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高三一轮复习——动量守恒定律说课讲解.ppt

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第2讲 动量守恒定律 ;2、动量守恒的条件: (1)理想守恒——系统不受外力或受到合外力为零,即F外=0或F合=0. (2)近似守恒——系统受到外力远小于内力,即F外F内. (3)单方向守恒——系统在某一方向上不受外力或受到合外力为零,即Fx=0或Fy=0.;2、如图所示, A、B两物体的质量之比mA∶mB=3∶2,原来静止在平板小车C上,A、B间有一根被压缩了的弹簧,地面光滑,当弹簧突然释放后,则以下判断不正确的是( ) A.若A、B与平板车上表面间的动摩擦因数相同,A、B组成的系统动量守恒 B.若A、B与平板车上表面间的动摩擦因数相同,A、B、C组成的系统动量守恒 C.若A、B所受的摩擦力大小相等,A、B组成的系统动量守恒 D.若A、B所受的摩擦力大小相等,A、B、C组成的系统动量守恒;3、(多选)如图所示,木块a和b用一根轻弹簧连接起来,放在光滑水平面上,a紧靠在墙壁上.在b上施加向左的水平力使弹簧压缩,当撤去外力后,下列说法正确的是(  ) A.a尚未离开墙壁前,a和b组成的系统动量守恒 B.a尚未离开墙壁前,a和b组成的系统动量不守恒 C.a离开墙后,a、b组成 的系统动量守恒 D.a离开墙后,a、b组成 的系统动量不守恒;4、(多选)如图所示,在光滑水平面上放一个质量为M的斜面体,质量为m的物体沿M的斜面由静止开始自由下滑,下列说法中正确的是(  ) A.M和m组成的系统动量不守恒 B.M和m组成的系统动量守恒 C.M和m组成的系统水 平方向动量守恒 D.M和m组成的系统竖 直方向动量守恒; 5、如图所示将一光滑的半圆槽置于光滑水平面上,槽的左侧有一固定在水平面上的物块。今让一小球自左侧槽口A的正上方从静止开始落下,与圆弧槽相切自A点进入槽内,则以下结论中正确的是( )   A.小球在半圆槽内运动的全过程中,只有重力对它做功   B.小球在半圆槽内运动的全过程中,小球与半圆槽在水平方向动量守恒   C.小球自半圆槽的最低点B 向C点运动的过程中,小球与半 圆槽在水平方向动量守恒   D.小球离开C点以后,将做 竖直上抛运动;动量守恒定律的不同表达形式及含义: (1)p1=p2 (系统相互作用前总动量等于相互作用后总动量) (2)Δp=0 (系统总动量的增量为零). (3)Δp1=-Δp2 (相互作用的两个物体组成的系统,两物体动量增量大小相等方向相反). (4) m1v1+m2v2=m1v1′+m2v2′ (相互作用的两个物体组成的系统动量守恒的具体表达式).;D ;B ;8、(11福建)在光滑水平面上,一质量为m、速度大小为v的A球与质量为2m静止的B球碰撞后,A球的速度方向与碰撞前相反.则碰撞后B球的速度大小可能是(  ) A.0.6v   B.0.4v C.0.3v D.0.2v;P255,例2 两块厚度相同的木块A和B,紧靠着放在光滑的水平面上,其质量分别为mA=2.0 kg,mB=0.90 kg,它们的下底面光滑,上表面粗糙,另有一质量mC=0.10 kg的滑块C,以vC=10 m/s的速度恰好水平地滑到A的上表面,如图所示.由于摩擦,滑块最后停在木块B上,B和C的共同速度为0.50 m/s.求: (1)木块A的最终速度vA; (2)滑块C离开A时的速度vC′.; P255,跟踪训练2.如图所示,质量为mB的平板车B的上表面水平,开始时静止在光滑水平面上,在平板车左端静止着一个质量为mA的物体A,一颗质量为m0的子弹以v0的水平初速度射入物体A,射穿A后速度变为v.已知A,B之间的动摩擦因数不为零,且A与B最终达到相对静止.求: (1)子弹射穿物体A的瞬间,物体A的速度vA; (2)平板车B和物体A的最终速度v共(设车身足够长).;注意:速度的相对性,动量守恒定律中的速度是相对于同一个参考系的,一般都选地为参考系。;碰撞; 从外在表现来分;一动一静弹性正碰: 在光滑水平面上有两个半径相同的小球A和B,质量为m1的A球以初速度V0向静止的质量为m2的B球运动,两球发生了弹性碰撞,则碰后A、B两球的速度各自是多少?; P254,3.如图所示,长l为0.8 m的细绳,一端固定于O点,另一端系一个质量m1为0.2 kg的球.将球提起使细绳处于水平位置时无初速释放.当球摆至最低点时,恰与放在光滑水平桌面边缘的质量m2为0.2 kg的铁块发生弹性正碰,碰后小球静止.若光滑桌面距地面高度h为1.25 m,铁块落地点距桌边的水平距离多大?(g取10 m/s2);13、(多选)如图甲所示,在光滑水平面上的两个小球发生正碰,小球的质量分别为m1和m2.图乙为它们碰撞前后的s-t图线,已知m1=0.1

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