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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
知
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
即
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。
兀
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
又
~/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
靖
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
且
萬nh優(yōu)>—m^vi+—m2vi
整理解得
包<T
Xih
即
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
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