2019年高考物理一轮复习第六章动量和动量守恒定律第2讲动量守恒定律及应用学案
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第2讲动量守恒定律及应用
微知识1 动量守恒定律
1.内容:如果系统不受外力,或者所受外力的合力为零,这个系统的总动量保持不变。
2.常用的四种表达形式
(1)p=p′,即系统相互作用前的总动量p和相互作用后的总动量p′大小相等,方向相同。
(2)Δp=p′-p=0,即系统总动量的增量为零。
(3)Δp1=-Δp2,即相互作用的系统内的两部分物体,其中一部分动量的增加量等于另一部分动量的减少量。
(4)m1v1+m2v2=m1v′1+m2v′2,即相互作用前后系统内各物体的动量都在同一直线上时,作用前总动量与作用后总动量相等。
3.常见的几种守恒形式及成立条件
(1)理想守恒:系统不受外力或所受外力的合力为零。
(2)近似守恒:系统所受外力虽不为零,但内力远大于外力。
(3)分动量守恒:系统所受外力虽不为零,但在某方向上合力为零,系统在该方向上动量守恒。
微知识2 碰撞
1.碰撞现象:两个或两个以上的物体在相遇的极短时间内产生非常大的相互作用的过程。
2.碰撞特征
(1)作用时间短。
(2)作用力变化快。
(3)内力远大于外力。
(4)满足动量守恒。
3.碰撞的分类及特点
(1)弹性碰撞:动量守恒,机械能守恒。
(2)非弹性碰撞:动量守恒,机械能不守恒。
(3)完全非弹性碰撞:动量守恒,机械能损失最多。
微知识3 爆炸现象
爆炸过程中内力远大于外力,爆炸的各部分组成的系统总动量守恒。
微知识4 反冲运动
1.物体的不同部分在内力作用下向相反方向运动的现象。
2.反冲运动中,相互作用力一般较大,通常可以用动量守恒定律来处理。
一、思维辨析(判断正误,正确的画“√”,错误的画“×”。
)
1.动量守恒定律中的速度是相对于同一参考系的速度。
(√)
2.质量相等的两个物体发生碰撞时,一定交换速度。
(×)
3.系统的总动量不变是指系统总动量的大小保持不变。
(×)
4.系统的动量守恒时,机械能也一定守恒。
(×)
二、对点微练
1.(动量守恒条件)(多选)如图所示,在光滑水平面上有A、B两个木块,A、B之间用一轻弹簧连接,A靠在墙壁上,用力F向左推B使两木块之间的弹簧压缩并处于静止状态。
若突然撤去力F,则下列说法中正确的是( )
A.木块A离开墙壁前,A、B和弹簧组成的系统动量守恒,机械能也守恒
B.木块A离开墙壁前,A、B和弹簧组成的系统动量不守恒,但机械能守恒
C.木块A离开墙壁后,A、B和弹簧组成的系统动量守恒,机械能也守恒
D.木块A离开墙壁后,A、B和弹簧组成的系统动量不守恒,但机械能守恒
解析木块A离开墙壁前,由A、B和弹簧组成的系统受墙壁的弹力,属于外力,故系统动量不守恒,但机械能守恒,故选项A错,B对;木块A离开墙壁后,由A、B和弹簧组成的系统所受合外力为零,故系统动量守恒,又没有机械能和其他形式的能量转化,故机械能也守恒,故选项C对,D错。
答案BC
2.(动量守恒定律)如图所示,用细线挂一质量为M的木块,有一质量为m的子弹自左向右水平射穿此木块,穿透前后子弹的速度分别为v0和v(设子弹穿过木块的时间和空气阻力不计),木块的速度大小为( )
A.mv 0+mv
M B.mv 0-mv
M C.
mv 0+mv
M +m
D.
