物理大一輪復(fù)習(xí)配套講義第6章_第1頁
物理大一輪復(fù)習(xí)配套講義第6章_第2頁
物理大一輪復(fù)習(xí)配套講義第6章_第3頁
物理大一輪復(fù)習(xí)配套講義第6章_第4頁
物理大一輪復(fù)習(xí)配套講義第6章_第5頁
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文檔簡介

學(xué)必求其心得,業(yè)必貴于專精學(xué)必求其心得,業(yè)必貴于專精學(xué)必求其心得,業(yè)必貴于專精第1節(jié)動(dòng)量動(dòng)量定理動(dòng)量守恒定律一、沖量、動(dòng)量和動(dòng)量定理1.沖量(1)定義:力和力的作用時(shí)間的乘積.(2)公式:I=Ft,適用于求恒力的沖量.(3)方向:與力的方向相同.2.動(dòng)量(1)定義:物體的質(zhì)量與速度的乘積.(2)表達(dá)式:p=mv。(3)單位:千克·米/秒.符號(hào):kg·m/s。(4)特征:動(dòng)量是狀態(tài)量,是矢量,其方向和速度方向相同.3.動(dòng)量定理(1)內(nèi)容:物體所受合力的沖量等于物體動(dòng)量的變化量.(2)表達(dá)式:F合·t=Δp=p′-p.(3)矢量性:動(dòng)量變化量方向與合力的方向相同,可以在某一方向上用動(dòng)量定理.二、動(dòng)量守恒定律1.系統(tǒng):相互作用的幾個(gè)物體構(gòu)成系統(tǒng).系統(tǒng)中各物體之間的相互作用力稱為內(nèi)力,外部其他物體對(duì)系統(tǒng)的作用力叫做外力.2.定律內(nèi)容:如果一個(gè)系統(tǒng)不受外力作用,或者所受的合外力為零,這個(gè)系統(tǒng)的總動(dòng)量保持不變.3.定律的表達(dá)式m1v1+m2v2=m1v1′+m2v2′,兩個(gè)物體組成的系統(tǒng)初動(dòng)量等于末動(dòng)量.可寫為:p=p′、Δp=0和Δp1=-Δp24.守恒條件(1)理想守恒:系統(tǒng)不受外力或所受外力的合力為零,則系統(tǒng)動(dòng)量守恒.(2)近似守恒:系統(tǒng)受到的合力不為零,但當(dāng)內(nèi)力遠(yuǎn)大于外力時(shí),系統(tǒng)的動(dòng)量可近似看成守恒.(3)分方向守恒:系統(tǒng)在某個(gè)方向上所受合力為零時(shí),系統(tǒng)在該方向上動(dòng)量守恒.[自我診斷]1.判斷正誤(1)動(dòng)量越大的物體,其運(yùn)動(dòng)速度越大.(×)(2)物體的動(dòng)量越大,則物體的慣性就越大.(×)(3)物體的動(dòng)量變化量等于某個(gè)力的沖量.(×)(4)動(dòng)量是過程量,沖量是狀態(tài)量.(×)(5)物體沿水平面運(yùn)動(dòng),重力不做功,重力的沖量也等于零.(×)(6)系統(tǒng)動(dòng)量不變是指系統(tǒng)的動(dòng)量大小和方向都不變.(√)2.(2017·廣東廣州調(diào)研)(多選)兩個(gè)質(zhì)量不同的物體,如果它們的()A.動(dòng)能相等,則質(zhì)量大的動(dòng)量大B.動(dòng)能相等,則動(dòng)量大小也相等C.動(dòng)量大小相等,則質(zhì)量大的動(dòng)能小D.動(dòng)量大小相等,則動(dòng)能也相等解析:選AC。根據(jù)動(dòng)能Ek=eq\f(1,2)mv2可知,動(dòng)量p=eq\r(2mEk),兩個(gè)質(zhì)量不同的物體,當(dāng)動(dòng)能相等時(shí),質(zhì)量大的動(dòng)量大,A正確、B錯(cuò)誤;若動(dòng)量大小相等,則質(zhì)量大的動(dòng)能小,C正確、D錯(cuò)誤.3.籃球運(yùn)動(dòng)員通常伸出雙手迎接傳來的籃球.接球時(shí),兩手隨球迅速收縮至胸前.這樣做可以()A.減小球?qū)κ值臎_量 B.減小球?qū)κ值臎_擊力C.減小球的動(dòng)量變化量 D.減小球的動(dòng)能變化量解析:選B。由動(dòng)量定理Ft=Δp知,接球時(shí)兩手隨球迅速收縮至胸前,延長了手與球接觸的時(shí)間,從而減小了球?qū)κ值臎_擊力,選項(xiàng)B正確.4.(2017·河南開封質(zhì)檢)(多選)如圖所示,光滑水平面上兩小車中間夾一壓縮了的輕彈簧,兩手分別按住小車,使它們靜止,對(duì)兩車及彈簧組成的系統(tǒng),下列說法中正確的是()A.兩手同時(shí)放開后,系統(tǒng)總動(dòng)量始終為零B.先放開左手,后放開右手,動(dòng)量不守恒C.先放開左手,后放開右手,總動(dòng)量向左D.無論何時(shí)放手,兩手放開后在彈簧恢復(fù)原長的過程中,系統(tǒng)總動(dòng)量都保持不變,但系統(tǒng)的總動(dòng)量不一定為零解析:選ACD.當(dāng)兩手同時(shí)放開時(shí),系統(tǒng)所受的合外力為零,所以系統(tǒng)的動(dòng)量守恒,又因開始時(shí)總動(dòng)量為零,故系統(tǒng)總動(dòng)量始終為零,選項(xiàng)A正確;先放開左手,左邊的物體就向左運(yùn)動(dòng),當(dāng)再放開右手后,系統(tǒng)所受合外力為零,故系統(tǒng)的動(dòng)量守恒,且開始時(shí)總動(dòng)量方向向左,放開右手后總動(dòng)量方向也向左,故選項(xiàng)B錯(cuò),而C、D正確.5.(2017·湖南邵陽中學(xué)模擬)一個(gè)質(zhì)量m=1。0kg的物體,放在光滑的水平面上,當(dāng)物體受到一個(gè)F=10N與水平面成30°角斜向下的推力作用時(shí),在10s內(nèi)推力的沖量大小為________N·s,動(dòng)量的增量大小為________kg·m/s。解析:根據(jù)p=Ft,可知10s內(nèi)推力的沖量大小p=Ft=100N·s,根據(jù)動(dòng)量定理有Ftcos30°=Δp.代入數(shù)據(jù)解得Δp=50eq\r(3)kg·m/s=86.6kg·m/s.答案:10086。6考點(diǎn)一動(dòng)量定理的理解及應(yīng)用1.應(yīng)用動(dòng)量定理時(shí)應(yīng)注意兩點(diǎn)(1)動(dòng)量定理的研究對(duì)象是一個(gè)質(zhì)點(diǎn)(或可視為一個(gè)物體的系統(tǒng)).(2)動(dòng)量定理的表達(dá)式是矢量式,在一維情況下,各個(gè)矢量必須選同一個(gè)正方向.2.動(dòng)量定理的三大應(yīng)用(1)用動(dòng)量定理解釋現(xiàn)象①物體的動(dòng)量變化一定,此時(shí)力的作用時(shí)間越短,力就越大;時(shí)間越長,力就越?。谧饔昧σ欢?,此時(shí)力的作用時(shí)間越長,動(dòng)量變化越大;力的作用時(shí)間越短,動(dòng)量變化越?。?2)應(yīng)用I=Δp求變力的沖量.(3)應(yīng)用Δp=F·Δt求恒力作用下的曲線運(yùn)動(dòng)中物體動(dòng)量的變化量.[典例1](2016·高考全國乙卷)某游樂園入口旁有一噴泉,噴出的水柱將一質(zhì)量為M的卡通玩具穩(wěn)定地懸停在空中.為計(jì)算方便起見,假設(shè)水柱從橫截面積為S的噴口持續(xù)以速度v0豎直向上噴出;玩具底部為平板(面積略大于S);水柱沖擊到玩具底板后,在豎直方向水的速度變?yōu)榱悖谒椒较虺闹芫鶆蛏㈤_.忽略空氣阻力.已知水的密度為ρ,重力加速度大小為g.求(1)噴泉單位時(shí)間內(nèi)噴出的水的質(zhì)量;(2)玩具在空中懸停時(shí),其底面相對(duì)于噴口的高度.解析(1)設(shè)Δt時(shí)間內(nèi),從噴口噴出的水的體積為ΔV,質(zhì)量為Δm,則Δm=ρΔV①ΔV=v0SΔt②由①②式得,單位時(shí)間內(nèi)從噴口噴出的水的質(zhì)量為eq\f(Δm,Δt)=ρv0S③(2)設(shè)玩具懸停時(shí)其底面相對(duì)于噴口的高度為h,水從噴口噴出后到達(dá)玩具底面時(shí)的速度大小為v。對(duì)于Δt時(shí)間內(nèi)噴出的水,由能量守恒得eq\f(1,2)(Δm)v2+(Δm)gh=eq\f(1,2)(Δm)veq\o\al(2,0)④在h高度處,Δt時(shí)間內(nèi)噴射到玩具底面的水沿豎直方向的動(dòng)量變化量的大小為Δp=(Δm)v⑤設(shè)水對(duì)玩具的作用力的大小為F,根據(jù)動(dòng)量定理有FΔt=Δp⑥由于玩具在空中懸停,由力的平衡條件得F=Mg⑦聯(lián)立③④⑤⑥⑦式得h=eq\f(v\o\al(2,0),2g)-eq\f(M2g,2ρ2v\o\al(2,0)S2)⑧答案(1)ρv0S(2)eq\f(v\o\al(2,0),2g)-eq\f(M2g,2ρ2v\o\al(2,0)S2)(1)用動(dòng)量定理解題的基本思路(2)對(duì)過程較復(fù)雜的運(yùn)動(dòng),可分段用動(dòng)量定理,也可整個(gè)過程用動(dòng)量定理.1.如圖所示,一個(gè)質(zhì)量為0.18kg的壘球,以25m/s的水平速度向左飛向球棒,被球棒打擊后反向水平飛回,速度大小變?yōu)?5m/s,則這一過程中動(dòng)量的變化量為()A.大小為3。6kg·m/s,方向向左B.大小為3。6kg·m/s,方向向右C.大小為12.6kg·m/s,方向向左D.大小為12.6kg·m/s,方向向右解析:選D。選向左為正方向,則動(dòng)量的變化量Δp=mv1-mv0=-12。6kg·m/s,大小為12.6kg·m/s,負(fù)號(hào)表示其方向向右,D正確.2。質(zhì)量為1kg的物體做直線運(yùn)動(dòng),其速度圖象如圖所示.則物體在前10s內(nèi)和后10s內(nèi)所受外力的沖量分別是()A.10N·s10N·sB.10N·s-10N·sC.010N·sD.0-10N·s解析:選D.由圖象可知,在前10s內(nèi)初、末狀態(tài)的動(dòng)量相同,p1=p2=5kg·m/s,由動(dòng)量定理知I1=0;在后10s內(nèi)末狀態(tài)的動(dòng)量p3=-5kg·m/s,由動(dòng)量定理得I2=p3-p2=-10N·s,故正確答案為D.3.