动量守恒定律 子弹打木块 弹簧 板块 三模型
动量守恒定律的典型模型
3、人船模型的适用条件是:两个物体组成的 系统动量守恒,系统的合动量为零。
例7. 质量为m的人站在质量为M,长为L的静止小船的 右端,小船的左端靠在岸边。当他向左走到船的左端时, 船左端离岸多远?
解:先画出示意图。人、船系统动量守恒,总动
动量守恒典型问题
碰撞中弹簧模型
三、碰撞中弹簧模型
注意:状态的把握 由于弹簧的弹力随形变量变化,弹簧 弹力联系的“两体模型”一般都是作加速 度变化的复杂运动,所以通常需要用“动 量关系”和“能量关系”分析求解。复杂 的运动过程不容易明确,特殊的状态必须 把握:弹簧最长(短)时两体的速度相同; 弹簧自由时两体的速度最大(小)。
完全非弹性碰撞
碰撞后系统以相同的速度运动 v1=v2=v 动量守恒:
m1v10 m2v20 m1 m2 v
动能损失为
E=
1 2
m1v120
1 2
m2v220
1 2
m1
m2
v 2
m1m1
2 m1 m2
v10 v20 2
例1. 如图所示,光滑水平面上质量为m1=2kg的物 块以v0=2m/s的初速冲向质量为m2=6kg静止的光滑 1/4圆弧面斜劈体。求:
多大的速度做匀速运动.取重力加速度g=10m/s2.
m=1.0kg
C
v0 =2.0m/s
B
A
M=2.0kg M=2.0kg
解:先假设小物块C 在木板B上移动距离 x 后,停在B上.这
时A、B、C 三者的速度相等,设为V.
由动量守恒得 mv0 (m 2M )V
①
在此过程中,木板B 的位移为S,小木块C 的位移为S+x.
动量守恒典型模型
一、碰撞类。 二、子弹打木块类。 三、弹簧类。 四、人船模型类。
一、碰撞类(区分弹性碰撞和非弹性碰撞)
V1
' 1 1
V2=0 弹性碰撞
' 2 2
m1v1 m v m v
(m1 m2 ) v v1 m1 m2
' 1
1 1 1 2 '2 '2 m1v1 m1v1 m2v2 2 2 2
动能损失为
1 1 1 2 2 2 E= m1v10 m2 v 20 m1 m2 v 2 2 2 m1m1 2 v10 v20 2m1 m2
例1
如图所示,车厢长度L,质量为M,静止于光滑水平 面上,车厢内有一质量为m的物体以速度v向右运动, 与车厢壁来回碰撞n次后,静止于车厢中,这时车厢 的速度为:学.科.网 A v,水平向右 B 0 v C mv/(m+M),水平向右 D mv/(m-M),水平向右
学.科.网
θ
斜面和小物块组成的 系统在整个运动过程中都不受 水平方向外力,故系统在 水平方向上动量守恒。
1.如图所示:质量为m长为a的汽车由静止开始从 质量为M、长为b的平板车一端行至另一端时, 汽车和平板车的位移大小各为多少?(水平地面 光滑) M(b-a)/M+m; m(b-a)/M+m 2.质量为m半径为R的小球,放在半径2R、质 量相 同的大空心球壳内,小球开始静止在光滑 水平面上,当小球从图示位置无初速地沿内壁 滚到最低点时,大球移动的距离多大? R/3
v’2
m 2 (v0 2 gH ) 2 h 2 gM 2
二、滑块类
【例2】长木板质量为M, 有一质量为m的物块 (可以看作是质点)以水平速度v0从木板的左端 滑上。他们间的动摩擦因素为μ,当相对静止时, 物快仍在木板上. (M>m)
动量守恒在子弹打木块模型和板块模型中的应用-高考物理复习
C.射入滑块A中时阻力对子弹做功是射入滑块B中时的两倍
√D.两个过程中系统产生的热量相等
子弹射入滑块过程中,子弹与滑块构成的系
统动量守恒,有mv0=(m+M)v,两个子弹的 末速度相等,所以子弹速度的变化量相等,A错误;
滑块A、B动量变化量相等,受到的冲量相等,B正确; 对子弹运用动能定理,有 Wf=12mv2-12mv02,由于末速度 v 相等,所 以阻力对子弹做功相等,C 错误; 对系统,由能量守恒可知,产生的热量满足 Q=12mv02-12(m+M)v2, 所以系统产生的热量相等,D 正确.
