2019届高考物理总复习第六章碰撞与动量守恒第二节动量守恒定律碰撞爆炸反冲测习题
人教版高三物理总复习优质课件 碰撞与动量守恒 第二节 碰撞 反冲和爆炸
F都向右运动,即3个小球静止,3个小球运动。
2.有一个质量为3m的爆竹斜向上抛出,到达最高点时速度大小为v0、方向
水平向右,在最高点爆炸成质量不等的两块,其中一块质量为2m,速度大小
为v,方向水平向右,则另一块的速度大小是多少?
身的质量为 m,则船的质量为(
( + )
A.
C.
( - )
B.
( + )
D.
B
)
解析:画出如图所示的草图,设人走动时船的速度大小为 v,人的速度大小为 v′,船
′
≥
+
′
(3)速度要合理:如果碰前两物体同向运动,则后面的物体速度必大于前面物
体的速度,即v后>v前,否则无法实现碰撞。碰撞后,原来在前面的物体的速度
一定增大,且原来在前面的物体速度大于或等于原来在后面的物体的速度,
即v前′≥v后′,否则碰撞没有结束。如果碰前两物体相向运动,则碰后两物
动量规律:系统总动量为零;系统或系统在某方向上动量守恒。
涉及速度:m1v1-m2v2=0(v1、v2为速度大小)。
涉及位移:m1x1=-m2x2。
[例题] 有一条捕鱼小船停靠在湖边码头,小船又窄又长,一位同学想用一个卷尺测
量它的质量。他进行了如下操作:首先将船平行码头自由停泊,然后他轻轻从船尾上
船,走到船头后停下,而后轻轻下船,用卷尺测出船后退的距离 d 和船长 L。已知他自
机械能相互转化或一部分机械能转化为内能,因此系统的机械能不会增加,所以有
+
2019高考物理一轮复习第六章碰撞与动量守恒第1讲动量冲量动量定理课件
(2)方向恒定的变力的冲量计算 若力 F 的方向恒定, 而大小随时间变化的情况如图所示, 则 该力在时间Δ t=t2-t1 内的冲量大小在数值上就等于图中阴 影部分的“面积”.
(3)一般变力的冲量计算 在中学物理中, 一பைடு நூலகம்变力的冲量通常是借助于动量定理来计 算的. (4)合力的冲量计算 几个力的合力的冲量计算, 既可以先算出各个分力的冲量后 再求矢量和,又可以先算各个分力的合力再算合力的冲量.
提示:B
)
B.减小球对手的冲击力 D.减小球的动能变化量
想一想 (多选)一个质量为 m 的物体以初速度 v0 开始做平抛运动, 经过时间 t 下降的高度为 h,速度变为 v,则在这段时间内 物体的动量变化大小为( A.m(v-v0) C.m v2-v2 0
提示:BCD
) B.mgt D.m 2gh
(2)表达式:F· Δ t=Δ p=p′-p.
合力 (3)矢量性: 动量变化量的方向与__________ 的方向相同, 可
以在某一方向上应用动量定理.
2.动量、动能、动量的变化量的比较 名称 项目 定义 定义式 矢标性 特点 关联方 程 动量 物体的质量和 速度 _________ 的乘积 动能 动量变化量 物体末动量与初 矢量差 动量的_______ Δ p=p′-p 矢量 过程量 ________
对动量和冲量的理解 【知识提炼】 1.对动量的理解 (1)动量是矢量, 方向与速度方向相同. 动量的合成与分解遵 循平行四边形定则、三角形法则. (2)动量是状态量. 通常说物体的动量是指运动物体某一时刻 的动量(状态量),计算物体此时的动量应取这一时刻的瞬时 速度.
(3)动量是相对量. 物体的动量与参照物的选取有关, 通常情 况下,指相对地面的动量.单位是 kg·m/s. 2.冲量的计算 (1)恒力的冲量计算 恒力的冲量可直接根据定义式来计算, 即用恒力 F 乘以其作 用时间Δ t 而得.
(新课标)高考物理一轮复习第六章碰撞与动量守恒第二节动量守恒定律碰撞爆炸反冲课件
(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.
2.动量守恒定律的“五性”
矢量性 动量守恒定律的表达式为矢量方程,解题应选取 统一的正方向 各物体的速度必须是相对同一参考系的速度(没有
相对性
特殊说明要选地球这个参考系).如果题设条件中 各物体的速度不是相对同一参考系时,必须转换 成相对同一参考系的速度
认为相互碰撞的系统动量守恒.
(3)分类
动量是否守恒 机械能是否守恒
弹性碰撞
非完全弹性碰撞 完全非弹性碰撞
守恒
守恒 守恒
守恒 ________
有损失
最大 损失________
2.爆炸现象:爆炸过程中内力远大于外力,爆炸的各部分组
守恒 . 成的系统总动量________
3.反冲运动 (1)物体在内力作用下分裂为两个不同部分并且这两部分向
[答案] (1)20 kg
(2)见解析
【跟进题组】 考向 1 动量守恒的条件判断 1.(高考浙江自选模块)如图所示,甲木块的质量为 m1,以 v 的速度沿光滑水平地面向前运动,正前方有一静止的、质量 为 m2 的乙木块, 乙上连有一轻质弹簧. 甲木块与弹簧接触后 ( C )
提示:当把男孩、小车与木箱看做整体时水平方向所受的合 外力才为零,所以选项 C 正确.
二、碰撞 1.碰撞
爆炸
反冲
很短 ,而物体 (1)碰撞现象:物体间的相互作用持续时间________
很大 的现象. 间相互作用力________ 远大于 外力,可 (2)特点:在碰撞现象中,一般都满足内力________
相反 方向运动的现象. ________
第2讲 动量守恒定律 碰撞 爆炸 反冲运动
1.碰撞 (1)特点:物体间的相互作用时间极短,内力⑥ 远大于 外力。
基础过关
(2)分类
动量是否守恒
机械能是否守恒
弹性碰撞
守恒
守恒
非弹性碰撞
守恒
有损失
完全非弹性碰撞
守恒
(3)分析碰撞现象的三个依据
损失最大
A.动量守恒:p1+p2=p1'+p2'。
B.动能不增加:即Ek1+Ek2≥Ek1'+Ek2' 或
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2.碰撞模型类型 (1)弹性碰撞 碰撞结束后,形变全部消失,动能没有损失,不仅动量守恒,而且初、末动能相 等。
m1v1+m2v2=m1v1'+m2v2'
1 2
m1v12
+1
2
m2v22
=1
2
m1v1'2+1
2
m2v2'2
v1'=
(m1
-m2 )v1 m1
2m2v2 m2
v2'=
1 4
mv12
=
1 2
mgh2
⑦
联立④⑤⑥⑦式得,烟花弹上部分距地面的最大高度为
h=h1+h2=
2E mg
⑧
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考向1 动量守恒的条件判断
1.如图所示,甲木块的质量为m1,以v的速度沿光滑水平地面向前运动,正前方 有一静止的、质量为m2的乙木块,乙上连有一轻质弹簧。甲木块与弹簧接触 后(C) A.甲木块的动量守恒 B.乙木块的动量守恒 C.甲、乙两木块所组成系统的动量守恒 D.甲、乙两木块所组成系统的动能守恒
动量、冲量及动量守恒定律、碰撞、反冲现象知识点归纳总结
知识点一动量、冲量、动量定理一、动量概念及其理解( 1 )定义:物体的质量及其运动速度的乘积称为该物体的动量p=mv ( 2)特征:①动量是状态量,它与某一时刻相关;②动量是矢量,其方向与物体运动速度的方向相同。
(3)意义:速度从运动学角度量化了机械运动的状态, 动量则从动力学角度量化了机械运动的状态。
二、冲量概念及其理解(1 )定义:某个力与其作用时间的乘积称为该力的冲量I=F △t (2)特征:①冲量是过程量,它与某一段时间相关;②冲量是矢量,对于恒力的冲量来说,其方向就是该力的方向。
( 3)意义:冲量是力对时间的累积效应。
对于质量确定的物体来说,合外力决定着其速度将变多快;合外力的冲量将决定着其速度将变多少。
对于质量不确定的物体来说,合外力决定着其动量将变多快;合外力的冲量将决定着其动量将变多少。
三、动量定理:F •t = mv2 - mv1F•t是合外力的冲量,反映了合外力冲量是物体动量变化的原因.(1)动量定理公式中的F・t是合外力的冲量,是使研究对象动量发生变化的原因;(2)在所研究的物理过程中,如作用在物体上的各个外力作用时间相同,求合外力的冲量可先求所有力的合外力,再乘以时间,也可求出各个力的冲量再按矢量运算法则求所有力的会冲量;( 3)如果作用在被研究对象上的各个外力的作用时间不同,就只能先求每个外力在相应时间内的冲量,然后再求所受外力冲量的矢量和.( 4)要注意区分“合外力的冲量”和“某个力的冲量”,根据动量定理,是“合外力的冲量”等于动量的变化量,而不是“某个力的冲量”等于动量的变化量(注意) 。
知识点二动量守恒定律、碰撞、反冲现象知识点归纳总结一.知识总结归纳1. 动量守恒定律:研究的对象是两个或两个以上物体组成的系统,而满足动量守恒的物理过程常常是物体间相互作用的短暂时间内发生的。
2. 动量守恒定律的条件:( 1)理想守恒:系统不受外力或所受外力合力为零 (不管物体间是否相互作用) ,此时合外力冲量为零,故系统动量守恒。
2019版高考物理总复习 第六章 碰撞与动量守恒 能力课 动量和能量观点的综合应用课件.pptx
“滑块—弹簧”模型的解题思路 (1)应用系统的动量守恒。 (2)应用系统的机械能守恒。 (3)应用临界条件:两滑块同速时,弹簧的弹性势能最 大。
5
【变式训练1】 (2017·江西南昌模拟)(多选)如图2甲所示,在光滑水平面 上,轻质弹簧一端固定,物体A以速度v0向右运动压缩弹簧,测得弹簧 的最大压缩量为x。现让弹簧一端连接另一质量为m的物体B(如图乙所 示),物体A以2v0的速度向右压缩弹簧,测得弹簧的最大压缩量仍为x, 则( )
图5 (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v0′不超过多少。
11
解析 (1)设物块与小车的共同速度为v,以水平向右的方向为正方向, 根据动量守恒定律有m2v0=(m1+m2)v 设物块与车面间的滑动摩擦力为Ff, 对物块应用动量定理有-Fft=m2v-m2v0,又Ff=μm2g
解得 t=μ(mm1+1vm0 2)g,代入数据得 t=0.24 s。
(2)要使物块恰好不从车面滑出,须物块到车面最右端时与小车有共同的速度, 设其为v′,则m2v0′=(m1+m2)v′
由功能关系有12m2v0′2=12(m1+m2)v′2+μm2gL,代入数据解得 v0′=5 m/s
故要使物体不从小车右端滑出,物块滑上小车左端的速度v0′不超过5 m/s。 答案 (1)0.24 s (2)5 m/s
