2023届高考物理一轮复习:第16讲 动量守恒定律的应用.docx
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- 2023届高考物理一轮复习:第16讲 动量守恒定律的应用 2023 高考 物理 一轮 复习 16 动量 守恒定律 应用
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1、第16讲 动量守恒定律的应用知识图谱碰撞知识精讲一碰撞1碰撞:碰撞过程是物体之间相互作用时间非常短暂的一种特殊过程,因而碰撞具有如下特点:(1)因相互作用时间短暂,一般满足F内F外的条件,所以碰撞中动量守恒。(2)碰撞过程中,物体没有宏观的位移,但每个物体的速度可在短暂的时间内发生改变。(3)碰撞过程中,系统的总动能只能不变或减少,不可能增加。2弹性与非弹性碰撞:弹性碰撞过程中机械能守恒。例如:钢球、玻璃球、微观粒子间的碰撞。而非弹性碰撞过程中机械能不守恒,减少。例如:木制品、橡皮泥球的碰撞。当两物体碰撞后黏合在一起,叫完全非弹性碰撞。3一维弹性碰撞的3个普适性结论的推导:例如:在光滑水平面上
2、有两个质量分别为、的刚性小球A和B,以初速度、运动,若它们能发生碰撞(为一维弹性碰撞),碰撞后它们的速度分别为和。其中,、是以地面为参考系的,将A和B看作系统。由碰撞过程中系统动量守恒,有有弹性碰撞中没有机械能损失,有由得由得将上两式左右相比,可得 即或碰撞前B相对于A的速度为,碰撞后B相对于A的速度为,同理碰撞前A相对于B的速度为,碰撞后A相对于B的速度为,故式为或,其物理意义是:碰撞后B相对于A的速度与碰撞前B相对于A的速度大小相等,方向相反;碰撞后A相对于B的速度与碰撞前A相对于B的速度大小相等,方向相反;结论1:对于一维弹性碰撞,若以其中某物体为参考系,则另一物体碰撞前后速度大小不变,
3、方向相反(即以原速率弹回)。联立两式,解得下面我们对几种情况下这两个式子的结果做些分析。若,即两个物体质量相等,表示碰后A的速度变为,B的速度变为。结论2:对于一维弹性碰撞,若两个物体质量相等,则碰撞后两个物体互换速度(即碰后A的速度等于碰前B的速度,碰后B的速度等于碰前A的速度)。若,即A的质量远大于B的质量这时,。根据、两式,有, 表示质量很大的物体A(相对于B而言)碰撞前后速度保持不变若,即A的质量远小于B的质量这时,。根据、两式,有, 表示质量很大的物体B(相对于A而言)碰撞前后速度保持不变综合,结论3: 对于一维弹性碰撞,若其中某物体的质量远大于另一物体的质量,则质量大的物体碰撞前后
4、速度保持不变。至于质量小的物体碰后速度如何,可结合结论1和结论3得出。4对心碰撞与非对心碰撞:(1)对心碰撞(正碰):碰撞以前的运动速度与两球心的连线在同一条直线,碰撞之后两球的速度仍会沿着这条直线。(2)非对心碰撞(斜碰):碰撞之前球的运动速度与两球心得连线不再同一条直线上,碰撞之后两球的速度都会偏离原来两球心的连线。非对心碰撞的两个物体,碰撞前后速度不在同一条直线上,属于二维碰撞问题。如果系统碰撞过程中所受合外力为零,则仍然满足动量守恒,这时通常将动量守恒用分量式表示。如:和。(3)散射:在粒子物理和核物理中,常常使一束粒子射入物体,粒子与物体中的微粒碰撞。这些微观粒子相互接近时并不发生直