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2.(多选)如图所示,质量为M的木块放在光滑的水平面上,质量为m的子
弹(可视为质点)以水平速度v0射中木块,并最终留在木块中与木块一起 以速度v运动,已知当子弹相对木块静止时,木块前进距离为L,子弹进
入木块的深度为s,此过程经历的时间为t.若木块对子弹的阻力大小Ff视 为恒定,则下列关系式中正确的是
√A.长木板B的质量为2 kg √B.物块A与长木板B之间的动摩擦因数为0.1
C.长木板B的长度至少为2 m
√D.物块A与长木板B组成的系统损失的机械能为2 J
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A做匀减速运动,B做匀加速运动,最后一起做匀 速运动,共同速度v=1 m/s,取向右为正方向,设 B的质量为M,根据动量守恒定律得mv0=(m+M)v,解得M=2 kg, 故A正确; 木板 B 匀加速运动的加速度 aB=ΔΔvt =1 m/s2,根据牛顿第二定律,对 B 有 μmg=MaB,解得 μ=0.1,故 B 正确;
两次打穿木块过程中,子弹受到的阻力相等,阻力对子弹做的功等
于子弹损失的动能,即ΔEk损=Ffx,由于x2>x1,所以ΔEk2损>ΔEk1损,
高考物理重难点考点:动量守恒定律及“三类模型”问题
第2讲动量守恒定律及“三类模型”问题一、动量守恒定律1.内容如果一个系统不受外力,或者所受外力的矢量和为0,这个系统的总动量保持不变。
2.表达式(1)p=p′,系统相互作用前的总动量p等于相互作用后的总动量p′。
(2)m1v1+m2v2=m1v1′+m2v2′,相互作用的两个物体组成的系统,作用前的动量和等于作用后的动量和。
(3)Δp1=-Δp2,相互作用的两个物体动量的变化量等大反向。
(4)Δp=0,系统总动量的增量为零。
3.适用条件(1)理想守恒:不受外力或所受外力的合力为零。
(2)近似守恒:系统内各物体间相互作用的内力远大于它所受到的外力。
(3)某一方向守恒:如果系统在某一方向上所受外力的合力为零,则系统在这一方向上动量守恒。
【自测1】(多选)如图1所示,小车与木箱紧挨着静止放在光滑的水平冰面上,现有一男孩站在小车上用力向右迅速推出木箱。
关于上述过程,下列说法中正确的是()图1A.男孩和木箱组成的系统动量守恒B.小车与木箱组成的系统动量守恒C.男孩、小车与木箱三者组成的系统动量守恒D.木箱的动量增量与男孩、小车的总动量增量大小相同答案CD解析男孩和木箱组成的系统受小车的摩擦力,所以动量不守恒,A错误;小车与木箱组成的系统受男孩的力为外力,所以动量不守恒,B错误;男孩、小车与木箱三者组成的系统,所受合外力为0,所以动量守恒,C正确;木箱的动量增量与男孩、小车的总动量增量大小相同,但方向相反,D正确。
二、“三类”模型问题1.“子弹打木块”模型(1)“木块”放置在光滑的水平面上①运动性质:“子弹”对地在滑动摩擦力作用下做减速直线运动;“木块”在滑动摩擦力作用下做加速直线运动。
②处理方法:通常由于“子弹”和“木块”的相互作用时间极短,内力远大于外力,可认为“子弹”与“木块”组成的系统在这一过程中动量守恒。
把“子弹”和“木块”看成一个系统,系统水平方向动量守恒;机械能不守恒;对“木块”和“子弹”分别应用动能定理。
涉及动量能量的经典模型与应用
涉及动量能量的 经典模型与应用
知识框架 三个经典模型 1、子弹打木块模型 、 2、小球碰撞模型 、 3、弹簧连接体模型 、
变式1 变式 练习 变式2 变式
知识框架 两条定理: 两条定理: 往往以一个物体为研究对象
(1)动量定理: 动量定理: 动量定理
F合 ⋅ t = ∆p
(2)动能定理: 动能定理: 动能定理
R O A A B O
R
B
R O A A B O
R
B
如图所示,三个质量均为m的弹性小球用两根长均为L的轻 绳连成一条直线而静止在光滑水平面上.现给中间的小球B 一个水平初速度v0,方向与绳垂直.小球相互碰撞时无机械 能损失,轻绳不可伸长.求: (1)当小球A、C第一次相碰时,小球B的速度. (2)当三个小球再次处在同一直线上时,小球B的速度. (3)运动过程中小球A的最大动能EKA和此时两根绳的夹角θ. (4)当三个小球处在同一直线上时,绳中的拉力F的大小.1、Fra bibliotek弹打木块模型 、
的木块静止在光滑水平面上, 质量为 M 的木块静止在光滑水平面上,一质量为 m 速度 的子弹水平射入木块中, 为 v0 的子弹水平射入木块中 ,如果子弹所受阻力的大小恒为
f
子弹没有穿出木块, ,子弹没有穿出木块,木块和子弹的最终速度为 v共 ,在这
个过程中木块相对地面的位移为 s木 ,子弹相对与地面的位移 为 s子 ,子弹相对与木块的位移为 ∆s 。
(1)设小球A、C第一次相碰时,小球B的速度为,考虑到对称性及绳的不可伸 长特性,小球A、C沿小球B初速度方向的速度也为,由动量守恒定律,得 由此解得(2)当三个小球再次处在同一直线上时,则由动量守恒定律和机械 能守恒定律,得 解得 (三球再次处于同一直线) ,(初始状态,舍去) 所以,三个小球再次处在同一直线上时,小球B的速度为(负号表明与初速度反 向) (3)当小球A的动能最大时,小球B的速度为零。设此时小球A、C的速度大小 为,两根绳间的夹角为θ(如图),则仍由动量守恒定律和机械能守恒定律,得 另外,由此可解得,小球A的最大动能为,此时两根绳间夹角为(4)小球A、C 均以半径L绕小球B做圆周运动,当三个小球处在同一直线上时,以小球B为参考 系(小球B的加速度为0,为惯性参考系),小球A(C)相对于小球B的速度均 为所以,此时绳中拉力大小为:
子弹打木块、弹簧模型
(4)弹簧恢复原长时,AB的速度?
