第一章 碰撞与动量守恒
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动量守恒定律的应用(碰撞)一、选择题1.质量为M和m0的滑块用轻弹簧连接,以恒定的速度v沿光滑水平面运动,与位于正对面的质量为m的静止滑块发生碰撞,如图所示,碰撞时间极短,在此过程中,下列哪个或哪些说法是可能发生的?().A.M、m0、m速度均发生变化,分别为v1、v2、v3,而且满足(M+m0)v=Mv1+m0v2+mv3B.m0的速度不变,M和m的速度变为v1和v2,而且满足Mv=Mv1+mv2C.m0的速度不变,M、m的速度都变为v',且满足Mv=(M+m)v'D.M、m0、m速度均发生变化,M和m0速度都变为v,m速度变为v2,而且满足(M+m)v0=(M+m0)v1+mv22.A、B两物体发生正碰,碰撞前后物体A、B都在同一直线上运动,其位移一时间图象(s-t图象)如图中ADC和BDC所示.由图可知,物体A、B的质量之比为().A.1∶1 B.1∶2 C.1∶3 D.3∶13.三个相同的木块A、B、C从同一高度处自由下落,其中木块A刚开始下落的瞬间被水平飞来的子弹击中,木块B在下落到一定高度时,才被水平飞来的子弹击中.若子弹均留在木块中,则三木块下落的时间t A、t B、t C的关系是().A.t A<t B<t C B.t A>t B>t C C.t A=t C<t B D.t A=t B<t C4.如图所示,木块A和B质量均为2 kg,置于光滑水平面上,B与一轻质弹簧一端相连,弹簧另一端固定在竖直挡板上,当A以4 m/s的速度向B撞击时,由于有橡皮泥而粘在一起运动,那么弹簧被压缩到最短时,具有的弹性势能大小为().A.4 J B.8 J C.16 J D.32 J5.如图所示,有两个质量相同的小球A和B(大小不计),A球用细绳吊起,细绳长度等于悬点距地面的高度,B点静止放于悬点正下方的地面上.现将A球拉到距地面高度为h处由静止释放,摆动到最低点与B球碰撞后粘在起共同上摆,则它们升起的最大高度为().A .h /2B .hC .h /4D .h /26.在光滑水平面上,动能为0E 、动量的大小为0P 的小钢球l 与静止小钢球2发生碰撞.碰撞前后球l 的运动方向相反.将碰撞后球l 的动能和动量的大小分别记为1E 、1P ,球2的动能和动量的大小分别记为2E 、2P ,则必有( ). A .1E <0E B .1P <0PC .2E >0ED .2P >2P7.甲乙两球在水平光滑轨道上向同方向运动,已知它们的动量分别是=5kg m/s P ⋅甲、=7kg m/s P ⋅乙,甲从后面追上乙并发生碰撞,碰后乙球的动量变为10kg m/s ⋅。
动量守恒与碰撞动量守恒和碰撞是物理学中的重要概念,它们描述了物体在相互作用时的运动状态和速度变化。
本文将介绍动量守恒和碰撞理论,并探讨其应用。
一、动量守恒的基本原理动量是描述物体运动状态的物理量,用P表示,其定义为物体的质量m乘以其速度v,即P = m * v。
动量守恒原理表明,在一个孤立系统中,物体间的相互作用不会改变系统的总动量。
二、弹性碰撞弹性碰撞是指碰撞过程中动能和动量都得到守恒的碰撞。
在弹性碰撞中,物体之间相互作用力的大小等于碰撞前后动量变化的速率。
即总动量在碰撞前后保持不变,且总动能也保持不变。
三、完全非弹性碰撞完全非弹性碰撞是指在碰撞过程中只有动量守恒而没有动能守恒的碰撞。
碰撞后,两物体黏合在一起,并以某种速度共同运动。
四、部分非弹性碰撞部分非弹性碰撞是指在碰撞过程中既有动量守恒也有动能守恒的碰撞。
部分非弹性碰撞与弹性碰撞和完全非弹性碰撞之间存在中间状态,碰撞后物体之间的相对速度小于碰撞前的相对速度。
五、动量守恒和碰撞的应用1. 碰撞实验动量守恒和碰撞理论在实验中具有重要的应用。
通过设计合适的实验装置和测量手段,可以验证动量守恒和碰撞理论,研究物体之间的相互作用和碰撞过程。
2. 交通安全动量守恒和碰撞理论对于交通安全的研究和设计具有指导意义。
