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12专题:电磁感应中的动力学、能量、动量的问题一、电磁感应中的动力学问题1.如图所示,两平行且无限长光滑金属导轨MN、PQ与水平面的夹角为θ=30°,两导轨之间的距离为L=1 m,两导轨M、P之间接入电阻R=0.2 Ω,导轨电阻不计,在abdc区域内有一个方向垂直于两导轨平面向下的磁场Ⅰ,磁感应强度B0=1 T,磁场的宽度x1=1 m;在cd连线以下区域有一个方向也垂直于导轨平面向下的磁场Ⅱ,磁感应强度B1=0.5 T。
一个质量为m=1 kg的金属棒垂直放在金属导轨上,与导轨接触良好,金属棒的电阻r=0.2 Ω,若金属棒在离ab连线上端x0处自由释放,则金属棒进入磁场Ⅰ恰好做匀速运动。
金属棒进入磁场Ⅱ后,经过ef时又达到稳定状态,cd与ef之间的距离x2=8 m。
求:(g取10 m/s2)(1)金属棒在磁场Ⅰ运动的速度大小;(2)金属棒滑过cd位置时的加速度大小;(3)金属棒在磁场Ⅱ中达到稳定状态时的速度大小。
二、电磁感应中的能量问题2.如图甲所示,两条足够长的平行金属导轨间距为0.5 m,固定在倾角为37°的斜面上。
导轨顶端连接一个阻值为1 Ω的电阻。
在MN下方存在方向垂直于斜面向上、大小为1 T的匀强磁场。
质量为0.5 kg的金属棒从AB处由静止开始沿导轨下滑,其运动过程中的v-t图象如图乙所示。
金属棒运动过程中与导轨保持垂直且接触良好,不计金属棒和导轨的电阻,取g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8。
(1)求金属棒与导轨间的动摩擦因数;(2)求金属棒在磁场中能够达到的最大速率;(3)已知金属棒从进入磁场到速度达到5 m/s时通过电阻的电荷量为1.3 C,求此过程中电阻产生的焦耳热。
三、电磁感应中的动量问题1、动量定理在电磁感应中的应用导体棒或金属框在感应电流所引起的安培力作用下做非匀变速直线运动时,安培力的冲量为:I安=B I Lt=BLq ,通过导体棒或金属框的电荷量为:q=IΔt=ER 总Δt=nΔΦΔt·R总Δt=nΔФR总,磁通量变化量:ΔΦ=BΔS=BLx.当题目中涉及速度v、电荷量q、运动时间t、运动位移x时常用动量定理求解.2、正确运用动量守恒定律处理电磁感应中的问题常见情景及解题思路双杆切割式(导轨光滑)杆MN做变减速运动.杆PQ做变加速运动,稳定时,两杆的加速度均为零,以相等的速度匀速运动.系统动量守恒,对其中某杆可用动量定理动力学观点:求加速度能量观点:求焦耳热动量观点:整体动量守恒求末速度,单杆动量定理求冲量、电荷量3.如图所示,光滑平行金属导轨的水平部分处于竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度B=3 T。
专题:动量和能量的综合问题1.燃放爆竹是我国传统民俗.春节期间,某人斜向上抛出一个爆竹,到最高点时速度大小为v0,方向水平向东,并炸开成质量相等的三块碎片a、b、c,其中碎片a的速度方向水平向东,忽略空气阻力.以下说法正确的是()A.炸开时,若碎片b的速度方向水平向西,则碎片c的速度方向可能水平向南B.炸开时,若碎片b的速度为零,则碎片c的速度方向一定水平向西C.炸开时,若碎片b的速度方向水平向北,则三块碎片一定同时落地D.炸开时,若碎片a、b的速度等大反向,则碎片c落地时的速度可能等于3v0答案C解析到最高点时速度大小为v0,方向水平向东,则总动量向东;炸开时,若碎片b的速度方向水平向西,碎片c的速度方向水平向南,则违反动量守恒定律,A错误;炸开时,若碎片b的速度为零,根据动量守恒定律,碎片c的速度方向可能水平向东,B错误;三块碎片在竖直方向上均做自由落体运动,一定同时落地,C正确;炸开时,若碎片a、b的速度等大反向,根据动量守恒定律3m v0=m v c,解得v c=3v0,碎片c 落地时速度的水平分量等于3v0,其落地速度一定大于3v0,D错误.2.