公衍錄

氣流、水流等流體與離子、電子等微觀粒子,連續(xù)不斷地與其他物體作用的問(wèn)題,可統(tǒng)稱(chēng)為“流體”沖擊問(wèn)題。下面著重介紹求解這類(lèi)問(wèn)題的關(guān)鍵環(huán)節(jié)———選取研究對(duì)象,供同學(xué)們參考。
一、氣流或水流等流體沖擊問(wèn)題
通常沿流體的流動(dòng)方向,選取正在與其他物體作用的一段長(zhǎng)度為v·Δt、底面積為S 的圓柱形流體(“柱狀模型”)作為研究對(duì)象,應(yīng)用動(dòng)量定理求解。
例1 (2021年高考福建卷)福建屬于臺(tái)風(fēng)頻發(fā)地區(qū),各類(lèi)戶(hù)外設(shè)施建設(shè)都要考慮臺(tái)風(fēng)影響。已知10 級(jí)臺(tái)風(fēng)的風(fēng)速范圍為24.5 m/s~28.4 m/s,16級(jí)臺(tái)風(fēng)的風(fēng)速范圍為51.0 m/s~56.0 m/s。若臺(tái)風(fēng)迎面垂直吹向一固定的交通標(biāo)志牌,則16級(jí)臺(tái)風(fēng)對(duì)該交通標(biāo)志牌的作用力大小約為10 級(jí)臺(tái)風(fēng)的( )。
A.2倍 B.4倍
C.8倍 D.16倍
解析:設(shè)空氣的密度為ρ,臺(tái)風(fēng)迎面垂直吹向交通標(biāo)志牌的橫截面積為S,按臺(tái)風(fēng)吹向交通標(biāo)志牌的末速度變?yōu)榱氵M(jìn)行處理,在時(shí)間Δt 內(nèi)吹向標(biāo)志牌的空氣體積ΔV =Sv·Δt,質(zhì)量Δm =ρΔV。選風(fēng)速方向?yàn)檎较颍O(shè)這部分臺(tái)風(fēng)對(duì)標(biāo)志牌的作用力大小為F,對(duì)這部分臺(tái)風(fēng)應(yīng)用動(dòng)量定理得-F ·Δt=0-Δm·v,解得F=ρSv2。根據(jù)牛頓第三定律可知,臺(tái)風(fēng)對(duì)標(biāo)志牌的作用力大小F'=F=ρSv2。取10級(jí)臺(tái)風(fēng)的風(fēng)速v1=25 m/s,16 級(jí)臺(tái)風(fēng)的風(fēng)速v2 =50 m/s,則F2 '/F1 ' =v22/v21=4。
答案:B
二、離子或電子等微觀粒子沖擊問(wèn)題
通常沿粒子的運(yùn)動(dòng)方向,選取在時(shí)間Δt內(nèi)與其他物體作用的所有粒子作為研究對(duì)象,應(yīng)用動(dòng)量定理求解。
例2 (2020年高考海南卷)太空探測(cè)器常裝配離子發(fā)動(dòng)機(jī),其基本原理是將被電離的原子從發(fā)動(dòng)機(jī)尾部高速?lài)姵觯瑥亩鵀樘綔y(cè)器提供推力。若某探測(cè)器質(zhì)量為490 kg,離子以30 km/s的速率(遠(yuǎn)大于探測(cè)器的飛行速率)向后噴出,流量為3.0×10-3g/s,則探測(cè)器獲得的平均推力大小為( )。
A.1.47 N B.0.147 N
C.0.09 N D.0.009 N
解析:設(shè)時(shí)間Δt 內(nèi)發(fā)動(dòng)機(jī)噴出離子的質(zhì)量為Δm ,則Δm =3.0×10-3×10-3 kg/s×Δt。選離子運(yùn)動(dòng)方向?yàn)檎较颍O(shè)離子所受作用力大小為F,對(duì)這部分離子應(yīng)用動(dòng)量定理得F·Δt=Δm ·v,其中v=3×104 m/s,解得F=0.09 N。根據(jù)牛頓第三定律可知,探測(cè)器獲得的平均推力大小F'=F=0.09 N。
答案:C
例3 (2020年高考北京卷節(jié)選)如圖1甲所示,真空中有一長(zhǎng)直細(xì)金屬導(dǎo)線MN ,與導(dǎo)線同軸放置一半徑為R 的金屬圓柱面。假設(shè)導(dǎo)線沿徑向均勻射出速率相同的電子,已知電子的質(zhì)量為m ,電荷量為e。不考慮出射電子間的相互作用力。
撤去柱面,沿柱面原位置放置一個(gè)弧長(zhǎng)為a、長(zhǎng)度為b 的金屬片,如圖1乙所示。在該金屬片上檢測(cè)到出射電子形成的電流為I,電子流對(duì)該金屬片的壓強(qiáng)為p。求單位長(zhǎng)度導(dǎo)線單位時(shí)間內(nèi)射出電子的總動(dòng)能。
