《2017-2018學(xué)年高中物理 第一章 碰撞與動(dòng)量守恒 第三節(jié) 動(dòng)量守恒定律在碰撞中的應(yīng)用同步備課教學(xué)案 粵教版選修3-5》由會(huì)員分享��,可在線(xiàn)閱讀�,更多相關(guān)《2017-2018學(xué)年高中物理 第一章 碰撞與動(dòng)量守恒 第三節(jié) 動(dòng)量守恒定律在碰撞中的應(yīng)用同步備課教學(xué)案 粵教版選修3-5(14頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1�����、
第三節(jié) 動(dòng)量守恒定律在碰撞中的應(yīng)用
[學(xué)習(xí)目標(biāo)] 1.掌握應(yīng)用動(dòng)量守恒定律解題的一般步驟.2.進(jìn)一步理解彈性碰撞和非彈性碰撞����,會(huì)用動(dòng)量和能量的觀(guān)點(diǎn)綜合分析解決一維碰撞問(wèn)題.
一、對(duì)三種碰撞的進(jìn)一步認(rèn)識(shí)
[導(dǎo)學(xué)探究] 如圖1甲��、乙所示��,兩個(gè)質(zhì)量都是m的物體�����,物體B靜止在光滑水平面上�����,物體A以速度v0正對(duì)B運(yùn)動(dòng),碰撞后兩個(gè)物體粘在一起�����,以速度v繼續(xù)前進(jìn)�,兩物體組成的系統(tǒng)碰撞前后的總動(dòng)能守恒嗎?如果不守恒����,總動(dòng)能如何變化?
甲 乙
圖1
答案 不守恒.碰撞時(shí):mv0=2mv
2��、
因此v=
Ek1=mv02����,Ek2=·2mv2=mv02.
所以ΔEk=Ek2-Ek1=mv02-mv02=-mv02,即系統(tǒng)總動(dòng)能減少了mv02.
[知識(shí)梳理] 三種碰撞類(lèi)型及其遵守的規(guī)律
1.彈性碰撞
動(dòng)量守恒:m1v1+m2v2=m1v1′+m2v2′
機(jī)械能守恒:m1v12+m2v22=m1v1′2+m2v2′2
2.非彈性碰撞
動(dòng)量守恒:m1v1+m2v2=m1v1′+m2v2′
機(jī)械能減少�,損失的機(jī)械能轉(zhuǎn)化為內(nèi)能
|ΔEk|=Ek初-Ek末=Q
3.完全非彈性碰撞
動(dòng)量守恒:m1v1+m2v2=(m1+m2)v共
碰撞中機(jī)械能損失最多
|ΔEk|=m1
3、v12+m2v22-(m1+m2)v共2
[即學(xué)即用] 判斷下列說(shuō)法的正誤.
(1)發(fā)生碰撞的兩個(gè)物體�����,動(dòng)量一定是守恒的.( √ )
(2)發(fā)生碰撞的兩個(gè)物體��,機(jī)械能一定是守恒的.( × )
(3)碰撞后�,兩個(gè)物體粘在一起��,動(dòng)量是守恒的��,但機(jī)械能損失是最大的.( √ )
二、彈性正碰模型及拓展應(yīng)用
[導(dǎo)學(xué)探究] 已知A����、B兩個(gè)彈性小球,質(zhì)量分別為m1�����、m2���,B小球靜止在光滑的水平面上�,如圖2所示�����,A小球以初速度v0與B小球發(fā)生正碰����,求碰后A小球的速度v1和B小球的速度v2.
圖2
答案 以v0方向?yàn)檎较颍膳鲎仓械膭?dòng)量守恒和機(jī)械能守恒得
m1v0=m1v1+m2v2
4�、 ①
m1v02=m1v12+m2v22 ②
由①②可以得出:v1=v0��,v2=v0
[知識(shí)梳理]
1.兩質(zhì)量分別為m1�、m2的小球發(fā)生彈性正碰����,v1≠0,v2=0�,則碰后兩球速度分別為v1′=v1,v2′=v1.
