




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
专题10碰撞与类碰撞模型目录TOC\o"1-3"\h\u【模型一】弹性碰撞模型 1【模型二】非弹性碰撞、完全非弹性碰撞模型 10【模型三】碰撞模型三原则 21【模型四】小球—曲面模型 23【模型五】小球—弹簧模型 28【模型六】子弹打木块模型 37【模型七】滑块木板模型 44【模型一】弹性碰撞模型1.弹性碰撞v1v2v1ˊv2ˊm1m2发生弹性碰撞的两个物体碰撞前后动量守恒,动能守恒,若两物体质量分别为m1和m2,碰前速度为v1,v2,碰后速度分别为v1ˊ,v2ˊ,则有:
m1v1+m2v1v2v1ˊv2ˊm1m2m1v12+m2v22=m1v1ˊ2+m2v2ˊ2(2)
联立(1)、(2)解得:v1ˊ=,v2ˊ=.特殊情况:若m1=m2,v1ˊ=v2,v2ˊ=v1.2.“动静相碰型”弹性碰撞的结论两球发生弹性碰撞时应满足动量守恒和机械能守恒。以质量为m1、速度为v1的小球与质量为m2的静止小球发生正面弹性碰撞为例,则有m1v1=m1v1′+m2v2′eq\f(1,2)m1veq\o\al(2,1)=eq\f(1,2)m1v1′2+eq\f(1,2)m2v2′2解得:v1′=eq\f((m1-m2)v1,m1+m2),v2′=eq\f(2m1v1,m1+m2)结论:(1)当m1=m2时,v1′=0,v2′=v1(质量相等,速度交换)(2)当m1>m2时,v1′>0,v2′>0,且v2′>v1′(大碰小,一起跑)(3)当m1<m2时,v1′<0,v2′>0(小碰大,要反弹)(4)当m1≫m2时,v1′=v0,v2′=2v1(极大碰极小,大不变,小加倍)(5)当m1≪m2时,v1′=-v1,v2′=0(极小碰极大,小等速率反弹,大不变)1.(2024·江西·一模)如图,在水平地面上固定一圆环,圆环内壁光滑,圆环内嵌着A、B两个大小相同的小球,它们的质量分别是、,且,小球的直径略小于圆环的孔径且它们之间的摩擦忽略不计,圆环的内半径远大于球的半径,初始时B球处于静止状态,A球以一定初速度撞击B球,A、B两个球在a点发生弹性碰撞,一段时间后,A、B两个球在b点发生第二次弹性碰撞,a、b两点与圆环圆心的连线夹角为120°,则为(
)A.2∶1 B.3∶1 C.4∶1 D.5∶1【答案】A【详解】两球发生弹性碰撞,设碰后速度分别为、,则根据动量守恒和机械能守恒有,联立解得,第二次碰撞发生在图中的b点,则从第一次碰撞到第二次碰撞之间,有(,,),,(,,)故A、B通过的路程之比为(,,),则有(,,)联立解得(,,)由于两质量均为正数,故,即故选A。2.(2024·吉林长春·模拟预测)如图所示,用长度均为l的轻质细绳悬挂三个形状相同的弹性小球,质量依次满足(“≫”表示“远大于”)。将左边第一个小球拉起一定角度θ后释放,则最后一个小球开始运动时的速度约为(
)A. B.C. D.【答案】D【详解】设碰撞前瞬间第一个小球的速度为,根据机械能守恒定律,有解得设第一个小球与第二个小球碰撞后两个小球的速度分别为和,根据动量守恒定律,有根据机械能守恒定律,有联立可得,则,同理,,所以故选D。3.(2024·广西·高考真题)如图,在光滑平台上有两个相同的弹性小球M和N。M水平向右运动,速度大小为v。M与静置于平台边缘的N发生正碰,碰撞过程中总机械能守恒。若不计空气阻力,则碰撞后,N在()A.竖直墙面上的垂直投影的运动是匀速运动B.竖直墙面上的垂直投影的运动是匀加速运动C.水平地面上的垂直投影的运动速度大小等于vD.水平地面上的垂直投影的运动速度大小大于v【答案】BC【详解】由于两小球碰撞过程中机械能守恒,可知两小球碰撞过程是弹性碰撞,根据动量守恒和能量守恒可知由于两小球质量相等,故碰撞后两小球交换速度,即,碰后小球N做平抛运动,在水平方向做匀速直线运动,即水平地面上的垂直投影的运动速度大小等于v;在竖直方向上做自由落体运动,即竖直墙面上的垂直投影的运动是匀加速运动。故选BC。4.(2024·广东肇庆·三模)台球是深受大众喜爱的娱乐健身活动。如图,运动员采用“点杆”击球法(当球杆杆头接触母球的瞬间,迅速将杆抽回,母球离杆后与目标球发生对心正碰,视为弹性碰撞)击打母球,使得目标球被碰撞后经边反弹进入球洞,这种进球方式被称为“翻袋”进球法。已知两球质量均为0.2kg,且可视为质点,球间距离为0.9m,目标球与挡壁间虚线距离为0.3m,目标球被挡壁反弹后向球洞运动方向与挡壁间夹角为30°,,球与桌面间阻力为重力的,球与挡壁碰撞过程中损失的动能,重力加速度。(1)求母球在桌面做直线运动时的加速度大小;(2)若某次击打后母球获得的初速度为1m/s,且杆头与母球的接触时间为0.05s,求母球受到杆头的平均冲击力大小;(3)若能到达球洞上方且速率小于6m/s的球均可进洞,为使目标球能进洞,求母球初速度需要满足的条件。(计算结果都可以用根号表示)【答案】(1);(2);(3)【详解】(1)由牛顿第二定律可得根据题意可知,解得(2)杆头击打母球,对母球由动量定理可得代入数据解得(3)母球与目标球碰撞前,做匀减速直线运动,由动能定理可得母球与目标球碰撞前后,根据动量守恒和机械能守恒可得目标球前进到CD挡壁,做匀减速直线运动,由动能定理可得目标球与CD挡壁碰撞,根据题意有即目标球运动到A球洞过程,由动能定理可得又满足联立解得5.