5、接接触,这种微观粒子的碰撞叫做散射。由于粒子与物质微粒发生对心碰撞的概率很小,所以多数粒子在碰撞后飞向四面八方。微观粒子之间的碰撞通常被视为完全弹性碰撞,遵从动量守恒及前后动能相等。英国物理学家查德威克利用弹性碰撞理论成功地发现了中子。三点剖析课程目标:掌握碰撞问题的做题思路,一般碰撞都满足动量守恒,对于弹性碰撞还满足机械能守恒,在完全非弹性碰撞中机械能损失最大。动量守恒与弹性碰撞例题1、 一中子与一质量数为A (A1)的原子核发生弹性正碰若碰前原子核静止,则碰撞前与碰撞后中子的速率之比为()A.B.C.D.例题2、 如图所示,为A、B两物体相互碰撞前后的vt图线则由图线可判断()A、B的质量
6、比为3:2A、B作用前后总动量守恒A、B作用前后总动量不守恒 A、B作用前后总动能不变A.B.C.D.例题3、 动量守恒定律是一个独立的实验定律,它适用于目前为止物理学研究的宏观、微观一切领域。(1)如图所示,质量分别为m1和m2的两个小钢球,球2原来静止,球1以速度v1向球2运动,两球发生弹性正碰,求碰撞后球1、球2的速度大小。(2)一种未知粒子跟静止的氢原子核(质子)正碰,测出碰撞后氢原子核的速度vH3.3107m/s。该未知粒子跟静止的氮原子核正碰,测出碰撞后氮原子核的速度vN4.7106m/s。已知氢原子核的质量是mH,氮原子核的质量是14mH。上述碰撞都是弹性碰撞。试通过计算说明该未
7、知粒子的质量跟质子质量的关系。随练1、 (多选)如图,大小相同的摆球a和b的质量分别为m和3m,摆长相同,并排悬挂,平衡时两球刚好接触,现将摆球a向左边拉开一小角度后释放,若两球的碰撞是弹性的,下列判断正确的是()A.第一次碰撞后的瞬间,两球的速度大小相等B.第一次碰撞后的瞬间,两球的动量大小相等C.第一次碰撞后,两球的最大摆角不相同D.发生第二次碰撞时,两球在各自的平衡位置随练2、 随着科幻电影流浪地球的热映,“引力弹弓效应”进入了公众的视野。 “引力弹弓效应”是指在太空运动的探测器,借助行星的引力来改变自己的速度。为了分析这个过程,可以提出以下两种模式:探测器分别从行星运动的反方向或同方向
8、接近行星,分别因相互作用改变了速度。如图所示,以太阳为参考系,设行星运动的速度为u,探测器的初速度大小为v0,在图示的两种情况下,探测器在远离行星后速度大小分别为v1和v2。探测器和行星虽然没有发生直接的碰撞,但是在行星的运动方向上,其运动规律可以与两个质量不同的钢球在同一条直线上发生的弹性碰撞规律作类比。那么下列判断中正确的是( )行星行星探测器探测器v0v0v1v2uuA.v1 v0B.v1= v0C.v2 v0D.v2 =v0随练3、 如图,在足够长的光滑水平面上,物体A、B、C位于同一直线上,A点位于B、C之间,A的质量为m,B、C的质量都为M,三者均处于静止状态,现使A以某一速度向右
9、运动,求m和M之间应满足什么条件,才能使A只与B、C各发生一次碰撞设物体间的碰撞都是弹性的随练4、 如图所示,小球A系在细线的一端,细线的另一端固定在O点,O点到水平面的距离为h,物块B的质量是小球A的2倍,置于粗糙的水平面上且位于O点的正下方,物块与水平面之间的动摩擦因数为现拉动小球使细线水平伸直,小球由静止开始释放,运动到最纸点时与物块发生弹性正碰。小球与物块均视为质点,不计空气阻力,重力加速度为g。求:(1)碰撞后,小球A反弹瞬间的速度大小;(2)物块B在水平面上滑行的时间t。随练5、 如图所示,光滑水平面上,质量为2m的小球B连接着轻质弹簧,处于静止;质量为m的小球A以初速度v0向右匀
10、速运动,接着逐渐压缩弹簧并使B运动,过一段时间,A与弹簧分离,设小球A、B与弹簧相互作用过程中无机械能损失,弹簧始终处于弹性限度内,求:(1)当弹簧被压缩到最短时,A球的速度;(2)弹簧的最大弹性势能;(3)弹簧再次恢复原长时,A、B两球的速度动量守恒与非弹性碰撞例题1、 滑块a、b沿水平面上同一条直线发生碰撞;碰撞后两者粘在一起运动;经过一段时间后,从光滑路段进入粗糙路段两者的位置x随时间t变化的图象如图所示求:(1)滑块a、b的质量之比;(2)整个运动过程中,两滑块克服摩擦力做的功与因碰撞而损失的机械能之比例题2、 如图所示,固定的光滑轨道MON的ON段水平,且与MO段平滑连接将质量为m,