(1)若m1=m2的兩球發(fā)生彈性正碰��,v1≠0����,v2=0,則碰后v1′=0����,v2′=v1,即二者碰后交換速度.
(2)若m1?m2�,v1≠0,v2=0�,則二者彈性正碰后,v1′=v1����,v2′=2v1.表明m1的速度不變�,m2以2v1的速度被撞出去.
(3)若m1?m2�,v1≠0,v2=0��,則二者彈性正碰后�,v1′=-v1,v2′=0.表明m1被反
5���、向以原速率彈回,而m2仍靜止.
2.如果兩個(gè)相互作用的物體�����,滿(mǎn)足動(dòng)量守恒的條件�,且相互作用過(guò)程初、末狀態(tài)的總機(jī)械能不變�,廣義上也可以看成是彈性碰撞.
[即學(xué)即用] 判斷下列說(shuō)法的正誤.
(1)發(fā)生彈性碰撞的兩個(gè)小球碰后可能粘在一起.( × )
(2)兩質(zhì)量相等的小球發(fā)生彈性碰撞時(shí),二者動(dòng)量守恒���,速度交換��,動(dòng)能交換.( √ )
(3)當(dāng)小球與豎直墻壁發(fā)生彈性碰撞時(shí)��,小球以原速率返回��,動(dòng)能守恒�,動(dòng)量守恒.( × )
一、碰撞的特點(diǎn)和分類(lèi)
1.碰撞的分類(lèi)
(1)彈性碰撞:系統(tǒng)動(dòng)量守恒����,機(jī)械能守恒.
(2)非彈性碰撞:系統(tǒng)動(dòng)量守恒,機(jī)械能減少��,損失的機(jī)械能轉(zhuǎn)化為內(nèi)能.
(3)完
6���、全非彈性碰撞:系統(tǒng)動(dòng)量守恒�,碰撞后合為一體或具有相同的速度�,機(jī)械能損失最大.
2.爆炸:一種特殊的“碰撞”
特點(diǎn)1:系統(tǒng)動(dòng)量守恒.
特點(diǎn)2:系統(tǒng)動(dòng)能增加.
例1 大小、形狀完全相同�����,質(zhì)量分別為300 g和200 g的兩個(gè)物體在無(wú)摩擦的水平面上相向運(yùn)動(dòng)�,速度分別為50 cm/s和100 cm/s,某一時(shí)刻發(fā)生碰撞.
(1)如果兩物體碰撞后粘合在一起�,求它們碰撞后共同的速度大小����;
(2)在問(wèn)題(1)的條件下�����,求碰撞后損失的動(dòng)能����;
(3)如果碰撞是彈性碰撞�����,求兩物體碰撞后的速度大?���。?
答案 (1)0.1 m/s (2)0.135 J (3)0.7 m/s 0.8 m/s
解析 (1
7��、)令v1=50 cm/s=0.5 m/s���,
v2=-100 cm/s=-1 m/s�����,
設(shè)兩物體碰撞后粘合在一起的共同速度為v�,
由動(dòng)量守恒定律得m1v1+m2v2=(m1+m2)v,
代入數(shù)據(jù)解得v=-0.1 m/s���,負(fù)號(hào)表示方向與v1的方向相反.
(2)碰撞后兩物體損失的動(dòng)能為ΔEk=m1v12+m2v22-(m1+m2)v2=[×0.3×0.52+×0.2×(-1)2-×(0.3+0.2)×(-0.1)2] J=0.135 J.
