2019版高考物理一輪復(fù)習(xí) 第六章 動量和動量守恒定律 第2講 動量守恒定律及應(yīng)用學(xué)案
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1、 第2講 動量守恒定律及應(yīng)用 微知識1 動量守恒定律 1.內(nèi)容:如果系統(tǒng)不受外力,或者所受外力的合力為零,這個系統(tǒng)的總動量保持不變。 2.常用的四種表達形式 (1)p=p′,即系統(tǒng)相互作用前的總動量p和相互作用后的總動量p′大小相等,方向相同。 (2)Δp=p′-p=0,即系統(tǒng)總動量的增量為零。 (3)Δp1=-Δp2,即相互作用的系統(tǒng)內(nèi)的兩部分物體,其中一部分動量的增加量等于另一部分動量的減少量。 (4)m1v1+m2v2=m1v′1+m2v′2,即相互作用前后系統(tǒng)內(nèi)各物體的動量都在同一直線上時,作用前總動量與作用后總動量相等。 3.常見的幾種守恒形式及成立條件
2、(1)理想守恒:系統(tǒng)不受外力或所受外力的合力為零。 (2)近似守恒:系統(tǒng)所受外力雖不為零,但內(nèi)力遠大于外力。 (3)分動量守恒:系統(tǒng)所受外力雖不為零,但在某方向上合力為零,系統(tǒng)在該方向上動量守恒。 微知識2 碰撞 1.碰撞現(xiàn)象:兩個或兩個以上的物體在相遇的極短時間內(nèi)產(chǎn)生非常大的相互作用的過程。 2.碰撞特征 (1)作用時間短。 (2)作用力變化快。 (3)內(nèi)力遠大于外力。 (4)滿足動量守恒。 3.碰撞的分類及特點 (1)彈性碰撞:動量守恒,機械能守恒。 (2)非彈性碰撞:動量守恒,機械能不守恒。 (3)完全非彈性碰撞:動量守恒,機械能損失最多。 微知識3 爆炸現(xiàn)象
3、 爆炸過程中內(nèi)力遠大于外力,爆炸的各部分組成的系統(tǒng)總動量守恒。 微知識4 反沖運動 1.物體的不同部分在內(nèi)力作用下向相反方向運動的現(xiàn)象。 2.反沖運動中,相互作用力一般較大,通常可以用動量守恒定律來處理。 一、思維辨析(判斷正誤,正確的畫“√”,錯誤的畫“×”。) 1.動量守恒定律中的速度是相對于同一參考系的速度。(√) 2.質(zhì)量相等的兩個物體發(fā)生碰撞時,一定交換速度。(×) 3.系統(tǒng)的總動量不變是指系統(tǒng)總動量的大小保持不變。(×) 4.系統(tǒng)的動量守恒時,機械能也一定守恒。(×) 二、對點微練 1.(動量守恒條件)(多選)如圖所示,在光滑水平面上有A、B兩個木塊,A
4、、B之間用一輕彈簧連接,A靠在墻壁上,用力F向左推B使兩木塊之間的彈簧壓縮并處于靜止狀態(tài)。若突然撤去力F,則下列說法中正確的是( ) A.木塊A離開墻壁前,A、B和彈簧組成的系統(tǒng)動量守恒,機械能也守恒 B.木塊A離開墻壁前,A、B和彈簧組成的系統(tǒng)動量不守恒,但機械能守恒 C.木塊A離開墻壁后,A、B和彈簧組成的系統(tǒng)動量守恒,機械能也守恒 D.木塊A離開墻壁后,A、B和彈簧組成的系統(tǒng)動量不守恒,但機械能守恒 解析 木塊A離開墻壁前,由A、B和彈簧組成的系統(tǒng)受墻壁的彈力,屬于外力,故系統(tǒng)動量不守恒,但機械能守恒,故選項A錯,B對;木塊A離開墻壁后,由A、B和彈簧組成的系統(tǒng)所受合外力
