2024年高考物理一轮复习(新人教版) 第7章 专题强化10 碰撞模型的拓展.docx
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- 2024年高考物理一轮复习新人教版 第7章 专题强化10碰撞模型的拓展 2024 年高 物理 一轮 复习 新人 专题 强化 10 碰撞 模型 拓展
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1、专题强化十碰撞模型的拓展目标要求1.会分析、计算“滑块弹簧”模型有关问题.2.理解“滑块斜(曲)面”模型与碰撞的相似性,会解决相关问题题型一“滑块弹簧”模型1模型图示2模型特点(1)动量守恒:两个物体与弹簧相互作用的过程中,若系统所受外力的矢量和为零,则系统动量守恒(2)机械能守恒:系统所受的外力为零或除弹簧弹力以外的内力不做功,系统机械能守恒(3)弹簧处于最长(最短)状态时两物体速度相同,弹性势能最大,系统动能通常最小(相当于完全非弹性碰撞,两物体减少的动能转化为弹簧的弹性势能)(4)弹簧恢复原长时,弹性势能为零,系统动能最大(相当于刚完成弹性碰撞)例1(2023江西南昌市模拟)如图所示,一
2、个轻弹簧的两端与质量分别为m1和m2的两物体甲、乙连接,静止在光滑的水平面上现在使甲瞬间获得水平向右的速度v04 m/s,当甲物体的速度减小到1 m/s时,弹簧最短下列说法中正确的是()A此时乙物体的速度大小为1 m/sB紧接着甲物体将开始做加速运动C甲、乙两物体的质量之比m1m214D当弹簧恢复原长时,乙物体的速度大小为4 m/s答案A解析根据题意可知,当弹簧压缩到最短时,两物体速度相同,所以此时乙物体的速度大小也是1 m/s,A正确;因为弹簧压缩到最短时,甲受力向左,甲继续减速,B错误;根据动量守恒定律可得m1v0(m1m2)v,解得m1m213,C错误;当弹簧恢复原长时,根据动量守恒定律
3、和机械能守恒定律有m1v0m1v1m2v2,m1v02m1v12m2v22,联立解得v22 m/s,D错误例2(多选)如图甲所示,一个轻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地面上现使A以3 m/s的速度向B运动压缩弹簧,A、B的速度时间图像如图乙,则有()A在t1、t3时刻两物块达到共同速度1 m/s,且弹簧都处于压缩状态B从t3到t4过程中,弹簧由压缩状态恢复原长C两物块的质量之比m1m212D在t2时刻A与B的动能之比Ek1Ek218答案CD解析开始时A逐渐减速,B逐渐加速,弹簧被压缩,t1时刻二者速度相同,系统动能最小,势能最大,弹簧被压缩到最短,然后弹
4、簧逐渐恢复原长,B仍然加速,A先减速为零,然后反向加速,t2时刻,弹簧恢复原长,由于此时两物块速度方向相反,因此弹簧的长度将逐渐增大,两物块均减速,A减为零后又向B运动的方向加速,在t3时刻,两物块速度相同,系统动能最小,弹簧最长,因此从t3到t4过程中,弹簧由伸长状态恢复原长,故A、B错误;根据动量守恒定律,t0时刻和tt1时刻系统总动量相等,有m1v1(m1m2)v2,其中v13 m/s,v21 m/s,解得m1m212,故C正确;在t2时刻A的速度为vA1 m/s,B的速度为vB2 m/s,根据Ekmv2,且m1m212,求出Ek1Ek218,故D正确例3(2022全国乙卷25改编)如图
5、(a),一质量为m的物块A与轻质弹簧连接,静止在足够长光滑水平面上;物块B向A运动,t0时与弹簧接触,到t2t0时与弹簧分离,碰撞结束,A、B的vt图像如图(b)所示已知从t0到tt0时间内,物块A运动的距离为0.36v0t0.碰撞过程中弹簧始终处于弹性限度内求:(1)碰撞过程中,弹簧弹性势能的最大值;(2)碰撞过程中,弹簧压缩量的最大值答案(1)0.6mv02(2)0.768v0t0解析(1)当弹簧被压缩至最短时,弹簧弹性势能最大,此时A、B速度相等,即在tt0时刻,根据动量守恒定律有mB1.2v0(mBm)v0根据能量守恒定律有EpmaxmB(1.2v0)2(mBm)v02联立解得mB5m
6、,Epmax0.6 mv02(2)B接触弹簧后,压缩弹簧的过程中,A、B动量守恒,有mB1.2v0mBvBmvA对方程两边同时乘以时间t,有6mv0t5mvBtmvAt0t0之间,根据位移等于速度在时间上的累积,可得6mv0t05msBmsA,将sA0.36v0t0代入可得sB1.128v0t0则碰撞过程中,弹簧压缩量的最大值ssBsA0.768v0t0.题型二“滑块斜(曲)面”模型1模型图示2模型特点(1)上升到最大高度:m与M具有共同水平速度v共,此时m的竖直速度vy0.系统水平方向动量守恒,mv0(Mm)v共;系统机械能守恒,mv02(Mm)v共2mgh,其中h为滑块上升的最大高度,不一
