碰撞与动量守恒(解析版)超全

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一 1、(16分)如图所示,水平光滑地面上停放着一辆小车,左侧靠在竖直墙壁上,小车的四分之一圆弧轨道AB是光滑的,在最低点B与水平轨道BC相切,BC的长度是圆弧半径的10倍,整个轨道处于同一竖直平面内。可视为质点的物块从A点正上方某处无初速度下落,恰好落入小车圆弧轨道滑动,然后沿水平轨道沿街至轨道末端C处恰好没有滑出。已知物块到达圆弧轨道最低点B时对轨道的压力是物块重力的9倍,小车的质量是物块的3倍,不考虑空气阻力和物块落入圆弧轨道时的能量损失。求 (1)物块开始下落的位置距水平轨道BC的竖直高度是圆弧半径的几倍; (2)物块与水平轨道BC间的动摩擦因数μ。

答案:(1)设物块的质量为m,其开始下落处的位置距BC的竖直高度为h,到达B点时的速度为v,小车圆弧轨道半径为R。由机械能守恒定律,有

22

1

mvmgh ①

根据牛顿第二定律,有Rvmmgmg29 ② 解得h=4R ③ 即物块开始下落的位置距水平轨道BC的竖直高度是圆弧半径的4倍。 (2)设物块与BC间的滑动摩擦力的大小为F,物块滑到C点时与小车的共同速度为 v′,物块在小车上由B运动到C的过程中小车对地面的位移大小为s。依题意,小车的质量为3m,BC长度为10R。由滑动摩擦定律,有 mgF ④ 由动量守恒定律,有vmmmv)3( ⑤ 对物块、小车分别应用动能定理,有

22212

1

)10(mvmvsRF ⑥

0)3(212vmFs ⑦ 解得3.0 ⑧ 二

2、(16分)如图所示,质量m1=0.3 kg 的小车静止在光滑的水平面上,车长L=15 m,现有质量m2=0.2 kg可视为质点的物块,以水平向右的速度v0=2 m/s从左端滑上小车,最后在车面上某处与小车保持相对静止。物块与车面间的动摩擦因数=0.5,取g=10 m/s2,求

(1) 物块在车面上滑行的时间t; (2) 要使物块不从小车右端滑出,物块滑上小车左端的速度v′0不超过多少。 答案:(1)0.24s (2)5m/s 【解析】本题考查摩擦拖动类的动量和能量问题。涉及动量守恒定律、动量定理和功能关系这些物理规律的运用。 (1)设物块与小车的共同速度为v,以水平向右为正方向,根据动量守恒定律有

2012mvmmv ①

设物块与车面间的滑动摩擦力为F,对物块应用动量定理有

220-Ftmvmv ②

其中 2Fmg ③ 解得 1012mvtmmg 代入数据得 0.24st ④ (2)要使物块恰好不从车厢滑出,须物块到车面右端时与小车有共同的速度v′,则

2012

mvmmv ⑤

由功能关系有 22

20122

11

22mvmmvmgL ⑥

代入数据解得 =5m/s 故要使物块不从小车右端滑出,物块滑上小车的速度v0′不能超过5m/s。 三

3.(16分)如图所示,坡道顶端距水平面高度为h,质量为m1的小物块A从坡道顶端由静止滑下,进入水平面上的滑道时无机械能损失,为使A制动,将轻弹簧的一端固定在水平滑道延长线M处的墙上,另一端与质量为m2的档板相连,弹簧处于原长时,B恰好位于滑道的末端O点。A与B碰撞时间极短,碰撞后结合在一起共同压缩弹簧。已知在OM段A、B与水平面间的动摩擦因数为μ,其余各处的摩擦不计,重力加速度为g,求 (1)物块A在档板B碰撞瞬间的速度v的大小; (2)弹簧最大压缩时为d时的弹性势能EP(设弹簧处于原长时弹性势能为零)。 答案:(1)由机械能守恒定律得,有 2111

1

2mghmv ①

2vgh ② (2)A、B在碰撞过程中内力远大于外力,由动量守恒,有 /112()mvmmv ③

A、B克服摩擦力所做的功 W=12()mmgd ④ 由能量守恒定律,有 /212121()()2PmmvEmmgd ⑤

解得 211212()P

mEghmmgdmm

 ⑥ 四

4(10分)如图所示,光滑的水平地面上有一木板,其左端放有一重物,右方有一竖直的墙。重物质量为木板质量的2倍,重物与木板间的动摩擦因数为。使木板与重物以共同的速度v0向右运动,某时刻木板与墙发生弹性碰撞,碰撞时间极短。求木板从第一次与墙碰撞到再次碰撞所经历的时间。设木板足够长,重物始终在木板上。重力加速度为g。

