- 动量守恒定律
- 共6910题
如图所示,A、B、C三个物体质量均为m,其中厚度相同的A、B位于光滑的水平面上,可视为质点的小 物体C放在静止的物体B上,物体A以速度v0向物体B运动,与物体B发生碰撞(碰撞时间极短),碰后A、B以相同的速度运动,但互不粘连;物体C滑过物体B后又在物体A上滑行,最后停在物体A上,与物体A一起以
(1)物体B最终的速度;
(2)小物体C在物体A和物体B上滑行过程中由于摩擦产生的热量之比。
正确答案
解:(1)从最初物体A以速度v0运动到最终物体A、C以共同速度v4运动、同时物体B以速度v2匀速运动的过程中,对物体A、B、C组成的系统全过程由动量守恒定律有:mv0=(m+m)v4+mv2 解得:
(2)如图(a)所示,从物体A以速度v0运动到与物体B相碰获得共同速度(设为v1)的过程中,对物体A、B组成的系统由动量守恒定律得:mv0=(m+m)v1
设物体C离开物体B的瞬时速度为v3,物体A、B整体的速度减小为v2,如图(b)所示,对物体A、B、C组成的系统由动量守恒定律得:(m+m)v1=(m+m)v2+mv3
设该过程中物体C在物体B上滑行由于摩擦产生的热量为QB,由功能关系可得
物体C以速度v3离开物体B滑上物体A后,物体A、B分离,物体B以速度v2匀速运动,物体C和物体A相互作用至达到共同速度v4,如图(c)所示。该过程中对物体A、C组成的系统由动量守恒定律有:mv2+mv3=(m+m)v4
设该过程中物体C在物体A上滑行由于摩擦产生的热量为QA,由功能关系可得:
联立以上各式及题中已知
可得
某兴趣小组设计了一种实验装置,用来研究碰撞问题,其模型如图所示。用完全相同的轻绳将N个大小相同、质量不等的小球并列悬挂于一水平杆、球间有微小间隔,从左到右,球的编号依次为1、2、3……N,球的质量依次递减,每球质量与其相邻左球质量之比为k(k<1)。将1号球向左拉起,然后由静止释放,使其与2号球碰撞,2号球再与3号球碰撞……所有碰撞皆为无机械能损失的正碰。(不计空气阻力,忽略绳的伸长,g取10 m/s2)
(1)设与n+1号球碰撞前,n号球的速度为vn,求n+1号球碰撞后的速度。
(2)若N=5,在1号球向左拉高h的情况下,要使5号球碰撞后升高16h(16 h小于绳长),问k值为多少?
正确答案
解:(1)设n号球质量为m,n+1号球质量为mn+1,碰撞后的速度分别为
根据动量守恒有:mnvn=mnvn′+kmnvn+1′
根据机械能守恒有:
解得:vn+1′=
(2)设1号球摆至最低点时的速度为v1,由机械能守恒定律有
v1=
同理可求,5号球碰后瞬间的速度v5=
设n+1号球与n+2号球碰前的速度为vn+1 据题意有:vn+1=
得:vn+1=
n=5时:v5=(
用放射源钋的α射线轰击铍时,能发射出一种穿透力极强的中性射线,这就是所谓铍“辐射”。1932年,查德威克用铍“辐射”分别照射(轰击)氢和氨(它们可视为处于静止状态)。测得照射后沿铍“辐射”方向高速运动的氨核和氦核的质量之比为7.0。查德威克假设铍“辐射”是由一种质量不为零的中性粒子构成的,从而通过上述实验在历史上首次发现了中子。假设铍“辐射”中的中性粒子与氢或氦发生弹性正碰,试在不考虑相对论效应的条件下计算构成铍“辐射”的中性粒子的质量。(质量用原子质量单位u表示,1 u等于1个12C原子质量的十二分之一。取氢核和氦核的质量分别为1.0 u和14 u。)
正确答案
解:设构成铍“辐射”的中性粒子的质量和速度分别为m和v,氢核的质量为mH。构成铍“辐射”的中性粒子与氢核发生弹性正碰,碰后两粒子的速度分别为v'和vH'