mv 0+mv
M +m
解析 子弹和木块水平方向动量守恒,mv 0=Mv ′+mv ,由此知v ′=mv 0-mv
M
,故B 项正确。
答案 B
3.(碰撞)两球A 、B 在光滑水平面上沿同一直线、同一方向运动,m A =1 kg ,m B =2 kg ,v A =6 m/s ,v B =2 m/s 。
当A 追上B 并发生碰撞后,两球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 虽然题中四个选项均满足动量守恒定律,但A 、D 两项中,碰后A 的速度v ′A 大于B 的速度v ′B ,必然要发生第二次碰撞,不符合实际;C 项中,两球碰后的总
动能E ′k =12m A v ′A 2+12m B v ′B 2
=57 J ,大于碰前的总动能E k =22 J ,违背了能量守恒定律;
而B 项既符合实际情况,也不违背能量守恒定律,故B 项正确。
答案 B
4.(爆炸和反冲)将静止在地面上,质量为M (含燃料)的火箭模型点火升空,在极短时间内以相对地面的速度v 0竖直向下喷出质量为m 的炽热气体。
忽略喷气过程重力和空气阻力的影响,则喷气结束时火箭模型获得的速度大小是( ) A.m
M
v 0 B.M m
v 0
C.
M
M -m v 0 D.m M -m
v 0 解析 根据动量守恒定律mv 0=(M -m )v ,得v =m
M -m v 0,选项D 正确。
答案 D
见学生用书P095
微考点 1 动量守恒定律的应用
核|心|微|讲
1.动量守恒定律适用条件
(1)前提条件:存在相互作用的物体系。
(2)理想条件:系统不受外力。
(3)实际条件:系统所受合外力为零。
(4)近似条件:系统内各物体间相互作用的内力远大于系统所受的外力。
(5)方向条件:系统在某一方向上满足上面的条件,则此方向上动量守恒。
2.动量守恒定律与机械能守恒定律的比较
3.应用动量守恒定律的解题步骤
典|例|微|探
【例1】如图所示,光滑水平轨道上有三个木块A、B、C,质量分别为m A=3m、m B=m C=m,开始时B、C均静止,A以初速度v0向右运动,A与B相撞后分开,B又与C发生碰撞并粘在一起,此后A与B间的距离保持不变。
求B与C碰撞前B的速度大小。
【解题导思】
(1)A 、B 碰撞过程中,A 、B 组成的系统动量守恒吗? 答:守恒。
(2)题中的“此后A 、B 间距离保持不变”说明了什么? 答:最终A 、B 、C 三个木块的速度相同。
解析 设A 与B 碰撞后,A 的速度为v A ,B 与C 碰撞前B 的速度为v B ,B 与C 碰撞后粘在一起的速度为v ,由动量守恒定律得 对A 、B 木块:m A v 0=m A v A +m B v B ,① 对B 、C 木块:m B v B =(m B +m C )v ,②
由最后A 与B 间的距离保持不变可知v A =v ,③ 联立①②③式,代入数据得v B =6
5v 0。
答案 65
v 0
题|组|微|练
1.如图所示,水平光滑地面上依次放置着质量均为m =0.08 kg 的10块完全相同的长直木板。
质量M =1.0 kg 、大小可忽略的小铜块以初速度v 0=6.0 m/s 从长木板左端滑上木板,当铜块滑离第一块木板时,速度大小为v 1=4.0 m/s ,铜块最终停在第二块木板上。
g 取10 m/s 2
,结果保留两位有效数字。
求:
(1)第一块木板的最终速度。
(2)铜块的最终速度。
解析 (1)铜块在第一块木板上滑动的过程中,由动量守恒得Mv 0=Mv 1+10mv 2,得v 2=2.5 m/s 。
(2)铜块从滑上第一块木板到停在第二块木板上,满足动量守恒
Mv 0=mv 2+(M +9m )v 3,
得v 3≈3.4 m/s。
答案 (1)2.5 m/s (2)3.4 m/s
2.如图所示,光滑水平轨道上放置长木板A (上表面粗糙)和滑块C ,滑块B 置于A 的左端,三者质量分别为m A =2 kg 、m B =1 kg 、m C =2 kg 。
开始时C 静止,A 、B 一起以v 0=5 m/s 的速度匀速向右运动,A 与C 发生碰撞(时间极短)后C 向右运动,经过一段时间,A 、B 再次达到共同速度一起向右运动,且恰好不再与C 碰撞。
