《(課改地區(qū)專(zhuān)用)2018-2019學(xué)年高考物理總復(fù)習(xí) 專(zhuān)題二 動(dòng)量與動(dòng)量守恒定律 2.4 碰撞學(xué)案 新人教版》由會(huì)員分享�����,可在線閱讀�,更多相關(guān)《(課改地區(qū)專(zhuān)用)2018-2019學(xué)年高考物理總復(fù)習(xí) 專(zhuān)題二 動(dòng)量與動(dòng)量守恒定律 2.4 碰撞學(xué)案 新人教版(15頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1��、2.4 碰 撞
學(xué)習(xí)目標(biāo)
核心提煉
1.了解彈性碰撞����、非彈性碰撞和完全非彈性碰撞�,應(yīng)用動(dòng)量、能量的觀點(diǎn)綜合分析�,解決一維碰撞問(wèn)題。
2.了解對(duì)心碰撞和非對(duì)心碰撞�����。
3.了解散射和粒子的發(fā)散過(guò)程���,體會(huì)理論對(duì)實(shí)踐的指導(dǎo)作用����,進(jìn)一步了解動(dòng)量守恒定律的普適性。
4.加深對(duì)動(dòng)量守恒定律和機(jī)械能守恒定律的理解���。
3種碰撞——彈性碰撞
非彈性碰撞
完全非彈性碰撞
一��、彈性碰撞和非彈性碰撞
1.常見(jiàn)的碰撞類(lèi)型
(1)彈性碰撞:碰撞過(guò)程中機(jī)械能守恒����。
(2)非彈性碰撞:碰撞過(guò)程中機(jī)械能不守恒�����。
2.一維彈性碰撞分析:假設(shè)物體m1以速度v1與原來(lái)靜止的物體m2碰撞�,碰撞后它們的速度
2、分別為v1′和v2′����,則碰后v1′=v1,v2′=v1�。
(1)若m1=m2的兩球發(fā)生彈性正碰,v1≠0����,v2=0����,則v1′=0����,v2′=v1,即兩者碰后交換速度���。
(2)若m1?m2����,v1≠0�,v2=0,則二者彈性正碰后�����,v1′=-v1��,v2′=0��。表明m1被反向以-v1彈回��,而m2仍靜止��。
(3)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�。
思考判斷
(1)發(fā)生碰撞的兩個(gè)物體��,動(dòng)量是守恒的���。( )
(2)發(fā)生碰撞的兩個(gè)物體,機(jī)械能是守恒的����。( )
(3)碰撞后,兩個(gè)物體粘在一起����,動(dòng)量是守
3���、恒的�,但機(jī)械能損失是最大的����。( )
答案 (1)√ (2)× (3)√
二���、對(duì)心碰撞和非對(duì)心碰撞
1.兩類(lèi)碰撞
(1)對(duì)心碰撞:碰撞前后���,物體的動(dòng)量在同一條直線上��,也叫正碰���。
(2)非對(duì)心碰撞:碰撞前后,物體的動(dòng)量不在同一條直線上����。
2.散射
(1)定義:微觀粒子相互接近時(shí)并不像宏觀物體那樣“接觸”而發(fā)生的碰撞�����。
(2)散射方向:由于粒子與物質(zhì)微粒發(fā)生對(duì)心碰撞的概率很小,所以多數(shù)粒子碰撞后飛向四面八方�。
思維拓展
如圖1所示�����,光滑水平面上并排靜止著小球2����、3、4,小球1以速度v0射來(lái)����,已知四個(gè)小球完全相同�,小球間發(fā)生彈性碰撞,則碰撞后各小球的運(yùn)動(dòng)情況如何�����?