通过分析不同碰撞情况下的动量变化和能量转化,可以预测交通事故的影响和安全防护措施的合理设置。
3. 运动项目动量守恒和碰撞理论在运动项目中有广泛的应用。
例如,在撞球、保龄球等项目中,运动员需要根据动量守恒原理合理控制球的轨迹和速度,以达到最佳的比赛效果。
六、结论动量守恒和碰撞理论是描述物体相互作用和碰撞过程的基本原理。
了解和应用动量守恒和碰撞理论对于理解实际现象、解决问题具有重要作用。
通过实验和理论分析,我们可以更好地控制碰撞过程,提高交通安全,优化运动项目等。
碰撞与动量守恒复习学习目标1.进一步理解碰撞的基本概念,学会利用碰撞模型解决生活中的问题2.进一步生疏动量守恒定律,能结合能量规律求解简洁的综合题3.进一步增加问题意识,提高分析问题、解决问题的力量重点难点重点:运用动量守恒定律解决实际问题难点:临界问题设计思想通过本节课的学习,使同学对碰撞和动量守恒的规律有进一步的生疏,能综合运用牛顿运动定律、动能定理解决简洁的综合题,能够运用动量守恒定律解决新情景中的问题,更加体会到守恒的思想在物理学中的重要作用,进一步提高分析问题和解决问题的力量。
教学资源多媒体课件教学设计【课堂学习】学习活动一:基本概念和基本规律问题1:系统、内力和外力的概念。
问题2:动量和动能的区分和联系。
问题3:什么是碰撞?碰撞的分类?问题4:动量守恒的条件是什么?什么是动量守恒定律的矢量性?问题5:何为反冲?它满足哪些物理规律学习活动二:碰撞后速度的可能性分析例题1:质量为m的小球A,沿光滑水平面以速度v0与质量为2m的静止小球B发生正碰,碰撞后,A球的动能变为原来的1/9,那么小球B的速度可能是( )A.13v0 B.23v0 C.49v0 D.59v0分析争辩碰撞中应遵循的三个原则1.系统动量守恒的原则:两个物体碰撞前后系统的总动量保持不变,符合m1v1+m2v2=m1v1′+m2v2′,或p1+p2=p1′+p2′.2.不违反能量守恒的原则:碰撞后系统的总动能不大于碰撞前的总动能,满足1 2m1v21+12m2v22≥12m1v1′2+12m2v2′2或p212m1+p222m2≥p1′22m1+p2′22m2.3.物理情景可行性原则:碰撞问题的解要符合物理实际.(1)若为追及碰撞,碰撞前在后面运动的物体的速度肯定大于在前面运动的物体的速度(否则不能发生碰撞),且碰后在前面运动物体的速度肯定增大.(2)若碰撞后两物体同向运动,则在前面运动的物体的速度肯定不小于在后面运动的物体的速度(否则还要发生碰撞).(3)若要物体相向碰撞,则不行以消灭跨跃过另一物体连续向前运动的状况.【答案】AB学习活动三:人船模型例题2:质量为M、长为L的船静止在静水中,船头及船尾各站着质量分别为m1及m2的人,当两人互换位置后,船的位移有多大?【分析】“人船模型”的特点:两个物体均处于静止,当两个物体存在相互作用而不受外力作用时,系统动量守恒,所以本质上也是反冲模型.这类问题的特点:两物体同时运动,同时停止.绳梯等均属于“人船模型”.【解析】利用“人船模型”易求得船的位移大小为:2121)(mmMLmmS++-=.提示:若m1>m2,本题可把(m1-m2)等效为一个人,把(M+2m2)看着船,再利用人船模型进行分析求解较简便.应当留意到:此结论与人在船上行走的速度大小无关.不论是匀速行走还是变速行走,甚至来回行走,只要人最终到达船的左端,那么结论都是相同的.以上所列举的人、船模型的前提是系统初动量为零.假如发生相互作用前系统就具有肯定的动量,那就不能再用m1v1=m2v2这种形式列方程,而要利用(m1+m2)v0=m1v1+m2v2列式.学习活动四:完全非弹性碰撞模型例题3:如图所示,质量为M的车厢静止在光滑的水平面上,车厢内有一质量为m的滑块,以初速度v0在车厢地板上向右运动,与车厢两壁发生若干次碰撞,最终静止在车厢中,则车厢最终的速度是()A.0B.v0,方向水平向右C.mv0M+m,方向肯定水平向右D.mv0M+m,方向可能是水平向左解析:对m和M组成的系统,水平方向所受的合外力为零,动量肯定守恒,由mv0=(M+m)v可得;车厢最终的速度为mv0M+m,方向肯定水平向右,所以C选项正确.