- 动量守恒定律
- 共6204题
开学初,小源到建设银行营业网点兑换了此前在网上预约的中国高铁纪念币。这枚纪念币由中国人民银行发行,面额10元,每人限兑20枚,且需要提前预约。小源打算与班上同学分享自己的喜悦。他可以向大家这样介绍
①纪念币面额和实际购买力都是由中国人民银行规定的
②纪念币可以直接购买商品,也具有支付手段等货币职能
③纪念币发行量有限,具有一定的收藏价值和升值空间
④纪念币不能与同面额人民币等值流通,必须在规定时间地点使用
正确答案
解析
①错误,国家无权规定纪念币的实际购买力;④错误,纪念币与同面额人民币等值流通,在任何时间地点都可使用;由中国人民银行发行的纪念币属于法定货币,可以直接购买商品,也具有支付手段等货币职能,因其发行量有限,具有一定的收藏价值和升值空间,故②③正确。
知识点
如图所示,AB是一倾角为θ=37°的光滑直轨道,BCD是半径为R=0.5m的光滑圆弧轨道,它们相切于B点,C为圆弧轨道的最低点,D为其最高点,A、C两点间的高度差为h=
(1)碰撞后两个滑块的速度大小;
(2)滑块2经过最高点D时对轨道的压力大小;
(3)滑块2从D点离开圆形轨道后落到直轨道上的位置E到B点的距离.
(sin37°=0.6,cos37°=0.8)
正确答案
(1)第1个小球从A到C,由机械能守恒定律得:
Mgh=
代入数据,解之得:v=
两球相碰前后,由动量和机械能守恒定律得:
Mv=M
由①②解之得:v ′=
v2′=
代入数据得:
v′1=
v′2=
(2)第二个滑块的运动情况,机械能守恒
代入数据解之得:vD=3m/s(其中的负值舍去)
由牛顿第二定律得:N+mg=m
代入数据得:N=4N
根据牛顿第三定律,压力为4N;
(3)由几何关系可得:OF=Rcosθ=0.4 m ①
BF=R•sinθ=0.3 m ②
△BHE∽△OFB→
而:HB=HF-BF HE=DC-DI-FC
结合平抛运动知识,有
HB=vDt-BF④
HE=2R-
由①②③④⑤解之得:
t=0.3s(舍去其中负值)
将t=0.3 s代入④得:HB=0.6 m
EB=
答:
如图所示,一轻质弹簧的一端固定在滑块B上,另一端与滑块C接触但未连接,该整体静止放在离地面高为H=5m的光滑水平桌面上.现有一滑块A从光滑曲面上离桌面h=1.8m高处由静止开始滑下,与滑块B发生碰撞并粘在一起压缩弹簧推动滑块C向前运动,经一段时间,滑块C脱离弹簧,继续在水平桌面上匀速运动一段后从桌面边缘飞出.已知mA=1kg,mB=2kg,mC=3kg,g=10m/s2,求:
(1)滑块A与滑块B碰撞结束瞬间的速度;
(2)被压缩弹簧的最大弹性势能;
(3)滑块C落地点与桌面边缘的水平距离.
正确答案
(1)滑块A从光滑曲面上h高处由静止开始滑下的过程,机械能守恒,设其滑到底面的速度为v1,
由机械能守恒定律有:mAgh=
解得:v1=6m/s
滑块A与B碰撞的过程,A、B系统的动量守恒,碰撞结束瞬间具有共同速度设为v2,
由动量守恒定律有:mAv1=(mA+mB)v2
解得:v2=
(2)滑块A、B发生碰撞后与滑块C一起压缩弹簧,压缩的过程机械能守恒,被压缩弹簧的弹性势能最大时,滑块A、B、C速度相等,设为速度v3,v3=
由动量守恒定律有:mAv1=(mA+mB+mC)v3
由机械能守恒定律有:Ep=
Ep=3J
(3)被压缩弹簧再次恢复自然长度时,滑块C脱离弹簧,设滑块A、B的速度为v4,滑块C的速度为v5,
分别由动量守恒定律和机械能守恒定律有:
(mA+mB)v2=(mA+mB)v4+mCv5
解得:v4=0,
V5=2m/s
滑块C从桌面边缘飞出后做平抛运动:
H=
解得:S=2m
答:(1)滑块A与滑块B碰撞结束瞬间的速度是2m/s;
(2)被压缩弹簧的最大弹性势能是3J;
(3)滑块C落地点与桌面边缘的水平距离为2m.