(2024·山东菏泽·模拟预测)如图所示,质量分别为m、3m、3m的小球A、B、C静止在光滑的水平面上,且球心在同一直线上,小球B用长为L1(未知)的细线连接悬于O1点,小球C用长为L2(未知)的细线连接悬于O2点,小球B、C刚好与水平面接触,现给小球A一个水平向右大小为v0的初速度,小球A与小球B发生弹性正碰,使小球B恰好在竖直面内做圆周运动,接着小球A与小球C也发生弹性正碰,碰撞后小球C也恰好在竖直面内做圆周运动,重力加速度大小为g,不计小球的大小,求:(1)悬挂小球B的细线长L1;(2)小球A与小球C第一次碰撞后一瞬间,细线对小球C的拉力大小。【答案】(1);(2)18mg【详解】(1)A、B碰撞过程,有解得,碰后小球B恰好在竖直面内做圆周运动,则小球B到达最高点时有小球B从最低点运动到最高点,根据机械能守恒定律可得联立解得(2)A、C碰撞过程,有解得,碰后小球C恰好在竖直面内做圆周运动,则小球C到达最高点时有小球C从最低点运动到最高点,根据机械能守恒定律可得两球碰后瞬间,对C,根据牛顿第二定律有联立解得6.(2024·江西赣州·二模)某学习小组通过一款小游戏研究碰撞问题。游戏装置俯视图如图所示,在粗糙的水平面上固定一圆形光滑轨道,紧贴轨道内侧放置两个可视为质点的小物块A、B,A、B与水平面间的动摩擦因数均为,圆形光滑轨道的半径为r。现给A一个向左的初速度,使其沿着轨道在水平面上做圆周运动,运动半周时与B发生弹性碰撞。已知,重力加速度为g。(1)求刚开始运动时A的加速度大小a:(2)若,,,g取,求A与B碰后B滑行的路程s。【答案】(1);(2)【详解】(1)A刚开始运动时轨道的弹力提供向心力A所受摩擦力为根据牛顿第二定律解得(2)设A与B碰撞前瞬间的速度为,根据动能定理解得根据动量守恒定律根据机械能守恒定律解得又解得7.(2024·河南新乡·二模)如图所示,某同学在水平雪地里做了一个冰壶比赛场地,将两个冰壶A、B从掷出线先、后(时间差)掷出,掷出时的速度大小分别为,,两冰壶均沿中心线运动,当冰壶B追上冰壶A时两者发生弹性正碰(碰撞时间极短),之后冰壶A恰好到达大本营中心。已知冰壶A、B的质量分别为、,两冰壶与冰面的动摩擦因数均为μ=0.04,两冰壶均可视为质点,取重力加速度大小。求:(1)两冰壶碰撞前的速度大小、;(2)大本营中心到掷出线的距离s;(3)冰壶B掷出后与冰壶A间的最大距离d。【答案】(1),;(2);(3)【详解】(1)设冰壶B运动时间t后追上冰壶A,两冰壶在冰面上减速时的加速度大小为a,由牛顿第二定律可得由匀变速直线运动规律可得解得(2)设两冰壶碰撞后的速度大小分别为、,则有解得(3)设最终两冰壶间的距离为x,有解得则冰壶B掷出后与冰壶A间的最大距离为【模型二】非弹性碰撞、完全非弹性碰撞模型1.非弹性碰撞介于弹性碰撞和完全非弹性碰撞之间的碰撞。动量守恒,碰撞系统动能损失。根据动量守恒定律可得:m1v1+m2v2=m1v1ˊ+m2v2ˊ(1)损失动能ΔEk,根据机械能守恒定律可得:½m1v12+½m2v22=m1v1ˊ2+m2v2ˊ2+ΔEk.(2)2.完全非弹性碰撞v1v1v2v共m1m2m1v1+m2v2=(m1+m2)v共(1)完全非弹性碰撞系统损失的动能最多,损失动能:ΔEk=½m1v12+½m2v22-½(m1+m2)v共2.(2)联立(1)、(2)解得:v共=;ΔEk=1.(2024·山东济南·模拟预测)如图所示,光滑水平直轨道上两滑块A、B用橡皮筋连接,A的质量为m=2kg。开始时橡皮筋松弛,B静止。给A向左的初速度,一段时间后,B与A同向运动发生碰撞并粘在一起,碰撞后的共同速度是碰撞前瞬间A的速度的2倍,也是碰撞前瞬间B的速度的一半。整个过程中橡皮筋始终在弹性限度内,则滑块B的质量为()A.4kg B.3kg C.2kg D.1kg【答案】D【详解】设碰撞前瞬间A、B的速度大小为别为、,碰撞后的共同速度为,根据题意有,对该系统由动量守恒定律有联立解得故选D。2.如图所示,光滑水平面的同一直线上放有n个质量均为m的小滑块,相邻滑块之间的距离为L,某个滑块均可看成质点。现给第一个滑块水平向右的初速度,滑块间相碰后均能粘在一起,则从第一个滑块开始运动到第个滑块与第n个滑块相碰时的总时间为()