2
【例1】 如图1所示,质量分别为1 kg、3 kg的滑块A、B位 于光滑水平面上,现使滑块A以4 m/s的速度向右运动,与左 侧连有轻弹簧的滑块B发生碰撞。求二者在发生碰撞的过程 中。
图1 (1)弹簧的最大弹性势能; (2)滑块B的最大速度。
3
解析 (1)当弹簧压缩最短时,弹簧的弹性势能最大,此时滑 块A、B同速。系统动量守恒,以向右为正方向, 由动量守恒定律得 mAv0=(mA+mB)v,解得 v=mmA+Avm0 B=11+×43 m/s=1 m/s 弹簧的最大弹性势能即滑块 A、B 损失的动能 Epm=12mAv20-12(mA+mB)v2=6 J。 (2)当弹簧恢复原长时,滑块B获得最大速度, 由动量守恒定律和能量守恒定律得mAv0=mAvA+mBvm 12mAv20=12mBv2m+12mAv2A,解得 vm=2 m/s,向右。 答案 (1)6 J (2)2 m/s,向右
动量、冲量及动量守恒定律、碰撞、反冲现象知识点归纳总结
动量、冲量及动量守恒定律、碰撞、反冲现象知识点归纳总结第一篇:动量、冲量及动量守恒定律、碰撞、反冲现象知识点归纳总结知识点一动量、冲量、动量定理一、动量概念及其理解(1)定义:物体的质量及其运动速度的乘积称为该物体的动量p=mv(2)特征:①动量是状态量,它与某一时刻相关;②动量是矢量,其方向与物体运动速度的方向相同。
(3)意义:速度从运动学角度量化了机械运动的状态,动量则从动力学角度量化了机械运动的状态。
二、冲量概念及其理解(1)定义:某个力与其作用时间的乘积称为该力的冲量I=F△t (2)特征:①冲量是过程量,它与某一段时间相关;②冲量是矢量,对于恒力的冲量来说,其方向就是该力的方向。
(3)意义:冲量是力对时间的累积效应。
对于质量确定的物体来说,合外力决定着其速度将变多快;合外力的冲量将决定着其速度将变多少。
对于质量不确定的物体来说,合外力决定着其动量将变多快;合外力的冲量将决定着其动量将变多少。
三、动量定理:F ·t = m v2 –m v1 F·t是合外力的冲量,反映了合外力冲量是物体动量变化的原因.(1)动量定理公式中的F·t是合外力的冲量,是使研究对象动量发生变化的原因;(2)在所研究的物理过程中,如作用在物体上的各个外力作用时间相同,求合外力的冲量可先求所有力的合外力,再乘以时间,也可求出各个力的冲量再按矢量运算法则求所有力的会冲量;(3)如果作用在被研究对象上的各个外力的作用时间不同,就只能先求每个外力在相应时间内的冲量,然后再求所受外力冲量的矢量和.(4)要注意区分“合外力的冲量”和“某个力的冲量”,根据动量定理,是“合外力的冲量”等于动量的变化量,而不是“某个力的冲量” 等于动量的变化量(注意)。
知识点二动量守恒定律、碰撞、反冲现象知识点归纳总结一.知识总结归纳1.动量守恒定律:研究的对象是两个或两个以上物体组成的系统,而满足动量守恒的物理过程常常是物体间相互作用的短暂时间内发生的。
2019高考物理一轮复习第六章碰撞与动量守恒第2讲动量守恒定律碰撞爆炸反冲练习
第2讲 动量守恒定律 碰撞 爆炸 反冲1.(2015·高考福建卷)如图,两滑块A 、B 在光滑水平面上沿同一直线相向运动,滑块A 的质量为m ,速度大小为2v 0,方向向右,滑块B 的质量为2m ,速度大小为v 0,方向向左,两滑块发生弹性碰撞后的运动状态是( )A .A 和B 都向左运动B .A 和B 都向右运动C .A 静止,B 向右运动D .A 向左运动,B 向右运动解析:选D.选向右为正方向,则A 的动量p A =m ·2v 0=2mv 0,B 的动量p B =-2mv 0.碰前A 、B 的动量之和为零,根据动量守恒,碰后A 、B 的动量之和也应为零,可知四个选项中只有选项D 符合题意.2.2017年7月9日,斯诺克世界杯在江苏无锡落下帷幕,由丁俊晖和梁文博组成的中国A 队在决赛中1比3落后的不利形势下成功逆转,最终以4比3击败英格兰队,帮助中国斯诺克台球队获得了世界杯三连冠.如图为丁俊晖正在准备击球,设在丁俊晖这一杆中,白色球(主球)和花色球碰撞前、后都在同一直线上运动,碰前白色球的动量p A =5 kg ·m/s ,花色球静止,白色球A 与花色球B 发生碰撞后,花色球B 的动量变为p ′B =4 kg ·m/s ,则两球质量m A 与m B 间的关系可能是( )A .mB =m AB .m B =14m AC .m B =16m AD .m B =6m A解析:选A.由动量守恒定律得p A +p B =p ′A +p ′B ,解得p ′A =1 kg ·m/s ,根据碰撞过程中总动能不增加,则有p 2A 2m A ≥p ′2A 2m A +p ′2B 2m B ,代入数据解得m B ≥23m A ,碰后两球同向运动,白色球A 的速度不大于花色球B 的速度,则p ′A m A ≤p ′B m B ,解得m B ≤4m A ,综上可得23m A ≤m B ≤4m A ,选项A 正确. 3.如图所示,在光滑水平面上有一辆质量M =8 kg 的平板小车,车上有一个质量m =1.9 kg 的木块,木块距小车左端6 m(木块可视为质点),车与木块一起以v =1 m/s 的速度水平向右匀速行驶.一颗质量m 0=0.1 kg的子弹以v 0=179 m/s 的初速度水平向左飞,瞬间击中木块并留在其中.如果木块刚好不从车上掉下,求木块与平板小车之间的动摩擦因数μ(g =10 m/s 2).解析:设子弹射入木块后的共同速度为v 1,以水平向左为正方向,则由动量守恒定律有 m 0v 0-mv =(m +m 0)v 1①代入数据解得v 1=8 m/s. 它们恰好不从小车上掉下来,则它们相对平板车滑行s =6 m 时,它们跟小车具有共同速度v 2,则由动量守恒定律有(m +m 0)v 1-Mv =(m +m 0+M )v 2② 由能量守恒定律有Q =μ(m +m 0)gs =12(m +m 0)v 21+12Mv 2-12(m +m 0+M )v 22 ③联立①②③并代入数据解得μ=0.54.答案:0.544.(2015·高考全国卷Ⅱ)两滑块a 、b 沿水平面上同一条直线运动,并发生碰撞;碰撞后两者粘在一起运动;经过一段时间后,从光滑路段进入粗糙路段.两者的位置x 随时间t 变化的图象如图所示.求:(1)滑块a 、b 的质量之比;(2)整个运动过程中,两滑块克服摩擦力做的功与因碰撞而损失的机械能之比.解析:(1)设a 、b 的质量分别为m 1、m 2,a 、b 碰撞前的速度为v 1、v 2.由题给图象得v 1=-2 m/s① v 2=1 m/s ②a 、b 发生完全非弹性碰撞,碰撞后两滑块的共同速度为v .由题给图象得v =23m/s③ 由动量守恒定律得m 1v 1+m 2v 2=(m 1+m 2)v④ 联立①②③④式得m 1∶m 2=1∶8.⑤(2)由能量守恒得,两滑块因碰撞而损失的机械能为ΔE =12m 1v 21+12m 2v 22-12(m 1+m 2)v 2 ⑥ 由图象可知,两滑块最后停止运动.由动能定理得,两滑块克服摩擦力所做的功为W =12(m 1+m 2)v 2⑦ 联立⑥⑦式,并代入题给数据得 W ∶ΔE =1∶2.答案:(1)1∶8 (2)1∶2。
2019年高考物理总复习第六章碰撞与动量守恒第2课时碰撞反冲和火箭课件教科版
自主检测
1.思考判断 (1)质量相等的两个物体发生碰撞时,一定交换速度.( (2)发生碰撞的两个物体,机械能是守恒的.( 推动空气,空气反作用力推动火箭.( ) ) ) )
(3)运送人造地球卫星的火箭开始工作后,火箭做加速运动的原因是燃料燃烧
(4)在没有空气的宇宙空间,火箭仍可加速前行.(
答案:(1)× (2)× (3)× (4)√
1 1 1 m1 v02 = m1 v12 + m2 v22 2 2 2
v1=
讨论:
m1 m2 m1 m2
v0,v2=
2m1 m1 m2
v0
(注:在同一水平面上发生弹性正碰,机械能守恒) (1)当m1=m2时,v1= 0 ,v2= v0 。 (2)当m1≪m2时,v1= ,v2= . 0 -v0
B.甲球反向运动,乙球停下
C.甲、乙两球都反向运动 D.甲、乙两球都反向运动,且动能仍相等
解析:如图所示,由题意知,Ek 甲=Ek 乙,由动能与动量的关系,则有 p= 2mEk ,由于 m 甲>m
乙
,则 p 甲>p 乙,故甲、 乙碰撞前总动量沿甲原来方向,所以碰撞后,甲球停下或反向弹回,
乙球必弹回.所以乙的速度不可能为零,选项 A,C 正确,B 错误;若甲、乙两球都反向运 动,且动能仍相等,则碰后总动量方向与甲原来的动量方向相反,违反了动量守恒定律, 选项 D 错误.
都是弹性碰撞.
3.非弹性碰撞特征描述及重要关系式 发生非弹性碰撞时,内力是非弹性力,部分机械能转化为物体的内能,机械能有损失,动量 守恒,总动能减少.满足:
1 1 1 2 1 2 m1v1+m2v2=m1v1′+m2v2′, m1 v12 + m2 v22 > m1v1′ + m2v2′ . 2 2 2 2
高考物理一轮复习第六章动量第二讲碰撞、反冲与动量守恒定律课件
第二十二页,共48页。
热点(rè diǎn) 二
2-1.[水平方向的反冲问题] 一枚火箭搭载着卫星以速率 v0 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
题组突破 (tūpò)
质量为 m1,后部分的箭体质量为 m2,分离后箭体以速率 v2 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
第四页,共48页。
热点(rè diǎn)一
[典例 1] [弹性碰撞] (2016·高考全国卷Ⅲ)如图,水平地面上有两个 静止的小物块 a 和 b,其连线与墙垂直;a 和 b 相 题组突破(tūpò) 距 l,b 与墙之间也相距 l;a 的质量为 m,b 的质量 为34m.两物块与地面间的动摩擦因数均相同.现使 a 以初速度 v0 向右滑动.此后 a 与 b 发生弹性碰撞,但 b 没有与墙发生 碰撞.重力加速度大小为 g.求物块与地面间的动摩擦因数满足的条件.
热点(rè diǎn)一
题组突破 (tūpò)
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 m1≫m2,且 v20=0 时,碰后质量大的 速率不变,质量小的速率为 2v.当 m1≪m2,且 v20=0 时,碰 后质量小的球原速率反弹.