如图所示,一轻弹簧竖直放置在地面上,轻弹簧下端与地面固定,上端连接一质量为M的水平钢板,处于静止状态.现有一质量为 m 的小球从距钢板 h=5m的高处自由下落并与钢板发生碰撞,碰撞时间极短且无机械能损失.己知 M=3m,不计空气阻力,g=10m/s2.
( l )求小球与钢板第一次碰撞后瞬间,小球的速度 v1和钢板的速度 v2.
( 2 )如果钢板作简谐运动的周期为 2.0s,以小球自由下落的瞬间为计时起点,以向下方向为正方向,在下图中画出小球的速度 v 随时间 t 变化的v-t 图线.要求至少画出小球与钢板发生四次碰撞之前的图线.(不要求写出计算过程,只按画出的图线给分)
正确答案
(1)设小球与钢板第一次碰撞前瞬时的速度大小v0,小球与钢板第一次碰撞后,小球与钢板的速度分别为v1和v2.取竖直向下方向为正方向.
由机械能守恒得:mgh=
对于碰撞过程,由动量守恒和机械能守恒得:
mv0=mv1+Mv2 ①
又M=3m ③
联立①②③得:v1=-5m/s,v2=5m/s,即小球与钢板第一次碰撞后,小球的速度v1为 5m/s,方向向上;钢板的速度v2为 5m/s 方向向下.
( 2 )由上知,第一碰撞后小球作竖直上抛运动,总时间为t1=
设第二次碰撞后,小球与钢板的速度分别为v1′和v2′.
由动量守恒和机械能守恒得:
mv1-Mv2=mv1′+Mv2 ′
又M=3m
联立以上三式解得,v1′=-10m/s,v2′=0.
此后小球竖直上抛运动,时间为t2=
答:
(1)小球与钢板第一次碰撞后,小球的速度v1为 5m/s,方向向上;钢板的速度v2为 5m/s 方向向下.
(2)小球的v-t图线如图所示.
下面是一个物理演示实验,它显示:图中自由下落的物体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=0.28kg,在其顶部的凹坑中插着质量m2=0.10kg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=1.25m处由静止释放.实验中,A触地后在极短时间内反弹,且其速度大小不变;接着木棍B脱离球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=10m/s2.
正确答案
根据题意,A碰地板后,反弹速度的大小v1等于它下落到地面时速度的大小,即
v1=
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=
由题意,碰后A速度为零,以v2′表示B上升的速度,根据动量守恒,有
m1v1-m2v2=m2v2′,
令h表示B上升的高度,有
h=
由以上各式并代入数据,得
h=4.05m.
故木棍B上升的高度为4.05m.
如图所示,半径为R=0.4m内壁光滑的半圆形轨道固定在水平地面上,质量m=0.96kg的滑块停放在在距轨道最低点A为 L=8.0m的O点处,质量为m0=0.04kg的子弹以速度v0=250m/s从右方水平射入滑块,并留在其中.已知子弹与滑块的作用时间很短;取g=10m/s2,求:
(1)子弹刚留在滑块时二者的共同速度大小v
(2)若滑块与水平面的动摩擦因数μ=0.4,则滑块从O滑到A点的时间t是多少
(3)若水平面是光滑的,且v0未知,题干中其它已知条件不变.滑块从A点滑上轨道后通过最高点B落到水平面上C点,且A与C间的距离小于4R,试求v0取值范围.
正确答案
(1)子弹击中滑块过程动量守恒,
则:m0v0=(m+m0)v
代入数据解得:v=10m/s
(2)子弹击中滑块后与滑块一起在摩擦力的作用下向左作匀减速运动,设其加速度大小 为a,则:μ(m+m0)g=(m+m0)a①
由匀变速运动的规律得:vt-
由①②并代入数据得:t=1s,(t=4s舍去)③
(3)要使滑块能滑过最高点,则:(m+m0)g≤(m+m0)
vB≥
滑块离开B点后做平抛运动,
飞行时间t′=
而vBt'=SAC⑦
要使SAC<4R,⑧
由⑥⑦⑧得vB<2
滑块碰后运动过程中机械能守恒:
而:m0v0=(m+m0)v(11)
由⑤⑨⑩(11)得:50
答:(1)子弹刚留在滑块时二者的共同速度大小v为10m/s.
(2)滑块从O滑到A点的时间t是1s.
(3)v0取值范围为50
质量为M的小物块A静止在离地面高h的水平桌面的边缘,质量为m的小物块B沿桌面向A运动并以速度v0与之发生正碰(碰撞时间极短).碰后A离开桌面,其落地点离出发点的水平距离为L.碰后B反向运动.求B后退的距离.已知B与桌面间的动摩擦因数为μ.重力加速度为g.