A. B. C. D.【答案】B【详解】由于每次相碰后滑块会粘在一起,根据动量守恒定律可知第二个滑块开始运动的速度大小为同理第三个滑块开始滑动的速度大小为第(n-1)个球开始滑动的速度大小为因此运动的总时间为故选B。3.如图甲,用绳长L=0.8m的轻绳悬挂质量m的铁球a,另一个质量为m的铁球b从与竖直方向夹角为θ的光滑圆弧轨道某位置静止释放,在最低处与a球发生完全非弹性碰撞,图乙是碰撞后轻绳拉力F与角度余弦值cosθ的函数关系,已知圆弧半径R=L,g取10m/s2,下列说法错误的是()A.铁球的质量m=1kgB.从θ=60°的位置静止释放,碰撞之后的两球速度为m/sC.从θ=60°的位置静止释放,碰撞前后损失的机械能为2JD.从右侧θ位置静止释放后,碰撞之后的两球,恰好能摆动到左侧偏离竖直方向θ处【答案】D【详解】A.根据机械能守恒定律可知碰撞过程动量守恒,有在最低处,由牛顿第二定律得联立可得结合图像可知所以故A正确,不符合题意;BC.结合图线,θ=60°时,F=25N,代入上式可得,所以碰撞前后损失的机械能为故BC正确,不符合题意;D.碰撞之后,能量损失,因此不可能摆动到左侧偏离竖直方向θ处,故D错误,符合题意。故选D。4.滑块P以初速度沿水平轨道滑行距离后与静止在轨道上的滑块Q发生完全非弹性碰撞,已知两滑块在水平轨道上滑行受到的阻力与其重力之比均为k,碰撞后滑行x距离后停止,则P、Q的质量之比为()A. B.C. D.【答案】C【详解】设滑块P的质量为m1,滑块Q的质量为m2,碰撞前,对滑块P滑动过程,由动能定理有滑块P、Q碰撞,以方向为正方向,由动量守恒定律有碰撞后滑块P、Q同速滑动,由动能定理有联立解得故选C。5.已知一滴雨珠的重力可达蚊子体重的几十倍,但是下雨时蚊子却可以在“雨中漫步”。为研究蚊子不会被雨滴砸死的诀窍,科学家用高速相机拍摄并记录蚊子的运动情况,研究发现蚊子被雨滴击中时并不抵挡雨滴,而是与雨滴融为一体,顺应雨滴的趋势落下,随后迅速侧向微调与雨滴分离。已知蚊子的质量为m,初速度为零;雨滴质量为50m,击中蚊子前竖直匀速下落的速度为v,蚊子与雨滴的作用时间为t,以竖直向下为正方向。假设雨滴和蚊子组成的系统所受合外力为零。则()A.蚊子与雨滴融为一体后,整体的的速度大小为B.蚊子与雨滴融为一体的过程中,雨滴的动量变化量为C.蚊子与雨滴融为一体的过程中,蚊子受到的平均作用力为D.若雨滴直接砸在静止的蚊子上,蚊子受到的平均作用力将变小【答案】C【详解】A.蚊子与雨滴融为一体的过程中,根据动量守恒有解得A错误;B.雨滴的动量变化量为B错误;C.设蚊子受到的平均作用力为F,根据动量定理有解得C正确;D.若雨滴直接砸在静止的蚊子上,蚊子与雨滴的作用时间变短,雨滴的动量变化量变大,则雨滴受到的平均作用力将变大,蚊子受到的平均作用力也变大,D错误。故选C。6.在光滑水平面上,一质量为2kg的物体a与另一物体b发生正碰,碰撞时间极短,两物体的位置随时间变化规律如图所示,以a物体碰前速度方向为正方向,下列说法正确的是()A.碰撞后a的动量为 B.碰撞后b的动量为C.物体b的质量为2kg D.碰撞过程中a对b的冲量为【答案】D【详解】AB.由题图可知,碰撞前a的速度为碰前总动量撞后a、b共同的速度为则碰撞后a的动量为因碰撞过程动量守恒,则碰撞后b的动量为故AB错误;C.根据题意,设b的质量为,由图可知,碰撞前b物体静止,a、b碰撞过程中,由动量守恒定律可得解得故C错误;D.根据题意,对b物体,由动量定理有解得故D正确。故选D。7.(2024·山东烟台·二模)质量为和的两个物体在光滑水平面上正碰,其位置坐标x随时间t变化的图像如图所示,若令,则p的取值范围为()A. B. C. D.【答案】C【详解】图像的斜率表示物体的速度,两物体正碰后,碰后的速度为碰后的速度大小为两小球碰撞过程中满足动量守恒定律,即且整理解得即故选C。8.(2024·山东烟台·一模)如图所示,某超市两辆相同的手推购物车质量均为m、相距2L沿直线排列,静置于水平地面上。为节省收纳空间,工人给第一辆车一个瞬间的水平推力F使车自行运动,并与第二辆车相碰,且在极短时间内相互嵌套结为一体,以共同的速度运动了距离,恰好停靠在墙边。若车运动时受到的摩擦力恒为车重的k倍,忽略空气阻力,重力加速度为g。则工人给第一辆购物车水平推力F的冲量大小为()A. B. C. D.【答案】A【详解】设第一辆车碰前瞬间的速度为,与第二辆车碰后的共同速度为,由动量守恒定律有根据动能定理可得联立解得设第一辆车推出时的速度为,根据动能定理可得根据动量定理,工人给第一辆购物车水平推力F的冲量大小为故选A。9.(2024·贵州·模拟预测)如图,光滑水平地面上,动量为的小球1向右运动,与同向运动且动量为的小球2发生弹性碰撞,,碰撞后小球1的速率为、动能为、动量大小为,小球2的速率为、动能为、动量大小为。下列选项一定正确的是()A. B.碰撞后球2向右运动,球1向左运动C. D.【答案】D【详解】AB.要发生碰撞则根据两个物体发生弹性碰撞的公式可得碰撞后速度,因此当足够大时可造成由弹性碰撞规律,当时可造成碰后两者可以都向右运动,故AB错误;C.碰撞过程小球2动能增大,但初动能小球1的大于小球2的,故碰后动能大小不确定,故C错误;D.碰撞过程小球2动量增大,且系统动量守恒,所以,故D正确。故选D。10.(2024·黑龙江齐齐哈尔·一模)如图所示为杂技表演“胸口碎大石”,其原理可解释为:当大石块获得的速度较小时,下面的人感受到的振动就会较小,人的安全性就较强,若大石块的质量是铁锤的150倍,则撞击后大石块的速度可能为铁锤碰撞前速度的()A. B. C. D.【答案】B【详解】如果发生的是完全非弹性碰撞,则由动量守恒定律解得如果发生的是弹性碰撞,则由动量守恒定律由机械能守恒定律联立解得故撞击后大石块的速度范围为故撞击后大石块的速度可能为铁锤碰撞前速度的。故选B。