2017-2018学年高中创新设计物理粤教版选修3-5学案：1-4 反冲运动-精选文档

第四节反冲运动[目标定位] 1.了解反冲运动及反冲运动的应用.2.能够应用动量守恒定律解决反冲运动的相关问题.3.了解火箭的飞行原理及决定火箭最终速度大小的因素．一、反冲运动1．反冲：当一个物体向某一方向射出(或抛出)其中的一部分时，这个物体的剩余部分将向相反方向运动的现象叫反冲．2．反冲现象遵循动量守恒定律想一想为什么反冲运动系统动量守恒？答案反冲运动是系统内力作用的结果，虽然有时系统所受的合外力不为零，但由于系统内力远远大于外力，所以系统的总动量是守恒的．二、火箭1．工作原理：火箭的工作原理是反冲运动，其反冲过程动量守恒．它靠向后喷出的气流的反冲作用而获得向前的速度．2．火箭的最终速度取决于两个条件：一是向后的喷气速度v；二是质量比M m，即火箭开始飞行时的质量与燃料燃尽时的质量之比．预习完成后，请把你疑惑的问题记录在下面的表格中一、对反冲运动的理解1．反冲运动的特点及遵循的规律(1)特点：是物体之间的作用力与反作用力产生的效果．(2)条件：①系统不受外力或所受外力之和为零；②内力远大于外力；③系统在某一方向上不受外力或该方向所受外力之和为零； (3)反冲运动遵循动量守恒定律． 2．讨论反冲运动应注意的两个问题(1)速度的反向性：对于原来静止的整体，被抛出部分具有速度时，剩余部分的速度方向与被抛出部分的速度方向必然相反． (2)速度的相对性：一般都指对地速度．【例1】 质量相等的A 、B 两球之间压缩一根轻质弹簧，静置于光滑水平桌面上，当用板挡住小球A 而只释放B 球时，B 球被弹出落到距桌边水平距离为s 的地面上，如图1所示．若再次以相同力压缩该弹簧，取走A 左边的挡板，将A 、B 同时释放，则B 球的落地点距桌边( )图1A.s 2B. 2 s C ．s D.22 s 答案 D解析 挡板挡住A 球时，弹簧的弹性势能全部转化为B 球的动能，有E p ＝12m v B 2，挡板撤走后，弹性势能被两球平分，则有E p ＝2×12m v B ′2，由以上两式解得v B ′＝22v B ，由平抛运动知识可知s ＝v B t ，s ′＝v B ′t ，所以s ＝22s ，D 对． 针对训练 如图2所示是一门旧式大炮，炮车和炮弹的质量分别是M 和m ，炮筒与地面的夹角为α，炮弹出口时相对于地面的速度为v 0.不计炮车与地面的摩擦，求炮身向后反冲的速度v 为________．图2答案m v 0cos αM解析 取炮弹与炮车组成的系统为研究对象，因不计炮车与地面的摩擦，所以水平方向动量守恒．炮弹发射前，系统的总动量为零，炮弹发射后，炮弹的水平分速度为v0cos α，根据动量守恒定律有：m v0cos α－M v＝0所以炮车向后反冲的速度为v＝m v0cos αM.二、火箭的原理1．火箭燃料燃尽时火箭获得的最大速度由喷气速度v和质量比Mm(火箭开始起飞时的质量与燃料燃尽时的质量之比)两个因素决定．2．火箭喷气属于反冲类问题，是动量守恒定律的重要应用．在火箭运动的过程中，随着燃料的消耗，火箭本身的质量不断减小，对于这一类的问题，可选取火箭本身和在相互作用的时间内喷出的全部气体为研究对象，取相互作用的整个过程为研究过程，运用动量守恒的观点解决问题．【例2】一火箭喷气发动机每次喷出m＝200 g的气体，气体离开发动机喷出时的对地速度v＝1 000 m/s.设火箭质量M＝300 kg，发动机每秒钟喷气20次．(计算结果在小数点后保留一位有效数字)(1)当第三次喷出气体后，火箭的速度多大？(2)运动第1 s末，火箭的速度多大？答案(1)2.0 m/s(2)13.5 m/s解析火箭喷气属于反冲现象，火箭和气体组成的系统动量守恒，运用动量守恒定律求解．(1)选取整体为研究对象，运用动量守恒定律求解．设喷出三次气体后火箭的速度为v3，以火箭和喷出的三次气体为研究对象，据动量守恒定律得：(M－3m)v3－3m v＝0，故v3＝3m vM－3m≈2.0 m/s(2)发动机每秒钟喷气20次，以火箭和喷出的20次气体为研究对象，根据动量守恒定律得：(M－20m)v20－20m v＝0，故v20＝20m vM－20m≈13.5 m/s.借题发挥分析火箭类问题应注意的三个问题(1)火箭在运动过程中，随着燃料的燃烧，火箭本身的质量不断减小，故在应用动量守恒定律时，必须取在同一相互作用时间内的火箭和喷出的气体为研究对象．注意反冲前、后各物体质量的变化．(2)明确两部分物体初、末状态的速度的参考系是否为同一参考系，如果不是同一参考系要设法予以调整，一般情况要转换成对地的速度．(3)列方程时要注意初、末状态动量的方向．反冲物体速度的方向与原物体的运动方向是相同的．三、反冲运动的应用——“人船模型” 1．“人船模型”问题两个原来静止的物体发生相互作用时，若所受外力的矢量和为零，则动量守恒．在相互作用的过程中，任一时刻两物体的速度大小之比等于质量的反比．这样的问题归为“人船模型”问题． 2．人船模型的特点(1)两物体满足动量守恒定律：m 1v 1－m 2v 2＝0.(2)运动特点：人动船动，人停船停，人快船快，人慢船慢，人左船右；人船位移比等于它们质量的反比，人船平均速度(瞬时速度)比等于它们质量的反比，即s 1s 2＝v 1v 2＝m 2m 1.(3)应用此关系时要注意一个问题：即公式中v 1、v 2和s 1、s 2一般都是相对地面而言的．【例3】 如图3所示，长为L 、质量为M 的小船停在静水中，质量为m 的人从静止开始从船头走到船尾，不计水的阻力，求船和人相对地面的位移各为多少？图3答案m m ＋M L Mm ＋ML解析设任一时刻人与船速度大小分别为v1、v2，作用前都静止．因整个过程中动量守恒，所以有m v1＝M v2.而整个过程中的平均速度大小为v1、v2，则有m v1＝M v2.两边乘以时间t有m v1t＝M v2t，即ms1＝Ms2.且s1＋s2＝L，可求出s1＝Mm＋M L，s2＝mm＋ML.借题发挥“人船模型”是利用平均动量守恒求解的一类问题，解决这类问题应明确：(1)适用条件：①系统由两个物体组成且相互作用前静止，系统总动量为零；②在系统内发生相对运动的过程中至少有一个方向的动量守恒(如水平方向或竖直方向)．(2)画草图：解题时要画出各物体的位移关系草图，找出各长度间的关系，注意两物体的位移是相对同一参考系的位移.反冲运动1.小车上装有一桶水，静止在光滑水平地面上，如图4所示，桶的前、后、底及侧面各装有一个阀门，分别为S1、S2、S3、S4(图中未全画出)．要使小车向前运动，可采用的方法是()图4A．打开阀门S1B．打开阀门S2C ．打开阀门S 3D ．打开阀门S 4答案 B解析 反冲运动中，系统的两部分运动方向相反，要使小车向前运动，水应向后喷出，故选项B 正确．火箭的原理2．运送人造地球卫星的火箭开始工作后，火箭做加速运动的原因是( ) A ．燃料燃烧推动空气，空气反作用力推动火箭B ．火箭发动机将燃料燃烧产生的气体向后推出，气体的反作用力推动火箭C ．火箭吸入空气，然后向后推出，空气对火箭的反作用力推动火箭D ．火箭燃料燃烧发热，加热周围空气，空气膨胀推动火箭 答案 B解析 火箭工作的原理是利用反冲运动，火箭燃料燃烧产生的高温高压燃气从尾喷管迅速喷出时，使火箭获得反冲速度，故选B 项．3．将静置在地面上质量为M (含燃料)的火箭模型点火升空，在极短时间内以相对地面的速度v 0竖直向下喷出质量为m 的炽热气体．忽略喷气过程重力和空气阻力的影响，则喷气结束时火箭模型获得的速度大小是( ) A.mM v 0 B.M m v 0 C.M M －m v 0 D.mM －m v 0答案 D解析 火箭模型在极短时间内喷出炽热气体，设火箭模型获得速度为v ，据动量守恒定律有0＝(M －m )v －m v 0，得v ＝m M －mv 0，故选D.“人船”模型的应用4.如图5所示，一个倾角为α的直角斜面体静置于光滑水平面上，斜面体质量为M ，顶端高度为h .今有一质量为m 的小物体，沿光滑斜面下滑，当小物体从斜面顶端自由下滑到底端时，斜面体在水平面上移动的距离是( )图5A.mh M ＋mB.MhM ＋m C.mh cot αM ＋m D.Mh cot αM ＋m答案 C解析 此题属“人船模型”问题，m 与M 组成的系统在水平方向上动量守恒，设m 在水平方向上对地位移为s 1，M 在水平方向对地位移为s 2， 因此0＝ms 1－Ms 2.①且s 1＋s 2＝h cot α.②由①②可得s 2＝mh cot αM ＋m，故选C.(时间：60分钟)题组一 反冲运动的理解和应用 1．下列不属于反冲运动的是( ) A ．喷气式飞机的运动 B ．直升机的运动 C ．火箭的运动 D ．反击式水轮机的运动答案 B解析 反冲现象是一个物体分裂成两部分，两部分朝相反的方向运动，故直升机不是反冲现象．2．关于反冲运动的说法中，正确的是( )A ．抛出物m 1的质量要小于剩下质量m 2才能获得反冲B．若抛出质量m1大于剩下的质量m2，则m2的反冲力大于m1所受的力C．反冲运动中，牛顿第三定律适用，但牛顿第二定律不适用D．对抛出部分和剩余部分都适用于牛顿第二定律答案 D解析反冲运动的定义为由于系统的一部分物体向某一方向运动，而使另一部分向相反方向运动，这种现象叫反冲运动．定义中并没有确定两部分物体之间的质量关系，故选项A错误；在反冲运动中，两部分之间的作用力是一对作用力与反作用力，由牛顿第三定律可知，它们大小相等，方向相反，故选项B错误；在反冲运动中一部分受到的另一部分的作用力产生了该部分的加速度，使该部分的速度逐渐增大，在此过程中对每一部分牛顿第二定律都成立，故选项C错误，选项D正确．3．一航天器完成对月球的探测任务后，在离开月球的过程中，由静止开始沿着与月球表面成一倾角的直线飞行，先加速运动，再匀速运动，探测器通过喷气而获得推动力，以下关于喷气方向的描述中正确的是()A．探测器加速运动时，沿直线向后喷气B．探测器加速运动时，竖直向下喷气C．探测器匀速运动时，竖直向下喷气D．探测器匀速运动时，不需要喷气答案 C解析探测器加速运动时，通过喷气获得的推动力与月球对探测器的引力的合力沿加速方向，选项A、B错误；探测器匀速运动时，通过喷气获得的推动力与月球对探测器的引力的合力为零，根据反冲运动的特点可知选项C正确，选项D 错误．4．假设一个人静止于完全光滑的水平冰面上，现欲离开冰面，下列方法中可行的是()A．向后踢腿B．手臂向后甩C．在冰面上滚动D．脱下外衣水平抛出答案 D解析踢腿、甩手对整个身体系统来讲是内力，内力不改变系统整体的运动状态．5．一个人在地面上立定跳远的最好成绩是s，假设他站在船头要跳到距离在L 远处的平台上，水对船的阻力不计，如图1所示．则()图1A．只要L<s，他一定能跳上平台B．只要L<s，他有可能跳上平台C．只要L＝s，他一定能跳上平台D．只要L＝s，他有可能跳上平台答案 B解析立定跳远时，人离地时速度为v.从船上起跳时，人离船时速度为v′.船的速度为v船，由能量守恒E＝12m v 2，E＝12m v′2＋12m v船2，所以v′<v，人跳出的距离变小，所以B正确．6．如图2所示，船静止在平静的水面上，船前舱有一抽水机，抽水机把前舱的水均匀的抽往后舱，不计水的阻力，下列说法中正确的是()图2A．若前、后舱是分开的，则前舱将向后加速运动B．若前、后舱是分开的，则前舱将向前加速运动C．若前、后舱不分开，则船将向后加速运动D．若前、后舱不分开，则船将向前加速运动答案 B解析前、后舱分开时，前舱和抽出的水相互作用，靠反冲作用前舱向前加速运动，若不分开，前、后舱和水是一个整体，则船不动．7．人的质量m ＝60 kg ，船的质量M ＝240 kg ，若船用缆绳固定，船离岸1.5 m 时，人恰好可以跃上岸．若撤去缆绳，如图3所示，人要安全跃上岸，船离岸的距离为(不计水的阻力，两次人消耗的能量相等，两次从离开船到跃上岸所用的时间相等)( )图3A ．1.5 mB ．1.2 mC ．1.34 mD ．1.1 m 答案 C解析 船用缆绳固定时，设人起跳的速度为v 0，则s 0＝v 0t 撤去缆绳，由动量守恒得：0＝m v 1－M v 2， 两次人消耗的能量相等，即动能不变 12m v 02＝12m v 12＋12M v 22 解得v 1＝MM ＋mv 0 故s 1＝v 1t ＝MM ＋ms 0≈1.34 m ，C 正确． 题组二 火箭问题分析8．静止的实验火箭，总质量为M ，当它以对地速度v 0喷出质量为Δm 的高温气体后，火箭的速度为( ) A.Δm M －Δm v 0 B ．－ΔmM －Δm v 0C.ΔmM v 0 D ．－Δm M v 0答案 B解析 火箭整体动量守恒，则有(M －Δm )v ＋Δm v 0＝0，解得：v ＝－ΔmM －Δmv 0，负号表示火箭的运动方向与v0相反．9．竖直发射的火箭质量为6×103kg.已知每秒钟喷出气体的质量为200 kg.若要使火箭获得20.2 m/s2的向上加速度，则喷出气体的速度大小应约为() A．700 m/s B．800 m/sC．900 m/s D．1 000 m/s答案 C解析火箭和喷出的气体动量守恒，即每秒喷出气体的动量等于火箭每秒增加的动量，即m气v气＝m箭v箭，由动量定理得火箭获得的动力F＝m箭v箭t＝m气v气t＝200v气，又F－m箭g＝m箭a，得v气＝900 m/s.题组三“人船模型”的应用10．某人站在静止于水面的船上，从某时刻开始，人从船头走向船尾，水的阻力不计，则下列说法不正确的是()A．人匀速运动，船则匀速后退，两者的速度大小与它们的质量成反比B．人走到船尾不再走动，船也停止不动C．不管人如何走动，人在行走的任意时刻人和船的速度方向总是相反，大小与它们的质量成反比D．船的运动情况与人行走的情况无关答案 D解析由动量守恒定律可知，A、B、C正确．11．一条约为180 kg的小船漂浮在静水中，当人从船尾走向船头时，小船也发生了移动，忽略水的阻力，以下是某同学利用有关物理知识分析人与船相互作用过程时所画出的草图，图中虚线部分为人走到船头时的情景，请用有关物理知识判断下列图中所描述物理情景正确的是()答案 B解析 人和船组成的系统动量守恒，总动量为零，人向前走时，船将向后退，人船位移比等于它们质量的反比，且船的质量大于人的质量，故B 正确．12．小车静置在光滑水平面上，站在车上一端的人练习打靶，靶装在车上的另一端，如图4所示(小圆点表示枪口)．已知车、人、枪和靶的总质量为M (不含子弹)，每颗子弹质量为m ，共n 发．打靶时，每发子弹都打中靶且留在靶里，并等前一发打入靶中后，再打下一发．若枪口到靶的距离为d ，待打完n 发子弹后，小车移动的距离为________．图4答案 nmd M ＋nm13．如图5所示，质量为m 、半径为R 的小球，放在半径为2R 、质量为2m 的大空心球内，大球开始静止在光滑水平面上，当小球从图示位置无初速度地沿大球内壁滚到最低点时，大球移动的距离为多大？图5答案 13R解析 由水平方向平均动量守恒有：ms 小球＝2ms 大球，又s 小球＋s 大球＝R ，所以s 大球＝13R .。

