матеріал 15

Розв’язування задач з теми «Імпульс»

Матеріал

Урок 40. Розв’язування задач з теми «Імпульс»


Очікувані результати навчання
  • створює і аналізує самостійно або у співпраці з іншими моделі об’єктів і явищ, які необхідно дослідити [12ПРО 1.4.1]
  • опрацьовує та аналізує самостійно або у співпраці з іншими результати дослідження [12 ПРО 1.5.1]
  • формулює самостійно або у співпраці з іншими висновки за результатами досліджень та обґрунтовує їх [12 ПРО 1.5.2]
  • інтерпретує самостійно або у співпраці з іншими інформацію природничого змісту, представлену в різний спосіб [12 ПРО 2.2.2]
  • порівнює, аналізує самостійно або у співпраці з іншими природні і техногенні об’єкти, явища і процеси на основі наукових методів пізнання та законів природи [12 ПРО 3.1.1]
  • застосовує самостійно або у співпраці з іншими наукове знання і власний досвід для розв’язання життєвої/ навчальної проблеми [12 ПРО 4.3.2]

Мета уроку: закріпити знання учнів про імпульс тіла та імпульс сили, навчити застосовувати закон збереження імпульсу для розв’язування задач різного рівня складності, розвивати критичне мислення та вміння аналізувати фізичні явища на прикладах з реального життя, медицини, біології та техніки. 

Очікувані результати для вчителя:
  • учні розуміють поняття імпульсу та його зв’язок з масою і швидкістю;
  • розв’язують задачі різного рівня з використанням імпульсу та закону його збереження;
  • усвідомлюють, як імпульс проявляється у реальному світі (спортивні, медичні, побутові ситуації).
Очікувані результати для учнівства:
  • учні обчислюють імпульс тіла та імпульс сили за формулами;
  • застосовують закон збереження імпульсу в різних ситуаціях;
  • розв’язують якісні, розрахункові та логічні задачі;
  • наводять приклади застосування імпульсу в медицині, техніці та біології;
  • оцінюють достовірність отриманих результатів.
Ключові слова:
  • імпульс тіла
  • імпульс сили
  • маса
  • швидкість
  • закон збереження імпульсу
  • пружний удар
  • непружний удар
  • взаємодія тіл
План уроку:
  1.  Мотиваційна частина
  2. Теоретичний блок
  3. Практичний блок
  4. Попрактикуймо самостійно
  5. Рефлексія

1. Мотивація
Дружня порада вчителю

Тривалість до 5 хв

До уроку можна добрати 2-3 питання за класом і рівнем підготовки. 

Вони допоможуть викликати в учнів інтерес до теми через реальні приклади та актуальні ситуації, провокуючи мислення «за межами формули».

За потреби питання можна оформити у вигляді карток для обговорення в парах на старті уроку або використати як вхідні завдання з обґрунтуванням відповіді.

Проблемне питання
  1. Чому м’яч, що котиться, важко раптово зупинити?
  2. Як в автомобілі використовують подушки безпеки з точки зору імпульсу?
  3. Чому легше зловити тенісний м’яч, коли рука трохи подається назад? 
  4. Чому кулька може відскочити після удару об поверхню, а може злипнутися з іншою? 
  5. Чому в транспорті при гальмуванні пасажирів кидає вперед?
  6. Чому при ударі бейсбольною битою важливо швидко змахнути?
  7. Чому повільний, але масивний об’єкт може бути небезпечним при зіткненні?
  8. Чому в машині швидкої допомоги важливо надійно фіксувати медичне обладнання та пацієнтів під час руху?

Відповіді:

Посилання на відео джерела: 

Відео

Відео

Відео

Відео


2. Теоретичний блок
Дружня порада вчителю

Тривалість до 5 хв.

Нагадайте учням основну теорію та розрахункові формули

Формула для обчислення імпульсу тіла (скалярний вигляд):


(1)   \begin{equation*}p = m \times v \end{equation*}

де p – модуль вектора імпульсу, m– маса тіла, кг, v – модуль вектора швидкості, м/с.

Формула для обчислення імпульсу сили (скалярний вигляд):


(2)   \begin{equation*}I = F \times \Delta t \end{equation*}

де І – модуль вектора імпульсу сили, Н × с, F – модуль вектора прикладеної сили, Н, ∆t – час дії сили, с.


(3)   \begin{equation*}F \times \Delta t = m \times \Delta v \end{equation*}


(4)   \begin{equation*}F \times \Delta t = m \times v - m \times v_0 \end{equation*}

Закон збереження імпульсу для пружного зіткнення (скалярний вигляд):


(5)   \begin{equation*}m_1 \times v_1 + m_2 \times v_2 = m_1 \times v'_1 + m_2 \times v'_2 \end{equation*}

де m1, m2 – маси тіл, v1, v2 – модулі швидкості тіл до взаємодії, v1`, v2` –  модулі швидкості тіл після взаємодії.