第十页,共48页。
热点热(点rè(drièǎn) diǎ一n)一
目录 CONTENTS
第二讲 碰撞、反冲与动量守 恒定律
高考物理一轮复习第六章动量守恒定律力学三大观点2碰撞反冲动量守恒定律的应用考点规范练
碰撞反冲动量守恒定律的应用一、单项选择题1。
如图所示,游乐场上,两位同学各驾着一辆碰碰车迎面相撞,此后,两车以共同的速度运动;设甲同学和他的车的总质量为150 kg,碰撞前向右运动,速度的大小为4.5 m/s,乙同学和他的车的总质量为200 kg,碰撞前向左运动,速度的大小为4.25 m/s,则碰撞后两车共同的运动速度为(取向右为正方向)()A.1 m/sB.0.5 m/sC。
—1 m/s D。
—0.5 m/s解析两车碰撞过程中动量守恒m 1v1—m2v2=(m1+m2)v得v= m/s=—0。
5 m/s。
答案D2。
滑雪运动是人们酷爱的户外体育活动,现有质量为m的人站立于雪橇上,如图所示。
人与雪橇的总质量为M,人与雪橇以速度v1在水平面上由北向南运动(雪橇所受阻力不计).当人相对于雪橇以速度v2竖直跳起时,雪橇向南的速度大小为()A.B。
C。
D。
v1解析根据动量守恒条件可知,人与雪橇组成的系统在水平方向动量守恒,人跳起后水平方向速度不变,雪橇的速度仍为v1,D正确。
答案D3.在光滑的水平面上有静止的物体A和B。
物体A的质量是B的2倍,两物体中间用细绳束缚的处于压缩状态的轻质弹簧相连.当把细绳剪断,弹簧在恢复原长的过程中()A。
A的速率是B的2倍B。
A的动量大于B的动量C.A的受力大于B的受力D.A、B组成的系统的总动量为零解析弹簧在恢复原长的过程中,两滑块系统动量守恒,规定向左为正方向,有m1v1+m2(—v2)=0,由于物体A的质量是B的2倍,故A的速率是B的,A的动量等于B的动量,故A、B错误,D正确;根据牛顿第三定律,A受的力等于B受的力,故C错误。
答案D4。
质量相同的两方形木块A、B紧靠在一起放在光滑水平面上,一子弹先后水平穿透两木块后射出,若木块对子弹的阻力恒定不变,且子弹射穿两木块的时间相同,则子弹射穿木块时A、B木块的速度之比为()A.1∶1 B。
1∶2C。
1∶3 D.1∶4 〚导学号17420223〛解析水平面光滑,子弹射穿木块过程中,子弹受到的合外力为子弹的冲击力,设子弹的作用力为F f,对AB由动量定理得F f t=(m+m)v A,对B由动量定理得F f t=mv B—mv A,解得v A∶v B=1∶3,故C项正确.答案C5.(2016·福建福州模拟)一质量为M的航天器正以速度v0在太空中飞行,某一时刻航天器接到加速的指令后,发动机瞬间向后喷出一定质量的气体,气体喷出时速度大小为v1,加速后航天器的速度大小v2,则喷出气体的质量m为()A.M B。
高考物理一轮复习 第六章 碰撞与动量守恒定律 第二节 动量守恒定律 碰撞 爆炸 反冲
第二节动量守恒定律碰撞爆炸反冲[学生用书P117]【基础梳理】提示:不受外力所受外力的矢量和为零m1v′1+m2v′2-Δp2所受合外力为零合力为零远大于守恒不增加守恒增加守恒可能增加【自我诊断】1.判一判(1)两物体相互作用时若系统不受外力,则两物体组成的系统动量守恒.()(2)动量守恒只适用于宏观低速.()(3)当系统动量不守恒时无法应用动量守恒定律解题.()(4)物体相互作用时动量守恒,但机械能不一定守恒.()(5)若在光滑水平面上两球相向运动,碰后均变为静止,则两球碰前的动量大小一定相等.()(6)飞船做圆周运动时,若想变轨通常需要向前或向后喷出气体,该过程中系统动量守恒.()提示:(1)√(2)×(3)×(4)√(5)√(6)√2.做一做(1)(2020·山东寿光模拟)如图所示,一辆小车静止在光滑水平面上,A、B两人分别站在车的两端,当两人同时相向运动时()A.若小车不动,两人速率一定相等B.若小车向左运动,A的动量一定比B的小C.若小车向左运动,A的动量一定比B的大D.若小车向右运动,A的动量一定比B的大提示:选C.两人及小车组成的系统所受合外力为零,系统动量守恒,根据动量守恒定律得m A v A+m B v B+m车v车=0,若小车不动,则m A v A+m B v B=0,由于不知道A、B质量的关系,所以两人速率不一定相等,故A错误;若小车向左运动,则A、B的动量和必须向右,而A向右运动,B向左运动,所以A的动量一定比B的大,故B错误,C正确;若小车向右运动,则A、B的动量和必须向左,而A向右运动,B向左运动,所以A的动量一定比B 的小,故D错误.(2)(2020·山东恒台一中高三诊考)如图所示,光滑水平面上,甲、乙两个球分别以大小为v1=1 m/s、v2=2 m/s的速度做相向运动,碰撞后两球粘在一起以0.5 m/s的速度向左运动,则甲、乙两球的质量之比为()A.1∶1B.1∶2C.1∶3D.2∶1提示:选A.设甲、乙两球的质量分别为m1、m2,乙球的速度方向为正方向,根据动量守恒:m2v2-m1v1=(m1+m2)v,即2m2-m1=(m1+m2)×0.5,解得m1∶m2=1∶1,A正确.对动量守恒定律的理解和应用[学生用书P118]【知识提炼】1.动量守恒的条件(1)理想守恒:系统不受外力或所受外力的矢量和为零,则系统动量守恒.(2)近似守恒:系统受到的外力矢量和不为零,但当内力远大于外力时,系统的动量可近似看成守恒.(3)某一方向上守恒:系统在某个方向上所受外力矢量和为零时,系统在该方向上动量守恒.2.动量守恒定律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:即系统总动量的增加量为零.(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.动量守恒定律的“五性”矢量性动量守恒定律的表达式为矢量方程,解题应选取统一的正方向相对性各物体的速度必须是相对同一参考系的速度(没有特殊说明要选地球这个参考系).如果题设条件中各物体的速度不是相对同一参考系时,必须转换成相对同一参考系的速度同时性动量是一个瞬时量,表达式中的p1、p2…必须是系统中各物体在相互作用前同一时刻的动量,p′1、p′2…必须是系统中各物体在相互作用后同一时刻的动量,不同时刻的动量不能相加系统性研究的对象是相互作用的两个或多个物体组成的系统,而不是其中的一个物体,更不能题中有几个物体就选几个物体普适性动量守恒定律不仅适用于低速宏观物体组成的系统,还适用于接近光速运动的微观粒子组成的系统【典题例析】如图所示,甲、乙两名宇航员正在离空间站一定距离的地方执行太空维修任务.某时刻甲、乙都以大小为v0=2 m/s的速度相向运动,甲、乙和空间站在同一直线上且可视为质点.甲和他的装备总质量为M1=90 kg,乙和他的装备总质量为M2=135 kg,为了避免直接相撞,乙从自己的装备中取出一质量为m=45 kg的物体A推向甲,甲迅速接住A后即不再松开,此后甲、乙两宇航员在空间站外做相对距离不变的同向运动,速度为v1,且安全“飘”向空间站.(设甲、乙距离空间站足够远,本题中的速度均指相对空间站的速度)(1)乙要以多大的速度v(相对于空间站)将物体A推出?(2)设甲与物体A作用时间为t=0.5 s,求甲与A的相互作用力F的大小.[解析](1)以甲、乙、A三者组成的系统为研究对象,系统动量守恒,以乙运动的方向为正方向,则有M2v0-M1v0=(M1+M2)v1以乙和A组成的系统为研究对象,由动量守恒得M2v0=(M2-m)v1+m v代入数据联立解得v1=0.4 m/s,v=5.2 m/s.(2)以甲为研究对象,以甲接住A后运动的方向为正方向,由动量定理得Ft=M1v1-(-M1v0),代入数据解得F=432 N.[答案](1)5.2 m/s(2)432 N【迁移题组】迁移1动量守恒的条件判断1. (多选)(2020·甘肃天水高三期末)如图所示,木块B与水平面间的摩擦不计,子弹A沿水平方向射入木块并在极短时间内相对于木块静止下来,然后木块压缩弹簧至弹簧最短.将子弹射入木块到刚相对于木块静止的过程称为Ⅰ,此后木块压缩弹簧的过程称为Ⅱ,则()A.过程Ⅰ中,子弹、弹簧和木块所组成的系统机械能不守恒,动量也不守恒B.过程Ⅰ中,子弹和木块所组成的系统机械能不守恒,动量守恒C.过程Ⅱ中,子弹、弹簧和木块所组成的系统机械能守恒,动量也守恒D.过程Ⅱ中,子弹、弹簧和木块所组成的系统机械能守恒,动量不守恒解析:选BD.子弹射入木块到刚相对于木块静止的过程,子弹和木块(或子弹、弹簧和木块)组成的系统所受合外力为零,系统动量守恒,但要克服摩擦力做功,产生热量,系统机械能不守恒,A错误,B正确;过程Ⅱ中,子弹、弹簧和木块所组成的系统受到墙壁的作用力,外力之和不为零,则系统动量不守恒,但系统只有弹簧弹力做功,机械能守恒,C错误,D正确.迁移2某一方向上的动量守恒问题2.(2020·福建龙岩高三期末)如图所示,在光滑的水平冰面上放置一个光滑的曲面体,曲面体的右侧与冰面相切,一个坐在冰车上的小孩手扶一球静止在冰面上.已知小孩和冰车的总质量为m 1=40 kg ,球的质量为m 2=10 kg ,曲面体的质量为m 3=10 kg.某时刻小孩将球以v 0=4 m/s 的水平速度向曲面体推出,推出后,球沿曲面体上升(球不会越过曲面体).求:(1)推出球后,小孩和冰车的速度大小v 1;(2)球在曲面体上升的最大高度h .解析:(1)以球、小孩和冰车组成的系统为研究对象,取水平向左为正方向,由动量守恒定律得:m 2v 0-m 1v 1=0,解得:小孩和冰车的速度大小v 1=1 m/s.(2)以球和曲面体组成的系统为研究对象,取水平向左为正方向,由水平方向动量守恒得:m 2v 0=(m 2+m 3)v 2,解得:球在最大高度处与曲面体的共同速度v 2=2 m/s ;球在曲面体上升的过程,由机械能守恒定律得:12m 2v 20=12(m 2+m 3)v 22+m 2gh 解得:球在曲面体上升的最大高度h =0.4 m.答案:(1)1 m/s (2)0.4 m迁移3 爆炸、反冲现象中的动量守恒3.(2018·高考全国卷Ⅰ)一质量为m 的烟花弹获得动能E 后,从地面竖直升空.当烟花弹上升的速度为零时,弹中火药爆炸将烟花弹炸为质量相等的两部分,两部分获得的动能之和也为E ,且均沿竖直方向运动.爆炸时间极短,重力加速度大小为g ,不计空气阻力和火药的质量.求:(1)烟花弹从地面开始上升到弹中火药爆炸所经过的时间;(2)爆炸后烟花弹向上运动的部分距地面的最大高度.解析:(1)设烟花弹上升的初速度为v 0,由题给条件有E =12m v 20 ①设烟花弹从地面开始上升到火药爆炸所用的时间为t ,由运动学公式有0-v 0=-gt ②联立①②式得t =1g 2E m . ③(2)设爆炸时烟花弹距地面的高度为h 1,由机械能守恒定律有E =mgh 1④火药爆炸后,烟花弹上、下两部分均沿竖直方向运动,设炸后瞬间其速度分别为v 1和v 2.由题给条件和动量守恒定律有14m v21+14m v22=E ⑤12m v1+12m v2=0 ⑥由⑥式知,烟花弹两部分的速度方向相反,向上运动部分做竖直上抛运动.