弹性碰撞和完全非弹性碰撞专题训练

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高中试卷-1.5 弹性碰撞和非弹性碰撞(含答案)

高中试卷-1.5 弹性碰撞和非弹性碰撞(含答案)

课堂同步练习-物理人教版2019-选择性必修1第一章 动量守恒定律 第五节 弹性碰撞和非弹性碰撞 -(解析版)1.(2022·全国·)质量为m 、速度为v 的A 球跟质量为3m 的静止B 球发生正碰。

碰撞可能是弹性的,也可能是非弹性的,因此,碰撞后B 球的速度允许有不同的值。

碰撞后B 球的速度可能是( )A .0.8vB .0.6vC .0.4vD .0.2v【答案】C 【详解】若是非弹性碰撞,有(3)'mv m m v =+解得'4vv =若为弹性碰撞,则有123mv mv mv =+,222121113222mv mv mv =+×解得112v v =-,212v v=所以B 球的速度取值范围为B 1142v v v ££故选C 。

2.(2021·山东·安丘市普通教育教学研究室)在光滑水平地面上,有两个质量分别为1m 、2m 的小物体,运动2s 后发生正碰,碰撞时间极短,碰后两物体粘在一起,两物体碰撞前后的x t -图像如图所示.以下判断正确的是( )A .12:3:1m m =B .12:2:1m m =C .碰撞前后2m 的动量不变D .碰撞前后两物体的总机械能不变【答案】B 【详解】AB .因图像的斜率等于速度,可知碰撞前两物体的速度分别为4m/s 和-2m/s ,碰后两物体的速度为2m/s ,则由动量守恒定律112212()m v m v m m v+=+解得12:2:1m m =选项A 错误,B 正确;C .碰撞前后2m 的动量大小不变,方向相反,选项C 错误;D .碰撞前后两物体的总机械能减小了2221122121111()6222E m v m v m m v m D =+-+=选项D 错误。

故选B 。

3.(2021·河北·唐山市第十中学)质量为M 的小车静止在光滑水平面上,车上是一个四分之一的光滑圆周轨道,轨道下端切线水平。

高中物理精品练习:弹性碰撞和非弹性碰撞

高中物理精品练习:弹性碰撞和非弹性碰撞

1.5 弹性碰撞和非弹性碰撞一、素养要求物理观念:理解碰撞的特点,建立碰撞的过程模型科学思维:会应用动量、能量观点分析解决一条直线的碰撞问题科学探究:通过小车碰撞前后动能的变化,认识碰撞中的能量转化和守恒 二、新课导学物体碰撞时,通常作用时间很短,相互作用的内力很大,因此,外力往往可以忽略不计,满足动量守恒条件。

下面我们从能量的角度研究碰撞前后物体动能的变化情况,进而对碰撞进行分类。

任务一:初步了解弹性碰撞和非弹性碰撞 情境1:根据碰撞前后的数据(如表)请回答以下问题滑块质量m1=0.1kg ,m2=0.15kg1. 情况(1)中碰撞前后两个滑块总动量及总动能?2. 情况(2)中碰撞前后两个滑块总动量及总动能?小结:相同点 不同点弹性碰撞 非弹性碰撞如图,两个小球相碰,碰撞之前球的运动速度与两球心的连线在同一条直线上,碰撞之后两球的速度仍会沿着这条直线。

这种碰撞称为正碰,也叫作对心碰撞或一维碰撞。

任务二:非弹性碰撞中动能损失量的计算v1 v2 v1’ v2' 情况1 0.23m/s 0 0.046 0.180 情况20.43m/s0.170m/s0.170m/s例1:如图,在光滑水平面上,两个物体A、B的质量都是m,碰撞前B静止,A以速度v 向它撞去。

碰撞后某一瞬间AB速度相同,问此刻该系统的总动能是否会有损失?损失的总动能为多少?v,求:变式:若碰撞后某时A的速度为13(1)此时B的速度;(2)此刻A、B的总动能,这种情况损失的动能比原题中损失的动能大还是小?小结:1、非弹性碰撞前后动能损失量的计算方法:2、非弹性碰撞中,哪种情况下损失动能最多?变式1.在气垫导轨上,一个质量为400 g 的滑块以15 cm/s 的速度与另一质量为200 g、速度为10 cm/s 并沿相反方向运动的滑块迎面相撞,碰撞后两个滑块粘在一起。