圖1
4�、答案 小球1與小球2碰撞后交換速度,小球2與小球3碰撞后交換速度�����、小球3與小球4碰撞后交換速度����,最終小球1��、2�����、3靜止�,小球4以速度v0運(yùn)動(dòng)。
碰撞的特點(diǎn)和分類(lèi)
[要點(diǎn)歸納]
1.碰撞的特點(diǎn)
(1)時(shí)間特點(diǎn):碰撞現(xiàn)象中�����,相互作用的時(shí)間極短,相對(duì)物體運(yùn)動(dòng)的全過(guò)程可忽略不計(jì)�����。
(2)相互作用力特點(diǎn):在碰撞過(guò)程中,系統(tǒng)的內(nèi)力遠(yuǎn)大于外力����,所以動(dòng)量守恒�。
2.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�����。
3.爆炸:一種
5��、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�。
[精典示例]
[例1] 光滑水平軌道上有三個(gè)木塊A、B�、C�,質(zhì)量分別為mA=mB=m�����,mC=2m,開(kāi)始時(shí)B�、C均靜止�,A以初速度v0向右運(yùn)動(dòng),A與B發(fā)生彈性正碰后����,B又與C發(fā)生碰撞并粘在一起����,求:
圖2
(1)B與C碰撞前后B的速度分別是多大����?
(2)B與C碰撞中損失的動(dòng)能是多少?
審題指導(dǎo)
關(guān)鍵詞
信息
光滑水平軌道
A與B����,B與C碰撞中動(dòng)量均守恒
A與B發(fā)生彈性正碰
碰撞中動(dòng)量守恒���、機(jī)械能守恒
B與C發(fā)生碰撞并粘在一起
(1)碰撞中動(dòng)量守恒
(2)碰前B的動(dòng)能減去碰后B和C的總動(dòng)能等于損失
6、的動(dòng)能
解析 (1)設(shè)A與B碰撞后�,A的速度為vA,B的速度為vB��,A與B發(fā)生彈性正碰����,由動(dòng)量守恒定律和能量守恒定律有mv0=mvA+mvB
mv=mv+mv�����,得vA=0�,vB=v0
設(shè)B與C發(fā)生碰撞后粘在一起的速度為v�,
由動(dòng)量守恒定律有mvB=3mv����,得v=��。
(2)B與C碰撞中損失的動(dòng)能ΔE=mv-·3m·v2����,得ΔE=mv。
答案 (1)v0 (2)mv
[針對(duì)訓(xùn)練1] 質(zhì)量相等的5個(gè)物塊在光滑水平面上間隔一定距離排成一直線����,如圖3所示。具有初動(dòng)能E0的物塊1向其他4個(gè)靜止物塊運(yùn)動(dòng)���,依次發(fā)生碰撞��,每次碰撞后不再分開(kāi)�。最后����,5個(gè)物塊粘成一整體�,這個(gè)整體的動(dòng)能等于( )
7���、
圖3
A.E0 B.E0
C.E0 D.E0
解析 設(shè)物塊的質(zhì)量為m0��,則第1個(gè)具有初動(dòng)能為E0的物塊的動(dòng)量p0=����,因5個(gè)物塊碰撞過(guò)程中,動(dòng)量守恒�,最后的共同速度設(shè)為v�����,則p0=5m0v=���,得v=�����,則5個(gè)物塊最后的動(dòng)能Ek=×5m0v2=×5m0×()2=E0�,選項(xiàng)C正確。
答案 C
彈性正碰模型
[要點(diǎn)歸納]
1.兩質(zhì)量分別為m1�、m2的小球發(fā)生彈性正碰,v1≠0��,v2=0�,同時(shí)滿足動(dòng)量守恒和機(jī)械能守恒,即m1v1=m1v1′+m2v2′��,m1v=m1v1′2+m2v2′2得出v1′=v1,v2′=v1��。
(1)若m1=m2��,v1≠0�����,v2=0,則二者彈性正碰
8����、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�����,廣義上也可以看成彈性正碰����。
[精典示例]
[例2] 如圖4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
9、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4
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m1gh=m1v,
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+m2v2②