设爆炸后烟花弹向上运动部分继续上升的高度为h2,由机械能守恒定律有14m v21=12mgh2 ⑦联立④⑤⑥⑦式得,烟花弹向上运动部分距地面的最大高度为h=h1+h2=2Emg.答案:见解析1.对反冲运动的三点说明作用原理反冲运动是系统内物体之间的作用力和反作用力产生的效果动量守恒反冲运动中系统不受外力或内力远大于外力,所以反冲运动遵循动量守恒定律机械能增加反冲运动中,由于有其他形式的能转化为机械能,所以系统的总机械能增加2.爆炸现象的三个规律动量守恒由于爆炸是在极短的时间内完成的,爆炸物体间的相互作用力远远大于受到的外力,所以在爆炸过程中,系统的总动量守恒动能增加在爆炸过程中,由于有其他形式的能量(如化学能)转化为动能,所以爆炸后系统的总动能增加位置不变爆炸的时间极短,因而作用过程中,物体产生的位移很小,一般可忽略不计,可以认为爆炸后仍然从爆炸前的位置以新的动量开始运动碰撞现象中规律的分析[学生用书P119]【知识提炼】1.碰撞遵守的规律(1)动量守恒,即p 1+p 2=p ′1+p ′2.(2)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 ′222m 2. (3)速度要符合情景:如果碰前两物体同向运动,则后面的物体速度必大于前面物体的速度,即v 后>v 前,否则无法实现碰撞.碰撞后,原来在前面的物体的速度一定增大,且原来在前面的物体速度大于或等于原来在后面的物体的速度,即v ′前≥v ′后,否则碰撞没有结束.如果碰前两物体相向运动,则碰后两物体的运动方向不可能都不改变,除非两物体碰撞后速度均为零.2.碰撞模型类型(1)弹性碰撞两球发生弹性碰撞时应满足动量守恒和机械能守恒.以质量为m 1、速度为v 1的小球与质量为m 2的静止小球发生正面弹性碰撞为例,有 m 1v 1=m 1v ′1+m 2v ′212m 1v 21=12m 1v ′21+12m 2v ′22 解得v ′1=(m 1-m 2)v 1m 1+m 2,v ′2=2m 1v 1m 1+m 2. 结论:①当两球质量相等时,v ′1=0,v ′2=v 1,两球碰撞后交换了速度.②当质量大的球碰质量小的球时,v ′1>0,v ′2>0,碰撞后两球都沿速度v 1的方向运动. ③当质量小的球碰质量大的球时,v ′1<0,v ′2>0,碰撞后质量小的球被反弹回来. ④撞前相对速度与撞后相对速度大小相等.(2)完全非弹性碰撞①撞后共速.②有动能损失,且损失最多.【典题例析】如图所示,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m v 0=m v A 1+M v C 1① 12m v 20=12m v 2A 1+12M v 2C 1② 联立①②式得v A 1=m -M m +Mv 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解得m ≥(5-2)M另一解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【迁移题组】迁移1 碰撞的可能性分析1.(2020·天津高三质检)甲、乙两球在水平光滑轨道上向同方向运动,已知它们的动量分别是p 1=5 kg ·m/s ,p 2=7 kg ·m/s ,甲从后面追上乙并发生碰撞,碰后乙球的动量变为10 kg ·m/s ,则两球质量m 1与m 2间的关系可能是( )A .m 1=m 2B .2m 1=m 2C .4m 1=m 2D .6m 1=m 2解析:选C.甲、乙两球在碰撞过程中动量守恒,所以有p 1+p 2=p 1′+p 2′,即p 1′=2 kg ·m/s.由于在碰撞过程中,不可能有其他形式的能量转化为机械能,只能是系统内物体间机械能相互转化或一部分机械能转化为内能,因此系统的机械能不会增加,所以有p 212m 1+p 222m 2≥p 1′22m 1+p 2′22m 2,所以有m 1≤2151m 2.因为题目给出物理情景是“甲从后面追上乙”,要符合这一物理情景,就必须有p 1m 1>p 2m 2,即m 1<57m 2;同时还要符合碰撞后乙球的速度必须大于或等于甲球的速度这一物理情景,即p 1′m 1≤p 2′m 2,所以m 1≥15m 2,C 正确. 迁移2 弹性碰撞规律求解2.如图所示,在光滑的水平面上,质量为m 1的小球A 以速率v 0向右运动.在小球A 的前方O 点处有一质量为m 2的小球B 处于静止状态,Q 点处为一竖直的墙壁.小球A 与小球B 发生弹性正碰后小球A 与小球B 均向右运动.小球B 与墙壁碰撞后以原速率返回并与小球A 在P 点相遇,PQ =2PO ,则两小球质量之比m 1∶m 2为( )A .7∶5B .1∶3C .2∶1D .5∶3解析:选D.设A 、B 两个小球碰撞后的速度分别为v 1、v 2,由动量守恒定律有m 1v 0=m 1v 1+m 2v 2,发生弹性碰撞,不损失动能,故根据能量守恒定律有12m 1v 20=12m 1v 21+12m 2v 22,两个小球碰撞后到再次相遇,其速率不变,由运动学规律有v 1∶v 2=PO ∶(PO +2PQ )=1∶5,联立三式可得m 1∶m 2=5∶3,D 正确.迁移3 非弹性碰撞的分析3.(多选)(2020·宁夏银川模拟)A 、B 两球沿一直线运动并发生正碰,如图所示为两球碰撞前、后的位移随时间变化的图象,a 、b 分别为A 、B 两球碰前的位移随时间变化的图象,c 为碰撞后两球共同运动的位移随时间变化的图象,若A 球质量是m =2 kg ,则由图判断下列结论正确的是 ( )A .碰撞前、后A 球的动量变化量为4 kg ·m/sB .碰撞时A 球对B 球所施的冲量为-4 N ·sC .A 、B 两球碰撞前的总动量为3 kg ·m/sD .碰撞中A 、B 两球组成的系统损失的动能为10 J解析:选ABD.根据题图可知,碰前A 球的速度v A =-3 m/s ,碰前B 球的速度v B =2 m/s ,碰后A 、B 两球共同的速度v =-1 m/s ,故碰撞前、后A 球的动量变化量为Δp A =m v -m v A =4 kg ·m/s ,A 正确;A 球的动量变化量为4 kg ·m/s ,碰撞过程中动量守恒,B 球的动量变化量为-4 kg ·m/s ,根据动量定理,碰撞过程中A 球对B 球所施的冲量为-4 N·s ,B 正确;由于碰撞过程中动量守恒,有m v A +m B v B =(m +m B )v ,解得m B =43 kg ,故碰撞过程中A 、B 两球组成的系统损失的动能为ΔE k =12m v 2A +12m B v 2B -12(m +m B )v 2=10 J ,D 正确;A 、B 两球碰撞前的总动量为p =m v A +m B v B =(m +m B )v =-103kg ·m/s ,C 错误.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 1;v ′2=2m 1m 1+m 2v 1. (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 2=0时,碰后质量大的速率不变,质量小的速率为2v 1.当m 1≪m 2,且v 2=0时,碰后质量小的球原速率反弹.动量守恒的常见模型[学生用书P120]【知识提炼】1.“人船”模型(1)两个原来静止的物体发生相互作用时,若所受外力的矢量和为零,则动量守恒,在相互作用的过程中,任一时刻两物体的速度大小之比等于质量的反比.这样的问题归为“人船”模型问题.(2)“人船”模型的特点①两物体满足动量守恒定律:m 1v 1-m 2v 2=0.②运动特点:人动船动,人静船静,人快船快,人慢船慢,人左船右;人船位移比等于它们质量的反比;人船平均速度(瞬时速度)比等于它们质量的反比,即x 1x 2=v 1v 2=m 2m 1. ③应用此关系时要注意一个问题:公式v 1、v 2和x 一般都是相对地面而言的.2.“子弹打木块”模型(1)木块放在光滑水平面上,子弹水平打进木块,系统所受的合外力为零,因此动量守恒.(2)两者发生的相对位移为子弹射入的深度x 相.(3)根据能量守恒定律,系统损失的动能等于系统增加的内能.(4)系统产生的内能Q =F f ·x 相,即两物体由于相对运动而摩擦产生的热(机械能转化为内能),等于摩擦力大小与两物体相对滑动的路程的乘积.(5)当子弹速度很大时,可能射穿木块,这时末状态子弹和木块的速度大小不再相等,但穿透过程中系统的动量仍守恒,系统损失的动能为ΔE k =F f ·L (L 为木块的长度).3.“弹簧类”模型对两个(或两个以上)物体与弹簧组成的系统,在能量方面,由于发生弹性形变的弹簧会具有弹性势能,系统的总动能将发生变化.若系统除重力和系统内弹力以外的力不做功,系统机械能守恒.若还有其他外力做功,这些力做功之和等于系统机械能改变量.做功之和为正,系统总机械能增加,反之减少.在相互作用过程中,弹簧两端的物体把弹簧拉伸至最长(或压缩至最短)时,两端的物体具有相同的速度,弹性势能最大.系统内每个物体除受弹簧弹力外所受其他外力的合力为零,当弹簧为自然长度时,系统内弹簧某一端的物体具有最大速度.【典题例析】如图所示,甲、乙两船的总质量(包括船、人和货物)分别为10m 、12m ,两船沿同一直线同一方向运动,速度分别为2v 0、v 0.为避免两船相撞,乙船上的人将一质量为m 的货物沿水平方向抛向甲船,甲船上的人将货物接住,求抛出货物的最小速度.(不计水的阻力)[解析] 设乙船上的人抛出货物的最小速度大小为v min ,抛出货物后船的速度为v 1,甲船上的人接到货物后船的速度为v 2,以v 0方向为正方向,先选乙船、人和货物为研究系统,由动量守恒定律得12m v 0=11m v 1-m v min ①再选甲船、人和货物为研究系统,由动量守恒定律得10m ×2v 0-m v min =11m v 2 ②为避免两船相撞应满足v 1=v 2 ③联立①②③式得v min =4v 0.[答案] 4v 0【迁移题组】迁移1 “人船”模型1.(2020·河南淮阳中学模拟)有一条捕鱼小船停靠在湖边码头,小船又窄又长,一位同学想用一个卷尺测量它的质量.他进行了如下操作:首先将船平行码头自由停泊,然后他轻轻从船尾上船,走到船头后停下,而后轻轻下船,用卷尺测出船后退的距离d 和船长L .已知他自身的质量为m ,则船的质量为( ) A.m (L +d )dB .m (L -d )d C.mL dD .m (L +d )L解析:选B.画出如图所示的草图,设人走动时船的速度大小为v ,人的速度大小为v ′,船的质量为M ,人从船尾走到船头所用时间为t .则v =d t ,v ′=L -d t;人和船组成的系统在水平方向上动量守恒,取船的速度方向为正方向,根据动量守恒定律得M v -m v ′=0,解得船的质量M =m (L -d )d,B 正确. 