(3)如果碰撞是彈性碰撞�,設(shè)碰撞后兩物體的速度分別為v1′����、v2′,
由動(dòng)量守恒定律得m1v1+m2v2=m1v1′+m2v2′�,
由機(jī)械能守恒定
8、律得m1v12+m2v22=m1v1′2+m2v2′2�,代入數(shù)據(jù)得v1′=-0.7 m/s,v2′=0.8 m/s
例2 一彈丸在飛行到距離地面5 m高時(shí)僅有水平速度v=2 m/s����,爆炸成為甲、乙兩塊彈片水平飛出�,甲、乙的質(zhì)量比為3∶1.不計(jì)質(zhì)量損失��,取重力加速度g=10 m/s2.則下列圖中兩塊彈片飛行的軌跡可能正確的是( )
答案 B
解析 彈丸爆炸瞬間爆炸力遠(yuǎn)大于外力�����,故爆炸瞬間動(dòng)量守恒.因兩彈片均水平飛出��,飛行時(shí)間t==1 s,取向右為正方向����,由水平速度v=知,選項(xiàng)A中�,v甲=2.5 m/s,v乙=-0.5 m/s��;選項(xiàng)B中�����,v甲=2.5 m/s���,v乙=0.5 m/s����;
9���、選項(xiàng)C中,v甲=1 m/s����,v乙=2 m/s��;選項(xiàng)D中�����,v甲=-1 m/s�,v乙=2 m/s.因爆炸瞬間動(dòng)量守恒�����,故mv=m甲v甲+m乙v乙����,其中m甲=m,m乙=m�,v=2 m/s,代入數(shù)值計(jì)算知選項(xiàng)B正確.
二���、彈性正碰模型
例3 如圖3所示�����,ABC為一固定在豎直平面內(nèi)的光滑軌道�����,BC段水平����,AB段與BC段平滑連接,質(zhì)量為m1的小球從高為h處由靜止開(kāi)始沿軌道下滑�����,與靜止在軌道BC段上質(zhì)量為m2的小球發(fā)生碰撞�,碰撞后兩球的運(yùn)動(dòng)方向處于同一水平線(xiàn)上,且在碰撞過(guò)程中無(wú)機(jī)械能損失.求碰撞后小球m2的速度大小v2.
圖3
答案
解析 設(shè)m1碰撞前的速度為v10�,根據(jù)機(jī)械能守恒定律有m1
10、gh=m1v102��,解得v10= ①
設(shè)碰撞后m1與m2的速度分別為v1和v2�����,根據(jù)動(dòng)量守恒定律有m1v10=m1v1+m2v2 ②
由于碰撞過(guò)程中無(wú)機(jī)械能損失
m1v102=m1v12+m2v22 ③
聯(lián)立②③式解得v2= ④
將①代入④得v2=
針對(duì)訓(xùn)練1 在光滑水平面上有三個(gè)完全相同的小球����,它們排成一條直線(xiàn),2���、3小球靜止并靠在一起��,1球以速度v0射向它們�,如圖4所示.設(shè)碰撞中不損失機(jī)械能��,則碰后三個(gè)小球的速度分別是( )
圖4
A.v1=v2=v3=v0
B.v1=0�����,v2=v3=v0
C.
11��、v1=0�,v2=v3=v0
D.v1=v2=0,v3=v0
答案 D
解析 由于1球與2球發(fā)生碰撞時(shí)間極短���,2球的位置來(lái)不及發(fā)生變化.這樣2球?qū)?球不產(chǎn)生力的作用�����,即3球不會(huì)參與1����、2球作用�����,1、2球作用后立即交換速度���,即碰后1球停止���,2球速度立即變?yōu)関0.同理分析,2��、3球作用后交換速度��,故D正確.
1.當(dāng)遇到兩物體發(fā)生碰撞的問(wèn)題時(shí)�,不管碰撞的環(huán)境如何,要首先想到利用動(dòng)量守恒定律.
2.兩質(zhì)量相等的物體發(fā)生彈性正碰���,速度交換.
3.解題時(shí)����,應(yīng)注意將復(fù)雜過(guò)程分解為若干個(gè)簡(jiǎn)單過(guò)程(或階段)�,判斷每個(gè)過(guò)程的動(dòng)量守恒情況、機(jī)械能守恒情況.但每一過(guò)程能量一定守恒.
三�、碰撞的可能性判
12、斷
碰撞需滿(mǎn)足的三個(gè)條件:
1.動(dòng)量守恒���,即p1+p2=p1′+p2′.