天问一号探测器由环绕器、着陆器和巡视器组成,总质量达到5×103kg,于2020年7月23日发射升空,2021年2月24日进入火星停泊轨道.在地火转移轨道飞行过程中天问一号进行了四次轨道修正和一次深空机动,2020年10月9日23时,在距离地球大约2.94×107千米的深空,天问一号探测器3000N主发动机点火工作约480秒,发动机向后喷射的气体速度约为3×103m/s,顺利完成深空机动,天问一号飞行轨道变为能够准确被火星捕获的、与火星精确相交的轨道.关于这次深空机动,下列说法正确的是()A.天问一号的速度变化量约为2.88×103m/sB.天问一号的速度变化量约为288m/sC.喷出气体的质量约为48kgD.喷出气体的质量约为240kg答案B解析根据动量定理有Ft=MΔvΔv=FtM=3000×4805×103m/s=288m/s,即天问一号的速度变化量Δv约为288m/s,可知A错误,B正确;设喷出气体的速度为v气,方向为正方向,质量为m,由动量守恒定律可知m v气-(M-m)Δv=0,解得喷出气体质量约为m=438kg,C、D错误.3.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,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解析人从船头走向船尾的过程中,人和船组成的系统动量守恒.设人的质量为m ,速度为v .船的质量为M ,速度为v ′.以人行走的速度方向为正方向,由动量守恒定律得0=m v +M v ′,解得vv ′=-M m可知,人匀速行走,v 不变,则v ′不变,船匀速后退,且两者速度大小与它们的质量成反比,故A 正确,与题意不符;人走到船尾不再走动,设整体速度为v ″,由动量守恒定律得0=(m +M )v ″,得v ″=0即船停止不动,故B 正确,与题意不符;由以上分析知v v ′=-Mm ,则不管人如何走动,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,故C 正确,与题意不符;由以上分析知,船的运动情况与人行走的情况有关,人动船动,人停船停,故D 错误,与题意相符.4.(多选)倾角为θ的固定斜面底端安装一弹性挡板,P 、Q 两物块的质量分别为m 和4m ,Q 静止于斜面上A 处.某时刻,P 以沿斜面向上的速度v 0与Q 发生弹性碰撞.Q 与斜面间的动摩擦因数μ=tan θ,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力.P 与斜面间无摩擦.斜面足够长,Q 的速度减为零之前P 不会再与之发生碰撞.重力加速度大小为g .关于P 、Q 运动的描述正确的是()A .P 与Q 第一次碰撞后P 的瞬时速度大小为v P 1=25v 0B .物块Q 从A 点上升的总高度v 029g C .物块P 第二次碰撞Q 前的速度为75v 0D .物块Q 从A 点上升的总高度v 0218g 答案CD解析P 与Q 的第一次碰撞,取P 的初速度方向为正,由动量守恒定律得m P v 0=m P v P 1+m Q v Q 1,由机械能守恒定律得12m P v 02=12m P v P 12+12m Q v Q 12,联立解得v P 1=-35v 0,A 错误;当P 与Q 达到H 高度时,两物块到此处的速度可视为零,对两物块运动全过程由动能定理得0-12m v 02=-(m +4m )gH -tan θ·4mg cos θ·Hsin θ,解得H =v 0218g,B 错误,D 正确;P 运动至与Q 刚要发生第二次碰撞前的位置时速度为v 02,第一次碰撞后至第二次碰撞前,对P 由动能定理得12m v 022-12m v P 12=-mgh 1,P 与Q 的第一次碰撞,取P 的初速度方向为正,由动量守恒定律得m v 0=m v P 1+4m v Q 1,由机械能守恒定律得12m v 02=12m v P 12+12·4m v Q 12,联立解得v 02=75v 0,C 正确.5.