如圖所示,在傾角為θ的斜面上,有一個(gè)質(zhì)量是m的小滑塊沿斜面向上滑動(dòng),經(jīng)過時(shí)間t1,速度為零后又下滑,經(jīng)過時(shí)間t2,回到斜面底端.滑塊在運(yùn)動(dòng)過程中,受到的摩擦力大小始終是Ff,在整個(gè)運(yùn)動(dòng)過程中,摩擦力對(duì)滑塊的總沖量大小為________,方向是________;合力對(duì)滑塊的總沖量大小為________,方向是________.解析:摩擦力先向下后向上,因上滑過程用時(shí)短,故摩擦力的沖量為Ff(t2-t1),方向與向下運(yùn)動(dòng)時(shí)的摩擦力的方向相同,故沿斜面向上.合力的沖量為mg(t1+t2)sinθ+Ff(t1-t2),沿斜面向下.答案:Ff(t2-t1)沿斜面向上mg(t1+t2)sinθ+Ff(t1-t2)沿斜面向下4.如圖所示,一質(zhì)量為M的長木板在光滑水平面上以速度v0向右運(yùn)動(dòng),一質(zhì)量為m的小鐵塊在木板上以速度v0向左運(yùn)動(dòng),鐵塊與木板間存在摩擦.為使木板能保持速度v0向右勻速運(yùn)動(dòng),必須對(duì)木板施加一水平力,直至鐵塊與木板達(dá)到共同速度v0.設(shè)木板足夠長,求此過程中水平力的沖量大?。馕觯嚎紤]M、m組成的系統(tǒng),設(shè)M運(yùn)動(dòng)的方向?yàn)檎较?根據(jù)動(dòng)量定理有Ft=(M+m)v0-(Mv0-mv0)=2mv0則水平力的沖量I=Ft=2mv0.答案:2mv05.(2017·甘肅蘭州一中模擬)如圖所示,一質(zhì)量為M=2kg的鐵錘從距地面h=3.2m高處自由下落,恰好落在地面上的一個(gè)質(zhì)量為m=6kg的木樁上,隨即與木樁一起向下運(yùn)動(dòng),經(jīng)時(shí)間t=0。1s停止運(yùn)動(dòng).求木樁向下運(yùn)動(dòng)時(shí)受到地面的平均阻力大小.(鐵錘的橫截面小于木樁的橫截面,木樁露出地面部分的長度忽略不計(jì),重力加速度g取10m/s2)解析:鐵錘下落過程中機(jī)械能守恒,則v=eq\r(2gh)=8m/s.鐵錘與木樁碰撞過程中動(dòng)量守恒,Mv=(M+m)v′,v′=2m/s.木樁向下運(yùn)動(dòng),由動(dòng)量定理(規(guī)定向下為正方向)得[(M+m)g-f]Δt=0-(M+m)v′,解得f=240N。答案:240N6.(2016·河南開封二模)如圖所示,靜止在光滑水平面上的小車質(zhì)量M=20kg。從水槍中噴出的水柱的橫截面積S=10cm2,速度v=10m/s,水的密度ρ=1。0×103kg/m3。若用水槍噴出的水從車后沿水平方向沖擊小車的前壁,且沖擊到小車前壁的水全部沿前壁流進(jìn)小車中.當(dāng)有質(zhì)量m=(1)小車的速度大?。?2)小車的加速度大?。馕觯海?)流進(jìn)小車的水與小車組成的系統(tǒng)動(dòng)量守恒,設(shè)當(dāng)進(jìn)入質(zhì)量為m的水后,小車速度為v1,則mv=(m+M)v1,即v1=eq\f(mv,m+M)=2m/s(2)質(zhì)量為m的水流進(jìn)小車后,在極短的時(shí)間Δt內(nèi),沖擊小車的水的質(zhì)量Δm=ρS(v-v1)Δt,設(shè)此時(shí)水對(duì)車的沖擊力為F,則車對(duì)水的作用力為-F,由動(dòng)量定理有-FΔt=Δmv1-Δmv,得F=ρS(v-v1)2=64N,小車的加速度a=eq\f(F,M+m)=2.56m/s2答案:(1)2m/s(2)2。56m/s2考點(diǎn)二動(dòng)量守恒定律的理解及應(yīng)用1.動(dòng)量守恒的“四性"(1)矢量性:表達(dá)式中初、末動(dòng)量都是矢量,需要首先選取正方向,分清各物體初末動(dòng)量的正、負(fù).(2)瞬時(shí)性:動(dòng)量是狀態(tài)量,動(dòng)量守恒指對(duì)應(yīng)每一時(shí)刻的總動(dòng)量都和初時(shí)刻的總動(dòng)量相等.(3)同一性:速度的大小跟參考系的選取有關(guān),應(yīng)用動(dòng)量守恒定律,各物體的速度必須是相對(duì)同一參考系的速度.一般選地面為參考系.(4)普適性:它不僅適用于兩個(gè)物體所組成的系統(tǒng),也適用于多個(gè)物體組成的系統(tǒng);不僅適用于宏觀物體組成的系統(tǒng),也適用于微觀粒子組成的系統(tǒng).2.動(dòng)量守恒定律的不同表達(dá)形式(1)m1v1+m2v2=m1v1′+m2v2′,相互作用的兩個(gè)物體組成的系統(tǒng),作用前的動(dòng)量和等于作用后的動(dòng)量和.(2)Δp1=-Δp2,相互作用的兩個(gè)物體動(dòng)量的增量等大反向.(3)Δp=0,系統(tǒng)總動(dòng)量的增量為零.[典例2](2017·山東濟(jì)南高三質(zhì)檢)光滑水平軌道上有三個(gè)木塊A、B、C,質(zhì)量分別為mA=3m、mB=mC=m,開始時(shí)B、C均靜止,A以初速度v0向右運(yùn)動(dòng),A與B碰撞后分開,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(dòng)量守恒定律得對(duì)A、B木塊:mAv0=mAvA+mBvB①對(duì)B、C木塊:mBvB=(mB+mC)v②由A與B間的距離保持不變可知vA=v③聯(lián)立①②③式,代入數(shù)據(jù)得vB=eq\f(6,5)v0④答案eq\f(6,5)v0應(yīng)用動(dòng)量守恒定律解題的步驟(1)明確研究對(duì)象,確定系統(tǒng)的組成(系統(tǒng)包括哪幾個(gè)物體及研究的過程);(2)進(jìn)行受力分析,判斷系統(tǒng)動(dòng)量是否守恒(或某一方向上動(dòng)量是否守恒);(3)規(guī)定正方向,確定初、末狀態(tài)動(dòng)量;(4)由動(dòng)量守恒定律列出方程;(5)代入數(shù)據(jù),求出結(jié)果,必要時(shí)討論說明.1.如圖所示,在光滑的水平面上放有一物體M,物體M上有一光滑的半圓弧軌道,軌道半徑為R,最低點(diǎn)為C,兩端A、B等高,現(xiàn)讓小滑塊m從A點(diǎn)由靜止開始下滑,在此后的過程中,則()A.M和m組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒,動(dòng)量守恒B.M和m組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒,動(dòng)量不守恒C.m從A到C的過程中M向左運(yùn)動(dòng),m從C到B的過程中M向右運(yùn)動(dòng)D.m從A到B的過程中,M運(yùn)動(dòng)的位移為eq\f(mR,M+m)解析:選B。M和m組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒,總動(dòng)量不守恒,但水平方向動(dòng)量守恒,A錯(cuò)誤,B正確;m從A到C過程中,M向左加速運(yùn)動(dòng),當(dāng)m到達(dá)C處時(shí),M向左速度最大,m從C到B過程中,M向左減速運(yùn)動(dòng),C錯(cuò)誤;在m從A到B過程中,有MxM=mxm,xM+xm=2R,得xM=2mR/(m+M),D錯(cuò)誤.2.(2016·廣東湛江聯(lián)考)如圖所示,質(zhì)量均為m的小車和木箱緊挨著靜止在光滑的水平冰面上,質(zhì)量為2m的小孩站在小車上用力向右迅速推出木箱,木箱相對(duì)于冰面運(yùn)動(dòng)的速度為v(1)小孩接住箱子后共同速度的大小;(2)若小孩接住箱子后再次以相對(duì)于冰面的速度v將木箱向右推出,木箱仍與豎直墻壁發(fā)生彈性碰撞,判斷小孩能否再次接住木箱.解析:(1)取向左為正方向,根據(jù)動(dòng)量守恒定律可得推出木箱的過程中0=(m+2m)v1-mv,接住木箱的過程中mv+(m+2m)v1=(m+m+2m)v2.解得v2=eq\f(v,2).(2)若小孩第二次將木箱推出,根據(jù)動(dòng)量守恒定律可得4mv2=3mv3-mv,則v3=v,故無法再次接住木箱.答案:(1)eq\f(v,2)(2)否3.(2017·山東濟(jì)南高三質(zhì)檢)如圖所示,光滑水平軌道上放置長板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=2kg、mB=1kg、mC=2kg,開始時(shí)C靜止,A、B一起以v0=5m/s的速度勻速向右運(yùn)動(dòng),A與C相碰撞(時(shí)間極短)后C向右運(yùn)動(dòng),經(jīng)過一段時(shí)間,A、B再次達(dá)到共同速度一起向右運(yùn)動(dòng),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?。馕?因碰撞時(shí)間極短,A與C碰撞過程動(dòng)量守恒,設(shè)碰撞后瞬間A的速度大小為vA,C的速度大小為vC,以向右為正方向,由動(dòng)量守恒定律得mAv0=mAvA+mCvC,A與B在摩擦力作用下達(dá)到共同速度,設(shè)共同速度為vAB,由動(dòng)量守恒定律得mAvA+mBv0=(mA+mB)vAB,A、B達(dá)到共同速度后恰好不再與C碰撞,應(yīng)滿足vAB=vC,聯(lián)立解得vA=2m/s.答案:2m/s4.人和冰車的總質(zhì)量為M,另一木球質(zhì)量為m,且M∶m=31∶2.人坐在靜止于水平冰面的冰車上,以速度v(相對(duì)地面)將原來靜止的木球沿冰面推向正前方向的固定擋板,不計(jì)一切摩擦阻力,設(shè)小球與擋板的碰撞是彈性的,人接住球后,再以同樣的速度v(相對(duì)地面)將球推向擋板.求人推多少次后不能再接到球?解析:設(shè)第1次推球后人的速度為v1,有0=Mv1-mv,第1次接球后人的速度為v1′,有Mv1+mv=(M+m)v1′;第2次推球(M+m)v1′=Mv2-mv,第2次接球Mv2+mv=(M+m)v2′……第n次推球(M+m)vn-1′=Mvn-mv,可得vn=eq\f(2n-1mv,M),當(dāng)vn≥v時(shí)人便接不到球,可得n≥8。