反冲运动-粤教版选修3-5教案一、教学目标1.了解反冲运动的基本概念和特点；2.掌握反冲运动的实验方法和结果的解释；3.分析反冲运动的应用。

二、教学内容1. 反冲运动的基本概念和特点•反冲运动的定义：为了保证动量守恒，作用在物体上的力会使物体产生相反方向的动量变化，使物体发生反向运动的现象称为反冲运动。

•反冲运动的特点：反冲运动是一种相对短暂的运动，往往在力对其作用的时间内达到最大速度，并在之后逐渐减弱直至平衡位置。

2. 反冲运动的实验方法和结果的解释•实验器材：推车、弹簧秤、直尺、测量器。

•实验步骤：–将弹簧秤挂在推车上，弹簧秤与推车平行；–在推车上施加一个力，记录弹簧秤的读数；–记录推车从静止状态到达最大速度所需的时间；–根据测量数据计算推车的动量和速度变化。

•实验结果的解释：–推车在受到外力作用时，产生了初速度，然后因为反冲力的作用，运动方向相反，并在过程中逐渐减速直至停止；–推车的运动能量与反弹力相等，而且重叠在时间上，所以动量守恒。

3. 反冲运动的应用•反冲运动在空气枪、火箭、坦克炮、钓鱼等领域有广泛的应用。

•空气枪：将空气压缩后向弹丸发起冲击，使弹丸向前飞行，而空气枪整体向后反冲。

•火箭：反冲运动被运用在火箭发射中，火箭喷射燃料产生的反作用力，使火箭向前飞行，而推进剂流出时火箭反冲向后运动。

三、教学方法1.课堂讲授引导学生了解反冲运动的概念和特点，还可以通过多媒体课件、实物展示等形式帮助学生理解和记忆。

2.实验教学引导学生亲身感受反冲运动的过程，并帮助学生掌握实验方法和数据的处理方法。

3.课堂探究让学生结合教材中的例题或自行设计实验，在小组内讨论并分析反冲运动的相关问题。

四、教学评价1.通过教学手段引导学生学习反冲运动的概念、特点以及实验方法，可以通过课堂互动和实验评估学生的掌握程度，并进行及时的纠偏和补充。

2.通过学生小组合作完成探究任务，能够培养学生的合作能力和创新意识。

3.通过讨论及课堂互动等形式激发学生思考和探究，能够培养学生的探究能力和创新意识。

第四节反冲运动[学习目标 ] 1.认识反冲运动及反冲运动的典型案例.2.能够应用动量守恒定律解决反冲运动问题 .3.认识火箭的工作原理及决定火箭最后速度大小的要素．一、反冲运动[导学研究 ]在生活中常有到这样的情况：吹饱的气球放手后喷出气体，同时向相反方向飞去；点燃“钻天猴”的药捻，便会向后喷出亮丽的火焰，同时“嗖”的一声飞向天空；乌贼向后喷出水后，它的身体却能向前运动，联合这些案例，领会反冲运动的看法，并思虑以下问题：(1)反冲运动的物体受力有什么特色？(2)反冲运动过程中系统的动量、机械能有什么变化？答案(1) 物体的不一样部分受相反的作使劲，在内力作用下向相反方向运动．(2)反冲运动中，互相作用的内力一般状况下远大于外力，所以能够用动量守恒定律来办理；反冲运动中，因为有其余形式的能转变成机械能，所以系统的机械能增添．[知识梳理 ]反冲运动1．定义：假如一个静止的物体在内力的作用下分裂为两个部分，一部分向某个方向运动，另一部分必定向相反的方向运动．这个现象叫做反冲．2．反冲运动的特色：是物体间作使劲与反作使劲产生的成效．3．反冲运动的条件(1)系统不受外力或所受合外力为零．(2)内力远大于外力．(3)某一方向上不受外力或所受合外力为零．4．反冲运动按照的规律：反冲运动按照动量守恒定律．[即学即用 ] 判断以下说法的正误．(1) 反冲运动能够用动量守恒定律来办理．( √)(2) 全部反冲现象都是有利的． ( ×)(3) 章鱼、乌贼的运动利用了反冲的原理．( √)(4) 反冲运动是互相作用的物体之间的作使劲与反作使劲产生的成效．( √ )(5) 只有系统合外力为零的反冲运动才能用动量守恒定律来剖析．( ×)二、火箭[导学研究 ] (1)火箭飞翔利用了如何的工作原理？在剖析火箭运动问题时能否应用动量守恒定律？(2)设火箭发射前的总质量是M，燃料燃尽后的质量为m，火箭燃气的发射速度为v，试求燃料燃尽后火箭飞翔的最大速度v′ .(3)剖析提升火箭飞翔速度的可行方法．答案(1) 火箭靠向后连续发射高速气体飞翔，利用了反冲原理．因为火箭与“高温、高压”燃气构成的系统内力很大，远大于系统所受重力及阻力，故可应用动量守恒定律．(2)在火箭发射过程中，因为内力远大于外力，所以动量守恒．取火箭的速度方向为正方向，发射前火箭的总动量为0，发射后的总动量为mv′－ (M－ m)v则由动量守恒定律得0＝mv′－ (M－ m)vM－ m M所以v′＝m v＝m－1 vM－1)v(3)由上问可知火箭喷气后最大的速度v′＝ (m故能够用以下方法提升火箭飞翔速度：①提升喷气速度；②提升火箭的质量比；③使用多级火箭，一般为三级．[知识梳理 ]火箭的原理1．工作原理应用反冲运动，其反冲过程动量守恒．它靠向后喷出的气流的反冲作用而获取向前的速度．2．影响火箭最后速度大小的要素(1)喷气速度：现代液体燃料火箭的喷气速度约为 2 000～ 4 000 m/s.(2)火箭的质量比：指火箭腾飞时的质量与火箭除燃料外的箭体质量之比．现代火箭的质量比一般小于10.喷气速度越大，质量比越大，火箭获取的速度越大．[即学即用 ]判断以下说法的正误．(1)火箭点火后走开地面加快向上运动，是地面对火箭的反作使劲作用的结果．(×)(2)在没有空气的宇宙空间，火箭仍可加快前行．(√)三、“人船模型” 研究[导学研究 ]如图 1 甲所示，人在飘荡在水面上的小船上行走，小船同时向着相反的方向运动，其简化运动如图乙．(不考虑船遇到水的阻力)图 1(1)人的速度和船的速度有什么关系？(2)人和船的位移有什么关系？答案(1) 本来静止的“人”和“船”发生互相作用时，所受外力的矢量和为零，则动量守恒．在互相作用的过程中，由mv1－ Mv2＝ 0 知任一时辰“人”和“船”的速度大小之比等于质量的反比．整个过程中“人”走“船”行，“人”停“船”停．(2)因为随意时辰mv1＝ Mv2，所以 mx1＝ Mx2，即人和船的位移与质量成反比．[知识梳理 ]“人船模型”的特色和按照的规律1．知足动量守恒定律：m1v1－ m2 v2＝0，也有 m1x1－ m2x2＝ 0.2．运动特色：人动船动，人静船静，人快船快，人慢船慢，人左船右；人、船的速度(均匀速度或刹时速度 )与它们的质量成反比；人、船位移与它们的质量成反比，即v1＝ x1＝m2v2 x2 m1. 3．应用上述关系时要注意一个问题：即公式中v 和 x 一般都是相对地面而言的．[即学即用 ]剖析下边的情况，判断以下说法的正误．一人从停靠在码头边的船上往岸上跳，若该船的缆绳并没拴在码头上，则：(1)船质量越小，人越难跳登岸(√)(2)船质量越大，人越难跳登岸(×)(3)人跳跃相对船的速度等于相对地的速度(×)一、反冲运动的应用例 1反冲小车静止放在水平圆滑玻璃上，点燃酒精，水蒸气将橡皮塞水平喷出，小车沿相反方向运动．假如小车(含橡皮塞)的总质量M＝ 3 kg，水平喷出的橡皮塞的质量m＝ 0.1 kg.(1)若橡皮塞喷出时获取的水平速度v＝ 2.9 m/s，求小车的反冲速度；(2)若橡皮塞喷出时速度大小不变，方向与水平方向成60°角，小车的反冲速度又如何(小车一直在水平方向运动)?答案(1)0.1 m/s ，方向与橡皮塞运动的方向相反(2)0.05 m/s，方向与橡皮塞运动的水均分运动方向相反分析(1) 小车和橡皮塞构成的系统所受外力之和为零，系统总动量为零．以橡皮塞运动的方向为正方向依据动量守恒定律，mv＋ (M－ m)v′＝ 0v′＝－m v＝－0.1× 2.9 m/s ＝－ 0.1 m/ sM－ m 3－ 0.1负号表示小车运动方向与橡皮塞运动的方向相反，反冲速度大小是0.1 m/s.(2)小车和橡皮塞构成的系统水平方向动量守恒．以橡皮塞运动的水均分运动方向为正方向，有mvcos 60 ＋°(M－ m)v″＝ 0mvcos 60 ° 0.1×2.9× 0.5m/s ＝－ 0.05 m/ sv″＝－＝－M－ m 3－ 0.1负号表示小车运动方向与橡皮塞运动的水均分运动方向相反，反冲速度大小是0.05 m/s. 针对训练 1 如图 2 所示是一门旧式大炮，炮车和炮弹的质量分别是M 和 m，炮筒与地面的夹角为α，炮弹射出出口时相对于地面的速度为v0.不计炮车与地面的摩擦，求炮身向后反冲的速度大小 v 为．答案图 2mv0cos αM分析取炮弹与炮车构成的系统为研究对象，因不计炮车与地面的摩擦，所以水平方向动量守恒．炮弹发射前，系统的总动量为零，炮弹发射后，炮弹的水均分速度为v0cos α，依据动量守恒定律有： mv0cos α－ Mv＝ 0所以炮车向后反冲的速度大小为v＝mv0cos αM .二、火箭原理1．火箭喷气属于反冲类问题，是动量守恒定律的重要应用．在火箭运动的过程中，跟着燃料的耗费，火箭自己的质量不停减小，对于这一类的问题，可选用火箭自己和在互相作用的时间内喷出的所有气体为研究对象，取互相作用的整个过程为研究过程，运用动量守恒的看法解决问题．2．火箭燃料燃尽时火箭获取的最大速度由喷气速度v 和质量比Mm(火箭腾飞时的质量与火箭除燃料外的箭体质量之比)两个要素决定．例2 一火箭喷气发动机每次喷出m＝200 g 的气体，气体走开发动机喷出时的速度v＝ 1 000 m/s.设火箭质量M＝300 kg ，发动机每秒钟喷气20 次．(1)当第三次喷出气体后，火箭的速度多大？(2)运动第 1 s 末，火箭的速度多大？答案(1)2 m /s (2)13.5 m/ s分析(1) 选用火箭随和体构成的系统为研究对象，运用动量守恒定律求解．设喷出三次气体后火箭的速度为v3，以火箭和喷出的三次气体为研究对象，据动量守恒定律得：(M－ 3m)v3－ 3mv＝ 0 ，故v3＝3mv≈ 2 m/s.(2)发动机每秒钟喷气20 次，以火箭和喷出的20 次气体为研究对象，依据动量守恒定律得：20mv(M－ 20m) v20－ 20mv＝0，故 v20＝≈ 13.5 m/s.针对训练 2 将静置在地面上、质量为 M(含燃料 )的火箭模型点火升空，在极短时间内火箭模型以相对地面的速度 v0竖直向下喷出质量为 m 的火热气体．忽视喷气过程重力和空气阻力的影响，则喷气结束时火箭模型获取的速度大小是()m M M mA. M v0B. m v0C.M－m v0D. M－m v0答案 D分析应用动量守恒定律解决问题，注意火箭模型质量的变化．取向下为正方向，由动量守恒定律可得：0＝ mv0－ (M－ m)v′，故v′＝mv0，选项 D 正确．M－ m三、反冲运动的应用——“人船模型”1．合用条件：(1)系统由两个物体构成且互相作用前静止，系统总动量为零；(2)在系统内发生相对运动的过程中起码有一个方向的动量守恒(如水平方向或竖直方向)．2．画草图：解题时要画出各物体的位移关系草图，找出各长度间的关系，注意两物体的位移是相对同一参照系的位移．例3 如图 3 所示，长为L 、质量为M 的小船停在静水中，质量为m 的人从静止开始从船头走到船尾，不计水的阻力，求人和船相对地面的位移各为多少？图 3答案看法析分析设任一时辰人与船相对地面的速度大小分别为v1、 v2，作用前都静止．