(多选)如图所示,一小车放在光滑的水平面上,小车AB 段是长为3m 的粗糙水平轨道,BC 段是光滑的、半径为0.2m 的四分之一圆弧轨道,两段轨道相切于B 点.一可视为质点、质量与小车相同的物块在小车左端A 点,随小车一起以4m/s 的速度水平向右匀速运动,一段时间后,小车与右侧墙壁发生碰撞,碰后小车速度立即减为零,但不与墙壁粘连.已知物块与小车AB 段之间的动摩擦因数为0.2,取重力加速度g =10m/s 2,则()A .物块到达C 点时对轨道的压力为0B .物块经过B 点时速度大小为1m/sC .物块最终距离小车A 端0.5mD .小车最终的速度大小为1m/s 答案AD解析对物块在AB 段分析,由牛顿第二定律可知F =ma代入数据解得a =μmg m =2m/s.根据运动学公式,物块在B 点的速度为-2ax =v B 2-v A 2,代入数据解得v B =2m/s从B 到C 的运动过程中,由动能定理可得-mgr =12m v C 2-12m v B 2,解得v C =0.根据向心力公式有F N =m v C 2r ,故物块到达C 点时对轨道的压力为0,A 正确;物块返回B 时,由于BC 是光滑的,有mgr =12m v B 2-12m v C 2,代入数据解得v B =2m/s ,B 错误;物块从B 到A ,以向左为正方向,由小车与物块的动量守恒,由动量守恒定律有m v B =(m +M )v ,解得v =1m/s ,整个过程由动能定理可得-mgx =12m v 2-12m v B 2,解得x =320m<3m ,不会从小车左端掉下来,符合题意,故物块最终距离A 端的距离为L =x AB -x =5720m ,C 错误,D 正确.6.如图所示,两平行光滑杆水平放置,两相同的小球M 、N 分别套在两杆上,并由轻弹簧拴接,弹簧与杆垂直。
动量和能量问题的三组强化训练伴随着“动量”调整为必考内容,动量与能量结合的“压轴题”更容易受到高考试卷命题人的青睐,因此特意为准备的考生准备了动量与能量结合的三组经典题目,进行强化训练。
1.如图所示,一质量为M 的木块静止在水平轨道AB 的B 端,水平轨道与光滑圆弧轨道BC 相切。
现有一质量为m 的子弹以v 0的水平速度从左边射入木块且未穿出,重力加速度为g 。
求:(1)子弹射入木块过程中系统损失的机械能和子弹与木块一起在圆弧轨道上上升的最大高度; (2)从木块开始运动到木块返回B 点的过程中木块(含子弹)所受合外力的冲量大小。
【解析】(1)设子弹射入木块后与木块的共同速度为v ,子弹射入木块的过程系统动量守恒, 由动量守恒定律有mv 0=(m +M )v 解得v =mm +M v 0损失的机械能ΔE =12mv 02-12(m +M )v 2=mMv 022(m +M )设木块上升的最大高度为h ,子弹与木块在光滑圆弧轨道BC 上运动,到达最高点的过程中由系统机械能守恒有12(m +M )v 2=(m +M )gh解得h =m 2v 022(m +M )2g。
(2)由于圆弧轨道光滑,从木块开始运动到木块返回B 点,木块(含子弹)速度大小不变,其动量变化为-2(m +M )v由动量定理,所受合外力的冲量大小I =2(m +M )v =2mv 0。
【答案】(1)mMv 022(m +M ) m 2v 022(m +M )2g(2)2mv 02.如图所示,用长为R 的不可伸长的轻绳将质量为m3的小球A 悬挂于O 点。