11.如图(a)所示,光滑绝缘水平面上有甲、乙两个带电小球。时,乙球以的初速度冲向原来静止的甲球,在时间内它们的图线如图(b)所示。整个运动过程中两球未相碰,设、时刻两球的总电势能分别为、,则()A.时刻两球最近, B.时刻两球最近,C.时刻两球最近, D.时刻两球最近,【答案】A【详解】由图(b)可知,时间内乙球向左减速,甲球向左加速,可知两球带同种电荷,两球间存在斥力,时刻两球速度相同,相距最近,由动量守恒定律可得解得整个过程电场力做负功,电势能增加,增加量为其中之后在斥力的作用下,甲继续向左加速,乙向左减速至速度为零后向右加速,t3时刻两球没有相距最近,过程中,电势能的增加量为其中,代入数据可得故t1时刻两球的总电势能较大,即故选A。【模型三】碰撞模型三原则(1)动量守恒:即p1+p2=p1′+p2′.(2)动能不增加:即Ek1+Ek2≥Ek1′+Ek2′或eq\f(p\o\al(2,1),2m1)+eq\f(p\o\al(2,2),2m2)≥eq\f(p1′2,2m1)+eq\f(p2′2,2m2).(3)速度要合理①若碰前两物体同向运动,则应有v后>v前,碰后原来在前的物体速度一定增大,若碰后两物体同向运动,则应有v前′≥v后′。②碰前两物体相向运动,碰后两物体的运动方向不可能都不改变。【其它方法①】临界法弹性碰撞没有动能损失,完全非弹性碰撞动能损失最多,计算出这两种情况下的临界速度,那么其他碰撞应该介于二者之间。1.如图所示,质量相等的A、B两小球在光滑的水平面上发生正碰,碰前A、B的速度分别为,,碰后A、B两小球的速度和可能是(
)
A., B.,C., D.,【答案】C【详解】A.两球碰撞前后应满足动量守恒定律选项中数据不满足动量守恒,A错误;BC.两个选项满足动量守恒也满足碰后两球的动能之和不大于碰前两球的动能之和如果碰后A的速度方向不变,则A球的速度不大于B球的速度,即有,B错误,C正确;D.碰前两球的动能之和,即碰后两球的动能之和能量增加,D错误。故选C。2.如图所示,光滑水平面上有大小相同的A、B两球在同一直线上运动。两球质量关系为,规定向右为正方向,A、B两球的动量均为,运动中两球发生碰撞,碰撞后A球的动量增量为,则()A.左方是A球,碰撞后A、B两球速度大小之比为2∶5B.左方是A球,碰撞后A、B两球速度大小之比为1∶10C.右方是A球,碰撞后A、B两球速度大小之比为2∶5D.右方是A球,碰撞后A、B两球速度大小之比为1∶10【答案】A【详解】根据题意可知,A、B两球均向右运动,由可知,由于两球质量关系为,则A球的速度是B球速度的2倍,故左方为A球,根据动量守恒定律可知即碰撞后,A球的动量为,B球的动量为,根据可得故BCD错误A正确。故选A。3.图为丁俊晖正在准备击球,设丁俊晖在某一杆击球过程中,白色球(主球)和花色球碰撞前后都在同一直线上运动,碰前白色球A的动量,花色球B静止,碰后花色球B的动量变为,则两球质量与间的关系可能是(
)A. B. C. D.【答案】C【详解】碰撞过程系统动量守恒,以白色球的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得解得根据碰撞过程总动能不增加,则有解得碰后,两球同向运动,A的速度不大于B的速度,则解得综上可知故选C。【模型四】小球—曲面模型(1)小球上升至最高点时,小球的重力势能最大水平方向动量守恒:m1v0=(m1+m2)v能量守恒:eq\f(1,2)m1v02=eq\f(1,2)(m1+m2)v2+m1gh(相当于完全非弹性碰撞)(2)小球返回曲面底端时动量守恒:m1v0=m1v1+m2v2能量守恒:eq\f(1,2)m1v02=eq\f(1,2)m1v12+eq\f(1,2)m2v22(相当于弹性碰撞)1.(2024·青海海南·一模)如图所示,一个质量为M的滑块放置在水平面上,滑块的一侧是一个四分之一圆弧圆弧半径。E点与水平面相切。另有一个质量为m的小球以的初速度水平向右从E点冲上滑块,若小球刚好没越过圆弧的上端,已知重力加速度大小不计一切摩擦。则滑块与小球质量的比值为(
)A.2 B.3 C.4 D.5【答案】C【详解】根据题意,小球上升到滑块上端时,小球与滑块的速度相同,设为,根据动量守恒定律有根据机械能守恒定律有联立解得故选C。2.(2024·安徽·模拟预测)如图所示,在水平面上放置一个右侧面半径为的圆弧凹槽,凹槽质量为,凹槽点切线水平,点为最高点.一个质量也为的小球以速度从点冲上凹槽,重力加速度为,不计一切摩擦,则下列说法正确的是(
)
A.小球在凹槽内运动的全过程中,小球与凹槽的总动量守恒,且离开凹槽后做平抛运动B.若,小球恰好可到达凹槽的点且离开凹槽后做自由落体运动C.若,小球最后一次离开凹槽的位置一定是点,且离开凹糟后做自由落体运动D.若,小球最后一次离开凹槽的位置一定是点,且离开凹槽后做竖直上抛运动【答案】C【详解】A.小球在凹槽内运动的全过程中,小球与凹槽的水平方向动量守恒,但总动量不守恒,故A错误;B.若小球恰好到达点时,由于水平方向动量守恒有由机械能守恒解得故B错误;CD.当时,小球从点飞出后做斜抛运动,水平方向速度跟凹槽相同,再次返回时恰好能落到点,故最后一次离开斜面的位置一定是点,由水平方向动量守恒得由机械能守恒得解得,可知小球最后一次离开凹槽的位置一定是点,且离开凹槽后做自由落体运动,故C正确,D错误。故选C。3.(2024·辽宁沈阳·一模)如图(a),一滑块静置在水平面上,滑块的曲面是半径为R的四分之一圆弧,圆弧最低点切线沿水平方向。小球以水平向右的初速度从圆弧最低点冲上滑块,且小球能从圆弧最高点冲出滑块。小球与滑块水平方向的速度大小分别为、,作出某段时间内图像如图(b)所示,不计一切摩擦,重力加速度为g。下列说法正确的是(