答案:C学习活动五:临界问题例题4:甲、乙两小孩各乘一辆小车在光滑水平面上匀速相向行驶,速度均为6 m/s.甲车上有质量为m=1 kg 的小球若干个,甲和他的车及所带小球的总质量为M1=50 kg,乙和他的车总质量为M2=30 kg.现为避开相撞,甲不断地将小球以相对地面16.5 m/s的水平速度抛向乙,且被乙接住.假设某一次甲将小球抛出且被乙接住后刚好可保证两车不致相撞,此时:(1)两车的速度各为多少? (2)甲总共抛出了多少个小球?解:两车刚好不相撞的条件是某次甲抛出球后的速度与乙接住该球后的速度相等.无论是甲抛球的过程,还是乙接球的过程,或是整个过程动量均守恒.(1)甲、乙两小孩及两车组成的系统总动量守恒沿甲车的运动方向,甲不断抛球、乙接球后,当甲和小车与乙和小车具有共同速度时,可保证刚好不撞.设共同速度为v,则M1v1-M2v1=(M1+M2)vv=M1-M2M1+M2v1=2080×6 m/s=1.5 m/s.(2)这一过程中乙小孩及车的动量变化为Δp=30×6-30×(-1.5)=225(kg·m/s)每一个小球被乙接收后,最终的动量变化为Δp 1=16.5×1-1.5×1=15(kg·m/s)故小球个数为n =Δp Δp 1=22515=15(个).【答案】 (1)v 甲=v 乙=1.5 m/s (2)15个随堂训练:【2021天津-9】如图所示,在光滑水平面的左侧固定一竖直挡板,A 球在水平面上静止放置.B 球向左运动与A 球发生正碰,B 球碰撞前、后的速率之比为3:1,A 球垂直撞向挡板,碰后原速率返回。
第一章 碰撞与动量守恒一.碰撞的形式1、正碰:碰撞时速度沿着连心线方向2、斜碰:碰撞前的相对速度方向不在两球的连心线上二.碰撞的规律在碰撞过程中,各物体的质量与速度乘积之和总是守恒的,这就是物体在碰撞过程中所遵守的规律。
因此,有必要引入一个新的物理量来表示物体的质量与速度的乘积,这个物理叫做动量,用字母P 表示,有:p=mv 单位kgm/s三.动量守恒定律:精确的实验表明:物体在碰撞时,如果系统所受到的合外力为零,则系统的总动量保持不变用P1、P2分别表示碰撞前两个物体的动量,用P1’、P2’分别表示碰撞后两个物体的动量,则有:P1+P2= P1’+P2’精确的实验表明:物体在碰撞时,如果系统所受到的合外力为零,则系统的总动量保持不变用m1、m2分别表示两个物体的质量,v1、v2分别表示碰撞前两个物体的速度,用v1’、v2’分别表示碰撞后两个物体的速度,则有:m1v1+m2v2= m1v1’+m2v2’☞力改变了物体的动量 力是一切变化的根源三、冲量(I )把力与力作用时间的乘积叫做冲量,用字母I 表示,即:I=Ft四.动量定理Pt-Po=Ft可见,物体动量的变化量等于___________物体受合外力与合外力作用时间的乘积物体受合外力的冲量等于物体动量的变化量五、动量定理与动能定理的对比学习物体合外力对时间的累积等于物体动量的变化量。
物体合外力对位移的累积等于物体动能的变化量六.动量守恒的条件 at v v t +=0m F a 合=t t m v P =)(0t m F v m 合+=t F mv 合+=0t F P P t 合=-0as v v t 2202+=m F a 合=s F mv mv t 合+=2022121sF E E k kt 合=-0''22112211v m v m v m v m +=+☞ 一对相互作用力的冲量之和总为零☞系统内任何一对内力的冲量之和总为 零,系统内力不改变系统的总动量☆ 几个重要的1.系统:存在相互作用的几个物体所组成的整体,称为系统,系统可按解决问题的需要灵活选取.2.内力:系统内各个物体间的相互作用力称为内力3.外力:系统外其他物体作用在系统内任何一个物体上的力,称为外力.概念☞ 一对内力的冲量之和总为零,不改变系统的总动量。