迁移2 “子弹打木块”模型2.(2020·河南天一大联考)如图所示,质量为M 的长木块放在水平面上,子弹沿水平方向射入木块并留在其中,测出木块在水平面上滑行的距离为s .已知木块与水平面间的动摩擦因数为μ,子弹的质量为m ,重力加速度为g ,空气阻力可忽略不计,则由此可得子弹射入木块前的速度大小为( )A.m +M m 2μgs B .M -m m 2μgs C.m m +M μgs D .m M -mμgs 解析:选A.子弹击中木块过程,系统内力远大于外力,系统动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:m v 1=(M +m )v ,解得:v =m v 1M +m ;子弹击中木块后做匀减速直线运动,对子弹与木块组成的系统,由动能定理得:-μ(M +m )gs =0-12(M +m )v 2,解得:v 1=M +m m·2μgs ;故A 正确,B 、C 、D 错误. 迁移3 “弹簧类”模型3.(2019·高考全国卷Ⅲ)静止在水平地面上的两小物块A 、B ,质量分别为m A =1.0 kg ,m B =4.0 kg ;两者之间有一被压缩的微型弹簧,A 与其右侧的竖直墙壁距离l =1.0 m ,如图所示.某时刻,将压缩的微型弹簧释放,使A 、B 瞬间分离,两物块获得的动能之和为E k =10.0 J .释放后,A 沿着与墙壁垂直的方向向右运动.A 、B 与地面之间的动摩擦因数均为μ=0.20.重力加速度取g =10 m/s 2.A 、B 运动过程中所涉及的碰撞均为弹性碰撞且碰撞时间极短.(1)求弹簧释放后瞬间A 、B 速度的大小;(2)物块A 、B 中的哪一个先停止?该物块刚停止时A 与B 之间的距离是多少?(3)A 和B 都停止后,A 与B 之间的距离是多少?解析:(1)设弹簧释放瞬间A 和B 的速度大小分别为v A 、v B ,以向右为正,由动量守恒定律和题给条件有0=m A v A -m B v B① E k =12m A v 2A +12m B v 2B ②联立①②式并代入题给数据得v A =4.0 m/s ,v B =1.0 m/s. ③(2)A 、B 两物块与地面间的动摩擦因数相等,因而两者滑动时加速度大小相等,设为a .假设A 和B 发生碰撞前,已经有一个物块停止,此物块应为弹簧释放后速度较小的B .设从弹簧释放到B 停止所需时间为t ,B 向左运动的路程为s B ,则有m B a =μm B g④ s B =v B t -12at 2 ⑤v B -at =0⑥在时间t 内,A 可能与墙发生弹性碰撞,碰撞后A 将向左运动,碰撞并不改变A 的速度大小,所以无论此碰撞是否发生,A 在时间t 内的路程s A 都可表示为s A =v A t -12at 2⑦ 联立③④⑤⑥⑦式并代入题给数据得s A =1.75 m ,s B =0.25 m ⑧ 这表明在时间t 内A 已与墙壁发生碰撞,但没有与B 发生碰撞,此时A 位于出发点右边0.25 m 处.B 位于出发点左边0.25 m 处,两物块之间的距离s =0.25 m +0.25 m =0.50 m . ⑨(3)t 时刻后A 将继续向左运动,假设它能与静止的B 碰撞,碰撞时速度的大小为v ′A ,由动能定理有12m A v ′2 A -12m A v 2A=-μm A g (2l +s B ) ⑩ 联立③⑧⑩式并代入题给数据得v ′A =7 m/s ⑪故A 与B 将发生碰撞.设碰撞后A 、B 的速度分别为v ″A 和v ″B ,由动量守恒定律与机械能守恒定律有m A (-v ′A )=m A v ″A +m B v ″B⑫ 12m A v ′2A =12m A v ″2A +12m B v ″2B ⑬联立⑪⑫⑬式并代入题给数据得v ″A =375 m/s ,v ″B =-275m/s ⑭ 这表明碰撞后A 将向右运动,B 继续向左运动.设碰撞后A 向右运动距离为s ′A 时停止,B 向左运动距离为s ′B 时停止,由运动学公式2as ′A =v ″2A ,2as ′B =v ″2B ⑮由④⑭⑮式及题给数据得s ′A =0.63 m ,s ′B =0.28 m ⑯s ′A 小于碰撞处到墙壁的距离.由⑯式可得两物块停止后的距离s ′=s ′A +s ′B =0.91 m.答案:(1)4.0 m/s 1.0 m/s (2)B 先停止 0.50 m (3)0.91 m[学生用书P122]动量守恒中的临界极值问题【对点训练】1.如图所示,一质量M =2 kg 的带有弧形轨道的平台置于足够长的水平轨道上,弧形轨道与水平轨道平滑连接,水平轨道上静置一小球B .从弧形轨道上距离水平轨道高h =0.3 m处由静止释放一质量m A =1 kg 的小球A ,小球A 沿轨道下滑后与小球B 发生弹性正碰,碰后小球A 被弹回,且恰好追不上平台.已知所有接触面均光滑,重力加速度为g .求小球B 的质量.(取重力加速度g =10 m/s 2)解析:设小球A 下滑到水平轨道上时的速度大小为v 1,平台水平速度大小为v ,由动量守恒定律有0=m A v 1-M v由能量守恒定律有m A gh =12m A v 21+12M v 2 解得v 1=2 m/s ,v =1 m/s小球A 、B 碰后运动方向相反,设小球A 、B 的速度大小分别为v 1′和v 2.由于碰后小球A 被弹回,且恰好追不上平台,则此时小球A 的速度大小等于平台的速度大小,有v 1′=1 m/s由动量守恒定律得m A v 1=-m A v 1′+m B v 2由能量守恒定律有12m A v 21=12m A v ′21 +12m B v 22 解得m B =3 kg.答案:3 kg2.(2020·河南郑州模拟)如图所示,光滑水平地面上有一小车,车上有固定的光滑斜面和连有轻弹簧的挡板,弹簧处于原长状态,自由端恰在C 点,小车(包括光滑斜面和连有弹簧的挡板)总质量为M =2 kg.物块从斜面上A 点由静止滑下,经过B 点时无能量损失.已知物块的质量m =1 kg ,A 点到B 点的竖直高度为h =1.8 m ,BC 的长度为L =3 m ,BD 段光滑.g 取10 m/s 2.求在运动过程中:(1)弹簧弹性势能的最大值;(2)物块第二次到达C 点的速度.解析:(1)物块由A 点到B 点的过程中,由动能定理得mgh =12m v 2B-0,代入数据解得v B =6 m/s.物块由B 点运动到将弹簧压缩到最短的过程中,系统动量守恒,取v B 的方向为正方向,m v B =(M +m )v ,弹簧压缩到最短时弹簧的弹性势能最大,由能量守恒可得E pmax =12m v 2B-12(M +m )v 2,由以上两式可得E pmax =12 J. (2)物块由B 点运动到第二次到达C 点的过程中,系统动量守恒,取v B 方向为正方向,则有m v B =m v C +M v ′,物块由B 点运动到第二次到达C 点的整个过程中,根据机械能守恒,有12m v 2B =12m v 2C +12M v ′2,联立以上两式并结合题意可解得v C =-2 m/s ,即物块第二次到达C 点的速度大小为2 m/s ,方向水平向左.答案:见解析[学生用书P339(单独成册)](建议用时:40分钟)一、单项选择题1.如图所示,甲木块的质量为m 1,以v 的速度沿光滑水平地面向前运动,正前方有一静止的、质量为m 2的乙木块,乙上连有一轻质弹簧.甲木块与弹簧接触后( )A .甲木块的动量守恒B .乙木块的动量守恒C .甲、乙两木块所组成系统的动量守恒D .甲、乙两木块所组成系统的动能守恒解析:选C.两木块在光滑水平地面上相碰,且中间有弹簧,则碰撞过程系统的动量守恒,机械能也守恒,故A 、B 错误,C 正确;甲、乙两木块碰撞前、后动能总量不变,但碰撞过程中有弹性势能,故动能不守恒,只是机械能守恒,D 错误.2.(2020·福建泉州高三质检)“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏”,爆竹声响是辞旧迎新的标志,是喜庆心情的流露.有一个质量为3m 的爆竹斜向上抛出,到达最高点时速度大小为v 0、方向水平向东,在最高点爆炸成质量不等的两块,其中一块质量为2m ,速度大小为v ,方向水平向东,则另一块的速度为( )A .3v 0-vB .2v 0-3vC .3v 0-2vD .2v 0+v。
高考物理总复习 第六章 碰撞与动量守恒 高效演练创新预测 实验七 验证动量守恒定律(含解析)新人教版
验证动量守恒定律1.(2018·太原模拟)“枪支比动能e0〞是反映枪支威力的一个参数,e0=,式中E0是子弹离开枪口时的动能,S是子弹的横截面积(假设子弹是球形,如此S是过球心的截面圆面积)。
“J2136冲击摆实验器〞是物理实验中的实验器材,可以用来测量弹簧枪的比动能e0,如图甲所示,左侧是可以发射球形子弹的弹簧枪,中间立柱上悬挂小摆块,摆块一般用塑料制成,正对枪口处有一水平方向的锥形孔(使弹丸容易射入并与摆块结合为一体)。
摆块摆动的最大角θ可由刻度盘读出。
(重力加速度大小为g)(1)用游标卡尺测量子弹直径,测量结果如图乙所示,子弹的直径d=_______mm。
(2)实验开始之前,必须测量的物理量为子弹直径d以与_______和_______。
(写出物理量与其表示字母);(3)实验步骤如下:①将冲击摆实验器放在桌上,调节底座上的调平螺丝,使底座水平;②再调节支架上端的调节螺丝,改变悬线的长度,使摆块的孔洞跟枪口正对,并且使摆块右侧与0刻度对齐;③此时用刻度尺测量出摆长L;④扣动弹簧枪扳机,打出子弹,记录下摆块的最大摆角;⑤屡次重复实验,计算出摆块最大摆角的平均值θ;⑥处理实验数据,得出实验结论。
(4)子弹的发射速度为v0=_______,弹簧枪的比动能为e0=_______。
(用量和测量量的字母表示);(5)由于存在系统误差,使得测量值_______理论值。
(选填“大于〞“小于〞或“等于〞) 【解析】(1)主尺读数为1.0cm,游标读数为0.02×26=0.52mm,所以最终读数为10mm+0.52mm=10.52mm;(2)本实验中要确定子弹的动能,所以在实验前应先测量出子弹的质量m和摆块的质量M;(4)根据机械能守恒定律可知, (m+M)gL(1-cosθ)=(M+m)v2根据动量守恒定律可知:mv0=(M+m)v,联立解得:子弹的速度为:v0=;根据比动能的定义式可知:e0=,E0=m,截面积S=πd2,解得比动能e0=;(5)由于摆块在运动中存在空气阻力做功,因此求出的子弹的速度偏小,故测量值一定小于真实值。
2019版总复习高中物理课件:第六章 碰撞与动量守恒第六章 基础课2-x 精品
向相反,分别为v0和-v0,则有 33
mBv0=mA·v30+mB-v30,解得
mA∶mB=4∶1,选项
D 正确。 答案 D
动量守恒定律的应用 动量守恒定律的“六种”性质
系统 研究对象是相互作用的两个或多个物体组成的 性 系统