由动量守恒与能量守恒定律得:mv=mv′+mHvH′
解得:
同理,对于质量为mN的氮核,其碰后速度为
可求得:
根据题意可知:vH′=7.0vN′
解得:m=1.2u
如图所示,质量为m的由绝缘材料制成的球与质量为M=19m的金属球并排悬挂。现将绝缘球拉至与竖直方向成θ=60°的位置自由释放,下摆后在最低点处与金属球发生弹性碰撞。在平衡位置附近存在垂直于纸面的磁场。已知由于磁场的阻尼作用,金属球将于再次碰撞前停在最低点处。求经过几次碰撞后绝缘球偏离竖直方向的最大角度将小于45°。
正确答案
解:设在第n次碰撞前绝缘球的速度为vn-1,碰撞后绝缘球、金属球的速度分别为vn、Vn。由于碰撞过程中动量守恒、碰撞前后动能相等,设速度向左,则
解得:
第n次碰撞后绝缘球的动能为:
E0为第1次碰撞前的动能,即初始能量
绝缘球在θ=θ0=60°与θ=45°处的势能之比为
经n次碰撞后有:
易算出(0.81)2=0656,(0.81)3=0.531,因此,经过3次碰撞后θ小于45°
碰撞的恢复系数的定义为
实验步骤如下:安装好实验装置,做好测量前的准备,并记下重垂线所指的位置O。
第一步:不放小球2,让小球1从斜槽上A点由静止滚下,并落在地面上。重复多次,用尽可能小的圆把小球的所有落点圈在里面,其圆心就是小球落点的平均位置。
第二步:把小球2放在斜槽前端边缘处的C点,让小球1从A点由静止滚下,使它们碰撞。重复多次,并使用与第一步同样的方法分别标出碰撞后两小球落点的平均位置。
第三步:用刻度尺分别测量三个落地点的平均位置离O点的距离,即线段OM、OP、ON的长度。
上述实验中:
(1)P点是_____________的平均位置,M点是_____________的平均位置,N点是_____________的平均位置。
(2)请写出本实验的原理______________________________________________________________________;写出用测量量表示的恢复系数的表达式_________________________。
(3)三个落地点距O点的距离OM、OP、ON与实验所用的小球质量是否有关? ______________________________________________________________________
正确答案
(1)实验的第一步中小球1落点;小球1与小球2碰撞后小球1落点;小球2落点
(2)小球从槽口C飞出后作平抛运动的时间相同,设为t,则有OP=v10t,OM=v1t,ON=v2t
小球2碰撞前静止,v20=0;
(3)OP与小球的质量无关,OM和ON与小球的质量有关
相距L=12.5m、质量均为m的两小球A、B,静放在足够长的绝缘水平面上,与水平面间的动摩擦因数均为μ=0.2,其中A电荷量为+q,B不带电。现在水平面附近空间加有场强E=
(1)A、B 第一次碰后B的速度vB1;
(2)A、B从第五次碰后到第六次碰的过程中B运动的时间tB5;
(3)B运动的总路程x。
正确答案
解:(1)对A,据牛顿第二定律
又据公式
碰撞交换速度,故第一次碰后,A的速度为0,B的速度
(2)对B,据牛顿第二定律
每次碰后B作匀减速运动,因其加速度大于A的加速度,所以B先停,之后A追上再碰,每次碰后A的速度均为0,然后加速再与B发生下次碰撞
第一次碰后B运动的时间
第一次碰后B的位移
第二次碰前A的速度为
由以上两式得