求A 与C 发生碰撞后瞬间A 的速度大小。
解析 因碰撞时间极短,A 与C 碰撞过程动量守恒,设碰后瞬间A 的速度为v A ,C 的速度为
v C ,以向右为正方向,由动量守恒定律得 m A v 0=m A v A +m C v C ,
A 与
B 在摩擦力作用下达到共同速度,设共同速度为v AB ,由动量守恒定律得 m A v A +m B v 0=(m A +m B )v AB ,
A 与
B 达到共同速度后恰好不再与
C 碰撞,应满足v AB =v C ,联立以上各式,代入数据得v A
=2 m/s 。
答案 2 m/s
微考点 2 碰撞问题
核|心|微|讲
1.碰撞过程中动量守恒,即p 1+p 2=p ′1+p ′2。
2.碰撞后系统总动能不增加,即E k1+E k2≥E ′k1+E ′k2,或p 212m 1+p 222m 2≥p ′212m 1+p ′22
2m 2。
3.碰撞过程中发生的情况必须符合客观实际,如果甲追上乙并发生碰撞,碰前甲的速度必须大于乙的速度,碰后甲的速度必须小于或等于乙的速度,或甲反向运动。
如果碰前甲、乙是相向运动,则碰后甲、乙的运动方向不可能都不改变,除非甲、乙碰撞后速度均为零。
典|例|微|探
【例2】 (多选)如图所示,光滑水平面上有大小相同的A 、B 两球在同一直线上运动。
两球质量关系为m B =2m A ,规定向右为正方向,A 、B 两球的动量均为6 kg· m/s,运动中两球发生碰撞,碰撞后A 球的动量增量为-4 kg·m/s,则( )
A .该碰撞为弹性碰撞
B .该碰撞为非弹性碰撞
C .左方是A 球,碰撞后A 、B 两球速度大小之比为2∶5
D .右方是A 球,碰撞后A 、B 两球速度大小之比为1∶10 【解题导思】
(1)A 、B 两球,谁的速度更大些? 答:A 球的速度更大些。
(2)如何分析碰撞是否是弹性碰撞?
答:计算碰撞前的动能和碰撞后的动能的关系即可判断出结果。
解析 由m B =2m A ,p A =p B 知碰前v B <v A ,若右方为A 球,由于碰前动量都为6 kg· m/s,即都向右运动,两球不可能相碰;若左方为A 球,设碰后二者速度分别为v ′A 、v ′B ,由题意
知p ′A =m A v ′A =2 kg· m/s,p ′B =m B v ′B =10 kg· m/s,解得
v ′A v ′B =2
5。
碰撞后A 球动量变为2 kg· m/s,B 球动量变为10 kg· m/s,又m B =2m A ,由计算可知碰撞前后A 、B 两球动能之和不变,即该碰撞为弹性碰撞,选项A 、C 正确。
答案 AC
【反思总结】
碰撞问题的解题策略
1.抓住碰撞的特点和不同种类碰撞满足的条件,列出相应方程求解。
2.可熟记一些公式,例如“一动一静”模型中,两物体发生弹性正碰后的速度满足:v 1=
m 1-m 2m 1+m 2v 0、v 2=2m 1
m 1+m 2
v 0。
3.熟记弹性正碰的一些结论,例如,当两球质量相等时,两球碰撞后交换速度;当m 1≫m 2,且v 20=0时,碰后质量大的速率不变,质量小的速率为2v 0;当m 1≪m 2,且v 20=0时,碰后质量小的球原速率反弹。
题|组|微|练
3.(多选)(2018·湖南师大附中摸底考试)质量为m ,速度为v 的A 球跟质量为3m 的静止的
B 球发生正碰。
碰撞可能是弹性的,也可能是非弹性的,因此碰撞后B 球的速度可能值为
( )
A .0.6v
B .0.4v
C .0.3v
D .0.2v
解析 若发生的是完全非弹性碰撞:mv =4mv 1⇒v 1=0.25v ,若发生的是弹性碰撞:可得B 球的速度v 2=0.5v ,即0.25v ≤v ′≤0.5v ,故B 、C 项正确。
答案 BC
4.如图,在足够长的光滑水平面上,物体A 、B 、C 位于同一直线上,A 位于B 、C 之间。
A 的质量为m ,B 、C 的质量都为M ,三者均处于静止状态。
现使A 以某一速度向右运动,求m 和M 之间应满足什么条件,才能使A 只与B 、C 各发生一次碰撞。
设物体间的碰撞都是弹性的。