Закон збереження імпульсу для непружного зіткнення (скалярний вигляд):


(6)   \begin{equation*}m_1 \times v_1 + m_2 \times v_2 = (m_1 + m_2) \times v \end{equation*}

де m1, m2 – маси тіл, v1, v2 – модулі швидкості тіл до взаємодії, v – модуль спільної швидкості після зіткнення.


3. Практичний блок
Дружня порада вчителю

Тривалість до 30 хв.

Завдання на логіку та критичне мислення

Завдання № 1

Що називають імпульсом тіла?

  • А) Добуток маси тіла на його прискорення
  • Б) Суму сили та часу її дії
  • В) Добуток маси тіла на його швидкість
  • Г) Відношення маси до швидкості

Відповідь: В) Добуток маси тіла на його швидкість

Завдання № 2

У якому випадку виконується закон збереження імпульсу?

  • А) При будь-якому русі тіл
  • Б) Якщо зовнішні сили відсутні або скомпенсовані
  • В) Якщо прискорення сталою
  • Г) Тільки при ударі

Відповідь: Б) Якщо зовнішні сили відсутні або скомпенсовані

Завдання № 3

Який фізичний зміст має імпульс сили?

  • А) Визначає кількість механічної роботи
  • Б) Характеризує зміну кінетичної енергії
  • В) Визначає зміну імпульсу тіла
  • Г) Показує зміну маси тіла

Відповідь: В) Визначає зміну імпульсу тіла

Установлення відповідності

Завдання № 4
СитуаціяПоняття
АМ’яч влітає в стіну1.Поглинання імпульсу
БДві кулі відскакують одна від одної2.Непружний удар 
ВДві кульки після удару рухаються разом3.Пружний удар

Відповідь: А – 1 Б – 3 В – 2

Завдання № 5
ПрикладПоняття
АГармата відкочується після пострілу1.Закон збереження імпульсу
БДва вагони з’єднуються після зіткнення2.Імпульс сили
ВАвтомобіль гальмує на дорозі3.Непружний удар
Г4.Пружний удар 

Відповідь: А – 1 Б – 3 В – 2

Розрахункові задачі

Завдання № 6

Куля масою 0,2 кг летить зі швидкістю 300 м/с. Чому дорівнює імпульс кулі?

Відповідь:

(7)   \begin{equation*}p = m \times v \end{equation*}

Завдання № 7

Вагон масою 20 т рухається зі швидкістю 2 м/с і зіштовхується з нерухомим вагоном масою 10 т. Після зіткнення вагони зчіплюються. Якою буде їх спільна швидкість?

Відповідь:

(8)   \begin{equation*}m_1 \times v_1 + m_2 \times v_2 = (m_1 + m_2) \times v \end{equation*}

Завдання № 8

(ЗНО 2018 року з фізики – основна сесія)

Кулька, що рухалася зліва направо зі швидкістю 10 м/с, зіткнулася з такою самою нерухомою кулькою. На рисунках наведено можливі напрямки та модулі швидкостей руху кульок після зіткнення. Який із рисунків відповідає результату пружного зіткнення?

Відповідь:

Завдання № 9

(ЗНО 2016 року з фізики – додаткова сесія)

Куля масою 400 г, рухаючись горизонтальною поверхнею зі швидкістю 5 м/с, наздоганяє іншу кулю масою 200 г, що рухається зі швидкістю 2 м/с. Удар непружний, центральний. Визначте швидкість руху куль після удару. Відповідь запишіть у метрах за секунду (м/с).

Відповідь:

(9)   \begin{equation*}m_1 \times v_1 + m_2 \times v_2 = (m_1 + m_2) \times v \end{equation*}


(10)   \begin{equation*}v = \frac{m_1 \times v_1 + m_2 \times v_2}{(m_1 + m_2)} \end{equation*}

Завдання № 10

(Віддача при русі крові в аорті)

Під час систоли (скорочення) серце викидає порцію крові масою 80 г зі швидкістю 0,8 м/с відносно нерухомого тіла людини в аорту. Яку швидкість віддачі набуває тіло людини після викиду цієї порції крові?

Вважайте, що спочатку вся система (тіло людини та кров в ній) знаходиться в стані спокою, і немає зовнішніх сил, які б діяли на систему «тіло + кров». Прийміть, що маса тіла людини становить 70 кг.