(5) A的最大速度? (6)B的最小速度如何?
注意:弹簧状态的把握
由于弹簧的弹力随形变量变化,所以弹簧弹力联系 的“两体模型”,一般都是作加速度变化的复杂运动 ,所以通常需要用“动量关系”和“能量关系”分析 求解。复杂的运动过程不容易明确,特殊的状态必须 把握;弹簧最长(短)时两体的速度相同;弹簧自由 时两体的速度最大(小)。
2、质量为m的物块甲以3m/s的速度在光滑水平面上运动,有 一轻弹簧固定于其左端,另一质量也为m的物块乙以4m/s的速 度与甲相向运动,如图所示.则( AD)
A.甲、乙两物块在弹簧压缩过程中,由于弹力属于内力作用, 故系统动量守恒
B.当两物块相距最近时,甲物块的速率为零 C.甲物块的速率可能达到5m/s D.当甲物块的速率为1m/s时,乙物块的速率可能为2m/s, 也可能为0
例1、
总结求解方法:
1、动量守恒——关键看系统的合外力是否为零 2、受力分析,“子弹打木块”模型实质是两个物体在一对作用 力和反作用力(认为是恒力)作用下的运动,物体做匀变速运 动,可用动力学规律求解 3、求时间——单个物体运用动量定理或牛顿运动定律和运动学 关系 4、求位移——单个物体运用动能定理或牛顿运动定律和运动学 关系 5、涉及相对位移——有机械能向内能转化 E损=Q=fS相 6、匀变速运动---可利用v-t图像(定性分析时多用到)
二、弹簧模型的特点与方法
1、注意弹簧弹力特点及运动过程。 弹簧弹力不能瞬间变化
2、弹簧连接两种形式:连接或不连接。 连接:可以表现为拉力和压力 不连接:只表现为压力。
3、动量问题:动量守恒。 4、能量问题:机械能守恒(弹性碰撞)。
动能和弹性势能之间的转化
动量守恒定律 子弹打木块弹簧 板块 三模型
一、 子弹大木块【例2】如图所示,质量为M 的木块固定在光滑的水平面上,有一质量为m 的子弹以初速度v 0水平射向木块,并能射穿,设木块的厚度为d ,木块给子弹的平均阻力恒为f .若木块可以在光滑的水平面上自由滑动,子弹以同样的初速度水平射向静止的木块,假设木块给子弹的阻力与前一情况一样,试问在此情况下要射穿该木块,子弹的初动能应满足什么条件?【解析】若木块在光滑水平面上能自由滑动,此时子弹若能恰好打穿木块,那么子弹穿出木块时(子弹看为质点),子弹和木块具有相同的速度,把此时的速度记为v ,把子弹和木块当做一个系统,在它们作用前后系统的动量守恒,即mv 0=(m +M )v对系统应用动能定理得fd =12mv 20-12(M +m )v 2由上面两式消去v 可得fd =12mv 20-12(m +M )(mv 0m +M )2整理得12mv 20=m +M M fd即12mv 20=(1+m M)fd 据上式可知,E 0=12mv 20就是子弹恰好打穿木块所必须具有的初动能,也就是说,子弹恰能打穿木块所必须具有的初动能与子弹受到的平均阻力f 和木块的厚度d (或者说与f ·d )有关,还跟两者质量的比值有关,在上述情况下要使子弹打穿木块,则子弹具有的初动能E 0必须大于(1+mM)f ·d .72、如图所示,静止在光滑水平面上的木块,质量为、长度为。
—颗质量为的子弹从木块的左端打进。
设子弹在打穿木块的过程中受到大小恒为的阻力,要使子弹刚好从木块的右端打出,则子弹的初速度应等于多大?涉及子弹打木块的临界问题分析:取子弹和木块为研究对象,它们所受到的合外力等于零,故总动量守恒。
由动量守恒定律得:①要使子弹刚好从木块右端打出,则必须满足如下的临界条件:②根据功能关系得:③解以上三式得:二、 板块1、 如图1所示,一个长为L 、质量为M 的长方形木块,静止在光滑水平面上,一个质量为m 的物块(可视为质点),以水平初速度0v 从木块的左端滑向右端,设物块与木块间的动摩擦因数为μ,当物块与木块达到相对静止时,物块仍在长木块上,求系统机械能转化成内能的量Q 。
物理模型——“子弹打木块模型”“碰撞模型”“弹簧模型” 讲义