)A.滑块与小球在相互作用的过程中,水平方向动量守恒B.当滑块的速度为时,小球运动至最高点C.小球与滑块的质量比为1∶2D.小球的初速度大小可能为【答案】AC【详解】A.小球滑块组成的系统水平方向不受外力,滑块与小球在相互作用的过程中,水平方向动量守恒,A正确。C.设小球的质量为m,初速度为v,在水平方向上由动量守恒定律得化简为结合图(b)可得即C正确;B.小球运动到最高点时,竖直方向速度为零,在水平方向上与滑块具有相同的速度,在水平方向上由动量守恒定律得求得B错误;D.小球运动到最高点时,竖直方向速度为零,在水平方向上与滑块具有相同的速度,在水平方向上由动量守恒定律得机械能守恒其中,求得小球的初速度大小不可能为D错误。故选AC。4.(2024·辽宁·一模)如图所示,在光滑水平面上右侧放有一个光滑圆弧轨道ABC,其圆心为O,质量为m的小球从水平面上P点以初速度向右运动,滑上圆弧轨道后从C点抛出。已知圆弧轨道质量为,圆弧轨道半径为,重力加速度为g,,则小球与圆弧轨道作用的过程中()A.小球离开C点时的速度与水平方向的夹角为B.小球运动的最高点相对水平面的高度为C.圆弧轨道的最大速度为D.小球离开圆弧轨道再次回到水平面上时速度水平向左【答案】BCD【详解】A.小球运动到C点过程中,根据水平方向动量守恒可知根据能量守恒解得所以小球离开C点时的速度与水平方向的夹角为53°,故A错误;B.小球到达斜面最高点后斜抛,竖直方向解得小球运动的最高点相对水平面的高度为故B正确;CD.因为小球离开圆弧轨道做斜抛运动时水平速度与圆弧轨道相同,所以小球还能落到圆弧轨道上,最后相对圆弧轨道向左运动到水平面上,设小球从左侧离开圆弧轨道时其速度为,圆弧轨道的速度为,则有联立解得即小球离开圆弧轨道再次回到水平面上时速度方向向左,故CD正确。故选BCD。【模型五】小球—弹簧模型(1)两小球速度相同时,弹簧最短,弹性势能最大动量守恒:m1v0=(m1+m2)v能量守恒:eq\f(1,2)m1v02=eq\f(1,2)(m1+m2)v2+Epm(相当于完全非弹性碰撞)(2)弹簧恢复原长时:动量守恒:m1v0=m1v1+m2v2能量守恒:eq\f(1,2)m1v02=eq\f(1,2)m1v12+eq\f(1,2)m2v22(相当于完全弹性碰撞)1.(2024·山东菏泽·模拟预测)如图甲所示,在光滑水平面上,小球A以初动量沿直线运动,与静止的带轻质弹簧的小球B发生正碰,此过程中,小球A的动量p随时间t变化的部分图像如图乙所示,时刻图线的切线斜率最大,此时纵坐标为,时刻纵坐标为零。已知小球A、B的直径相同,则()A.小球A、B的质量之比为B.时刻弹簧的弹性势能最大C.小球A的初动能和弹簧最大弹性势能之比为D.0~时间内,小球B的动量变化量为【答案】C【详解】B.时刻图线的切线斜率最大,则小球A的动量变化率最大,根据可知小球A的速度变化率最大,即加速度最大,根据牛顿第二定律可知此时弹簧弹力最大,由胡克定律可知,此时弹簧形变量最大,则此时弹簧的弹性势能最大,故B错误;A.时刻两小球共速,设速度大小均为v,则小球A的质量根据动量守恒有则小球B的质量由此可知两小球的质量之比为故A错误;C.根据机械能守恒有小球A的初动能和弹簧最大弹性势能之比故C正确;D.时间内,小球B的动量变化量故D错误。故选C。2.(2024·北京平谷·模拟预测)A、B两小球静止在光滑水平面上,用轻弹簧相连接,A、B两球的质量分别为m和。若使A球获得瞬时速度v(如图甲),弹簧压缩到最短时,A球的速度为,B球的速度为,弹簧的长度为L;若使B球获得瞬时速度v(如图乙),弹簧压缩到最短时,A球的速度为,B球的速度为,弹簧的长度为L'。则()A. B. C. D.【答案】D【详解】根据题意可知,无论图甲还是图乙,当弹簧压缩到最短时,两球的速度相等,则有,图甲中,由动量守恒定律有解得由能量守恒定理可得,弹簧压缩到最短时,弹簧的弹性势能为图乙中,由动量守恒定律有解得由能量守恒定理可得,弹簧压缩到最短时,弹簧的弹性势能为可知两图中弹簧压缩到最短时,弹簧的弹性势能相等,则有故选D。3.(2024·江西赣州·一模)如图甲所示,光滑水平地面上有A、B两物块,质量分别为2kg、6kg,B的左端拴接着一劲度系数为的水平轻质弹簧,它们的中心在同一水平线上。A以速度v0向静止的B方向运动,从A接触弹簧开始计时至A与弹簧脱离的过程中,弹簧长度l与时间t的关系如图乙所示,弹簧始终处在弹性限度范围内,已知弹簧的弹性势能(x为弹簧的形变量),则()A.在0~2t0内B物块先加速后减速B.整个过程中,A、B物块构成的系统机械能守恒C.v0=2m/sD.