正确答案
设t为A从离开桌面至落地经历的时间,V表示刚碰后A的速度,有
h=
L=Vt
解得 V=L
设v为刚碰后B的速度的大小,由动量守恒定律得,mv0=MV-mv
设B后退的距离为l,由动能定理得
-μmgl=0-
由以上各式得:l=
答:B后退的距离为
如图所示,半径为R的光滑半圆环轨道竖直固定在一水平光滑的桌面上,桌距水平地面的高度也为R.在桌面上轻质弹簧被a、b两个小球挤压(小球与弹簧不拴接),处于静止状态.同时释放两个小球,小球a、b与弹簧在水平桌面上分离后,a球从B点滑上光滑半圆环轨道并恰能通过半圆环轨道最高点A,b球则从桌面C点滑出后落到水平地面上,落地点距桌子右侧的水平距离为
求:(1)释放后a球离开弹簧时的速度大小;
(2)释放后b球离开弹簧时的速度大小;
(3)释放小球前弹簧具有的弹性势能.
正确答案
(1)a球恰能通过半圆环轨道最高点A,故有:mg=m
a球从B运动到A过程中机械能守恒,固有:
联立解得:va=vB=
即释放后a球离开弹簧时的速度大小为
(2)b球则从桌面C点滑出做平抛运动:
竖直分运动:h=
水平分运动:vC=
代入数据求得:vb=vc=
故释放后b球离开弹簧时的速度大小为
(3)以ab与弹簧为研究对象,动量守恒:0=mva-mbvb解得:mb=2m
弹簧的弹性势能为:EP=
解得
EP=3.75mgR
故释放小球前弹簧具有的弹性势能为3.75mgR.
如图所示,在距水平地面高h=0.80m的水平桌面一端的边缘放置一个质量m=0.80kg的木块B,桌面的另一端有一块质量M=1.0kg的木块A以初速度v0=4.0m/s开始向着木块B滑动,经过时间t=0.80s与B发生碰撞,碰后两木块都落到地面上.木块B离开桌面后落到地面上的D点.设两木块均可以看作质点,它们的碰撞时间极短,且已知D点距桌面边缘的水平距离s=0.60m,木块A与桌面间的动摩擦因数μ=0.25,重力加速度取g=10m/s2.求:
(1)两木块碰撞前瞬间,木块A的速度大小;
(2)木块B离开桌面时的速度大小;
(3)木块A落到地面上的位置与D点之间的距离.
正确答案
(1)木块A在桌面上受到滑动摩擦力作用做匀减速运动,根据牛顿第二定律,木块A的加速度为:
a=
设两木块碰撞前A的速度大小为v,根据运动学公式,得:
v=v0-at=2.0m/s
(2)两木块离开桌面后均做平抛运动,设木块B离开桌面时的速度大小为v2,在空中飞行的时间为t′.
根据平抛运动规律有:h=
解得:v2=s
(3)设两木块碰撞后木块A的速度大小为v1,根据动量守恒定律有:Mv=Mv1+mv2
解得:v1=
设木块A落到地面过程的水平位移为s′,根据平抛运动规律,
得:s′=v1t′=v1
则木块A落到地面上的位置与D点之间的距离:△s=s-s'=0.28m
答:(1)两木块碰撞前瞬间,木块A的速度大小为2.0m/s;
(2)木块B离开桌面时的速度大小为1.5m/s;
(3)木块A落到地面上的位置与D点之间的距离为0.28m.
某炮竖直向上发射炮弹,炮弹的质量M为3kg(内含炸药的质量可以忽略不计),炮弹被射出的初速度v0为60m/s.当炮弹到达最高点时爆炸为沿水平方向相向飞行的两片,其中一片质量m为2kg,其炸开瞬间的速度大小是另一片的一半.现要求弹片不能落到以发射点为圆心、以半径R为480m的圆周范围内.假定重力加速度g始终为10m/s2,忽略空气阻力.求刚爆炸完时两弹片的总动能至少多大?
正确答案
设炮弹止升到达最高点的高度为H,
根据匀变速直线运动规律有,
解得:H=
设质量为m的弹片刚爆炸后的速度为v,则另一块的速度为v2=2v
根据动量守恒定律,有mv=(M-m)•2v
运动的时间为t,根据平抛运动规律,有
H=
R=vt
得 v=R
v2=2v=160m/s
炮弹刚爆炸后,两弹片的总动能:
解以上各式得:Ek=
答:刚爆炸完时两弹片的总动能至少为1.92×104J.
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