因整个过程中动量守恒，所以有mv1＝Mv2设整个过程中的均匀速度大小分别为v 1、 v 2，则有m v1 ＝ M v2 .两边乘以时间t 有 m v1 t＝ M v2 t，即 mx1＝ Mx2ML， x2＝m且 x1＋ x2＝ L，可求出 x1＝L .m＋ M m＋ M例 4 质量为 M 的热气球吊筐中有一质量为m 的人，他们共同静止在距地面为h 的高空中．现从热气球上放下一根质量不计的软绳，为使这人沿软绳能安全滑到地面，则软绳起码有多长？答案M＋ m M h分析如下图，设绳长为L，人沿软绳滑至地面的时间为t，由图可知， L＝ x 人＋ x 球．设人下滑的均匀速度大小为v 人，气球上涨的均匀速度大小为v 球，由动量守恒定律得： 0＝ Mv 球x x人球－ mv 人，即 0＝ M t－ m t，0＝ Mx 球－mx 人，又有 x 人＋ x 球＝ L，x 人＝h，联立以上各式得：M ＋m M＋ mL ＝M h.所以软绳的长度起码为M h.1． (多项选择 ) 以下属于反冲运动的是() A．向后划水，船向前运动B．用枪射击时，子弹向前飞，枪身退后C．使劲向后蹬地，人向前运动D．水流过水轮机时，水轮机旋转方向与水流出方向相反答案BD2．小车上装有一桶水，静止在圆滑水平川面上，如图 4 所示，桶的前、后、底及侧面各装有一个阀门，分别为S1、S2、S3、 S4(图中未画出 )，要使小车向前运动，可采纳的方法是()图 4A ．翻开阀门S1B．翻开阀门S2C．翻开阀门S3D．翻开阀门S4答案 B分析依据水和车构成的系统动量守恒，本来系统动量为0，由 0＝ m 水 v 水＋m 车 v 车知，车的运动方向与水的运动方向相反，故水应向后喷出小车才能向前运动．3．运送人造地球卫星的火箭开始工作后，火箭做加快运动的原由是()A．燃料焚烧推进空气，空气反作使劲推进火箭B．火箭发动机将燃料焚烧产生的气体向后推出，气体的反作使劲推进火箭C．火箭吸入空气，而后向后推出，空气对火箭的反作使劲推进火箭D．火箭燃料焚烧发热，加热四周空气，空气膨胀推进火箭答案 B分析火箭工作的原理是利用反冲运动，火箭燃料焚烧产生的高温高压燃气从尾喷管以很大速度喷出，使火箭获取反冲速度向前运动，应选 B 项．4．如图 5 所示，质量为m，半径为 r 的小球，放在内半径为R，质量 M＝ 3m 的大空心球内，大球开始静止在圆滑水平面上，求当小球由图中地点无初速度开释沿内壁滚到最低点时，大球挪动的距离．答案图 5 R－ r4分析因为水平面圆滑，系统水平方向上动量守恒，设同一时辰小球的水平速度大小为v1，v1M大球的水平速度大小为v2，由水平方向动量守恒有：mv1＝ Mv2，所以v2＝m.x1 v1 M设小球抵达最低点时，小球的水平位移为x1，大球的水平位移为x2，则x2 ＝v2 ＝m，由题意：x1＋ x2＝ R－r解得 x2＝m R－ r M＋ m (R－r )＝4 .一、选择题 (1～ 7 题为单项选择题，8～ 10 题为多项选择题 )1．对于反冲运动的说法中，正确的选项是()A ．抛出物m1的质量要小于剩下的质量m2才能获取反冲B ．若抛出质量m1大于剩下的质量m2，则 m2的反冲力大于m1所受的力C．反冲运动中，牛顿第三定律合用，但牛顿第二定律不合用D．对抛出部分和节余部分都合用于牛顿第二定律答案 D分析反冲运动是指因为系统的一部分物体向某一方向运动，而使另一部分向相反方向运动．定义中并无确立两部分物体之间的质量关系，应选项 A 错误；在反冲运动中，两部分之间的作使劲是一对作使劲与反作使劲，由牛顿第三定律可知，它们大小相等、方向相反，应选项 B 错误；在反冲运动中一部分遇到的另一部分的作使劲产生了该部分的加快度，使该部分的速度渐渐增大，在此过程中对每一部分牛顿第二定律都建立，应选项 C 错误，选项 D 正确．2．某人站在静止于水面的船上，从某时辰开始，人从船头走向船尾，水的阻力不计，以下说法不正确的选项是()A．人匀速运动，船则匀速退后，二者的速度大小与它们的质量成反比B．人走到船尾不再走动，船也停止不动C．不论人如何走动，人内行走的随意时辰人和船的速度方向老是相反，大小与它们的质量成反比D．船的运动状况与人行走的状况没关答案 D分析 由动量守恒定律可知， A 、B 、C 正确， D 不正确．3．一炮艇在湖面上匀速行驶， 忽然从船头和船尾同时向前和向后发射一发炮弹，设两炮弹质量同样， 相对于地的速率同样， 牵引力、 阻力均不变， 则船的动量和速度的变化状况是 () A ．动量不变，速度增大 B ．动量变小，速度不变 C ．动量增大，速度增大 D ．动量增大，速度减小答案 A分析 整个过程动量守恒，因为两发炮弹的总动量为零，因此船的动量不变．又因为船发射炮弹后质量减小，所以船的速度增大．4．静止的实验火箭，总质量为M ，当它以对地速度 v 0 喷出质量为 m 的高温气体后，火箭的速度为 ()mmA. M － m v 0B ．－ M － m v 0m m C. M v 0 D ．－ M v 0答案 B分析 火箭整体动量守恒，则有 ( M － m) v ＋ mv 0＝ 0，解得： v ＝－m v 0，负号表示火M － m箭的运动方向与 v 0 方向相反． 5．如图 1 所示，一个倾角为α的直角斜面体静置于圆滑水平面上，斜面体质量为M ，顶端高度为 h ，今有一质量为 m 的小物体，沿圆滑斜面下滑，当小物体从斜面顶端自由下滑究竟端时，斜面体在水平面上挪动的距离是( )图 1mhMhA. ＋ mB.M M ＋ mmhMhC.M ＋ m tan αD.M ＋ m tan α答案 C分析 本题属 “人船模型 ” 问题， m 与 M 构成的系统在水平方向上动量守恒，设 m 在水平方向上对地位移为 x 1， M 在水平方向对地位移为 x 2，所以 0＝ mx 1－ Mx 2. ①且 x 1＋ x 2＝ h .②tan α由 ①② 可得 x 2＝ mh，应选 C.M ＋ m tan α6．如图 2 所示，一个质量为m 1＝ 50 kg 的人抓在一只大气球下方，气球下边有一根长绳．气球和长绳的总质量为m 2＝ 20 kg.当静止时人离地面的高度为h ＝ 5 m ，长绳的下端恰好和水平面接触．假如这个人开始沿绳向下滑，当他滑到绳下端时，他离地高度是点)()(能够把人看做质图 2A ． 5 mB ． 3.6 mC ．2.6 mD ． 8 m答案 B分析 当人滑到绳下端时，设人与气球相对地面的位移大小分别为h 1、 h 2，由动量守恒得：1h 1＝m 2h 2，且 h 1＋ h 2＝ h.解得 h 1≈ 1.4 m ．所以他离地高度 H ＝h － h 1＝ 3.6 m ，应选项 B 正m t t确．7．衣着滑冰鞋的人静止站在圆滑的冰面上，沿水平方向举枪射击， 每次射击时子弹对地速度相等，设第一次射出子弹后，人相对于地退后的速度为 v ，以下说法正确的选项是 ( ) A ．不论射出多少子弹，人退后的速度都为 vB ．射出 n 颗子弹后，人退后的速度为 nvC ．射出 n 颗子弹后，人退后的速度小于 nvD ．射出 n 颗子弹后，人退后的速度大于 nv答案 D分析 设人、枪 (包含子弹 )的总质量为M ，每颗子弹质量为 m ，子弹射出速度为 v 0，射出第1 颗子弹，有 0＝ (M －m)v － mv 0，设人射出 n 颗子弹后相对于地退后的速度为v ′ ，则 (M －nm) v ′ ＝ nmv 0，可得 v ＝mv 0，v ′ ＝nmv 0，因 M －m>M － nm ，所以 v ′ >nv ，应选项 DM － mM － nm正确．8． A 、 B 两船的质量均为 M ，它们都静止在沉静的湖面上，当A 船上质量为 M的人以水平速2度 v 从 A 船跳到 B 船，再从 B 船跳回 A 船．设水对船的阻力不计，经多次跳跃后， 人最后跳到 B船上，则 ()A ． A、B 两船的速度大小之比为3∶2B ．A、 B( 包含人 )动量大小之比为1∶ 1C．A、 B( 包含人 )动量之和为零D．因跳跃次数未知，故以上答案均没法确立答案ABC分析选 A 船、 B 船和人这三个物体为一系统，则它们的初始总动量为0.由动量守恒定律可知，系统此后的总动量将向来为0.选最后 B 船的运动方向为正方向，则由动量守恒定律可得：M0＝ (M＋2 )v B＋ Mv A2解得： v B＝－ v A3所以 A、 B 两船的速度大小之比为3∶2，选项 A 正确． A 和 B(包含人 ) 的动量大小相等，方向相反，动量大小之比为1∶ 1，选项 B 正确．因为系统的总动量一直守恒为零，故A、B( 包括人 )动量之和也一直为零，选项 C 正确．9．一平板小车静止在圆滑的水平川面上，甲、乙两人分别站在车的左、右端，当两人同时相向而行时，发现小车向左移，则()A ．若两人质量相等，必有v 甲 >v 乙B ．若两人质量相等，必有v 甲<v 乙C．若两人速率相等，必有m 甲>m 乙D．若两人速率相等，必有m 甲<m 乙答案AC分析甲、乙两人和小车构成的系统动量守恒，且总动量为零，甲动量方向向右，小车动量方向向左，说明|p 甲 |＝ |p 乙|＋ |p 车|，即 m 甲 v 甲＞ m 乙 v 乙，若 m 甲＝m 乙，则 v 甲＞ v 乙，A 对，B错；若 v 甲＝ v 乙，则 m 甲＞ v 乙， C 对， D 错．10．假定一个小型宇宙飞船沿人造地球卫星的轨道在高空中绕地球做匀速圆周运动，假如飞船沿其速度相反的方向抛出一个质量不行忽视的物体A，则以下说法正确的选项是()A ． A 与飞船都可能沿原轨道运动B ．A 与飞船都不行能沿原轨道运动C．A 运动的轨道半径可能减小，也可能增添D． A 可能沿地球半径方向竖直着落，而飞船运转的轨道半径将增大答案CD分析抛出物体 A 后，由反冲原理知飞船速度变大，所需向心力变大，进而飞船做离心运动，走开本来轨道，半径增大；物体 A 的速率可能比本来的速率大，也可能比本来的速率小或相等，也可能等于零进而竖直着落．选项 A 、 B 错误，选项 C、D 正确．二、非选择题11．如图 3 所示，带有圆滑的半径为1圆弧轨道的滑块静止在圆滑水平面上，滑块的质R 的4量为 M，将一个质量为 m 的小球从 A 处由静止开释，当小球从 B 点水平飞出时，滑块的速度为多大？图 32gR答案mM M＋ m分析运动过程中小球和滑块构成的系统机械能守恒，又因为系统在水平方向不受外力，故系统水平方向动量守恒，设小球从 B 点飞出时速度大小为v1，滑块的速度大小为v2，则有：1 2 1 2 2gR.mv1－Mv2＝0， mgR＝2mv1＋2Mv2，解得 v2＝ m M M＋ m12．课外科技小组制作了一只“水火箭”，用压缩空气压出水流使火箭运动．若是喷出的水流流量保持为 2× 10－4 m3/s ，喷出速度保持为对地10 m/ s.启动前火箭总质量为 1.4 kg，则启动 2 s 末火箭的速度能够达到多少？已知火箭沿水平轨道运动阻力不计，水的密度是103 kg/m3.答案 4 m/s分析“ 水火箭” 喷出水流做反冲运动，设火箭本来总质量为M，喷出水流的流量为Q，水的密度为ρ，喷出水流的速度为v，火箭的反冲速度为v′，由动量守恒定律得(M－ρ Qt)v′＝ρ Qtv，火箭启动 2 s 末的速度为ρ Qtvv′＝＝4 m/s.。