5、為零,故系統(tǒng)動量守恒,又沒有機械能和其他形式的能量轉(zhuǎn)化,故機械能也守恒,故選項C對,D錯。 答案 BC 2.(動量守恒定律)如圖所示,用細線掛一質(zhì)量為M的木塊,有一質(zhì)量為m的子彈自左向右水平射穿此木塊,穿透前后子彈的速度分別為v0和v(設(shè)子彈穿過木塊的時間和空氣阻力不計),木塊的速度大小為( ) A. B. C. D. 解析 子彈和木塊水平方向動量守恒,mv0=Mv′+mv,由此知v′=,故B項正確。 答案 B 3.(碰撞)兩球A、B在光滑水平面上沿同一直線、同一方向運動,mA=1 kg,mB=2 kg,vA=6 m/s,vB=2 m/s。 當A追上B并發(fā)生碰撞
6、后,兩球A、B速度的可能值是( ) A.v′A=5 m/s,v′B=2.5 m/s B.v′A=2 m/s,v′B=4 m/s C.v′A=-4 m/s,v′B=7 m/s D.v′A=7 m/s,v′B=1.5 m/s 解析 雖然題中四個選項均滿足動量守恒定律,但A、D兩項中,碰后A的速度v′A大于B的速度v′B,必然要發(fā)生第二次碰撞,不符合實際;C項中,兩球碰后的總 動能E′k=mAv′A2+mBv′B2=57 J,大于碰前的總動能Ek=22 J,違背了能量守恒定律;而B項既符合實際情況,也不違背能量守恒定律,故B項正確。 答案 B 4.(爆炸和反沖)將靜止在地面上,質(zhì)
7、量為M(含燃料)的火箭模型點火升空,在極短時間內(nèi)以相對地面的速度v0豎直向下噴出質(zhì)量為m的熾熱氣體。忽略噴氣過程重力和空氣阻力的影響,則噴氣結(jié)束時火箭模型獲得的速度大小是( ) A.v0 B.v0 C.v0 D.v0 解析 根據(jù)動量守恒定律mv0=(M-m)v,得v=v0,選項D正確。 答案 D 見學(xué)生用書P095 微考點 1 動量守恒定律的應(yīng)用 核|心|微|講 1.動量守恒定律適用條件 (1)前提條件:存在相互作用的物體系。 (2)理想條件:系統(tǒng)不受外力。 (3)實際條件:系統(tǒng)所受合外力為零。 (4)近似條件:系統(tǒng)內(nèi)各物體間相互作用的內(nèi)力遠大于系統(tǒng)所受
8、的外力。 (5)方向條件:系統(tǒng)在某一方向上滿足上面的條件,則此方向上動量守恒。 2.動量守恒定律與機械能守恒定律的比較 3.應(yīng)用動量守恒定律的解題步驟 典|例|微|探 【例1】 如圖所示,光滑水平軌道上有三個木塊A、B、C,質(zhì)量分別為mA=3m、mB=mC=m,開始時B、C均靜止,A以初速度v0向右運動,A與B相撞后分開,B又與C發(fā)生碰撞并粘在一起,此后A與B間的距離保持不變。求B與C碰撞前B的速度大小。 【解題導(dǎo)思】 (1)A、B碰撞過程中,A、B組成的系統(tǒng)動量守恒嗎? 答:守恒。 (2)題中的“此后A、B間距離保持不變”說明了什么? 答:最終A、B、C三個木
9、塊的速度相同。 解析 設(shè)A與B碰撞后,A的速度為vA,B與C碰撞前B的速度為vB,B與C碰撞后粘在一起的速度為v,由動量守恒定律得 對A、B木塊:mAv0=mAvA+mBvB,① 對B、C木塊:mBvB=(mB+mC)v,② 由最后A與B間的距離保持不變可知vA=v,③ 聯(lián)立①②③式,代入數(shù)據(jù)得vB=v0。 答案 v0 題|組|微|練 1.如圖所示,水平光滑地面上依次放置著質(zhì)量均為m=0.08 kg的10塊完全相同的長直木板。質(zhì)量M=1.0 kg、大小可忽略的小銅塊以初速度v0=6.0 m/s從長木板左端滑上木板,當銅塊滑離第一塊木板時,速度大小為v1=4.0 m/s,銅塊最
