- 动量守恒定律
- 共6204题
正确答案
解析
解:由题意可知当两球速度相等时,弹性势能最大,弹簧压缩量最大,根据动量守恒得:
Mv0=(M+m)v
所以两者速度:
故答案:
如图所示,内径2L质量为m的内壁光滑的木槽C静置于水平桌面上,木槽C与水平桌面间的动摩擦因数为μ,槽内两小球(可视为质点)A、B质量分别m、2m.现在槽中央用两球将很短(长度可不计)的轻弹簧压紧(不拴接),弹簧的弹性势能为EP=μmgL,同时无初速释放A、B两小球,待弹簧恢复原长立即取走弹簧,如果两小球之间及与槽两端竖直壁发生碰撞均为弹性碰撞,碰撞时间不计,重力加速度为g.求:
(1)B球与槽右端竖直壁发生第2次碰撞后瞬间,A、B、C三者各自速度大小;
(2)整个运动过程中,A与槽左端竖直壁发生碰撞的次数;
(3)整个运动过程中,A、B、C三者各自相对地面的位移.
正确答案
解:(1)设弹簧恢复原长时A、B两小球速度大小分别为vA、vB,系统动量时候,以A的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:
mvA=2mvB,
由机械能守恒定律得:EP=
解得:vA=2
vB=
小球A向左运动历时t1到达槽左端竖直壁处,则:L=vAt1,
解得:t1=
设小球A与槽左端竖直壁发生弹性碰撞后,小球A与木槽C速度大小分别为vA1、vC,
由于小球A与木槽C质量相等,速度交换,有:vA1=0,
木槽C以速度:vC=2
木槽C加速度大小为a,由牛顿第二定律得:4μmg=ma,
解得:a=4μg,
木槽C历时t2,速度减为零,vC=at2,
解得:t2=
向左位移大小:xC1,有:xC1=
小球B在时间t1+t2内向右运动位移大小:xB=vB(t1+t2)=
得木槽C速度减为零时,小球B与槽右端竖直壁距离
设小球B与槽右端竖直壁发生弹性碰撞后,小球B与木槽C速度大小分别为vB1、vC1,
系统动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:2mvB1+mvC1=2mvB,
由机械能守恒定律得:
解得:vB1=
随后C水平向右以初速vC1作加速度为a匀减速直线运动,B以vB1水平向右作匀速直线运动,经分析可知:C先减速至停止,然后B再以速度vB1与C发生第二次碰撞,
设B与C发生第二次碰撞后瞬时,小球B与木槽C速度大小分别为vB2、vC2,以向右为正方向,由动量守恒定律得:
2mvB2+mvC2=2mvB1,
由机械能守恒定律得:
解得:vB2=
(2)由分析知:B与C将一直碰撞下去,直至最终B、C均停止,设C向右运动路程为x,C与水平桌面摩擦生热,由能量守恒定律得:
μ•4mg(
解得:x=
说明此后C、A不再碰撞,所以整个运动过程中,A球与槽左端竖直壁只发生1次碰撞;
(3)整个运动过程中,A位移大小:sA=L,方向水平向左,
B位移大小:sB=
C位移大小:sC=
答:(1)B球与槽右端竖直壁发生第2次碰撞后瞬间,A、B、C三者各自速度大小分别为:0、
(2)整个运动过程中,A与槽左端竖直壁发生碰撞的次数是1次;
(3)整个运动过程中,A、B、C三者各自相对地面的位移分别是:L、方向水平向左,
解析
解:(1)设弹簧恢复原长时A、B两小球速度大小分别为vA、vB,系统动量时候,以A的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:
mvA=2mvB,
由机械能守恒定律得:EP=
解得:vA=2
vB=
小球A向左运动历时t1到达槽左端竖直壁处,则:L=vAt1,
解得:t1=
设小球A与槽左端竖直壁发生弹性碰撞后,小球A与木槽C速度大小分别为vA1、vC,