11、的小球a从M处由静止释放后沿MON运动,在N处与质量也为m的小球b发生正碰并粘在一起已知MN两处的高度差为h,碰撞前小球b用长为k的轻绳悬挂于N处附近两球均可视为质点,且碰撞时间极短(1)求两球碰撞前瞬间小球a的速度大小;(2)求两球碰撞后的速度大小;(3)若悬挂小球b的轻绳所能承受的最大拉力为2.5mg,通过计算说明两球碰后轻绳是否会断裂?例题3、 如图,光滑水平直轨道上有三个质量均为m的物块A、B、C B的左侧固定一轻弹簧(弹簧左侧的挡板质量不计)设A以速度v0朝B运动,压缩弹簧;当A、B速度相等时,B与C恰好相碰并粘接在一起,然后继续运动假设B和C碰撞过程时间极短求从A开始压缩弹簧直至与
12、弹簧分离的过程中(1)整个系统损失的机械能;(2)弹簧被压缩到最短时的弹性势能随练1、 如图,小球a、b用等长细线悬挂于同一固定点O让球a静止下垂,将球b向右拉起,使细线水平从静止释放球b,两球碰后粘在一起向左摆动,此后细线与竖直方向之间的最大偏角为60忽略空气阻力,求(1)两球a、b的质量之比;(2)两球在碰撞过程中损失的机械能与球b在碰前的最大动能之比随练2、 如图所示,光滑水平面上滑块A、C质量均为m1kg,B质量为M3kg开始时A、B静止,现将C以初速度v02m/s的速度滑向A,与A碰后C的速度变为零,而后A向右运动与B发生碰撞并粘在一起求:A与B碰撞后的共同速度大小;A与B碰撞过程中
13、,A与B增加的内能随练3、 如图所示,光滑水平直轨道上两滑块A、B用橡皮筋连接,A的质量为m,开始时橡皮筋松弛,B静止,给A向左的初速度v0,一段时间后,B与A同向运动发生碰撞并黏在一起,碰撞后的共同速度是碰撞前瞬间A的速度的两倍,也是碰撞前瞬间B的速度的一半,求:(1)B的质量;(2)碰撞过程中A、B系统机械能的损失随练4、 如图所示,质量为mB=2kg的一端带有四分之一圆轨道的光滑平板车B,开始时静止在光滑水平面上,在平板车左端静止着一块质量为mA=2kg的物体A,一颗质量为m0=0.01kg的子弹以v0=600m/s的水平初速度瞬间射穿A后,速度变为v=100m/s,A在B上运动恰好能达
14、到圆轨道最高点,求: 物体A的最大速度vA;平板车B圆轨道的半径(g=10m/s2,结果保留两位有效数字)随练5、 如图所示,光滑水平地面上静止放置两由弹簧相连木块A和B,一质量为m的子弹以速度v0水平击中木块A,并留在其中,A的质量为3m,B的质量为4m(1)求弹簧第一次最短时的弹性势能(2)何时B的速度最大,最大速度是多少?动量守恒定律的综合应用知识精讲解决力学问题有三大解题途径:动力学观点、动量观点和能量观点,很多问题往往不是用一个观点分析,要求三种观点综合使用,相互补充,采用最为有效的方法解题三个观点所针对的问题各有侧重,解题过程各有优势一、力学三大观点比较基本观点基本规律解题优势动力
15、学观点牛顿运动定律匀变速运动公式1.研究瞬时作用分析运动过程2研究匀变速直线运动3研究平抛、圆周运动4求解加速度、时间能量观点动能定理机械能守恒定律能量守恒定律1.只涉及运动始末状态2研究曲线运动3研究多个运动过程4求解功、能、位移、速度动量观点动量定理动量守恒定律1.只涉及运动始末状态2研究相互作用系统的运动3求解动量、冲量、速度二、力学三大观点综合应用类型1在同一过程中应用力学三大观点在同一运动过程中,不能局限一种观点解题,要三种观点相互结合,如:“碰撞、爆炸、反冲”“滑块弹簧”“滑块平板”“小球凹槽”“滑块摆球”等运动模型,通常要综合应用动量和能量观点“传送带模型”“滑块平板”“圆形轨道