物理模型——“子弹打木块模型”“碰撞模型”“弹簧模型”动量守恒定律在高中物理占有非常重要的位置,也是多年来选修3-5考查的热点.2017年选修3-5列为必考内容后,对于力学三大观点的问题就得到了解决.模型的核心是对动量定理和动量守恒定律的应用,可对力学知识综合考查.一、“子弹打木块模型”[范例1] (18分)一质量为M 的木块放在光滑的水平面上,一质量为m 的子弹以初速度v 0水平飞来打进木块并留在其中,设相互作用力为F f .试求从木块开始运动到子弹与木块相对静止的过程中:(1)子弹、木块相对静止时的速度v ;(2)子弹、木块发生的位移s 1、s 2以及子弹打进木块的深度l 相分别为多少? (3)系统损失的机械能、系统增加的内能分别为多少?[解析] (1)由动量守恒得mv 0=(M +m )v (2分) 子弹与木块的共同速度v =mM +m v 0.(2分)(2)对子弹利用动能定理得 -F f s 1=12mv 2-12mv 20(2分)所以s 1=Mm (M +2m )v 202F f (M +m )2.(2分)同理对木块有:F f s 2=12Mv 2(2分) 故木块发生的位移为s 2=Mm 2v 202F f (M +m )2(2分) 子弹打进木块的深度为:l 相=s 1-s 2=Mmv 202F f (M +m ).(2分)(3)系统损失的机械能ΔE k =12mv 20-12(M +m )v 2=Mmv 202(M +m )(2分) 系统增加的内能:Q =ΔE k =Mmv 202(M +m ).(2分)[答案] (1)mM +m v 0(2)Mm (M +2m )v 202F f (M +m )2 Mm 2v 202F f (M +m )2 Mmv 202F f (M +m ) (3)Mmv 202(M +m ) Mmv 202(M +m )“子弹打木块模型”是碰撞中常见模型,其突出特征是在子弹打击木块的过程中有机械能损失,此类问题的一般解法可归纳如下:(1)分析子弹打击木块的过程,弄清楚子弹是停留在木块中和木块一起运动还是穿透木块和木块各自运动;(2)子弹在打击木块的过程中,由于时间较短,内力远远大于外力,故在打击的过程中动量守恒;(3)子弹在打击木块过程中产生的机械能损失,一般有两种求解方法:一是通过计算打击前系统的机械能与打击后系统的机械能的差值得出机械能的损失;二是通过计算在子弹打击木块的过程中,子弹克服阻力做的功与阻力对木块做的功的差值进行求解. 二、“碰撞模型”[范例2] (18分)如图所示,打桩机锤头质量为M ,从距桩顶h 高处自由下落,打在质量为m 的木桩上,且在极短时间内便随桩一起向下运动,使得木桩深入泥土的距离为s ,试求在木桩下陷过程中泥土对木桩的平均阻力是多少?[解析] 设锤头刚与木桩接触时的速度大小为v 0,则由运动学规律可得:v 20=2gh .由于锤头与木桩碰撞时,作用时间极短,系统的内力远远大于外力,动量守恒.设两者碰撞后的共同速度大小为v ,则由动量守恒定律可得:Mv 0=(M +m )v(6分)设在木桩下陷过程中泥土对木桩的平均阻力大小为F f ,则由动能定理可得: (M +m )gs -F f s =0-12(M +m )v 2(6分)以上各式联立求解得:F f =(M +m )g +M 2gh(M +m )s.(6分)[答案] 见解析抓住“三个原则、三个定律”速解碰撞问题(1)判断两物体碰撞瞬间的情况:当两物体相碰时,首先要判断碰撞时间是否极短、碰撞时的相互作用(内力)是否远远大于外力.(2)碰撞的“三个原则”:①动量守恒原则,即碰撞前后两物体组成的系统满足动量守恒定律;②能量不增加原则,即碰撞后系统的总能量不大于碰撞前系统的总能量;③物理情境可行性原则,即两物体碰撞前后的物理情境应与实际相一致.(3)根据两物体碰撞时遵循的物理规律,列出相对应的物理方程:如果物体间发生的是弹性碰撞,则一般是列出动量守恒方程和机械能守恒方程进行求解;如果物体间发生的不是弹性碰撞,则一般应用动量守恒定律和能量守恒定律(功能关系)进行求解.三、“弹簧模型”[范例3] (18分)(2017·肇庆质检)如图所示,质量M =4 kg 的滑板B 静止放在光滑水平面上,滑板右端固定一根轻质弹簧,弹簧的自由端C 到滑板左端的距离L =0.5 m ,可视为质点的小木块A 质量m =1 kg ,原来静止于滑板的左端,滑板与木块A 之间的动摩擦因数μ=0.2.当滑板B 受水平向左恒力F =14 N 作用时间t 后,撤去F ,这时木块A 恰好到达弹簧自由端C 处,此后运动过程中弹簧的最大压缩量为x =5 cm.g 取10 m/s 2,求:(1)水平恒力F 的作用时间t ;(2)木块A 压缩弹簧过程中弹簧的最大弹性势能;(3)当小木块A 脱离弹簧且系统达到稳定后,整个运动过程中系统所产生的热量. [解析] (1)木块A 和滑板B 均向左做匀加速直线运动,由牛顿第二定律可得:a A =μmgm ,a B =F -μmg M根据题意有: s B -s A =L(2分)即:12a B t 2-12a A t 2=L将数据代入并联立解得:t =1s .