2.總動(dòng)能不增加����,即Ek1+Ek2≥Ek1′+Ek2′或+≥+.
3.速度要符合情景:碰撞后�����,原來(lái)在前面的物體的速度一定增大���,且原來(lái)在前面的物體的速度大于或等于原來(lái)在后面的物體的速度��,即v前′≥v后′.
例4 在光滑水平面上�,有兩個(gè)小球A��、B沿同一直線(xiàn)同向運(yùn)動(dòng)(B在前)��,已知碰前兩球的動(dòng)量分別為pA=12 kg·m/s����、pB=13 kg·m/s,碰后它們動(dòng)量的變化分別為ΔpA����、ΔpB.下列數(shù)值可能正確的是( )
A.ΔpA=-3 kg·m/s、ΔpB=3 kg·m/s
B.ΔpA=3 kg·m/s、ΔpB
13����、=-3 kg·m/s
C.ΔpA=-24 kg·m/s、ΔpB=24 kg·m/s
D.ΔpA=24 kg·m/s��、ΔpB=-24 kg·m/s
答案 A
解析 對(duì)于碰撞問(wèn)題要遵循三個(gè)規(guī)律:動(dòng)量守恒定律�����、碰后系統(tǒng)的機(jī)械能不增加和碰撞過(guò)程要符合實(shí)際情況.本題屬于追及碰撞����,碰前,后面運(yùn)動(dòng)小球的速度一定要大于前面運(yùn)動(dòng)小球的速度(否則無(wú)法實(shí)現(xiàn)碰撞)���,碰后�,前面小球的動(dòng)量增大��,后面小球的動(dòng)量減小��,減小量等于增大量�,所以ΔpA<0,ΔpB>0��,并且ΔpA=-ΔpB,據(jù)此可排除選項(xiàng)B��、D���;若ΔpA=-24 kg·m/s����、ΔpB=24 kg·m/s�����,碰后兩球的動(dòng)量分別為pA′=-12 kg·m/s��、p
14�、B′=37 kg·m/s�,根據(jù)關(guān)系式Ek=可知,A小球的質(zhì)量和動(dòng)量大小不變�����,動(dòng)能不變�,而B(niǎo)小球的質(zhì)量不變,但動(dòng)量增大����,所以B小球的動(dòng)能增大��,這樣系統(tǒng)的機(jī)械能比碰前增大了�,選項(xiàng)C可以排除�����;經(jīng)檢驗(yàn)��,選項(xiàng)A滿(mǎn)足碰撞所遵循的三個(gè)原則��,本題答案為A.
針對(duì)訓(xùn)練2 質(zhì)量為m的A球以速率v與質(zhì)量為3m的靜止B球沿光滑水平面發(fā)生正碰�,碰撞后A球速率為,則B球的速率可能為( )
A. B. C. D.2v
答案 C
解析 以A球原來(lái)的運(yùn)動(dòng)方向?yàn)檎较?�,?dāng)碰后A球速度與原來(lái)同向時(shí)有:
mv=m·+3mv′
得v′=����,方向與A球原方向相同
而>,A球還要與B球發(fā)生碰撞�,所以A項(xiàng)不符合客觀(guān)實(shí)際.
15、
當(dāng)碰后A球速度與原來(lái)反向時(shí)有:
mv=-m+3mv′
所以v′=�,方向與A球原方向相同
而vA′=-,方向與原方向相反���,符合實(shí)際����,選項(xiàng)C正確.
1.一個(gè)符合實(shí)際的碰撞,一定是動(dòng)量守恒�����,機(jī)械能不增加�����,滿(mǎn)足能量守恒.
2.要靈活運(yùn)用Ek=或p=���,Ek=pv或p=幾個(gè)關(guān)系式.