系统合外力的冲量等于系统动量改变量,因此系统受合外力不为零时,动量不守恒。
☆ 动量守恒的条件:系统不受外力或所受合外力为零(1)系统受外力的合力虽不为零,但系统外力比内力小得多,如碰撞问题中的摩擦力,爆炸过程中的重力等外力比起相互作用的内力来要小得多,且作用时间极短,可以忽略不计。
(2)系统所受外力的合力虽不为零,但在某个方向上所受合外力为零,则系统在这个方向上动量守恒。
七.动能与动量的关系推导动量与动能的关系:八、碰撞的类型:弹性碰撞和非弹性碰撞1.弹性碰撞:碰撞前、后系统的动能相等,这样的碰撞为弹性碰撞。
2.非弹性碰撞:碰撞前、后系统的动能减少,这样的碰撞为非弹性碰撞。
3.完全非弹性碰撞:两物体碰撞后粘合在一起,这时系统动能损失最大,这样的碰撞称为完全非弹性碰撞。
九.完全非弹性碰撞过程的分析完全非弹性碰撞:物体产生的形变一点都没有恢复。
十.非弹性碰撞过程的分析两个物体发生碰撞时,若物体产生的形变有部分恢复但没有全部恢复,这种碰撞叫做非弹性碰撞(即介于弹性碰撞和完全非弹性碰撞之间)。
十一.碰撞过程中力做功与能力转化☞弹性碰撞中能量的转化:压缩过程中系统部分动能转化为弹性势能,恢复过程中弹性势能全部转化为动能,碰撞前、后系统的总动能相等。
思考:能否说弹性碰撞过程中系统的总动能守恒?不能十四.一对相互作用力冲量之和与做功之和一对相互作用力冲量之和一定为零一对相互作用力做功之和不一定为零例1.某物体做匀速圆周运动,下列说法中正确的是( BC )双A .物体的动量是不变的B .物体的动量是变化的C .物体的动能是不变的D .物体的动能是变化的例2.质量为0.8kg 的足球以15m/s 的速度向东运动碰到墙壁后反弹,反弹速率为10m/s 。
在足球碰墙的过程中,下列说法中正确的是( BC )双===2222)(v m mv p k mE mv m 22122=⨯A .足球的动量改变量为-4kgm/sB .足球的动量改变量为-20kgm/sC .足球的动能改变量为-50JD .足球的动能改变量为-130J例3.甲、乙两个相同的玻璃杯从同一高度落到地上,甲落在水泥硬地板上,乙落在沙地上,结果甲杯破碎而乙杯完好。
对这现象下列解释中正确的是( BD )双A .甲杯动量变化小B .甲杯动量变化快C .乙杯动量变化大D .乙杯受到的冲力大例4.在大型商场中,有柱子的地方,往往会用海绵将柱子包起来,其原因是( BC )双A .减小人撞柱子过程中动量的变化量B .减慢人撞柱子过程中动量变化的速度C .减小人撞柱子时受到的冲力D .增加人与柱子的接触时间,增大人撞柱子过程中动量的变化量☆(完全)非弹性碰撞中系统动能的转化:没外力做功时,系统内力做功之和等于系统动能的变化量思考:系统损失的动能转化成什么能?摩擦生热:滑动摩擦力将系统动能转化为内能系统损失的动能等于摩擦产生的热量☆摩擦产生的热量等于:(1)系统损失的动能(2)一对摩擦力做功之和的负值(静摩擦不产生热量)☆两个物体间摩擦产生的热量,不管是一动一静,还是两个物体都在运动,它们产生的热量都等于摩擦力与一个物体在另一个物体表面滑过的路程的乘积☆摩擦生热:(1)滑动摩擦才能产生热量(2)滑动摩擦所产生的热量等于一个物体在另一个物体表面上滑过的路程s 与摩擦力f 的乘积(3)Q=fs 是一对摩擦力做功之和的绝对值☆摩擦力的作用效果:阻碍两个物体的相对运动,使它们的速度趋于相同☆碰撞过程所遵循的规律:(1)动量守恒:(2)系统总动能不增加(3)碰后各物体的速度必须符合实际:碰后各物体不会再碰☆碰撞动量守恒过程中系统动能变化情况: k E Q ∆=-222211222211'21'212121v m v m v m v m +≥+''22112211v m v m v m v m +=+合的过程系统动能减少,分的过程系统动能增加☆动碰静的规律:(1)大碰小,同向走(2)等大碰,同向走或停下 不反弹(3)小碰大,同向走或停下或反弹☆完全弹性碰撞的规律例.如图所示,A 、B 两个小球质量分别为m1、m2,速度分别为v1、v2,它们发生弹性碰撞,求碰撞后A 、B 的速度各是多少联立化简得 弹性碰撞中,一个物体碰前与碰后速度之和等于另一个物体碰前与碰后速度之和。