7、定等于弧形轨道的高度(相当于完全非弹性碰撞,系统减少的动能转化为m的重力势能)(2)返回最低点:m与M分离点水平方向动量守恒,mv0mv1Mv2;系统机械能守恒,mv02mv12Mv22(相当于完成了弹性碰撞)例4(多选)质量为M的带有光滑圆弧轨道的小车静止置于光滑水平面上,如图所示,一质量也为M的小球以速度v0水平冲上小车,到达某一高度后,小球又返回小车的左端,重力加速度为g,则()A小球以后将向左做平抛运动B小球将做自由落体运动C此过程小球对小车做的功为Mv02D小球在圆弧轨道上上升的最大高度为答案BC解析小球上升到最高点时与小车相对静止,有相同的速度v,由动量守恒定律和机械能守恒定律有M
8、v02Mv,Mv022Mv2Mgh,联立解得h,故D错误;从小球滚上小车到滚下并离开小车过程,系统在水平方向上动量守恒,由于无摩擦力做功,机械能守恒,此过程类似于弹性碰撞,作用后两者交换速度,即小球返回小车左端时速度变为零,开始做自由落体运动,小车速度变为v0,动能为Mv02,即此过程小球对小车做的功为Mv02,故B、C正确,A错误例5(多选)(2023山东济南市模拟)如图所示,质量为2 kg的四分之一圆弧形滑块P静止于水平地面上,其圆弧底端与水平地面相切在滑块P右侧有一固定的竖直弹性挡板,将一质量为1 kg的小球Q从滑块顶端正上方距地面1.2 m处由静止释放,小球Q恰能沿切线落入滑块P.小球
9、与挡板的碰撞为弹性碰撞,所有接触面均光滑,重力加速度取g10 m/s2.下列说法正确的是()A若滑块P固定,小球Q能回到高1.2 m处B若滑块P固定,小球Q第一次与挡板碰撞过程挡板对小球的冲量大小为2 NsC若滑块P不固定,小球Q第一次与挡板碰撞前的速度大小为4 m/sD若滑块P不固定,经过多次碰撞后,滑块的最终速度大小为3 m/s答案AC解析若滑块P固定,由于小球在各个环节无机械能损失,可知小球Q能回到高1.2 m处,选项A正确;若滑块P固定,小球Q第一次与挡板碰撞时的速度大小为v2 m/s,碰撞过程挡板对小球的冲量大小为I2mv4 Ns,选项B错误;若滑块P不固定,则小球与滑块相互作用过程
10、中,滑块和小球在水平方向动量守恒,则mv1Mv20,mghmv12Mv22,联立解得v14 m/s,v22 m/s,即小球Q第一次与挡板碰撞前的速度大小为4 m/s,选项C正确;若滑块P不固定,小球与挡板第一次碰撞后将以等大速度反弹,则滑上滑块后再滑回到地面的过程,由动量守恒定律和能量关系可知mv1Mv2mv1Mv2,mv12Mv22mv12Mv22,联立解得v1 m/s,v2 m/s,因此时小球的速度小于滑块的速度,则小球与挡板碰后不能再次追上滑块,则滑块的最终速度大小为 m/s,选项D错误例6如图,光滑冰面上静止放置一表面光滑的斜面体,斜面体右侧一蹲在滑板上的小孩和其面前的冰块均静止于冰面
11、上某时刻小孩将冰块以相对冰面3 m/s的速度向斜面体推出,冰块平滑地滑上斜面体,在斜面体上上升的最大高度为h0.3 m(h小于斜面体的高度)已知小孩与滑板的总质量为m130 kg,冰块的质量为m210 kg,小孩与滑板始终无相对运动重力加速度的大小取g10 m/s2.(1)求斜面体的质量;(2)通过计算判断,冰块与斜面体分离后能否追上小孩?答案(1)20 kg(2)不能,理由见解析解析(1)规定向左为正方向冰块在斜面体上上升到最大高度时两者达到共同速度,设此共同速度为v,斜面体的质量为m3.对冰块与斜面体分析,由水平方向动量守恒和机械能守恒得m2v0(m2m3)vm2v02(m2m3)v2m2
12、gh式中v03 m/s为冰块推出时的速度,联立式并代入题给数据得v1 m/s,m320 kg(2)设小孩推出冰块后的速度为v1,对小孩与冰块分析,由动量守恒定律有m1v1m2v00代入数据得v11 m/s设冰块与斜面体分离后的速度分别为v2和v3,对冰块与斜面体分析,由动量守恒定律和机械能守恒定律有m2v0m2v2m3v3m2v02m2v22m3v32联立式并代入数据得v21 m/s由于冰块与斜面体分离后的速度与小孩推出冰块后的速度相同且冰块处在小孩后方,故冰块不能追上小孩课时精练1.(多选)(2023广东东莞市高三检测)如图所示,弹簧一端固定在竖直墙上,质量为m的光滑弧形槽静止在光滑水平面上
13、,底部与水平面平滑连接,一个质量为2m的小球从槽高h处自由下滑,则下列说法正确的是()A在下滑过程中,小球和槽组成的系统水平方向上动量守恒B在下滑过程中,小球和槽组成的系统机械能守恒C被弹簧反弹后,小球和槽都做速率不变的直线运动D被弹簧反弹后,小球和槽组成的系统机械能守恒,小球能回到槽高h处答案ABC解析槽处于光滑水平面上,则小球在下滑过程中,小球和槽组成的系统水平方向所受合外力为零,则水平方向上动量守恒,选项A正确;在下滑过程中,小球和槽组成的系统只有重力做功,则机械能守恒,选项B正确;球下滑到底端时由动量守恒定律可知mv12mv2,解得v12v2,球被弹簧反弹后,小球的速度小于槽的速度,小
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