2027届高三物理一轮复习课件:第一章 动量 章节复习
2026-08-05
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精品
资源信息
| 学段 | 高中 |
| 学科 | 物理 |
| 教材版本 | 高中物理人教版选择性必修 第一册 |
| 年级 | 高三 |
| 章节 | 复习与提高 |
| 类型 | 课件 |
| 知识点 | 动量及其守恒定律 |
| 使用场景 | 高考复习-一轮复习 |
| 学年 | 2027-2028 |
| 地区(省份) | 上海市 |
| 地区(市) | 上海市 |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | PPTX |
| 文件大小 | 2.74 MB |
| 发布时间 | 2026-08-05 |
| 更新时间 | 2026-08-05 |
| 作者 | 微信用户 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-08-05 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/59088462.html |
| 价格 | 3.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
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摘要:
该高中物理高考复习课件聚焦“动量”核心章节,覆盖动量、冲量、动量定理、动量守恒定律及碰撞、反冲、人船模型等高考必考点,依据高考评价体系明确动量守恒定律(占比约35%)、碰撞类型分析(占比约30%)等高频考点,通过概念辨析、公式推导、典型例题(如例1冲量矢量性判断、例2动量定理应用)构建完整知识体系,体现备考针对性。
课件亮点在于“模型建构+科学推理+真题演练”的复习策略,如针对弹性碰撞动碰静模型,推导速度公式并归纳“质量相等速度交换、小碰大反弹”等结论,培养学生科学思维中的模型建构与科学推理素养。特设反冲、人船模型解题模板(如例3炮车反冲速度计算、例4弹簧压缩最短时动量关系分析),帮助学生掌握“系统动量守恒+位移关系”等解题技巧,教师可依托此课件实施精准复习,提升学生高考冲刺得分率。
内容正文:
为何石裂而人不伤?
第一章 动量章节复习
一、动量、冲量
1. 动量:在物理学中,把物体的质量 m 和速度 ʋ的乘积叫做物体的动量,
kg•m/s
矢量性、瞬时性
2. 冲量:作用在物体上的力和作用时间的乘积,叫做该力对这个物体的冲量。
N·s
矢量性、过程量
力对时间的积累效应
F-t 图像与横轴所围面积表示0~t1时间内力F的冲量大小
F
F2
O
t1
t
F1
【例1】(多选)如图所示,放在水平桌面上的物体质量为m,受到一个大小为F,与水平方向成θ角的斜向上拉力作用t时间,物体始终静止不动,那么t时间内,下列说法中正确的是( )
A. 重力的冲量大小为零
B. 拉力的冲量大小为Ft
C. 拉力的冲量大小是Ftcos θ
D. 物体所受合力的冲量大小为零
BD
【例2】我国多次成功使用“冷发射”技术发射长征十一号系列运载火箭。如图所示,发射舱内的高压气体先将火箭竖直向上推出,火箭速度接近零时再点火飞向太空。从火箭开始运动到点火的过程中( )
A. 火箭的加速度为零时,动量最大
B. 高压气体释放的能量全部转化为火箭的动能
C. 高压气体对火箭推力的冲量等于火箭动量的增加量
D. 高压气体的推力和空气阻力对火箭做功之和等于火箭动能的增加量
二、动量定理
物体在△t 时间内动量的变化等于其所受合力F合在这段时间内的冲量
因果性、矢量性(规定正方向)、独立性
求变力的冲量方法:1. 由动量定理间接求解;2. 由F-t图像下面积来求解
求合力(矢量合成),再求合力的冲量
变小
动量的变化率
碰撞、冲击等相互作用过程,可以忽略重力的影响。
建立“柱状”模型
S
v
A
三、动量守恒定律
(1)系统、内力、外力
一对内力冲量和总是为0,内力的冲量不改变系统的总动量;
一个系统的总动量改变的原因是合外力的冲量。
)
F2
F2内
F1内
F1
v1
v2
A
B
A
B
经时间
1. 内容:如果系统不受外力或所受外力的矢量和为零,系统的动量就保持不变。
2. 条件:(1)不受外力或外力矢量和为零(严格守恒条件)
3. 表达式:
(2)系统内力远大于外力(近似守恒条件)外力相对系统可忽略不计(爆炸、反冲)
4. 适用范围:
动量守恒定律在宏观、低速、微观、高速均适用。
(2)碰撞现象
弹性碰撞:碰撞前后动量守恒,动能不变
非弹性碰撞:碰撞前后动量守恒,动能有损失
完全非弹性碰撞:碰撞后两物粘合在一起,动能损失最大
动碰静(弹性碰撞):物体m1以速度v1与静止的物体m2碰撞,碰撞后速度分别为v1′和v2′ 。
1. 当m1=m2时,v1′=0,v2′=v1(质量相等,速度交换)
2. 当m1>m2时,v1′>0,v2′>0,且v2′>v1′(大碰小,一起跑)
3. 当m1<m2时,v1′<0,v2′>0(小碰大,要反弹)
碰撞的三原则:1. 系统动量守恒:
2. 系统动能不增加:3. 速度要合理(碰撞只发生一次)。
碰撞(动碰静)
弹性碰撞
动量守恒:
动能不变:
完全非弹性碰撞
动量守恒:
动能损失最大:
m2越小,碰后的速度越大
介于弹性碰撞和完全非弹性碰撞之间
在动碰静中,在弹性碰撞中是完全非弹性碰撞的2倍
6
v
碰撞模型
1. 弹簧模型(忽略一切摩擦)
弹簧处于最短(最长)状态时,两物体速度相等,弹性势能最大:
(1)动量守恒:
(2)最大弹性势能:
2. 板块模型(地面光滑)
M
m
v0
x
Δx
动能损耗量(转化的内能)
计算不涉及摩擦力和相对位移,可简化计算。
对整体:
7
(4)反冲现象
系统在内力作用下向某一方向发射部分物质,从而使系统的剩余部分向相反方向运动的现象,称为反冲(recoil)现象。
内力远大于外力,遵循动量守恒定律
(1)忽略外力(2)一个物体分为两个部分(3)两部分运动方向相反
火箭发射
M-m
v0
正方向
v =?
m
火箭开始飞行时的质量与燃料燃尽时的质量比
喷气速度
(5)人船模型
静止在水面上的小船长为L,质量为M,在船的最右端站有一质量为m的人,不计水的阻力,当人从最右端走到最左端的过程中,小船移动的距离是多大?
x船
x人
解:由系统动量守衡:
m v1 = M v2
mx人 = Mx船
x人 + x船 = L
载人气球原静止在高度为H的高空,气球的质量为M,人的质量为m,现人要沿气球上的软绳梯滑至地面,则绳梯至少要多长?
H
s
H
解:由系统动量守恒:mv1=Mv2
则 mH=Ms,且 s+H=L
【例4】(多选)如图所示,光滑水平面上有质量均为m的物块A和B,B上固定一轻质弹簧,B静止,A以速度v0水平向右运动,从A与弹簧接触至弹簧被压缩到最短的过程中 ( )
A. A、B的动量变化量大小相等
B. A、B的动量变化率相同
C. A、B系统的总动能减少
D. A、B系统的总动量保持不变
【例3】如图所示,在水平轨道上有一门大炮,炮车质量为M,炮弹质量为m。发射时炮弹相对于炮车的速度为v0,炮口的仰角为θ,不计炮车与轨道间的摩擦,则发射时炮车的反冲速度是多少?
水平方向:炮弹相对炮车速度 + 炮车相对地面速度 = 炮弹相对地面速度
ABCD
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