2025高考物理專項復(fù)習(xí):碰撞與類碰撞模型(解析版)_第1頁
2025高考物理專項復(fù)習(xí):碰撞與類碰撞模型(解析版)_第2頁
2025高考物理專項復(fù)習(xí):碰撞與類碰撞模型(解析版)_第3頁
2025高考物理專項復(fù)習(xí):碰撞與類碰撞模型(解析版)_第4頁
2025高考物理專項復(fù)習(xí):碰撞與類碰撞模型(解析版)_第5頁
已閱讀5頁,還剩38頁未讀 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

碰撞與類碰撞模型

目錄

【模型一】彈性碰撞模型..............................................................................1

【模型二】非彈性碰撞、完全非彈性碰撞模型...........................................................8

【模型三】碰撞模型三原則..........................................................................16

【模型四】小球一曲面模型.........................................................................18

【模型五】小球一彈簧模型.........................................................................22

【模型六】子彈打木塊模型.........................................................................28

【模型七】滑塊木板模型...........................................................................33

【模型一】彈性碰撞模型

1.彈性碰撞

發(fā)生彈性碰撞的兩個物體碰撞前后動量守恒,動能守恒,若兩物體質(zhì)量分別為mi和山2,碰前速度為

%,。2,碰后速度分別為生,。2’,則有:

+m2v2=m]vi+m2f2(1)

22

+y^2^2=+-^-m2v2(2)

聯(lián)立⑴、(2)解得:

?cTn"i+7n202?

"i=2-------------------"i,。2=2--------------------V".

mi+m2m1+m2一

特殊情況:若館1=館2,01=02,02=

2.“動靜相碰型“彈性船ft的結(jié)論

兩球發(fā)生彈性碰撞時應(yīng)滿足動量守恒和機械能守恒。以質(zhì)量為館1、速度為3的小球與質(zhì)量為恒2的

靜止小球發(fā)生正面彈性碰撞為例,則有

7nls—rrixVi+m2V2

191/9I1

57nl4=ymil;1+—Tn2v2

(TO1—m2)l;i,277115

解得:Vi,V2

mi+m2=有項

結(jié)論:⑴當(dāng)??11=7712時,V1=0,。2'=%(質(zhì)量相等,速度交換)

⑵當(dāng)?721>7)12時,%'>0,。2'>0,且。2'>%'(大碰小,一起跑)

⑶當(dāng)?721V7712時,4V0,02'>0(小碰大,要反彈)

(4)當(dāng)?721》在時,Vi=VQ9。2'=2%(極大碰極小,大不變,小加倍)

⑸當(dāng)7nl《館2時,3'=一"1,"2'=0(極小碰極大,小等速率反彈,大不變)

1.(2024.江西.一模)如圖,在水平地面上固定一圓環(huán),圓環(huán)內(nèi)壁光滑,圓環(huán)內(nèi)嵌著4、B兩個大小相同的

小球,它們的質(zhì)量分別是小人、館/且館4>館6,小球的直徑略小于圓環(huán)的孔徑且它們之?間的摩?擦忽略?

不計,圓環(huán)的內(nèi)半徑遠大于球的半徑,初始時口球處于靜止?fàn)顟B(tài),入球以一定初速度撞擊8球,A、B

兩個球在a點發(fā)生彈性碰撞,一段時間后,入、B兩個球在b點發(fā)生第二次彈性碰撞,a、b兩點與圓環(huán)

圓心的連線夾角為120°,則m4:巾-為()

A.2:1B.3:1C.4:1D.5:1

【答案】A

【詳解】兩球發(fā)生彈性碰撞,設(shè)碰后速度分別為0、,則根據(jù)動量守恒和機械能守恒有

mAv0=+mBvB,+

聯(lián)立解得

mA—mB2?naOo

VA=T,VB=----7----

mA+mBmA+mB

第二次碰撞發(fā)生在圖中的b點,則從第一次碰撞到第二次碰撞之間,有

以=借+相周(k=0,1,2…),磔=傳+町,周,(%=0,1,2…)

