1、拓展提升课二拓展提升课二 动量守恒定律的综合应用动量守恒定律的综合应用 【学习目标】 1.会分析人船模型。2.能处理动量守恒和图像相结合的综合问题。3.会分析动 量守恒的临界问题。 拓展点 1 “人船模型”问题 1.“人船模型”问题 “人船模型”属于反冲运动,人和船原来静止,水的阻力忽略不计,人和船相互作用的运动过 程满足动量守恒。 2.人船模型的特点 (1)由动量守恒定律 m1v1m2v2可知:人快船快,人慢船慢,人停船停。 (2)系统的平均动量同样守恒 m1v 1m2v 2。 (3)由 m1v 1tm2v 2t 可得 m1s1m2s2,又 s1s2l 联立解得 s1 m2 m1m2 l,s
2、2 m1 m1m2 l。 3.人船模型拓展 与人船模型特点相同的模型还有:劈和物块模型、圆环和滑块模型、气球和人模型。 (1)劈和物块模型 模型特点:小物块从静止在光滑水平面上的劈的顶端无初速度地滑到底端。 规律:ms1Ms2,s1s2b, 可得 s2 mb Mm。 (2)圆环和滑块模型 模型特点: 光滑水平面上放置光滑圆环 M, 滑块 m 从环心 O 等高处无初速度地下滑到最低点。 规律:Msm(Rs), 可得 s m MmR。 【例 1】 (2021 宁夏大学附中高二月考)如图所示,载人气球原来静止在空中,与地面距离为 h,已知人的质量为 m,气球的质量(不含人的质量)为 M。若人要沿轻绳
3、梯返回地面,则绳梯 的长度至少为( ) A.h B.mh M C. mh Mm D.(Mm)h M 答案 D 解析 设人沿绳梯滑至地面,绳梯长度至少为 L。以人和气球的系统为研究对象,竖直方向动 量守恒,规定竖直向下为正方向,0Mv2mv1,人相对于地面下降的高度为 h,速度大小 为 v1h t,人沿绳梯滑至地面时,气球上升的高度为 Lh,速度大小 v2 Lh t ,根据以上式子 可得 L(Mm)h M 。 【训练 1】 (多选)(2021 黑龙江大庆中学开学考)某人站在静浮于水面的船上,从某时刻开始 人从船头走向船尾,若不计水的阻力,那么在这段时间内人和船的运动情况是( ) A.人匀速行走,
4、船匀速后退,两者速度大小与它们的质量成反比 B.人加速行走,船加速后退,而且加速度大小与它们的质量成反比 C.人走走停停,船退退停停,两者动量总和总是为零 D.当人在船尾停止运动后,船由于惯性还会继续后退一段距离 答案 ABC 解析 人和船组成的系统动量守恒。设人的质量为 m,瞬时速度为 v,船的质量为 M,瞬时速 度为 v,人走的方向为正方向,则有 0mvMv,解得 mvMv,则有 v v M m,所以人匀速行 走,船匀速后退,两者速度大小与它们的质量成反比,故 A 正确;人和船相互作用力大小相 等,方向相反,故船与人的加速度分别为 a F M,a F m,则有 a a m M,故 B 正确
5、;人和船组成 的系统动量守恒,系统初动量为 0,所以人走走停停,船退退停停,两者动量总和总是为零, 故 C 正确;当人在船尾停止运动后,船的速度也为零,故 D 错误。 拓展点 2 动量守恒和图像的综合问题 【例 2】 (2021 内蒙古集宁一中高一期末)A、B 两物体在光滑的水平面上相向运动,其中物体 A 的质量为 mA4 kg,两物体发生碰撞前后的运动图像如图所示,求: (1)碰前 A 物体速度 vA的大小和方向; (2)B 物体的质量 mB; (3)碰撞过程中产生的热量 Q。 答案 (1)2 m/s,方向沿 s 轴负方向 (2)6 kg (3)30 J 解析 (1)由图像知,碰前物体 A
