动量与能量观点解题-(常见模型)-PPT
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思考: 滑块在B上滑动的过程,能否按前面的“滑块—木板”模型 来处理?
巩固练习
2.(2010天津卷)10.(16分)如图所示,小球A系在细线的一 端,线的另一端固定在O点,O点到水平面的距离为h。物块B质 量是小球的5倍,置于粗糙的水平面上且位于O点的正下方,物 块与水平面间的动摩擦因数为μ 。现拉动小球使线水平伸直, 小球由静止开始释放,运动到最低点时与物块发生正碰(碰撞 时间极短),反弹后上升至最高点时到水平面的距离为h/16 。 小球与物块均视为质点,不计空气阻力,重力加速度为g,求物 块在水平面上滑行的时间t。
(2)“弹簧连接体”模型
A V0 B
A
B
V0
这类问题的分析应抓住: 1.系统动量守恒(要求地面光滑,水平方向无其他力); 2.系统的机械能守恒,两质点的动能与弹簧的弹性势能之 间相互转化。 3.弹簧最短或最长时,质点速度相等,弹性势能最大,动 能最小;弹簧恢复原长时,动能最大,弹性势能最小。
例.如图所示,A、B两个木块间用轻弹簧相连,放在光滑水平 面上,A靠紧竖直墙。用水平力F将B向左压,使弹簧被压缩一 定长度,此时弹性势能为E。突然撤去F,关于A、B和弹簧组 成的系统,下列说法中正确的是( )
A. 撤去F后,系统动量守恒,机械能守恒 B. 撤去F后,A离开竖直墙前,系统动量不守恒,机械能守恒 C. 撤去F后,A离开竖直墙后,系统动量守恒,机械能守恒 D. 撤去F后,A离开竖直墙后,弹簧的弹性势能最大值为E
BC
例.
(3)“子弹—木块”模型
V0
这类问题的分析应抓住: 1.系统动量守恒(时间极短,内力远大于外力); 2.系统的机械能不守恒,损失的机械能转化为内能,即: ΔEk=Q=fS相对
专题 动量与能量(常见模型)
2010年广东35
动量与能量问题中一些常见的重要wk.baidu.com型
(1)“滑块—木板”模型
V0
V0
这类问题的分析应抓住: 1.系统动量守恒(要求地面光滑); 2.系统的机械能不守恒,损失的机械能转化为内能,即: ΔEk=Q=fS相对
例.(09年天津卷)10.(16分)如图所示,质量m1的小车静止在 光滑的水平面上,车长L,现有质量m2可视为质点的物块,以 水平向右的速度v0从左端滑上小车。物块与车面间的动摩擦 因数μ ,求: (2)要使物块不从小车右端滑出,物块滑上小车左端的速度 v0不超过多少?
O A
h
B
(2010年广东卷)35.题略
返回
拓展思考:若子弹的质量为m,木块的质量为M,子弹射入木块 的初速度为V0,则弹簧的最大弹性势能为(1/2)mV02。这个判 断对不对,为什么?
(09年山东卷)24.滑块从固定 的光滑圆弧轨道上滑下,AB为两 个紧挨着圆弧轨道的相同木板, 放在水平地面上(木板与滑块间 有摩擦)。已知滑块滑到A上时, 两木块不动,滑到B木块时,B开 始向前滑动。
例.如图所示的装置中,木块B与水平桌面间的接触面是光滑的, 子弹A沿水平方向射入木块后在木块内将弹簧压缩到最短。现 将子弹、木块和弹簧合在一起作为研究对象(系统),则此系 统在从子弹开始射入到弹簧压缩到最短的整个过程中( ) D
A.动量守恒,机械能守恒 B.动量守恒,机械能不守恒 C.动量不守恒,机械能守恒 D.动量不守恒,机械能不守恒
巩固练习
2.(2010天津卷)10.(16分)如图所示,小球A系在细线的一 端,线的另一端固定在O点,O点到水平面的距离为h。物块B质 量是小球的5倍,置于粗糙的水平面上且位于O点的正下方,物 块与水平面间的动摩擦因数为μ 。现拉动小球使线水平伸直, 小球由静止开始释放,运动到最低点时与物块发生正碰(碰撞 时间极短),反弹后上升至最高点时到水平面的距离为h/16 。 小球与物块均视为质点,不计空气阻力,重力加速度为g,求物 块在水平面上滑行的时间t。
(2)“弹簧连接体”模型
A V0 B
A
B
V0
这类问题的分析应抓住: 1.系统动量守恒(要求地面光滑,水平方向无其他力); 2.系统的机械能守恒,两质点的动能与弹簧的弹性势能之 间相互转化。 3.弹簧最短或最长时,质点速度相等,弹性势能最大,动 能最小;弹簧恢复原长时,动能最大,弹性势能最小。
例.如图所示,A、B两个木块间用轻弹簧相连,放在光滑水平 面上,A靠紧竖直墙。用水平力F将B向左压,使弹簧被压缩一 定长度,此时弹性势能为E。突然撤去F,关于A、B和弹簧组 成的系统,下列说法中正确的是( )
A. 撤去F后,系统动量守恒,机械能守恒 B. 撤去F后,A离开竖直墙前,系统动量不守恒,机械能守恒 C. 撤去F后,A离开竖直墙后,系统动量守恒,机械能守恒 D. 撤去F后,A离开竖直墙后,弹簧的弹性势能最大值为E
BC
例.
(3)“子弹—木块”模型
V0
这类问题的分析应抓住: 1.系统动量守恒(时间极短,内力远大于外力); 2.系统的机械能不守恒,损失的机械能转化为内能,即: ΔEk=Q=fS相对
专题 动量与能量(常见模型)
2010年广东35
动量与能量问题中一些常见的重要wk.baidu.com型
(1)“滑块—木板”模型
V0
V0
这类问题的分析应抓住: 1.系统动量守恒(要求地面光滑); 2.系统的机械能不守恒,损失的机械能转化为内能,即: ΔEk=Q=fS相对
例.(09年天津卷)10.(16分)如图所示,质量m1的小车静止在 光滑的水平面上,车长L,现有质量m2可视为质点的物块,以 水平向右的速度v0从左端滑上小车。物块与车面间的动摩擦 因数μ ,求: (2)要使物块不从小车右端滑出,物块滑上小车左端的速度 v0不超过多少?
O A
h
B
(2010年广东卷)35.题略
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拓展思考:若子弹的质量为m,木块的质量为M,子弹射入木块 的初速度为V0,则弹簧的最大弹性势能为(1/2)mV02。这个判 断对不对,为什么?
(09年山东卷)24.滑块从固定 的光滑圆弧轨道上滑下,AB为两 个紧挨着圆弧轨道的相同木板, 放在水平地面上(木板与滑块间 有摩擦)。已知滑块滑到A上时, 两木块不动,滑到B木块时,B开 始向前滑动。
例.如图所示的装置中,木块B与水平桌面间的接触面是光滑的, 子弹A沿水平方向射入木块后在木块内将弹簧压缩到最短。现 将子弹、木块和弹簧合在一起作为研究对象(系统),则此系 统在从子弹开始射入到弹簧压缩到最短的整个过程中( ) D
A.动量守恒,机械能守恒 B.动量守恒,机械能不守恒 C.动量不守恒,机械能守恒 D.动量不守恒,机械能不守恒