解析 A 向右运动与C 发生第一次碰撞,碰撞过程中,系统的动量守恒、机械能守恒。
设速度方向向右为正,开始时A 的速度为v 0,第一次碰撞后C 的速度为v C 1,A 的速度为v A 1,由动量守恒定律和机械能守恒定律得
mv 0=mv A 1+Mv C 1,①
12mv 20=12mv 2A 1+12Mv 2
C 1,② 联立①②式得
v A 1=m -M m +M
v 0,③
v C 1=2m m +M
v 0。
④
如果m >M ,第一次碰撞后,A 与C 速度同向,且A 的速度小于C 的速度,不可能与B 发生碰撞;如果m =M ,第一次碰撞后,A 停止,C 以A 碰前的速度向右运动,A 不可能与B 发生碰撞;所以只需考虑m <M 的情况。
第一次碰撞后,A 反向运动与B 发生碰撞。
设与B 发生碰撞后,A 的速度为v A 2,B 的速度为
v B 1,同样有
v A 2=m -M m +M v A 1=⎝ ⎛⎭
⎪⎫m -M m +M 2v 0
,⑤ 根据题意,要求A 只与B 、C 各发生一次碰撞,应有
v A 2≤v C 1,⑥
联立④⑤⑥式得
m 2+4mM -M 2≥0,⑦
解得m ≥(5-2)M 。
⑧
另一个解m ≤-(5+2)M 舍去。
所以,m 和M 应满足的条件为(5-2)M ≤m <M 。
答案 (5-2)M ≤m <M 微考点 3 动量和能量的综合问题
核|心|微|讲
利用动量和能量观点解题的技巧
1.若研究对象为一个系统,应优先考虑应用动量守恒定律和能量守恒定律(机械能守恒定律)。
2.若研究对象为单一物体,且涉及功和位移问题时,应优先考虑动能定理。
3.因为动量守恒定律、能量守恒定律(机械能守恒定律)、动能定理都只考查一个物理过程的始末两个状态有关物理量间的关系,对过程的细节不予细究,这正是它们的方便之处。
特别对于变力做功问题,就更显示出它们的优越性。
典|例|微|探
【例3】 在粗糙的水平桌面上有两个静止的木块A 和B ,两者相距为d 。
现给A 一初速度,使A 与B 发生弹性正碰,碰撞时间极短。
当两木块都停止运动后,相距仍然为d 。
已知两木块与桌面之间的动摩擦因数均为μ,B 的质量为A 的2倍,重力加速度大小为g 。
求A 的初速度的大小。
【解题导思】
(1)A 、B 碰撞的过程中满足动量守恒条件吗?
答:满足,因碰撞过程时间极短,碰撞力很大,能够满足内力远远大于外力的条件。
(2)碰撞前后两木块做什么运动?哪些力在做功? 答:均做匀减速直线运动,摩擦力做功使其动能减小。
解析 设在发生碰撞前的瞬间,木块A 的速度大小为v ;在碰撞后的瞬间,A 和B 的速度分别为v 1和v 2。
在碰撞过程中,由能量和动量守恒定律,得 12mv 2=12mv 21+1
2(2m )v 22,①
mv =mv 1+(2m )v 2,②
式中,以碰撞前木块A 的速度方向为正。
由①②式得
v 1=-v 2
2
,③
设碰撞后A 和B 运动的距离分别为d 1和d 2,由动能定理得
μmgd 1=1
2
mv 21,④ μ(2m )gd 2=12
(2m )v 22,⑤
按题意有d =d 1+d 2。
⑥
设A 的初速度大小为v 0,由动能定理得
μmgd =12mv 20-12
mv 2,⑦
联立②~⑦式,得
v 0=
28
5μgd 。
⑧ 答案
28
5
μgd 题|组|微|练
5.如图所示,质量为m 1=0.2 kg 的小物块A ,沿水平面与小物块B 发生正碰,小物块B 的质量为m 2=1 kg 。
碰撞前,A 的速度大小为v 0=3 m/s ,B 静止在水平地面上。
由于两物块的材料未知,将可能发生不同性质的碰撞,已知A 、B 与地面间的动摩擦因数均为μ=0.2,重力加速度g 取10 m/s 2
,试求碰后B 在水平面上滑行的时间。
解析 ①假如两物块发生的是完全非弹性碰撞,碰后的共同速度为v 1,则由动量守恒定律有
m 1v 0=(m 1+m 2)v 1,
碰后,A 、B 一起滑行直至停下,设滑行时间为t 1,则由动量定理有
μ(m 1+m 2)gt 1=(m 1+m 2)v 1,
解得t 1=0.25 s 。
②假如两物块发生的是弹性碰撞,碰后A 、B 的速度分别为v A 、v B ,则由动量守恒定律有