在光滑的水平地面上,质量为m的小物块B (可视为质点)置于长木板C 的左端静止。
将小球A 拉起,使轻绳水平拉直,将A 球由静止释放,运动到最低点时与B 发生弹性正碰。
(1)求碰后轻绳与竖直方向的最大夹角θ的余弦。
(2)若长木板C 的质量为2m ,B 与C 之间的动摩擦因数为μ,C 的长度至少为多大,B 才不会从C 的上表面滑出?【解析】(1)设小球A 与B 碰前瞬间速度为v 0,则有: m 3gR =12·m 3v 02 设碰后A 和B 的速度分别为v 1和v 2,有: m 3v 0=m3v 1+mv 2 12·m 3v 02=12·m 3v 12+12·mv 22 设碰后A 球能上升的最大高度为H ,有m 3gH =12·m 3v 12所求cos θ=R -HR由以上各式解得:cos θ=34。
压轴题04用动量和能量的观点解题1.本专题是动量和能量观点的典型题型,包括应用动量定理、动量守恒定律,系统能量守恒定律解决实际问题。
高考中既可以在选择题中命题,更会在计算题中命题。
2024年高考对于动量和能量的考查仍然是热点。
2.通过本专题的复习,不仅利于完善学生的知识体系,也有利于培养学生的物理核心素养。
3.用到的相关知识有:动量定理、动量守恒定律、系统机械能守恒定律、能量守恒定律等。
近几年的高考命题中一直都是以压轴题的形式存在,重点考查类型为弹性碰撞,完全非弹性碰撞,爆炸问题等。
考向一:动量定理处理多过程问题1.动量定理不仅适用于恒定的力,也适用于随时间变化的力.这种情况下,动量定理中的力F应理解为变力在作用时间内的平均值。
2.动量定理的表达式F·Δt=Δp是矢量式,运用它分析问题时要特别注意冲量、动量及动量变化量的方向,公式中的F是物体或系统所受的合力。
3.应用动量定理解释的两类物理现象(1)当物体的动量变化量一定时,力的作用时间Δt越短,力F就越大,力的作用时间Δt越长,力F就越小,如玻璃杯掉在水泥地上易碎,而掉在沙地上不易碎。
(2)当作用力F一定时,力的作用时间Δt越长,动量变化量Δp越大,力的作用时间Δt越短,动量变化量Δp越小。
4.应用动量定理解题的一般步骤(1)明确研究对象和研究过程。
研究过程既可以是全过程,也可以是全过程中的某一阶段。
(2)进行受力分析.只分析研究对象以外的物体施加给研究对象的力,不必分析内力。
(3)规定正方向。
(4)写出研究对象的初、末动量和合外力的冲量(或各外力在各个阶段的冲量的矢量和),根据动量定理列方程求解.考向二:动量守恒定律弹性碰撞问题两球发生弹性碰撞时应满足动量守恒和机械能守恒。
以质量为m1、速度为v1的小球与质量为m2的静止小球发生正面弹性碰撞为例,则有m1v1=m1v′1+m2v′2①12m 1v 21=12m 1v ′21+12m 2v ′22②由①②得v ′1=m 1-m 2v 1m 1+m 2v ′2=2m 1v 1m 1+m 2结论:①当m 1=m 2时,v ′1=0,v ′2=v 1,两球碰撞后交换了速度。
【本讲主要内容】能量和动量的综合应用相互作用过程中的能量转化及动量守恒的问题【知识掌握】【知识点精析】1. 应用动量和能量的观点求解的问题综述:该部分是力学中综合面最广,灵活性最大,内容最为丰富的部分。
要牢固树立能的转化和守恒思想,许多综合题中,当物体发生相互作用时,常常伴随多种能量的转化和重新分配的过程。
因此,必须牢固地以守恒(系统总能量不变)为指导,这样才能正确无误地写出能的转化和分配表达式。
2. 有关机械能方面的综述:(1)机械能守恒的情况:例如,两木块夹弹簧在光滑水平面上的运动,过程中弹性势能和木块的动能相互转化;木块冲上放在光滑面上的光滑曲面小车的过程,上冲过程中,木块的动能减少,转化成木块的重力势能和小车的动能。