由于小球A与木槽C质量相等,速度交换,有:vA1=0,
木槽C以速度:vC=2
木槽C加速度大小为a,由牛顿第二定律得:4μmg=ma,
解得:a=4μg,
木槽C历时t2,速度减为零,vC=at2,
解得:t2=
向左位移大小:xC1,有:xC1=
小球B在时间t1+t2内向右运动位移大小:xB=vB(t1+t2)=
得木槽C速度减为零时,小球B与槽右端竖直壁距离
设小球B与槽右端竖直壁发生弹性碰撞后,小球B与木槽C速度大小分别为vB1、vC1,
系统动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:2mvB1+mvC1=2mvB,
由机械能守恒定律得:
解得:vB1=
随后C水平向右以初速vC1作加速度为a匀减速直线运动,B以vB1水平向右作匀速直线运动,经分析可知:C先减速至停止,然后B再以速度vB1与C发生第二次碰撞,
设B与C发生第二次碰撞后瞬时,小球B与木槽C速度大小分别为vB2、vC2,以向右为正方向,由动量守恒定律得:
2mvB2+mvC2=2mvB1,
由机械能守恒定律得:
解得:vB2=
(2)由分析知:B与C将一直碰撞下去,直至最终B、C均停止,设C向右运动路程为x,C与水平桌面摩擦生热,由能量守恒定律得:
μ•4mg(
解得:x=
说明此后C、A不再碰撞,所以整个运动过程中,A球与槽左端竖直壁只发生1次碰撞;
(3)整个运动过程中,A位移大小:sA=L,方向水平向左,
B位移大小:sB=
C位移大小:sC=
答:(1)B球与槽右端竖直壁发生第2次碰撞后瞬间,A、B、C三者各自速度大小分别为:0、
(2)整个运动过程中,A与槽左端竖直壁发生碰撞的次数是1次;
(3)整个运动过程中,A、B、C三者各自相对地面的位移分别是:L、方向水平向左,
正确答案
解:设两球碰撞后m1、m2的速度分别为v1、v2,m1、m2碰撞时动量守恒,选向右的方向为正,则有:
m1v0=m1v1+m2v2---①
弹性碰撞机械能守恒,则有:
由①②得:m1v02-m1v12=m2v22,
即:v0+v1=v2-----③
由①③得:v1=
v2=
A的动量变化量为:△PA=m2v2=m2
当m1、v0一定时,若m2越大,△PA越大,根据动量定理得:△PA=IA,则碰撞过程中A受到的冲量IA越大,根据牛顿第三定律可知,B与A之间的作用力大小时间,作用时间也相等,B受到的冲量与A受到的冲量大小相等,所以碰撞过程中B受到的冲量越大.
故答案为:越大.
解析
解:设两球碰撞后m1、m2的速度分别为v1、v2,m1、m2碰撞时动量守恒,选向右的方向为正,则有:
m1v0=m1v1+m2v2---①
弹性碰撞机械能守恒,则有:
由①②得:m1v02-m1v12=m2v22,
即:v0+v1=v2-----③
由①③得:v1=
v2=
A的动量变化量为:△PA=m2v2=m2
当m1、v0一定时,若m2越大,△PA越大,根据动量定理得:△PA=IA,则碰撞过程中A受到的冲量IA越大,根据牛顿第三定律可知,B与A之间的作用力大小时间,作用时间也相等,B受到的冲量与A受到的冲量大小相等,所以碰撞过程中B受到的冲量越大.
故答案为:越大.
(1)子弹打入后木块的速度
(2)木块在地面上滑行的距离.
正确答案
解:(1)在子弹射入木块的过程中,由于时间极短,摩擦力的冲量忽略不计,则子弹和木块组成的系统满足动量守恒,取向右为正方向,所以有:
mv0=(m+M)v
可得子弹和木块的共同速度 v=
(2)子弹射入木块后,以整体为研究对象,在地面滑行过程中有摩擦力对研究对象所做功等于此过程中整体动能的变化,根据动能定理得:
-μ(M+m)gs=0-
所以 s=
答:(1)子弹打入后木块的速度为10m/s.