1.兩個(gè)小球在光滑水平面上沿同一直線(xiàn)、同一方向運(yùn)動(dòng)�,B球在前,A球在后��,mA=1 kg�����,mB=2 kg����,vA=6 m/s�,vB=3 m/s�,當(dāng)A球與B球發(fā)生碰撞后,A����、B兩球速度可能為( )
A.vA′=4 m/s,vB′=4 m/s
B.vA′=4 m/s����,
16、vB′=5 m/s
C.vA′=-4 m/s��,vB′=6 m/s
D.vA′=7 m/s���,vB′=2.5 m/s
答案 A
解析 兩球碰撞過(guò)程系統(tǒng)動(dòng)量守恒�����,以?xún)汕虻某跛俣确较驗(yàn)檎较?���,由?dòng)量守恒定律得
mAvA+mBvB=mAvA′+mBvB′ ①
由碰撞過(guò)程系統(tǒng)動(dòng)能不能增加可知
mAvA2+mBvB2≥mAvA′2+mBvB′2 ②
根據(jù)題意可知vA′≤vB′ ③
將四個(gè)選項(xiàng)代入①②③式檢驗(yàn)可知�,A正確�,B����、C、D錯(cuò)誤.選A.
2.如圖5所示�����,質(zhì)量分別為1 kg��、3 kg的滑塊A����、B位于光滑水平面上,現(xiàn)使滑塊A以4 m/s的速度向右運(yùn)動(dòng)�,與左側(cè)
17���、連有輕彈簧的滑塊B發(fā)生碰撞���,求二者在發(fā)生碰撞的過(guò)程中:
圖5
(1)彈簧的最大彈性勢(shì)能;
(2)滑塊B的最大速度.
答案 (1)6 J (2)2 m/s
解析 (1)當(dāng)彈簧壓縮最短時(shí)����,彈簧的彈性勢(shì)能最大���,此時(shí)滑塊A、B共速幅度動(dòng)量守恒定律得
mAv0=(mA+mB)v
解得v== m/s=1 m/s
彈簧的最大彈性勢(shì)能即滑塊A�、B損失的動(dòng)能
Em=mAv02-(mA+mB)v2=6 J
(2)當(dāng)彈簧恢復(fù)原長(zhǎng)時(shí),滑塊B獲得最大速度�����,由動(dòng)能守恒和能量守恒得
mAv0+mAvA+mBvm�,mAv=mBv+mAv
解得vm=2 m/s.
3.在光滑的水平面上,質(zhì)量為m1的
18�����、小球A以速率v0向右運(yùn)動(dòng).在小球的前方O點(diǎn)處有一質(zhì)量為m2的小球B處于靜止?fàn)顟B(tài)�,如圖6所示.小球A與小球B發(fā)生正碰后小球A、B均向右運(yùn)動(dòng)�����,小球B被在Q點(diǎn)處的墻壁彈回后與小球A在P點(diǎn)相遇����,PQ=1.5PO.假設(shè)小球間的碰撞及小球與墻壁之間的碰撞都是彈性碰撞,求兩小球質(zhì)量之比.
圖6
答案 2
解析 從兩小球碰撞后到它們?cè)俅蜗嘤觯∏駻和B的速度大小保持不變��,根據(jù)它們通過(guò)的路程�,可知小球B和小球A在碰撞后的速度大小之比為4∶1
兩球碰撞過(guò)程為彈性碰撞,有:
m1v0=m1v1+m2v2
m1v02=m1v12+m2v22
解得=2.
一
19�、、選擇題(1~6題為單選題����,7~8題為多選題)
1.如圖1所示,光滑水平面上有質(zhì)量均為m的物塊A和B����,B上固定一輕彈簧,B靜止����,A以速度v0水平向右運(yùn)動(dòng),通過(guò)彈簧與B發(fā)生作用�����,作用過(guò)程中��,彈簧獲得的最大彈性勢(shì)能Ep為( )
圖1
A.mv02 B.mv02
C.m0v02 D.mv02
答案 C
解析 當(dāng)兩物塊速度相同時(shí)���,彈簧獲得的彈性勢(shì)能最大��,根據(jù)動(dòng)量守恒可知mv0=2mv���,v=
所以最大彈性勢(shì)能Ep=mv02-×2mv2=mv02,故C正確.