16、”等,通常要综合应用动力学和能量观点。2在组合过程中应用力学三大观点这类运动由多个过程组成,要求对各阶段的运动分别应用不同规律,两个相邻过程连接点的速度是解题的关键物理量。三点剖析课程目标:能够灵活选取系统和物理过程,熟练应用动量守恒定律和能量守恒的观点解决问题动量守恒与能量综合例题1、多选题 如图甲所示,一轻质弹簧的两端与质量分别为m1和m2的两物块A、B相连接,并静止在光滑的水平面上。现使A瞬时获得水平向右的速度3ms,以此刻为计时起点,两物块的速度随时间变化的规律如图乙所示,从图象信息可得( )A.t2时刻弹簧的弹性势能最大B.两物体的质量之比为m1m212C.t1时刻弹簧处于压缩状态,
17、t3时刻弹簧处于伸长状态D.从计时开始到t4的过程中,物块A、B及弹簧组成的系统动量守恒、机械能不守恒例题2、 如图所示,ABD为竖直平面内的轨道,其中AB段水平粗糙,BD段为半径R0.08m的半圆光滑轨道,两段轨道相切于B点小球甲以v05m/s从C点出发,沿水平轨道向右运动,与静止在B点的小球乙发生弹性正碰,碰后小球乙恰好能到达圆轨道最高点D已知小球甲与AB段的动摩擦因数0.4,CB的距离S2m,g取10m/s2,甲、乙两球可视为质点求(1)碰撞前瞬间,小球甲的速度v1(2)小球甲和小球乙的质量之比例题3、 如图所示,质量为m32kg的滑道静止在光滑的水平面上,滑道的AB部分是半径为R0.3
18、m的四分之一圆弧,圆弧底部与滑道水平部分相切,滑道水平部分右端固定一个轻弹簧。滑道除CD部分粗糙外其他部分均光滑。质量为m23kg的物体2(可视为质点)放在滑道的B点,现让质量为m11kg的物体1(可视为质点)自A点由静止释放。两物体在滑道上的C点相碰后粘为一体(g10m/s2)。求:(1)物体1从释放到与物体2相碰的过程中,滑道向左运动的距离;(2)若CD0.2m,两物体与滑道的CD部分的动摩擦因数都为0.15,求在整个运动过程中,弹簧具有的最大弹性势能;(3)物体1、2最终停在何处。例题4、 如图所示,小车停放在光滑的水平面上,小车的质量为M8kg,在小车水平面A处放有质量为m2kg的物块
19、,BC是一段光滑的圆弧,在B点处与AB相接,物块与水平面AB部分问的动摩擦因数0.2,现给物块一个I10Ns的冲量,物块便沿AB滑行,并沿BC上升,然后又能返回,最后恰好回到A点处与小车保持相对静止,求:(1)从物块开始滑动至返回A点整个过程中,因物块相对滑动而损失的机械能为多少?(2)物块沿BC弧上升相对AB平面的高度为多少?(3)小车上平面AB长为多少?例题5、 两物块A、B用轻弹簧相连,质量均为2kg,初始时弹簧处于原长,A、B两物块都以v6m/s的速度在光滑的水平地面上运动,质量4kg的物块C静止在前方,如图所示,B与C碰撞后二者会粘在一起运动求在以后的运动中:(1)当弹簧的弹性势能最
20、大时,物块A的速度为多大?(2)系统中弹性势能的最大值是多少?例题6、 如图所示,光滑水平面MN左端足够远的地方有一弹性挡板(碰撞时无能量损失)P,右端N与处于同一高度的水平传送带之间的距离可忽略,传送带水平部分NQ的长度L=2m,传送带逆时针匀速转动,其速度v=2m/sMN上放置着两个可视为质点的质量mA=4kg、mB=1kg的小物块A、B,开始时A、B都静止,A、B间压缩一锁定的轻质弹簧,其弹性势能EP=10J现解除锁定,弹簧弹开A、B后迅速移走弹簧,g=10m/s2求:(1)物块A、B被弹开时各自的速度大小;(2)要使两物块能在水平面MN上发生碰撞,则小物块B与传送带间的动摩擦因数至少为