(2)木块在地面上滑行的距离为25m.
解析
解:(1)在子弹射入木块的过程中,由于时间极短,摩擦力的冲量忽略不计,则子弹和木块组成的系统满足动量守恒,取向右为正方向,所以有:
mv0=(m+M)v
可得子弹和木块的共同速度 v=
(2)子弹射入木块后,以整体为研究对象,在地面滑行过程中有摩擦力对研究对象所做功等于此过程中整体动能的变化,根据动能定理得:
-μ(M+m)gs=0-
所以 s=
答:(1)子弹打入后木块的速度为10m/s.
(2)木块在地面上滑行的距离为25m.
如图甲所示,一轻弹簧的两端与质量分别为m1、m2的两物块A、B相连接,并静止在光滑水平面上.现使B获得水平向右、大小为3m/s的瞬时速度,从此刻开始计时,两物块的速度随时间变化的规律如图乙所示,从图象提供的信息可得( )
正确答案
解析
解:A、由图示图象可知,从0到t1的过程中,A的速度增大,B的速度减小,弹簧被拉伸,在t1时刻两物块达到共同速度1m/s,此时弹簧处于伸长状态,从t1到t2过程,A的速度继续增大,B的速度继续减小,弹簧开始收缩,到达t2时刻,A的速度最大,B的速度最小,弹簧恢复原长;从t2到t3过程,A的速度减小,B的速度增大,弹簧被压缩,到t3时刻,A、B的速度相等,为1m/s,此时弹簧的压缩量最大,从t3到t4过程,A的速度减小,B的速度增大,该过程弹簧恢复原长,到t4时刻,B的速度等于初速度,A的速度为零,弹簧恢复原长,由以上分析可知,A错误,B正确;
C、系统动量守恒,以B的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得,t=0时刻和t=t1时刻系统总动量相等,有:
m2v0=(m1+m2)v2,m2×3=(m1+m2)×1,解得:m1:m2=2:1,故C错误;
D、由图示图象可知,在t2时刻A、B两物块的速度分别为:vA=2m/s,vB=-1m/s,物体的动能:Ek=
故选:BD.
(1)A经过Q点时速度的大小v0;
(2)A与B碰后速度的大小v;
(3)碰撞过程中系统(A、B)损失的机械能△E.
正确答案
解:(1)从P到Q过程,由动能定理可得:
mgh=
(2)碰撞过程中,A、B动量守恒,
由动量守恒定律得:mAv0=(mA+mB)v,
解得:v=1m/s;
(3)碰撞过程中,由能量守恒定律得:
△E=
答:(1)A经过Q点时速度的大小3m/s;
(2)A与B碰后速度的大小1m/s;
(3)碰撞过程中系统(A、B)损失的机械能为3J.
解析
解:(1)从P到Q过程,由动能定理可得:
mgh=
(2)碰撞过程中,A、B动量守恒,
由动量守恒定律得:mAv0=(mA+mB)v,
解得:v=1m/s;
(3)碰撞过程中,由能量守恒定律得:
△E=
答:(1)A经过Q点时速度的大小3m/s;
(2)A与B碰后速度的大小1m/s;
(3)碰撞过程中系统(A、B)损失的机械能为3J.
(1)物块与小车保持相对静止时的速度大小;
(2)物块在车面上滑行的时间t.
正确答案
解:(1)设物块与小车的共同速度为v,以水平向右为正方向,根据动量守恒定律有
m2v0=(m1+m2)v
解得:v=0.8m/s
(2)设物块与车面间的滑动摩擦力为F,对物块应用动量定理有
-Ft=m2v-m2v0
其中 F=μm2g
解得:
答:(1)物块与小车保持相对静止时的速度大小为0.8m/s;
(2)物块在车面上滑行的时间t为0.24s.