由于碰撞過(guò)程中無(wú)機(jī)械能損失m1v=m1v+m2v③
聯(lián)立②③式解得v2=④
將①代入④得v2=
答案
[針對(duì)訓(xùn)練2] 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,2、3小球靜止并靠在一起�,1球以速度v0射向它們�,如圖5所示。設(shè)
10��、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5
A.v1=v2=v3=v0 B.v1=0,v2=v3=v0
C.v1=0���,v2=v3=v0 D.v1=v2=0�,v3=v0
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,故選項(xiàng)D正確�。
答案 D
判斷一個(gè)碰撞過(guò)程是否存在的依據(jù)
[要點(diǎn)歸納]
1.動(dòng)量守恒,即p1+p2=p1′+p2′�。
2.總動(dòng)能不增加,即Ek1+Ek2≥Ek1′+
11�����、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′�。
[精典示例]
[例3] 在光滑水平面上,有兩個(gè)小球A����、B沿同一直線同向運(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=-3 kg·m/s
C.ΔpA=-24 kg·m/s���、ΔpB=24 kg·m/s
D.ΔpA=24
12�����、kg·m/s����、ΔpB=-24 kg·m/s
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、pB′=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��,
13����、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滿足碰撞所遵循的三個(gè)原則����,本題答案為A�����。
答案 A
[針對(duì)訓(xùn)練3] 如圖6所示,質(zhì)量相等的A��、B兩個(gè)球�����,原來(lái)在光滑水平面上沿同一直線相向做勻速直線運(yùn)動(dòng)���,A球的速度是6 m/s���,B球的速度是-2 m/s,不久A�、B兩球發(fā)生了對(duì)心碰撞。對(duì)于該碰撞之后的A��、B兩球的速度可能值���,某實(shí)驗(yàn)小組的同學(xué)們做了很多種猜測(cè)����,下面的猜測(cè)結(jié)果一定無(wú)法實(shí)現(xiàn)的是( )
圖6
A.vA′=-2 m/s�����,vB′=6 m/s B.vA′=2 m/s���,vB′=2 m/s
C.vA′=1 m/s���,vB′=3 m/s D.vA′=-3
14、m/s��,vB′=7 m/s
解析 兩球碰撞前后應(yīng)滿足動(dòng)量守恒定律及碰后兩球的動(dòng)能之和不大于碰前兩球的動(dòng)能之和�。即mAvA+mBvB=mAvA′+mBvB′①,mAv+mBv≥mAvA′2+mBvB′2②�,選項(xiàng)D中滿足①式,但不滿足②式��,所以選項(xiàng)D錯(cuò)誤�����。
答案 D
1.(多選)質(zhì)量為1 kg的小球以4 m/s的速度與質(zhì)量為2 kg的靜止小球正碰��,關(guān)于碰后的速度v1′和v2′���,下面哪些是可能正確的( )
A.v1′=v2′= m/s B.v1′=3 m/s���,v2′=0.5 m/s
C.v1′=1 m/s����,v2′=3 m/s D.v1′=-1 m/s����,v2′=2.5 m/s
解析
15、由碰撞前后總動(dòng)量守恒m1v1=m1v1′+m2v2′和能量不增加Ek≥Ek1′+Ek2′驗(yàn)證選項(xiàng)A���、B�、D三項(xiàng)皆有可能�����。但選項(xiàng)B碰后后面小球的速度大于前面小球的速度�����,會(huì)發(fā)生第二次碰撞��,不符合實(shí)際�,所以選項(xiàng)A、D兩項(xiàng)有可能�����。
答案 AD
2.現(xiàn)有甲��、乙兩滑塊����,質(zhì)量分別為3m和m,以相同的速率v在光滑水平面上相向運(yùn)動(dòng)���,發(fā)生了碰撞����。已知碰撞后���,甲滑塊靜止不動(dòng)�,那么這次碰撞是( )
A.彈性碰撞 B.非彈性碰撞