故通過的路程之比為尹萼(k=0,1,2…),則有

4+3/c

叫xl+3fc八1°、

L力A而T—。,1,2…)

聯(lián)立解得

?/和=。,1,2…)

TTbpZOK

由于兩質(zhì)量均為正數(shù),故%=0,即

如=2

mB1

故選A。

2.(2024?吉林長春?模擬預(yù)測)如圖所示,用長度均為Z的輕質(zhì)細繩懸掛三個形狀相同的彈性小球,質(zhì)量依

次滿足巾1》m2》小3(“》"表示'‘遠大于")。將左邊第一個小球拉起一定角度。后釋放,則最后一個

小球開始運動時的速度約為()

m}m2m3

A.J2gz(1—cos夕)B.2j2gZ(l—cosd)C.3/2gZ(l—cosd)D.4J2gz(1—cos夕)

【答案】。

【詳解】設(shè)碰撞前瞬間第一個小球的速度為%,根據(jù)機械能守恒定律,有

migl(l—cosJ)=-^-rriiVo

解得

Uo=J2gz(1—cosJ)

設(shè)第一個小球與第二個小球碰撞后兩個小球的速度分別為3和。2,根據(jù)動量守恒定律,有

rriiVo—館1。1+m2v2

根據(jù)機械能守恒定律,有

ynzi^o=/利費+

聯(lián)立可得

v———VoTTLi?m,則=2。0,同理,。3=2。2,所以

2Tn,i+m22

3=4no=4j2g2(l—cos-)

故選D。

3.(2024?廣西?高考真題)如圖,在光滑平臺上有兩個相同的彈性小球M和N。M水平向右運動,速度大

小為/M與靜置于平臺邊緣的N發(fā)生正碰,碰撞過程中總機械能守恒。若不計空氣阻力,則碰撞

后,"在()

A.豎直墻面上的垂直投影的運動是勻速運動

B.豎直墻面上的垂直投影的運動是勻加速運動

C.水平地面上的垂直投影的運動速度大小等于。

D.水平地面上的垂直投影的運動速度大小大于。

【答案】BC

【詳解】由于兩小球碰撞過程中機械能守恒,可知兩小球碰撞過程是彈性碰撞,根據(jù)動量守恒和能量守恒可

mv—mvM+mvN

ymvj=

由于兩小球質(zhì)量相等,故碰撞后兩小球交換速度,即

1>M=0,1)N=V

碰后小球N做平拋運動,在水平方向做勻速直線運動,即水平地面上的垂直投影的運動速度大小等于V;在

豎直方向上做自由落體運動,即豎直墻面上的垂直投影的運動是勻加速運動。

故選8。。

4.(2024?廣東肇慶?三模)臺球是深受大眾喜愛的娛樂健身活動。如圖,運動員采用“點桿”擊球法(當(dāng)球

桿桿頭接觸母球的瞬間,迅速將桿抽回,母球離桿后與目標(biāo)球發(fā)生對心正碰,視為彈性碰撞)擊打母

球,使得目標(biāo)球被碰撞后經(jīng)CD邊反彈進入球洞A,這種進球方式被稱為“翻袋”進球法。已知兩球質(zhì)

量均為0.2kg,且可視為質(zhì)點,球間距離為0.9小,目標(biāo)球與CD擋壁間虛線距離為0.3小,目標(biāo)球被CD

擋壁反彈后向A球洞運動方向與AC擋壁間夾角為30°,AC=手小,球與桌面間阻力為重力的力,

球與擋壁碰撞過程中損失年的動能,重力加速度g=10m/s2。

(1)求母球在桌面做直線運動時的加速度大??;

(2)若某次擊打后母球獲得的初速度為lm/s,且桿頭與母球的接觸時間為0.05s,求母球受到桿頭的平

均沖擊力大小;

(3)若能到達球洞上方且速率小于6m/s的球均可進洞,為使目標(biāo)球能進洞,求母球初速度需要滿足的

條件。(計算結(jié)果都可以用根號表示)

AE,B

r----------------1

阿P母球

'、、**

、X?*

、\??