m 1v 0=m 1v A +m 2v B ,
由机械能守恒有 12m 1v 20=12m 1v 2A +12m 2v 2
B , 设碰后B 滑行的时间为t 2,则
μm 2gt 2=m 2v B ,
解得t 2=0.5 s 。
可见,碰后B 在水平面上滑行的时间t 满足
0.25 s≤t ≤0.5 s。
答案 0.25 s≤t ≤0.5 s
6.质量为m B =2 kg 的木板B 静止于光滑水平面上,质量为m A =6 kg 的物块A 停在B 的左端,质量为m C =2 kg 的小球C 用长为L =0.8 m 的轻绳悬挂在固定点O 。
现将小球C 及轻绳拉直至水平位置后由静止释放,小球C 在最低点与A 发生正碰,碰撞作用时间很短为Δt =10-2
s ,之后小球C 反弹所能上升的最大高度h =0.2 m 。
已知A 、B 间的动摩擦因数μ=0.1,物块与小球均可视为质点,不计空气阻力,g 取10 m/s 2。
求:
(1)小球C 与物块A 碰撞过程中所受的撞击力大小。
(2)为使物块A 不滑离木板B ,木板B 至少多长。
解析 (1)小球C 下摆过程,由动能定理:
m C gL =1
2
m C v 2C ,
小球C 反弹过程,由动能定理: -m C gh =0-12m C v ′2
C ,
碰撞过程,根据动量定理: -F Δt =m C (-v ′C )-m C v C , 联立以上各式解得F =1.2×103
N 。
(2)小球C 与物块A 碰撞过程,由动量守恒定律:
m C v C =m C (-v ′C )+m A v A ,
当物块A 恰好滑至木板B 右端并与其共速时,所求木板B 的长度最小。
此过程,由动量守恒定律:
m A v A =(m A +m B )v ,
由能量守恒定律:
μm A g ·x =1
2m A v 2A -12
(m A +m B )v 2
,
联立以上各式解得x =0.5 m 。
答案 (1)1.2×103
N (2)0.5 m
见学生用书P097
“人船模型”
素能培养
“人船模型”是初态均处于静止状态的两物体发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为零的两个静止物体(一个物体在另一个物体上),在系统内力的相互作用下同时开始反向运动,这样的力学系统可看作“人船”模型。
2.模型特点
两物体速度大小、位移大小均与质量成反比,方向相反,两物体同时运动,同时停止,遵从动量守恒定律,系统或每个物体动能均发生变化:力对“人”做的功等于“人”动能的变化;力对“船”做的功等于“船”动能的变化。
经典考题
如图所示,长为L 、质量为M 的小船停在静水中,一个质量为m 的人站在船头,若不计水的阻力,当人从船头走到船尾的过程中,船和人对地面的位移各是多少?
解析 当人从船头走到船尾的过程中,人和船组成的系统在水平方向上不受力的作用,故系统水平方向动量守恒,设某时刻人对地的速度为v 2,船对地的速度为v 1,则mv 2-Mv 1=0,即v 2/v 1=M /m 。
在人从船头走到船尾的过程中每一时刻系统的动量均守恒,故mv 2t -Mv 1t =0,即ms 2-Ms 1=0,
而s 1+s 2=L ,所以s 1=m
M +m L ,s 2=M
M +m
L 。
答案 s 1=
m
M +m L , s 2=M
M +m
L 对法对题
1.如图所示,长20 m 的木板AB 的一端固定一竖立的木桩,木桩与木板的总质量为10 kg ,将木板放在动摩擦因数为μ=0.2的粗糙水平面上,一质量为40 kg 的人从静止开始以a 1=4 m/s 2
的加速度从B 端向A 端跑去,到达A 端后在极短时间内抱住木桩(木桩的粗细不计),求:
(1)人刚到达A 端时木板移动的距离。
(2)人抱住木桩后木板向哪个方向运动,移动的最大距离是多少?(g 取10 m/s 2
) 解析 (1)由于人与木板组成的系统在水平方向上受的合力不为零,故不遵守动量守恒。
设人对地的位移为s 1,木板对地的位移为s 2,木板移动的加速度为a 2,人与木板的摩擦力为f ,由牛顿定律得f =Ma 1=160 N ;
a 2=f -μM +m g m