25,取n=9。答案:9次課時(shí)規(guī)范訓(xùn)練[基礎(chǔ)鞏固題組]1.關(guān)于物體的動(dòng)量,下列說法中正確的是()A.物體的動(dòng)量越大,其慣性也越大B.同一物體的動(dòng)量越大,其速度不一定越大C.物體的加速度不變,其動(dòng)量一定不變D.運(yùn)動(dòng)物體在任一時(shí)刻的動(dòng)量方向一定是該時(shí)刻的速度方向解析:選D.慣性大小的唯一量度是物體的質(zhì)量,如果物體的動(dòng)量大,但也有可能物體的質(zhì)量很小,所以不能說物體的動(dòng)量大其慣性就大,故A錯(cuò)誤;動(dòng)量等于物體的質(zhì)量與物體速度的乘積,即p=mv,同一物體的動(dòng)量越大,其速度一定越大,故B錯(cuò)誤;加速度不變,速度是變化的,所以動(dòng)量一定變化,故C錯(cuò)誤;動(dòng)量是矢量,動(dòng)量的方向就是物體運(yùn)動(dòng)的方向,故D正確.2.運(yùn)動(dòng)員向球踢了一腳(如圖),踢球時(shí)的力F=100N,球在地面上滾動(dòng)了t=10s停下來,則運(yùn)動(dòng)員對(duì)球的沖量為()A.1000N·s B.500N·sC.零 D.無法確定解析:選D。滾動(dòng)了t=10s是地面摩擦力對(duì)足球的作用時(shí)間.不是踢球的力的作用時(shí)間,由于不能確定人作用在球上的時(shí)間,所以無法確定運(yùn)動(dòng)員對(duì)球的沖量.3.(多選)如圖所示為兩滑塊M、N之間壓縮一輕彈簧,滑塊與彈簧不連接,用一細(xì)繩將兩滑塊拴接,使彈簧處于鎖定狀態(tài),并將整個(gè)裝置放在光滑的水平面上.燒斷細(xì)繩后到兩滑塊與彈簧分離的過程中,下列說法正確的是()A.兩滑塊的動(dòng)量之和變大B.兩滑塊與彈簧分離后動(dòng)量等大反向C.如果兩滑塊的質(zhì)量相等,則分離后兩滑塊的速率也相等D.整個(gè)過程中兩滑塊的機(jī)械能增大解析:選BCD.對(duì)兩滑塊所組成的系統(tǒng),互推過程中,合外力為零,總動(dòng)量守恒且始終為零,A錯(cuò)誤;由動(dòng)量守恒定律得0=mMvM-mNvN,顯然兩滑塊動(dòng)量的變化量大小相等,方向相反,B正確;當(dāng)mM=mN時(shí),vM=vN,C正確;由于彈簧的彈性勢能轉(zhuǎn)化為兩滑塊的動(dòng)能,則兩滑塊的機(jī)械能增大,D正確.4.(多選)靜止在湖面上的小船中有兩人分別向相反方向水平拋出質(zhì)量相同的小球,先將甲球向左拋,后將乙球向右拋.拋出時(shí)兩小球相對(duì)于河岸的速率相等,水對(duì)船的阻力忽略不計(jì),則下列說法正確的是()A.兩球拋出后,船向左以一定速度運(yùn)動(dòng)B.兩球拋出后,船向右以一定速度運(yùn)動(dòng)C.兩球拋出后,船的速度為0D.拋出時(shí),人給甲球的沖量比人給乙球的沖量大解析:選CD.水對(duì)船的阻力忽略不計(jì),根據(jù)動(dòng)量守恒定律,兩球拋出前,由兩球、人和船組成的系統(tǒng)總動(dòng)量為0,兩球拋出后的系統(tǒng)總動(dòng)量也是0.兩球質(zhì)量相等,速度大小相等,方向相反,合動(dòng)量為0,船的動(dòng)量也必為0,船的速度必為0.具體過程是:當(dāng)甲球向左拋出后,船向右運(yùn)動(dòng),乙球拋出后,船靜止.人給甲球的沖量I甲=mv-0,人給乙球的沖量I2=mv-mv′,v′是甲球拋出后的船速,方向向右,所以乙球的動(dòng)量變化量小于甲球的動(dòng)量變化量,乙球所受沖量也小于甲球所受沖量.5.高空作業(yè)須系安全帶,如果質(zhì)量為m的高空作業(yè)人員不慎跌落,從開始跌落到安全帶對(duì)人剛產(chǎn)生作用力前人下落的距離為h(可視為自由落體運(yùn)動(dòng)),此后經(jīng)歷時(shí)間t安全帶達(dá)到最大伸長,若在此過程中該作用力始終豎直向上,則該段時(shí)間安全帶對(duì)人的平均作用力大小為()A。eq\f(m\r(2gh),t)+mg B.eq\f(m\r(2gh),t)-mgC。eq\f(m\r(gh),t)+mg D。eq\f(m\r(gh),t)-mg解析:選A.由動(dòng)量定理得(mg-F)t=0-mv,得F=eq\f(m\r(2gh),t)+mg.選項(xiàng)A正確.6.(多選)靜止在光滑水平面上的物體,受到水平拉力F的作用,拉力F隨時(shí)間t變化的圖象如圖所示,則下列說法中正確的是()A.0~4s內(nèi)物體的位移為零B.0~4s內(nèi)拉力對(duì)物體做功為零C.4s末物體的動(dòng)量為零D.0~4s內(nèi)拉力對(duì)物體的沖量為零解析:選BCD。由圖象可知物體在4s內(nèi)先做勻加速后做勻減速運(yùn)動(dòng),4s末的速度為零,位移一直增大,A錯(cuò);前2s拉力做正功,后2s拉力做負(fù)功,且兩段時(shí)間做功代數(shù)和為零,故B正確;4s末的速度為零,故動(dòng)量為零,故C正確;根據(jù)動(dòng)量定理,0~4秒內(nèi)動(dòng)量的變化量為零,所以拉力對(duì)物體的沖量為零,故D正確.7.如圖所示,甲、乙兩名宇航員正在離空間站一定距離的地方執(zhí)行太空維修任務(wù).某時(shí)刻甲、乙都以大小為v0=2m/s的速度相向運(yùn)動(dòng),甲、乙和空間站在同一直線上且可當(dāng)成質(zhì)點(diǎn).甲和他的裝備總質(zhì)量為M1=90kg,乙和他的裝備總質(zhì)量為M2=135kg,為了避免直接相撞,乙從自己的裝備中取出一質(zhì)量為m=45kg的物體A推向甲,甲迅速接住A后即不再松開,此后甲、乙兩宇航員在空間站外做相對(duì)距離不變的同向運(yùn)動(dòng),且安全“飄”向空間站.(設(shè)甲、乙距離空間站足夠遠(yuǎn),本題中的速度均指相對(duì)空間站的速度)(1)乙要以多大的速度v(相對(duì)于空間站)將物體A推出?(2)設(shè)甲與物體A作用時(shí)間為t=0.5s,求甲與A的相互作用力F的大?。馕觯海?)以甲、乙、A三者組成的系統(tǒng)為研究對(duì)象,系統(tǒng)動(dòng)量守恒,以乙的方向?yàn)檎较?,則有:M2v0-M1v0=(M1+M2)v1以乙和A組成的系統(tǒng)為研究對(duì)象,有:M2v0=(M2-m)v1+mv代入數(shù)據(jù)聯(lián)立解得v1=0.4m/s,v=5.2m/s(2)以甲為研究對(duì)象,由動(dòng)量定理得,F(xiàn)t=M1v1-(-M1v0)代入數(shù)據(jù)解得F=432N答案:(1)5.2m/s(2)432N[綜合應(yīng)用題組]8。(多選)如圖把重物壓在紙帶上,用一水平力緩緩拉動(dòng)紙帶,重物跟著一起運(yùn)動(dòng),若迅速拉動(dòng)紙帶,紙帶將會(huì)從重物下面拉出,解釋這些現(xiàn)象的正確說法是()A.在緩慢拉動(dòng)紙帶時(shí),重物和紙帶間的摩擦力大B.在迅速拉動(dòng)時(shí),紙帶給重物的摩擦力小C.在緩慢拉動(dòng)紙帶時(shí),紙帶給重物的沖量大D.在迅速拉動(dòng)時(shí),紙帶給重物的沖量小解析:選CD。在緩慢拉動(dòng)紙帶時(shí),兩物體之間的作用力是靜摩擦力,在迅速拉動(dòng)時(shí),它們之間的作用力是滑動(dòng)摩擦力.由于通常認(rèn)為滑動(dòng)摩擦力等于最大靜摩擦力,所以一般情況是緩拉摩擦力小,快拉摩擦力大,故判斷A、B都錯(cuò);在緩慢拉動(dòng)紙帶時(shí),摩擦力雖小些,但作用時(shí)間可以很長,故重物獲得的沖量即動(dòng)量的變化可以很大,所以能把重物帶動(dòng),快拉時(shí),摩擦力雖大些,但作用時(shí)間很短,故沖量小,所以重物動(dòng)量改變很?。?.(多選)某同學(xué)質(zhì)量為60kg,在軍事訓(xùn)練中要求他從岸上以大小為2m/s的速度跳到一條向他緩緩飄來的小船上,然后去執(zhí)行任務(wù),小船的質(zhì)量是140kg,原來的速度大小是0.5m/s,該同學(xué)上船后又跑了幾步,最終停在船上.則()A.人和小船最終靜止在水面上B.該過程同學(xué)的動(dòng)量變化量為105kg·m/sC.船最終的速度是0。95m/sD.船的動(dòng)量變化量是105kg·m/s解析:選BD。規(guī)定人原來的速度方向?yàn)檎较?設(shè)人上船后,船與人共同速度為v。由題意,水的阻力忽略不計(jì),該同學(xué)跳上小船后與小船達(dá)到同一速度的過程,人和船組成的系統(tǒng)合外力為零,系統(tǒng)的動(dòng)量守恒,則由動(dòng)量守恒定律得:m人v人-m船v船=(m人+m船)v,代入數(shù)據(jù)解得:v=0。25m/s,方向與人的速度方向相同,與船原來的速度方向相反.故A錯(cuò)誤,C錯(cuò)誤;人的動(dòng)量的變化Δp為:Δp=m人v-m人v人=60×(0.25-2)=-105kg·m/s,負(fù)號(hào)表示方向與選擇的正方向相反;故B正確;船的動(dòng)量變化量為:Δp′=m船v-m船v船=140×(0.25+0.5)=105kg·m/s;故D正確.10.如圖所示,一質(zhì)量M=3。0kg的長方形木板B放在光滑水平地面上,在其右端放一質(zhì)量為m=1。0kg的小木塊A.現(xiàn)以地面為參照系,給A和B以大小均為4。0m/s,方向相反的初速度,使A開始向左運(yùn)動(dòng),B開始向右運(yùn)動(dòng),但最后A并沒有滑離木板B。站在地面的觀察者看到在一段時(shí)間內(nèi)小木塊A正在做加速運(yùn)動(dòng),則在這段時(shí)間內(nèi)的某時(shí)刻木板B相對(duì)地面的速度大小可能是()A.2。4m/s B.2。8m/sC.3.0m/s D.1。8m/s解析:選A.A相對(duì)地面速度為0時(shí),木板的速度為v1,由動(dòng)量守恒得(向右為正):Mv-mv=Mv1,解得:v1=eq\f(8,3)m/s。