(1)求碰撞后滑块速度的大小和方向。

(2)这次碰撞,两滑块共损失了多少机械能?变式2:A、B两个粒子都带正电,B的电荷量是A 的2倍,B的质量是A的4倍。

1.5.1 弹性碰撞和非弹性碰撞(分层训练)-(教师版) 高二物理同步备课系列(人教版选修第一册)

1.5.1 弹性碰撞和非弹性碰撞(分层训练)-(教师版) 高二物理同步备课系列(人教版选修第一册)

选择性必修一(人教版2019)级物理大单元设计第一单元动量守恒定律5.弹性碰撞和非弹性碰撞[基础达标练]知识点1 碰撞定义和理解系统动量守恒的判断1.(21-22高三上·青海西宁·期末)质量为1 kg的小球A以v0=4 m/s的速度与质量为3 kg的静止小球B发生正碰,碰后A球速度为v1,B球速度为v2,关于v1和v2的数值中可能的是( )A.v1=1 m/s,v2=1 m/s B.v1=2.5 m/s,v2=0.5 m/sC.v1=0.5 m/s,v2=2 m/s D.v1=-5 m/s,v2=3 m/s【答案】A【详解】A.碰撞的合理性要求满足:动量守恒和动能不增加。

选项A的数据满足要求,A正确;B.因为v1>v2,碰后两球同向运动,由于A球的速度大于B球的速度,会发生二次碰撞,不符合实际,B 错误;C.动量不守恒,C错误;D.碰后总动能增加,D错误。

故选A。

2.(2023·辽宁大连·一模)篮球运动深受同学们喜爱。

在某次篮球比赛中,质量为m的篮球以水平速度大<,篮球与篮板撞击时间极短。

下列说法正确的小v撞击竖直篮板后,以水平速度大小v′被弹回,已知'v v是( )A.撞击时篮球受到的冲量大小为m(v′−v)B.撞击时篮板受到的冲量大小为m(v−v′)C.撞击过程中篮球和篮板组成的系统动量不守恒D.撞击过程中篮球和篮板组成的系统机械能守恒【答案】C【详解】AB.取初速度方向为正方向,则由动量定理可得冲量大小为I=|−mv′−mv|=m(v+v′)故AB错误;C.撞击过程中篮球和篮板组成的系统所受合外力不等于零,则系统动量不守恒,故C正确;D.由于反弹速度减小,则撞击过程中篮球和篮板组成的系统机械能不守恒,故D错误。

故选C。

3.下列关于碰撞的理解正确的是( )A.碰撞是指相对运动的物体相遇时,在极短时间内它们的运动状态发生了显著变化的过程B.在碰撞现象中,尽管内力都远大于外力,但外力仍不可以忽略不计C.如果碰撞过程中机械能守恒,这样的碰撞叫作非弹性碰撞D.微观粒子的相互作用由于不发生直接接触,所以不能称其为碰撞【答案】A【详解】A.碰撞是指相对运动的物体相遇时,在极短时间内它们的运动状态发生了显著变化的过程,故A 正确;B.在碰撞现象中,由于相互作用时间极短,内力都远大于外力,外力可以忽略不计,因此才能够应用动量守恒定律求解碰撞问题,故B错误;C.如果碰撞过程中机械能守恒,这样的碰撞叫作弹性碰撞,故C错误;D.微观粒子的相互作用同样具有极短时间内运动状态发生显著变化的特点,所以仍然可称其为碰撞(或散射),故D错误。

弹性碰撞和非弹性碰撞(同步练习)(含答案解析) (4)

弹性碰撞和非弹性碰撞(同步练习)(含答案解析) (4)