物块A在t0时刻时速度最小【答案】C【详解】A.在0~2t0内,弹簧始终处于压缩状态,即B受到的弹力始终向右,所以B物块始终做加速运动,故A错误;B.整个过程中,A、B物块和弹簧三者构成的系统机械能守恒,故B错误;C.由图可知,在t0时刻,弹簧被压缩到最短,则此时A、B共速,此时弹簧的形变量为则根据A、B物块系统动量守恒有根据A、B物块和弹簧三者构成的系统机械能守恒有联立解得故C正确;D.在0~2t0内,弹簧始终处于压缩状态,即A受到弹力始终向左,所以A物块始终做减速运动,则物块A在2t0时刻时速度最小,故D错误。故选C。4.如图所示,光滑水平面上质量为2M的物体A以速度v向右匀速滑动,质量为M的B物体左端与轻质弹簧连接并静止在光滑水平面上,在物体A与弹簧接触后,以下判断正确的是()A.在物体A与弹簧接触过程中,弹簧对A的弹力冲量大小为B.在物体A与弹簧接触过程中,弹簧对B的弹力做功的功率一直增大C.从A与弹簧接触到A、B相距最近的过程中,弹簧对A、B做功的代数和为0D.从A与弹簧接触到A、B相距最近的过程中,最大弹性势能为【答案】A【详解】A.在物体A与弹簧接触过程中,根据动量守恒定律得根据机械能守恒定律得解得根据动量定理得弹簧对A的弹力冲量大小解得A正确;B.在物体A与弹簧接触到弹簧最短的过程中,弹簧的弹力和B的速度都增大,弹簧对B的弹力做功的功率增大;在弹簧接近原长时,B的速度接近,而弹簧的弹力几乎等于零,弹簧对B的弹力做功的功率几乎等于零,所以在物体A与弹簧接触过程中,弹簧对B的弹力做功的功率先增大后减小,B错误;CD.从A与弹簧接触到A、B相距最近的过程中,根据动量守恒定律得解得弹簧对A、B做功分别为弹簧对A、B做功的代数和为最大弹性势能为CD错误。故选A。5.(2024·湖南邵阳·三模)如图(a),一质量为的物块A与轻质弹簧连接,静止在光滑水平面上,物块B向A运动,时与弹簧接触,到时与弹簧分离,碰撞结束,A、B的图像如图(b)所示。已知从0到时间内,物块A运动的距离为。碰撞过程中弹簧始终处于弹性限度内。则下列说法中正确的是()A.物块B的质量为B.碰撞过程中弹簧的最大弹性势能为C.时间内物块B运动的距离为D.弹簧压缩量的最大值为【答案】BC【详解】A.时刻,由动量守恒定律可知解得故A错误;B.由图像可知时刻两物块速度相等,弹性势能最大,根据机械能守恒定律解得故B正确;CD.解法一:同一时刻弹簧对A、B的弹力大小相等,由牛顿第二定律可知同一时刻同一时刻A、B的瞬时速度分别为,根据位移等于速度在时间上的累积可得,又解得弹簧压缩量的最大值解法二:B接触弹簧后,压弹弹簧过程中,A、B动量守恒,有对方程两边同时乘以时间,有之间,位移等于速度在时间上的累积,可得又代入可得则第一次碰撞过程中,弹簧压缩量的最大值故C正确,D错误。故选BC。6.如图甲所示,一轻弹簧的两端分别与质量为和的两物块、B相连接,并且静止在光滑的水平面上。现使瞬时获得水平向右的速度,以此刻为计时零点,两物块的速度随时间变化的规律如图乙所示,从图像信息可得()A.与B两物块的质量之比为B.在时刻与B两物块间的弹簧处于压缩状态C.在时刻弹簧的弹性势能最大D.在从0到过程中,弹簧的最大弹性势能为【答案】AC【详解】A.系统动量守恒,从开始到时刻有将,代入得解得故A正确;B.由乙图可知,时刻弹簧恢复原长,故B错误;CD.由乙图可知,时刻速度相同,总动能最小,弹簧的弹性势能最大,则最大弹性势能为已知,代入上式,得故C正确,故D错误。故选AC。【模型六】子弹打木块模型ss2ds1v0子弹打木块实际上是一种完全非弹性碰撞。作为一个典型,它的特点是:子弹以水平速度射向原来静止的木块,并留在木块中跟木块共同运动。下面从动量、能量和牛顿运动定律等多个角度来分析这一过程。设质量为的子弹以初速度射向静止在光滑水平面上的质量为的木块,并留在木块中不再射出,子弹钻入木块深度为。求木块对子弹的平均阻力的大小和该过程中木块前进的距离。要点诠释:子弹和木块最后共同运动,相当于完全非弹性碰撞。从动量的角度看,子弹射入木块过程中系统动量守恒:……①从能量的角度看,该过程系统损失的动能全部转化为系统的内能。设平均阻力大小为,设子弹、木块的位移大小分别为、,如图所示,显然有对子弹用动能定理:……②对木块用动能定理:……③②相减得:……④对子弹用动量定理:……⑤对木块用动量定理: ……⑥点评:这个式子的物理意义是:恰好等于系统动能的损失;根据能量守恒定律,系统动能的损失应该等于系统内能的增加;可见,即两物体由于相对运动而摩擦产生的热(机械能转化为内能),等于摩擦力大小与两物体相对滑动的路程的乘积(由于摩擦力是耗散力,摩擦生热跟路径有关,所以这里应该用路程,而不是用位移)。由上式不难求得平均阻力的大小:至于木块前进的距离,可以由以上②、③相比得出:从牛顿运动定律和运动学公式出发,也可以得出同样的结论。由于子弹和木块都在恒力作用下做匀变速运动,位移与平均速度成正比:一般情况下,所以s2<<d。这说明,在子弹射入木块过程中,木块的位移很小,可以忽略不计。这就为分阶段处理问题提供了依据。