动量守恒定律_章节学习

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题型：简答题

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简答题

图中，轻弹簧的一端固定，另一端与滑块B相连，B静止在水平导轨上，弹簧处在原长状态．另一质量与B相同滑块A，从导轨上的P点以某一初速度向B滑行，当A滑过距离l1时，与B相碰，碰撞时间极短，碰后A、B紧贴在一起运动，但互不粘连．已知最后A恰好返回出发点P并停止．滑块A和B与导轨的滑动摩擦因数都为μ，运动过程中弹簧最大形变量为l2，求A从P出发时的初速度v0．

正确答案

解：令A、B质量皆为m，A刚接触B时速度为v1（碰前），由功能关系，有

-μmgl1=m-m ①

A、B碰撞过程中动量守恒，令碰后A、B共同运动的速度为v2．有

mv1=2mv2 ②

碰后A、B先一起向左运动，接着A、B一起被弹回，在弹簧恢复到原长时，设A、B的共同速度为v3，在这过程中，弹簧势能始末两态都为零，利用功能关系，有

③

此后A、B开始分离，A单独向右滑到P点停下，由功能关系有

④

由以上各式，解得

即A从P出发时的初速度为．

解析

解：令A、B质量皆为m，A刚接触B时速度为v1（碰前），由功能关系，有

-μmgl1=m-m ①

A、B碰撞过程中动量守恒，令碰后A、B共同运动的速度为v2．有

mv1=2mv2 ②

碰后A、B先一起向左运动，接着A、B一起被弹回，在弹簧恢复到原长时，设A、B的共同速度为v3，在这过程中，弹簧势能始末两态都为零，利用功能关系，有

③

此后A、B开始分离，A单独向右滑到P点停下，由功能关系有

④

由以上各式，解得

即A从P出发时的初速度为．

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题型：简答题

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简答题

如图所示，O为一水平轴，轴上系一长l=0.5m的细绳，细绳的下端系一质量m=0.5kg的小球（可视为质点），原来处于静止状态，球与平台的B点接触但对平台无压力，平台高h=1.8m，一质量M=1.0kg的小球沿平台自左向右运动到B处与小球m发生正碰，碰后小球m在绳的约束下做圆周运动，恰好经过最高点A点，而M落在水平地面上的C点，其水平位移为s=1.2m，求

（1）质量为M的小球与m碰撞前的速度．（取g=10m/s2）

（2）试判断两球的碰撞是否为弹性碰撞？

正确答案

解：（1）设向右为正方向，M与m碰撞前后，由动量守恒定律可得：

Mv0=mv1+Mv2

M离开平台后做平抛运动；由平抛运动的规律可知：

h=

s=v2t

解得：v2=2m/s；

m从B到A的过程中由能量守恒定律可知：

-mg•2l=mvA2-mv12

m在A点时

mg=m

解得：v1=5m/s

联立以上各式解得：v0=4.5m/s；

（2）碰撞前的动能E1=Mv02=1×4.52=10.625J；

碰撞后的动能为：

E2=mv12+Mv22=8.25J；

能量有损失，故撞撞为非弹性碰撞

答：（1）质量为M的小球与m碰撞前的速度为4.5m/s；

（2）试判断两球的碰撞不是弹性碰撞．

解析

解：（1）设向右为正方向，M与m碰撞前后，由动量守恒定律可得：

Mv0=mv1+Mv2

M离开平台后做平抛运动；由平抛运动的规律可知：

h=

s=v2t

解得：v2=2m/s；

m从B到A的过程中由能量守恒定律可知：

-mg•2l=mvA2-mv12

m在A点时

mg=m

解得：v1=5m/s

联立以上各式解得：v0=4.5m/s；

（2）碰撞前的动能E1=Mv02=1×4.52=10.625J；

碰撞后的动能为：

E2=mv12+Mv22=8.25J；

能量有损失，故撞撞为非弹性碰撞

答：（1）质量为M的小球与m碰撞前的速度为4.5m/s；

（2）试判断两球的碰撞不是弹性碰撞．

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题型：填空题

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填空题

质量为m，速度为v0的子弹，水平射入一固定的地面上质量为M的木块中，深入木块的深度为L．如果将该木块放在光滑的水平面上，欲使同样质量的子弹水平射入木块的深度也为L，则其水平速度应为______．

正确答案

解析

解：木块固定时，对子弹与木块组成的系统，设子弹受到的阻力为f，由能量守恒定律得：

fL=mv02，

木块不固定时，子弹击中木块过程系统动量守恒，以子弹的初速度方向为正方向，由动量守恒定律得：

mv=（M+m）v′，

由能量守恒定律得：mv2=（m+M）v′2+fL，

解得：v=；

故答案为：．

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题型：简答题

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简答题

质量为m的钢板与直立轻弹簧的上端连接，弹簧下端固定在地上，平衡时，弹簧的压缩量为x0，如图所示，一物块从钢板正上方距离为3x0的A处自由落下，打在钢板上并立刻与钢板一起向下运动，但不粘连，它们到达最低点后又向上运动，已知物块质量也为m时，它们恰能回到O点，若物块质量为2m，仍从A处自由落下，则物块与钢板回到O点时，还具有向上的速度，求物块向上运动到达最高点O点的距离．