1.5课 弹性碰撞和非弹性碰撞解题要点梳理:碰撞三原则1.系统动量守恒原则:碰撞前后系统的总动量守恒:22112211v m v m v m v m '+'=+; 2.动能不增加原则:碰撞后系统的总动能小于或等于碰撞前系统的总动能,即系统的总动能不增加:22221122221121212121v m v m v m v m '+'≥+; 3.速度要合理原则:(1)若碰后两物体同向运动,则碰撞后后面物体的速度一定小于或等于前面物体的速度(否则碰撞没有结束,还要发生碰撞):2121v v v v '≤'> (2)碰前两物体相向运动,碰后两物体的运动方向不可能都不改变。

基础巩固1.(2022·全国·高三专题练习)A 、B 两小球在光滑水平面上沿同一直线运动,B 球在前,A 球在后.m A =1kg ,m B =2kg .经过一段时间,A 、B 发生正碰,碰撞时间极短,碰撞前、后两球的位移一时间图像如图所示,根据以上信息可知碰撞类型属于( ) A .弹性碰撞 B .非弹性碰撞 C .完全非弹性碰撞 D .条件不足,无法判断 【答案】A【详解】由图可知.A 球碰前速度V A =6 m/s ,碰后速度'2/Av m s =;B 球碰前速度为v B =3 m/s ,碰后速度为'5/B v m s =.根据题给数据可知,系统碰撞过程动量守恒.系统碰前的总动能27J ,碰后的总动能也是27 J .所以属于弹性碰撞,则A 正确BCD 错误2.(2022·全国·高二专题练习)在高速公路上发生一起交通事故,一辆质量为 1500kg 向南行驶的长途客车迎面撞上了一辆质量为 3000 kg 向北行驶的卡车,碰后两车接在一起,并向南滑行了一段距离后停止。

根据测速仪的测定,长途客车碰前以 20 m/s 的速度行驶,由此可判断卡车碰前的行驶速率为( ) A .小于 10 m/sB .大于 10 m/s 小于 20m/sC .大于 20 m/s 小于30m/sD .大于 30 m/s 小于 40 m/s【答案】A【详解】长途客车与卡车发生碰撞,系统内力远大于外力,碰撞过程系统动量守恒,选择向南为正方向,根据动量守恒定律,有12)mv Mv m M v -=+(,因而120mv Mv -> 代入数据,可得12150020m/s=10m/s 3000mv v M ⨯=<,故选A 。

高考物理专题复习:弹性碰撞和非弹性碰撞

高考物理专题复习:弹性碰撞和非弹性碰撞

高考物理专题复习:弹性碰撞和非弹性碰撞一、单选题1.如图所示,在光滑水平面上有一质量为M 的木块,木块与轻弹簧水平相连,弹簧的另一端连在竖直墙上,木块处于静止状态,一质量为m 的子弹以水平速度0v 击中木块,并嵌在其中,木块压缩弹簧后在水平面做往复运动,木块从被子弹击中前到第一次回到原来位置的过程中,( )A .子弹、木块和弹簧构成的系统机械能守恒B .子弹、木块和弹簧构成的系统动量守恒C .木块受到的合外力的冲量大小为2Mmv M m +D .木块受到的合外力的冲量大小为0Mmv M m+2.在足够长的光滑绝缘水平台面上,存在有平行于水平面向右的匀强电场,电场强度为E 。

水平台面上放置两个静止的小球A 和B (均可看作质点),两小球质量均为m ,带正电的A 球电荷量为Q ,B 球不带电,A 、B 连线与电场线平行。

开始时两球相距L ,在电场力作用下,A 球开始运动(此时为计时零点,即0t =),后与B 球发生正碰,碰撞过程中A 、B 两球总动能无损失。

若在各次碰撞过程中,A 、B 两球间均无电荷量转移,且不考虑两球碰撞时间及两球间的万有引力,则( )A .第一次碰撞结束瞬间B B .第一次碰撞到第二次碰撞B 小球向右运动了2LC .第二次碰撞结束瞬间BD .相邻两次碰撞时间间隔总为3.甲、乙两铁球质量分别是11kg m =、22kg m =,在光滑平面上沿同一直线运动,速度分别是16m /s v =、22m /s v =。