第四节反冲运动[先填空]1．定义根据动量守恒定律，如果一个静止的物体在内力的作用下分裂为两个部分，一部分向某个方向运动，另一部分必然向相反的方向运动，这个现象叫做反冲．2．反冲原理反冲运动的基本原理是动量守恒定律，如果系统的一部分获得了某一方向的动量，系统的其他部分就会在这一方向的反方向上获得同样大小的动量．3．公式若系统的初始动量为零，则动量守恒定律的形式变为mv＋(M－m)v′＝0，此式表明，做反冲运动的两部分的动量大小相等、方向相反，而它们的速率与质量成反比．[再判断]1．做反冲运动的两部分的动量一定大小相等，方向相反．(√)2．一切反冲现象都是有益的．(×)3．章鱼、乌贼的运动利用了反冲的原理．(√)[后思考]1．反冲运动中，内力做功的代数和是否为零？【提示】不为零．反冲运动中，两部分受到的内力做功的代数和为正值．2．两位同学在公园里划船，当小船离码头大约1.5 m时，有一位同学心想：自己在体育课上立定跳远的成绩从未低于2 m，跳到岸上绝对没有问题．于是她纵身一跳，结果却掉到了水里(如图1­4­1所示)，她为什么不能如她所想的那样跳到岸上呢？图1­4­1【提示】这位同学与船组成的系统在不考虑水的阻力的情况下，所受合外力为零，在她跳起前后遵循动量守恒定律．在她向前跳起瞬间，船要向后运动．1．反冲运动的特点及遵循的规律(1)特点：是物体之间的作用力与反作用力产生的效果．(2)条件：①系统不受外力或所受外力的矢量和为零；②内力远大于外力；③系统在某一方向上不受外力或该方向上所受外力之和为零．(3)反冲运动遵循动量守恒定律．2．讨论反冲运动应注意的两个问题(1)速度的反向性对于原来静止的物体，被抛出部分具有速度时，剩余部分的运动方向与被抛出部分必然相反．(2)速度的相对性一般都指对地速度．3．“人船模型”问题(1)定义两个原来静止的物体发生相互作用时，若所受外力的矢量和为零，则动量守恒．在相互作用的过程中，任一时刻两物体的速度大小之比等于质量的反比．这样的问题归为“人船模型”问题.(2)特点①两物体满足动量守恒定律：m1v1－m2v2＝0.②运动特点：a.人动船动，人停船停，人快船快，人慢船慢，人左船右；b．人船位移比等于它们质量的反比，人船平均速度(瞬时速度)比等于它们质量的反比，即x 1x 2＝v 1v 2＝m 2m 1. 注：应用此关系时要注意一个问题：即公式v 1、v 2和x 一般都是相对地面而言的．1．小车上装有一桶水，静止在光滑水平地面上，如图1­4­2所示，桶的前、后、底及侧面各装有一个阀门，分别为S 1、S 2、S 3、S 4(图中未画出)，要使小车向前运动，可采用的方法是打开阀门________．图1­4­2【解析】 根据水和车组成的系统动量守恒，原来系统动量为零，由0＝m 水v 水＋m 车v车知，车的运动方向与水的运动方向相反，故水应向后喷出． 【答案】 S 22．质量为M 的热气球吊筐中有一质量为m 的人，共同静止在距地面为h 的高空中．现从气球上放下一根质量不计的软绳，为使此人沿软绳能安全滑到地面，则软绳至少有多长？【导学号：55272027】【解析】 如图所示，设绳长为L ，人沿软绳滑至地面的时间为t ，由图可知，L ＝x人＋x 球．设人下滑的平均速度大小为v 人，气球上升的平均速度大小为v 球，由动量守恒定律得0＝Mv 球－mv 人 即0＝M ⎝⎛⎭⎪⎫x 球t －m ⎝ ⎛⎭⎪⎫x 人t ，0＝Mx 球－mx 人又有x 人＋x 球＝L ，x 人＝h 解以上各式得L ＝M ＋mMh . 【答案】M ＋mMh解决“人船模型”应注意两点1．适用条件：(1)系统由两个物体组成且相互作用前静止，系统总动量为零；(2)在系统内发生相对运动的过程中至少有一个方向的动量守恒(如水平方向或竖直方向)．2．画草图：解题时要画出各物体的位移关系草图，找出各长度间的关系，注意两物体的位移是相对同一参考系的位移．[先填空] 1．原理火箭的飞行应用了反冲的原理，靠喷出气流的反冲作用来获得巨大速度． 2．影响火箭获得速度大小的因素一是喷气速度，二是火箭喷出物质的质量与火箭本身质量之比．喷气速度越大，质量比越大，火箭获得的速度越大．[再判断]1．火箭点火后离开地面向上运动，是地面对火箭的反作用力作用的结果．(×) 2．在没有空气的宇宙空间，火箭仍可加速前行．(√)3．火箭发射时，火箭获得的机械能来自于燃料燃烧释放的化学能．(√) [后思考]假如在月球上建一飞机场，应配置喷气式飞机还是螺旋桨飞机呢？【提示】 应配置喷气式飞机．喷气式飞机利用反冲运动原理，可以在真空中飞行，而螺旋桨飞机是靠转动的螺旋桨与空气的相互作用力飞行的，不能在真空中飞行．1．火箭的速度设火箭在Δt 时间内喷射燃气的质量为Δm ，速度为u ，喷气后火箭的质量为m ，获得的速度为v ，由动量守恒定律0＝mv ＋Δmu ，得v ＝－Δmmu .2．决定因素火箭获得速度取决于燃气喷出速度u 及燃气质量与火箭本身质量之比Δmm两个因素．3．多级火箭由于受重力的影响，单级火箭达不到发射人造地球卫星所需要的7.9 km/s，实际火箭为多级．多级火箭发射时，较大的第一级火箭燃烧结束后，便自动脱落，接着第二级、第三级依次工作，燃烧结束后自动脱落，这样可以不断地减小火箭壳体的质量，减轻负担，使火箭达到远远超过使用同样多的燃料的一级火箭所能达到的速度．目前多级火箭一般都是三级火箭，因为三级火箭能达到目前发射人造卫星的需求．3．一航天器完成对月球的探测任务后，在离开月球的过程中，由静止开始沿着与月球表面成一倾角的直线飞行，先加速运动，再匀速运动，探测器通过喷气而获得推动力，探测器匀速运动时，其喷气方向为________．【解析】探测器匀速运动时，通过喷气获得的推动力与月球对探测器的引力的合力为零，根据反冲运动的特点可知应竖直向下喷气．【答案】竖直向下4．将静置在地面上，质量为M(含燃料)的火箭模型点火升空，在极短时间内以相对地面的速度v0竖直向下喷出质量为m的炽热气体．忽略喷气过程重力和空气阻力的影响，则喷气结束时火箭模型获得的速度大小是________.【导学号：55272028】【解析】应用动量守恒定律解决本题，注意火箭模型质量的变化．取向下为正方向，由动量守恒定律可得0＝mv0－(M－m)v′故v′＝mv0M－m.【答案】mv0 M－m5．一火箭喷气发动机每次喷出m＝200 g的气体，气体离开发动机喷出时的速度v＝1 000 m/s(相对地面)，设火箭质量M＝300 kg，发动机每秒喷气20次．求当第三次气体喷出后，火箭的速度多大？【解析】法一：喷出气体的运动方向与火箭运动的方向相反，系统动量守恒第一次气体喷出后，火箭速度为v1，有(M－m)v1－mv＝0所以v1＝mvM－m第二次气体喷出后，火箭速度为v2，有(M－2m)v2－mv＝(M－m)v1所以v 2＝2mvM －2m第三次气体喷出后，火箭速度为v 3，有 (M －3m )v 3－mv ＝(M －2m )v 2 所以v 3＝3mv M －3m ＝3×0.2×1 000300－3×0.2m/s≈2 m/s. 法二：选取整体为研究对象，运用动量守恒定律求解．设喷出三次气体后火箭的速度为v 3，以火箭和喷出三次气体为研究对象，据动量守恒定律，得(M －3m )v 3－3mv ＝0 所以v 3＝3mvM －3m≈2 m/s. 【答案】 2 m/s火箭类问题的三点提醒1．火箭在运动过程中，随着燃料的燃烧，火箭本身的质量不断减小，故在应用动量守恒定律时，必须取在同一相互作用时间内的火箭和喷出的气体为研究对象．注意反冲前、后各物体质量的变化．2．明确两部分物体初、末状态的速度的参考系是否为同一参考系，如果不是同一参考系要设法予以调整，一般情况要转换成对地的速度．3．列方程时要注意初、末状态动量的方向．。

反冲运动 学案经典例题赏析【例1】 如图54－1所示是A 、B 两滑块在同一直线上发生碰撞前后的部分闪光照片的示意图． A 、B 两滑块的质量分别为0.14kg 、0.22kg ，所用标尺的最小刻度是0.5cm ，闪光照相的快慢是每秒拍摄10次，试根据图示回答：(1)作用前后滑块A 动量的增量是多少？方向怎样？(2)碰撞前后，A 、B 的系统总动量是否守恒？解析：从A 、B 两滑块位置的变化可知，作用前B 是静止的，A 向右运动；作用后B 向右运动，A 向左运动，以向右为正．(1)v 0.5m /s v 0.05(m /s)A A 作用前＝＝＝作用后′＝＇＝＝－s t s t A A 00501000501....- 碰撞过程中A 的动量增量Δp A ＝m A v ′A －m A v A ＝0.14×(－0.05)－0.14×0.5＝－0.077(kg ·m/s)，负号表示方向与规定的正方向相反，即向左．(2)碰撞前总动量p ＝m A v A ＝0.14×0.5＝0.07(kg ·m/s)碰撞后总动量′＝′＋′＝××·p m v m v 0.14m /s) A A B B (.).(..).(-+=005022003501007kg p ＝p ′，作用前后动量守恒．点拨：从图中能分辨出在相应的时间内滑块位置的变化是解题的关键．【例2】 一个静止的质量为M 的不稳定原子核，放射出一个质量为m 的粒子，粒子离开原子核时相对核的速度为v 0，则原子核剩余部分的速度为[ ]A ．v 0 B.0v m M m - C 0V M n D.Mm M -解析：正确答案为C点拨；由于原子核放射出粒子的过程极为短暂，其它外力的冲量均可不计，整个原子核为系统总动量守恒．原子核放出粒子后，剩余部分获得反冲的速度，设所求的反冲速率为v ′，以放射出的粒子运动方向为正，则粒子的对地速度为(v 0－v ′)，剩余部分原子核的对地速度为－v ′，由动量守恒定律得0＝m(v 0－v ′)＋(M －m)·(－v ′)，所以v v 0′＝m M 对选定的系统应用动量守恒定律解题时，作用前后各物体的速度都应相对同一惯性参考系，一般都以地面为参考系，粒子以相对原物的速度离开是指相对作用以后原物的速度．【例3】 在光滑的水平面上用一个小球先后以相同的速率跟原来静止的A 、B 、C 三球发生正碰．与A 球相碰后，小球仍然沿原方向运动；与B 球相碰后，小球停止运动；与C 球相碰后，小球被弹向反向运动．那么A 、B 、C 三球所获得的动量大小比较正确的是[ ]A ．p A ＝pB ＝p CB ．p A ＞p B ＞p CC ．p A ＜p B ＜p CD ．因不知道被碰的三球质量，所以无法比较．点拨：将入射的小球与被碰球为系统，系统的总动量守恒，入射小球动量的变化与被碰球动量的变化满足大小相等，方向相反．例3 C【例4】 火箭喷气发动机每次喷出质量m ＝0.2kg 的气体，喷出的气体相对地面的速度为v ＝1000m/s ，设火箭的初始质量M ＝300kg ，发动机每秒喷气20次，若不计地球对它的引力作用和空气阻力作用，求火箭发动机工作5s 后火箭的速度达多大？点拨：以火箭(包括在5s 内要喷出的气体)为系统，系统的总动量守恒，以火箭的运动方向为正，则5s 后火箭的动量为(M －m ×20×5)v ′，所喷出的气体动量为 －(m ×20×5)v ． －(m ×20×5)v +(M －m ×20×5)v ′=0∴ v ′=71.4m/s【例5】 一只质量为M 的平板小车静止在水平光滑面上， 小车上站着一个质量为m 的人，M ＞m ，在此人从小车的一端走到另一端的过程中，以下说法正确的是(不计空气的阻力)（ ）A. 人受的冲量与平板车受的冲量相同B. 人向前走的速度大于平板车后退的速度C. 当人停止走动时，平板车也停止后退D. 人向前走时，人与平板车的总动量守恒分析：由于平板车放在光滑水平面上，又不计空气阻力，以人、车组成的系统为研究对象，该系统沿水平方向不受外力，因此系统动量守恒，可判断选项D 正确。

