2015 3 31 习题一 二 动量定理
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第三章 动量定理及动量守恒定律(思考题与习题解答)(一)思考题3.1试表述质量的操作型定义。
解答,kgv v m m 00 ∆∆=式中kg 1m 0=(标准物体质量) 0v∆:为m 与m0碰撞m0的速度改变 v∆:为m 与m0碰撞m 的速度改变这样定义的质量,其大小反映了质点在相互作用的过程中速度改变的难易程度,或者说,其量值反映了质量惯性的大小。
这样定义的质量为操作型定义。
3.2如何从动量守恒得出牛顿第二、第三定律,何种情况下牛顿第三定律不成立? 解答,由动量守恒)p p (p p ,p p p p 22112121 -'-=-'+='+' ,p p 21 ∆-=∆t p t p 21∆∆-=∆∆取极限dt p d dtp d 21 -= 动量瞬时变化率是两质点间的相互作用力。
,a m )v m (dt d dt p d F 111111=== ,a m )v m (dt d dt p d F 222222 ===21F F -=对于运动电荷之间的电磁作用力,一般来说第三定律不成立。
(参见P63最后一自然段) 3.3在磅秤上称物体重量,磅秤读数给出物体的“视重”或“表现重量”。
现在电梯中测视重,何时视重小于重量(称作失重)?何时视重大于重量(称作超重)?在电梯中,视重可能等于零吗?能否指出另一种情况使视重等于零? 解答,①电梯加速下降视重小于重量; ②电梯加速上升视重大于重量;③当电梯下降的加速度为重力加速度g 时,视重为零; ④飞行员在铅直平面内的圆形轨道飞行,飞机飞到最高点时,gR v ,0mg R v m N ,N mg R v m 22==-=+=飞行员的视重为零3.4一物体静止于固定斜面上。
(1)可将物体所受重力分解为沿斜面的下滑力和作用于斜面的正压力。
(2)因物体静止,故下滑力mg sin α与静摩擦力N 0μ相等。
α表示斜面倾角,N 为作用于斜面的正压力,0μ为静摩擦系数。
(物理)物理动量定理练习题含答案含解析一、高考物理精讲专题动量定理1.如图甲所示,物块A、B的质量分别是m A=4.0kg和m B=3.0kg。
用轻弹簧拴接,放在光滑的水平地面上,物块B右侧与竖直墙壁相接触。
另有一物块C从t=0时以一定速度向右运动,在t=4s时与物块A相碰,并立即与A粘在一起不再分开,C的v-t图象如图乙所示。
求:(1)C的质量m C;(2)t=8s时弹簧具有的弹性势能E p1,4~12s内墙壁对物块B的冲量大小I;(3)B离开墙后的运动过程中弹簧具有的最大弹性势能E p2。
【答案】(1)2kg ;(2)27J,36N·S;(3)9J【解析】【详解】(1)由题图乙知,C与A碰前速度为v1=9m/s,碰后速度大小为v2=3m/s,C与A碰撞过程动量守恒m C v1=(m A+m C)v2解得C的质量m C=2kg。
(2)t=8s时弹簧具有的弹性势能E p1=12(m A+m C)v22=27J取水平向左为正方向,根据动量定理,4~12s内墙壁对物块B的冲量大小I=(m A+m C)v3-(m A+m C)(-v2)=36N·S(3)由题图可知,12s时B离开墙壁,此时A、C的速度大小v3=3m/s,之后A、B、C及弹簧组成的系统动量和机械能守恒,且当A、C与B的速度相等时,弹簧弹性势能最大(m A+m C)v3=(m A+m B+m C)v41 2(m A+m C)23v=12(m A+m B+m C)24v+E p2解得B离开墙后的运动过程中弹簧具有的最大弹性势能E p2=9J。
2.如图所示,粗糙的水平面连接一个竖直平面内的半圆形光滑轨道,其半径为R=0.1 m,半圆形轨道的底端放置一个质量为m=0.1 kg的小球B,水平面上有一个质量为M=0.3 kg的小球A以初速度v0=4.0 m/ s开始向着木块B滑动,经过时间t=0.80 s与B发生弹性碰撞.设两小球均可以看作质点,它们的碰撞时间极短,且已知木块A与桌面间的动摩擦因数μ=0.25,求:(1)两小球碰前A 的速度; (2)球碰撞后B ,C 的速度大小;(3)小球B 运动到最高点C 时对轨道的压力;【答案】(1)2m/s (2)v A =1m /s ,v B =3m /s (3)4N ,方向竖直向上 【解析】 【分析】 【详解】(1)选向右为正,碰前对小球A 的运动由动量定理可得: –μ Mg t =M v – M v 0 解得:v =2m /s(2)对A 、B 两球组成系统碰撞前后动量守恒,动能守恒:A B Mv Mv mv =+222111222A B Mv Mv mv =+ 解得:v A =1m /s v B =3m /s(3)由于轨道光滑,B 球在轨道由最低点运动到C 点过程中机械能守恒:2211222B Cmv mv mg R '=+ 在最高点C 对小球B 受力分析,由牛顿第二定律有: 2CN v mg F m R'+= 解得:F N =4N由牛顿第三定律知,F N '=F N =4N小球对轨道的压力的大小为3N ,方向竖直向上.3.如图所示,质量M =1.0kg 的木板静止在光滑水平面上,质量m =0.495kg 的物块(可视为质点)放在的木板左端,物块与木板间的动摩擦因数μ=0.4。