\。目標(biāo)球

?----------------X

CFD

[答案]⑴⑵(3)2^22m/s<2A/58m/s

【詳解】(1)由牛頓第二定律可得

/=kmg—ma

根據(jù)題意可知卜=!,解得

a=k1g=-1-0m/s2z

o

(2)桿頭擊打母球,對母球由動量定理可得

(F—f)At—mv—0

代入數(shù)據(jù)解得

F=^-N

(3)母球與目標(biāo)球碰撞前,做勻減速直線運動,由動能定理可得

—kmgSr=—

母球與目標(biāo)球碰撞前后,根據(jù)動量守恒和機械能守恒可得

mv1=mv[+mv2

目標(biāo)球前進到CD擋壁,做勻減速直線運動,由動能定理可得

—kmgs2=—^-mvl

目標(biāo)球與CD擋壁碰撞,根據(jù)題意有

]x=^-mvl

1

必二5期3

目標(biāo)球運動到A球洞過程,由動能定理可得

,&AC1912

—KTYiq---------=—mvi——mvi

ycos302524

又滿足

0<”5W6m/s

聯(lián)立解得

2V22m/s<*W2V58m/s

5.(2024?山東荷澤?模擬預(yù)測)如圖所示,質(zhì)量分別為小、3m,3m的小球/、8、。靜止在光滑的水平面

上,且球心在同一直線上,小球8用長為心(未知)的細線連接懸于Q點,小球。用長為乙2(未知)的細

線連接懸于Q點,小球8、C剛好與水平面接觸,現(xiàn)給小球A一個水平向右大小為死的初速度,小球

A與小球B發(fā)生彈性正碰,使小球8恰好在豎直面內(nèi)做圓周運動,接著小球4與小球C也發(fā)生彈性正

碰,碰撞后小球。也恰好在豎直面內(nèi)做圓周運動,重力加速度大小為g,不計小球的大小,求:

(1)懸掛小球B的細線長〃;

(2)小球A與小球。第一次碰撞后一瞬間,細線對小球。的拉力大小。

L,

L?---->

<!)o

CAB

【答案】(1)或;(2)18mg

【詳解】⑴4石碰撞過程,有

TYIVQ—mVi+3mv2

-^-mvo=/-37m

解得

碰后小球石恰好在豎直面內(nèi)做圓周運動,則小球石到達最高點時有

3mg=3m——

Li

小球B從最低點運動到最高點,根據(jù)機械能守恒定律可得

—3mg-2Lx=-1--3TOU2—-3m?2

聯(lián)立解得

Vo

Li—W

(2)4、C碰撞過程,有

rrw、—mv3+3mi>4

+:,Smvl

解得

_v0_v0

碰后小球。恰好在豎直面內(nèi)做圓周運動,則小球。到達最高點時有

"2

3mg=3m-—

L?

小球。從最低點運動到最高點,根據(jù)機械能守恒定律可得

—3mg-2L-2=:-3mv'2—?Smvl

兩球碰后瞬間,對。,根據(jù)牛頓第二定律有

B—3mg=6m~—

乙2

聯(lián)立解得

F=18mg

6.(2024?江西贛州.二模)某學(xué)習(xí)小組通過一款小游戲研究碰撞問題。游戲裝置俯視圖如圖所示,在粗糙

的水平面上固定一圓形光滑軌道,緊貼軌道內(nèi)側(cè)放置兩個可視為質(zhì)點的小物塊4、34、B與水平面

間的動摩擦因數(shù)均為〃,圓形光滑軌道的半徑為r0現(xiàn)給A一個向左的初速度為,使其沿著軌道在水

平面上做圓周運動,運動半周時與B發(fā)生彈性碰撞。已知mB=3mA,重力加速度為g。

(1)求剛開始運動時A的加速度大小a:

o_

(2)若〃=0.2,丁=一m,vG=3m/s,g取lOm/sz,求4與B碰后B滑行的路程s。

A

【答案】(l)a=個譚+〃2g2;(2)s=0.0625m

【詳解】(1)4剛開始運動時軌道的彈力提供向心力

F=m—

NAr

A所受摩擦力為

f="rr1Ag

根據(jù)牛頓第二定律

V^+f=mAa

解得

a=JJ+扁2

(2)設(shè)人與B碰撞前瞬間的速度為v,根據(jù)動能定理

2

-/^mAg-itr=-^-mAv-

解得

v=Im/s

根據(jù)動量守恒定律

m/u=m/Ui+m的2

根據(jù)機械能守恒定律

2

yWV=~^TnAvl+

解得

v2=0.5m/s

~/j.mBg?s=0-

解得

s=0.0625m

7.(2024?河南新鄉(xiāng).二模)如圖所示,某同學(xué)在水平雪地里做了一個冰壺比賽場地,將兩個冰壺4、8從擲

出線先、后(時間差△力=0.5s)擲出,擲出時的速度大小分別為以=2.5m/s,”B=2.9m/s,兩冰壺均沿

中心線運動,當(dāng)冰壺B追上冰壺A時兩者發(fā)生彈性正碰(碰撞時間極短),之后冰壺人恰好到達大本營

中心。已知冰壺4B的質(zhì)量分別為7n4=0.7kg、7nB=0.5kg,兩冰壺與冰面的動摩擦因數(shù)均為〃=

0.04,兩冰壺均可視為質(zhì)點,取重力加速度大小g=10m/s2o求:

(1)兩冰壺碰撞前的速度大小%、植;

(2)大本營中心到擲出線的距離s;

(3)冰壺B擲出后與冰壺A間的最大距離do

擲出線

Q大本營

【答案】(1)14=1.5m/s,V'B=2.1m/s;(2)s=10m;(3)d=2.55m

【詳解】(1)設(shè)冰壺B運動時間力后追上冰壺A,兩冰壺在冰面上減速時的加速度大小為Q,由牛頓第二定律

可得

/Ltmg=ma

由勻變速直線運動規(guī)律可得

+=vBt—力2

%Q(力+△力)

r

vB=vB—at

解得

v'A—1.5m/s

%=2.1m/s

(2)設(shè)兩冰壺碰撞后的速度大小分別為o:、,則有

r

mA成+mBvB=+e即4

切監(jiān)

,1,z2,<

s=vBt-—at+—

解得

s=10m

(3)設(shè)最終兩冰壺間的距離為力,有

+yWWfi=umAgs+/J.mBg{s-x)

解得

x=2.55m

則冰壺B擲出后與冰壺4間的最大距離為

d=2.55m

【模型二】非彈性碰撞、完全非彈性碰撞模型

1.非彈性碰撞

介于彈性碰撞和完全非彈性碰撞之間的碰撞。動量守恒,碰撞系統(tǒng)動能損失。

根據(jù)動量守恒定律可得:m^i+m2v2=rriiVi+m2v2(1)

22

損失動能△及,根據(jù)機械能守恒定律可得:m2vl=ym^i+ym2f2+AEk.⑵

2.完全非彈性碰撞

碰后物體的速度相同,根據(jù)動量守恒定律可得:

mm+m2V2—(巾1+館2)。共(1)vi<V24v

完全非彈性碰撞系統(tǒng)損失的動能最多,損失動能:

1

XEk=/2m1vl+%m2vl—+m^v^.(2)

聯(lián)立⑴、⑵解得:W.=皿如[仍"2.限=?丁?_的)2

772-1+m22仍+電

8.(2024.山東濟南?模擬預(yù)測)如圖所示,光滑水平直軌道上兩滑塊人、B用橡皮筋連接,A的質(zhì)量為m

=2kg?開始時橡皮筋松弛,B靜止。給A向左的初速度g=3m/s,一段時間后,口與人同向運動發(fā)