【答案】043vg 【解析】木板第一次与墙碰撞后,向左匀减速直线运动,直到静止,再反向向右匀加速直线运动直到与重物有共同速度,再往后是匀速直线运动,直到第二次撞墙。 木板第一次与墙碰撞后,重物与木板相互作用直到有共同速度,动量守恒,有:

002(2)mvmvmmv,解得:03vv

木板在第一个过程中,用动量定理,有:01()2mvmvmgt

用动能定理,有:22011222mvmvmgs 木板在第二个过程中,匀速直线运动,有:2svt

木板从第一次与墙碰撞到再次碰撞所经历的时间t=t1+t2=023vg+023vg=043vg 五

5 (20分) 如图,ABD为竖直平面内的光滑绝缘轨道,其中AB段是水平的,BD段为半径R=0.2m的半圆,两段轨道相切于B点,整个轨道处在竖直向下的匀强电场中,场强大小E=5.0×103V/m。一不带电的绝缘小球甲,以速度υ0沿水平轨道向右运动,与静止在B点带正电的小球乙发生弹性碰撞。已知甲、乙两球的质量均为m=1.0×10-2kg,乙所带电荷量q=2.0×10-5C,g取10m/s2。(水平轨道足够长,甲、乙两球可视为质点,整个运动过程无电荷转移) (1)甲乙两球碰撞后,乙恰能通过轨道的最高点D,求乙在轨道上的首次落点到B点的距离; (2)在满足(1)的条件下。求的甲的速度υ0; (3)若甲仍以速度υ0向右运动,增大甲的质量,保持乙的质量不变,求乙在轨道上的首次落点到B点的距离范围。

【答案】(1)0.4m (2)25/ms (3)0.41.6mxm 【解析】(1)在乙恰能通过轨道的最高点的情况下,设乙到达最高点的速度为vD,乙离开D点到达水平轨道的时间为t,乙的落点到B点的距离为x,则

2Dv

mmgqER

212()2mgqERtm

Dxvt ③

联立①②③得:0.4xm ④ (2)设碰撞后甲、乙的速度分别为v甲、v乙,根据动量守恒和机械能守恒定律有: 0mvmvmv乙甲

2220111222mvmvmv乙甲

联立⑤⑥得:v乙= v0 ⑦

由动能定理得:22112222DmgRqERmvmv乙 ⑧ 联立①⑦⑧得:5()25/DmgqERvmsm ⑨ (3)设甲的质量为M,碰撞后甲、乙的速度分别为vM、vm,根据动量守恒和机械能守恒定律有:

0MvMvmvMm ⑩

A E B R

D

v0 甲 乙 六 2220111222MvMvmvMm ○11

联立⑩○11得: 02mMvvMm ○12 由○12和Mm,可得:2DmDvvv ○13 设乙球过D点的速度为Dv,由动能定理得 '22112222DmgRqERmvmvm ○14

联立⑨○13○14得:2/8/Dmsvms ○15 设乙在水平轨道上的落点到B点的距离为x,则有:

Dxvt ○16

联立②○15○16得:0.41.6mxm 七

6 (18分) 如图15所示,一条轨道固定在竖直平面内,粗糙的ab段水平,bcde段光滑,cde段是以O为圆心、R为半径的一小段圆弧。可视为质点的物块A和B紧靠在一起,静止于b处,A的质量是B的3倍。两物块在足够大的内力作用下突然分离,分别向左、右始终沿轨道运动。B到b点时速度沿水平方向,此时轨道对B的支持力大小等于B所受重力的3/4,A与ab段的动摩擦因数为μ,重力加速度g,求: 物块B在d点的速度大小; 物块A滑行的距离s

【答案】(1)2Rgv(2)8Rs 【解析】(1)B在d点,根据牛顿第二定律有: 234v

mgmgmR

解得:2Rgv

(2)B从b到d过程,只有重力做功,机械能守恒有:

221122BmvmgRmv

…………………………………………①

AB分离过程动量守恒有:3ABmvmv………………………………②

A匀减速直线运动,用动能定理得,210332Amvmgs

………③

联立①②③,解得:8Rs