21、多大;(3)若物块A、B与传送带间的动摩擦因数都等于第(2)问中的临界值,且两物块碰撞后结合成整体在此后物块A、B三次离开传送的运动过程中,两物块与传送带间产生的总热量随练1、多选题 矩形滑块由不同材料的上下两层粘合在一起组成,将其放在光滑的水平面上,质量为m的子弹以速度v水平射入滑块,若射击下层,子弹刚好不射出;如图甲所示,若射击上层,则子弹刚好能射入一半厚度,如图乙所示,子弹可看作质点,上述两种情况相比较( )A.子弹对滑块的冲量不一样大B.子弹对滑块做功一样多C.系统产生的热量一样多D.子弹和滑块间的水平作用力一样大随练2、 如图所示,在光滑水平面上,质量为m的小球A和质量为m的小球B通
22、过轻弹簧连接并处于静止状态,弹簧处于原长;质量为m的小球C以初速度v0沿AB连线向右匀速运动,并与小球A发生弹性碰撞在小球B的右侧某位置固定一块弹性挡板(图中未画出),当弹簧恢复原长时,小球B与挡板发生正碰并立刻将挡板撤走不计所有碰撞过程中的机械能损失,弹簧始终处于弹性限度内,小球B与挡板的碰撞时间极短,碰后小球B的速度大小不变,但方向相反在小球A向右运动过程中,求:(1)小球B与挡板碰撞前,弹簧弹性势能最大值;(2)小球B与挡板碰撞时,小球A、B速度分别多大?(3)小球B与挡板碰撞后弹簧弹性势能最大值随练3、 一轻质弹簧水平放置,一端固定在A点,另一端与质量为m的小物块P接触但不连接AB是水
23、平轨道,质量也为m的小物块Q静止在B点,B端与半径为l的光滑半圆轨道BCD相切,半圆的直径BD竖直,如图所示物块P与AB间的动摩擦因数0.5初始时PB间距为4l,弹簧处于压缩状态释放P,P开始运动,脱离弹簧后在B点与Q碰撞后粘在一起沿轨道运动,恰能经过最高点D,已知重力加速度g,求:(1)粘合体在B点的速度(2)初始时弹簧的弹性势能随练4、 如图所示,在光滑的水平面上固定有左、右两竖直挡板,挡板间距离足够长,有一质量为M,长为L的长木板靠在左侧挡板处,另有一质量为m的小物块(可视为质点),放置在长木板的左端,已知小物块与长木板间的动摩擦因数为,且Mm现使小物块和长木板以共同速度v0向右运动,设
24、长木板与左、右挡板的碰撞中无机械能损失。试求:(1)将要发生第二次碰撞时,小物块未从长木板上落下,则它距长木板左端多远;(2)为使小物块不从长木板上落下,板长L应满足什么条件;(3)若满足(2)中条件,且M3kg,m1kg,v016m/s,0.8,g10m/s2,试计算从开始到刚要发生第五次碰撞前m相对M滑动的总路程S。随练5、 如图所示,C是放在光滑的水平面上的一块木板,木板的质量为3m,在木板的上面有两块质量均为m的小木块A和B,它们与木板间的动摩擦因数均为最初木板静止,A、B两木块同时以方向水平向右的初速度v0和2v0在木板上滑动,木板足够长,A、B始终未滑离木板求:(1)木块B从刚开始
25、运动到与木板C速度刚好相等的过程中,木块B所发生的位移;(2)木块A在整个过程中的最小速度;(3)整个过程中,A、B两木块相对于木板滑动的总路程是多少?随练6、 (2017北京清华大学附属中学高一(下)期中)如图甲所示,水平传送A、B两轮间的距离L3.0 m,质量M1.0 kg的物块(可视为质点)随传送带一起以恒定的速率v0向左匀速运动,当物块运动到最左端时,质量m0.020 kg的子弹以u0400 m/s的水平速度向右射中物块并穿出在传送带的右端有一传感器,测出物块被击穿后的速度随时间的变化关系如图乙所示(图中取向右运动的方向为正方向,子弹射出物块的瞬间为t0时刻)设子弹击穿物块的时间可忽略