动量定理习题参考答案及解答1.题图1所示系统中各杆都为均质杆。
已知:杆OA 、CD 的质量各为m ,杆AB 质量为2m ,且OA =AC =CB =CD =l ,杆OA 以角速度转动,求图示瞬时各杆动量的大小并在图中标明其动量的方向。
答案:ωωωml p ml p ml p CD AB OA 22,22 ,2===,方向如图。
注意:图中所示仅是动量的方向,并非表示合动量的作用线。
2.一颗质量为m =30g 的子弹,以v 0=500m/s 的速度射入质量m A =4.5kg 的A B600mmACv答案:)(113)2(),/(868.1)1(mm s m v =3.如题图3所示,均质杆AB ,长l ,直立在滑腻水平面上。
求它从铅直位置无初速地倒下时,端点A 相对图示坐标系的轨迹。
提示:水平方向质心守恒。
答案: 2224l y x =+4.质量为m 1的棱柱体A ,其顶部铰接一质量为m 2、边长为a 和b 的棱柱体B ,初始静止,如下图。
忽略棱柱A 与水平面的摩擦,假设作用在B 上的力偶使其绕O 轴转动90o (由图示的实线位置转至虚线位置),试求棱柱体A 移动的距离。
设A 与B 的各边平行。
提示:水平方向质心守恒。
答案:棱柱体A 移动的距离 )(2)(212m m b a m x ++= (向左)5.如图所示水平面上放一均质三棱柱A,在其斜面上又放一均质三棱柱B。
两三棱柱的横截面均为直角三角形。
三棱柱A的质量m A为三棱柱B质量m B的3倍,其尺寸如题图5所示。
设遍地摩擦不计,初始时系统静止。
求三棱柱B滑落地面之前,三棱柱A运动的加速度及地面的支持力。
BAa解:先取整体进行受力与加速度分析,见左以下图,有raaa+=AB依照质心运动定理,(2))sin4()(sin:(1)cos4)(cos:NNθθθθrBABrBArAABrBagmFFgmmamyaaammamx-=⇒-+==⇒=+-再以三棱柱B为研究对象(见右上图),将质心运动定理在a r方向投影得)3(sincossin)cos(θθθθgaagmaamArBArB+=⇒=-联立解方程式(1)、(2)和(3)得θθθθθθ222sin312,sin3sin4,sin3cossin+=+=+=gmFgaga BNrA6.图示凸轮导板机构,半径为r 的偏心轮的偏心距OC =e ,偏心轮绕水平轴以匀速度ω转动,导板的质量为m 。
第三章 动量定理及动量守恒定律(习题)3.5.1质量为2kg 的质点的运动学方程为 j ˆ)1t 3t 3(i ˆ)1t 6(r 22+++-=(t 为时间,单位为s ;长度单位为m).求证质点受恒力而运动,并求力的方向大小。
解,j ˆ)3t 6(i ˆt 12v ++= j ˆ6i ˆ12a +=jˆ12i ˆ24a m F +==(恒量)12257.262412tg )N (83.261224F ==θ=+=-3.5.2质量为m 的质点在oxy 平面内运动,质点的运动学方程为ωω+ω=b,a, ,j ˆt sin b i ˆt cos a r为正常数,证明作用于质点的合力总指向原点。
解, ,j ˆt cos b i ˆt sin a v ωω+ωω-= r,j ˆt sin b i ˆt cos a a 22 ω-=ωω-ωω-= r m a m F ω-==3.5.3在脱粒机中往往装有振动鱼鳞筛,一方面由筛孔漏出谷粒,一方面逐出秸杆,筛面微微倾斜,是为了从较底的一边将秸杆逐出,因角度很小,可近似看作水平,筛面与谷粒发生相对运动才可能将谷粒筛出,若谷粒与筛面静摩擦系数为0.4,问筛沿水平方向的加速度至少多大才能使谷物和筛面发生相对运动。
解答,以谷筛为参照系,发生相对运动的条件是,g a ,mg f a m 000μ≥'μ=≥'a ' 最小值为)s /m (92.38.94.0g a 20=⨯=μ='以地面为参照系:解答,静摩擦力使谷粒产生最大加速度为,mg ma 0max μ= ,g a 0max μ=发生相对运动的条件是筛的加速度g a a0max μ=≥',a '最小值为)s /m (92.38.94.0g a20=⨯=μ='3.5.4桌面上叠放着两块木板,质量各为,m ,m 21如图所示。
2m 和桌面间的摩擦系数为2μ,1m 和2m 间的静摩擦系数为1μ。