6、的速度 vA为 vAsA t 解得 vA2 m/s 方向沿 s 轴负方向。 (2)取物体 B 运动的方向为正方向,由动量守恒定律和图像得 mBvBmAvA(mAmB)vAB 解得 mB6 kg (3)由能量守恒定律可得 Q1 2mAv 2 A1 2mBv 2 B1 2(mAmB)v 2 AB 解得 Q30 J。 【训练 2】 如图甲所示,质量为 M 的薄长木板静止在光滑的水平面上,t0 时一质量为 m 的 滑块以水平初速度 v0从长木板的左端冲上木板并最终从右端滑下。已知滑块和长木板在运动 过程中的 vt 图像如图乙所示,则木板与滑块的质量之比 Mm 为( ) A.12 B.21 C.13 D
7、.31 答案 B 解析 取滑块的初速度方向为正方向,对滑块和木板组成的系统,根据动量守恒定律有 mv0 mv1Mv2,由题图乙知 v040 m/s,v120 m/s,v210 m/s,代入数据解得 Mm21, 故 B 正确。 拓展点 3 动量守恒的临界问题 1.临界状态:从题设情境中看是否有相互作用的两物体“相距最近” “避免相碰”和“物体开 始反向运动”等临界状态。 2.临界条件:在与动量相关的临界问题中,临界条件常常表现为两物体的相对速度关系与相对 位移关系, 即“速度相等”或“位移相等”。如果题干中出现“恰好”“最大”“最近”“不 脱离”“最高点”等词语,这些词语通常对临界状态给出了明确
8、的暗示。审题时,一定要抓住 这些特定的词语挖掘其内涵,找出临界条件。 【例 3】 如图所示,甲、乙两小孩各乘一辆冰车在水平冰面上游戏,甲和他乘的冰车质量共 为 M30 kg,乙和他乘的冰车质量之和也是 30 kg。游戏时,甲推着一个质量为 m15 kg 的 箱子,共同以速度 v02.0 m/s 滑行。乙以同样大小的速度迎面滑来,为了避免相撞,甲突然 将箱子沿冰面推给乙,箱子滑到乙处时,乙迅速把它抓住。若不计冰面的摩擦力,求甲至少要 以多大的速度(相对于冰面)将箱子推出,才能避免与乙相撞。 答案 5.2 m/s 解析 取甲开始运动的方向为正方向,设甲推出箱子后的速度为 v1,箱子的速度为 v,以
9、甲和 箱子为系统,则由动量守恒定律得(mM)v0Mv1mv, 设乙抓住箱子后其速度为 v2, 取箱子和乙为系统, 则由动量守恒定律得 mvMv0(mM)v2, 而甲、乙两冰车不相碰的条件是 v2v1,当 v1v2时,甲推箱子的速度最小。 联立以上各式可得 vm 22mM2M2 m22mM v05.2 m/s 即甲至少要以 5.2 m/s 的速度将箱子推开,才能避免与乙相撞。 【训练 3】 如图,水平地面上有两个静止的小物块 a 和 b,其连线与墙垂直,a 和 b 相距 l,b 与墙之间也相距 l;a 的质量为 m,b 的质量为3 4m,两物块与地面间的动摩擦因数均相同,现 使 a 以初速度 v
10、0向右滑动,此后 a 与 b 发生弹性碰撞,但 b 没有与墙发生碰撞。重力加速度 大小为 g,求物块与地面间的动摩擦因数满足的条件。 答案 物块与地面间的动摩擦因数满足的条件是 32v20 113gl v20 2gl 解析 设物块与地面间的动摩擦因数为 要使物块 a、b 能够发生碰撞,应有 1 2mv 2 0mgl 即 v20 2gl 设 a 与 b 碰撞前的速度为 v1,由能量守恒得 1 2mv 2 0mgl1 2mv 2 1 设 a 与 b 碰撞后的瞬间,速度大小分别为 va、vb,根据动量守恒定律和能量守恒定律得 mv1mva3 4mvb 1 2mv 2 11 2mv 2 a1 2 3
11、4mv 2 b 联立式解得 vb8 7v1 碰后,b 没有与墙发生碰撞,即 b 在达到墙前静止,由功能关系得 1 2 3 4m v 2 b(3 4m)gl 联立式,得 32v20 113gl 联立式,a 与 b 发生碰撞,但 b 没有与墙发生碰撞的条件为 32v20 113gl v20 2gl。 1.(“人船模型”问题)(2021 山西高二期末)如图所示,一个质量为 m160 kg 的人抓在一只大 气球下方,气球下面有一根长绳。气球和长绳的总质量为 m220 kg,当静止时人离水面的高 度为 h6 m, 长绳的下端刚好和水面接触。 如果这个人开始沿绳向下滑, 当他滑到绳下端时, 他离水面高度约