2.甲物體在光滑水平面上運(yùn)動(dòng)速度為v1���,與靜止的乙物體相碰�,碰撞過(guò)程中無(wú)機(jī)械能損失�,下列結(jié)論不正確的是( )
A.
20、乙的質(zhì)量等于甲的質(zhì)量時(shí)����,碰撞后乙的速度為v1
B.乙的質(zhì)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于甲的質(zhì)量時(shí),碰撞后乙的速率是2v1
C.乙的質(zhì)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于甲的質(zhì)量時(shí)��,碰撞后甲的速度是-v1
D.碰撞過(guò)程中甲對(duì)乙做的功大于乙動(dòng)能的增量
答案 D
解析 由于碰撞過(guò)程中無(wú)機(jī)械能損失����,故是彈性碰撞,根據(jù)動(dòng)量守恒和機(jī)械能守恒可以解得兩球碰后的速度v1′=v1����,v2′=v1.當(dāng)m1=m2時(shí),v2′=v1,A對(duì)��;當(dāng)m1?m2時(shí)����,v2′=2v1,B對(duì)�����;當(dāng)m1?m2時(shí)�����,v1′=-v1�����,C對(duì)�����;根據(jù)動(dòng)能定理可知D錯(cuò)誤.
3.在一條直線(xiàn)上相向運(yùn)動(dòng)的甲����、乙兩個(gè)小球,它們的動(dòng)能相等���,已知甲球的質(zhì)量大于乙球的質(zhì)量�,它們正碰后可能發(fā)生的情況是(
21���、 )
A.甲����、乙兩球都沿乙球的運(yùn)動(dòng)方向
B.甲球反向運(yùn)動(dòng)�����,乙球停下
C.甲�、乙兩球都反向運(yùn)動(dòng)
D.甲、乙兩球都反向運(yùn)動(dòng)����,且動(dòng)能仍相等
答案 C
解析 由p2=2mEk知,甲球的動(dòng)量大于乙球的動(dòng)量���,所以總動(dòng)量的方向應(yīng)為甲球的初動(dòng)量的方向����,可以判斷C正確.
4.質(zhì)量相等的三個(gè)物塊在一光滑水平面上排成一直線(xiàn),且彼此隔開(kāi)了一定的距離��,如圖2所示.具有動(dòng)能E0的第1個(gè)物塊向右運(yùn)動(dòng)�,依次與其余兩個(gè)靜止物塊發(fā)生碰撞,最后這三個(gè)物塊粘在一起��,這個(gè)整體的動(dòng)能為( )
圖2
A.E0 B. C. D.
答案 C
解析 碰撞中動(dòng)量守恒mv0=3mv1�����,得
v1= ①
E0=
22����、mv02 ②
Ek′=×3mv12 ③
由①②③得Ek′=×3m()2=×(mv02)=,故C正確.
5.兩個(gè)完全相同��、質(zhì)量均為m的滑塊A和B��,放在光滑水平面上�,滑塊A與輕彈簧相連,彈簧另一端固定在墻上����,當(dāng)滑塊B以v0的初速度向滑塊A運(yùn)動(dòng)時(shí),如圖3所示����,碰到A后不再分開(kāi)�,下述說(shuō)法中正確的是( )
圖3
A.兩滑塊相碰和以后一起運(yùn)動(dòng)過(guò)程�����,A����、B組成的系統(tǒng)動(dòng)量均守恒
B.兩滑塊相碰和以后一起運(yùn)動(dòng)過(guò)程��,A���、B組成的系統(tǒng)機(jī)械能均守恒
C.彈簧最大彈性勢(shì)能為mv02
D.彈簧最大彈性勢(shì)能為mv02
答案 D
解析 B與A碰撞后一起運(yùn)動(dòng)的過(guò)程中�,系統(tǒng)受到彈簧的彈力作用����,合外力
23、不為零��,因此動(dòng)量不守恒��,A項(xiàng)錯(cuò)誤��;碰撞過(guò)程,A��、B發(fā)生非彈性碰撞���,有機(jī)械能損失���,B項(xiàng)錯(cuò)誤;碰撞過(guò)程mv0=2mv�����,因此碰撞后系統(tǒng)的機(jī)械能為×2m2=mv02�,彈簧的最大彈性勢(shì)能等于碰撞后系統(tǒng)的機(jī)械能mv02,C項(xiàng)錯(cuò)誤�,D項(xiàng)正確.