26、不计,且子弹不会击中传感器而发生危险,物块的质量不因被子弹击穿而发生改变不计空气阻力及A、B轮的大小,取重力加速度g10 m/s2(1)求物块与传送带间的动摩擦因数;(2)求子弹击穿物块的过程中产生的热量Q1;(3)如果从第一颗子弹击中物块开始,每隔t1.5 s就有一颗相同的子弹以同样的速度击穿物块,直至物块最终离开传送带设所有子弹与物块间的相互作用力均相同,求整个过程中物块与传动带之间因摩擦产生的热量Q2随练7、 如图所示,半径R1m的光滑半圆轨道AC与高h8R的粗糙斜面轨道BD放在同一竖直平面内,BD部分水平长度为x6R。两轨道之间由一条光滑水平轨道相连,水平轨道与斜轨道间有一段圆弧过渡。
27、在水平轨道上,轻质弹簧被a、b两小球挤压(不连接),处于静止状态。同时释放两个小球,a球恰好能通过半圆轨道最高点A,b球恰好能到达斜面轨道最高点B。已知a球质量为m12kg,b球质量为m21kg,重力加速度为g10m/s2。(sin370.6,cos370.8)求: (1)a球经过C点时对轨道的作用力;(2)释放小球前弹簧的弹性势能Ep;(3)小球与斜面间动摩擦因素。随练8、 图示水平传送带AB长L1.5m,正以恒定速率v06ms顺时针转动,其右侧紧挨一辆静止的、质量M0.2kg的玩具小车,小车上表面CD与传送带AB处于同一水平面,右端是半径R0.042m的四分之一圆弧,整个装置除AB、CD表
28、面有摩擦外,其余表面都光滑;当质量m10.1kg的小滑块(可看成质点)P1以速度v17ms滑上传送带的A端,通过AB、CD表面恰好能在D点与小车相对静止若在距小车右侧适当距离放置静止的、质量m20.3kg的物块P2,此适当距离使小滑块P1与小车相对静止后车才与P2相撞并立即变成一整体已知小滑块P与传送带的动摩擦因数0.5,重力加速度g10ms2(1)试求小滑块P1通过AB、CD表面时,系统因摩擦而产生的热量Q(2)试分析小车与物块P2碰撞后,P1能否冲出E点,若能,求出第一次在空中运动的时间,若不能说明理由随练9、 如图所示,光滑水平台面MN上放两个相同小物块A、B,右端N处与水平传送带理想连
29、接,传送带水平部分长度L8m,沿逆时针方向以恒定速度v02ms匀速转动物块A、B(大小不计,视作质点)与传送带间的动摩擦因数均为0.2,物块A、B质量均为m1kg开始时A、B静止,A、B间压缩一轻质短弹簧现解除锁定,弹簧弹开A、B,弹开后B滑上传送带,A掉落到地面上的Q点,已知水平台面高h0.8m,Q点与水平台面间右端间的距离S1.6m,g取10ms2(1)求物块A脱离弹簧时速度的大小;(2)求弹簧储存的弹性势能;(3)求物块B在水平传送带上运动的时间随练10、 如图所示,光滑曲面与光滑水平导轨MN相切,导轨右端N处于水平传送带理想连接,传送带长度L4m,皮带轮沿顺时针方向转动,带动皮带以恒定
30、速率v4.0ms运动。滑块B、C之间用细绳相连,其间有一压缩的轻弹簧,B、C与细绳、弹簧一起静止在导轨MN上。一可视为质点的滑块A从h0.2m高处由静止滑下,已知滑块A、B、C质量均为m2.0kg,滑块A与B碰撞后粘合在一起,碰撞时间极短。因碰撞使连接B、C的细绳受扰动而突然断开,弹簧伸展,从而使C与A、B分离。滑块C脱离弹簧后以速度vC2.0ms滑上传送带,并从右端滑出落至地面上的P点。已知滑块C与传送带之间的动摩擦因数0.2,重力加速度g取10ms2。(1)求滑块C从传送带右端滑出时的速度大小;(2)求滑块B、C与细绳相连时弹簧的弹性势能EP;(3)若每次实验开始时弹簧的压缩情况相同,要使