(2分)(2)1 s 末木块A 和滑板B 的速度分别为: v A =a A t ,v B =a B t当木块A 和滑板B 的速度相同时,弹簧压缩量最大,具有最大弹性势能. 根据动量守恒定律有:mv A +Mv B =(m +M )v(2分)由能的转化与守恒得:12mv 2A +12Mv 2B =12(m +M )v 2+E p +μmgx (2分) 代入数据求得最大弹性势能E p =0.3 J .(2分)(3)二者同速之后,设木块相对滑板向左运动离开弹簧后系统又能达到共同速度v ′,相对滑板向左滑动距离为s ,有:mv A +Mv B =(m +M )v ′解得:v ′=v(2分)由能的转化与守恒定律可得:E p =μmgs 解得:s =0.15 m(2分)由于x +L >s 且s >x ,故假设成立整个过程系统产生的热量为:Q =μmg (L +s +x ) (2分) 解得:Q =1.4 J .(2分)[答案] (1)1 s (2)0.3 J (3)1.4 J利用弹簧进行相互作用的碰撞模型,一般情况下均满足动量守恒定律和机械能守恒定律,此类试题的一般解法是:(1)首先判断弹簧的初始状态是处于原长、伸长还是压缩状态;(2)分析碰撞前后弹簧和物体的运动状态,依据动量守恒定律和机械能守恒定律列出方程;(3)判断解出的结果是否满足“实际情境可行性原则”,如果不满足,则要舍掉该结果. 注意:(1)由于弹簧的弹力是变力,所以弹簧的弹性势能通常利用机械能守恒或能量守恒求解;(2)要特别注意弹簧的三个状态:原长(此时弹簧的弹性势能为零)、压缩到最短或伸长到最长的状态(此时弹簧连接的两个物体具有共同的速度,弹簧具有最大的弹性势能),这往往是解决此类问题的突破点.[预测押题]1.如图所示,在固定的足够长的光滑水平杆上,套有一个质量为m =0.5 kg 的光滑金属圆环,轻绳一端拴在环上,另一端系着一个质量为M =1.98 kg 的木块,现有一质量为m 0=20 g 的子弹以v 0=100 m/s 的水平速度射入木块并留在木块中 (不计空气阻力和子弹与木块作用的时间,g =10 m/s 2),求:(1)圆环、木块和子弹这个系统损失的机械能; (2)木块所能达到的最大高度.解析:(1)子弹射入木块过程,动量守恒,有 m 0v 0=(m 0+M )v在该过程中机械能有损失,损失的机械能为 ΔE =12m 0v 20-12(m 0+M )v 2解得:ΔE =99 J.(2)木块(含子弹)在向上摆动过程中,木块(含子弹)和圆环在水平方向动量守恒,有 (m 0+M )v =(m 0+M +m )v ′又木块(含子弹)在向上摆动过程中,机械能守恒,有 (m 0+M )gh =12(m 0+M )v 2-12(m 0+M +m )v ′2联立解得:h =0.01 m.答案:见解析2.(2017·湖北八校联考)如图所示,质量为m3=2 kg 的滑道静止在光滑的水平面上,滑道的AB 部分是半径为R =0.3 m 的四分之一圆弧,圆弧底部与滑道水平部分相切,滑道水平部分右端固定一个轻弹簧.滑道CD 部分粗糙,其他部分均光滑.质量为m 2=3 kg 的物体2(可视为质点)放在滑道的B 点,现让质量为m 1=1 kg 的物体1(可视为质点)自A 点由静止释放.两物体在滑道上的C 点相碰后粘在一起(g =10 m/s 2).(1)求物体1从释放到与物体2相碰的过程中,滑道向左运动的距离.(2)若CD =0.2 m ,两物体与滑道的CD 部分的动摩擦因数都为μ=0.15,求在整个运动过程中,弹簧具有的最大弹性势能.(3)在(2)的条件下,物体1、2最终停在何处?解析:(1)物体1从释放到与物体2碰撞的过程中,物体1和滑道组成的系统在水平方向上动量守恒,设物体1水平位移大小为s 1,滑道的水平位移大小为s 3,有0=m 1s 1-m 3s 3,s 1=R解得s 3=m 1s 1m 3=0.15 m.(2)设物体1、物体2刚要相碰时物体1的速度大小为v 1,滑道的速度大小为v 3,由机械能守恒定律有m 1gR =12m 1v 21+12m 3v 23由动量守恒定律有0=m 1v 1-m 3v 3物体1和物体2相碰后的共同速度大小设为v 2,由动量守恒定律有 m 1v 1=(m 1+m 2)v 2弹簧第一次压缩至最短时由动量守恒定律可知物体1、2和滑道速度为零,此时弹性势能最大,设为E pm .从物体1、2碰撞后到弹簧第一次压缩至最短的过程中,由能量守恒定律有12(m 1+m 2)v 22+12m 3v 23-μ(m 1+m 2)g ·CD =E pm 联立以上方程,代入数据解得E pm =0.3 J.(3)分析可知物体1、2和滑道最终将静止,设物体1、2相对滑道CD 部分运动的路程为s ,由能量守恒定律有12(m 1+m 2)v 22+12m 3v 23=μ(m 1+m 2)gs 代入数据可得s =0.25 m所以物体1、物体2最终停在C 点和D 点之间与D 点间的距离为0.05 m 处. 答案:见解析。