生碰撞并粘在一起,碰撞后的共同速度是碰撞前瞬間A的速度的2倍,也是碰撞前瞬間B的速度的一

半。整個過程中橡皮筋始終在彈性限度內(nèi),則滑塊口的質(zhì)量為()

【答案】。

【詳解】設(shè)碰撞前瞬間A、B的速度大小為別為%、的,碰撞后的共同速度為內(nèi),根據(jù)題意有

01

毒=23,v3=—v2

對該系統(tǒng)由動量守恒定律有

mv0=mv、+m切2

mvi+m切2—(m+mB)v3

聯(lián)立解得

mB=1kg

故選。。

9.如圖所示,光滑水平面的同一直線上放有幾個質(zhì)量均為小的小滑塊,相鄰滑塊之間的距離為乙,某個

滑塊均可看成質(zhì)點?,F(xiàn)給第一個滑塊水平向右的初速度滑塊間相碰后均能粘在一起,則從第一個

滑塊開始運動到第n-1個滑塊與第n個滑塊相碰時的總時間為()

【答案】B

【詳解】由于每次相碰后滑塊會粘在一起,根據(jù)動量守恒定律

=2nw2

可知第二個滑塊開始運動的速度大小為

1

夕2=了。0

同理第三個滑塊開始滑動的速度大小為

1

”3=

第(n—1)個球開始滑動的速度大小為

1

因此運動的總時間為

LL上MIC…I,1、n(n-l)L

t=—+++…+—:----二——(1+2+3H---\-n—1)=--------

32%

2V°3"。士71—比1U。。

故選及

10.如圖甲,用繩長L=0.8m的輕繩懸掛質(zhì)量?ri的鐵球a,另一個質(zhì)量為m的鐵球b從與豎直方向夾角

為。的光滑圓弧軌道某位置靜止釋放,在最低處與a球發(fā)生完全非彈性碰撞,圖乙是碰撞后輕繩拉力

F與角度余弦值cos。的函數(shù)關(guān)系,已知圓弧半徑A=g取10m/s2,下列說法錯誤的是()

甲乙

A.鐵球的質(zhì)量m=1kg

B.從e=60°的位置靜止釋放,碰撞之后的兩球速度為四m/s

C.從8=60°的位置靜止釋放,碰撞前后損失的機械能為2J

D.從右側(cè)。位置靜止釋放后,碰撞之后的兩球,恰好能擺動到左側(cè)偏離豎直方向6處

【答案】。

【詳解】根據(jù)機械能守恒定律可知

mgL(l-cos,)=-^-mv2

碰撞過程動量守恒,有

mv=27?w共

在最低處,由牛頓第二定律得

F—2mg=2m

LJ

聯(lián)立可得

F=-mgcosd+3mg

結(jié)合圖像可知

3mg=30N

所以

m=1kg

故A正確,不符合題意;

BC.結(jié)合圖線,。=60°時,F(xiàn)=25N,代入上式可得

n共=V2m/s,v=2A/2m/s

所以碰撞前后損失的機械能為

△E=--mv2—?2mv^_—2J

22八

故正確,不符合題意;

D.碰撞之后,能量損失,因此不可能擺動到左側(cè)偏離豎直方向。處,故。錯誤,符合題意。

故選。。

11.滑塊P以初速度沿水平軌道滑行3距離后與靜止在軌道上的滑塊Q發(fā)生完全非彈性碰撞,已知兩

滑塊在水平軌道上滑行受到的阻力與其重力之比均為Q碰撞后滑行C距離后停止,則P、Q的質(zhì)量之

比為()