6.如圖4所示,有兩個(gè)質(zhì)量相同的小球A和B(大小不計(jì))��,A球用細(xì)繩吊起�,細(xì)繩長(zhǎng)度等于懸點(diǎn)距地面的高度,B球靜止放于懸點(diǎn)正下方的地面上.現(xiàn)將A球拉到距地面高度為h處由靜止釋放����,擺動(dòng)到最低點(diǎn)與B球碰撞后粘在一起共同上擺,則它們升起的最大高度為( )
圖4
A. B.h C. D.
答案 C
解析 本題中的物理過(guò)程比較復(fù)雜�,所以應(yīng)將過(guò)程細(xì)化�、分段處理.
24����、A球由靜止釋放到最低點(diǎn)的過(guò)程做的是圓周運(yùn)動(dòng),應(yīng)用動(dòng)能定理可求出末速度����,mgh=mv12�����,所以v1=����;A、B碰撞后并粘在一起的過(guò)程動(dòng)量守恒����,mv1=2mv2;對(duì)A�、B粘在一起共同上擺的過(guò)程應(yīng)用機(jī)械能守恒,(m+m)v22=(m+m)gh′�����,聯(lián)立解得h′=.
7.質(zhì)量為m的小球A在光滑的水平面上以速度v與靜止在光滑水平面上的質(zhì)量為2m的小球B發(fā)生正碰,碰撞后����,A球的動(dòng)能變?yōu)樵瓉?lái)的,那么碰撞后B球的速度大小可能是( )
A.v B.v C.v D.v
答案 AB
解析 設(shè)A球碰后的速度為vA����,由題意有mvA2=×mv2,則vA=v或vA=-v����,因此由動(dòng)量守恒有mv=m·v+2mvB或
25、mv=-m·v+2mvB���,解得vB=v或v.
8.如圖5所示����,在光滑水平面上停放質(zhì)量為m的裝有弧形槽的小車(chē).現(xiàn)有一質(zhì)量也為m的小球以v0的水平速度沿切線(xiàn)水平的槽口向小車(chē)滑去(不計(jì)摩擦)����,到達(dá)某一高度后,小球又返回小車(chē)右端�����,則( )
圖5
A.小球在小車(chē)上到達(dá)最高點(diǎn)時(shí)的速度大小為
B.小球離車(chē)后,對(duì)地將向右做平拋運(yùn)動(dòng)
C.小球離車(chē)后�,對(duì)地將做自由落體運(yùn)動(dòng)
D.此過(guò)程中小球?qū)?chē)做的功為mv02
答案 ACD
解析 小球到達(dá)最高點(diǎn)時(shí),小車(chē)和小球相對(duì)靜止���,且水平方向總動(dòng)量守恒�,小球離開(kāi)車(chē)時(shí)類(lèi)似彈性碰撞��,兩者速度完成互換���,故選項(xiàng)A、C����、D都是正確的.
二、非選擇題
9.如圖
26�、6所示,光滑平臺(tái)上有兩個(gè)剛性小球A和B���,質(zhì)量分別為2m和3m����,小球A以速度v0向右運(yùn)動(dòng)并與靜止的小球B發(fā)生碰撞(碰撞過(guò)程中不損失機(jī)械能),小球B飛出平臺(tái)后經(jīng)時(shí)間t剛好掉入裝有沙子向左運(yùn)動(dòng)的小車(chē)中�,小車(chē)與沙子的總質(zhì)量為m,速度為2v0����,小車(chē)行駛的路面近似看做是光滑的,求:
圖6
(1)碰撞后小球A和小球B的速度大?��?��;
(2)小球B掉入小車(chē)后的速度大小.
