②冲量不仅由力的决定,还由力的作用时间决定。而力和时间都跟参照物的选择无关,所以力的 冲量也与参照物的选择无关 。单位是 N· s;
2、冲量的计算方法
① I= F · t .采用定义式直接计算、主要解决恒力的冲量计算问题。 I=Ft
②利用动量定理 Ft= P.主要解决变力的冲量计算问题,但要注意上式中 F 为合外力(或某一方向上的合外力)。
三、动量定理
1、动量定理:物体受到合外力的冲量等于物体动量的变化.
Ft=mv 一 mv0
2、应用动量定理的思路:
(1)明确研究对象和受力的时间(明确质量
m 和时间 t );
( 2)分析对象受力和对象初、末速度(明确冲量
I 合 ,和初、未动量
P0, P);
3)规定正方向,目的是将矢量运算转化为代数运算;
4)根据动量定理列方程
例 1.
质量为 60 kg 的建筑工人 , 不慎从高空跌下 , 幸好弹性安全带的保护使他悬挂起来。
已知弹性安全带的缓冲时间
是 1.
5 s, 安全带自然长度为 5 m, g 取 10 m/s 2, 则安全带所受的平均冲力的大小为(
)
A.500 N
B.1 100 NC.600 N
D.1 000 N
例 2. 如图所示 , 一个质量为 1 kg 的滑块在固定于竖直平面内半径为 R的光滑轨道内运动 , 若滑块在圆心等高处的 C
点由静止释放 , 到达最低点 B 时的速度为 5 m/s, 求滑块从 C点到 B点的过程中合外力的冲量。
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【动量守恒定律】
一、动量守恒定律
1、内容: 相互作用的物体,如果不受外力或所受外力的合力为零,它们的总动量保持不变,即作用前的总动量与作用后的总动量相等.
2、 动量守恒定律适用的条件
①系统不受外力或所受合外力为零.
②当内力远大于外力时.
③某一方向不受外力或所受合外力为零,或该方向上内力远大于外力时,该方向的动量守恒.
3、常见的表达式
p=p0,其中 p、 p0 分别表示系统的末动量和初动量,表示系统作用前的总动量等于作用后的总动量。 ②Δ p=0 ,表示系统总动量的增量等于零。
③Δ p1 =- p2 ,其中 p1 、 p2 分别表示系统内两个物体初、末动量的变化量,表示两个物体组成的系统,各自动量的增量大小相等、方向相反。
其中①的形式最常见,具体来说有以下几种形式
A、 m1vl + m2v2=m1v/l+ m2v/ 2,各个动量必须相对同一个参照物,适用于作用前后都运动的两个物体组成的系统。
B、 0= m1vl+m2v2,适用于原来静止的两个物体组成的系统。
C、 m1vl + m2v2=( m1+ m2) v,适用于两物体作用后结合在一起或具有共同的速度。
4、动量守恒定律的“四性”
在应用动量守恒定律处理问题时 ,要注意“四性”
①矢量性:动量守恒定律是一个矢量式,对于一维的运动情况,应选取统一的正方向,凡与正方向相同的动量为正,相反的为负。若
方向未知可设与正方向相同而列方程,由解得的结果的正负判定未知量的方向。
②瞬时性:动量是一个状态量,即瞬时值,动量守恒指的是系统任一瞬时的动量恒定,列方程 m1vl+ m2v2=m1 v/l+ m2v/ 2 时,等号左侧
是作用前各物体的动量和,等号右边是作用后各物体的动量和,不同时刻的动量不能相加。③相对性:由于动量大小与参照系的选取有关,应用动量守恒定律时,应注意各物体的速度必须是相对于同一惯性参照系的速度,一
般以地球为参照系
④普适性:动量守恒定律不仅适用于两个物体所组成的系统,也适用于多
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