31、滑块C总能落至P点,则滑块A与滑块B碰撞前速度的最大值vm是多少?拓展1、 如图,A、B是两个用等长细线悬挂起来的大小可忽略不计的小球,mB3mAB球静止,拉起A球,使细线与竖直方向偏角为30,由静止释放,在最低点A与B发生弹性碰撞。不计空气阻力,则关于碰后两小球的运动,下列说法正确的是( )A.A静止,B向右,且偏角小于30B.A向左,B向右,且偏角都等于30C.A向左,B向右,A偏角小于B偏角,且都小于30D.A向左,B向右,A偏角等于B偏角,且都小于302、 如图,两滑块A、B在光滑水平面上沿同一直线相向运动,滑块A的质量为m,速度大小为2v0,方向向右,滑块B的质量为2m,速度大小为v
32、0,方向向左,两滑块发生弹性碰撞后的运动状态是( )A.A和B都向左运动B.A和B都向右运动C.A静止,B向右运动D.A向左运动,B向右运动3、 如图所示,在光滑的水平面上放有两个小球和,其质量,球上固定一轻质弹簧若将球以速率去碰撞静止的球,下列说法中正确的是( )A.当弹簧压缩量最大时,两球速率最小B.当弹簧恢复原长时,球速率最大C.当球速率为零时,球速率最大D.当球速率最大时,弹性势能不为零4、 如图,质量为m的小球放在质量为M的大球顶上,M的下端距地面的高度为h。现将二者同时无初速度释放,二者落下撞击地面后又弹起。已知该过程可视为M先与地面相碰,然后再立即与m相碰。假设所有的碰撞都是弹性
33、的,且都发生在竖直轴上。若经过上述过程后,M的速度为零。空气阻力不计,重力加速度为g,求: (1)M/m的值;(2)m弹起的高度是h的几倍。5、 如图所示,地面光滑,质量为m1的A物块,以v010ms的速度向右匀速运动。质量分别为m2m3的物块B与C,由轻质并且处于原长状态的弹簧相固连,BC和弹簧初始静止放置,某时刻A与B碰撞后立刻粘在一起。已知m12kg,m2m33kg,求:(1)A与B碰撞粘在一起后瞬间的速度大小(2)此后运动过程中,弹簧被第一次压缩到最短时的弹性势能大小6、 如图所示,半径R0.1m的竖直半圆形光滑轨道bc与水平面ab相切,ab距离x1m。质量m0.1kg的小滑块B放在半
34、圆形轨道末端的b点,另一质量也为m0.1kg的小滑块A,从a点以的初速度在水平面上滑行,两滑块相碰,碰撞时间极短,碰后两滑块粘在一起滑上半圆形轨道。已知滑块A与水平面之间的动摩擦因数0.2。取重力加速度g10m/s。两滑块均可视为质点。求(1)碰后瞬间两滑块共同的速度大小v;(2)两滑块在碰撞过程中损失的机械能E损;(3)在C点轨道对两滑块的作用力大小F。7、多选题 如图所示,1和2是放在水平地面上的两个小物块(可视为质点),与地面的动摩擦因数相同,两物块间的距离为17m,它们的质量分别为m12kg、m23kg。现令它们分别以初速度v110ms和v22ms相向运动,经过时间2s,两物块相碰,碰
35、撞时间极短,碰后两者粘在一起运动。g取10ms2,则下列说法正确的是( )A.两物块相碰时各自的位移大小之比为51B.两物块碰后的共同速度为2.8 msC.两物块在碰撞中损失的动能为21.6JD.小物块1从开始到停止运动总的位移大小为17.44m8、 如图,光滑的水平面上放置质量均为m2kg的甲、乙两辆小车,两车之间通过一感应开关相连(当滑块滑过感应开关时,两车自动分离)甲车上带有一半径R1m的1/4光滑的圆弧轨道,其下端切线水平并与乙车上表面平滑对接,乙车上表面水平,动摩擦因数,其上有一右端与车相连的轻弹簧,一质量为m01kg的小滑块P(可看做质点)从圆弧顶端A点由静止释放,经过乙车左端点B