C.完全非彈性碰撞 D.條件不足�����,無(wú)法確定
解析 以甲滑塊的運(yùn)動(dòng)方向?yàn)檎较?�,由?dòng)量守恒定律得3m·v-mv=0+mv′�����,所以v′=2v,碰前總動(dòng)能Ek=×3m·v2+mv2=
16����、2mv2,碰后總動(dòng)能Ek′=mv′2=2mv2��,Ek=Ek′�,所以選項(xiàng)A正確。
答案 A
3.(多選)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)論正確的是( )
A.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)���,碰撞后甲的速率是v1
D.碰撞過(guò)程中甲對(duì)乙做的功大于乙動(dòng)能的增量
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��,選項(xiàng)A正確���;當(dāng)m1?m
17�、2時(shí)�����,v2′=2v1����,選項(xiàng)B正確;當(dāng)m1?m2時(shí)�,v1′=-v1,選項(xiàng)C正確��;根據(jù)動(dòng)能定理可知選項(xiàng)D錯(cuò)誤�。
答案 ABC
4.兩個(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7所示����,碰到A后不再分開(kāi),下述說(shuō)法正確的是( )
圖7
A.兩滑塊相碰和以后一起運(yùn)動(dòng)的過(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)的過(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mv
D.彈簧最大彈性勢(shì)能為mv
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�����,合外力不為
18、零��,因此動(dòng)量不守恒�����,選項(xiàng)A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�����,選項(xiàng)B錯(cuò)誤�����;碰撞過(guò)程mv0=2mv,因此碰撞后系統(tǒng)的機(jī)械能為×2m=mv����,即彈簧的最大彈性勢(shì)能等于碰撞后系統(tǒng)的機(jī)械能mv,選項(xiàng)C錯(cuò)誤���,D正確����。
答案 D
5.光滑水平面上有一質(zhì)量為M的滑塊���,滑塊的左側(cè)是一光滑的圓弧��,圓弧半徑為R=1 m���。一質(zhì)量為m的小球以速度v0向右運(yùn)動(dòng)沖上滑塊。已知M=4m����,g取10 m/s2,若小球剛好沒(méi)躍出圓弧的上端�����,求:
圖8
(1)小球的初速度v0是多少?
(2)滑塊獲得的最大速度是多少�?
解析 (1)當(dāng)小球上升到滑塊上端時(shí),小球與滑塊水平方向速度相同�����,設(shè)為v1����,根據(jù)水平方
19、向動(dòng)量守恒有:mv0=(m+M)v1①
因系統(tǒng)機(jī)械能守恒����,根據(jù)機(jī)械能守恒定律有:
mv=(m+M)v+mgR②
聯(lián)立①②式解得v0=5 m/s③
(2)小球到達(dá)最高點(diǎn)以后又滑回�����,滑塊又做加速運(yùn)動(dòng)�,當(dāng)小球離開(kāi)滑塊后滑塊速度最大。研究小球開(kāi)始沖上滑塊一直到離開(kāi)滑塊的過(guò)程����,根據(jù)動(dòng)量守恒和能量守恒有:mv0=mv2+Mv3④
mv=mv+Mv⑤
聯(lián)立③④⑤式解得v3=2 m/s
答案 (1)5 m/s (2)2 m/s
1.在光滑水平面上,兩球沿球心連線以相等速率相向而行���,下列現(xiàn)象可能的是( )
A.若兩球質(zhì)量相等���,碰后以某一相等速率互相分開(kāi)
B.若兩球質(zhì)量相等�,碰后以某
20����、一相等速率同向而行
C.若兩球質(zhì)量不同,碰后以某一相等速率互相分開(kāi)
D.若兩球質(zhì)量不同���,碰后兩球都靜止