反冲运动-粤教版选修3-5教案1. 教学目标1.1 知识目标•理解反冲运动的概念和特点；•熟悉反冲运动的基本定律，能够运用动量守恒定律、能量守恒定律和动力学定律分析反冲运动的现象和问题；•了解常见的反冲运动现象，如橡皮球和篮球的反弹等。

1.2 能力目标•能够运用所学的知识，解决实际问题；•培养学生团队合作意识和实验探究精神。

1.3 情感态度目标•培养学生对科学探究的兴趣和热爱；•增强学生的逻辑思维和实验探究能力。

2. 教学重点•反冲运动的概念和特点；•反冲运动的基本定律。

3. 教学难点•运用动量守恒定律、能量守恒定律和动力学定律分析反冲运动的现象和问题。

4. 教学过程4.1 导入通过视频或实验，展示橡皮球和篮球的反弹现象，引发学生对反冲运动的兴趣。

4.2 讲解讲解反冲运动的概念、特点和基本定律，并结合实际案例进行讲解。

4.3 实践探究根据学生的实际情况，组织实验或活动，让学生运用动量守恒定律、能量守恒定律和动力学定律分析反冲运动的现象和问题。

4.4 总结归纳让学生对本节课的内容进行总结归纳，并解决学生所遇到的问题。

5. 教学评价5.1 评价内容本节课教学效果评价包括：知识获取、实验探究、合作交流和思维拓展四个方面。

5.2 评价方式•知识获取：通过小测验考查学生对反冲运动概念和基本定律的掌握程度；•实验探究：根据实验结果和报告进行评价；•合作交流：考察学生团队合作精神和沟通能力；•思维拓展：课堂提问等方式考察学生的思维能力和与实际生活的联系。

6. 教学资源•篮球、橡皮球等实物；•实验器材等。

7. 课后延伸通过《中学物理实验》等参考书材，进一步学习和了解反冲运动的实验方法和应用案例，扩展学生的知识面。

8. 参考资料•《物理学》（科学出版社）；•《中学物理实验》（北京师范大学出版社）。

第一章碰撞与动量守恒第四节反冲运动A级抓基础1．(多选)下列属于反冲运动的是( )A．汽车的运动B．直升机的运动C．火箭发射过程的运动D．反击式水轮机的运动解析：反冲是根据动量守恒，物体分为两部分，一部分向一个方向运动，另一部分向反方向运动．符合条件的为C、D选项．答案：CD2．下列几种现象中，动量不守恒的是( )A．在光滑水平面上两球发生碰撞B．车原来静止在光滑的水平面上，车上的人从车头走到车尾C．水平放置的弹簧一端固定，另一端与置于光滑水平面的物体相连，伸长的弹簧拉物体运动D．火箭的反冲运动解析：动量守恒的条件是：系统所受合外力为零，或者系统内力远大于外力情况．在光滑水平面上两球发生碰撞，系统所受合外力为零，故动量守恒；车原来静止在光滑的水平面上，车上的人从车头走到车尾，系统所受合外力为零，故动量守恒；水平放置的弹簧一端固定，另一端与置于光滑水平面的物体相连，伸长的弹簧拉物体运动，系统所受合外力不为零，故动量不守恒；火箭的反冲运动，系统内力远大于外力，故动量守恒．选动量不守恒的情况，所以选C.答案：C3．质量m＝100 kg的小船静止在平静水面上，船两端载着m甲＝40 kg、m乙＝60 kg的游泳者，在同一水平线上甲向左、乙向右同时以相对于岸3 m/s的速度跃入水中，如图所示，则小船的运动速率和方向为( )A．0.6 m/s，向左B．3 m/s，向左C．0.6 m/s，向右D．3 m/s，向右解析：甲、乙和船组成的系统动量守恒，以水平向右为正方向，开始时总动量为零，根据动量守恒定律有：0＝－m甲v甲＋m乙v乙＋mv，解得：v ＝m 甲v 甲－m 乙v 乙m，代入数据解得v ＝－0.6 m/s ，负号说明小船的速度方向向左，故选项A 正确．答案：A4．一辆平板车停止在光滑水平面上，车上一人(原来也静止)用大锤敲打车的左端，如图所示，在锤的连续敲打下，这辆平板车将( )A ．左右来回运动B ．向左运动C ．向右运动D ．静止不动解析：系统水平方向总动量为零，车左右运动方向与锤头左右运动方向相反，锤头运动，车就运动，锤头不动，车就停下．答案：A5．小车静止在光滑水平面上，站在车上的人练习打靶(人相对于小车静止不动)，靶装在车上的另一端，如图所示，已知车、人、枪和靶的总质量为M (不含子弹)，子弹的质量为m ，若子弹离开枪口的水平速度大小为v 0(空气阻力不计)，子弹打入靶中且留在靶里，则子弹射入靶后，小车获得的速度大小为( )A ．0 B.mv 0M C.mv 0M ＋mD.mv 0M －m解析：车、人、枪、子弹组成的系统所受合外力为零，系统动量守恒，以子弹的初速度方向为正方向，射击前系统动量为零，由动量守恒定律可知，子弹射入靶中后系统动量也为零，车的速度为零．答案：A6．装有炮弹的大炮总质量为M ，炮弹的质量为m ，炮弹射出炮口时对地的速度为v 0，若炮筒与水平地面的夹角为θ，则炮车后退的速度大小为( )A.m Mv 0 B.mv 0cos θM －mC.mv 0M －mD.mv 0cos θM解析：炮弹离开炮口时，炮弹和炮车在水平方向受到的外力相对于内力可忽略不计，则系统在水平方向动量守恒．取炮车后退的方向为正，对炮弹和炮车组成系统为研究，根据水平方向动量守恒有：(M －m )v ′－mv 0cos θ＝0，解得炮车后退的速度大小v ′＝mv 0cos θM －m.答案：BB 级 提能力7．一航天器完成对月球的探测任务后，在离开月球的过程中，由静止开始沿着与月球表面成一倾角的直线飞行，先加速运动，再匀速运动，探测器通过喷气而获得推动力，以下关于喷气方向的描述中正确的是( )A ．探测器加速运动时，沿直线向后喷气B ．探测器加速运动时，竖直向下喷气C ．探测器匀速运动时，竖直向下喷气D ．探测器匀速运动时，不需要喷气解析：航天器靠反冲获得推力，由探测器的运动状态判断合力情况．由喷气方向判断推动力方向．航天探测器受到与喷气方向相反的推动力和重力作用．航天探测器做加速直线运动时，合力与运动方向相同，喷气方向应斜向下；做匀速直线运动时，合力为零，故选项C 对．答案：C8．(多选)一气球由地面匀速上升，当气球下的吊梯上站着的人沿着梯子上爬时，下列说法正确的是( )A ．气球可能匀速上升B ．气球可能相对地面静止C ．气球可能下降D ．气球运动速度不发生变化解析：设气球质量为M ，人的质量为m ，由于气球匀速上升，系统所受的外力之和为零，当人沿吊梯向上爬时，动量守恒，则(M ＋m )v 0＝mv 1＋Mv 2，在人向上爬的过程中，气球的速度为v 2＝（M ＋m ）v 0－mv 1M.当v 2>0时，气球可匀速上升；当v 2＝0时气球静止；当v 2<0时气球下降，所以，选项A 、B 、C 均正确．要使气球运动速度不变，则人的速度仍为v 0，即人不上爬，显然不对，D 选项错．答案：ABC9.如图所示，自动火炮连同炮弹的总质量为M ，当炮管水平，火炮车在水平路面上以v 1的速度向右匀速行驶中，发射一枚质量为m 的炮弹后，自动火炮的速度变为v 2，仍向右行驶，则炮弹相对炮筒的发射速度v 0为( )A.m （v 1－v 2）＋mv 2mB.M （v 1－v 2）m C.M （v 1－v 2）＋2mv 2mD.M （v 1－v 2）－m （v 1－v 2）m解析：炮弹相对地的速度为v 0＋v 2，由动量守恒得Mv 1＝(M －m )v 2＋m (v 0＋v 2)，得v 0＝M （v 1－v 2）m.故选B. 答案：B10．一个在空中飞行的手雷，以水平速度v 飞经离地面高为h 的轨道最高点时，炸裂成A 、B 两块，A 、B 质量之比为n (少量炸药质量不计)．之后，B 正好自由下落，求A 的落地点比不发生爆炸时手雷的落地点远多少？爆炸前后机械能变化了多少？解析：爆炸前后动量守恒，有mv ＝m A v A ， 得v A ＝mv m A ＝mv nm n ＋1＝（n ＋1）nv . 爆炸后，A 以v A 做平抛运动，运动时间t ＝2hg，射程的增加量Δs 为Δs ＝(v A －v )t ＝⎝⎛⎭⎪⎫n ＋1n v －v 2h g＝vn2hg.此题爆炸前后可认为动量守恒，但机械能并不守恒， ΔE ＝12nm n ＋1⎝ ⎛⎭⎪⎫n ＋1n 2v 2－12mv 2＝12n mv 2. 机械能是增加的，这一点与碰撞过程不同． 答案：v n2hg12nmv 2 11．一质量为6×103kg 的火箭从地面竖直向上发射，若火箭喷射燃料气体的速率(相对于火箭)为103m/s ，求：(1)每秒钟喷出多少气体才能有克服火箭重力所需的推力？(2)每秒钟喷出多少气体才能使火箭在开始时有20 m/s 2的加速度？(g 取10 m/s 2) 解析：这是一个反冲运动的问题，火箭升空是喷出的气体对火箭反作用力的结果，可以根据动量定理先求出火箭对气体的作用力．(1)以喷出的气体质量为研究对象，设每秒喷出的质量为Δm ，火箭对这部分气体的作用力为F ，由动量定理有F Δt ＝Δmv 0.火箭刚要升空时对地速度为零，此时气体相对火箭的速度也就是气体对地的速度，气体对火箭的反作用力F ′＝F .对火箭(因忽略气体的重力)F ′＝Mg ，由两式解得Δm Δt ＝Mg v 0＝6×103×10103kg/s ＝60 kg/s. 即要获得克服火箭重力的推力，每秒要喷出60 kg 的气体． (2)同第(1)问，以喷出的气体Δm 为对象：F Δt ＝Δmv 0， 而对火箭F －Mg ＝Ma ，解得Δm Δt ＝M （g ＋a ）v 0＝6×103×（10＋20）103kg/s ＝180 kg/s. 答案：(1)60 kg/s (2)180 kg/s12．如图所示，粗糙水平轨道AB 与光滑竖直半圆弧轨道BCD 在B 点平滑连接，两滑块P 、Q (均可视为质点)中间夹有小块炸药(质量大小均不计)，静止放置在B 点．现引爆炸药，滑块P 、Q 在极短时间内左右分开，分别沿水平和竖直轨道运动．最终Q 恰好能到达圆弧轨道最高点D 点．已知滑块P 质量为2m ，滑块Q 质量为m ，滑块P 与水平轨道间的动摩擦因数μ，圆弧轨道半径R ，重力加速度g ，求：(1)爆炸后瞬间滑块Q 对圆轨道最低点的压力； (2)爆炸后滑块P 在水平地面运动的时间．解析：(1)Q 恰好能到达圆弧轨道最高点D 点，在D 点重力提供向心力，由牛顿第二定律，得mg ＝m v 2DR.从B 到D 过程Q 的机械能守恒，由机械能守恒定律，得 12mv 2B ＝12mv 2D ＋mg ·2R . 在最低点B ，由牛顿第二定律，得F －mg ＝m v 2BR，解得F ＝6mg .由牛顿第三定律可知，Q 对轨道的压力F ′＝F ＝6mg .(2)爆炸过程系统动量守恒，以向右为正方向，由动量守恒定律，得mv B －2mv ＝0； 对P ，由动量定理，得μ·2mgt ＝2mv ， 解得t ＝5gR 2μg.5gR 答案：(1)6mg，方向竖直向下(2)2μg。

