- 对心碰撞和非对心碰撞、散射
- 共327题
如图,一质量m = 1 kg的木块静止的光滑水平地面上。开始时,木块右端与墙相距L = 0.08 m;质量为m = 1 kg的小物块以初速度υ0= 2 m/s滑上木板左端。木板长度可保证物块在运动过程中不与墙接触。物块与木板之间的动摩擦因数为μ= 0.1,木板与墙的碰撞是完全弹性的。取g = 10 m/s2,求
小题1:从物块滑上木板到两者达到共同速度时,木板与墙碰撞的次数及所用的时间;
小题2:达到共同速度时木板右端与墙之间的距离。
正确答案
小题1:1.8S
小题2:0.06 m
(1)物块滑上木板后,在摩擦力作用下,木板从静止开始做匀加速运动。设木块加速度为a,经历时间T后与墙第一次碰撞,碰撞时的速度为υ1,则
μmg=ma ①
L=aT2 ②
υ1=at ③
联立①②③式解得T= 0.4 s υ1 = 0.4 m/s ④
在物块与木板两者达到共同速度前,在每两次碰撞之间,木板受到物块对它的摩擦力作用而做加速度恒定的运动,因而木板与墙相碰后将返回至初态,所用时间为T。设在物块与木板两者达到共同速度υ前木块共经历n次碰撞,则有
υ= υ0– (2nT + △t)a=a△t ⑤
式中△t是碰撞n次后木板从起始位置至达到共同速度所需要的时间。
⑤式可改写为2υ= υ0– 2nT ⑥
由于木板的速率只能位于0到v0之间,故有0 ≤ υ0– 2nT ≤ 2υ0 ⑦
求解上式得
1.5 ≤ n ≤ 2.5
由于n是整数,故 n=2 ⑧
再由①⑤⑧得
△t= 0.2 s ⑨
υ = 0.2m/s ⑩
从开始到物块与木板两者达到共同速度所用的时间为t= 4T + △t= 1.8 s
(2)物块与木板达到共同速度时,木板右端与墙之间的距离为 s=L–a△t2
联立①12式,并代入数据得s= 0.06m
如图所示,一质量为的滑块静止在水平台面右端
点,另一质量为
的滑块从与
点相距
的
点以初速度
以向右运动,至
处与
发生弹性正碰。碰后
沿原路返回至台面
处静止,
经时间
落到地面上
点。已知两滑块均能看成质点,且
,
点离
处的水平距离为
,
与台面间的动摩擦因数为
,重力加速度为
,求:
(1)水平台面离地面的高度;
(2)在
处的初速度
的大小;
(3)点离
初始位置
的距离。
正确答案
(1)(2)
(3)
(1)设水平台面离地面的高度为
因为碰撞后,做平抛运动,其竖直方向遵守自由落体规律,所以有:
① 解得
(4分)
(2)设与
碰撞前后瞬间速率分别为
,
,碰后
的瞬时速率为
。
因为与
发生弹性碰撞,所以有:
② (2分)
③ (2分)
且
碰后,做平抛运动:
④ (1分)
由④式求得,代入③④求解得:
,
(方向向左) (1分)
因为碰前做匀减速运动,其加速度大小为
,所以有:
⑤
代入数据求解得: (2分)
(3)碰后,从
向左做匀减速运动,至
处静止,设其位移为
⑥ (2分)
代入数据求解得:
所以点离
初始位置
的距离为:
⑦ (2分)
下面是一个物理演示实验,它显示:图2中自由下落的物体A和B经反弹后,B能上升到比初始位置高得多的地方.A是某种材料做成的实心球,质量m1="0.28" kg,在其顶部的凹坑中插着质量m2="0.10" kg的木棍B.B只是松松地插在凹坑中,其下端与坑底之间有小空隙.将此装置从A下端离地板的高度H="1.25" m处由静止释放.实验中,A触地后在极短的时间内反弹,且其速度大小不变;接着木棍B脱离A开始上升,而球A恰好停留在地板上.求木棍B上升的高度,重力加速度g取10 m/s2.