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一、 子弹大木块【例2】如图所示,质量为M 的木块固定在光滑的水平面上,有一质量为m 的子弹以初速度v 0水平射向木块,并能射穿,设木块的厚度为d ,木块给子弹的平均阻力恒为f .若木块可以在光滑的水平面上自由滑动,子弹以同样的初速度水平射向静止的木块,假设木块给子弹的阻力与前一情况一样,试问在此情况下要射穿该木块,子弹的初动能应满足什么条件?【解析】若木块在光滑水平面上能自由滑动,此时子弹若能恰好打穿木块,那么子弹穿出木块时(子弹看为质点),子弹和木块具有相同的速度,把此时的速度记为v ,把子弹和木块当做一个系统,在它们作用前后系统的动量守恒,即mv 0=(m +M )v对系统应用动能定理得fd =12mv 20-12(M +m )v 2由上面两式消去v 可得fd =12mv 20-12(m +M )(mv 0m +M )2整理得12mv 20=m +M M fd即12mv 20=(1+m M)fd 据上式可知,E 0=12mv 20就是子弹恰好打穿木块所必须具有的初动能,也就是说,子弹恰能打穿木块所必须具有的初动能与子弹受到的平均阻力f 和木块的厚度d (或者说与f ·d )有关,还跟两者质量的比值有关,在上述情况下要使子弹打穿木块,则子弹具有的初动能E 0必须大于(1+mM)f ·d .72、如图所示,静止在光滑水平面上的木块,质量为、长度为。
—颗质量为的子弹从木块的左端打进。
设子弹在打穿木块的过程中受到大小恒为的阻力,要使子弹刚好从木块的右端打出,则子弹的初速度应等于多大?涉及子弹打木块的临界问题分析:取子弹和木块为研究对象,它们所受到的合外力等于零,故总动量守恒。
由动量守恒定律得:①要使子弹刚好从木块右端打出,则必须满足如下的临界条件:②根据功能关系得:③解以上三式得:二、板块1、如图1所示,一个长为L、质量为M的长方形木块,静止在光滑水平面上,一个质量v从木块的左端滑向右端,设物块与木块间的动为m的物块(可视为质点),以水平初速度摩擦因数为 ,当物块与木块达到相对静止时,物块仍在长木块上,求系统机械能转化成内能的量Q 。
图1解析:可先根据动量守恒定律求出m 和M 的共同速度,再根据动能定理或能量守恒求出转化为内能的量Q 。
对物块,滑动摩擦力f F 做负功,由动能定理得:2022121)(mv mv s d F t f -=+- 即f F 对物块做负功,使物块动能减少。
对木块,滑动摩擦力f F 对木块做正功,由动能定理得221Mv s F f =,即f F 对木块做正功,使木块动能增加,系统减少的机械能为:><=-+=--1)(2121212220d F s F s d F Mv mv mv f f f t本题中mg F f μ=,物块与木块相对静止时,v v t =,则上式可简化为:><+-=2)(2121220t v M m mv mgd μ又以物块、木块为系统,系统在水平方向不受外力,动量守恒,则:><+=3)(0tv M m mv联立式<2>、<3>得:)(220m M g Mv d +=μ故系统机械能转化为内能的量为:)(2)(22020m M Mmv m M g Mv mg d F Q f +=+⋅==μμ【例10】如图所示,—质量为M 、长为l 的长方形木板B 放在光滑的水平地面上,在其右端放一质量为m 的小木块A ,m <M .现以地面为参照系给A 和B 以大小相等、方向相反的初速度(如图),使A 开始向左运动、B 开始向右运动,但最后A 刚好没有滑离B 板.以地面为参照系,(1)若已知A和B的初速度大小为,求它们最后的速度的大小和方向.(2)若初速度的大小未知,求小木块A向左运动到达的最远处(从地面上看)离出发点的距离.