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一、理论联系实际
例1 从同样高度落下的玻璃杯,掉在水泥地上容易打碎,而掉在草地上不容易打碎,其原因是( )
A. 掉在水泥地上的玻璃杯动量大,而掉在草地上的玻璃杯动量小
B. 掉在水泥地上的玻璃杯动量改变大,掉在草地上的玻璃杯动量改变小
C. 掉在水泥地上的玻璃杯动量改变快,掉在草地上的玻璃杯动量改变慢
D. 掉在水泥地上的玻璃杯与地面接触时,相互作用时间短,而掉在草地上的玻璃杯与地面接触时作用时间长
答案 CD
点拨 用动量定理解释现象一般可分为两类:一类是物体的动量变化一定,力的作用时间越短,力就越大;反之力就越小. 另一类是作用力一定,力的作用时间越长,动量变化越大;反之动量变化越小.
二、全过程运用动量定理
例2 蹦床是运动员在一张绷紧的弹性网上蹦跳、翻滚并做各种空中动作的运动项目.一个质量为60kg的运动员,从离水平网面3.2m高处自由落下,着网后沿竖直方向蹦回到离水平网面1.8m高处.已知运动员与网接触的时间为1.4s. 求网对运动员的平均冲击力.(取[g=10m/s2])
解析 按常规时间分段处理:
运动员从高[h1]处下落,刚接触网时速度的大小
[v1=2gh1](向下)
弹跳后到达的高度为[h2],刚离网时速度的大小
[v2=2gh2](向上)
接触过程中运动员受力:向下的重力[mg]和网对其向上的弹力[F],选取竖直向上为正方向, 由动量定理,有
[F-mg?t=mv2--mv1]
由以上三式,解得[F=mg+m2gh2+2gh1t]
代入数值,得[F=1.2×103N]
另解,对全过程利用动量定理:
运动员自由下落的时间
[t1=2h1g=2×3.210s=0.8s]
被网弹回做竖直上抛,上升的时间
[t2=2h2g=2×1.810s=0.6s]
与网接触时间为[t=1.4s].选取向下为正方向,对全过程应用动量定理,有
[mgt1+t+t2-Ft=0]
则[F=t1+t+t2tmg=1.2×103N]
点拨 在求解过程中应注意各个物理量的方向.针对一维问题,应规定正方向,特别注意判断各物理量的正负.当几个力不同时作用时,合冲量可理解为各个外力冲量的矢量和.对物体运动的全过程也可应用动量定理,简化计算.
三、系统动量定理
例3 如图1,质量为[M]的汽车带着质量为[m]的拖车在平直公路上以加速度[a]匀加速前进,当速度为[v0]时拖车突然与汽车脱钩,到拖车停下瞬间司机才发现. 若汽车的牵引力一直未变,车与路面的动摩擦因数为[μ],那么拖车刚停下时,汽车的瞬时速度是多大?
图1
解析 以汽车和拖车系统为研究对象,全过程系统受的合外力始终为[M+ma],该过程经历时间为[v0/μg],末状态拖车的动量为零.全过程对系统用动量定理,有
[M+ma?v0μg=Mv-M+mv0]
整理可得[v=M+ma+μgμMgv0]
点拨 以上方法只能用在拖车停下之前,因为拖车停下后,系统受的合外力中少了拖车受到的摩擦力,因此合外力大小不再是[M+ma],那么上式也就不正确了.如果题中情景变为合外力为0,则可对系统利用动量守恒定律求解.
四、运用动量定理解决连续流体问题
例4 采煤中有一种方法是用高压水流将煤层击碎将煤采下.今有一采煤水枪,由枪出的高压水流速度为[v],设水流垂直射向煤层的竖直表面,随即顺煤壁竖直流下,求水对煤层的压强(水的密度为[ρ]).
解析 设射向煤层水流截面为[S],在时间[Δt]内有质量为[ρSv?Δt]的水撞击煤层,动量变为零,设煤层对水流作用力为[F].
取煤层对水作用力方向为正,对于上述这部分水由动量定理,有
[F?Δt=0-(-ρSvΔt?v) ]
得[F=ρSv2]
由牛顿第三定律知,水对煤层作用力大小
[F′=F=ρSv2]
所以煤层表面受到水流压强为[p=FS=ρv2]
点拨 如果是非连续流体,例如雨水,由于其间有间隙,则不能利用[Δm=ρSv?Δt]计算微元质量.
五、针对特殊力求解
例5 跳伞运动员从2000m高处跳下,开始下落过程未打开降落伞,假设初速度为零,所受空气阻力与下落速度大小成正比,最大降落速度为[vm=]50m/s.运动员降落到离地面[s=]200m高处才打开降落伞,在1s内速度均匀减小到[v1=]5.0m/s,然后匀速下落到地面,试求运动员在空中运动的时间.
解析 整个过程中,先是变加速运动,接着匀减速,最后匀速运动,作出[v-t]图线,如图2.由于第一段内作非匀变速直线运动,用常规方法很难求得这1800m位移内的运动时间.考虑动量定理,将第一段的[v-t]图按比例转化成[f-t]图,如图3,则可以巧妙地求得这段时间.
图2 图3
设变加速下落时间为[t1],有[mgt1-If=mvm]
[If=Σf?Δt=Σkv?Δt=kΣv?Δt=k?s1]
又[mg=kvm],得[k=mgvm]
所以[mgt1-mgs1vm=mvm]
[t1=vmg+s1vm=5010+180050=41s]
第二段1s内,有
[a2=5-501=-45m/s2],[s2=v2-v2m2a2=27.5m]
所以第三段时间[t3=s-s2v=200-27.55=34.5s]
空中的总时间[t=t1+t2+t3=76.5s] [× × × × ×
× × × × ×
× × × × ×] [图4]
例6 如图4,水平固定的光滑[U]形金属框架宽为[L],足够长,其上放一质量为[m]的金属棒[ab],左端连接有一阻值为[R]的电阻(金属框架、金属棒及导线的电阻匀可忽略不计),整个装置处在竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度大小为[B]. 现给棒[ab]一个初速度[v0],使棒始终垂直框架并沿框架运动.
(1)金属棒从开始运动到达到稳定状态的过程中,求通过电阻[R]的电量和电阻[R]中产生的热量;
(2)金属棒从开始运动到达到稳定状态的过程中,求金属棒通过的位移;
解析 (1)取向右为正,由动量定理,有
[-Ft=0-mv0]
即[-ILB?t=0-mv0]
又[q=It],所以[q=mv0BL]
由能量守恒定律,得[Q=12mv02]
(2)因为[I=ER=BLvR],由动量定理,有
[-Ft=0-mv0]
即[B2L2vR?t=mv0]
又[s=vt],可解得[s=mv0RB2L2]
点拨 以上两例使用了平均力或微元求和的思想,将不能直接求解的特殊变力的冲量,转化为与位移或电荷量的关系.