等等……(2)机械能增加的情况:例如,炸弹爆炸的过程,燃料的化学能转化成弹片的机械能;光滑冰面上两个人相互推开的过程,生物能转化成机械能。
等等……(3)机械能减少的情况:例如,“子弹击木块”模型,包括“木块在木板上滑动”模型等;这类模型为什么动量守恒,而机械能不守恒(总能量守恒),请看下面的分析:如图1所示,一质量为M 的长木板B 静止在光滑水平面上,一质量为m 的小滑块A 以水平速度v 0从长木板的一端开始在长木板上滑动,最终二者相对静止以共同速度一起滑行。
滑块A 在木板B 上滑动时,A 与B 之间存在着相互作用的滑动摩擦力,大小相等,方向相反,设大小为f 。
因水平面光滑,合外力为零,以A 、B 为系统,动量守恒。
(过程中两个滑动摩擦力大小相等,方向相反,作用时间相同,对系统总动量没有影响,即系统的内力不影响总动量)。
由动量守恒定律可求出共同速度0v m M m v += 上述过程中,设滑块A 对地的位移为s A ,B 对地位移为s B 。
由图可知,s A ≠s B ,且s A =(s B +Δs ),根据动能定理:对A :W fA =2020202B 21)(212121)(mv m M mv m mv mv s s f -+=-=∆+- 对B :202B fB )(21021mM mv M Mv fs W +=-== 以上两式表明:滑动摩擦力对A 做负功,对B 做正功,使A 的动能减少了,使B 的动(1)撤去力F 后木块B 能够达到的最大速度是多大?(2)木块A 离开墙壁后,弹簧能够具有的弹性势能的最大值多大?分析:本题第一问,撤去力F 后木块B 只在弹簧弹力作用下运动,木块A 不动,弹簧的弹性势能转化为木块B 的动能,弹簧第一次恢复原长时,木块B 有最大速度。
17 动量与能量【专题导航】目录热点题型一 应用动量能量观点解决"子弹打木块"模型 (1)热点题型二 应用动量能量观点解决"弹簧碰撞"模型 (3)热点题型三 应用动量能量观点解决"板块"模型 (7)热点题型四 应用动量能量观点解决斜劈碰撞现象 (10)【题型演练】 (13)【题型归纳】热点题型一 应用动量能量观点解决"子弹打木块"模型子弹打木块实际上是一种完全非弹性碰撞。
作为一个典型,它地特点是:子弹以水平速度射向原来静止地木块,并留在木块中跟木块共同运动。
下面从动量、能量和牛顿运动定律等多个角度来分析这一过程。
设质量为m 地子弹以初速度0v 射向静止在光滑水平面上地质量为M 地木块,并留在木块中不再射出,子弹钻入木块深度为d 。
求木块对子弹地平均阻力地大小和该过程中木块前进地距离。
要点诠释:子弹和木块最后共同运动,相当于完全非弹性碰撞。
从动量地角度看,子弹射入木块过程中系统动量守恒:()v m M mv +=0……①从能量地角度看,该过程系统损失地动能全部转化为系统地内能。
设平均阻力大小为f ,设子弹、木块地位移大小分别为1s 、2s ,如下图所示,显然有ds s =-21对子弹用动能定理:20212121mv mv s f -=⋅- ……②对木块用动能定理:2221Mv s f =⋅ ……③②相减得:()()2022022121v m M Mm v m M mv d f +=+-=⋅ ……④对子弹用动量定理:0-mv mv t f -=⋅……⑤对木块用动量定理:Mv t f =⋅……⑥【例1】(2019·江苏苏北三市模拟)光滑水平地面上有一静止地木块,子弹水平射入木块后未穿出,子弹和木块地v -t 图象如下图所示.已知木块质量大于子弹质量,从子弹射入木块到达稳定状态,木块动能增加了50 J,则此过程产生地内能可能是( )A .10 JB .50 JC .70 JD .120 J【解析】D.【解析】设子弹地初速度为v 0,射入木块后子弹与木块共同地速度为v ,木块地质量为M ,子弹地质量为m ,根据动量守恒定律得:mv 0=(M +m )v ,解得v =mv 0m +M .