【分析与解】(1)A刚好没有滑离B板,表示当A滑到B板的最左端时,A、B具有相同的速度.设此速度为V,根据m<M,可知,判断出V的方向应与B板初速度同向,即向右.A和B的初速度的大小为,则由动量守恒可得:解得:方向向右(2)本题应着重理解物理过程的定性分析方法,在此基础上形成正确的物理图景.注意以下说理分析:A在B板的右端时初速度向左,而到达B板左端时的末速度向右,若以地面为参考,可见A在运动过程中必经历先向左受摩擦力作用而作减速运动,直到相对地面速度为零的阶段,而后经历因B板速度方向向右,A相对B板向左,故A所摩擦力方向向右,A 向右作初速度为零的加速运动直到有共同速度为的阶段,如下图所示.在前一阶段,摩擦力阻碍A向左运动,在后一阶段,摩擦力为动力,使A向右加速.设为A开始运动到速度变为零过程中向左运动的过程,为A从速度为零增加到速度过程中向右运动的路程,L为A从开始运动到刚到达B的最左端的过程中B运动的路程.设A与B之间的滑动摩擦力为,则由功能关系可知:对于B:对于A:由几何关系由以上四式解得三、弹簧11.(8分)如图2所示,质量M=4 kg的滑板B静止放在光滑水平面上,其右端固定一根轻质弹簧,弹簧的自由端C到滑板左端的距离L=0.5 m,这段滑板与木块A(可视为质点)之间的动摩擦因数μ=0.2,而弹簧自由端C到弹簧固定端D所对应的滑板上表面光滑.小木块A以速度v0=10 m/s由滑板B左端开始沿滑板B表面向右运动.已知木块A的质量m=1 kg,g取10 m/s2.求:(1)弹簧被压缩到最短时木块A的速度; 2 m/s(2)木块A压缩弹簧过程中弹簧的最大弹性势能. 39 J★4、(09·山东·38)(2)如图所示,光滑水平面轨道上有三个木块,A、B、C,质量分别为m B=m c=2m,m A=m,A、B用细绳连接,中间有一压缩的弹簧(弹簧与滑块不栓接)。
开始时A、B以共同速度v0运动,C静止。
某时刻细绳突然断开,A、B被弹开,然后B又与C发生碰撞并粘在一起,最终三滑块速度恰好相同。
求B与C碰撞前B的速度。
0 v解析:(2)设共同速度为v ,球A 和B 分开后,B 的速度为B v ,由动量守恒定律有0()A B A B B m m v m v m v +=+,()B B B C m v m m v =+,联立这两式得B 和C 碰撞前B 的速度为095B v v =。
例 2. 在原子核物理中,研究核子与核子关联的最有效途径是“双电荷交换反应”。
这类反应的前半部分过程和下述力学模型类似,两个小球A 和B 用轻质弹簧相连,在光滑的水平直轨道上处于静止状态,在它们左边有一垂直于轨道的固定挡板P ,右边有一小球C 沿轨道以速度v 0射向B 球,如图1所示,C 与B 发生碰撞并立即结成一个整体D ,在它们继续向左运动的过程中,当弹簧长度变到最短时,长度突然被锁定,不再改变,然后,A 球与挡板P 发生碰撞,碰后A 、D 都静止不动,A 与P 接触而不粘连,过一段时间,突然解除锁定(锁定及解除锁定均无机械能损失),已知A 、B 、C 三球的质量均为m 。
图1(1)求弹簧长度刚被锁定后A 球的速度。
(2)求在A 球离开挡板P 之后的运动过程中,弹簧的最大弹性势能。
解析:(1)设C 球与B 球粘结成D 时,D 的速度为v 1,由动量守恒得10)(v m m mv +=当弹簧压至最短时,D 与A 的速度相等,设此速度为v 2,由动量守恒得2132mv mv =,由以上两式求得A 的速度0231v v =。
(2)设弹簧长度被锁定后,贮存在弹簧中的势能为E P ,由能量守恒,有P E mv mv +⋅=⋅2221321221撞击P 后,A 与D 的动能都为零,解除锁定后,当弹簧刚恢复到自然长度时,势能全部转弯成D 的动能,设D 的速度为v 3,则有23)2(21v m E P ⋅=以后弹簧伸长,A 球离开挡板P ,并获得速度,当A 、D 的速度相等时,弹簧伸至最长,设此时的速度为v 4,由动量守恒得4332mv mv =当弹簧伸到最长时,其势能最大,设此势能为E P ',由能量守恒,有'3212212423P E mv mv +⋅=⋅解以上各式得2361'mv E P =。
例4. 用轻弹簧相连的质量均为2kg 的A 、B 两物块都以s m v /6=的速度在光滑的水平地面上运动,弹簧处于原长,质量为4kg 的物体C 静止在前方,如图3所示,B 与C 碰撞后二者粘在一起运动。