正确答案
4.05 m
试题中的演示实验经历了三个过程:首先是木棍与实心球一起做自由落体运动,然后实心球与地碰撞,返回后实心球再与木棍作用.与木棍作用是因为实心球与地碰撞后以原速率返回的这一瞬间,B仍保持原速率向下运动,坑内的气体便被压缩,压强迅速增大,B的动量被迅速改变,于是便向相反的方向运动.
根据题意,A碰地板后,反弹速度的大小等于它下落到地面时速度的大小,即
A刚反弹后,速度向上,立刻与下落的B碰撞,碰前B的速度v2=v1.由题意,碰后A速度为0,以v2′表示B上升的速度,根据动量守恒:
m1v1-m2v2=m2v2′.令h表示B上升的高度,有
由以上各式并代入数据得木棍B上升的高度为:
h="4.05" m.
甲、乙两人做抛球游戏,如图16-4-8所示,甲站在一辆平板车上,车与水平地面间的摩擦不计,甲与车的总质量M="10" kg,另有一质量m="2" kg的球,乙站在车的对面的地上身旁有若干质量不等的球.开始车静止,甲将球以速度v(相对于地面)水平抛给乙,乙接到抛来的球后,马上将另一只质量为m′=2m的球以相同的速度v水平抛回给甲,甲接到后,再以相同速度v将此球抛给乙,这样反复进行,乙每次抛回给甲的球的质量都等于他接到球的质量的2倍,求:
(1)甲第二次抛出球后,车的速度的大小.
(2)从第一次算起,甲抛出多少个球,再不能接到乙抛回来的球.
图16-4-8
正确答案
(1) 向左 (2)抛出5个球后再接不到球
(1)以甲和车及第一个球为系统,选向右为正方向,设甲第一次抛出球后的后退速度为v1,由动量守恒得0=mv-Mv1 ①
再以甲和车及抛回来的球为系统,设甲第二次抛球的速度为v2,甲接到一个从右方抛过来的质量为2m的球,接着又向右扔回一个质量为2m的球,此过程应用动量守恒得
-Mv1-2mv=-Mv2+2mv ②
整理①②式得Mv2=22mv+Mv1
解出v2=,方向向左.
(2)依上次的分析推理可得Mv1="mv " ③
……
Mvn=2nmv+Mvn-1 ④
vn=(2n+2n-1+……+22+1) ⑤
要使甲接不到乙抛回来的球,必须有vn>v
即(2n+2n-1+……+22+1)>1
解得n>4,故甲抛出5个球后,再也接不到乙抛回来的球.
如图16-4-6所示,一轻质弹簧两端连着物体A和B,放在光滑的水平面上,物体A被水平速度为v0的子弹击中并嵌在其中,已知物体A的质量是物体B的质量的,子弹的质量是物体B的质量的
,求弹簧压缩到最短时B的速度.
图16-4-6
正确答案
v2=
本题所研究的过程可划分成两个物理过程.
第一是子弹射入A的过程(从子弹开始射入A到它们获得相同速度),由于这一过程的时间很短,物体A的位移可忽略,故弹簧没有形变,B没有受到弹簧的作用,其运动状态没有变化,所以这个过程中仅是子弹和A发生相互作用(碰撞),由动量守恒定律,有
mv0=(m+mA)v1
则子弹和A获得的共同速度为v1=
第二是A(包括子弹)以v1的速度开始压缩弹簧,在这一过程中,A(包括子弹)向右做减速运动,B向右做加速运动,当A(包括子弹)的速度大于B的速度时,它们间的距离缩短,弹簧的压缩量增大;当A(包括子弹)的速度小于B的速度时,它们间的距离增大,弹簧的压缩量减小,所以当系统的速度相同时,弹簧被压缩到最短,由动量守恒定律,得
(m+mA)v1=(m+mA+mB)v2
v2=
本题也可以直接根据全过程(包括第一、第二两个过程)动量守恒求v2,即mv0=(m+mA+mB)v2
得v2=.
扫码查看完整答案与解析