碰后B的速度
碰后B运动的时间
以此类推,第五次碰后B运动的时间
(3)每次碰撞两球均交换速度,经多次碰撞后,最终A、B停在一起
设B运动的总路程为x,据能量守恒有
解得
(1)如图1所示,ABC为一固定在竖直平面内的光滑轨道,BC段水平,AB段与BC段平滑连接。质量为m1的小球从高位h处由静止开始沿轨道下滑,与静止在轨道BC段上质量为m2的小球发生碰撞,碰撞后两球两球的运动方向处于同一水平线上,且在碰撞过程中无机械能损失。求碰撞后小球m2的速度大小v2;
(2)碰撞过程中的能量传递规律在物理学中有着广泛的应用。为了探究这一规律,我们才用多球依次碰撞、碰撞前后速度在同一直线上、且无机械能损失的简化力学模型。如图2所示,在固定光滑水平轨道上,质量分别为
a.求
b.若
正确答案
解:(1)设碰撞前的速度为v10,根据机械能守恒定律
设碰撞后m1与m2的速度分别为v1和v2,根据动量守恒定律
由于碰撞过程中无机械能损失
②、③式联立解得
将①代入④得
(2)a.由④式,考虑到
得根据动能传递系数的定义,对于1、2两球
同理可得,球m2和球m3碰撞后,动能传递系数k13应为
依次类推,动能传递系数k1n应为
解得
b.将m1=4m0,m3=m0代入⑥式可得
为使k13最大,只需使
由
在光滑的水平面上,质量为m1的小球A以速率v0向右运动,在小球A的前方O点处有一质量为m2的小球B处于静止状态,如图所示。小球A与小球B发生正碰后小球A、B均向右运动,小球B被在Q点处的墙壁弹 回后与小球A在P点相遇,PQ=1.5PO。假设小球间的碰撞及小球与墙壁之间的碰撞都是弹性碰撞,求两小球的质量之比
正确答案
解:从两小球碰撞后到它们再次相遇,小球A和小球B的速度大小保持不变,设两小球通过的路程分别为s1、s2
由
则:m1v0=m1v1+m2v2且
解得
如果两球在碰撞前的速度在两球的中心连线上,那么这种碰撞称为对心碰撞(或称正碰),设两球碰撞前的速度分别为V10和V20,碰撞后的速度分别为V1和V2,并假定碰撞前后各个速度都沿同一方向,某探究学习小组从实验结果总结出一个碰撞定律:碰撞后两球的分离速度(V2-V1),与碰撞前两球的接近速度(V10-
正确答案
解:设球A到达最底点的速度为V,根据机械能守恒有
所以
设碰撞后A、B两球的速率分别为VA、VB,由题意得:
即
A、B两球碰撞时水平方向动量守恒:
由②③得
碰撞后B球机械能守恒,故有:
将①④式代入⑤得
所以A球释放前θ=60°
如图所示,在绝缘水平面上的P点放置一个质量为mA=0.02kg的带负电滑块A,带电荷量q=1.0×10-6 C。在A的左边相距的Q点放置一个不带电的滑块B,质量为mB=0.04kg,滑块B距左边竖直绝缘墙壁s=0.15m。在水平面上方空间加一方向水平向右的匀强电场,电场强度为E=4.0×105N/C,使A由静止释放后向左滑动并与B发生碰撞,碰撞的时间极短,碰撞后两滑块结合在一起共同运动,与墙壁发生碰撞时没有机械能损失,两滑块都可以视为质点。已知水平面OQ部分粗糙,其余部分光滑,两滑块与粗糙水平面OQ间的动摩擦因数均为μ=0.50,假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取g=10m/s2。求:
(1)A经过多少时间与B相碰?相碰结合后的速度是多少?
(2)AB与墙壁碰撞后在水平面上滑行的过程中,离开墙壁的最大距离是多少?
(3)A、B相碰结合后的运动过程中,由于摩擦而产生的热是多少?通过的总路程是多少?