3.[人教版选修3-5·P17·T6改编]如图1所示,在光滑水
平面的左侧固定一竖直挡板,A球在水平面上静止
放置,B球向左运动与A球发生正碰,B球碰撞前、
图1
后的速率之比为3∶1,A球垂直撞向挡板,碰后原 A速.1率∶返2 回。两球刚好B.不2∶发1生第二次C.碰1∶撞4,则A、B 解两析球设的A质、量DB 质.比4量∶为分1别( 为 mA)、mB,B 的初速度为 v0,取 B 的初速度方向为正方
解析 两个物体组成的系统总动量守恒,即p1+p2=p1′+p2′, 等 式 变 形 后 得 p1 - p1′ = p2′ - p2 , 即 - Δp1 = Δp2 , - m1Δv1 = m2Δv2,所以每个物体的动量变化大小相等,方向相反,但是 只有在两物体质量相等的情况下才有一个物体增加的速度等 于另一个物体减少的速度,故选项A错误,C正确;根据动量 定理得I1=Δp1,I2=Δp2,每个物体的动量变化大小相等,方 向相反,所以每个物体受到的冲量大小相等,方向相反,故 选项B错误;两物体组成的系统总动量守恒,即系统总动量的 变化为零,选项D正确。 答案 CD
D.6.3×102 kg·m/s
解析 设火箭的质量为m1,燃气的质量为m2。由题意可知, 燃气的动量p2=m2v2=50×10-3×600 kg·m/s=30 kg·m/s。 根据动量守恒定律可得0=m1v1-m2v2,则火箭的动量大小 为p1=m1v1=m2v2=30 kg·m/s,所以选项A正确,B、C、D
动量守恒定律与弹性碰撞知识点总结
动量守恒定律与弹性碰撞知识点总结动量守恒定律是物理学中的一个重要定律,它描述了在一个封闭系统中,当没有外部力作用时,系统的总动量保持不变。
而弹性碰撞是一种特殊的碰撞现象,其中碰撞过程中物体之间既不损失动能,也不损失动量。
本文将对动量守恒定律和弹性碰撞的知识点进行总结。
1. 动量守恒定律:动量守恒定律是指,在一个孤立系统中,当没有外力作用的情况下,系统的总动量保持不变。
在数学上,动量守恒定律可以表示为:∑(mv)初= ∑(mv)末其中,∑(mv)初表示系统初态的总动量,∑(mv)末表示系统末态的总动量。
该定律适用于各种不同的物体、碰撞、运动方式等情况。
2. 弹性碰撞:弹性碰撞是一种碰撞过程中物体之间既不损失动能,也不损失动量的碰撞现象。
在弹性碰撞中,物体之间产生的相互作用力能够将动能完全转移到另一个物体上,而不会有能量的损失。
弹性碰撞满足以下条件:- 物体之间没有外力作用;- 物体之间没有摩擦力的存在。
在弹性碰撞中,动量守恒定律同样成立。
同时,根据动能守恒定律,弹性碰撞中物体的总动能也保持不变。
3. 弹性碰撞的变形:在弹性碰撞中,物体也可能发生瞬时的形变。
根据胡克定律,物体在受到外力作用时会发生形变,但一旦外力作用消失,物体会恢复原状。
这种形变是瞬时的,不会持续存在。
4. 弹性碰撞的实例:弹性碰撞存在于日常生活和科学研究的各个领域中。
以下是一些弹性碰撞的实例:- 台球和乒乓球之间的碰撞;- 弹簧在受到外力作用后的回弹;- 球类运动中球的弹跳现象。
值得注意的是,弹性碰撞并不意味着碰撞过程中没有力的作用。
实际上,碰撞过程中物体之间会产生相互作用力,但这些力不会导致能量和动量的损失。
通过对动量守恒定律和弹性碰撞的知识点的总结,我们可以更好地理解碰撞过程中的物理规律。
动量守恒定律告诉我们在一个封闭系统中,物体的总动量保持不变;而弹性碰撞展示了一种特殊的碰撞现象,其中物体之间既不损失动能,也不损失动量。
这些知识点在物理学和工程学中具有广泛的应用,能够帮助我们解释和预测物体在碰撞过程中的行为。
动量守恒定律碰撞与反弹
动量守恒定律碰撞与反弹动量守恒定律是物理学中一个基本原理,它描述了在一个系统内,如果没有外力作用,系统的总动量将保持不变。
在碰撞与反弹的过程中,动量守恒定律起到了重要的作用。
动量是描述物体运动的物理量,它等于物体的质量乘以其速度。
动量守恒定律可以用数学方式表示为:在一个封闭系统中,如果没有外力作用,系统内部物体的总动量在碰撞前后保持不变。
碰撞是物体之间的直接物理接触。
它可以被分为弹性碰撞和非弹性碰撞两种情况。
在弹性碰撞中,碰撞物体的总动能在碰撞前后保持不变;而在非弹性碰撞中,碰撞物体的总动能在碰撞前后不保持不变。
碰撞与反弹是动量守恒定律的一个重要应用。
当两个物体相撞后,会发生碰撞与反弹的过程。
在碰撞与反弹过程中,动量守恒定律表明,参与碰撞的物体在碰撞前后的总动量将保持不变。
以一个简单的例子来说明碰撞与反弹的动量守恒定律。
假设有两个小球,一个质量为m1,初速度为v1,另一个质量为m2,初速度为v2。
它们发生完全弹性碰撞后,小球1的速度变为v1',小球2的速度变为v2'。
根据动量守恒定律,我们有:m1 * v1 + m2 * v2 = m1 * v1' + m2 * v2'这个方程告诉我们,在碰撞与反弹过程中,小球1和小球2的动量之和保持不变。
通过解这个方程组,我们可以求解出碰撞后小球1和小球2的速度。
这样,我们就可以预测碰撞与反弹的过程和结果。
碰撞与反弹的动量守恒定律不仅适用于理论计算和预测,也可以通过实验进行验证。
在实验室中,可以通过测量物体在碰撞过程中的速度和质量,来验证动量守恒定律。
总结一下,动量守恒定律是物理学中关于碰撞与反弹的重要原理。
它表明在一个封闭系统中,碰撞参与物体的总动量在碰撞前后保持不变。
碰撞与反弹过程可以通过动量守恒定律进行计算和预测,同时可以通过实验进行验证。
动量守恒定律的理解和应用对于理解物体运动以及解决实际问题具有重要意义。
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第二节动量守恒定律碰撞爆炸反冲[学生用书P112]【基础梳理】一、动量守恒定律1.守恒条件(1)理想守恒:系统不受外力或所受外力的合力为零,则系统动量守恒.(2)近似守恒:系统受到的合力不为零,但当内力远大于外力时,系统的动量可近似看成守恒.(3)分方向守恒:系统在某个方向上所受合力为零时,系统在该方向上动量守恒.2.动量守恒定律的表达式:m1v1+m2v2=m1v′1+m2v′2或Δp1=-Δp2.二、碰撞爆炸反冲1.碰撞(1)碰撞现象:物体间的相互作用持续时间很短,而物体间相互作用力很大的现象.(2)特点:在碰撞现象中,一般都满足内力远大于外力,可认为相互碰撞的系统动量守恒.(3)分类2.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.3.反冲运动(1)物体在内力作用下分裂为两个不同部分并且这两部分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.【自我诊断】判一判(1)两物体相互作用时若系统不受外力,则两物体组成的系统动量守恒.( )(2)动量守恒只适用于宏观低速.( )(3)当系统动量不守恒时无法应用动量守恒定律解题.( )(4)物体相互作用时动量守恒,但机械能不一定守恒.( )(5)若在光滑水平面上两球相向运动,碰后均变为静止,则两球碰前的动量大小一定相同.( )(6)飞船做圆周运动时,若想变轨通常需要向前或向后喷出气体,该过程中动量守恒.( )提示:(1)√(2)×(3)×(4)√(5)√(6)√做一做(2018·安徽名校联考)如图所示,小车与木箱紧挨着静止在光滑的水平冰面上,现有一男孩站在小车上用力向右迅速推出木箱,关于上述过程,下列说法中正确的是( )A.男孩和木箱组成的系统动量守恒B.小车与木箱组成的系统动量守恒C.男孩、小车与木箱三者组成的系统动量守恒D.木箱的动量增量与男孩、小车的总动量增量不相同提示:选C.当把男孩、小车与木箱看做整体时水平方向所受的合外力才为零,所以选项C正确.想一想碰撞过程除了系统动量守恒之外,还需要满足什么条件?碰撞与爆炸在能量转化方面有何不同?提示:碰撞过程除了系统动量守恒之外,还要满足的条件:系统动能不增加;碰撞结果要符合实际情况.碰撞系统动能不增加,而爆炸系统动能增加,这是二者最大的不同.对动量守恒定律的理解和应用[学生用书P113]【知识提炼】1.动量守恒定律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:即系统总动量的增加量为零.(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.2.动量守恒定律的“五性”(2016·高考全国卷Ⅱ)如图,光滑冰面上静止放置一表面光滑的斜面体,斜面体右侧一蹲在滑板上的小孩和其面前的冰块均静止于冰面上.某时刻小孩将冰块以相对冰面 3 m/s的速度向斜面体推出,冰块平滑地滑上斜面体,在斜面体上上升的最大高度为h=0.3 m(h小于斜面体的高度).已知小孩与滑板的总质量为m1=30 kg,冰块的质量为m2=10 kg,小孩与滑板始终无相对运动.取重力加速度的大小g=10 m/s2.(1)求斜面体的质量;(2)通过计算判断,冰块与斜面体分离后能否追上小孩?[审题指导] 在人与冰块分离、冰块与斜面体作用过程中水平方向都满足动量守恒条件,结合能量守恒可得出三者之间的速度关系.[解析] (1)规定向右为速度正方向.冰块在斜面体上运动到最大高度时两者达到共同速度,设此共同速度为v,斜面体的质量为m3,由水平方向动量守恒和机械能守恒定律得m2v20=(m2+m3)v ①1 2m2v220=12(m2+m3)v2+m2gh ②式中v20=-3 m/s为冰块推出时的速度,联立①②式并代入题给数据得m3=20 kg.③(2)设小孩推出冰块后的速度为v1,由动量守恒定律有m1v1+m2v20=0 ④代入数据得v1=1 m/s ⑤设冰块与斜面体分离后的速度分别为v2和v3,由动量守恒和机械能守恒定律有m2v20=m2v2+m3v3 ⑥1 2m2v220=12m2v22+12m3v23⑦联立③⑥⑦式并代入数据得v2=1 m/s由于冰块与斜面体分离后的速度与小孩推出冰块后的速度相同且处在后方,故冰块不能追上小孩.[答案] (1)20 kg (2)见解析1.应用动量守恒定律的解题步骤(1)明确研究对象,确定系统的组成(系统包括哪几个物体及研究的过程).(2)进行受力分析,判断系统动量是否守恒(或某一方向上是否守恒).(3)规定正方向,确定初末状态动量.(4)由动量守恒定律列出方程.(5)代入数据,求出结果,必要时讨论说明.2.爆炸现象的三个规律(1)动量守恒:由于爆炸是在极短的时间内完成的,爆炸物体间的相互作用力远远大于受到的外力,所以在爆炸过程中,系统的总动量守恒.(2)动能增加:在爆炸过程中,由于有其他形式的能量(如化学能)转化为动能,所以爆炸前后系统的总动能增加.(3)位置不变:爆炸的时间极短,因而作用过程中,物体产生的位移很小,一般可忽略不计,可以认为爆炸后仍然从爆炸前的位置以新的动量开始运动.3.“人船模型”:若人船系统在全过程中动量守恒,则这一系统在全过程中的平均动量也守恒.如果系统由两个物体组成,且相互作用前均静止,相互作用后均发生运动,则由m1v-1=m2v-2得m1x1=m2x2.