象这种运动物体与静止物体相互作用,动量守恒,最后共同运动的类型,全过程动能的损失量可用公式:④当子弹速度很大时,可能射穿木块,这时末状态子弹和木块的速度大小不再相等,但穿透过程中系统动量仍然守恒,系统动能损失仍然是(这里的为木块的厚度),但由于末状态子弹和木块速度不相等,所以不能再用④式计算的大小。1.如图所示,质量为m的子弹以水平初速度射入静止在光滑水平面上的质量为M的木块中,子弹未从木块中射出,最后共同速度为v,在此过程中,木块在地面上滑动的距离为s,子弹射入木块的深度为d,子弹与木块间的相互作用力为f,以下关系式中不正确的是()A. B.C. D.【答案】D【详解】A.对子弹由动能定理可知即选项A正确,不符合题意;B.对子弹和木块的系统由能量关系可知选项B正确,不符合题意;C.对子弹和木块系统由动量守恒定律可知选项C正确,不符合题意;D.对木块由动能定理选项D错误,符合题意。故选D。2.(2024·四川宜宾·二模)如图所示,圆筒C可以沿足够长的水平固定光滑杆左右滑动,圆筒下方用不可伸长的轻绳悬挂物体B,开始时物体B和圆筒C均静止,子弹A以的水平初速度在极短时间内击穿物体B后速度减为,已知子弹A、物体B、圆筒C的质量分别为、、,重力加速度。下列说法正确的是()A.物体B能上升的最大高度为0.6m B.物体B能上升的最大高度为1.8mC.物体C能达到的最大速度为 D.物体C能达到的最大速度为【答案】AD【详解】AB.子弹A以的水平初速度在极短时间内击穿物体B后速度减为,则A、B组成的系统动量守恒,根据动量守恒定律有B上升时,与C组成的系统水平方向动量守恒,机械能守恒,则有解得m故A正确,B错误;D.B返回到最低点时,与C组成的系统水平方向动量守恒,机械能守恒,此时C的速度最大,则有解得m/s故C错误,D正确;故选AD。3.如图所示,质量为M的木块放在光滑的水平面上,质量为m的子弹以速度v0沿水平方向射中木块,并最终留在木块中与木块一起以速度v运动,实线木块是初位置,虚线是刚达到共速时木块位置。已知当子弹相对木块静止时,木块前进距离L,子弹进入木块的深度为s。若木块对子弹的阻力f视为恒定,则下列关系式中正确的是()A. B.C.系统摩擦生热Q=fs D.【答案】ACD【详解】A.以木块为研究对象,根据动能定理得子弹对木块做功等于木块动能的增加,即,故A正确;BD.以子弹为研究对象,由动能定理得故B错误,D正确;C.由上两式相加,得根据能量守恒定律可知系统摩擦生热则得到故C正确。故选ACD。4.如图所示,光滑水平面上放置一质量为M的木块,质量为m的子弹以v0速度射入木块,子弹未穿出木块且达到共同速度为v,该过程中子弹与木块相互作用力恒定不变,产生的热量为Q,木块获得的动能为Ek,则下列各项正确的是()A.子弹对木块做功和木块对子弹做功代数和为0B.子弹对木块作用力的冲量大小等于木块对子弹作用力冲量的大小C.D.该过程产生的热量Q一定大于木块获得的动能【答案】BCD【详解】A.设子弹射入木块的深度为,木块的位移为,子弹与木块之间的力大小为,则子弹对木块做的功木块对子弹做的功所以两个功的代数和不为零,故A错误;B.根据冲量的定义式及牛顿第三定律可知,子弹对木块作用力的冲量大小等于木块对子弹作用力冲量的大小,故B正确;C.根据动量守恒定律可得根据能量守恒定律可得联立解得故C正确;D.木块获得的动能为该过程产生的热量与木块获得的动能之比为可知该过程产生的热量一定大于木块获得的动能,故D正确。故选BCD。5.(2024·广东深圳·三模)如图所示,ABC是光滑轨道,其中BC部分是半径为R的竖直放置的半圆,AB部分与BC部分平滑连接。一质量为M的小木块放在轨道水平部分,木块被水平飞来的质量为m的子弹射中,子弹留在木块中。子弹击中木块前的速度为。若被击中的木块能沿轨道滑到最高点C,重力加速度为g,求:(1)子弹击中木块后的速度;(2)子弹击中木块并留在其中的过程中子弹和木块产生的热量Q;(3)若,且,求木块从C点飞出后落地点与B点的距离s。【答案】(1);(2);(3)【详解】(1)子弹击中木块,整个系统动量守恒,有解得子弹击中木块后的速度(2)根据能量守恒定律可得(3)子弹击中木块后,根据机械能守恒定律可知解得木块的落地时间所以木块从C点飞出后落地点与B点的距离【模型七】滑块木板模型示意图木板初速度为零木板有初速度,板块反向vv0v共vv0v共-v0v1=0v2(m<M)v-t图ttOvv0t1木板木块v共ttOvv0t1木块木板v共-v01.如图所示,质量为m的长木板B放在光滑的水平面上,质量为的木块A放在长木板的左端,一颗质量为的子弹以速度v0射入木块并留在木块中,当木块滑离木板时速度为,木块在木板上滑行的时间为t,则下列说法错误的是()