答案 (1)v0 v0 (2)v0
解析 (1)A球與B球碰撞過(guò)程中系統(tǒng)動(dòng)量守恒��,以向右為正方向�,由動(dòng)量守恒定律得:
mAv0=mAv1+mBv2
碰撞過(guò)程中系統(tǒng)機(jī)械能守恒,有
mAv02=mAv12+mBv22
解得v1=
27���、-v0����,v2=v0��,碰后A球向左����,B球向右
(2)B球掉入沙車(chē)的過(guò)程中系統(tǒng)水平方向動(dòng)量守恒�����,以向右為正方向�,由動(dòng)量守恒定律得:
mBv2+mv3=(mB+m)v3′����,
解得v3′=v0.
10.如圖7所示,一砂袋用無(wú)彈性輕細(xì)繩懸于O點(diǎn)�,開(kāi)始時(shí)砂袋處于靜止?fàn)顟B(tài),此后用彈丸以水平速度擊中砂袋后均未穿出.第一次彈丸的速度為v0����,打入砂袋后二者共同擺動(dòng)的最大擺角為θ(θ<90°),當(dāng)其第一次返回圖示位置時(shí)����,第二粒彈丸以另一水平速度v又擊中砂袋����,使砂袋向右擺動(dòng)且最大擺角仍為θ.若彈丸質(zhì)量均為m,砂袋質(zhì)量為5m���,彈丸和砂袋形狀大小忽略不計(jì)�,求兩粒彈丸的水平速度之比為多少?
圖7
答案
28��、解析 彈丸擊中砂袋瞬間��,系統(tǒng)水平方向不受外力��,動(dòng)量守恒���,設(shè)擊中后彈丸和砂袋的共同速度為v1�,細(xì)繩長(zhǎng)為L(zhǎng)�,根據(jù)動(dòng)量守恒定律有
mv0=(m+5m)v1
砂袋擺動(dòng)過(guò)程中只有重力做功,機(jī)械能守恒���,所以
·6mv12=6mgL(1-cos θ)
設(shè)第二粒彈丸擊中砂袋后彈丸和砂袋的共同速度為v2��,同理有:
mv-(m+5m)v1=(m+6m)v2
·7mv22=7mgL(1-cos θ)
聯(lián)解上述方程得=.
11.如圖8所示��,水平地面上有兩個(gè)靜止的小物塊a和b���,其連線(xiàn)與墻垂直;a和b相距l(xiāng)���,b與墻之間也相距l(xiāng)��;a的質(zhì)量為m�,b的質(zhì)量為m.兩物塊與地面間的動(dòng)摩擦因數(shù)均相同.現(xiàn)使a以初速度v
29、0向右滑動(dòng).此后a與b發(fā)生彈性碰撞���,但b沒(méi)有與墻發(fā)生碰撞.重力加速度大小為g.求物塊與地面間的動(dòng)摩擦因數(shù)滿(mǎn)足的條件.
圖8
答案 ≤μ<
解析 設(shè)物塊與地面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ.要使物塊a����、b能夠發(fā)生碰撞�,應(yīng)有mv02>μmgl,即μ<
設(shè)在a�、b發(fā)生彈性碰撞前的瞬間,a的速度大小為v1.由能量守恒定律得-μmgl=mv12-mv02
設(shè)在a��、b發(fā)生彈性碰撞后的瞬間�����,a����、b的速度大小分別為v2�����、v3,由動(dòng)量守恒定律和機(jī)械能守恒定律有
mv1=mv2+mv3
mv12=mv22+()v32
聯(lián)立各式解得v3=v1���,由題意知b沒(méi)有與墻發(fā)生碰撞�,由動(dòng)能定理得μmgl≥()v32����,解得μ≥
綜上所述有≤μ<.
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2017-2018學(xué)年高中物理 第一章 碰撞與動(dòng)量守恒 第三節(jié) 動(dòng)量守恒定律在碰撞中的應(yīng)用同步備課教學(xué)案 粵教版選修3-5