该式的适用条件是:(1)系统的总动量守恒或某一方向上的动量守恒.(2)构成系统的两物体原来静止,因相对作用而反向运动.(3)x1、x2均为沿动量方向相对于同一参考系的位移.【迁移题组】迁移1 动量守恒的条件判断1.一颗子弹水平射入置于光滑水平面上的木块A并留在其中,A、B用一根弹性良好的轻质弹簧连在一起,如图所示.则在子弹打击木块A及弹簧被压缩的过程中,对子弹、两木块和弹簧组成的系统( )A.动量守恒,机械能守恒B.动量不守恒,机械能守恒C .动量守恒,机械能不守恒D .无法判定动量、机械能是否守恒解析:选C.动量守恒的条件是系统不受外力或所受外力的合力为零,本题中子弹、两木块、弹簧组成的系统,水平方向上不受外力,竖直方向上所受外力的合力为零,所以动量守恒.机械能守恒的条件是除重力、弹力对系统做功外,其他力对系统不做功,本题中子弹射入木块瞬间有部分机械能转化为内能(发热),所以系统的机械能不守恒,故C 正确,A 、B 、D 错误.迁移2 人船模型 2.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,小船对地的位移是多少?解析:人和小船组成的系统在水平方向不受外力,动量守恒.假设某一时刻小船和人对地的速度分别为v 1、v 2,以人的速度方向为正方向,由于原来处于静止状态,因此0=m ′v 2-mv 1,即m ′v 2=mv 1由于相对运动过程中的任意时刻,人和小船的速度都满足上述关系,故他们在这一过程中平均速率也满足这一关系,即m ′ v -2=m v -1,等式两边同乘运动的时间t ,得m ′ v -2t =m v -1t ,即m ′x 2=mx 1又因x 1+x 2=l ,因此有x 1=m ′lm ′+m.答案:m ′lm ′+m迁移3 子弹打木块模型3.(多选)如图所示,质量为m 的子弹水平射入质量为M 、放在光滑水平地面上静止的木块,子弹未穿透木块,则从子弹接触木块到随木块一起匀速运动的过程中木块动能增加了5 J ,那么此过程中系统产生的内能可能为( )A .16 JB .11.2 JC .4.8 JD .3.4 J解析:选AB.法一:设子弹的初速度为v 0,与木块的共同速度为v ,则由动量守恒定律有mv 0=(M +m )v ;系统产生的内能Q =fd =12mv 20-12(m +M )v 2,木块得到的动能为E k1=fs =12Mv 2,其中,f 为子弹与木块间的摩擦力,d 为子弹在木块内运动的位移,s 为木块相对于地面运动的位移,变形可得Q =M +mmE k1>E k1,故选项A 、B 正确.法二:本题也可用图象法,画出子弹和木块的v -t 图象如图所示,根据v -t 图象与坐标轴所围面积表示位移,ΔOAt 的面积表示木块的位移s ,ΔOAv 0的面积表示子弹相对木块的位移d ,系统产生的内能Q =fd ,木块得到的动能E k1=fs ,从图象中很明显可以看出d >s ,故系统产生的内能大于木块得到的动能.迁移4 弹簧模型 4.如图所示,滑块A 、B 的质量分别为m 1与m 2,m 1<m 2,由轻质弹簧相连接,置于水平的气垫导轨上.用一轻绳把两滑块拉至最近,使弹簧处于最大压缩状态后绑紧,两滑块一起以恒定的速度v 0向右滑动,突然,轻绳断开.当弹簧伸长至本身的自然长度时,滑块A 的速度正好为零,问在以后的运动过程中,滑块B 是否会有速度等于零的时刻?试通过定量分析,证明你的结论.解析:当弹簧处于压缩状态时,系统的机械能等于两滑块的动能和弹簧的弹性势能之和.当弹簧伸长到其自然长度时,弹性势能为零,因这时滑块A 的速度为零,故系统的机械能等于滑块B 的动能.设这时滑块B 的速度为v ,则有E =12m 2v 2由动量守恒定律得(m 1+m 2)v 0=m 2v 解得E =12·(m 1+m 2)2v 2m 2假定在以后的运动中,滑块B 可以出现速度为零的时刻,并设此时滑块A 的速度为v 1,这时,不论弹簧是处于伸长状态还是压缩状态,都具有弹性势能E p .由机械能守恒定律得12m 1v 21+E p =12·(m 1+m 2)2v 20m 2 ①根据动量守恒得(m 1+m 2)v 0=m 1v 1求出v 1,代入①式得(m 1+m 2)2v 202m 1+E p =(m 1+m 2)2v 202m 2因为E p ≥0,故得(m 1+m 2)2v 202m 1≤(m 1+m 2)2v 22m 2即m 1≥m 2,与已知条件m 1<m 2不符.可见滑块B 的速度永不为零,即在以后的运动中,不可能出现滑块B 的速度为零的情况.答案:见解析对碰撞现象中规律的分析[学生用书P114]【知识提炼】1.碰撞遵守的规律(1)动量守恒,即p 1+p 2=p ′1+p ′2.(2)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 ′222m 2.(3)速度要符合情景:如果碰前两物体同向运动,则后面的物体速度必大于前面物体的速度,即v 后>v 前,否则无法实现碰撞.碰撞后,原来在前面的物体的速度一定增大,且原来在前面的物体速度大于或等于原来在后面的物体的速度,即v ′前≥v ′后,否则碰撞没有结束.如果碰前两物体相向运动,则碰后两物体的运动方向不可能都不改变,除非两物体碰撞后速度均为零.2.碰撞模型类型 (1)弹性碰撞两球发生弹性碰撞时应满足动量守恒和机械能守恒.以质量为m 1、速度为v 1的小球与质量为m 2的静止小球发生正面弹性碰撞为例,有m 1v 1=m 1v ′1+m 2v ′212m 1v 21=12m 1v ′21+12m 2v ′22 解得v ′1=(m 1-m 2)v 1m 1+m 2,v ′2=2m 1v 1m 1+m 2结论:①当两球质量相等时,v ′1=0,v ′2=v 1,两球碰撞后交换了速度.②当质量大的球碰质量小的球时,v ′1>0,v ′2>0,碰撞后两球都沿速度v 1的方向运动. ③当质量小的球碰质量大的球时,v ′1<0,v ′2>0,碰撞后质量小的球被反弹回来. ④撞前相对速度与撞后相对速度大小相等. (2)完全非弹性碰撞 ①撞后共速.②有动能损失,且损失最多.【典题例析】(2015·高考全国卷Ⅰ)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.[审题指导] 由于是弹性碰撞,则同时满足动量守恒和机械能守恒,并且物体间碰后速度还要满足实际情况,即前面的速度大于后面的速度.[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 1① 12mv 20=12mv 2A 1+12Mv 2C 1 ②联立①②式得v A 1=m -M m +Mv 0③ v C 1=2m m +Mv 0④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 0⑤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 1⑥联立④⑤⑥式得m 2+4mM -M 2≥0 解得m ≥(5-2)M另一解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动量与能量的综合在碰撞中的求解技巧(1)处理这类问题,关键是区分物体相互作用的情况,分清物体的运动过程,寻找各相邻运动过程的联系,弄清各物理过程所遵循的规律.(2)对于发生弹性碰撞的物体,其作用过程中系统机械能守恒,动量守恒;对于非弹性碰撞来说,系统的动量守恒但机械能不守恒,系统损失的机械能等于转化的内能.【迁移题组】迁移1 碰撞的可能性分析1.两球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/sC .v ′A =-4 m/s ,v ′B =7 m/sD .v ′A =7 m/s ,v ′B =1.5 m/s解析:选B.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 ′2A +12m B v ′2B =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.迁移2 弹性碰撞规律求解 2.(2016·高考全国卷Ⅲ)如图,水平地面上有两个静止的小物块a 和b ,其连线与墙垂直;a 和b 相距l ,b 与墙之间也相距l ;a 的质量为m ,b 的质量为34m .两物块与地面间的动摩擦因数均相同.现使a以初速度v 0向右滑动,此后a 与b 发生弹性碰撞,但b 没有与墙发生碰撞.重力加速度大小为g .求物块与地面间的动摩擦因数满足的条件.解析:设物块与地面间的动摩擦因数为μ.若要物块a 、b 能够发生碰撞,应有12mv 20>μmgl①即μ<v 202gl②设在a 、b 发生弹性碰撞前的瞬间,a 的速度大小为v 1,由能量守恒定律有12mv 20=12mv 21+μmgl③设在a 、b 碰撞后的瞬间,a 、b 的速度大小分别为v ′1、v ′2,由动量守恒定律和能量守恒定律有mv 1=mv ′1+3m4v ′2④ 12mv 21=12mv ′21+12⎝ ⎛⎭⎪⎫3m 4v ′22 ⑤ 联立④⑤式解得v ′2=87v 1⑥由题意,b 没有与墙发生碰撞,由功能关系可知 12⎝ ⎛⎭⎪⎫3m 4v ′22≤μ3m4gl ⑦ 联立③⑥⑦式,可得μ≥32v 2113gl⑧联立②⑧式,可得a 与b 发生弹性碰撞,但b 没有与墙发生碰撞的条件为32v 20113gl ≤μ<v 22gl .答案:32v 20113gl ≤μ<v 22gl迁移3 非弹性碰撞的分析3.(多选)(2018·宁夏银川模拟)A 、B 两球沿一直线运动并发生正碰,如图所示为两球碰撞前、后的位移随时间变化的图象,a 、b 分别为A 、B 两球碰前的位移随时间变化的图象,c 为碰撞后两球共同运动的位移随时间变化的图象,若A 球质量是m =2 kg ,则由图判断下列结论正确的是( )A .碰撞前、后A 球的动量变化量为4 kg ·m/sB .碰撞时A 球对B 球所施的冲量为-4 N ·sC .A 、B 两球碰撞前的总动量为3 kg ·m/sD .碰撞中A 、B 两球组成的系统损失的动能为10 J解析:选ABD.根据题图可知,碰前A 球的速度v A =-3 m/s ,碰前B 球的速度v B =2 m/s ,碰后A 、B 两球共同的速度v =-1 m/s ,故碰撞前、后A 球的动量变化量为Δp A =mv -mv A =4 kg ·m/s ,选项A 正确;A 球的动量变化量为4 kg ·m/s ,碰撞过程中动量守恒,B 球的动量变化为-4 kg ·m/s ,根据动量定理,碰撞过程中A 球对B 球所施的冲量为-4 N ·s ,选项B 正确;由于碰撞过程中动量守恒,有mv A +m B v B =(m +m B )v ,解得m B =43kg ,故碰撞过程中A 、B 两球组成的系统损失的动能为ΔE k =12mv 2A +12m B v 2B -12(m +m B )v 2=10 J ,选项D 正确;A 、B 两球碰撞前的总动量为p =mv A +m B v B =(m +m B )v =-103kg ·m/s ,选项C 错误.