人y/2kgxy/2kgx

y/2kgx—J優(yōu)一2kgx02kgx—^2kgxQ

CN2kgM

J優(yōu)一2kgX?!猟2kgx,狀+2kgx?!狫2kgx

【答案】。

【詳解】設(shè)滑塊P的質(zhì)量為mi,滑塊Q的質(zhì)量為館2,碰撞前,對滑塊P滑動過程,由動能定理有

-km^xo=<皿優(yōu)一祝

滑塊P、Q碰撞,以g方向為正方向,由動量守恒定律有

m?i=(m1+m2)v

碰撞后滑塊P、Q同速滑動,由動能定理有

2

—k{m1+m2)gx—0—(jn1+m^v

聯(lián)立解得

mi_v_y/2kgx

m2Vi-vJ喘—2kgxQ—J2kgx

故選0。

12.已知一滴雨珠的重力可達蚊子體重的幾十倍,但是下雨時蚊子卻可以在“雨中漫步”。為研究蚊子不

會被雨滴砸死的訣竅,科學(xué)家用高速相機拍攝并記錄蚊子的運動情況,研究發(fā)現(xiàn)蚊子被雨滴擊中時并

不抵擋雨滴,而是與雨滴融為一體,順應(yīng)雨滴的趨勢落下,隨后迅速側(cè)向微調(diào)與雨滴分離。已知蚊子

的質(zhì)量為小,初速度為零;雨滴質(zhì)量為50小,擊中蚊子前豎直勻速下落的速度為“,蚊子與雨滴的作用

時間為右,以豎直向下為正方向。假設(shè)雨滴和蚊子組成的系統(tǒng)所受合外力為零。則()

A.蚊子與雨滴融為一體后,整體的的速度大小為上。

51

B.蚊子與雨滴融為一體的過程中,雨滴的動量變化量為

51

C.蚊子與雨滴融為一體的過程中,蚊子受到的平均作用力為嚕棄

bit

D.若雨滴直接砸在靜止的蚊子上,蚊子受到的平均作用力將變小

【答案】C

【詳解】4.蚊子與雨滴融為一體的過程中,根據(jù)動量守恒有

50m??=517TW共

解得

_50

取—51V

A錯誤;

B.雨滴的動量變化量為

△p=50m?共一⑦)

B錯誤;

C,設(shè)蚊子受到的平均作用力為F,根據(jù)動量定理有

Ft=77W共

解得

F=5Omi;

51t

。正確;

D.若雨滴直接砸在靜止的蚊子上,蚊子與雨滴的作用時間變短,雨滴的動量變化量變大,則雨滴受到的平

均作用力將變大,蚊子受到的平均作用力也變大,。錯誤。

故選C。

13.在光滑水平面上,一質(zhì)量為2kg的物體Q與另一物體b發(fā)生正碰,碰撞時間極短,兩物體的位置隨時間

變化規(guī)律如圖所示,以Q物體碰前速度方向為正方向,下列說法正確的是()???

A.碰撞后a的動量為6kg?m/sB.碰撞后b的動量為2kg,m/s

C.物體b的質(zhì)量為2kgD.碰撞過程中a對b的沖量為6N-s

【答案】。

【詳解】AB.由題圖可知,碰撞前a的速度為

Vo=^m/s=4m/s

碰前總動量

p=mav0=8kg?m/s

撞后a、6共同的速度為

v--^-m/s—lm/s

12—4

則碰撞后a的動量為

pa—mav—2kg-m/s

因碰撞過程動量守恒,則碰撞后b的動量為

Pb=p—Pa=6kg-m/s

故AB錯誤;

C.根據(jù)題意,設(shè)b的質(zhì)量為mb,由圖可知,碰撞前b物體靜止,a、b碰撞過程中,由動量守恒定律可得

ma)=(ma+mb)v

解得

mb=6kg

故。錯誤;

D.根據(jù)題意,對6物體,由動量定理有

Ib—mbv—0

解得

4=6N-s

故。正確。

故選。。

14.(2024.山東煙臺.二模)質(zhì)量為mi和巾2的兩個物體在光滑水平面上正碰,其位置坐標(biāo)力隨時間力變化

的圖像如圖所示,若令歪—左=p,則P的取值范圍為()