木塊從此時(shí)開始向右加速,直到兩者有共速為v2,由動(dòng)量守恒得:Mv-mv=(M+m)v2,解得:v2=2m/s,故B對(duì)地的速度在2m/s~eq\f(8,3)m/s范圍內(nèi),選項(xiàng)A正確.11.如圖甲所示,物塊A、B的質(zhì)量分別是mA=4.0kg和mB=3.0kg.用輕彈簧拴接,放在光滑的水平地面上,物塊B右側(cè)與豎直墻相接觸,另有一物塊C從t=0時(shí)以一定速度向右運(yùn)動(dòng),在t=4s時(shí)與物塊A相碰,并立即與A粘在一起不再分開,物塊C的v.t圖象如圖乙所示,求:(1)物塊C的質(zhì)量mC;(2)從物塊C與A相碰到B離開墻的運(yùn)動(dòng)過程中彈簧對(duì)A物體的沖量大?。馕觯?1)由圖可知,C與A碰前速度為v1=9m/s,碰后速度為v2=3m/s,C與A碰撞過程動(dòng)量守恒,mCv1=(mA+mC)v2,代入數(shù)據(jù)解得mC=2kg.(2)12s時(shí)B離開墻壁,此時(shí)B速度為零,A、C速度相等時(shí),v3=-v2從物塊C與A相碰到B離開墻的運(yùn)動(dòng)過程中,A、C兩物體的動(dòng)量變化為:Δp=(mA+mC)v3-(mA+mC)v2從物塊C與A相碰到B離開墻的運(yùn)動(dòng)過程中彈簧對(duì)A物體的沖量大小為I=2(mA+mC)v2,代入數(shù)據(jù)整理得到I=36N·s.答案:(1)2kg(2)36N·s12.如圖所示,質(zhì)量為0。4kg的木塊以2m/s的速度水平地滑上靜止的平板小車,小車的質(zhì)量為1.6kg,木塊與小車之間的動(dòng)摩擦因數(shù)為0。2(g取10m/s2).設(shè)小車足夠長,求:(1)木塊和小車相對(duì)靜止時(shí)小車的速度;(2)從木塊滑上小車到它們處于相對(duì)靜止所經(jīng)歷的時(shí)間;(3)從木塊滑上小車到它們處于相對(duì)靜止木塊在小車上滑行的距離.解析:(1)以木塊和小車為研究對(duì)象,由動(dòng)量守恒定律可得mv0=(M+m)v解得:v=eq\f(m,M+m)v0=0.4m/s.(2)再以木塊為研究對(duì)象,由動(dòng)量定理可得-μmgt=mv-mv0解得:t=eq\f(v0-v,μg)=0。8s.(3)木塊做勻減速運(yùn)動(dòng),加速度為a1=eq\f(Ff,m)=μg=2m/s2小車做勻加速運(yùn)動(dòng),加速度為a2=eq\f(Ff,M)=eq\f(μmg,M)=0。5m/s2在此過程中木塊的位移為x1=eq\f(v2-v\o\al(2,0),2a1)=0。96m車的位移為:x2=eq\f(1,2)a2t2=eq\f(1,2)×0。5×0。82m=0.16m由此可知,木塊在小車上滑行的距離為:Δx=x1-x2=0。8m。答案:(1)0。4m/s(2)0.8s(3)0.8m第2節(jié)碰撞與能量守恒一、碰撞1.概念:碰撞指的是物體間相互作用持續(xù)時(shí)間很短,物體間相互作用力很大的現(xiàn)象,在碰撞過程中,一般都滿足內(nèi)力遠(yuǎn)大于外力,故可以用動(dòng)量守恒定律處理碰撞問題.2.分類(1)彈性碰撞:這種碰撞的特點(diǎn)是系統(tǒng)的機(jī)械能守恒,相互作用過程中遵循的規(guī)律是動(dòng)量守恒和機(jī)械能守恒.(2)非彈性碰撞:在碰撞過程中機(jī)械能損失的碰撞,在相互作用過程中只遵循動(dòng)量守恒定律.(3)完全非彈性碰撞:這種碰撞的特點(diǎn)是系統(tǒng)的機(jī)械能損失最大,作用后兩物體粘合在一起,速度相等,相互作用過程中只遵循動(dòng)量守恒定律.二、動(dòng)量與能量的綜合1.區(qū)別與聯(lián)系:動(dòng)量守恒定律和機(jī)械能守恒定律所研究的對(duì)象都是相互作用的物體所構(gòu)成的系統(tǒng),且研究的都是某一個(gè)物理過程.但兩者守恒的條件不同:系統(tǒng)動(dòng)量是否守恒,決定于系統(tǒng)所受合外力是否為零;而機(jī)械能是否守恒,決定于系統(tǒng)是否有除重力和彈簧彈力以外的力是否做功.2.表達(dá)式不同:動(dòng)量守恒定律的表達(dá)式為矢量式,機(jī)械能守恒定律的表達(dá)式則是標(biāo)量式,對(duì)功和能量只是代數(shù)和而已.[自我診斷]1.判斷正誤(1)碰撞過程只滿足動(dòng)量守恒,不可能滿足動(dòng)能守恒(×)(2)發(fā)生彈性碰撞的兩小球有可能交換速度(√)(3)完全非彈性碰撞不滿足動(dòng)量守恒(×)(4)無論哪種碰撞形式都滿足動(dòng)量守恒,而動(dòng)能不會(huì)增加(√)(5)爆炸現(xiàn)象中因時(shí)間極短,內(nèi)力遠(yuǎn)大于外力,系統(tǒng)動(dòng)量守恒(√)(6)反沖運(yùn)動(dòng)中,動(dòng)量守恒,動(dòng)能也守恒(×)2.(2017·山西運(yùn)城康杰中學(xué)模擬)(多選)有關(guān)實(shí)際中的現(xiàn)象,下列說法正確的是()A.火箭靠噴出氣流的反沖作用而獲得巨大速度B.體操運(yùn)動(dòng)員在著地時(shí)屈腿是為了減小地面對(duì)運(yùn)動(dòng)員的作用力C.用槍射擊時(shí)要用肩部抵住槍身是為了減少反沖的影響D.為了減輕撞車時(shí)對(duì)司乘人員的傷害程度,發(fā)動(dòng)機(jī)艙越堅(jiān)固越好解析:選ABC.根據(jù)反沖運(yùn)動(dòng)的特點(diǎn)與應(yīng)用可知,火箭靠噴出氣流的反沖作用而獲得巨大速度.故A正確;體操運(yùn)動(dòng)員在落地的過程中,動(dòng)量變化一定.由動(dòng)量定理可知,運(yùn)動(dòng)員受的沖量I一定;由I=Ft可知,體操運(yùn)動(dòng)員在著地時(shí)屈腿是延長時(shí)間t,可以減小運(yùn)動(dòng)員所受到的平均沖力F,故B正確;用槍射擊時(shí)子彈給槍身一個(gè)反作用力,會(huì)使槍身后退,影響射擊的準(zhǔn)確度,所以為了減少反沖的影響,用槍射擊時(shí)要用肩部抵住槍身.故C正確;為了減輕撞車時(shí)對(duì)司乘人員的傷害程度,就要延長碰撞的時(shí)間,由I=Ft可知位于車體前部的發(fā)動(dòng)機(jī)艙不能太堅(jiān)固.故D錯(cuò)誤.3.甲、乙兩物體在光滑水平面上沿同一直線相向運(yùn)動(dòng),甲、乙物體的速度大小分別為3m/s和1m/s;碰撞后甲、乙兩物體都反向運(yùn)動(dòng),速度大小均為2m/s。甲、乙兩物體質(zhì)量之比為()A.2∶3 B.2∶5C.3∶5 D.5∶3解析:選C。選取碰撞前甲物體的速度方向?yàn)檎较?,根?jù)動(dòng)量守恒定律有m甲v1-m乙v2=-m甲v1′+m乙v2′,代入數(shù)據(jù),可得m甲∶m乙=3∶5,C正確.4。質(zhì)量為ma=1kg,mb=2kg的小球在光滑的水平面上發(fā)生碰撞,碰撞前后兩球的位移-時(shí)間圖象如圖所示,則可知碰撞屬于()A.彈性碰撞B.非彈性碰撞C.完全非彈性碰撞D.條件不足,不能確定解析:選A。由x-t圖象知,碰撞前va=3m/s,vb=0,碰撞后va′=-1m/s,vb′=2m/s,碰撞前動(dòng)能eq\f(1,2)maveq\o\al(2,a)+eq\f(1,2)mbveq\o\al(2,b)=eq\f(9,2)J,碰撞后動(dòng)能eq\f(1,2)mava′2+eq\f(1,2)mbvb′2=eq\f(9,2)J,故機(jī)械能守恒;碰撞前動(dòng)量mava+mbvb=3kg·m/s,碰撞后動(dòng)量mava′+mbvb′=3kg·m/s,故動(dòng)量守恒,所以碰撞屬于彈性碰撞.5.(2016·高考天津卷)如圖所示,方盒A靜止在光滑的水平面上,盒內(nèi)有一個(gè)小滑塊B,盒的質(zhì)量是滑塊的2倍,滑塊與盒內(nèi)水平面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ;若滑塊以速度v開始向左運(yùn)動(dòng),與盒的左、右壁發(fā)生無機(jī)械能損失的碰撞,滑塊在盒中來回運(yùn)動(dòng)多次,最終相對(duì)于盒靜止,則此時(shí)盒的速度大小為________;滑塊相對(duì)于盒運(yùn)動(dòng)的路程為________.解析:設(shè)滑塊質(zhì)量為m,則盒子的質(zhì)量為2m;對(duì)整個(gè)過程,由動(dòng)量守恒定律可得mv=3mv共解得v共=eq\f(v,3)。由功能關(guān)系可得μmgs=eq\f(1,2)mv2-eq\f(1,2)·3m·eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(v,3)))2解得s=eq\f(v2,3μg).答案:eq\f(v,3)eq\f(v2,3μg)考點(diǎn)一碰撞問題1.解析碰撞的三個(gè)依據(jù)(1)動(dòng)量守恒:p1+p2=p1′+p2′。(2)動(dòng)能不增加: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)速度要符合情景①如果碰前兩物體同向運(yùn)動(dòng),則后面的物體速度必大于前面物體的速度,即v后>v前,否則無法實(shí)現(xiàn)碰撞.②碰撞后,原來在前面的物體速度一定增大,且速度大于或等于原來在后面的物體的速度,即v前′≥v后′.③如果碰前兩物體是相向運(yùn)動(dòng),則碰后兩物體的運(yùn)動(dòng)方向不可能都不改變.除非兩物體碰撞后速度均為零.2.碰撞問題的探究(1)彈性碰撞的求解求解:兩球發(fā)生彈性碰撞時(shí)應(yīng)滿足動(dòng)量守恒和動(dòng)能守恒.以質(zhì)量為m1、速度為v1的小球與質(zhì)量為m2的靜止小球發(fā)生正面彈性碰撞為例,則有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-m2v1,m1+m2),v2′=eq\f(2m1v1,m1+m2)(2)彈性碰撞的結(jié)論①當(dāng)兩球質(zhì)量相等時(shí),v1′=0,v2′=v1,兩球碰撞后交換了速度.