正确答案
解:(1)由于PQ部分光滑,滑块A只在电场力作用下加速运动,设经时间t与B相碰,A与B相遇前的速度大小为v1,结合后的共同速度大小为v2,则
解得
滑块A、B碰撞的过程中动量守恒,即
(2)两滑块共同运动,与墙壁发生碰撞后返回,第一次速度为零时,两滑块离开墙壁的距离最大,设为 
解得
(3)由于
设AB第二次与墙壁发生碰撞后返回,滑块离开墙壁的最大距离为
L2<s=0.15m ,符合假设,即AB第二次与墙壁发生碰撞后返回停在Q点的左侧,以后只在粗糙水平面OQ上运动
设在粗糙水平面OQ部分运动的总路程s1,则
设AB相碰结合后的运动过程中通过的总路程是s2,则
如图所示,光滑的水平地面上有一木板,其左端放有一重物,右方有一竖直的墙。重物质量为木板质量的2倍,重物与木板间的动摩擦因数为μ,使木板与重物以共同的速度v0向右运动,某时刻木板与墙发生弹性碰撞,碰撞时间极短。求木板从第一次与墙碰撞到再次碰撞所经历的时间,设木板足够长,重物始终在木板上。重力加速度为g。
正确答案
解:第一次与墙碰撞后,木板的速度反向,大小不变,此后木板向左做匀减速运动,重物向右做匀减速运动,最后木板和重物达到一共同的速度v,设木板的质量为m,重物的质量为2m,取向右为动量的正方向,由动量守恒得
2mv0-mv0=3mv ①
设从第一次与墙碰撞到重物和木板具有共同速度v所用的时间为t1,对木板应用动量定理得
2μmgt1=mv一m(-v0) ②
由牛顿第二定律得 2μmg=ma ③
式中a为木板的加速度
在达到共同速度v时,木板离墙的距离l为
开始向右做匀速运动到第二次与墙碰撞的时间为
从第一次碰撞到第二次碰撞所经过的时间为t=t1+t2 ⑥
由以上各式得
质量均为m的两个小物体A和B,静止放在足够长的水平面上,相距L=12.5m。它们跟水平面间的动摩擦因数均为μ=0.2,其中A带电荷量为q的正电荷,与水平面的接触是绝缘的,B不带电。现在水平面附近空间加一水平向右的匀强电场,场强
(1)A与B第1次碰撞后B的速度大小;
(2)A与B从第5次碰撞到第6次碰撞过程中B运动的时间;
(3)B运动的总路程。
正确答案
解:(1)对A,根据牛顿第二定律:Eq-μmg=maA解得加速度aA=1 m/s2
根据公式vA12=2aAL
解得A与B碰前速度vA1=5 m/s
碰撞交换速度,第1次碰后,A的速度为0,B的速度vB1=vA1=5 m/s
(2)对B,根据牛顿第二定律:μmg=maB解得加速度大小aB=2 m/s2
每次碰后B做匀减速运动,因其加速度大于A的加速度,所以B先停,之后A追上再碰,每次碰后A的速度均为0,然后加速再与B发生下次碰撞
第1次碰撞:碰后B运动的时间
第2磁碰撞:碰前A的速度为vA2,则vA22=2aAxB1
XB1为第1磁碰后B的位移,则vB12=vA12=2aBxB1
由以上两式得
碰后B的速度
碰后B运动的时间
以此类推,第5次碰撞后B运动的时间
(3)解法1:经过无数次碰撞,最终A、B停在一起;每次碰撞交换速度,说明碰撞过程无机械能损失,设B运动的总路程为x,根据能量守恒Eq(L+x)=μmg(L+x)+μmgx
解得x=12.5m
解法2:根据第(2)问的分析,经过n次碰撞后B的速度
从第1次碰撞到第n次碰撞后B通过的总路程
所以
当n→∞时,即得B通过的总路程x=12.5m
如图所示,一质量m1=0.2kg的小球,从光滑水平轨道上的一端A处,以v1=2.5m/s的速度水平向右运动。轨道的另一端B处固定放置一竖直光滑半圆环轨道(圆环半径比细管的内径大得多),轨道的半径R=10cm,圆环轨道的最低点与水平轨道相切;空中有一固定长为15cm的木板DF,F端在轨道最高点C的正下方,竖直距离为5cm。水平轨道的另一端B处有一质量m2=0.2kg的小球,m1、m2两小球在B处发生的是完全弹性碰撞,重力加速度为g=10m/s2。求:
(1)经过C点时,小球m2对轨道的作用力的大小及方向?