Відповідь:

(11)   \begin{equation*}(m_1 + m_2) \times v = m_1 \times v_1 + m_2 \times v_2\end{equation*}

(12)   \begin{equation*}0 = m_1 \times v_1 + m_2 \times v_2\end{equation*}


(13)   \begin{equation*}-m_2 \times v_2 = m_1 \times v_1\end{equation*}


(14)   \begin{equation*}v_2 = \frac{m_1 \times v_1}{-m_2}\end{equation*}

Знак «–» показує, що швидкість віддачі тіла спрямована в бік, протилежний напрямку викиду крові.


4. Попрактикуймо самостійно
Дружня порада вчителю

Тривалість до 5 хв.

Прогляньте картинку та дайте відповіді на питання:

Джерело: https://gemini.google.com/

Рівень А
  1. Опишіть, що відбувається на зображенні.
  2. Які зміни відбулися з об’єктами після удару?
Рівень В
  1. Який фізичний закон описує взаємодію між кулькою та мішком під час удару?
  2. Куди, на вашу думку, передається енергія при ударі кульки об мішок з піском?
Рівень С
  1. Якщо відомо, що деяка частина кінетичної енергії втрачається під час зіткнення, як би ви обчислили цю втрачену енергію, маючи початкові та кінцеві параметри системи «кулька-мішок»?

Відповідь:


5. Рефлексія
Дружня порада вчителю

Тривалість до 2 хв.

  • На уроці я зрозумів …
  • На уроці найцікавішим було … 
  • На уроці мені було найважче … 
  • У мене виникло запитання …

У вільний від відпочинку час
Дружня порада вчителю

Запропонуйте учням інтерактивні вправи для самоаналізу та закріплення матеріалу

Зайдіть за посиланням https://learningapps.org/view10487554

та виконайте вправу «знайди пару» з теми «Імпульс. Закон збереження імпульсу» на закріплення.

Урок 40. Розв’язування задач з теми «Імпульс»

Робочий аркуш учнівства

Очікувані результати навчання

Мета уроку: закріпити знання учнів про імпульс тіла та імпульс сили, навчити застосовувати закон збереження імпульсу для розв’язування задач різного рівня складності, розвивати критичне мислення та вміння аналізувати фізичні явища на прикладах з реального життя, медицини, біології та техніки. 

Очікувані результати для учнівства:
  • учні обчислюють імпульс тіла та імпульс сили за формулами;
  • застосовують закон збереження імпульсу в різних ситуаціях;
  • розв’язують якісні, розрахункові та логічні задачі;
  • наводять приклади застосування імпульсу в медицині, техніці та біології;
  • оцінюють достовірність отриманих результатів.
Ключові слова:
  • імпульс тіла
  • імпульс сили
  • маса
  • швидкість
  • закон збереження імпульсу
  • пружний удар
  • непружний удар
  • взаємодія тіл
План уроку:
  1.  Мотиваційна частина
  2. Теоретичний блок
  3. Практичний блок
  4. Попрактикуймо самостійно
  5. Рефлексія

1. Мотивація
Проблемне питання
  1. Чому м’яч, що котиться, важко раптово зупинити?
  2. Як в автомобілі використовують подушки безпеки з точки зору імпульсу?
  3. Чому легше зловити тенісний м’яч, коли рука трохи подається назад? 
  4. Чому кулька може відскочити після удару об поверхню, а може злипнутися з іншою? 
  5. Чому в транспорті при гальмуванні пасажирів кидає вперед?
  6. Чому при ударі бейсбольною битою важливо швидко змахнути?
  7. Чому повільний, але масивний об’єкт може бути небезпечним при зіткненні?
  8. Чому в машині швидкої допомоги важливо надійно фіксувати медичне обладнання та пацієнтів під час руху?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Посилання на відео джерела: 

Відео

Відео

Відео

Відео


2. Теоретичний блок

Формула для обчислення імпульсу тіла (скалярний вигляд):


(15)   \begin{equation*}p = m \times v \end{equation*}

де p – модуль вектора імпульсу, m– маса тіла, кг, v – модуль вектора швидкості, м/с.

Формула для обчислення імпульсу сили (скалярний вигляд):


(16)   \begin{equation*}I = F \times \Delta t \end{equation*}

де І – модуль вектора імпульсу сили, Н × с, F – модуль вектора прикладеної сили, Н, ∆t – час дії сили, с.


(17)   \begin{equation*}F \times \Delta t = m \times \Delta v \end{equation*}


(18)   \begin{equation*}F \times \Delta t = m \times v - m \times v_0 \end{equation*}

Закон збереження імпульсу для пружного зіткнення (скалярний вигляд):


(19)   \begin{equation*}m_1 \times v_1 + m_2 \times v_2 = m_1 \times v'_1 + m_2 \times v'_2 \end{equation*}

де m1, m2 – маси тіл, v1, v2 – модулі швидкості тіл до взаємодії, v1`, v2` –  модулі швидкості тіл після взаємодії.