②當(dāng)質(zhì)量大的球碰質(zhì)量小的球時(shí),v1′>0,v2′>0,碰撞后兩球都沿速度v1的方向運(yùn)動(dòng).③當(dāng)質(zhì)量小的球碰質(zhì)量大的球時(shí),v1′<0,v2′>0,碰撞后質(zhì)量小的球被反彈回來.[典例1]質(zhì)量為m、速度為v的A球與質(zhì)量為3m的靜止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球的速度可能有不同的值.碰撞后BA.0.6v B.0.4vC.0。2v D.v解析根據(jù)動(dòng)量守恒得:mv=mv1+3mv2,則當(dāng)v2=0.6v時(shí),v1=-0.8v,則碰撞后的總動(dòng)能E′=eq\f(1,2)m(-0。8v)2+eq\f(1,2)×3m(0。6v)2=1.72×eq\f(1,2)mv2,大于碰撞前的總動(dòng)能,由于碰撞過程中能量不增加,故選項(xiàng)A錯(cuò)誤;當(dāng)v2=0.4v時(shí),v1=-0.2v,則碰撞后的總動(dòng)能為E′=eq\f(1,2)m(-0.2v)2+eq\f(1,2)×3m(0.4v)2=0.52×eq\f(1,2)mv2,小于碰撞前的總動(dòng)能,故可能發(fā)生的是非彈性碰撞,選項(xiàng)B正確;當(dāng)v2=0.2v時(shí),v1=0。4v,則碰撞后的A球的速度大于B球的速度,而兩球碰撞,A球不可能穿越B球,故選項(xiàng)C錯(cuò)誤;當(dāng)v2=v時(shí),v1=-2v,則顯然碰撞后的總動(dòng)能遠(yuǎn)大于碰撞前的總動(dòng)能,故選項(xiàng)D錯(cuò)誤.答案B彈性碰撞問題的處理技巧(1)發(fā)生碰撞的物體間一般作用力很大,作用時(shí)間很短;各物體作用前后各自動(dòng)量變化顯著;物體在作用時(shí)間內(nèi)位移可忽略.(2)即使碰撞過程中系統(tǒng)所受合外力不等于零,由于內(nèi)力遠(yuǎn)大于外力,作用時(shí)間又很短,所以外力的作用可忽略,認(rèn)為系統(tǒng)的動(dòng)量是守恒的.(3)若碰撞過程中沒有其他形式的能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能,則系統(tǒng)碰后的總機(jī)械能不可能大于碰前系統(tǒng)的機(jī)械能.(4)在同一直線上的碰撞遵守一維動(dòng)量守恒,通過規(guī)定正方向可將矢量運(yùn)算轉(zhuǎn)化為代數(shù)運(yùn)算.不在同一直線上在同一平面內(nèi)的碰撞,中學(xué)階段一般不作計(jì)算要求.1.(2017·河北衡水中學(xué)模擬)(多選)在光滑水平面上動(dòng)能為E0,動(dòng)量大小為p0的小鋼球1與靜止小鋼球2發(fā)生碰撞,碰撞前后球1的運(yùn)動(dòng)方向相反,將碰撞后球1的動(dòng)能和動(dòng)量大小分別記為E1、p1,球2的動(dòng)能和動(dòng)量大小分別記為E2、p2,則必有()A.E1<E0 B.p2>p0C.E2>E0 D.p1>p0解析:選AB.因碰撞后兩球速度均不為零,根據(jù)能量守恒定律,則碰撞過程中總動(dòng)能不增加可知,E1<E0,E2<E0。故A正確,C錯(cuò)誤;根據(jù)動(dòng)量守恒定律得:p0=p2-p1,得到p2=p0+p1,可見,p2>p0。故B正確.故選AB.2.兩球A、B在光滑水平面上沿同一直線、同一方向運(yùn)動(dòng),mA=1kg,mB=2kg,vA=6m/s,vB=2m/s.當(dāng)A追上B并發(fā)生碰撞后,兩球A、B速度的可能值是()A.vA′=5m/s,vB′=2.5m/sB.vA′=2m/s,vB′=4m/sC.vA′=-4m/s,vB′=7m/sD.vA′=7m/s,vB′=1。5m/s解析:選B.雖然題中四個(gè)選項(xiàng)均滿足動(dòng)量守恒定律,但A、D兩項(xiàng)中,碰后A的速度vA′大于B的速度vB′,必然要發(fā)生第二次碰撞,不符合實(shí)際;C項(xiàng)中,兩球碰后的總動(dòng)能Ek′=eq\f(1,2)mAvA′2+eq\f(1,2)mBvB′2=57J,大于碰前的總動(dòng)能Ek=22J,違背了能量守恒定律;而B項(xiàng)既符合實(shí)際情況,也不違背能量守恒定律,故B項(xiàng)正確.3.(2016·河北衡水中學(xué)高三上四調(diào))如圖所示,在光滑的水平面上,質(zhì)量m1的小球A以速率v0向右運(yùn)動(dòng).在小球的前方O點(diǎn)處有一質(zhì)量為m2的小球B處于靜止?fàn)顟B(tài),Q點(diǎn)處為一豎直的墻壁.小球A與小球B發(fā)生正碰后小球A與小球B均向右運(yùn)動(dòng).小球B與墻壁碰撞后原速率返回并與小球A在P點(diǎn)相遇,PQ=2PO,則兩小球質(zhì)量之比m1∶m2為()A.7∶5 B.1∶3C.2∶1 D.5∶3解析:選D。設(shè)A、B兩個(gè)小球碰撞后的速度分別為v1、v2,由動(dòng)量守恒定律有:m1v0=m1v1+m2v2。①由能量守恒定律有:eq\f(1,2)m1veq\o\al(2,0)=eq\f(1,2)m1veq\o\al(2,1)+eq\f(1,2)m2veq\o\al(2,2)②兩個(gè)小球碰撞后到再次相遇,其速率不變,由運(yùn)動(dòng)學(xué)規(guī)律有:v1∶v2=PO∶(PO+2PQ)=1∶5。③聯(lián)立①②③,代入數(shù)據(jù)解得:m1∶m2=5∶3,故選D。4.(2017·黑龍江大慶一中檢測)(多選)如圖所示,長木板A放在光滑的水平面上,質(zhì)量為m=4kg的小物體B以水平速度v0=2m/s滑上原來靜止的長木板A的上表面,由于A、B間存在摩擦,之后A、B速度隨時(shí)間變化情況如圖乙所示,取g=10m/s2,則下列說法正確的是()A.木板A獲得的動(dòng)能為2JB.系統(tǒng)損失的機(jī)械能為2JC.木板A的最小長度為2mD.A、B間的動(dòng)摩擦因數(shù)為0.1解析:選AD。由圖象可知,木板獲得的速度為v=1m/s,A、B組成的系統(tǒng)動(dòng)量守恒,以B的初速度方向?yàn)檎较?,由?dòng)量守恒定律得:mv0=(M+m)v,解得:木板A的質(zhì)量M=4kg,木板獲得的動(dòng)能為:Ek=eq\f(1,2)Mv2=2J,故A正確;系統(tǒng)損失的機(jī)械能ΔE=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0)-eq\f(1,2)mv2-eq\f(1,2)Mv2,代入數(shù)據(jù)解得:ΔE=4J,故B錯(cuò)誤;由圖得到:0~1s內(nèi)B的位移為xB=eq\f(1,2)×(2+1)×1m=1。5m,A的位移為xA=eq\f(1,2)×1×1m=0.5m,木板A的最小長度為L=xB-xA=1m,故C錯(cuò)誤;由圖象可知,B的加速度:a=-1m/s2,負(fù)號(hào)表示加速度的方向,由牛頓第二定律得:μmBg=mBa,代入解得μ=0。1,故D正確.考點(diǎn)二爆炸及反沖問題1.爆炸現(xiàn)象的三條規(guī)律(1)動(dòng)量守恒:由于爆炸是在極短的時(shí)間內(nèi)完成的,爆炸物體間的相互作用力遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于系統(tǒng)受到的外力,所以在爆炸過程中,系統(tǒng)的總動(dòng)量守恒.(2)動(dòng)能增加:在爆炸過程中,由于有其他形式的能量(如化學(xué)能)轉(zhuǎn)化為動(dòng)能,所以爆炸后系統(tǒng)的總動(dòng)能增加.(3)位置不變:爆炸和碰撞的時(shí)間極短,因而在作用過程中,物體產(chǎn)生的位移很小,一般可忽略不計(jì),可以認(rèn)為爆炸或碰撞后仍然從爆炸或碰撞前的位置以新的動(dòng)量開始運(yùn)動(dòng).2.反沖的兩條規(guī)律(1)總的機(jī)械能增加:反沖運(yùn)動(dòng)中,由于有其他形式的能量轉(zhuǎn)變?yōu)闄C(jī)械能,所以系統(tǒng)的總機(jī)械能增加.(2)平均動(dòng)量守恒若系統(tǒng)在全過程中動(dòng)量守恒,則這一系統(tǒng)在全過程中平均動(dòng)量也守恒.如果系統(tǒng)由兩個(gè)物體組成,且相互作用前均靜止,相互作用后均發(fā)生運(yùn)動(dòng),則由m1eq\x\to(v)1-m2eq\x\to(v)2=0,得m1x1=m2x2.該式的適用條件是:①系統(tǒng)的總動(dòng)量守恒或某一方向的動(dòng)量守恒.②構(gòu)成系統(tǒng)的m1、m2原來靜止,因相互作用而運(yùn)動(dòng).③x1、x2均為沿動(dòng)量守恒方向相對(duì)于同一參考系的位移.1.我國發(fā)現(xiàn)的“神舟十一號(hào)”飛船與“天宮二號(hào)”空間站實(shí)現(xiàn)了完美對(duì)接.假設(shè)“神舟十一號(hào)”到達(dá)對(duì)接點(diǎn)附近時(shí)對(duì)地的速度為v,此時(shí)的質(zhì)量為m;欲使飛船追上“天宮二號(hào)”實(shí)現(xiàn)對(duì)接,飛船需加速到v1,飛船發(fā)動(dòng)機(jī)點(diǎn)火,將質(zhì)量為Δm的燃?xì)庖淮涡韵蚝髧姵?,燃?xì)鈱?duì)地向后的速度大小為v2。這個(gè)過程中,下列各表達(dá)式正確的是()A.mv=mv1-Δmv2B.mv=mv1+Δmv2C.mv=(m-Δm)v1-Δmv2D.mv=(m-Δm)v1+Δmv2解析:選C。飛船發(fā)動(dòng)機(jī)點(diǎn)火噴出燃?xì)?,由?dòng)量守恒定律,mv=(m-Δm)v1-Δmv2,選項(xiàng)C正確.2.在靜水中一條長l的小船,質(zhì)量為M,船上一個(gè)質(zhì)量為m的人,當(dāng)他從船頭走到船尾,若不計(jì)水對(duì)船的阻力,則船移動(dòng)的位移大小為()A。eq\f(m,M)l B.eq\f(m,M+m)lC。eq\f(M,M+m)l D。