12、是(可以把人看做质点)( ) A.4.8 m B.3.6 m C.5 m D.4.5 m 答案 D 解析 设人的速度 v1, 气球的速度 v2, 人与气球组成的系统动量守恒, 由动量守恒定律得 m1v1 m2v2,每一时刻人的速度和气球的速度之比都和质量成反比,即人和气球的平均速度也和质 量成反比,设气球上升 s,人下降 h1,m1h1 t m2s t,即 m1h1m2s,因为 hh1s,解得 h1 1.5 m,所以当他滑到绳子下端时,他离地高度为 Hhh14.5 m。 2.(“人船模型”问题)(2021 山东济南一中月考)如图所示,静止在水面上的船,船身长为 L, 质量为 M,船头紧靠码头,
13、船头上有一固定木板伸出船身,现有一质量为 m 的人从船尾走向 码头。要使该人能完全上岸,则木板伸出船身部分长度至少应为(水对船及码头对木板的阻力 不计)( ) A. mL Mm B. mL Mm C.(Mm)L Mm D.mL M 答案 D 解析 对于船与人组成的系统,在水平方向上动量守恒,人上岸的过程,船向后退,设船后退 的位移大小为 s,则人相对于地面位移大小为 L。取人的速度方向为正方向,由动量守恒定律 知 0mLMs,解得 sm ML。船后退的距离即木板伸出船身部分的最短长度。 3.(多选)(动量守恒和图像的综合问题)A、B 两球沿同一直线运动并发生正碰,如图所示为两球 碰撞前后的位移
14、时间图像,a、b 分别为 A、B 两球碰前的位移时间图线,c 为碰撞后两球 共同运动的位移时间图线,若 A 球的质量 m2 kg,则由图可知,下列结论正确的是( ) A.A、B 碰撞前的总动量为 3 kg m/s B.碰撞时 A 对 B 的冲量为4 N s C.碰撞前后 A 的动量变化量为 4 kg m/s D.碰撞中 A、B 两球组成的系统损失的动能为 10 J 答案 BCD 解析 由题图可知,碰撞前有 vAsA tA 410 2 m/s3 m/s,vBsB tB 4 2 m/s2 m/s,碰撞后有 vAvBvs t 24 42 m/s1 m/s;对 A、B 组成的系统,A、B 两 球沿同一
15、直线运动并发生正碰,碰撞前后两球都是做匀速直线运动,所以系统的动量守恒,碰 撞前后 A 的动量变化量 pAmvAmvA2(1) kg m/s2(3) kg m/s4 kg m/s,根据 动量守恒定律,碰撞前后 B 的动量变化量 pBpA4 kg m/s,又 pBmB(vBvB),所 以 mB pB vBvB 4 12 kg 4 3 kg,所以 A 与 B 碰撞前的总动量 p 总mvAmBvB2(3) kg m/s4 32 kg m/s 10 3 kg m/s,由动量定理可知,碰撞时 A 对 B 的冲量 IBpB4 kg m/s4 N s,碰撞中 A、B 两球组成的系统损失的动能 Ek1 2mv
16、 2 A1 2mBv 2 B1 2(mmB)v 2, 代入数据解得 Ek10 J,故 A 错误,B、C、D 正确。 4.(动量守恒的临界问题)在光滑水平面上甲、乙两车相向而行,甲的速率为 v0 ,乙的速率也为 v0, 甲车和车上人的总质量为 10m, 乙车和车上人及货包的总质量为 12m, 单个货包质量为 m 10, 为不使两车相撞,乙车上的人以相对地面为 v11v0的速率将货包抛出给甲车上的人,求:为 使两车不相撞,乙车上的人应抛出货包的最小数量( ) A.10 个 B.11 个 C.12 个 D.20 个 答案 A 解析 规定水平向左为正方向,两车刚好不相撞,则两车速度相等,系统动量守恒,由动量守 恒定律得 12mv010mv0(12m10m)v共,解得 v共 1 11v0;对甲及从甲车上接收到的货包,由 动量守恒定律得 n m 1011v010mv0(n m 1010m)v 共,解得 n10,故选 A。