求:在以后的运动中,图3(1)当弹簧的弹性势能最大时物体A 的速度多大? (2)弹性势能的最大值是多大? (3)A 的速度有可能向左吗?为什么?解析:(1)当A 、B 、C 三者的速度相等时弹簧的弹性势能最大,由于A 、B 、C 三者组成的系统动量守恒,有A CB A B A v )m m m (v )m m (++=+解得:s m v A /3=(2)B 、C 碰撞时B 、C 组成的系统动量守恒,设碰后瞬间B 、C 两者速度为'v ,则s m v v m m v m C B B /2'')(=+=,设物块A 速度为v A 时弹簧的弹性势能最大为E P ,根据能量守恒J v m m m v m v m m E A C B A A C B P 12)(2121')(21222=++-++=(3)由系统动量守恒得B C B A A B A v m m v m v m v m )(++=+设A 的速度方向向左,0<A v ,则s m v B /4> 则作用后A 、B 、C 动能之和J v m m v m E B C B A A k 48)(212122>++=实际上系统的机械能J v m m m E E A C B A P 48)(21'2=+++=根据能量守恒定律,'E E k >是不可能的。
故A 不可能向左运动。
四、 曲面与摆球(1)(a)图中B 是半径为R 的14圆弧轨道,A 、B 最初均处于静止状态,现让A 自由下滑,求A 滑离B 时A 和B 的速度大小之比.(2)(b)图中B 也是半径为R 的14圆弧轨道,初态时B 静止不动,滑块A 以速度v 0沿轨道上滑,若滑块已滑出轨道B ,求滑出时B 的速度大小.(3)(c)图中B 为一半径为R 的半圆形轨道,开始时B 静止不动,滑块A 以一初速度v 0使其沿轨道下滑,若A 能从轨道的另一端滑出,求滑出时B 的速度为多大?(4)(d)图中小球来回摆动,求小球摆至最低点时A 、B 速度大小之比.【答案】(1)v A ∶v B =M ∶m (2)v B =mv 0M +m (3)v B =0(4)v A ∶v B =M ∶m【拓展2】如图所示,一不可伸长的轻质细绳,静止地悬挂着质量为M 的木块,一质量为m 的子弹,以水平速度v 0击中木块,已知M =9m ,不计空气阻力.问:(1)如果子弹击中木块后未穿出(子弹进入木块时间极短),在木块上升的最高点比悬点O 低的情况下,木块能上升的最大高度是多少?(设重力加速度为g )(2)如果子弹以水平速度v 0击中木块,在极短时间内又以水平速度v 04穿出木块,则在这一过程中子弹、木块系统损失的机械能是多少?【解析】(1)因为子弹与木块作用时间极短,子弹与木块间的相互作用力远大于它们的重力,所以子弹与木块组成的系统水平方向动量守恒,设子弹与木块开始上升时的速度为v 1,则mv 0=(m +M )v 1因不计空气阻力,所以系统上升过程中机械能守恒,设木块上升的最大高度为h ,则12(m +M )v 21=(m +M )ghh =v 20200g(2)子弹射穿木块前后,子弹与木块组成的系统水平方向动量守恒,设子弹穿出时木块速度为v 2,则mv 0=m (v 04)+Mv 2,在这一过程中子弹、木块系统损失的机械能为ΔE =12mv 20-12m (v 04)2-12Mv 22=716mv 2【例4】光滑的水平面上有A 、B 两辆小车,m B =1 kg ,原来静止.小车A 连同支架的质量为m A =1 kg ,现将小球C 用长为L =0.2 m 的细线悬于支架顶端,m C =0.5 kg.开始时A 车与C 球以v 0=4 m/s 的共同速度冲向B 车,如图所示.若A 、B 发生正碰后粘在一起,不计空气阻力,取g =10 m/s 2.试求细线所受的最大拉力.【正解】小车A 与小车B 相碰的瞬间,C 的速度保持v 0不变,A 、B 组成的系统动量守恒:m A v 0=(m A +m B )v AB解得v AB =m A v 0m A +m B =1×41+1 m/s =2 m/s方向与v 0相同.A 、B 结合成整体的瞬间,C 的速度仍为v 0,所以C 相对于A 、B 整体的相对速度为v相=v 0-v AB =2 m/sA 、B 碰后,C 相对于悬点做圆周运动,在最低点时绳子的拉力最大,由牛顿第二定律可得F -m C g =m C v 2相L ,即F =m C g +m C v 2相L =(0.5×10) N +0.5×220.2N =15 N4、(2012新课标)(2)(9分)如图,小球a 、b 用等长细线悬挂于同一固定点O 。