eq\f(m,M-m)l解析:選B.船和人組成的系統(tǒng)水平方向動(dòng)量守恒,人在船上行進(jìn),船將后退,即mv人=Mv船,人從船頭走到船尾,設(shè)船后退的距離為x,則人相對(duì)地面行進(jìn)的距離為l-x,有meq\f(l-x,t)=Meq\f(x,t),則m(l-x)=Mx,得x=eq\f(ml,M+m),故選項(xiàng)B正確.3.一彈丸在飛行到距離地面5m高時(shí)僅有水平速度v=2m/s,爆炸成為甲、乙兩塊水平飛出,甲、乙的質(zhì)量比為3∶1。不計(jì)質(zhì)量損失,重力加速度g取10m/s2,則下列圖中兩塊彈片飛行的軌跡可能正確的是()解析:選B。彈丸爆炸過程遵守動(dòng)量守恒,若爆炸后甲、乙同向飛出,則有2m=eq\f(3,4)mv甲+eq\f(1,4)mv乙①若爆炸后甲、乙反向飛出,則有2m=eq\f(3,4)mv甲-eq\f(1,4)mv乙②或2m=-eq\f(3,4)mv甲+eq\f(1,4)mv乙③爆炸后甲、乙從同一高度做平拋運(yùn)動(dòng),由選項(xiàng)A中圖可知,爆炸后甲、乙向相反方向飛出,下落時(shí)間t=eq\r(\f(2h,g))=eq\r(\f(2×5,10))s=1s,速度分別為v甲=eq\f(x甲,t)=eq\f(2.5,1)m/s=2。5m/s,v乙=eq\f(x乙,t)=eq\f(0.5,1)m/s=0.5m/s,代入②式不成立,A項(xiàng)錯(cuò)誤;同理,可求出選項(xiàng)B、C、D中甲、乙的速度,分別代入①式、②式、③式可知,只有B項(xiàng)正確.4.以初速度v0與水平方向成60°角斜向上拋出的手榴彈,到達(dá)最高點(diǎn)時(shí)炸成質(zhì)量分別為m和2m的兩塊.其中質(zhì)量大的一塊沿著原來的方向以2v0(1)質(zhì)量較小的另一塊彈片速度的大小和方向;(2)爆炸過程有多少化學(xué)能轉(zhuǎn)化為彈片的動(dòng)能.解析:(1)斜拋的手榴彈在水平方向上做勻速直線運(yùn)動(dòng),在最高點(diǎn)處爆炸前的速度v1=v0cos60°=eq\f(1,2)v0。設(shè)v1的方向?yàn)檎较?,如圖所示,由動(dòng)量守恒定律得:3mv1=2mv1′+mv2其中爆炸后大塊彈片速度v1′=2v0,解得v2=-2。5v0,“-”號(hào)表示v2的速度與爆炸前速度方向相反.(2)爆炸過程中轉(zhuǎn)化為動(dòng)能的化學(xué)能等于系統(tǒng)動(dòng)能的增量,ΔEk=eq\f(1,2)×2mv1′2+eq\f(1,2)mveq\o\al(2,2)-eq\f(1,2)(3m)veq\o\al(2,1)=eq\f(27,4)mveq\o\al(2,0)。答案:(1)2。5v0方向與爆炸前速度的方向相反(2)eq\f(27,4)mveq\o\al(2,0)考點(diǎn)三動(dòng)量和能量觀點(diǎn)綜合應(yīng)用1.動(dòng)量的觀點(diǎn)和能量的觀點(diǎn)動(dòng)量的觀點(diǎn):動(dòng)量守恒定律能量的觀點(diǎn):動(dòng)能定理和能量守恒定律這兩個(gè)觀點(diǎn)研究的是物體或系統(tǒng)運(yùn)動(dòng)變化所經(jīng)歷的過程中狀態(tài)的改變,不對(duì)過程變化的細(xì)節(jié)作深入的研究,而關(guān)心運(yùn)動(dòng)狀態(tài)變化的結(jié)果及引起變化的原因.簡單地說,只要求知道過程的初、末狀態(tài)動(dòng)量式、動(dòng)能式和力在過程中所做的功,即可對(duì)問題進(jìn)行求解.2.利用動(dòng)量的觀點(diǎn)和能量的觀點(diǎn)解題應(yīng)注意下列問題(1)動(dòng)量守恒定律是矢量表達(dá)式,還可寫出分量表達(dá)式;而動(dòng)能定理和能量守恒定律是標(biāo)量表達(dá)式,絕無分量表達(dá)式.(2)中學(xué)階段凡可用力和運(yùn)動(dòng)的觀點(diǎn)解決的問題.若用動(dòng)量的觀點(diǎn)或能量的觀點(diǎn)求解,一般都要比用力和運(yùn)動(dòng)的觀點(diǎn)要簡便,而中學(xué)階段涉及的曲線運(yùn)動(dòng)(a不恒定)、豎直面內(nèi)的圓周運(yùn)動(dòng)、碰撞等,就中學(xué)知識(shí)而言,不可能單純考慮用力和運(yùn)動(dòng)的觀點(diǎn)求解.[典例2](2016·高考全國甲卷)如圖,光滑冰面上靜止放置一表面光滑的斜面體,斜面體右側(cè)一蹲在滑板上的小孩和其面前的冰塊均靜止于冰面上.某時(shí)刻小孩將冰塊以相對(duì)冰面3m/s的速度向斜面體推出,冰塊平滑地滑上斜面體,在斜面體上上升的最大高度為h=0。3m(h小于斜面體的高度).已知小孩與滑板的總質(zhì)量為m1=30kg,冰塊的質(zhì)量為m2=10kg,小孩與滑板始終無相對(duì)運(yùn)動(dòng).取重力加速度的大小g=10m/s2。(1)求斜面體的質(zhì)量;(2)通過計(jì)算判斷,冰塊與斜面體分離后能否追上小孩?解析(1)規(guī)定向右為速度正方向.冰塊在斜面體上運(yùn)動(dòng)到最大高度時(shí)兩者達(dá)到共同速度,設(shè)此共同速度為v,斜面體的質(zhì)量為m3.由水平方向動(dòng)量守恒和機(jī)械能守恒定律得m2v20=(m2+m3)v①eq\f(1,2)m2veq\o\al(2,20)=eq\f(1,2)(m2+m3)v2+m2gh②式中v20=-3m/s為冰塊推出時(shí)的速度.聯(lián)立①②式并代入題給數(shù)據(jù)得m3=20kg③(2)設(shè)小孩推出冰塊后的速度為v1,由動(dòng)量守恒定律有m1v1+m2v20=0④代入數(shù)據(jù)得v1=1m/s⑤設(shè)冰塊與斜面體分離后的速度分別為v2和v3,由動(dòng)量守恒和機(jī)械能守恒定律有m2v20=m2v2+m3v3⑥eq\f(1,2)m2veq\o\al(2,20)=eq\f(1,2)m2veq\o\al(2,2)+eq\f(1,2)m3veq\o\al(2,3)⑦聯(lián)立③⑥⑦式并代入數(shù)據(jù)得v2=1m/s⑧由于冰塊與斜面體分離后的速度與小孩推出冰塊后的速度相同且處在后方,故冰塊不能追上小孩.答案(1)20kg(2)見解析應(yīng)用動(dòng)量、能量觀點(diǎn)解決問題的兩點(diǎn)技巧(1)靈活選取系統(tǒng)的構(gòu)成,根據(jù)題目的特點(diǎn)可選取其中動(dòng)量守恒或能量守恒的幾個(gè)物體為研究對(duì)象,不一定選所有的物體為研究對(duì)象.(2)靈活選取物理過程.在綜合題目中,物體運(yùn)動(dòng)常有幾個(gè)不同過程,根據(jù)題目的已知、未知靈活地選取物理過程來研究.列方程前要注意鑒別、判斷所選過程動(dòng)量、機(jī)械能的守恒情況.1.如圖所示,兩塊長度均為d=0.2m的木塊A、B,緊靠著放在光滑水平面上,其質(zhì)量均為M=0。9kg.一顆質(zhì)量為m=0。02kg的子彈(可視為質(zhì)點(diǎn)且不計(jì)重力)以速度v0=500m/s水平向右射入木塊A,當(dāng)子彈恰水平穿出A時(shí),測得木塊的速度為v=2m/s,子彈最終停留在木塊B中.求:(1)子彈離開木塊A時(shí)的速度大小及子彈在木塊A中所受的阻力大??;(2)子彈穿出A后進(jìn)入B的過程中,子彈與B組成的系統(tǒng)損失的機(jī)械能.解析:(1)設(shè)子彈離開A時(shí)速度為v1,對(duì)子彈和A、B整體,有mv0=mv1+2MvFd=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0)-eq\f(1,2)mveq\o\al(2,1)-eq\f(1,2)×2Mv2聯(lián)立解得v1=320m/s,F(xiàn)=7362N(2)子彈在B中運(yùn)動(dòng)過程中,最后二者共速,速度設(shè)為v2,對(duì)子彈和B整體,有mv1+Mv=(m+M)v2解得v2=eq\f(205,23)m/sΔE=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,1)+eq\f(1,2)Mv2-eq\f(1,2)(m+M)veq\o\al(2,2)=989J.答案:(1)320m/s7362N(2)989J2.兩滑塊a、b沿水平面上同一條直線運(yùn)動(dòng),并發(fā)生碰撞;碰撞后兩者粘在一起運(yùn)動(dòng);經(jīng)過一段時(shí)間后,從光滑路段進(jìn)入粗糙路段.兩者的位置x隨時(shí)間t變化的圖象如圖所示.求:(1)滑塊a、b的質(zhì)量之比;(2)整個(gè)運(yùn)動(dòng)過程中,兩滑塊克服摩擦力做的功與因碰撞而損失的機(jī)械能之比.解析:(1)設(shè)a、b的質(zhì)量分別為m1、m2,a、b碰撞前的速度為v1、v2。由題給圖象得v1=-2m/s①v2=1m/s②a、b發(fā)生完全非彈性碰撞,碰撞后兩滑塊的共同速度為v.由題給圖象得v=eq\f(2,3)m/s③由動(dòng)量守恒定律得m1v1+m2v2=(m1+m2)v④聯(lián)立①②③④式得m1∶m2=1∶8⑤(2)由能量守恒得,兩滑塊因碰撞而損失的機(jī)械能為ΔE=eq\f(1,2)m1veq\o\al(2,1)+eq\f(1,2)m2veq\o\al(2,2)-eq\f(1,2)(m1+m2)v2⑥由圖象可知,兩滑塊最后停止運(yùn)動(dòng).由動(dòng)能定理得,兩滑塊克服摩擦力所做的功為W=eq\f(1,2)(m1+m2)v2⑦聯(lián)立⑥⑦式,并代入題給數(shù)據(jù)得W∶ΔE=1∶2⑧答案:(1)1∶8(2)1∶23.(2016·高考全國丙卷)如圖,水平地面上有兩個(gè)靜止的小物塊a和b,其連線與墻垂直;a和b相距l(xiāng),b與墻之間也相距l(xiāng);a的質(zhì)量為m,b的質(zhì)量為eq\f(3,4)m.兩物塊與地面間的動(dòng)摩擦因數(shù)均相同.現(xiàn)使a以初速度v0向右滑動(dòng).此后a與b發(fā)生彈性碰撞,但b沒有與墻發(fā)生碰撞.重力加速度大小為g。