10、終停在第二塊木板上。g取10 m/s2,結(jié)果保留兩位有效數(shù)字。求: (1)第一塊木板的最終速度。 (2)銅塊的最終速度。 解析 (1)銅塊在第一塊木板上滑動的過程中,由動量守恒得Mv0=Mv1+10mv2,得v2=2.5 m/s。 (2)銅塊從滑上第一塊木板到停在第二塊木板上,滿足動量守恒 Mv0=mv2+(M+9m)v3, 得v3≈3.4 m/s。 答案 (1)2.5 m/s (2)3.4 m/s 2.如圖所示,光滑水平軌道上放置長木板A(上表面粗糙)和滑塊C,滑塊B置于A的左端,三者質(zhì)量分別為mA=2 kg、mB=1 kg、mC=2 kg。開始時C靜止,A、B一起以v0
11、=5 m/s的速度勻速向右運動,A與C發(fā)生碰撞(時間極短)后C向右運動,經(jīng)過一段時間,A、B再次達到共同速度一起向右運動,且恰好不再與C碰撞。求A與C發(fā)生碰撞后瞬間A的速度大小。 解析 因碰撞時間極短,A與C碰撞過程動量守恒,設(shè)碰后瞬間A的速度為vA,C的速度為vC,以向右為正方向,由動量守恒定律得 mAv0=mAvA+mCvC, A與B在摩擦力作用下達到共同速度,設(shè)共同速度為vAB,由動量守恒定律得 mAvA+mBv0=(mA+mB)vAB, A與B達到共同速度后恰好不再與C碰撞,應(yīng)滿足vAB=vC,聯(lián)立以上各式,代入數(shù)據(jù)得vA=2 m/s。 答案 2 m/s 微考點 2
12、碰撞問題 核|心|微|講 1.碰撞過程中動量守恒,即p1+p2=p′1+p′2。 2.碰撞后系統(tǒng)總動能不增加,即Ek1+Ek2≥E′k1+E′k2,或+≥+。 3.碰撞過程中發(fā)生的情況必須符合客觀實際,如果甲追上乙并發(fā)生碰撞,碰前甲的速度必須大于乙的速度,碰后甲的速度必須小于或等于乙的速度,或甲反向運動。如果碰前甲、乙是相向運動,則碰后甲、乙的運動方向不可能都不改變,除非甲、乙碰撞后速度均為零。 典|例|微|探 【例2】 (多選)如圖所示,光滑水平面上有大小相同的A、B兩球在同一直線上運動。兩球質(zhì)量關(guān)系為mB=2mA,規(guī)定向右為正方向,A、B兩球的動量均為6 kg· m/s,運動中
13、兩球發(fā)生碰撞,碰撞后A球的動量增量為-4 kg·m/s,則( ) A.該碰撞為彈性碰撞 B.該碰撞為非彈性碰撞 C.左方是A球,碰撞后A、B兩球速度大小之比為2∶5 D.右方是A球,碰撞后A、B兩球速度大小之比為1∶10 【解題導(dǎo)思】 (1)A、B兩球,誰的速度更大些? 答:A球的速度更大些。 (2)如何分析碰撞是否是彈性碰撞? 答:計算碰撞前的動能和碰撞后的動能的關(guān)系即可判斷出結(jié)果。 解析 由mB=2mA,pA=pB知碰前vB<vA,若右方為A球,由于碰前動量都為6 kg· m/s,即都向右運動,兩球不可能相碰;若左方為A球,設(shè)碰后二者速度分別為v′A、v′B,由
14、題意知p′A=mAv′A=2 kg· m/s,p′B=mBv′B=10 kg· m/s,解得=。碰撞后A球動量變?yōu)? kg· m/s,B球動量變?yōu)?0 kg· m/s,又mB=2mA,由計算可知碰撞前后A、B兩球動能之和不變,即該碰撞為彈性碰撞,選項A、C正確。 答案 AC 【反思總結(jié)】 碰撞問題的解題策略 1.抓住碰撞的特點和不同種類碰撞滿足的條件,列出相應(yīng)方程求解。 2.可熟記一些公式,例如“一動一靜”模型中,兩物體發(fā)生彈性正碰后的速度滿足:v1=v0、v2=v0。 3.熟記彈性正碰的一些結(jié)論,例如,當兩球質(zhì)量相等時,兩球碰撞后交換速度;當m1?m2,且v20=0時,