36、后将弹簧压缩到乙车上的C点,此时弹簧最短(弹簧始终在弹性限度内),之后弹簧将滑块P弹回,已知B、C间的长度为L1.5m,求:(1)滑块P滑上乙车前瞬间甲车的速度v的大小;(2)弹簧的最大弹性势能EPm;(3)计算说明滑块最终能否从乙车左端滑出,若能滑出,则求出滑出时滑块的速度大小;若不能滑出,则求出滑块停在车上的位置距C点的距离9、 如图所示,光滑水平面上放置质量均为M=2kg的甲、乙两辆小车,两车之间通过一感应开关相连(当滑块滑过感应开关时,两车自动分离)。其中甲车上表面光滑,乙车上表面与滑块P之间的动摩擦因数=05。一根通过细线拴着而被压缩的轻质弹簧固定在甲车的左端,质量为m=1kg的滑块
37、P(可视为质点)与弹簧的右端接触但不相连,此时弹簧储存的弹性势能E0=10J,弹簧原长小于甲车长度,整个系统处于静止。现剪断细线,求:(1)滑块P滑上乙车前的瞬时速度的大小;(2)滑块P滑上乙车后最终未滑离乙车,P在乙车上滑行的距离为多大?10、 如图所示,倾角为37的斜面固定在地面上,斜面的末端有一垂直于斜面的弹性挡板c,滑块与挡板c相碰后的速率等于碰前的速率,斜面上铺了一层特殊物质,该物质在滑块上滑时对滑块不产生摩擦力,下滑时对滑块有摩擦且动摩擦因数处处相同。现有一质量为M0.9kg的滑块沿斜面上滑,到达最高点b时的速度恰好为零,此时恰好与从a点水平抛出的质量为m0.1kg的小球在沿斜面方
38、向上发生弹性碰撞,且滑块与弹性挡板c碰后恰好反弹回到b点。已知a点和b点距地面的高度分别为H2.4m,h0.6m(取g10ms2)。求:(1)小球做平抛运动的初速度大小;(2)斜面与滑块间的动摩擦因数;(3)从与小球碰撞到最后停止,滑块在斜面上通过的总路程。答案解析碰撞动量守恒与弹性碰撞例题1、【答案】 A【解析】 设中子的质量为m,因为发生的是弹性正碰,动量守恒,机械能守恒,规定初速度的方向为正方向,有:mv1mv2+Amv, 联立两式解得:故A正确,B、C、D错误故选:A例题2、【答案】 D【解析】 、由图知,碰撞前,A、B的速度分别为 vA6m/s,vB1m/s;碰撞后,A、B的速度分别
39、为 vA2m/s,vB7m/s;根据两个物体组成的系统动量守恒得:mAvA+mBvBmAvA+mBvB则得:故正确,错误作用前系统的总动能为:27mB27.5mB;作用后系统的总动能为:2227mB27.5mB;故正确故选:D例题3、【答案】 (1),(2)未知粒子的质量与质子的质量近似相等【解析】 (1)取向右为正方向,由于两球发生的是弹性碰撞,由动量守恒定律得:由机械能守恒定律得:联立两方程得,球1、2碰后的速度为:,;(2)设未知粒子的质量为m,碰撞前的速度大小为v0由(1)可知:,代入数据解得:得:m1.16mH可见,该未知粒子的质量是质子的质量近似相等。随练1、【答案】 A D【解析
40、】 A、两球在碰撞前后,水平方向不受外力,故水平方向两球组成的系统动量守恒,由动量守恒定律有: ,两球碰撞是弹性的,故机械能守恒,即:,解两式得: ,可见第一次碰撞后的瞬间,两球的速度大小相等,故A正确;B、因两球质量不相等,故两球碰后的动量大小不相等,方向相反,故B错误;C、碰撞后两球做圆周运动,机械能守恒,设绳长为L,设球的最大摆角分别为、,由机械能守恒定律得,对a球:,对b球:,解得: ,则 ,即:第一次碰撞后,两球的最大摆角相同,故C错误;D、由单摆的周期公式可知,两球摆动周期相同,经半个周期后,两球在平衡位置处发生第二次碰撞,故D正确故选:AD随练2、【答案】 A【解析】 探测器与行
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