甲追上乙发生正碰后两物体的速度有可能是( )A .17m /s v '=,21.5m /s v '= B .12m /s v '=,24m /s v '=C .1 3.5m /s v '=,23m /s v '= D .18m /s v '=,21m /s v '= 4.如图所示,光滑水平面上三个完全相同的小球通过两条不可伸长的细线相连,初始时BC 两球静止,A 球与B 球连线垂直B 球C 球的连线,A 球以速度v 沿着平行于CB 方向运动,等AB 之间的细线绷紧时,AB 连线与BC 夹角刚好为45,则线绷紧的瞬间C 球的速度大小为( )A .14vB .15vC .16vD .17v5.如图所示,半径和动能都相等的两个小球相向而行。

1.5.1弹性碰撞和非弹性碰撞(解析版)

1.5.1弹性碰撞和非弹性碰撞(解析版)

1.5.1弹性碰撞和非弹性碰撞同步练习一、单选题1.(2021·江苏连云港·高三期中)短道速滑接力比赛中,两运动员交接时,后方队员要用力将前方队员推出,某次比赛中,交接前,前方队员速度大小为10m/s,后方队员的速度大小为12m/s,已知前方队员的质量为60kg,后方队员的质量为66kg。

后方队员将前方队员推出后瞬间速度大小变为8m/s,此时前方队员的速度大小约为()A.14.4m/s B.13.1m/s C.23.2m/s D.21.1m/s【答案】A【详解】以两队员组成的系统为研究对象,以前方队员的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得m1v1+m2v2=m1v1′+m2v2′解得前方队员的速度v1′=14.4m/s故A正确,BCD错误。

故选A。

2.(2021·河南·范县第一中学高二月考)如图所示,质量为m的盒子放在光滑的水平面上,盒子内部长度L=1 m,盒内正中间放有一质量M=3m的物块(可视为质点),物块与盒子内部的动摩擦因数为0.03。

从某一时刻起,给物块一个水平向右、大小为4 m/s的初速度v0,已知物体与盒子发生弹性碰撞,g=10 m/s2,那么该物块与盒子前、后壁发生碰撞的次数为()A.5B.6C.7D.8【答案】C【详解】由动量守恒可得Mv0=(M+m)v到物块停止,系统机械能的损失为1 2M2v-12(M+m)v2=μMg x解得x=203m≈6.67 m故物块与盒子发生7次碰撞。

故选C。

3.(2021·河南·范县第一中学高二月考)如图所示,质量为M的宇航员在远离任何星体的太空中,与飞船保持相对静止状态。

宇航员手中拿着一个质量为m的小物体,现在他以相对于飞船υ的速度把小物体抛出。

在此过程中,以下说法错误..的是()A.小物体动量改变量的大小为mυB.宇航员动量改变量的大小为mυC.宇航员的速度改变量大小为mvMD.宇航员的速度改变量大小为Mvm【答案】D【详解】A.由题意可知,小物体原来相对飞船静止,后被以速度v抛出,故小物体动量改变量的大小为mυ,故A正确;B.由于人与小物体作用过程中遵循动量守恒定律,所以根据动量守恒定律可知,人的动量改变量P P mv'=-=-(其中负号表示人与小物体速度改变量的方向相反),即人的动量改变量大小为P mv=,故选项B正确;CD.依据动量守恒定律,宇航员动量改变量的大小也为mυ,由Mυ'-mυ=0得υ'=mv M故D项错误;题目选择说法错误的,故选择:D。

课时跟踪训练(四)弹性碰撞和非弹性碰撞

课时跟踪训练(四)弹性碰撞和非弹性碰撞A级—双基达标1.在光滑水平面上相向运动的A、B两小球发生正碰后一起沿A原来的速度方向运动,这说明原来()A.A球的质量一定大于B球的质量B.A球的速度一定大于B球的速度C.A球的动量一定大于B球的动量D.A球的动能一定大于B球的动能解析:选C在碰撞过程中,A、B两小球组成的系统动量守恒,碰撞后两球一起沿A 原来的速度方向运动,说明系统的总动量沿A原来的速度方向,由动量守恒定律可知,碰撞前A的动量一定大于B的动量,由p=m v知:由于不知道两球的速度关系,所以无法判断两球的质量关系,也不能判断动能关系,故A、B、D错误,C正确。

