版选修3_5.docx
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1、14 碰撞基础巩固1.质量为 m 的小球 A 以水平速率 v 与静止在光滑水平面上质量为 3m 的小球 B 正碰后,小球 A 的速率为 ,则碰后 B 球的速度为(以 A 球原方向为正方向)( )v2A. B.v C.- D.v6 v3 v2解析 由动量守恒定律知,若碰后 A 球运动方向不变,则 mv=m +3mvB,所以 vB= ,由于这时 B 球的速v2 v622 J,碰后机械能增加,故 A 项错误;同理 B 项中12 12 12 12动量守恒,机械能不增加,且碰后 v2v1,不会发生二次碰撞,B 项正确;C 项中动量不守恒,错误;D项中动量守恒,机械能不增加,但 v1v2,会发生二次碰撞,
2、故 D 项错误。答案 B2.甲、乙两球在水平光滑轨道上同方向运动,已知它们的动量分别是 p1=5 kgm/s、 p2=7 kgm/s,甲从后面追上乙并发生碰撞,碰后乙的动量为 10 kgm/s,则两球的质量 m1与 m2的关系可能是( )A.m1=m2 B.2m1=m2C.4m1=m2 D.6m1=m2解析 两球碰撞过程中动量守恒, p1+p2=p1+p2,得p1=2 kgm/s,碰撞后动能不可以增加,所以有得 m2 m1。 p122m1+p222m2 p122m1+p222m2 5121若要甲追上乙,碰撞前必须满足 v1v2,即 得 m2 m1。 p1m1p2m2 75碰撞后甲不能超越乙,必
3、须满足 v1 v2即 ,得 m25 m1。 p1m1 p2m2综合 知 m1 m25 m1,选项 C 正确。5121答案 C3.如图所示,竖直平面内的 圆弧轨道下端与水平桌面相切,小滑块 A 和 B 分别静止在圆弧轨道的最高14点和最低点。现将 A 无初速度释放, A 与 B 碰撞后结合为一个整体,并沿桌面滑动。已知圆弧轨道光滑,半径 R=0.2 m;A 和 B 的质量相等; A 和 B 整体与桌面之间的动摩擦因数 = 0.2。重力加速度 g取 10 m/s2。求:(1)碰撞前瞬间 A 的速率 v。5(2)碰撞后瞬间 A 和 B 整体的速率 v。(3)A 和 B 整体在桌面上滑动的距离 l。
4、解析 设滑块的质量为 m。(1)根据机械能守恒定律 mgR= mv212得碰撞前瞬间 A 的速率 v= =2 m/s。2gR(2)根据动量守恒定律 mv=2mv得碰撞后瞬间 A 和 B 整体的速率v= v=1 m/s。12(3)根据动能定理 (2m)v2= (2m)gl12得 A 和 B 整体沿水平桌面滑动的距离l= =0.25 m。v22g答案 (1)2 m/s (2)1 m/s (3)0.25 m4.如图所示,水平地面上静止放置一辆小车 A,质量 mA=4 kg,上表面光滑,小车与地面间的摩擦力极小,可以忽略不计。可视为质点的物块 B 置于 A 的最右端, B 的质量 mB=2 kg,现对
5、 A 施加一个水平向右的恒力 F=10 N,A 运动一段时间后,小车左端固定的挡板与 B 发生碰撞,碰撞时间极短,碰后 A、 B粘合在一起,共同在 F 的作用下继续运动,碰撞后经时间 t=0.6 s,二者的速度达到 vt=2 m/s。求:(1)A 开始运动时加速度 a 的大小;(2)A、 B 碰撞后瞬间的共同速度 v 的大小;(3)A 的上表面长度 l。解析 (1)以 A 为研究对象,由牛顿第二定律有F=mAa 代入数据解得 a=2.5 m/s2。 (2)对 A、 B 碰撞后共同运动 t=0.6 s 的过程,由动量定理得 Ft=(mA+mB)vt-(mA+mB)v 代入数据解得 v=1 m/s
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