迁移4 爆炸与反冲模型4.(2017·高考全国卷Ⅰ)将质量为1.00 kg 的模型火箭点火升空,50 g 燃烧的燃气以大小为600 m/s 的速度从火箭喷口在很短时间内喷出.在燃气喷出后的瞬间,火箭的动量大小为(喷出过程中重力和空气阻力可忽略)( )A .30 kg ·m/sB .5.7×102kg ·m/s C .6.0×102kg ·m/sD .6.3×102kg ·m/s解析:选A.燃气从火箭喷口喷出的瞬间,火箭和燃气组成的系统动量守恒,设燃气喷出后的瞬间,火箭的动量大小为p ,根据动量守恒定律,可得p -mv 0=0,解得p =mv 0=0.050 kg ×600 m/s =30 kg ·m/s ,选项A 正确.[学生用书P115]1.(2015·高考福建卷)如图,两滑块A 、B 在光滑水平面上沿同一直线相向运动,滑块A 的质量为m ,速度大小为2v 0,方向向右,滑块B 的质量为2m ,速度大小为v 0,方向向左,两滑块发生弹性碰撞后的运动状态是( )A .A 和B 都向左运动 B .A 和B 都向右运动C .A 静止,B 向右运动D .A 向左运动,B 向右运动解析:选D.选向右为正方向,则A 的动量p A =m ·2v 0=2mv 0,B 的动量p B =-2mv 0.碰前A 、B 的动量之和为零,根据动量守恒,碰后A 、B 的动量之和也应为零,可知四个选项中只有选项D 符合题意.2.2017年7月9日,斯诺克世界杯在江苏无锡落下帷幕,由丁俊晖和梁文博组成的中国A 队在决赛中1比3落后的不利形势下成功逆转,最终以4比3击败英格兰队,帮助中国斯诺克台球队获得了世界杯三连冠.如图为丁俊晖正在准备击球,设在丁俊晖这一杆中,白色球(主球)和花色球碰撞前、后都在同一直线上运动,碰前白色球的动量p A =5 kg ·m/s ,花色球静止,白色球A 与花色球B 发生碰撞后,花色球B 的动量变为p ′B =4 kg ·m/s ,则两球质量m A 与m B 间的关系可能是( )A .mB =m A B .m B =14m AC .m B =16m AD .m B =6m A解析:选A.由动量守恒定律得p A +p B =p ′A +p ′B ,解得p ′A =1 kg ·m/s ,根据碰撞过程中总动能不增加,则有p 2A 2m A ≥p ′2A 2m A +p ′2B2m B ,代入数据解得m B ≥23m A ,碰后两球同向运动,白色球A 的速度不大于花色球B 的速度,则p ′A m A ≤p ′B m B ,解得m B ≤4m A ,综上可得23m A ≤m B ≤4m A ,选项A 正确.3.如图所示,在光滑水平面上有一辆质量M =8 kg 的平板小车,车上有一个质量m =1.9 kg 的木块,木块距小车左端6 m(木块可视为质点),车与木块一起以v =1 m/s 的速度水平向右匀速行驶.一颗质量m 0=0.1 kg 的子弹以v 0=179 m/s 的初速度水平向左飞,瞬间击中木块并留在其中.如果木块刚好不从车上掉下,求木块与平板小车之间的动摩擦因数μ(g =10 m/s 2).解析:设子弹射入木块后的共同速度为v 1,以水平向左为正方向,则由动量守恒定律有m 0v 0-mv =(m +m 0)v 1①代入数据解得v 1=8 m/s.它们恰好不从小车上掉下来,则它们相对平板车滑行s =6 m 时, 它们跟小车具有共同速度v 2,则由动量守恒定律有 (m +m 0)v 1-Mv =(m +m 0+M )v 2 ②由能量守恒定律有Q =μ(m +m 0)gs =12(m +m 0)v 21+12Mv 2-12(m +m 0+M )v 22③联立①②③并代入数据解得μ=0.54. 答案:0.544.(2015·高考全国卷Ⅱ)两滑块a 、b 沿水平面上同一条直线运动,并发生碰撞;碰撞后两者粘在一起运动;经过一段时间后,从光滑路段进入粗糙路段.两者的位置x 随时间t 变化的图象如图所示.求:(1)滑块a 、b 的质量之比;(2)整个运动过程中,两滑块克服摩擦力做的功与因碰撞而损失的机械能之比. 解析:(1)设a 、b 的质量分别为m 1、m 2,a 、b 碰撞前的速度为v 1、v 2.由题给图象得v 1=-2 m/s ① v 2=1 m/s②a 、b 发生完全非弹性碰撞,碰撞后两滑块的共同速度为v .由题给图象得 v =23m/s③ 由动量守恒定律得m 1v 1+m 2v 2=(m 1+m 2)v ④ 联立①②③④式得m 1∶m 2=1∶8. ⑤(2)由能量守恒得,两滑块因碰撞而损失的机械能为 ΔE =12m 1v 21+12m 2v 22-12(m 1+m 2)v2⑥由图象可知,两滑块最后停止运动.由动能定理得,两滑块克服摩擦力所做的功为W =12(m 1+m 2)v 2⑦联立⑥⑦式,并代入题给数据得W ∶ΔE =1∶2.答案:(1)1∶8 (2)1∶2[学生用书P315(单独成册)](建议用时:60分钟)一、单项选择题1.(高考浙江自选模块)如图所示,甲木块的质量为m 1,以v 的速度沿光滑水平地面向前运动,正前方有一静止的、质量为m 2的乙木块,乙上连有一轻质弹簧.甲木块与弹簧接触后( )A .甲木块的动量守恒B .乙木块的动量守恒C .甲、乙两木块所组成系统的动量守恒D .甲、乙两木块所组成系统的动能守恒解析:选C.两木块在光滑水平地面上相碰,且中间有弹簧,则碰撞过程系统的动量守恒,机械能也守恒,故选项A 、B 错误,选项C 正确.甲、乙两木块碰撞前、后动能总量不变,但碰撞过程中有弹性势能,故动能不守恒,只是机械能守恒,选项D 错误.2.(2018·泉州检测)有一个质量为3m 的爆竹斜向上抛出,到达最高点时速度大小为v 0、方向水平向右,在最高点爆炸成质量不等的两块,其中一块质量为2m ,速度大小为v ,方向水平向右,则另一块的速度是( )A .3v 0-vB .2v 0-3vC .3v 0-2vD .2v 0+v解析:选C.在最高点水平方向动量守恒,由动量守恒定律可知,3mv 0=2mv +mv ′,可得另一块的速度为v ′=3v 0-2v ,对比各选项可知,答案选C.3.一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 2B .v 0+v 2C .v 0-m 2m 1v 2D .v 0+m 2m 1(v 0-v 2)解析:选 D.对火箭和卫星由动量守恒定律得(m 1+m 2)v 0=m 2v 2+m 1v 1,解得v 1=(m 1+m 2)v 0-m 2v 2m 1=v 0+m 2m 1·(v 0-v 2).4.将静置在地面上,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 Mv 0 B .M mv 0 C.MM -mv 0D .mM -mv 0解析:选D.应用动量守恒定律解决本题,注意火箭模型质量的变化.取向下为正方向,由动量守恒定律可得:0=mv 0-(M -m )v ′故v ′=mv 0M -m,选项D 正确. 5.如图所示,小车(包括固定在小车上的杆)的质量为M,质量为m的小球通过长度为L的轻绳与杆的顶端连接,开始时小车静止在光滑的水平面上.现把小球从与O点等高的地方释放(小球不会与杆相撞),小车向左运动的最大位移是( )A.2LMM+mB.2LmM+mC.MLM+mD.mLM+m解析:选B.分析可知小球在下摆过程中,小车向左加速,当小球从最低点向上摆动过程中,小车向左减速,当小球摆到右边且与O点等高时,小车的速度减为零,此时小车向左的位移达到最大,小球相对于小车的位移为2L.小球和小车组成的系统在水平方向上动量守恒,设小球和小车在水平方向上的速度大小分别为v1、v2,有mv1=Mv2,故ms1=Ms2,s1+s2=2L,其中s1代表小球的水平位移大小,s2代表小车的水平位移大小,因此s2=2LmM+m,选项B正确.6.(2018·江西赣州信丰模拟)如图所示,B、C、D、E、F,5个小球并排放置在光滑的水平面上,B、C、D、E,4个球质量相等,而F球质量小于B球质量,A球的质量等于F球质量.A球以速度v0向B球运动,所发生的碰撞均为弹性碰撞,则碰撞之后( )A.3个小球静止,3个小球运动B.4个小球静止,2个小球运动C.5个小球静止,1个小球运动D.6个小球都运动解析:选A.因A、B质量不等,M A<M B.A、B相碰后A速度向左运动,B向右运动.B、C、D、E质量相等,弹性碰撞后,不断交换速度,最终E有向右的速度,B、C、D静止.E、F 质量不等,M E>M F,则E、F都向右运动.所以B、C、D静止;A向左,E、F向右运动.故A 正确,B、C、D错误.二、多项选择题7.如图所示,一质量M=3.0 kg的长方形木板B放在光滑水平地面上,在其右端放一个质量m=1.0 kg的小木块A,同时给A和B以大小均为4.0 m/s,方向相反的初速度,使A开始向左运动,B开始向右运动,A始终没有滑离B板,在小木块A做加速运动的时间内,木板速度大小可能是( )A .2.1 m/sB .2.4 m/sC .2.8 m/sD .3.0 m/s解析:选AB.以A 、B 组成的系统为研究对象,系统动量守恒,取水平向右方向为正方向,从A 开始运动到A 的速度为零过程中,由动量守恒定律得:(M -m )v 0=Mv B 1,代入数据解得:v B 1≈2.67 m/s ,当从开始到A 、B 速度相同的过程中,取水平向右方向为正方向,由动量守恒定律得:(M -m )v 0=(M +m )v B 2,代入数据解得:v B 2=2 m/s ,则在木块A 正在做加速运动的时间内B 的速度范围为:2 m/s <v B <2.67 m/s ,故选项A 、B 正确.8.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∶5D .右方是A 球,碰撞后A 、B 两球速度大小之比为1∶10解析:选AC.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 =25.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.9.质量为M 、内壁间距为L 的箱子静止于光滑的水平面上,箱子中间有一质量为m 的小物块,小物块与箱子底板间的动摩擦因数为μ.初始时小物块停在箱子正中间,如图所示.现给小物块一水平向右的初速度v ,小物块与箱壁碰撞N 次后恰又回到箱子正中间,并与箱子保持相对静止.设碰撞都是弹性的,则整个过程中,系统损失的动能为( )A.12mv 2 B .mM2(m +M )v 2C.12N μmgL D .N μmgL。