求物塊與地面間的動(dòng)摩擦因數(shù)滿足的條件.解析:設(shè)物塊與地面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ.若要物塊a、b能夠發(fā)生碰撞,應(yīng)有eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0)〉μmgl①即μ<eq\f(v\o\al(2,0),2gl)②設(shè)在a、b發(fā)生彈性碰撞前的瞬間,a的速度大小為v1.由能量守恒有eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0)=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,1)+μmgl③設(shè)在a、b碰撞后的瞬間,a、b的速度大小分別為v1′、v2′,由動(dòng)量守恒和能量守恒有mv1=mv1′+eq\f(3,4)mv2′④eq\f(1,2)mveq\o\al(2,1)=eq\f(1,2)mv1′2+eq\f(1,2)eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(3,4)m))v2′2⑤聯(lián)立④⑤式解得v2′=eq\f(8,7)v1⑥由題意知,b沒有與墻發(fā)生碰撞,由功能關(guān)系可知eq\f(1,2)eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(3,4)m))v2′2≤μeq\f(3,4)mgl⑦聯(lián)立③⑥⑦式,可得μ≥eq\f(32v\o\al(2,0),113gl)⑧聯(lián)立②⑧式,a與b發(fā)生彈性碰撞,但b沒有與墻發(fā)生碰撞的條件eq\f(32v\o\al(2,0),113gl)≤μ<eq\f(v\o\al(2,0),2gl)⑨答案:eq\f(32v\o\al(2,0),113gl)≤μ<eq\f(v\o\al(2,0),2gl)4.(2016·河北邯鄲摸底)如圖所示,木塊A、B的質(zhì)量均為m,放在一段粗糙程度相同的水平地面上,木塊A、B間夾有一小塊炸藥(炸藥的質(zhì)量可以忽略不計(jì)).讓A、B以初速度v0一起從O點(diǎn)滑出,滑行一段距離后到達(dá)P點(diǎn),速度變?yōu)閑q\f(v0,2),此時(shí)炸藥爆炸使木塊A、B脫離,發(fā)現(xiàn)木塊B立即停在原位置,木塊A繼續(xù)沿水平方向前進(jìn).已知O、P兩點(diǎn)間的距離為s,設(shè)炸藥爆炸時(shí)釋放的化學(xué)能全部轉(zhuǎn)化為木塊的動(dòng)能,爆炸時(shí)間很短可以忽略不計(jì),求:(1)木塊與水平地面的動(dòng)摩擦因數(shù)μ;(2)炸藥爆炸時(shí)釋放的化學(xué)能.解析:(1)設(shè)木塊與地面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ,炸藥爆炸釋放的化學(xué)能為E0。從O滑到P,對(duì)A、B由動(dòng)能定理得-μ·2mgs=eq\f(1,2)·2m(eq\f(v0,2))2-eq\f(1,2)·2mveq\o\al(2,0)①解得μ=eq\f(3v\o\al(2,0),8gs)②(2)在P點(diǎn)爆炸時(shí),A、B動(dòng)量守恒,有2m·eq\f(v0,2)=mv③根據(jù)能量守恒定律,有E0+eq\f(1,2)·2m·(eq\f(v0,2))2=eq\f(1,2)mv2④聯(lián)立③④式解得E0=eq\f(1,4)mveq\o\al(2,0).答案:(1)eq\f(3v\o\al(2,0),8gs)(2)eq\f(1,4)mveq\o\al(2,0)課時(shí)規(guī)范訓(xùn)練[基礎(chǔ)鞏固題組]1.如圖所示,在光滑水平面上質(zhì)量分別為mA=2kg、mB=4kg,速率分別為vA=5m/s、vB=2m/s的A、B兩小球沿同一直線相向運(yùn)動(dòng)()A.它們碰撞前的總動(dòng)量是18kg·m/s,方向水平向右B.它們碰撞后的總動(dòng)量是18kg·m/s,方向水平向左C.它們碰撞前的總動(dòng)量是2kg·m/s,方向水平向右D.它們碰撞后的總動(dòng)量是2kg·m/s,方向水平向左解析:選C.它們碰撞前的總動(dòng)量是2kg·m/s,方向水平向右,A、B相碰過程中動(dòng)量守恒,故它們碰撞后的總動(dòng)量也是2kg·m/s,方向水平向右,選項(xiàng)C正確.2。一枚火箭搭載著衛(wèi)星以速率v0進(jìn)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+v2C.v0-eq\f(m2,m1)v2 D.v0+eq\f(m2,m1)(v0-v2)解析:選D。由動(dòng)量守恒定律得(m1+m2)v0=m1v1+m2v2得v1=v0+eq\f(m2,m1)(v0-v2).3.甲、乙兩球在水平光滑軌道上向同方向運(yùn)動(dòng),已知它們的動(dòng)量分別是p1=5kg·m/s,p2=7kg·m/s,甲從后面追上乙并發(fā)生碰撞,碰后乙球的動(dòng)量變?yōu)?0kg·m/s,則二球質(zhì)量m1與m2間的關(guān)系可能是下面的哪幾種()A.m1=m2 B.2m1=mC.4m1=m2 D.6m1=解析:選C。甲、乙兩球在碰撞過程中動(dòng)量守恒,所以有:p1+p2=p1′+p2′,即:p1′=2kg·m/s。由于在碰撞過程中,不可能有其它形式的能量轉(zhuǎn)化為機(jī)械能,只能是系統(tǒng)內(nèi)物體間機(jī)械能相互轉(zhuǎn)化或一部分機(jī)械能轉(zhuǎn)化為內(nèi)能,因此系統(tǒng)的機(jī)械能不會(huì)增加.所以有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),所以有:m1≤eq\f(21,51)m2,因?yàn)轭}目給出物理情景是“甲從后面追上乙”,要符合這一物理情景,就必須有eq\f(p1,m1)>eq\f(p2,m2),即m1<eq\f(5,7)m2;同時(shí)還要符合碰撞后乙球的速度必須大于或等于甲球的速度這一物理情景,即eq\f(p1′,m1)<eq\f(p2′,m2),所以m1>eq\f(1,5)m2.因此C選項(xiàng)正確.4.(多選)如圖,大小相同的擺球a和b的質(zhì)量分別為m和3m,擺長相同,擺動(dòng)周期相同,并排懸掛,平衡時(shí)兩球剛好接觸,現(xiàn)將擺球aA.第一次碰撞后的瞬間,兩球的速度大小相等B.第一次碰撞后的瞬間,兩球的動(dòng)量大小相等C.第一次碰撞后,兩球的最大擺角不相同D.發(fā)生第二次碰撞時(shí),兩球在各自的平衡位置解析:選AD.兩球在碰撞前后,水平方向不受外力,故水平兩球組成的系統(tǒng)動(dòng)量守恒,由動(dòng)量守恒定律有:mv0=mv1+3mv2;又兩球碰撞是彈性的,故機(jī)械能守恒,即eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0)=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,1)+eq\f(1,2)3mveq\o\al(2,2),解兩式得:v1=-eq\f(v0,2),v2=eq\f(v0,2),可見第一次碰撞后的瞬間,兩球的速度大小相等,選項(xiàng)A正確;因兩球質(zhì)量不相等,故兩球碰后的動(dòng)量大小不相等,選項(xiàng)B錯(cuò);兩球碰后上擺過程,機(jī)械能守恒,故上升的最大高度相等,因擺長相等,故兩球碰后的最大擺角相同,選項(xiàng)C錯(cuò);兩球擺動(dòng)周期相同,故經(jīng)半個(gè)周期后,兩球在平衡位置處發(fā)生第二次碰撞,選項(xiàng)D正確.5。(多選)在質(zhì)量為M的小車中掛有一單擺,擺球的質(zhì)量為m0,小車和單擺以恒定的速度v沿光滑水平地面運(yùn)動(dòng),與位于正對(duì)面的質(zhì)量為m的靜止木塊發(fā)生碰撞,碰撞的時(shí)間極短,在此碰撞過程中,下列哪些情況說法是可能發(fā)生的()A.小車、木塊、擺球的速度都發(fā)生變化,分別變?yōu)関1、v2、v3,滿足(M+m0)v=Mv1+mv2+m0v3B.?dāng)[球的速度不變,小車和木塊的速度變化為v1和v2,滿足Mv=Mv1+mv2C.?dāng)[球的速度不變,小車和木塊的速度都變?yōu)関1,滿足Mv=(M+m)v1D.小車和擺球的速度都變?yōu)関1,木塊的速度變?yōu)関2,滿足(M+m0)v=(M+m0)v1+mv2解析:選BC。在小車M和木塊發(fā)生碰撞的瞬間,擺球并沒有直接與木塊發(fā)生力的作用,它與小車一起以共同速度v勻速運(yùn)動(dòng)時(shí),擺線沿豎直方向,擺線對(duì)球的拉力和球的重力都與速度方向垂直,因而擺球未受到水平力作用,球的速度不變,可以判定A、D項(xiàng)錯(cuò)誤;小車和木塊碰撞過程,水平方向無外力作用,系統(tǒng)動(dòng)量守恒,而題目對(duì)碰撞后,小車與木塊是否分開或連在一起,沒有加以說明,所以兩種情況都可能發(fā)生,即B、C選項(xiàng)正確.6.如圖所示,光滑水平面上的木板右端,有一根輕質(zhì)彈簧沿水平方向與木板相連,木板質(zhì)量M=3。0kg,質(zhì)量m=1.0kg的鐵塊以水平速度v0=4.0m/s,從木板的左端沿板面向右滑行,壓縮彈簧后又被彈回,最后恰好停在木板的左端,則在上述過程中彈簧具有的最大彈性勢能為()A.4。0J B.6.0JC.3。0J D.20J解析:選C.