解析 若兩球質(zhì)量相等�����,碰前兩球總動(dòng)量為零����,碰后總動(dòng)量也應(yīng)該為零����,由此分析可得選項(xiàng)A可能、B不可能�����;若兩球質(zhì)量不同,碰前兩球總動(dòng)量不為零��,碰后總動(dòng)量也不能為零�,選項(xiàng)D不可能;若兩球質(zhì)量不同且碰后以某一相等速率分開(kāi)����,則總動(dòng)量方向與質(zhì)量較大的球的動(dòng)量方向相同,與碰前總動(dòng)量方向相反��,選項(xiàng)C不可能��。
答案 A
2.如圖1�,兩滑塊A、B在光滑水平面上沿同一直線相向運(yùn)動(dòng)�,滑塊A的質(zhì)量為m,速度大小為2v0��,方向向右�����,滑塊B的質(zhì)量為2m�,速度大小為v0�����,方向向左,兩滑塊發(fā)生彈性碰撞后的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)可能
21����、是( )
圖1
A.A和B都向左運(yùn)動(dòng) B.A和B都向右運(yùn)動(dòng)
C.A靜止,B向右運(yùn)動(dòng) D.A向左運(yùn)動(dòng)�,B向右運(yùn)動(dòng)
解析 兩球碰撞過(guò)程動(dòng)量守恒,取水平向右方向?yàn)檎较?����,碰撞前系統(tǒng)總動(dòng)量:p=mAvA+mBvB=m×2v0+2m×(-v0)=0���,則碰撞后系統(tǒng)的總動(dòng)量也為零�����,那么A���、B應(yīng)都靜止或向相反方向運(yùn)動(dòng),知選項(xiàng)D正確�����。
答案 D
3.(多選)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
解析 設(shè)A球碰后的速度為vA,
22、由題意有mv=×mv2����,則vA=v,碰后A的速度有兩種可能�,因此由動(dòng)量守恒有mv=m×v+2mvB或mv=-m×v+2mvB�,解得vB=v或v。
答案 AB
4.冰壺運(yùn)動(dòng)深受觀眾喜愛(ài)�����,圖2為運(yùn)動(dòng)員投擲冰壺的鏡頭����。在某次投擲中,冰壺甲運(yùn)動(dòng)一段時(shí)間后與對(duì)方靜止的冰壺乙發(fā)生正碰�,如圖3���。若兩冰壺質(zhì)量相等�,則碰后兩冰壺最終停止的位置,可能是圖中的( )
解析 兩冰壺碰撞過(guò)程動(dòng)量守恒���,兩冰壺發(fā)生正碰����,由動(dòng)量守恒定律可知����,碰撞前后系統(tǒng)動(dòng)量不變,兩冰壺的動(dòng)量方向即速度方向不會(huì)偏離甲原來(lái)的方向���,由圖示可知��,A圖示情況是不可能的���,故選項(xiàng)A錯(cuò)誤;如果兩冰壺發(fā)生彈性碰撞�����,碰撞過(guò)程動(dòng)量守恒�、機(jī)械能守恒,兩
23、冰壺質(zhì)量相等�����,碰撞后兩冰壺交換速度�,甲靜止,乙的速度等于甲的速度�,碰后乙做減速運(yùn)動(dòng),最后停止����,最終兩冰壺的位置如圖所示,故選項(xiàng)B正確�����;兩冰壺碰撞后��,甲的速度不可能大于乙的速度��,所以碰后乙在前�����,甲在后����,如圖C所示是不可能的,故選項(xiàng)C錯(cuò)誤��;碰撞過(guò)程機(jī)械能不可能增大��,兩冰壺質(zhì)量相等�����,碰撞后甲的速度不可能大于乙的速度�,碰撞后甲的位移不可能大于乙的位移,故選項(xiàng)D錯(cuò)誤�。故正確答案為選項(xiàng)B。
答案 B
5.如圖4是“牛頓擺”裝置�,5個(gè)完全相同的小鋼球用輕繩懸掛在水平支架上,5根輕繩互相平行���,5個(gè)鋼球彼此緊密排列�,球心等高��。用1�、2、3���、4���、5分別標(biāo)記5個(gè)小鋼球����。當(dāng)把小球1向左拉起一定高度�����,如圖甲所示�����,然
24�、后由靜止釋放,在極短時(shí)間內(nèi)經(jīng)過(guò)小球間的相互碰撞�,可觀察到球5向右擺起,且達(dá)到的最大高度與球1的釋放高度相同�����,如圖乙所示��。關(guān)于此實(shí)驗(yàn)�,下列說(shuō)法正確的是( )
圖4
A.上述實(shí)驗(yàn)過(guò)程中��,5個(gè)小球組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒�,動(dòng)量守恒
B.上述實(shí)驗(yàn)過(guò)程中�����,5個(gè)小球組成的系統(tǒng)機(jī)械能不守恒�,動(dòng)量不守恒