=160-50×0.2×1010 m/s 2=6.0 m/s 2。
设人从B 端运动到A 端所用的时间为t ,则
s 1=12
a 1t 2, s 2=12
a 2t 2; s 1+s 2=20 m ,
由以上各式解得t =2.0 s ,s 2=12 m 。
(2)解法一:设人运动到A 端时速度为v 1,木板移动的速度为v 2,则v 1=a 1t =8.0 m/s, v 2=a 2t =12.0 m/s ,
由于人抱住木桩的时间极短,在水平方向系统动量守恒,取人的方向为正方向,则Mv 1-mv 2=(M +m )v ,得v =4.0 m/s 。
由此断定人抱住木桩后,木板将向左运动。
由动能定理得(M +
m )μgs =1
2
(M +m )v 2解得 s =4.0 m 。
解法二:对木板受力分析,木板受到地面的摩擦力向左,故产生向左的冲量,因此,人抱住木桩后,系统将向左运动。
由系统动量定理得(M +m )μgt =(M +m )v ,解得v =4.0 m/s , 由动能定理得(M +m )μgs =12(M +m )v 2
,
解得s =4.0 m 。
答案 (1)12 m (2)4.0 m
2.如图所示,质量为m 、半径为R 的小球,放在半径为2R ,质量为2m 的大空心球内。
大球开始静止在光滑的水平面上,当小球从图示位置无初速度地沿大球壁滚到最低点时,大球移动的距离是多少?
解析 设小球相对于地面移动的距离为s 1,大球相对于地面移动的距离为s 2。
下落时间为t ,
则由水平方向动量守恒得m s 1t =2m s 2t ;s 1+s 2=R ;解得s 2=13
R 。
答案 1
3
R
见学生用书P098
1.如图所示,光滑的水平面上,小球A 以速度v 0向右运动时与静止的小球B 发生对心正碰,碰后A 球的速率为v 03,B 球的速率为v 0
2
,A 、B 两球的质量之比为( )
A .3∶8
B .3∶5
C .2∶3
D .4∶3
解析 碰撞瞬间动量守恒,规定向右为正方向,则有m A v 0=±m A v 03+m B v 02,解得m A m B =38或m A m B =3
4
,
所以A 项正确。
答案 A
2.一枚火箭搭载着卫星以速率v 0进入太空预定位置,由控制系统使箭体与卫星分离。
已知前部分的卫星质量为m 1,后部分的箭体质量为m 2,分离后箭体以速率v 2沿火箭原方向飞行,若忽略空气阻力及分离前后系统质量的变化,则分离后卫星的速率v 1为( )
A .v 0-v 2
B .v 0+v 2
C .v 0-m 2
m 1v 2 D .v 0+m 2m 1
(v 0-v 2)
解析 系统分离前后,动量守恒:(m 1+m 2)v 0=m 1v 1+m 2v 2,解得v 1=v 0+m 2m 1
(v 0-v 2),故A 、B 、C 项错误,D 项正确。
答案 D
3.如图所示,两质量分别为m1和m2的弹性小球叠放在一起,从高度为h处自由落下,h远大于两小球半径,所有的碰撞都是完全弹性碰撞,且都发生在竖直方向。
已知m2=3m1,则小球m1反弹后能达到的高度为( )
A.h B.2h
C.3h D.4h
解析下降过程为自由落体运动,触地时两球速度相同,v=2gh,m2碰撞地之后,速度瞬间反向,大小相等,选m1与m2碰撞过程为研究过程,碰撞前后动量守恒,设碰后m1、m2速度大小分别为v1、v2,选向上方向为正方向,则m2v-m1v=m1v1+m2v2,
由能量守恒定律得
1 2(m1+m2)v2=
1
2
m1v21+
1
2
m2v22,
且m2=3m1,
联立解得v1=22gh。
反弹后高度H=v21
2g
=4h,D项正确。
答案 D
4.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-时间图象如图所示。
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∶1
解析由图象知:碰前v A=4 m/s,v B=0。
碰后v′A=v′B=1 m/s,由动量守恒可知m A v A +0=m A v′A+m B v′B,解得m B=3m A。
故选项C正确。
答案 C。