Закон збереження імпульсу для непружного зіткнення (скалярний вигляд):


(20)   \begin{equation*}m_1 \times v_1 + m_2 \times v_2 = (m_1 + m_2) \times v \end{equation*}

де m1, m2 – маси тіл, v1, v2 – модулі швидкості тіл до взаємодії, v – модуль спільної швидкості після зіткнення.


3. Практичний блок

Завдання на логіку та критичне мислення

Завдання № 1

Що називають імпульсом тіла?

  • А) Добуток маси тіла на його прискорення
  • Б) Суму сили та часу її дії
  • В) Добуток маси тіла на його швидкість
  • Г) Відношення маси до швидкості
Завдання № 2

У якому випадку виконується закон збереження імпульсу?

  • А) При будь-якому русі тіл
  • Б) Якщо зовнішні сили відсутні або скомпенсовані
  • В) Якщо прискорення сталою
  • Г) Тільки при ударі
Завдання № 3

Який фізичний зміст має імпульс сили?

  • А) Визначає кількість механічної роботи
  • Б) Характеризує зміну кінетичної енергії
  • В) Визначає зміну імпульсу тіла
  • Г) Показує зміну маси тіла

Установлення відповідності

Завдання № 4
СитуаціяПоняття
АМ’яч влітає в стіну1.Поглинання імпульсу
БДві кулі відскакують одна від одної2.Непружний удар 
ВДві кульки після удару рухаються разом3.Пружний удар
Завдання № 5
ПрикладПоняття
АГармата відкочується після пострілу1.Закон збереження імпульсу
БДва вагони з’єднуються після зіткнення2.Імпульс сили
ВАвтомобіль гальмує на дорозі3.Непружний удар
Г4.Пружний удар 

Розрахункові задачі

Завдання № 6

Куля масою 0,2 кг летить зі швидкістю 300 м/с. Чому дорівнює імпульс кулі?

Завдання № 7

Вагон масою 20 т рухається зі швидкістю 2 м/с і зіштовхується з нерухомим вагоном масою 10 т. Після зіткнення вагони зчіплюються. Якою буде їх спільна швидкість?

Завдання № 8

(ЗНО 2018 року з фізики – основна сесія)

Кулька, що рухалася зліва направо зі швидкістю 10 м/с, зіткнулася з такою самою нерухомою кулькою. На рисунках наведено можливі напрямки та модулі швидкостей руху кульок після зіткнення. Який із рисунків відповідає результату пружного зіткнення?

Завдання № 9

(ЗНО 2016 року з фізики – додаткова сесія)

Куля масою 400 г, рухаючись горизонтальною поверхнею зі швидкістю 5 м/с, наздоганяє іншу кулю масою 200 г, що рухається зі швидкістю 2 м/с. Удар непружний, центральний. Визначте швидкість руху куль після удару. Відповідь запишіть у метрах за секунду (м/с).

Завдання № 10

(Віддача при русі крові в аорті)

Під час систоли (скорочення) серце викидає порцію крові масою 80 г зі швидкістю 0,8 м/с відносно нерухомого тіла людини в аорту. Яку швидкість віддачі набуває тіло людини після викиду цієї порції крові?

Вважайте, що спочатку вся система (тіло людини та кров в ній) знаходиться в стані спокою, і немає зовнішніх сил, які б діяли на систему «тіло + кров». Прийміть, що маса тіла людини становить 70 кг.


4. Попрактикуймо самостійно

Прогляньте картинку та дайте відповіді на питання:

Джерело: https://gemini.google.com/

Рівень А
  1. Опишіть, що відбувається на зображенні.
  2. Які зміни відбулися з об’єктами після удару?
Рівень В
  1. Який фізичний закон описує взаємодію між кулькою та мішком під час удару?
  2. Куди, на вашу думку, передається енергія при ударі кульки об мішок з піском?
Рівень С
  1. Якщо відомо, що деяка частина кінетичної енергії втрачається під час зіткнення, як би ви обчислили цю втрачену енергію, маючи початкові та кінцеві параметри системи «кулька-мішок»?

5. Рефлексія
  • На уроці я зрозумів …
  • На уроці найцікавішим було … 
  • На уроці мені було найважче … 
  • У мене виникло запитання …
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

У вільний від відпочинку час

Зайдіть за посиланням https://learningapps.org/view10487554

та виконайте вправу «знайди пару» з теми «Імпульс. Закон збереження імпульсу» на закріплення.

Ділись та обговорюй важливе

Обкладинка коментарів до матеріалу