A.木块获得的最大速度为B.木块滑离木板时,木板获得的速度大小为C.木块在木板上滑动时,木块与木板之间的滑动摩擦力大小为D.因摩擦产生的热量等于子弹射入木块后子弹和木块减少的动能与木板增加的动能之差【答案】B【详解】A.对子弹和木块A组成的系统,根据动量守恒定律解得此后木块A与子弹一起做减速运动,则此时木块的速度最大,选项A正确;B.木块滑离木板时,对木板和木块包括子弹系统解得选项B错误;C.对木板,由动量定理:解得选项C正确;D.由能量守恒定律可知,木块在木板上滑动时,因摩擦产生的热量等于子弹射入木块后子弹和木块减少的动能与木板增加的动能之差,选项D正确。本题选错误的,故选B。2.长木板A放在光滑的水平面上,质量为m=2kg的另一物体B以水平速度v0=2m/s滑上原来静止的长木板A的上表面,由于A、B间存在摩擦,之后A、B速度随时间变化情况如图所示,g=10m/s2.下列说法正确的是()A.木板获得的动能为1JB.系统损失的机械能为1JC.木板A的最小长度为2mD.A、B间的动摩擦因数为0.1【答案】AD【详解】A.由题图可知,最终木板获得的速度为v=1m/s,A、B组成的系统动量守恒,以B的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得mv0=(M+m)v解得M=2kg则木板获得的动能为Ek=Mv2=×2×12J=1J故A正确;B.系统损失的机械能ΔE=mvB2-(m+M)v2代入数据解得ΔE=2J故B错误;C.根据v-t图像中图线与t轴所围的面积表示位移,由题图得到0~1s内B的位移为sB=×(2+1)×1m=1.5mA的位移为sA=×1×1m=0.5m则木板A的最小长度为L=sB-sA=1m故C错误;D.由题图可知,B的加速度a==-1m/s2负号表示加速度的方向与v0的方向相反,由牛顿第二定律得-μmg=ma解得μ=0.1故D正确。故选AD。3.(2024·江苏苏州·三模)如图所示,长为L、质量为m的木板静止于光滑的水平面上,在木板上右端固定一竖直轻质弹性挡板,一质量也为m的小木块以初速度水平冲上木板,最后恰好不与挡板碰撞,已知重力加速度大小为。(1)求小木块的最终速度大小v;(2)若小木块以的速度水平冲上静止的木板,求最终小木块与挡板间的距离d;(木块与挡板碰撞时间极短)(3)在(2)的条件下,求木块与木板相对静止前木板通过的位移大小。【答案】(1);(2);(3)【详解】(1)小木块恰好不与挡板碰撞,根据动量守恒定律有解得对系统,由能量守恒定律有解得若小木块以的速度水平冲上静止的木板,对系统,根据动量守恒定律有解得对系统,根据能量守恒定律有解得则有(3)设木块与挡板碰撞前瞬间木块速度大小为,木板速度大小为,则有,解得,由于两者质量相等,碰撞后速度交换,即有,碰撞前木板做加速度大小为的匀加速直线运动,碰撞后木板做加速度大小为的匀减速直线运动,则有4.(2024·辽宁朝阳·三模)如图所示,一块质量的长木板A静止放置于光滑水平地面上,其左端放置一个质量的物块B。在物块B的上方高处有一悬挂点O,通过轻绳悬挂质量的小球C,小球C静止时与物块B等高且恰好无相互作用力接触。现将小球C拉至轻绳与竖直方向的夹角处由静止释放,小球C下摆至最低点时与物块B发生碰撞并粘在一起(C不与A接触),同时轻绳被刀片割断。已知物块B与长木板A间的动摩擦因数,物块B不会从A上滑离,取重力加速度大小,物块B、小球C均可看成质点,不计空气阻力。求:(1)小球C与物块B碰后瞬间的速度大小;(2)长木板A的最小长度。【答案】(1);(2)0.32m【详解】(1)小球C由静止释放到第一次到达最低点的过程中,由动能定理有解得小球C与物块B碰撞过程,由动量守恒定律有解得(2)假设长木板A与B、C达到共同速度,由动量守恒定律有解得设此过程长木板A的长度为x,由功能关系有解得即长木板A的最小长度为0.32m。5.(2024·辽宁辽阳·二模)如图所示,可看成质点的物体静置在木板右端,物体以的速度沿水平地面向右运动,与木板发生弹性正碰(碰撞时间极短),最终物体恰好能到达木板的左端。已知物体、的质量都等于木板质量的2倍,物体与木板之间的动摩擦因数,水平地面足够大且光滑,取重力加速度大小,求:(1)碰撞后物体的速度大小;(2)物体在木板上的加速时间;(3)物体、在运动方向上的最小距离。【答案】(1);(2);(3)【详解】(1)设木板C的质量为,物体A、B的质量为,B碰撞C由动量守恒定律可知由机械能守恒可知联立并代入数据解得(2)A恰好
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 老年人健康宣传
- 健康维持生命课件
- 健康素养课件百度
- 广西来宾市高考数学试卷
- 健康管理学课件
- 【可行性报告】2025年服务器相关项目可行性研究报告
- 2025年中国玻璃感应门行业市场调查研究及发展战略规划报告
- 预精轧机行业深度研究分析报告(2024-2030版)
- 2025年中国塑料挤出机行业市场调查研究及投资前景预测报告
- 工字扣行业深度研究分析报告(2024-2030版)
- 村文化广场建设项目申请报告书
- 碳资产管理与碳金融 课件 第9章 碳资产管理案例
- 18《我能行》教学设计(表格式)
- 意外险产品差异化营销策略-洞察阐释
- 木质纤维素纳米纤丝基水凝胶伤口敷料的制备与性能研究
- 融资租赁业务风险控制与合规管理研究
- 设备移交协议书模板
- 慢阻肺诊疗规范
- 2025年宪法知识竞赛全套题库及答案(共150题)
- 黑龙江省普通高中2024年1月学业水平合格性考试 数学试题(真题)
- 《互联网产品开发》教学教案
评论
0/150
提交评论