C.如果同時(shí)向左拉起小球1���、2�����、3到相同高度(如圖丙所示)��,同時(shí)由靜止釋放�����,經(jīng)碰撞后�,小球4�、5一起向右擺起,且上升的最大高度高于小球1�、2����、3的釋放高度
D.如果同時(shí)向左拉起小球1�、2、3到相同高度(如圖丙所示)����,同時(shí)由靜止釋放,經(jīng)碰撞后��,小球3�、4、5一起向右擺起�����,且上升的最大高度與小球1��、2
25�、、3的釋放高度相同
解析 5個(gè)小球組成的系統(tǒng)發(fā)生的是彈性正碰��,系統(tǒng)的機(jī)械能守恒����,系統(tǒng)在水平方向的動(dòng)量守恒���,總動(dòng)量并不守恒,選項(xiàng)A�����、B錯(cuò)誤�;同時(shí)向左拉起小球1、2��、3到相同的高度���,同時(shí)由靜止釋放并與4、5碰撞后����,由機(jī)械能守恒和水平方向的動(dòng)量守恒知,小球3�、4、5一起向右擺起���,且上升的最大高度與小球1����、2、3的釋放高度相同��,選項(xiàng)C錯(cuò)誤��,D正確���。
答案 D
6.如圖5所示����,P物體與一個(gè)連著彈簧的Q物體正碰�,碰撞后P物體靜止,Q物體以P物體碰撞前速度v離開(kāi)��,已知P與Q質(zhì)量相等���,彈簧質(zhì)量忽略不計(jì)�,那么當(dāng)彈簧被壓縮至最短時(shí)��,下列結(jié)論正確的是( )
圖5
A.P的速度恰好為零 B.P與Q具
26���、有相同速度
C.Q剛開(kāi)始運(yùn)動(dòng) D.Q的速度等于v
解析 P物體接觸彈簧后���,在彈簧彈力的作用下�,P做減速運(yùn)動(dòng)��,Q物體做加速運(yùn)動(dòng)��,P��、Q間的距離減小�����,當(dāng)P���、Q兩物體速度相等時(shí),彈簧被壓縮到最短���,所以選項(xiàng)B正確���,A、C錯(cuò)誤�����;由于作用過(guò)程中動(dòng)量守恒,設(shè)速度相等時(shí)速度為v′���,則mv=(m+m)v′��,所以彈簧被壓縮到最短時(shí)���,P、Q的速度v′=��,故選項(xiàng)D錯(cuò)誤��。
答案 B
7.(多選)如圖6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)?����,F(xiàn)有一質(zhì)量也為m的小球以v0的水平速度沿切線水平的槽口向小車(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6
A.小球在小車(chē)上到達(dá)
27��、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mv
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����。
答案 ACD
8.如圖7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?����,F(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7
A. B.h
C. D.
解
28�����、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�����。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=mv���,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)v=(m+m)gh′���,聯(lián)立解得h′=�����。
答案 C
9.如圖8所示�,木塊A和B質(zhì)量均為2 kg����,置于光滑水平面上。B與一輕質(zhì)彈簧一端相連�����,彈簧另一端固定在豎直擋板上���,當(dāng)A以4 m/s的速度向B撞擊時(shí)��,A��、B之間由于有橡皮泥而粘在一起運(yùn)動(dòng)�,那么彈簧被壓縮到最短時(shí)����,具有的彈性勢(shì)能大小為( )
圖8
A.4 J B.8 J
29�����、
C.16 J D.32 J
解析 A與B碰撞過(guò)程動(dòng)量守恒�,有mAvA=(mA+mB)vAB����,所以vAB==2 m/s。當(dāng)彈簧被壓縮到最短時(shí)��,A���、B的動(dòng)能完全轉(zhuǎn)化成彈簧的彈性勢(shì)能�,所以Ep=(mA+mB)v=8 J�。