(2)m2小球打到木板DF上的位置?
正确答案
解:(1)在B处m1与m2发生的是完全弹性碰撞,有:
由①②式解得:
(或因m1与m2发生的是完全弹性碰撞,且
由B到C的过程,机械能守恒,有
由③代入数据得
在C点,对m2根据牛顿第二定律:
由④代入数据得:
据牛顿第三定律知:小球对轨道的作用力大小为0.5N,方向竖直向上
(2)小球从C飞出做平抛运动,有
由⑤⑥解得:
在绝缘水平面上放置一质量为m=2.0×10-3 kg的带电滑块A,电量为q=1.0×10-7 C。在A的左边L=1.2 m处放置一个不带电的滑块B,质量为M=6.0×10-3 kg,滑块B距左边竖直绝缘墙壁s=0.6 m,如图所示,在水平面上方空间加一方向水平向左的匀强电场,电场强度为E=4.0×105 N/C,A由静止开始向左滑动并与B发生碰撞,设碰撞的过程极短,碰撞后两滑块结合在一起共同运动并与墙壁相碰撞,在与墙壁发生碰撞时没有机械能损失,两滑块始终没有分开,两滑块的体积大小可以忽略不计。已知A、B与地面的动摩擦因数均为μ=0.5。(取g=10 m/s2)
(1)求A与B碰撞前的速度;
(2)计算滑块A从开始运动到最后静止所用的时间;
(3)试通过计算,在坐标图中作出滑块A从开始运动到最后静止的速度时间图象。
正确答案
解:(1)A从静止到与B碰撞前,由动能定理有:
解得:VA=6 m/s
(2)A从加速到碰撞前,由牛顿第二定律得:qEL-μmAg=mAaA
解得:aA=1.5 m/s2
即得:
A、B碰撞过程极短,由动量守恒定律得:mAVA=(mA+mB)v1
解得v1=1.5 m/s
碰后,由于qE=μ(mA+mB)g
故A、B一起向左做匀速直线运动,运动时间为:
然后A、B一起与墙碰撞,由于碰撞无机械能损失,故获得等大反向速度,反向运动过程中做匀减速运动,由牛顿第二定律可得:qE+μ(mA+mB)g=(mA+mB)a共解得:a共=10 m/s2
所以减速到0的时间:
之后由qE=μ(mA+mB)g受力平衡,保持静止,故从A由静止开始运动到最后静止经历的时间为:
t=t1+t2+t3=0.95 s
(3)A运动的速度一时间图象如图所示
光滑水平面上,用弹簧相连接的质量均为2 kg的A、B两物体都以v0=6 m/s速度向右运动,弹簧处于原长。质量为4 kg的物体C静止在前方,如图所示,B与C发生碰撞后粘合在一起运动,在以后的运动中,求:
(1)弹性势能最大值为多少?
(2)当A的速度为零时,弹簧的弹性势能为多少?
正确答案
解:(1)B、C碰撞瞬间,B、C的总动量守恒,由动量守恒定律得:
mBv0=(mB+mC)v
v=2 m/s
三个物体速度相同时弹性势能最大,由动量守恒定律得:
mAv0+mBv0= (mA+mB+mC)v共v共=3m/s
设最大弹性势能为Ep,由能量守恒得:
(2)当A的速度为零时,由动量定恒定律得:
mAv0+mBv0=(mB+mC)vBC
vBC=4 m/s
则此时的弹性势能
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