物理粤教版3-51.4反冲运动学案1【学习目标】1、知识与技能〔1〕、明白什么是反冲运动，能结合动量守恒定律对反冲运动现象做出解释〔2〕、明白火箭的飞行原理和要紧用途，能应用动量守恒定律正确处理喷气式收音机一类的问题〔3〕、了解动量守恒定律在实际生活生产中的生要意义的作用。

2、过程和方法：通过动量守恒定律在反冲运动中的应用，体会这一定律在物理学中的广泛应用，进一步提高用动量守恒定律分析和解决实际问题的能力。

3、情感、态度与价值观：了解我国研制和发射“长征”系列火箭的事实，结合我国古代对火箭的发明和我国的现代火箭技术已跨入世界先进行列，激发热爱祖国和热爱社会主义的情感。

通过实验，分析什么是反冲运动，培养善于从实验中总结规律和热心科学研究的兴趣，勇于探究的品质。

【学习重点】明白什么是反冲、应用动量守恒定律正确处理喷气式飞机、火箭一类问题【知识要点】反冲运动的定义：一个物体向某一方向射出或抛出它的一部分，剩余部分将向相反方向运动的现象，称为反冲运动。

反冲原理：在抛射的短临时间内，系统的内力远大于所受的外力，可认为反冲运动中系统动量是守恒的。

作用前：P=0作用后:P'=mv+MV那么依照动量守恒定律有：P'=P即mv+MV=0故有：V=−(m/M)v负号就表示作用后的两部分运动方向相反一反冲运动的防止枪发射子弹时，为减少反冲运动带来的不利妨碍，枪身质量较大,步枪装枪托，以提高命中率。

大炮发射炮弹时，要撑起支架，炮筒要后缩，以减小反冲运动对炮身的损害。

【二】反冲运动的利用喷气式飞机、反击式水轮机、火箭【典型例题】例1：质量为M的火箭以速度v0飞行在太空中，现在突然向后喷出一份质量为m的气体，喷出的气体相关于火箭的速度是v，喷气后火箭的速度v'是多少？解析：依照动量守恒定律：Mv0=m(v0-v)+(M-m)v'因此：v'=v0+mv/(M-m)例2：如图6-2-3所示、质量为m 的铅球以大小为v 0仰角为θ的初速度抛入一个装着砂子的总质量为M 的静止的砂车中，砂车与地面的摩擦不计，球与砂车的共同速度是多少?【解析】：小球及小车看成一个系统，该系统水平方向不受外力，故系统水平方向上动量守恒，由动量守恒定律得m v 0cos θ=(M+m)v ，因此v =mv 0cos θ/(M+m)【规律总结】此类问题属系统所受外力不为0，竖直方向上受到有外力，动量不守恒，但水平方向上不受外力作用，动量守恒、又如大炮在以倾角发射炮弹时，炮身要后退，受到地面的阻力，但因其炸药产生的作用力特别大，远大于受到的阻力，故仍认为水平方向动量守恒、例2.如图6-2所示,质量均为M 的木块A 和B,并排放在光滑水平面上;A 上固定一竖直轻杆,轻杆上端的小钉(质量不计)O 上系一长度为L 的细线,线的另一端系一质量为m 的小球C,现将球C 拉起使细线水平伸直,并由静止释放C 球,求(1)两木块刚分离时,ABC 的速度各多大?(2)两木块分离后,小球偏离竖直方向的最大偏角.解析：球C 下摆过程中，在到达最低点往常，悬线拉力的水平分力通过杆使A 、B 一起向右加速运动，当C 达到最低点时A 、B 同时达到最大速度。

一、单项选择题1.一装有柴油的船静止于水平面上，船前舱进水，堵住漏洞后用一水泵把前舱的油抽往后舱，如图所示．不计水的阻力，船的运动情况是( )A ．向前运动B ．向后运动C ．静止D ．无法判断解析：选A.虽然抽油的过程属于船与油的内力作用，但油的质量发生了转移，从前舱转到了后舱，相当于人从船的一头走到另一头的过程，故A 正确．2．一炮艇在湖面上匀速行驶，突然从船头和船尾同时向前和向后发射一颗炮弹，设两炮弹质量相同，相对于地的速率相同，牵引力和阻力均不变，则船的动量和速度的变化情况是( )A ．动量不变，速度增大B ．动量变小，速度不变C ．动量增大，速度增大D ．动量增大，速度减小解析：选A.整个过程动量守恒，由于两发炮弹的总动量为零，因而船的动量不变．又因为船发射炮弹后质量变小，因此船的速度增大．3.小车上装有一桶水，静止在光滑水平地面上，如图所示，桶的前、后、底及侧面各装有一个阀门，分别为S 1、S 2、S 3、S 4(图中未全画出)．要使小车向前运动，可采用的方法是( )A ．打开阀门S 1B ．打开阀门S 2C ．打开阀门S 3D ．打开阀门S 4解析：选B.由反冲运动规律可知，要使小车向前运动，应使水有向后的动量．4．一气球由地面匀速上升，当气球下的吊梯上站着的人沿着梯子上爬时，下列说法不．正确的是( )A ．气球可能匀速上升B ．气球可能相对地面静止C ．气球可能下降D ．气球运动速度不发生变化解析：选D.设气球质量为M ，人的质量为m ，由于气球匀速上升，系统所受的外力之和为零，当人沿吊梯向上爬时，动量守恒，则(M ＋m )v 0＝m v 1＋M v 2，在人向上爬的过程中，气球的速度为v 2＝(M ＋m )v 0－m v 1M.当v 2>0时，气球可匀速上升；当v 2＝0时气球静止；当v 2<0时气球下降．所以，选项A 、B 、C 均正确．要使气球运动速度不变，则人的速度仍为v 0，即人不上爬，显然不对，D 选项错．5.如图所示，质量为M 的汽缸置于光滑水平地面上，缸内有一隔板P ，隔板右侧是真空，左侧是质量为m 的高压气体，若将隔板突然抽去，则汽缸的运动情况是( )A ．保持静止不动B ．向左移动一段距离后又静止C ．向左移动一段距离后继而向左匀速运动D ．先向左移动，后向右移动回到原来位置解析：选B.抽去挡板瞬间，气体向真空部位流动并和汽缸相互作用，汽缸做反冲运动，向左运动，当气体充满整个汽缸后，气体不再运动，则由动量守恒知，汽缸也停止运动，所以汽缸的状态是先向左移动一段后停止，即B 正确．6.如图，质量为M 的小船在静止水面上以速度v 0向右匀速行驶，一质量为m 的救生员站在船尾，相对小船静止．若救生员以相对水面速率v 水平向左跃入水中，则救生员跃出后小船的速率为( )A ．v 0＋m M vB ．v 0－m Mv C ．v 0＋m M (v 0＋v ) D ．v 0＋m M(v 0－v ) 解析：选C.人跳起前后小船和人组成的系统动量守恒，所以有(m ＋M )v 0＝－m v ＋M v 1，解得v 1＝v 0＋m (v 0＋v )/M .☆7.两名质量相等的滑冰人甲和乙都静止在光滑的水平冰面上，现在，其中一人向另一人抛出一个篮球，另一人接球后再抛回．如此反复进行几次后，甲和乙最后的速率关系是( )A ．若甲最先抛球，则一定是v 甲＞v 乙B ．若乙最后接球，则一定是v 甲＞v 乙C ．只有甲先抛球，乙最后接球，才有v 甲＞v 乙D ．无论怎样抛球和接球，都是v 甲＞v 乙解析：选B.两人和球组成的系统动量守恒，且总动量为零，无论哪个人先抛出，只要最后接到球，人和球的整体质量大，其速度肯定小．二、双项选择题8．一个运动员在地面上跳远，最远可跳l ，如果他立在船头，船头离河岸距离为l ，船面与河岸表面平齐，他若从船头向岸上跳，下列说法正确的是( )A ．他不可能跳到岸上B ．他有可能跳到岸上C ．他先从船头跑到船尾，再返回船头起跳，就可以跳到岸上D ．采用C 中的方法也无法跳到岸上解析：选AD.立定跳远相当于斜抛运动，在地面上跳时，能跳l 的距离，水平分速率为v x ，在船上跳时，设人相对船的水平速率为v x ，船对地的速率为v 2，人相对于地的速度为v 1＝v x －v 2.由于人和船系统动量守恒，因此m v 1＝M v 2，所以人在船上跳时，人相对于船的水平速率也为v x ，但人相对于地的水平速度为v 1＝v x －v 2<v x ，故人不可能跳上岸来．9.静止在光滑坚硬、水平放置的铜板上的小型炸弹，爆炸后，所有碎弹片沿圆锥面飞开，如图所示，对弹片而言，下列说法正确的是( )A ．爆炸过程中总动量守恒B ．爆炸过程中受到的总冲量竖直向上C ．爆炸过程中水平方向上的总动量为零D ．爆炸结束后，水平方向上的总动量不为零解析：选BC.原炸弹的总动量为零，但在爆炸时碎弹片沿圆锥面向上飞开，说明铜板给弹片的力大于弹片重力．故竖直方向动量不守恒，水平方向不受外力动量守恒，因此弹片受到的总冲量竖直向上．故应选B 、C.☆10.A 、B 两船的质量均为M ，它们都静止在平静的湖面上，当A 船上质量为M 2的人以水平速度v 从A 船跳到B 船，再从B 船跳回A 船．设水对船的阻力不计，经多次跳跃后，人最终跳到B 船上，则( )A ．A 、B (包括人)速度大小之比为2∶3B ．A 、B (包括人)动量大小之比为1∶1C ．A 、B (包括人)动量之和为零D ．因跳跃次数未知，故以上答案均无法确定解析：选BC.选A 船、B 船和人这三个物体为一系统，则它们的初始总动量为0.由动量守恒定律可知，系统以后的总动量将一直为0.选最终B 船的运动方向为正方向，则由动量守恒定律可得：0＝(M ＋M 2)v B ＋M v A ，解得v B ＝－23v A ，所以A 、B (包括人)的速度大小之比为3∶2，选项A 错误．A 和B (包括人)的动量大小相等，方向相反，动量大小之比为1∶1，选项B 正确．由于系统的总动量始终守恒，故A 、B (包括人)动量之和始终为零，选项C 正确．三、非选择题11．在太空中有一枚质量为M 、相对于太空站静止的火箭，突然喷出质量为m 的气体，喷出的速度为v 0(相对于太空站)，紧接着再喷出质量也为m 的另一部分气体，此后火箭获得的速度为v (相对太空站)，求火箭第二次喷射的气体速度多大(相对于太空站)?解析：规定v 0的方向为正，由动量守恒定律得第一次喷气后：0＝m v 0－(M －m )v 1第二次喷气后：－(M －m )v 1＝m v 2－(M －2m )v解得：v 2＝(M m－2)v －v 0. 答案：(M m－2)v －v 0 12．有一炮竖直向上发射炮弹．炮弹的质量为M ＝6.0 kg(内含炸药的质量可以忽略不计)，射出时的初速度v 0＝60 m/s.当炮弹到达最高点时爆炸为沿水平方向运动的两片，其中一片质量为m ＝4.0 kg.现要求这一片不能落到以发射点为圆心、以R ＝600 m 为半径的圆周范围内，则刚爆炸完时两弹片的总动能至少多大？(g 取10 m/s 2，忽略空气阻力)解析：设炮弹上升到达最高点的高度为H ，根据匀变速直线运动规律，有v 20＝2gH 设质量为m 的弹片刚爆炸后的速度为v 1，另一块的速度为v ，根据动量守恒定律，有m v 1＝(M －m )v设质量为m 的弹片运动的时间为t ，根据平抛运动规律，有H ＝12gt 2，R ＝v 1t 炮弹刚爆炸后，两弹片的总动能E k ＝12m v 21＋12(M －m )v 2 解以上各式得E k ＝MmR 2g 22(M －m )v 20代入数值得E k ＝6.0×104 J.答案：6.0×104 J。