X1力

A.p<1B.p<0C.pW—1D.—1<p<1

【答案】。

【詳解】/一方圖像的斜率表示物體的速度,兩物體正碰后,7nl碰后的速度為

v=----——m2碰后的速度大小為

112Tl

/2一力1

V=--------

212Tl

兩小球碰撞過程中滿足動量守恒定律,即

=mi-Ui+m2V2

萬nh優(yōu)>—m^vi+—m2vi

整理解得

包<T

Xih

p4一1

故選。。

15.(2024-山東煙臺?一模)如圖所示,某超市兩輛相同的手推購物車質(zhì)量均為小、相距2L沿直線排列,靜

置于水平地面上。為節(jié)省收納空間,工人給第一輛車一個瞬間的水平推力R使車自行運動,并與第二

輛車相碰,且在極短時間內(nèi)相互嵌套結(jié)為一體,以共同的速度運動了距離看,恰好停靠在墻邊。若車

運動時受到的摩擦力恒為車重的%倍,忽略空氣阻力,重力加速度為g。則工人給第一輛購物車水平

D.2TnJ3kgL+

【答案】4

【詳解】設(shè)第一■輛車碰前瞬間的速度為仍,與第二輛車碰后的共同速度為v2,由動量守恒定律有

mV、=2mv2

根據(jù)動能定理可得

-k-2mg-y—0-y(2m)^

聯(lián)立解得

=2dkgL

設(shè)第一輛車推出時的速度為3,根據(jù)動能定理可得

—kmg-2L-—^-mvo

根據(jù)動量定理,工人給第一輛購物車水平推力F的沖量大小為

IF=mv0=2m,y/2kgL

故選A。

16.(2024?貴州?模擬預(yù)測)如圖,光滑水平地面上,動量為P1的小球1向右運動,與同向運動且動量為a的

小球2發(fā)生彈性碰撞,a=加,碰撞后小球1的速率為”1、動能為七"、動量大小為正,小球2的速率為

底、動能為EL、動量大小為優(yōu)。下列選項一定正確的是()

%v2

A.v[<v'2B.碰撞后球2向右運動,球1向左運動

C.E'kl<E'k2D.p[<p2

【答案】。

【詳解】要發(fā)生碰撞則

m1<m2

根據(jù)兩個物體發(fā)生彈性碰撞的公式可得碰撞后速度

om

-----2prriiP

(mi—m),g+2m2-v尸mii(m—rrir)-+2mi,%rr^

v[=22,以=2

7711+wi2m1+m2mi+m2m1+m2

因此當(dāng)皿足夠大時可造成

771]

V[>V2

由彈性碰撞規(guī)律,當(dāng)2曳V3時可造成碰后兩者可以都向右運動,故AB錯誤;

777,1

C.碰撞過程小球2動能增大,但初動能小球1的大于小球2的,故碰后動能大小不確定,故。錯誤;

D.碰撞過程小球2動量增大,且系統(tǒng)動量守恒,所以設(shè),故D正確。

故選。。

17.(2024?黑龍江齊齊哈爾?一模)如圖所示為雜技表演“胸口碎大石”,其原理可解釋為:當(dāng)大石塊獲得的

速度較小時,下面的人感受到的振動就會較小,人的安全性就較強,若大石塊的質(zhì)量是鐵錘的150倍,

則撞擊后大石塊的速度可能為鐵錘碰撞前速度的()

A'R-±_O_±-T)_±_

?50,150*250.350

【答案】B

【詳解】如果發(fā)生的是完全非彈性碰撞,則由動量守恒定律

mv()=(150m+m)v

解得

_1

”=加"。

如果發(fā)生的是彈性碰撞,則由動量守恒定律

TYWQ=150mi;i+mv2

由機械能守恒定律

--mvQ=;X150M憂+

聯(lián)立解得

2

%=寸。

故撞擊后大石塊的速度范圍為

1々々2

故撞擊后大石塊的速度可能為鐵錘碰撞前速度的上7。

150

故選及

18.如圖(a)所示,光滑絕緣水平面上有甲、乙兩個帶電小球。力=0時,乙球以6m/s的初速度沖向原來靜

止的甲球,在0?4時間內(nèi)它們的”-力圖線如圖S)所示。整個運動過程中兩球未相碰,設(shè)小右時刻

兩球的總電勢能分別為瓦、及,則()