移项得弹性碰撞中,碰前一个物体相对于另一个物体速度等于碰后另一个物体相对于这个物体的速度。
即:靠近速度等于分离速度联立方程可解得质量相等的两个物体弹性碰撞后交换速度即碰撞后m1原速率反弹,m2基本不动即碰撞后m1原速度不变,m2以2v1速度运动☞ 相对速度的计算方是:A 相对于B 的速度等于A 速度减B 速度(注意是矢量相减)☆ 应用动量守恒定律解题步骤:①确定所研究的物体系及哪一个物理过程;②受力分析(系统、内力、外力)、 判定系统是否动量守恒;③对系统动量分析,确定其初、末态的动量④建立坐标,根据动量守恒定律 建方程;⑤解方程,统一单位,求解,必要时验算、讨论。
第四节 反冲运动 ''22112211v m v m v m v m +=+222211222211'21'212121v m v m v m v m +=+2211''v v v v +=+''1221v v v v -=-212212112)('m m v m v m m v ++-=211121222)('m m v m v m m v ++-=21m m <<21mm >>1.反冲运动:当一个物体向某一方向射出(或抛出)它的一部分时,这个物体的剩余部分将向相反方向运动2.反冲运动受力分析与系统动量守恒系统受合外力为重力,但内力远大于外力,可以认为系统动量是守恒的3.反冲运动的应用和危害第五节 验证动量守恒方法一:气垫导轨与计时器方法二:打点计时器 + 纸带法将打点计时器固定在光滑桌面的一端,把纸带穿过打点计时器,连在小车的后面。
让小车A 运动,小车B 静止。
在两小车的碰撞端分别装上撞针和橡皮泥,碰撞时撞针插入橡皮泥中,把两个小车连接成一体(如上图)。
通过纸带测出它们碰撞前后的速度方法三:平抛法思考 用平抛法验证动量守恒,需要测量哪些物理量?入射球质量 被碰球质量未放被碰球时入射球平抛的水平位移:OP碰撞后入射球与被碰球平抛的水平位移:OM 、ON思考 需要什么器材?天平 刻度尺需要验证的关系是: 问题1:实验中如何保证两个小球是做平抛运动?调节斜槽,使其水平部分保持水平思考:如何判断斜槽的水平部分是否水平了呢?可把小球轻轻放在斜槽底端水平部分,看看小球能否做到随遇平衡思考2:两个小球半径不一,对实验有影响吗?两个小球半径要相同,以保证两个小球正碰思考3:入射球的质量小于被撞球的质量,对实验有影响吗?入射球质量m1小于被碰球质量m2的情况应该验证的是:另外,入射球反弹运动中受斜槽摩擦力而导致速度减小,再一次返回槽口时的速度比第一次到达槽口的速度小,平抛的水平距离变小为了避免错误和减少误差,要求: 思考:如何保证在没有被碰小球和有被碰小球两种情况下,入射小球到达槽口的速度相同? 入射小球每次都必须从同一点静止释放思考:实验中,要求斜槽光滑吗?ON m OM m OP m 211+=ON m OM m OP m 211+-=21m m >不需要斜槽光滑,因为只要每次都从同一点释放,即使斜槽粗糙,入射小球到达槽口的速度都相同思考:如何在白纸上记录下小球抛出点的投影点?将重锤线按在槽口,让重锤非常靠近白纸,然后用笔在重锤正下方的白纸上画一个点 为了减少实验误差,常用的一个方法是:多次测量取平均值小结1.本实验的目的是:验证动量守恒定律2.本实验需要的器材是:斜槽(带重锤线)、两个直径相同但质量相差较大的小球、天平、刻度尺、白纸、复写纸、图钉、螺旋测微器、圆规。
3.本实验需要验证的关系是:4.实验过程中需要注意的事项是:(1)调节斜槽,使其底部水平;(2)入射球质量要大于被碰球质量;(3)每次都必须从同一点由静止释放入射球;(4)要保持斜槽和白纸的位置不改变思考:本实验中有测出小球的具体动量值吗? 没有ON m OM m OP m 211+=。