解析
解:(1)设物块与小车的共同速度为v,以水平向右为正方向,根据动量守恒定律有
m2v0=(m1+m2)v
解得:v=0.8m/s
(2)设物块与车面间的滑动摩擦力为F,对物块应用动量定理有
-Ft=m2v-m2v0
其中 F=μm2g
解得:
答:(1)物块与小车保持相对静止时的速度大小为0.8m/s;
(2)物块在车面上滑行的时间t为0.24s.
正确答案
解:滑块A、B和弹簧组成的系统在滑块被弹开过程中满足动量守恒和机械能守恒,规定水平向左为正方向,则有:
0=mAvA+mB(-vB)
EP=
解得:vA=2m/s;
vB=4m/s
滑块B与墙壁发生弹性碰撞后,速度大小不变,方向变为水平向左,和滑块A压缩弹簧至最短时两滑块速度相等,由动量守恒和机械能守恒定律可得:
mAvA+mBvB=(mA+mB)v
解得:v=
EP′=EP-
答:弹簧再次压缩最短时具有的弹性势能为4J.
解析
解:滑块A、B和弹簧组成的系统在滑块被弹开过程中满足动量守恒和机械能守恒,规定水平向左为正方向,则有:
0=mAvA+mB(-vB)
EP=
解得:vA=2m/s;
vB=4m/s
滑块B与墙壁发生弹性碰撞后,速度大小不变,方向变为水平向左,和滑块A压缩弹簧至最短时两滑块速度相等,由动量守恒和机械能守恒定律可得:
mAvA+mBvB=(mA+mB)v
解得:v=
EP′=EP-
答:弹簧再次压缩最短时具有的弹性势能为4J.
(1)物块与小车的共同速度v.
(2)物块在车面上滑行的时间t.
正确答案
解:(1)小车与物块组成的系统动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:
m2v0=(m1+m2)v,
解得:v=
(2)对小车,由动量定理得:μm2gt=m1v,
解得:t=
答:(1)物块与小车的共同速度v为2m/s.
(2)物块在车面上滑行的时间t为1s.
解析
解:(1)小车与物块组成的系统动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:
m2v0=(m1+m2)v,
解得:v=
(2)对小车,由动量定理得:μm2gt=m1v,
解得:t=
答:(1)物块与小车的共同速度v为2m/s.
(2)物块在车面上滑行的时间t为1s.
光电计时器的实验简易示意图如下,当有不透光物体从光电门间通过时,光电计时器就可以显示物体的挡光时间,光滑水平导轨MN上放两相同小物块A、B,右端N处与水平传送带理想连接,今将宽度为d=3.6×10-3m的黑色磁带贴在物块B上,且高出物块,并使高出物块部分在通过光电门时挡光.传送带水平部分长度L=8m,沿逆时针方向以恒定速度v=6m/s匀速传动.物块B与传送带间的动摩擦因数μ=0.2,质量mA=2kg,mB=1kg.开始时在A、B间压缩一轻弹簧P(且与A、B不拴接),锁定其处于静止状态,现解除锁定,弹开A、B,迅速移去轻弹簧,物块B第一次通过光电门,计时器显示读数为t=9.0×10-4s.取g=10m/s2,则( )
正确答案
解析
解:A、物块A、B被弹簧弹开后的速度为:vB=
B、故弹簧储存的弹性势能EP=
C、物块B在传送带上的加速度为a,由牛顿第二定律得:μmBg=mBa,代入数据解得:a=2m/s2,故物块B沿传送带向右滑动的最远距离:sm=
D、由C可知,物块向左滑行的最大距离小于传送带长度,物体速度变为零后反向加速运动,物块在传送带上运动的总时间为:t′=
故选:B.
扫码查看完整答案与解析