A.時刻兩球最近,身>后3B.協(xié)時刻兩球最近,為〈風(fēng)

C.與時刻兩球最近,及》七3D.t2時刻兩球最近,及V及

【答案】A

【詳解】由圖(6)可知,0?右時間內(nèi)乙球向左減速,甲球向左加速,可知兩球帶同種電荷,兩球間存在斥力,

友時刻兩球速度相同,相距最近,由動量守恒定律可得

小匕。0=(771甲+機匕)%

解得

吐=2

整個過程電場力做負功,電勢能增加,增加量為

△瓦=-(6甲+m>乙)費

其中

Vi=2m/s

之后在斥力的作用下,甲繼續(xù)向左加速,乙向左減速至速度為零后向右加速,13時刻兩球沒有相距最近,0

?力3過程中,電勢能的增加量為

△星=:小乙端一(《機那+白?71乙娟

其中

v2—4m/s,v3=-2m/s

代入數(shù)據(jù)可得

△耳>皿

故tx時刻兩球的總電勢能較大,即

故選人。

【模型三】碰撞模型三原則

⑴動量守恒:即P1+02=01'+02’.

(2)動能不增加:即EkA+E1a>及J+用2'或點+盧)譬+/.

2iTn>\2tm22?rzi2rm2

(3)速度要合理

①若碰前兩物體同向運動,則應(yīng)有“后〉”前,碰后原來在前的物體速度一定增大,若碰后兩物體同向運動,則應(yīng)

有”前后’。

②碰前兩物體相向運動,碰后兩物體的運動方向不可能都不改變。

【其它方法①】臨界法

彈性碰撞沒有動能損失,完全非彈性碰撞動能損失最多,計算出這兩種情況下的臨界速度,那么其他碰撞應(yīng)該

介于二者之間。

19.如圖所示,質(zhì)量相等的A、B兩小球在光滑的水平面上發(fā)生正碰,碰前人、B的速度分別為辦=3m/s,

g=—Im/s,碰后4B兩小球的速度必和植可能是()

?M

A.v'A=—Im/s,v'B=Im/sB.v'A=2m/s,v'B=0

C.=0,v'B=2m/sD.v'A=-2m/s,v'B=4m/s

【答案】。

【詳解】A.兩球碰撞前后應(yīng)滿足動量守恒定律

mvA+mvB=mv'A+mv'B

選項中數(shù)據(jù)不滿足動量守恒,A錯誤;

BC.兩個選項滿足動量守恒

mvA+mvB=mv'A+mv'B

也滿足碰后兩球的動能之和不大于碰前兩球的動能之和

mv^2s-1-mvl+/wwg

如果碰后A的速度方向不變,則A球的速度不大于B球的速度,即有以&狼,B錯誤,。正確;

D.碰前兩球的動能之和,即

+-mvB=5m

碰后兩球的動能之和

+-^-mvg—10m

能量增加,。錯誤。

故選。。

20.如圖所示,光滑水平面上有大小相同的4、B兩球在同一直線上運動。兩球質(zhì)量關(guān)系為mB=2小4,規(guī)

定向右為正方向,4、B兩球的動量均為6kg-m/s,運動中兩球發(fā)生碰撞,碰撞后入球的動量增量為

—4kg-m/s』1]()

7777777/7777777777777/7777777"

A.左方是人球,碰撞后人、口兩球速度大小之比為2:5

B.左方是A球,碰撞后人、口兩球速度大小之比為1:10

C.右方是A球,碰撞后兩球速度大小之比為2:5

D.右方是A球,碰撞后人、B兩球速度大小之比為1:10

【答案】A

【詳解】根據(jù)題意可知,A、B兩球均向右運動,由p=mu可知,由于兩球質(zhì)量關(guān)系為M

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論