木块获得地动能为E k =12Mv 2=Mm 2v 202(M +m )2=Mmv 202(M +m )·m M +m .系统产生地内能为Q =12mv 20-12(M +m )v 2=Mmv 202(M +m ),可得Q =M +m m E k >50 J,当Q =70 J 时,可得M ∶m =2∶5,因已知木块质量大于子弹质量,选项A 、B 、C 错误;当Q =120 J 时,可得M ∶m =7∶5,木块质量大于子弹质量,选项D 正确.【变式1】(2019·山东六校联考)如下图所示,两个质量和速度均相同地子弹分别水平射入静止在光滑水平地面上质量相同、材料不同地两矩形滑块A 、B 中,射入A 中地深度是射入B 中深度地两倍.两种射入过程相比较( )A .射入滑块A 地子弹速度变化大B .整个射入过程中两滑块受地冲量一样大C .射入滑块A 中时阻力对子弹做功是射入滑块B 中时地两倍D .两个过程中系统产生地热量相同【解析】BD【解析】在子弹打入滑块地过程中,子弹与滑块组成地系统动量守恒,由动量守恒定律可知,mv 0=(M +m )v ,两种情况下子弹和滑块地末速度相同,即两种情况下子弹地速度变化量相同,A 项错误;两滑块质量相同,且最后地速度相同,由动量定理可知,两滑块受到地冲量相同,B 项正确;由动能定理可知,两种射入过程中阻力对子弹做功相同,C 项错误;两个过程中系统产生地热量与系统损失地机械能相同,D 项正确.【变式2】如下图所示,质量为m =245 g 地物块(可视为质点)放在质量为M =0.5 kg 地木板左端,足够长地木板静止在光滑水平面上,物块与木板间地动摩擦因数为μ=0.4。
《大学物理》动量守恒定律和能量守恒定律练习题及答案解析一、选择题1.对动量和冲量,正确的是(B )(A)动量和冲量的方向均与物体运动速度方向相同。
(B)质点系总动量的改变与内力无关。
(C)动量是过程量,冲量是状态量。
(D)质点系动量守恒的必要条件是每个质点所受到的力均为0。
2如图所示,子弹入射在水平光滑地面上静止的木块后而穿出,以地面为参考系,下列说法中正确的是( C )(A)子弹减少的动能转变成木块的动能(B)子弹—木块系统的机械能守恒(C)子弹动能的减少等于子弹克服木块阻力所做的功(D)子弹克服木块阻力所做的功等于这一过程中产生的热。
3.对质点组有下列几种说法:(1)质点组总动量的改变与内力无关(2)质点组总动能的改变与内力无关(3)质点组机械能的改变与内力无关(4)质点组机械能的改变与保守内力无关正确的是( C )(A)(1)和(3)正确(B)(2)和(3)正确(C)(1)和(4)正确(D)(2)和(4)正确4.对于保守力,下列说法错误的是(C)(A)保守力做功与路径无关(B)保守力沿一闭合路径做功为零(C)保守力做正功,其相应的势能增加(D)只有保守力才有势能,非保守力没有势能。
5.对功的概念有以下几种说法:(1)保守力作正功时系统内相应的势能增加.(2) 质点运动经一闭合路径,保守力对质点作的功为零.(3)作用力与反作用力大小相等、方向相反,所以两者所作的功的代数合必为零.在上述说法中:(4)摩擦力一定做负功( C )(A) (1) 、(2)、(4)是正确的.(B) (2) 、(3) 、(4)是正确的.(C)只有(2)是正确的.(D)只有(3)是正确的.6.当重物减速下降时,合外力对它做的功( B )(A)为正值(B)为负值(C)为零(D)无法确定。
7、考虑下列四个实例,你认为哪一个实例中物体和地球构成的系统的机械能不守恒?(A)(A)物体在拉力作用下沿光滑斜面匀速上升(B)物体作圆锥摆运动(C)抛出的铁饼作斜抛运动(不计空气阻力)(D)物体在光滑斜面上自由滑下8.如图所示,圆锥摆的小球在水平面内作匀速率圆周运动,判断下列说法中正确的是( A )(A)重力和绳子的张力对小球都不作功。