物理粤教版3-51.4反冲运动学案31、当一个物体向某一方向射出(或抛出)它的一部分时，那个物体的剩余部分将向__________运动，这种现象称为________现象、2、反冲运动中，假设系统不受外力作用或所受外力________内力时，系统的动量守恒、3、利用______运动，火箭燃料燃烧产生的高温、高压燃气从尾喷管迅速喷出时，使火箭获得巨大的速度，这确实是火箭的工作原理、4、以下不属于反冲运动的是()A、喷气式飞机的运动B、直升飞机的运动C、火箭的运动D、反击式水轮机的运动5、假定冰面是光滑的，某人站在冰冻河面的中央，他想到达岸边，那么可行的方法是()A、步行B、挥动双臂C、在冰面上滚动D、脱去外衣抛向岸的反方向【概念规律练】知识点一反冲现象1、一颗质量为0.02kg的子弹以2700m/s的速度从枪口射出，枪身的质量为7.5kg，假设枪是自由放置的，设子弹射出的方向为正方向，那么枪的反冲速度是________m/s.2、一门旧式大炮，炮身的质量M＝1000kg，水平发射一枚质量是2.5kg的炮弹、假如炮弹从炮口飞出时的速度是600m/s，求炮身后退的速度大小、知识点二火箭的运动3、运送人造地球卫星的火箭开始工作后，火箭做加速运动的缘故是()A、燃料推动空气，空气的反作用力推动火箭B、火箭发动机将燃料燃烧产生的气体向后迅速喷出，气体的反作用力推动火箭C、火箭吸入空气，然后向后排出，空气对火箭的反作用力推动火箭D、火箭燃料燃烧发热，加热周围空气，空气膨胀推动火箭4、火箭发动机每次喷出m0＝200g的气体，喷出的气体相关于地面的速度为v＝1000m/s，设火箭的初质量M＝300kg，发动机每秒喷气20次，在不考虑地球引力及空气阻力的情况下，火箭在1s末的速度为多大？【方法技巧练】【一】用“人船模型”分析实际问题图15、如图1所示，长为l 、质量为M 的小船停在静水中，一个质量为m 的人站在船头，假设不计水的黏滞阻力，当人从船头走到船尾的过程中，船和人对地面的位移各是多少？6.质量为M 的热气球吊筐中有一质量为m 的人，共同静止在距地面为h 的高空中、现从气球上放下一根质量不计的软绳，为使此人沿软绳能安全滑到地面，那么软绳至少有多长？【二】利用动量守恒、机械能守恒解决反冲运动问题的方法图27、如图2所示，带有光滑的半径为R 的1/4圆弧轨道的滑块静止在光滑水平面上，滑块的质量为M.使一质量为m 的小球由静止从A 点沿圆弧轨道释放，当小球从B 点水平飞出时，滑块的速度为多大？参考答案课前预习练1、相反方向反冲2、远小于3、反冲4、B[反冲现象是一个物体分裂成两部分，两部分朝相反的方向运动，故直升飞机不是反冲现象、]5、D[因为冰面光滑，无法行走和滚动，由动量守恒定律知，只有抛出物体获得反冲速度才能到达岸边、]课堂探究练 1、－7.2解析把子弹和枪看成一个系统，动量守恒，设枪和子弹的质量分别为M 和m ，速度分别为v 1，v 2，那么由动量守恒定律得Mv 1＋mv 2＝0，得v 1＝－mv 2M ＝－7.2m/s.2、见解析解析把炮弹和炮身看成一个系统，在发射炮弹时，炸药爆炸产生的推力远大于炮身所受到的地面的摩擦力，因此系统水平方向动量守恒、设炮弹的质量为m ，炮弹飞出时的速度为v ，如今炮身的速度为u ，那么在水平方向上依照动量守恒定律有mv ＋Mu ＝0，得u ＝－mvM ＝－2.5×6001 000m/s ＝－1.5m/s ，负号表示炮身的速度方向与炮弹射出的方向相反、方法总结(1)反冲运动初状态系统的总动量一般为零、(2)列标量方程m 1v 1＝m 2v 2或矢量方程m 1v 1＋m 2v 2＝0求解、3、B[火箭的工作原理是利用反冲运动，是火箭燃料燃烧产生的高温高压燃气从尾喷管迅速喷出时，使火箭获得反冲速度，故正确答案为B.]点评此题考查了火箭的工作原理，要注意与火箭发生相互作用的是火箭喷出的燃气，不是外界的空气、而与带螺旋桨的直升机发生相互作用的才是空气，应注意两者的区别、4、13.5m/s解析设火箭1s 末的速度为v 1，由于忽略了万有引力和阻力，因此动量守恒，以火箭飞行的方向为正方向，0＝(M －20m 0)v 1－20m 0v ，v 1＝20m 0v M －20m 0＝20×0.2×1 000300－20×0.2m/s ≈13.5m/s5、见解析解析设某一时刻人对地的速度为v 2，船对地的速度为v 1，选人前进的方向为正方向，依照动量守恒定律有：mv 2－Mv 1＝0，即v 2v 1＝Mm .因为在人从船头走到船尾的整个过程中，每一时刻系统都满足动量守恒，因此每一时刻人的速度与船的速度之比都与它们的质量成反比，从而能够得出判断：在人从船头走到船尾的过程中，人的位移s 2与船的位移s 1之比，也等于它们的质量的反比，即s 2s 1＝Mm .此式是人船模型的位移与质量的关系式，此式的适用条件是：一个原来静止的系统，在系统内发生相对运动的过程中，有一个方向的动量守恒(如水平方向或竖直方向)、使用这一关系式时应注意：s 1和s 2是相对同一参考系的位移、由图能够看出：s 1＋s 2＝l ，s 2s 1＝M m ，因此s 1＝m M ＋m l ，s 2＝MM ＋m l.6、见解析 解析设绳梯长为L ，人沿软绳滑至地面的时间为t ，由图可知，L ＝x 人＋x球、设人下滑的平均速度为v ，气球上升的平均速度为u ，由动量守恒定律，有0＝Mu －mv ，即0＝M ⎝ ⎛⎭⎪⎫x 球t －m(x 人t )，0＝Mx 球－mx 人，又有x 人＋x 球＝L ，x 人＝h ，由各式可得L ＝M ＋mM h.方法总结人船模型的特点(1)受力特点：两个物体存在相互作用、(2)运动特点：原来两物体均处于静止状态，人动船动，人静船静，人快船快，人慢船慢，人左船右；人船位移比等于它们质量的反比：m 1s 1＝m 2s 2.此关系式适用于原来都静止，且动量守恒的系统、7、m2gR M M ＋m思路点拨运动过程中小球的机械能不守恒，但小球和滑块组成的系统机械能守恒，又因为系统在水平方向不受外力，故系统水平方向的动量守恒、解析设小球从B 点飞出时速度为v 1，滑块的速度为v 2，有 mv 1－Mv 2＝0mgR ＝12mv 21＋12Mv 22 解得v 2＝m2gR M M ＋m方法总结对小球和滑块组成的系统来说，小球在下滑过程中，滑块对小球的支持力、小球对滑块的压力基本上内力，系统水平方向不受外力，故水平方向系统的动量守恒，但由于滑块的后退，滑块对小球的支持力和小球的运动方向并不垂直，除重力对小球做功外，支持力对小球也做功，因此小球的机械能并不守恒，但小球和滑块这一系统由于无机械能与其他形式能的转化，因此系统的机械能守恒、。

1.4 反冲运动 学案2 【学习目标】1．进一步巩固动量守恒定律2．知道反冲运动和火箭的工作原理，了解反冲运动的应用3．了解航天技术的发展和应用 【学习重点】运用动量守恒定律认识反冲运动的物理实质【知识要点】动量守恒定律解“人船模型”问题人船模型是动量守恒定律的拓展应用，将速度与质量的关系推广到位移与质量，做这类题目，首先要画好示意图，要注意两个物体相对于地面的移动方向和两个物体位移大小之间的关系．一个原来静止的系统，由于某一部分的运动而对另一部分有冲量，使另一部分也跟着运动，若现象中满足动量守恒，则有m 1υ1-m 2υ2 = 0，υ1 = 12m m υ2．物体在这一方向上的速度经过时间的累积使物体在这一方向上运动一段距离，则距离同样满足s 1 = s 2，它们的相对距离s 相 = s 1+s 2．【典型例题】【例1】质量为M 、长为L 的船静止在静水中，船头及船尾各站着质量分别为m 1及m 2的人，当两人互换位置后，船的位移有多大？【解析】利用“人船模型”易求得船的位移大小为：2121)(m m M L m m S ++-=．提示：若m 1>m 2，本题可把（m 1-m 2）等效为一个人，把（M+2m 2）看着船，再利用人船模型进行分析求解较简便．应该注意到：此结论与人在船上行走的速度大小无关．不论是匀速行走还是变速行走，甚至往返行走，只要人最终到达船的左端，那么结论都是相同的．以上所列举的人、船模型的前提是系统初动量为零．如果发生相互作用前系统就具有一定的动量，那就不能再用m 1v 1=m 2v 2这种形式列方程，而要利用（m 1+m 2）v 0=m 1v 1+m 2v 2列式．【例2】如图6-2-4所示，AB 为一光滑水平横杆，杆上套一质量为M 的小圆环，环上系一长为L 质量不计的细绳，绳的另一端拴一质量为m 的小球，现将绳拉直，且与AB 平行，由静止释放小球，则当线绳与A B 成θ角时，圆环移动的距离是多少？【解析】虽然小球、细绳及圆环在运动过程中合外力不为零（杆的支持力与两圆环及小球的重力之和不相等）系统动量不守恒，但是系统在水平方向不受外力，因而水平动量守恒．设细绳与AB 成θ角时小球的水平速度为v ，圆环的水平速度为V ，则由水平动量守恒有：MV =mv ，且在任意时刻或位置V 与v 均满足这一关系，加之时间相同，公式中的V 和v 可分别用其水平位移替代，则上式可写为：Md =m ［（L -L cos θ）-d ］，解得圆环移动的距离：d =mL （1-cos θ）/（M +m ） 【规律总结】“人船模型”的特点：两个物体均处于静止，当两个物体存在相互作用而不受外力作用时，系统动量守恒，所以本质上也是反冲模型．这类问题的特点：两物体同时运动，同时停止．载人气球，例2等均属于“人船模型”．【当堂反馈】1.向空中发射一物体,不计空气阻力,当此物体的速度恰好沿水平方向时,物体炸裂成a 、b两块,若质量较大的a块的速度方向仍沿原来的方向,则( )(A)b的速度方向一定与原来速度方向相同(B)在炸裂过程中,a、b受到的爆炸力的冲量一定相同(C)从炸裂到落地这段时间里,a飞行的水平距离一定比b的大(D)a、b一定同时到达水平地面2.如图所示,一辆小车装有光滑弧形轨道,总质量为m,停放在光滑水平向上.有一质量也为m 的速度为v的铁球,沿轨道水平部分射入,并沿弧形轨道上升h后,又下降而离开小下,离车后球的运动情况是( )(A)作平抛运动,速度方向与车运动方向相同(B)作平抛运动,水平速度方向跟车相反(C)作自由落体运动(D)小球跟车有相同的速度3.在水平轨道上放置一门质量为M的炮车,发射质量为m的炮弹,炮下与轨道间摩擦不计,当炮身与水平方向成θ角发射炮弹时,炮弹相对地面出射的速度为v0,则此时炮身后退的速度v′=________.4.质量为M的气球下吊一架轻的绳梯,梯上站着质量为m的人.气球以v0速度匀速上升,如果人加速向上爬,当他相对于梯的速度达到v时,气球的速度将变为______.5.质量为30㎏的小孩推着质量为10㎏的冰车,在水平冰面上以2.0m/s的速度滑行,不计冰面摩擦,若小孩突然以 5.0m/s的速度(对地)将冰车推出后,小孩的速度变为_______m/s.这一过程中,小孩对冰车所做的功为______J.6.气球质量为200㎏,载有质量为50㎏的人,静止在空中距地面20m的地方,气球下悬一根质量可忽略不汁的绳子,此人想从气球上沿绳慢慢下滑至安全到达地面,则这根绳至少多长?7.如图所示,有A、B两质量均为M的小车,在光滑的水平面上以相同的速率v0在同一直线上相向运动,A车上有一质量为m的人,他至少要以多大的速度(对地)从A车跳到B车上,才能避免两车相撞?8：质量为M底边长为b倾角为θ的三角形劈，静止在光滑的水平面上，如图所示，有一质量为m的小物体，由斜面顶部无初速滑到底部时，劈移动的距离是多少？9.甲、乙两冰船在冰面上沿一直线以相同的速度v 0甲在前、乙在后同向匀速滑行.今从甲船上以相对甲船v 的速度水平向乙船抛出一个质量为m 的砂袋,已知甲船(连操纵者、砂袋)和乙船(连操纵者)原先的质量均为M.问:当砂袋落入乙船中后两船速度各变为多大?【参考答案】1:D 2:C 3:Mcos mv 0θ 4:0M M m v v -+ 5:1.0,105 6:25m 7:()022v mm 2M m 2Mm 2M v +++= 8、分析 注意本题水平方向平均动量守恒。

粤教版高中物理选修3-5 1.4反冲运动考试卷（带答案与解析）的正确答案、解答解析、考点详解姓名:_____________ 年级:____________ 学号:______________题型选择题填空题解答题判断题计算题附加题总分得分1.【题文】小车上装有一桶水，静止在光滑水平地面上，如图所示，桶的前、后、底及侧面各装有一个阀门，分别为S1、S2、S3、S4(图中未全画出)．要使小车向前运动，可采用的方法是( )A．打开阀门S1B．打开阀门S2C．打开阀门S3D．打开阀门S4【答案】B【解析】试题分析：水无论从哪个方向流出，二者水平总动量都为零。