設(shè)鐵塊與木板速度相同時(shí),共同速度大小為v,鐵塊相對(duì)木板向右運(yùn)動(dòng)時(shí),相對(duì)滑行的最大路程為L,摩擦力大小為Ff,根據(jù)能量守恒定律得鐵塊相對(duì)于木板向右運(yùn)動(dòng)過程eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0)=FfL+eq\f(1,2)(M+m)v2+Ep鐵塊相對(duì)于木板運(yùn)動(dòng)的整個(gè)過程eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0)=2FfL+eq\f(1,2)(M+m)v2又根據(jù)系統(tǒng)動(dòng)量守恒可知,mv0=(M+m)v聯(lián)立得到:Ep=3.0J,故選C.7.A、B兩個(gè)物體粘在一起以v0=3m/s的速度向右運(yùn)動(dòng),物體中間有少量炸藥,經(jīng)過O點(diǎn)時(shí)炸藥爆炸,假設(shè)所有的化學(xué)能全部轉(zhuǎn)化為A、B兩個(gè)物體的動(dòng)能且兩物體仍然在水平面上運(yùn)動(dòng),爆炸后A物體的速度依然向右,大小變?yōu)関A=2m/s,B物體繼續(xù)向右運(yùn)動(dòng)進(jìn)入半圓軌道且恰好通過最高點(diǎn)D,已知兩物體的質(zhì)量mA=mB=1kg,O點(diǎn)到半圓最低點(diǎn)C的距離xOC=0。25m,水平軌道的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.2,半圓軌道光滑無摩擦,求:(1)炸藥的化學(xué)能E;(2)半圓弧的軌道半徑R.解析:(1)A、B在爆炸前后動(dòng)量守恒,得2mv0=mvA+mvB,解得vB=4m/s根據(jù)系統(tǒng)能量守恒有:eq\f(1,2)(2m)veq\o\al(2,0)+E=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,A)+eq\f(1,2)mveq\o\al(2,B),解得E=1J.(2)由于B物體恰好經(jīng)過最高點(diǎn),故有mg=meq\f(v\o\al(2,D),R)對(duì)O到D的過程根據(jù)動(dòng)能定理可得:-μmgxOC-mg·2R=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,D)-eq\f(1,2)mveq\o\al(2,B)聯(lián)立解得R=0。3m。答案:(1)1J(2)R=0。3m[綜合應(yīng)用題組]8.冰球運(yùn)動(dòng)員甲的質(zhì)量為80.0kg.當(dāng)他以5.0m/s的速度向前運(yùn)動(dòng)時(shí),與另一質(zhì)量為100kg、速度為3.0m/s的迎面而來的運(yùn)動(dòng)員乙相撞.碰后甲恰好靜止.假設(shè)碰撞時(shí)間極短,求:(1)碰后乙的速度的大?。?2)碰撞中總機(jī)械能的損失.解析:(1)設(shè)運(yùn)動(dòng)員甲、乙的質(zhì)量分別為m、M,碰前速度大小分別為v和v1,碰后乙的速度大小為v1′,由動(dòng)量守恒定律得mv-Mv1=Mv1′①代入數(shù)據(jù)得v1′=1。0m/s②(2)設(shè)碰撞過程中總機(jī)械能的損失為ΔE,有eq\f(1,2)mv2+eq\f(1,2)Mveq\o\al(2,1)=eq\f(1,2)Mv1′2+ΔE③聯(lián)立②③式,代入數(shù)據(jù)得ΔE=1400J.答案:(1)1.0m/s(2)1400J9.如圖,質(zhì)量分別為mA、mB的兩個(gè)彈性小球A、B靜止在地面上方,B球距地面的高度h=0。8m,A球在B球的正上方.先將B球釋放,經(jīng)過一段時(shí)間后再將A球釋放.當(dāng)A球下落t=0.3s時(shí),剛好與B球在地面上方的P點(diǎn)處相碰.碰撞時(shí)間極短,碰后瞬間A球的速度恰為零.已知mB=3mA,重力加速度大小g=10m/s2,忽略空氣阻力及碰撞中的動(dòng)能損失.求:(1)B球第一次到達(dá)地面時(shí)的速度;(2)P點(diǎn)距離地面的高度.解析:(1)設(shè)B球第一次到達(dá)地面時(shí)的速度大小為vB,由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式有vB=eq\r(2gh)①將h=0.8m代入上式,得vB=4m/s②(2)設(shè)兩球相碰前、后,A球的速度大小分別為v1和v1′(v1′=0),B球的速度分別為v2和v2′。由運(yùn)動(dòng)學(xué)規(guī)律可得v1=gt③由于碰撞時(shí)間極短,重力的作用可以忽略,兩球相撞前、后的動(dòng)量守恒,總動(dòng)能保持不變.規(guī)定向下的方向?yàn)檎衜Av1+mBv2=mBv2′④eq\f(1,2)mAveq\o\al(2,1)+eq\f(1,2)mBveq\o\al(2,2)=eq\f(1,2)mBveq\o\al(′2,2)⑤設(shè)B球與地面相碰后的速度大小為vB′,由運(yùn)動(dòng)學(xué)及碰撞的規(guī)律可得vB′=vB⑥設(shè)P點(diǎn)距地面的高度為h′,由運(yùn)動(dòng)學(xué)規(guī)律可得h′=eq\f(vB′2-v\o\al(2,2),2g)⑦聯(lián)立②③④⑤⑥⑦式,并代入已知條件可得h′=0。75m⑧答案:(1)4m/s(2)0.75m10.如圖所示,固定的圓弧軌道與水平面平滑連接,軌道與水平面均光滑,質(zhì)量為m的物塊B與輕質(zhì)彈簧拴接靜止在水平面上,彈簧右端固定.質(zhì)量為3m的物塊A從圓弧軌道上距離水平面高h(yuǎn)處由靜止釋放,與B碰撞后推著B一起運(yùn)動(dòng)但與B(1)彈簧的最大彈性勢能;(2)A與B第一次分離后,物塊A沿圓弧面上升的最大高度.解析:(1)A下滑與B碰撞前,根據(jù)機(jī)械能守恒得3mgh=eq\f(1,2)×3mveq\o\al(2,1)A與B碰撞,根據(jù)動(dòng)量守恒得3mv1=4mv2彈簧最短時(shí)彈性勢能最大,系統(tǒng)的動(dòng)能轉(zhuǎn)化為彈性勢能根據(jù)能量守恒得Epmax=eq\f(1,2)×4mveq\o\al(2,2)=eq\f(9,4)mgh(2)根據(jù)題意,A與B分離時(shí)A的速度大小為v2A與B分離后沿圓弧面上升到最高點(diǎn)的過程中,根據(jù)機(jī)械能守恒得3mgh′=eq\f(1,2)×3mveq\o\al(2,2)解得h′=eq\f(9,16)h答案:(1)eq\f(9,4)mgh(2)eq\f(9,16)h11.如圖所示,質(zhì)量為M的平板車P高為h,質(zhì)量為m的小物塊Q的大小不計(jì),位于平板車的左端,系統(tǒng)原來靜止在光滑水平地面上,一不可伸長的輕質(zhì)細(xì)繩長為R,一端懸于Q正上方高為R處,另一端系一質(zhì)量為m的小球(大小不計(jì)).今將小球拉至懸線與豎直位置成60°角,由靜止釋放,小球到達(dá)最低點(diǎn)時(shí)與Q的碰撞時(shí)間極短,且無機(jī)械能損失,已知Q離開平板車時(shí)速度大小是平板車速度的兩倍,Q與P之間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ,已知質(zhì)量M∶m=4∶1,重力加速度為g,求:(1)小物塊Q離開平板車時(shí),二者速度各為多大?(2)平板車P的長度為多少?(3)小物塊Q落地時(shí)與小車的水平距離為多少?解析:(1)設(shè)小球與Q碰前的速度為v0,小球下擺過程機(jī)械能守恒:mgR(1-cos60°)=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0)v0=eq\r(gR)小球與Q進(jìn)行彈性碰撞,質(zhì)量又相等,二者交換速度.小物塊Q在平板車P上滑動(dòng)的過程中,Q與P組成的系統(tǒng)動(dòng)量守恒:mv0=mv1+Mv2其中v2=eq\f(1,2)v1,M=4m,解得:v1=eq\f(\r(gR),3),v2=eq\f(\r(gR),6)。(2)對(duì)系統(tǒng)由能量守恒:eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0)=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,1)+eq\f(1,2)Mveq\o\al(2,2)+μmgL,解得:L=eq\f(7R,18μ)。(3)Q脫離P后做平拋運(yùn)動(dòng),由h=eq\f(1,2)gt2,解得:t=eq\r(\f(2h,g))Q落地時(shí)二者相距:s=(v1-v2)t=eq\f(\r(2Rh),6).答案:(1)eq\f(\r(gR),3)eq\f(\r(gR),6)(2)eq\f(7R,18μ)(3)eq\f(\r(2Rh),6)實(shí)驗(yàn)七驗(yàn)證動(dòng)量守恒定律一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?.驗(yàn)證一維碰撞中的動(dòng)量守恒.2.探究一維彈性碰撞的特點(diǎn).二、實(shí)驗(yàn)原理在一維碰撞中,測出物體的質(zhì)量m和碰撞前后物體的速度v、v′,找出碰撞前的動(dòng)量p=m1v1+m2v2及碰撞后的動(dòng)量p′=m1v1′+m2v2′,看碰撞前后動(dòng)量是否守恒.三、實(shí)驗(yàn)器材方案一氣墊導(dǎo)軌、光電計(jì)時(shí)器、天平、滑塊(兩個(gè))、重物、彈簧片、細(xì)繩、彈性碰撞架、膠布、撞針、橡皮泥等.方案二帶細(xì)線的擺球(兩套)、鐵架臺(tái)、天平、量角器、坐標(biāo)紙、膠布等.方案三光滑長木板、打點(diǎn)計(jì)時(shí)器、紙帶、小車(兩個(gè))、天平、撞針、橡皮泥等.方案四斜槽、大小相等質(zhì)量不同的小球兩個(gè)、重垂線一條、白紙、復(fù)寫紙、天平、刻度尺、圓規(guī)、三角板等.四、實(shí)驗(yàn)步驟1.先用天平測出小球質(zhì)量m1、m2.2.按圖所示安裝好實(shí)驗(yàn)裝置,將斜槽固定在桌邊,使槽的末端切線水平,把被碰小球放在斜槽前邊的小支柱上,調(diào)節(jié)實(shí)驗(yàn)裝置使兩小球碰撞時(shí)處于同一水平高度.且碰撞瞬間,入射小球與被碰小球的球心連線與軌道末端的切線平行,以確保正碰后的速度方向水平.3.在地面上鋪一張白紙,白紙上鋪放復(fù)寫紙.4.在白紙上記下重垂線所指的位置O,它表示入射小球m1碰

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