答案 B
10.質(zhì)量分別是m和m′的兩球發(fā)生正碰前后的位移跟時(shí)間t的關(guān)系如圖9所示,由此可知����,兩球的質(zhì)量之比m∶m′為( )
圖9
A.1∶3 B.3∶1
C.1∶1 D.1∶2
解析 從x-t圖可知m、m′碰撞前速度分別為v1=4 m/s����,v2=0,m、m′碰撞后的速度相同�����,v1′=v2′=v=1 m/s���。根據(jù)動(dòng)量守恒列式mv1+m
30、′v2=(m+m′)v����,即4m=(m+m′)×1,得m∶m′=1∶3���,選項(xiàng)A正確�。
答案 A
11.如圖10所示��,光滑水平面上質(zhì)量為1 kg的小球A以2.0 m/s 的速度與同向運(yùn)動(dòng)的速度為1.0 m/s����、質(zhì)量為2 kg 的大小相同的小球B發(fā)生正碰,碰撞后小球B以1.5 m/s的速度運(yùn)動(dòng)�。求:
圖10
(1)碰后A球的速度;
(2)碰撞過(guò)程中A�、B系統(tǒng)損失的機(jī)械能。
解析 (1)碰撞過(guò)程����,以A的初速度方向?yàn)檎较?����,由?dòng)量守恒定律得:mAvA+mBvB=mAvA′+mBvB′
代入數(shù)據(jù)解:vA′=1.0 m/s
(2)碰撞過(guò)程中A���、B系統(tǒng)損失的機(jī)械能為:E損=mAv+mBv-
31、mAvA′2-mBvB′2
代入數(shù)據(jù)解得:E損=0.25 J�。
答案 (1)1.0 m/s (2)0.25 J
12.如圖11所示,質(zhì)量為m1=0.2 kg的小物塊A���,沿水平面與小物塊B發(fā)生正碰�,小物塊B的質(zhì)量為m2=1 kg�。碰撞前,A的速度大小為v0=3 m/s�,B靜止在水平地面上。由于兩物塊的材料未知��,將可能發(fā)生不同性質(zhì)的碰撞�����,已知A、B與地面間的動(dòng)摩擦因數(shù)均為μ=0.2��,重力加速度g取10 m/s2�����,試求碰后B在水平面上滑行的時(shí)間���。
圖11
解析 假如兩物塊發(fā)生的是完全非彈性碰撞,碰后的共同速度為v1��,則由動(dòng)量守恒定律有m1v0=(m1+m2)v1
碰后�����,A���、B一起滑行
32��、直至停下�����,設(shè)滑行時(shí)間為t1��,則由動(dòng)量定理有-μ(m1+m2)gt1=0-(m1+m2)v1
解得t1=0.25 s
假如兩物塊發(fā)生的是彈性碰撞�,碰后A、B的速度分別為vA����、vB,則由動(dòng)量守恒定律有m1v0=m1vA+m2vB
由機(jī)械能守恒有m1v=m1v+m2v
設(shè)碰后B滑行的時(shí)間為t2���,則-μm2gt2=-m2vB
解得t2=0.5 s
可見(jiàn)��,碰后B在水平面上滑行的時(shí)間t滿足
0.25 s≤t≤0.5 s
答案 0.25 s≤t≤0.5 s
13. 如圖12所示���,水平地面上有兩個(gè)靜止的小物塊a和b,其連線與墻垂直�,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
33���、���,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v0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)滿足的條件��。
圖12
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:mv>μmgl
即μ<
設(shè)a與b碰撞前的速度為v1�,由能量守恒得:
mv=μmgl+mv
設(shè)a與b碰撞后的瞬間����,速度大小分別為va����、vb���,
根據(jù)動(dòng)量守恒定律和能量守恒定律得:
mv1=mva+mvb
mv=mv+×mv
聯(lián)立兩式解得:vb=v1���,碰后,b沒(méi)有與墻發(fā)生碰撞�,
即b在達(dá)到墻前靜止,由功能關(guān)系得:
(m)v≤μmgl��,解得:μ≥
綜上所述����,a與b發(fā)生碰撞,但b沒(méi)有與墻發(fā)生碰撞的條件為:≤μ<��。
答案 ≤μ<
15
(課改地區(qū)專(zhuān)用)2018-2019學(xué)年高考物理總復(fù)習(xí) 專(zhuān)題二 動(dòng)量與動(dòng)量守恒定律 2.4 碰撞學(xué)案 新人教版