15、碰后質(zhì)量大的速率不變,質(zhì)量小的速率為2v0;當m1?m2,且v20=0時,碰后質(zhì)量小的球原速率反彈。 題|組|微|練 3.(多選)(2018·湖南師大附中摸底考試)質(zhì)量為m,速度為v的A球跟質(zhì)量為3m的靜止的B球發(fā)生正碰。碰撞可能是彈性的,也可能是非彈性的,因此碰撞后B球的速度可能值為( ) A.0.6v B.0.4v C.0.3v D.0.2v 解析 若發(fā)生的是完全非彈性碰撞:mv=4mv1?v1=0.25v,若發(fā)生的是彈性碰撞:可得B球的速度v2=0.5v,即0.25v≤v′≤0.5v,故B、C項正確。 答案 BC 4.如圖,在足夠長的光滑水平面上,物體A、B、C位
16、于同一直線上,A位于B、C之間。A的質(zhì)量為m,B、C的質(zhì)量都為M,三者均處于靜止狀態(tài)?,F(xiàn)使A以某一速度向右運動,求m和M之間應(yīng)滿足什么條件,才能使A只與B、C各發(fā)生一次碰撞。設(shè)物體間的碰撞都是彈性的。 解析 A向右運動與C發(fā)生第一次碰撞,碰撞過程中,系統(tǒng)的動量守恒、機械能守恒。設(shè)速度方向向右為正,開始時A的速度為v0,第一次碰撞后C的速度為vC1,A的速度為vA1,由動量守恒定律和機械能守恒定律得 mv0=mvA1+MvC1,① mv=mv+Mv,② 聯(lián)立①②式得 vA1=v0,③ vC1=v0。④ 如果m>M,第一次碰撞后,A與C速度同向,且A的速度小于C的速度,不可能與B
17、發(fā)生碰撞;如果m=M,第一次碰撞后,A停止,C以A碰前的速度向右運動,A不可能與B發(fā)生碰撞;所以只需考慮m 18、對象為一個系統(tǒng),應(yīng)優(yōu)先考慮應(yīng)用動量守恒定律和能量守恒定律(機械能守恒定律)。
2.若研究對象為單一物體,且涉及功和位移問題時,應(yīng)優(yōu)先考慮動能定理。
3.因為動量守恒定律、能量守恒定律(機械能守恒定律)、動能定理都只考查一個物理過程的始末兩個狀態(tài)有關(guān)物理量間的關(guān)系,對過程的細節(jié)不予細究,這正是它們的方便之處。特別對于變力做功問題,就更顯示出它們的優(yōu)越性。
典|例|微|探
【例3】 在粗糙的水平桌面上有兩個靜止的木塊A和B,兩者相距為d。現(xiàn)給A一初速度,使A與B發(fā)生彈性正碰,碰撞時間極短。當兩木塊都停止運動后,相距仍然為d。已知兩木塊與桌面之間的動摩擦因數(shù)均為μ,B的質(zhì)量為A的2倍,重力加 19、速度大小為g。求A的初速度的大小。
【解題導(dǎo)思】
(1)A、B碰撞的過程中滿足動量守恒條件嗎?
答:滿足,因碰撞過程時間極短,碰撞力很大,能夠滿足內(nèi)力遠遠大于外力的條件。
(2)碰撞前后兩木塊做什么運動?哪些力在做功?
答:均做勻減速直線運動,摩擦力做功使其動能減小。
解析 設(shè)在發(fā)生碰撞前的瞬間,木塊A的速度大小為v;在碰撞后的瞬間,A和B的速度分別為v1和v2。在碰撞過程中,由能量和動量守恒定律,得
mv2=mv+(2m)v,①
mv=mv1+(2m)v2,②
式中,以碰撞前木塊A的速度方向為正。由①②式得
v1=-,③
設(shè)碰撞后A和B運動的距離分別為d1和d2,由動 20、能定理得
μmgd1=mv,④
μ(2m)gd2=(2m)v,⑤
按題意有d=d1+d2。⑥
設(shè)A的初速度大小為v0,由動能定理得
μmgd=mv-mv2,⑦
聯(lián)立②~⑦式,得
v0= ?!、?