正确答案

解：物块与钢板碰撞时的速度由机械能守恒，得

①

设v1表示质量为m的物块钢板碰撞后一起向下运动的速度，因碰撞时间极短，系统所受外力远小于相互作用的内力，符合动量守恒，故有

mv0=2mv1 ②

设刚碰完时弹簧的弹性势能为Ep，当他们一起回到O点时，弹簧无形变，弹簧势能为零，根据题意，由机械能守恒得

③

设v2表示质量为2m的物块与钢板碰后开始一起向下运动的速度，由动量守恒，则有

2mv0=3mv2 ④

设刚碰完时弹簧势能为Ep′，它们回到O点时，弹性势能为零，但它们仍继续向上运动，设此时速度为v2，则由机械能守恒定律得

⑤

在上述两种情况下，弹簧的初始压缩量都是x0，故有Ep′=Ep ⑥

当质量为2m的物块与钢板一起回到O点时，弹簧的弹力为零，物块与钢板只受到重力的作用，加速度为g，一过O点，钢板受到弹簧向下的拉力作用，加速度大于g，由于物块与钢板不粘连，物块不可能受到钢板的拉力，其加速度仍为g，方向向下，故在O点物块与钢板分离．分离后，物块以速度v竖直上升，由竖直上抛最大位移公式得，而

所以物块向上运动到达的最高点距O点的距离h=．

解析

解：物块与钢板碰撞时的速度由机械能守恒，得

①

设v1表示质量为m的物块钢板碰撞后一起向下运动的速度，因碰撞时间极短，系统所受外力远小于相互作用的内力，符合动量守恒，故有

mv0=2mv1 ②

设刚碰完时弹簧的弹性势能为Ep，当他们一起回到O点时，弹簧无形变，弹簧势能为零，根据题意，由机械能守恒得

③

设v2表示质量为2m的物块与钢板碰后开始一起向下运动的速度，由动量守恒，则有

2mv0=3mv2 ④

设刚碰完时弹簧势能为Ep′，它们回到O点时，弹性势能为零，但它们仍继续向上运动，设此时速度为v2，则由机械能守恒定律得

⑤

在上述两种情况下，弹簧的初始压缩量都是x0，故有Ep′=Ep ⑥

当质量为2m的物块与钢板一起回到O点时，弹簧的弹力为零，物块与钢板只受到重力的作用，加速度为g，一过O点，钢板受到弹簧向下的拉力作用，加速度大于g，由于物块与钢板不粘连，物块不可能受到钢板的拉力，其加速度仍为g，方向向下，故在O点物块与钢板分离．分离后，物块以速度v竖直上升，由竖直上抛最大位移公式得，而

所以物块向上运动到达的最高点距O点的距离h=．

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题型：简答题

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简答题

质量为m1=1.01kg和质量为m2（未知）的两个物体在光滑的水平面上发生正碰，碰撞时间不计，其位移x随时间t变化的图象如图所示，求：

（1）质量m2；

（2）质量为m1的物体在碰撞过程中动量变化量；

（3）通过计算说明，碰撞过程是弹性碰撞还是非弹性碰撞．

正确答案

解：（1）由图示图象可知，碰撞前m2是静止的，m1的速度为：v1===4m/s，

碰后m1的速度：v1′===-2m/s，

m2的速度：v2′===2m/s，

以m1的初速度方向为正方向，由动量守恒定律有：m1v1=m1v1′+m2v2′，

代入数据得：1×4=1×（-2）+m2×2，

解得：m2=3kg；

（2）质量为m1的物体在碰撞过程中动量的变化量是：

△p1=p1′-p1=1×（-2）-1×4=-6Kg•m/s，

负号表示动量的变化量方向与初速度方向相反．

（3）碰撞前总动能为：Ek=Ek1+Ek2=m1v12=×1×42+0=8J，

碰撞后总动能为：Ek′=Ek1′+Ek2′=m1v1′2+m2v2′2=×1×22+×3×22=8J，

则：Ek=Ek′，碰撞过程动能没有损失，则碰撞是弹性碰撞．

答：（1）质量m2为3kg；

（2）质量为m1的物体在碰撞过程中动量变化量大小是6Kg．m/s，动量的变化量方向与初速度方向相反．

（3）碰撞过程是弹性碰撞．

解析

解：（1）由图示图象可知，碰撞前m2是静止的，m1的速度为：v1===4m/s，

碰后m1的速度：v1′===-2m/s，

m2的速度：v2′===2m/s，

以m1的初速度方向为正方向，由动量守恒定律有：m1v1=m1v1′+m2v2′，

代入数据得：1×4=1×（-2）+m2×2，

解得：m2=3kg；

（2）质量为m1的物体在碰撞过程中动量的变化量是：

△p1=p1′-p1=1×（-2）-1×4=-6Kg•m/s，

负号表示动量的变化量方向与初速度方向相反．

（3）碰撞前总动能为：Ek=Ek1+Ek2=m1v12=×1×42+0=8J，

碰撞后总动能为：Ek′=Ek1′+Ek2′=m1v1′2+m2v2′2=×1×22+×3×22=8J，

则：Ek=Ek′，碰撞过程动能没有损失，则碰撞是弹性碰撞．

答：（1）质量m2为3kg；

（2）质量为m1的物体在碰撞过程中动量变化量大小是6Kg．m/s，动量的变化量方向与初速度方向相反．

（3）碰撞过程是弹性碰撞．

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