打开前部阀门，水和小车动量守恒，水从车中流出时速度向前，小车水平速度向后，打开后阀门，水和小车动量守恒，水从车中流出时速度向后，小车水平速度向前，打开底部阀门，水和小车动量守恒，水从车中流出时和小车水平速度相同，均为零，侧面阀门打开水从侧面流出，二者侧面方向动量守恒，所以小车会向侧方向运动，但是向前的速度为零，所以只有B对。

考点：动量守恒的应用点评：正确理解动量守恒的条件：（1）系统受到的合外力为零；（2）系统所受的外力比相互作用力（内力）小的多，以至可以忽略外力的影响；（3）系统总体上不满足动量守恒定律，但是在某一特定的方向上，系统不受外力，或所受的外力远小于内力，则系统沿这一方向的分动量守恒。

2.【题文】静止的实验火箭，总质量为M，当它以对地速度v0喷出质量为Δm的高温气体后，火箭的速度为( )A．B．－评卷人得分C．D．－【答案】B【解析】试题分析：由动量守恒定律得Δmv0＋(M－Δm)v＝0.火箭的速度为v＝－.选项B正确考点：反冲动量守恒点评：正确理解动量守恒的条件：（1）系统受到的合外力为零；（2）系统所受的外力比相互作用力（内力）小的多，以至可以忽略外力的影响；（3）系统总体上不满足动量守恒定律，但是在某一特定的方向上，系统不受外力，或所受的外力远小于内力，则系统沿这一方向的分动量守恒。

反冲运动练习1．下列现象不属于反冲运动的有（ ）．A ．喷气式飞机的运动B ．反击式水轮机的运动C ．火箭上升D ．氢气球上升2．如图所示，自行火炮连同炮弹的总质量为M ，当炮管水平，火炮车在水平路面上以v 1的速度向右匀速行驶的过程中，发射一枚质量为m 的炮弹后，自行火炮的速度变为v 2，仍向右行驶，则炮弹相对炮筒的发射速度v 0为（ ）．A ．122()m v v mv m-+ B ．12M v v m(-) C ．1222m v v mv m(-)+ D ．1212M v v m v v m (-)-(-) 3．质量为m 、半径为R 的小球，放在半径为2R 、质量为2m 的大空心球内，大球开始静止在光滑的水平面上，当小球从图所示位置无初速度地沿大球内壁滚到最低点时，大球移动的距离为（ ）．A ．R /2B ．R /3C ．R /5D ．R /64．（双选）一气球由地面匀速上升，当气球下面的吊梯上站着的人沿吊梯匀速向上爬时，下列说法中正确的是（ ）．A ．气球可能匀速上升B ．气球可能相对于地面静止C ．气球可能加速下降D ．气球的运动速度将发生变化5．（双选）设斜向上抛出的物体在通过轨迹的最高点位置时，突然炸裂成质量相等的两块，已知其中一块沿原水平方向做平抛运动，则另一块的运动可能是（ ）．A ．反方向的平抛运动B ．斜上抛运动C ．自由落体运动D ．竖直上抛运动6．总质量为M 的火箭模型从飞机上释放时的速度为v 0，速度方向水平．火箭向后以相对于地面的速度u 喷出质量为m 的燃气后，火箭本身的速度变为______．7．一质量为6×103 kg 的火箭从地面竖直向上发射，若火箭喷射燃料气体的速度（相对于火箭）为103 m/s（g取10 m/s2），求：（1）每秒钟喷出大约多少气体才能获得克服火箭重力所需的推力？（2）每秒钟喷出大约多少气体才能使火箭在开始时获得20 m/s2的加速度？8．（2011·湖州中学高二检测）一玩具车携带若干质量为m的弹丸，车和弹丸的总质量为M，在半径为R的光滑轨道上以速率v0做匀速圆周运动，若小车每转一周便沿运动方向相对地面以恒定速度u发射一枚弹丸，如图所示．求：（1）至少发射多少枚弹丸后，小车开始反向运动？（2）写出小车反向运动前发射相邻两枚弹丸的时间间隔的表达式．参考答案1．答案：D2．答案：B 解析：自行火炮水平匀速行驶时，牵引力与阻力平衡，系统动量守恒，设向右为正方向，发射前动量之和为Mv 1，发射后系统的动量之和为（M －m ）v 2＋m （v 0＋v 2）．由Mv 1＝（M －m ）v 2＋m （v 0＋v 2） 解得121202()()Mv M m v M v v v v m m---=-=． 3．答案：B 解析：由于大球和小球组成的系统，水平方向不受外力作用，系统水平方向动量守恒，设小球m 运动到大球最低点时，相对地的水平方向位移大小为s 1，大球在该过程中对地的位移大小为s 2，据动量守恒定律，在水平方向：12=2s s mm t t ，由数学知识知：s 1＋s 2＝2R －R ，由以上两式得大球移动的距离为23R s =． 4．答案：AB 解析：气球和人组成的系统动量守恒，则有（M 人＋m 球）v 0＝M 人v 人＋m 球v 球．如果（M 人＋m 球）v 0＞M 人v 人，则气球匀速上升；如果（M 人＋m 球）v 0＝M 人v 人，则气球相对地面静止；如果（M 人＋m 球）v 0＜M 人v 人，则气球匀速下降，故选项A 、B 正确．5．答案：AC 解析：因为在最高点位置时炸裂成两块，所以在炸裂的过程中竖直方向的速度为零，水平方向上动量守恒，由于只知道其中一块沿原水平方向做平抛运动，所以另一块在水平方向上的速度不确定，可能向前，可能向后，也可能为零，故选项A 、C 正确．6．答案：0Mv mu M m+- 解析：火箭喷出燃气前后系统的动量守恒．喷出燃气后火箭的质量变为M －m ，以v 0方向为正方向，有Mv 0＝－mu ＋（M －m ）v 解得0Mv mu v M m+=-． 7．答案：（1）60 kg （2）180 kg解析：这是一个反冲运动的问题，火箭升空是喷出的气体对火箭反作用力的结果，可以根据动量定理先求出火箭对气体的作用力．（1）以喷出的气体为研究对象，设每秒喷出气体的质量为Δm ，火箭对这部分气体的作用力为F ，由动量定理有F Δt ＝Δmv 0①火箭刚要升空时对地速度为零，此时气体相对火箭的速度也就是气体对地的速度，气体对火箭的反作用力F ′＝F ，对火箭（忽略气体的重力）F ′＝Mg ②由①②两式解得330610101kg=60kg 10Mg t m v ∆⨯⨯⨯∆== 即要获得克服火箭重力的推力，每秒要喷出60 kg 的气体．（2）同第（1）问，以喷出的气体Δm ′为研究对象F ′Δt ＝Δm ′v 0③而对火箭F ′－Mg ＝Ma ④由③④两式解得Δm ′＝330()610(1020)1 kg 10M g a t v +∆⨯⨯+⨯=＝180 kg ．8．答案：（1）0Mv mu （2）02π=R M km t Mv kmu(-)∆-，0k<Mv mu 解析：（1）设发射第一枚弹丸后，玩具车的速度为v 1，由切线方向动量守恒得： （M －m ）v 1＋mu ＝Mv 0，01Mv mu v M m -=- 第二枚弹丸发射后，有（M －2m ）v 2＋mu ＝（M －m ）v 10122()22Mv mu M m v mu v M m M m---==-- 则第n 枚弹丸发射后，小车的速度为0n Mv nmu v M nm-=- 小车开始反向运动时，v n ≤0，则0min Mv n mu =； （2）发射相邻两枚弹丸的时间间隔就是发射第k （k ＜n ）枚弹丸后小车的周期，即 Δt ＝T k ＝02π2πk R R M km v Mv kmu (-)=-，k 取小于0Mv mu 的最大整数．。

课后集训基础达标1。

质量为M 的原子核，原来处于静止状态,当它以速度v 放出质量为m 的粒子时（设v 方向为正）,剩余部分速度为（ )A.m M mv - B 。

mM mv --C 。

Mm mv --D.Mmv -解析：由于原子核原来处于静止状态，总动量为零，可由动量守恒定律列方程求解。

由动量守恒守律得：0=mv+(M —m ）v′ 解得：v′=mM mv--。

答案：B2。

如图1—4-3所示，自行火炮连同炮弹的总质量为M ，当炮管水平，火炮车在水平路面上以v 1的速度向右匀速行驶中，发射一枚质量为m 的炮弹后,自行火炮的速度变为v 2,仍向右行驶，则炮弹相对炮筒的发射速度v 0为（ ）图1—4—3A.m m v v v m 221)(+- B 。

m v v M )(21-C.mm v v vm 2212)(+- D 。

mv v m v vM )()(2121---解析：自行火炮水平匀速行驶时，牵引力与阻力平衡，系统动量守恒，设向右为正方向，发射前动量之和为Mv 1，发射后系统的动量之和为(M —m)v 2+m （v 0+v 2）。

由Mv 1=（M —m)v 2+m(v 0+v 2), 解得v 0=mv v M v m v m M Mv )()(21221-=---.答案：B3。

倾角为θ，长为L 的各面光滑的斜面体置于水平地面上,已知斜面质量为M,今有一质量为m 的滑块（可视为质点）从斜面顶端由静止开始沿斜面下滑，滑块滑到底端时，求斜面后退位移s 的大小。

解析：以滑块和斜面体组成的系统为研究对象，水平方向系统不受外力，系统水平方向动量守恒,以斜面体后退方为正方向，根据动量守恒定律，列方程有：0=ts L m ts M -•-•θcos ,解得s=mM mL +θcos 。

答案:s=mM mL +θcos4.一个飞行器为完成空间考察任务，需降落到月球表面,在飞行器离月球表面较近处，开启喷气发动机向下喷出高温、高压气体，使飞行器以不太大的速度匀速降落到月球表面上，若飞行器质量M=1.8 t ，气体喷出的速度(对月球表面）是103 m/s ，月球表面重力加速度g′=g/6(g 取10 m/s 2），短时间内喷出的气体质量不太大，可认为不影响飞行器的总质量，则每秒喷出的气体质量为多少？解析：设每秒喷出的气体质量为m 0,则时间t 内喷出的气体总质量为m 0t ，设飞行器对喷出的气体的作用力为F ，则喷出的气体对飞行器的反作用力F ′与F 大小相等、以时间t 内喷出的气体为研究对象，由动量定理可得：Ft=m 0tv-0① 由于飞行器匀速运动，则F=Mg′②将②代入①得：Mg′=m 0vm 0=61010108.1'33⨯⨯⨯=v Mg kg=3 kg.答案：3 kg5.从地面竖直向上发射一枚礼花弹，当它距地面高度为100 m,上升速度为17。

1.4 反冲运动新课标要求1．内容标准（1）探究物体弹性碰撞的一些特点。

知道弹性碰撞和非弹性碰撞。

（2）通过实验，理解动量和动量守恒定律。

能用动量守恒定律定量分析一维碰撞问题。

知道动量守恒定律的普遍意义。

例1 火箭的发射利用了反冲现象。

例2 收集资料，了解中子是怎样发现的。

讨论动量守恒定律在其中的作用。

（3）通过物理学中的守恒定律，体会自然界的和谐与统一。

2．活动建议制作“水火箭”。

新课程学习★新课标要求（一）知识与技能1．进一步巩固动量守恒定律2．知道反冲运动和火箭的工作原理，了解反冲运动的应用3．了解航天技术的发展和应用（二）过程与方法理解反冲运动的物理实质，能够运用动量守恒定律分析、解决有关反冲运动的问题。

（三）情感、态度与价值观培养学生动手动脑的能力，发掘学生探索新知识的潜能。

★教学重点运用动量守恒定律认识反冲运动的物理实质★教学难点动量守恒定律的应用．★教学方法教师启发、引导，学生讨论、交流。

★教学用具：铝箔纸，火柴和支架，反击式水轮机转轮的原理模型，礼花，有关航天发射、空间站等的录像带剪辑，投影片，多媒体辅助教学设备★课时安排1 课时★教学过程（一）引入新课教师：用实验方法引入新课：〖演示实验1〗老师当众吹一个气球，然后，让气球开口向自己放手，看到气球直向学生飞去，人为制造一点“惊险气氛”，活跃课堂氛围。

〖演示实验2〗用薄铝箔卷成一个细管，一端封闭，另一端留一个很细的口，内装由火柴头上刮下的药粉，把细管放在支架上，用火柴或其他办法给细管加热，当管内药粉点燃时，生成的燃气从细口迅速喷出，细管便向相反的方向飞去。

〖演示实验3〗把弯管装在可以旋转的盛水容器的下部，当水从弯管流出时，容器就旋转起来。

提问：实验1、2中，气球、细管为什么会向后退呢？实验3中，细管为什么会旋转起来呢？看起来很小的几个实验，其中包含了很多现代科技的基本原理：如火箭的发射，人造卫星的上天，大炮发射等。

应该如何去解释这些现象呢？这节课我们就学习有关此类的问题。