解析:設(shè)金屬片在時(shí)間Δt 內(nèi)接收的電子數(shù)目為N ,則這些電子定向移動(dòng)形成的電流I=q/Δt=Ne/Δt。“在該金屬片上檢測(cè)到出射電子形成的電流為I ”表明電子被金屬片吸收,即電子與金屬片作用后的末速度為零。設(shè)電子的初速度為v0,把時(shí)間Δt 內(nèi)射到金屬片上的N 個(gè)電子作為研究對(duì)象,根據(jù)動(dòng)量定理得-pabΔt=0-Nmv0。導(dǎo)線沿徑向均勻射出電子,即電子的速度方向水平,故單位長(zhǎng)度導(dǎo)線單位時(shí)間內(nèi)射到金屬片上的電子數(shù)目N1= N/bΔt。考慮到導(dǎo)線沿徑向向各個(gè)方向輻射電子,故單位長(zhǎng)度導(dǎo)線單位時(shí)間內(nèi)射出的總電子數(shù)目N2=2πRN1/a ,因此單位長(zhǎng)度導(dǎo)線單位時(shí)間內(nèi)射出電子的總動(dòng)能Ek =N2 ·1/2mv20。聯(lián)立以上各式解得Ek=πabeRp2/mI 。
總結(jié):求解氣流或水流等與其他物體相互作用的問(wèn)題時(shí),通常選取“一段時(shí)間Δt 內(nèi)與其他物體作用的流體”為研究對(duì)象;求解離子或電子等微觀粒子與其他物體相互作用的問(wèn)題時(shí),通常選取“一段時(shí)間Δt 內(nèi)與其他物體作用的粒子”為研究對(duì)象。這兩種情況選取研究對(duì)象的共性是將流動(dòng)的物體視為在一段時(shí)間Δt 內(nèi)的靜態(tài)物體,構(gòu)建柱狀模型或其他規(guī)則幾何體模型。
預(yù)測(cè)題訓(xùn)練:
1.運(yùn)動(dòng)會(huì)上,小紅同學(xué)舉著面積S =0.5 m2 的班牌站在班級(jí)隊(duì)伍前。假設(shè)風(fēng)垂直吹到班牌上后,速度立即減小為零,當(dāng)班牌所承受垂直牌面風(fēng)力的大小F=22 N 時(shí),小紅就不能使班牌保持豎直不動(dòng)狀態(tài)。已知空氣密度ρ=1.2 kg/m3。若班牌始終保持豎直不動(dòng),則垂直牌面方向的風(fēng)速最大值約為( )。
A.8 m/s B.6 m/s
C.4 m/s D.2 m/s
2.某運(yùn)動(dòng)員在水上做飛行運(yùn)動(dòng)表演,他操控的噴射式懸浮飛行器將水帶送上來(lái)的水豎直向下噴出(噴出前水的速度可視為零),可以使運(yùn)動(dòng)員懸停在空中。已知運(yùn)動(dòng)員與裝備的總質(zhì)量M =90 kg,兩個(gè)噴嘴的直徑均為d=10 cm,水的密度ρ=1×103 kg/m3,取重力加速度g=10 m/s2,則水從噴嘴處噴出時(shí)的速度大約為( )。
A.2.7 m/s B.5.4 m/s
C.7.5 m/s D.10.9 m/s
3.中華神盾防空火控系統(tǒng)會(huì)在目標(biāo)來(lái)襲時(shí)射出大量子彈顆粒,在子彈射出方向上形成一個(gè)均勻分布、持續(xù)時(shí)間Δt=0.01 s、橫截面積S=2 m2 的圓柱形彈幕,每個(gè)子彈顆粒的平均質(zhì)量m =2×10-2 kg,每立方厘米有一個(gè)子彈顆粒,所有子彈顆粒以速度v =300 m/s射入目標(biāo),停在目標(biāo)體內(nèi),并射停目標(biāo)。下列說(shuō)法中正確的是( )。
A.所形成彈幕的總體積V=6 cm3
B.所形成彈幕的總質(zhì)量M =1.2×105 kg
C.彈幕對(duì)目標(biāo)產(chǎn)生的沖量大小I =3.6×107 kg·m/s
D.彈幕對(duì)目標(biāo)產(chǎn)生的沖擊力大小F =3.6×108 N
4.宇宙飛船通過(guò)塵埃區(qū)時(shí)會(huì)因塵埃的影響而速度減小,若不想減速,則需飛船提供足夠的動(dòng)力。假設(shè)塵埃區(qū)內(nèi)的密度ρ=4×10-8 kg/m3,飛船進(jìn)入塵埃區(qū)時(shí)的速度v=3×105 m/s,飛船垂直于運(yùn)動(dòng)方向上的最大橫截面積S=10 m2,塵埃微粒與飛船相碰后都附著在飛船上,求:
(1)在時(shí)間Δt 內(nèi)附著在飛船上的塵埃微粒的質(zhì)量。
(2)飛船要想保持速度v 不變,所需提供的動(dòng)力大小及該動(dòng)力的功率。
參考答案:1.B 2.C 3.BC
4.(1)Δm =0.12Δt(kg);(2)F =3.6×104 N,P=1.08×1010 W。
(責(zé)任編輯 張 巧)