答案
題|組|微|練
5.如圖所示,質(zhì)量為m1=0.2 kg的小物塊A,沿水平面與小物塊B發(fā)生正碰,小物塊B的質(zhì)量為m2=1 kg。碰撞前,A的速度大小為v0=3 m/s,B靜止在水平地面上。由于兩物塊的材料未知,將可能發(fā)生不同性質(zhì)的碰撞,已知A、B與地面間的動摩擦因數(shù)均為μ=0.2,重力加速度g取10 m/s2,試求碰后B在水平面上滑行的時間。
解析?、偌偃鐑晌飰K發(fā)生的是 21、完全非彈性碰撞,碰后的共同速度為v1,則由動量守恒定律有
m1v0=(m1+m2)v1,
碰后,A、B一起滑行直至停下,設(shè)滑行時間為t1,則由動量定理有
μ(m1+m2)gt1=(m1+m2)v1,
解得t1=0.25 s。
②假如兩物塊發(fā)生的是彈性碰撞,碰后A、B的速度分別為vA、vB,則由動量守恒定律有
m1v0=m1vA+m2vB,
由機械能守恒有
m1v=m1v+m2v,
設(shè)碰后B滑行的時間為t2,則
μm2gt2=m2vB,
解得t2=0.5 s。
可見,碰后B在水平面上滑行的時間t滿足
0.25 s≤t≤0.5 s。
答案 0.25 s≤t≤0.5 s
22、
6.質(zhì)量為mB=2 kg的木板B靜止于光滑水平面上,質(zhì)量為mA = 6 kg的物塊A 停在B的左端,質(zhì)量為mC=2 kg的小球C用長為L=0.8 m的輕繩懸掛在固定點O。現(xiàn)將小球C及輕繩拉直至水平位置后由靜止釋放,小球C在最低點與A發(fā)生正碰,碰撞作用時間很短為Δt=10-2 s,之后小球C反彈所能上升的最大高度h=0.2 m。已知A、B間的動摩擦因數(shù)μ=0.1,物塊與小球均可視為質(zhì)點,不計空氣阻力,g取10 m/s2。求:
(1)小球C與物塊A碰撞過程中所受的撞擊力大小。
(2)為使物塊A不滑離木板B,木板B至少多長。
解析 (1)小球C下擺過程,由動能定理:
mCgL=mCv, 23、
小球C反彈過程,由動能定理:
-mCgh=0-mCv′,
碰撞過程,根據(jù)動量定理:
-FΔt=mC(-v′C)-mCvC,
聯(lián)立以上各式解得F=1.2×103 N。
(2)小球C與物塊A碰撞過程,由動量守恒定律:
mCvC=mC(-v′C)+mAvA,
當物塊A恰好滑至木板B右端并與其共速時,所求木板B的長度最小。
此過程,由動量守恒定律:
mAvA=(mA+mB)v,
由能量守恒定律:
μmAg·x=mAv-(mA+mB)v2,
聯(lián)立以上各式解得x=0.5 m。
答案 (1)1.2×103 N (2)0.5 m
見學(xué)生用書P097
“人船模型”
素 24、能培養(yǎng)
“人船模型”是初態(tài)均處于靜止狀態(tài)的兩物體發(fā)生相互作用的典型模型。
1.模型概述
在水平方向所受合外力為零的兩個靜止物體(一個物體在另一個物體上),在系統(tǒng)內(nèi)力的相互作用下同時開始反向運動,這樣的力學(xué)系統(tǒng)可看作“人船”模型。
2.模型特點
兩物體速度大小、位移大小均與質(zhì)量成反比,方向相反,兩物體同時運動,同時停止,遵從動量守恒定律,系統(tǒng)或每個物體動能均發(fā)生變化:力對“人”做的功等于“人”動能的變化;力對“船”做的功等于“船”動能的變化。
經(jīng)典考題
如圖所示,長為L、質(zhì)量為M的小船停在靜水中,一個質(zhì)量為m的人站在船頭,若不計水的阻力,當人從船頭走到船尾的過程中,船和人對地面 25、的位移各是多少?
解析 當人從船頭走到船尾的過程中,人和船組成的系統(tǒng)在水平方向上不受力的作用,故系統(tǒng)水平方向動量守恒,設(shè)某時刻人對地的速度為v2,船對地的速度為v1,則mv2-Mv1=0,即v2/v1=M/m。
在人從船頭走到船尾的過程中每一時刻系統(tǒng)的動量均守恒,故mv2t-Mv1t=0,即ms2-Ms1=0,
而s1+s2=L,所以s1=L,s2=L。
答案 s1=L, s2=L
對法對題
1.如圖所示,長20 m的木板AB的一端固定一豎立的木樁,木樁與木板的總質(zhì)量為10 kg,將木板放在動摩擦因數(shù)為μ=0.2的粗糙水平面上,一質(zhì)量為40 kg的人從靜止開始以a1=4 m/ 26、s2的加速度從B端向A端跑去,到達A端后在極短時間內(nèi)抱住木樁(木樁的粗細不計),求:
(1)人剛到達A端時木板移動的距離。
(2)人抱住木樁后木板向哪個方向運動,移動的最大距離是多少?(g取10 m/s2)
解析 (1)由于人與木板組成的系統(tǒng)在水平方向上受的合力不為零,故不遵守動量守恒。設(shè)人對地的位移為s1,木板對地的位移為s2,木板移動的加速度為a2,人與木板的摩擦力為f,由牛頓定律得f=Ma1=160 N;
a2=
= m/s2=6.0 m/s2。
設(shè)人從B端運動到A端所用的時間為t,則
s1=a1t2, s2=a2t2;
s1+s2=20 m,
由以上各式解得t= 27、2.0 s,s2=12 m。
(2)解法一:設(shè)人運動到A端時速度為v1,木板移動的速度為v2,則v1=a1t=8.0 m/s, v2=a2t=12.0 m/s,
由于人抱住木樁的時間極短,在水平方向系統(tǒng)動量守恒,取人的方向為正方向,則Mv1-mv2=(M+m)v,得v=4.0 m/s。由此斷定人抱住木樁后,木板將向左運動。由動能定理得(M+m)μgs=(M+m)v2解得
s=4.0 m。
解法二:對木板受力分析,木板受到地面的摩擦力向左,故產(chǎn)生向左的沖量,因此,人抱住木樁后,系統(tǒng)將向左運動。由系統(tǒng)動量定理得(M+m)μgt=(M+m)v,解得v=4.0 m/s,
由動能定理得(M+m 28、)μgs=(M+m)v2,
解得s=4.0 m。
答案 (1)12 m (2)4.0 m
2.如圖所示,質(zhì)量為m、半徑為R的小球,放在半徑為2R,質(zhì)量為2m的大空心球內(nèi)。大球開始靜止在光滑的水平面上,當小球從圖示位置無初速度地沿大球壁滾到最低點時,大球移動的距離是多少?
解析 設(shè)小球相對于地面移動的距離為s1,大球相對于地面移動的距離為s2。下落時間為t,則由水平方向動量守恒得m=2m;s1+s2=R;解得s2=R。
答案 R
見學(xué)生用書P098
1.如圖所示,光滑的水平面上,小球A以速度v0向右運動時與靜止的小球B發(fā)生對心正碰,碰后A球的速率為,B球的速率為,A、B兩球 29、的質(zhì)量之比為( )
A.3∶8 B.3∶5 C.2∶3 D.4∶3
解析 碰撞瞬間動量守恒,規(guī)定向右為正方向,則有mAv0=±m(xù)A+mB,解得=或=,所以A項正確。
答案 A
2.一枚火箭搭載著衛(wèi)星以速率v0進入太空預(yù)定位置,由控制系統(tǒng)使箭體與衛(wèi)星分離。已知前部分的衛(wèi)星質(zhì)量為m1,后部分的箭體質(zhì)量為m2,分離后箭體以速率v2沿火箭原方向飛行,若忽略空氣阻力及分離前后系統(tǒng)質(zhì)量的變化,則分離后衛(wèi)星的速率v1為( )
A.v0-v2 B.v0+v2
C.v0-v2 D.v0+(v0-v2)
解析 系統(tǒng)分離前后,動量守恒:(m1+m2)v0=m1v1+ 30、m2v2,解得v1=v0+(v0-v2),故A、B、C項錯誤,D項正確。
答案 D
3.如圖所示,兩質(zhì)量分別為m1和m2的彈性小球疊放在一起,從高度為h處自由落下,h遠大于兩小球半徑,所有的碰撞都是完全彈性碰撞,且都發(fā)生在豎直方向。已知m2=3m1,則小球m1反彈后能達到的高度為( )
A.h B.2h
C.3h D.4h
解析 下降過程為自由落體運動,觸地時兩球速度相同,v=,m2碰撞地之后,速度瞬間反向,大小相等,選m1與m2碰撞過程為研究過程,碰撞前后動量守恒,設(shè)碰后m1、m2速度大小分別為v1、v2,選向上方向為正方向,則m2v-m1v=m1v1+m2v2,
由能量守恒定律得
(m1+m2)v2=m1v+m2v,
且m2=3m1,
聯(lián)立解得v1=2。
反彈后高度H==4h,D項正確。
答案 D
4.A、B兩物體發(fā)生正碰,碰撞前后物體A、B都在同一直線上運動,其位移-時間圖象如圖所示。由圖可知,物體A、B的質(zhì)量之比為 ( )
A.1∶1 B.1∶2
C.1∶3 D.3∶1
解析 由圖象知:碰前vA=4 m/s,vB=0。碰后v′A=v′B=1 m/s,由動量守恒可知mAvA+0=mAv′A+mBv′B,解得mB=3mA。故選項C正確。
答案 C
15
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