2.如图所示,光滑水平地面上有两个大小相同、质量不等的小球A和B,A以3 m/s的速率向右运动,B以1 m/s的速率向左运动,发生正碰后都以2 m/s的速率反弹,则A、B两球的质量之比为()A.3∶5 B.2∶3C.1∶2 D.1∶3解析:选A两球碰撞过程中,动量守恒,以A的初速度方向为正,根据动量守恒定律得:m A v A-m B v B=m B v B′-m A v A′,代入数据解得:m A∶m B=3∶5,故A正确,B、C、D错误。

3.如图所示,木块A、B的质量均为2 kg,置于光滑水平面上,B与一轻质弹簧的一端相连,弹簧的另一端固定在竖直挡板上,当A以4m/s的速度向B撞击时,由于有橡皮泥而粘在一起运动,那么弹簧被压缩到最短时,弹簧具有的弹性势能大小为()A.4 J B.8 JC.16 J D.32 J解析:选B A、B在碰撞过程中动量守恒,碰后粘在一起共同压缩弹簧的过程中机械能守恒。

由碰撞过程中动量守恒得m A v A=(m A+m B)v代入数据解得v =m A v Am A +m B=2 m/s所以碰后A 、B 及弹簧组成的系统的机械能为12(m A +m B )v 2=8 J ,当弹簧被压缩至最短时,系统的动能为0,只有弹性势能,由机械能守恒定律得此时弹簧的弹性势能为8 J 。

1.5 弹性碰撞和非弹性碰撞练习题

第5课弹性碰撞和非弹性碰撞备作业一、单选题1.如图所示,两质量分别为m1和m2的弹性小球又叠放在一起,从高度为h处自由落下,且远大于两小球半径,所有的碰撞都是完全弹性碰撞,且都发生在竖直方向.已知m2=3m1,则小球m1反弹后能达到的高度为()A.h B.2h C.3h D.4h2.A、B两物体在光滑水平地面上沿一直线相向而行,A质量为5 kg,速度大小为10 m/s,B质量为2 kg,速度大小为5 m/s,两者相碰后,A沿原方向运动,速度大小为4 m/s,则B的速度大小为()A.10m/s B.5m/s C.6m/s D.12m/s3.如图甲所示,在光滑水平面上的两个小球发生正碰.小球的质量分别为m1和m2.图乙为它们碰撞前后的S﹣t图象.已知m1=0.1kg,由此可以判断()①碰前m2静止,m1向右运动;①碰后m2和m1都向右运动;①由动量守恒可以算出m2=0.3kg;①碰撞过程中系统损失了0.4J的机械能;以上判断正确的是()A.①①B.①①①C.①①①D.①①4.a、b两球在光滑的水平面上沿同一直线发生正碰,作用前a球动量p a=30kg·m/s,b 球动量p b=0,碰撞过程中,a球的动量减少了20kg·m/s,则作用后b球的动量为()A.-20kg·m/s B.10kg·m/sC.20kg·m/s D.30kg·m/s5.一小船(不含游客)的质量为2m,以1m/s的速度匀速行驶.当质量为m的游客从船上以相对海岸4m/s 的水平速度向前跳入水中后,船的速度为(不计水的阻力)( ) A .3.5m/sB .-1m/sC .3m/sD .-0.5m/s6.a 、b 两球在光滑的水平面上沿同一直线发生正碰,作用前a 球动量p a =30 kg·m/s ,b 球动量p b =0,碰撞过程中,a 球的动量减少了20 kg·m/s ,则作用后b 球的动量为( ) A .-20 kg·m/s B .10 kg·m /sC .20 kg·m/sD .30 kg·m/s7.车厢停在光滑的水平轨道上,车厢后面的人对前壁发射一颗子弹.设子弹质量为m ,出口速度v ,车厢和人的质量为M ,则子弹陷入前车壁后,车厢的速度为( ① A .mv/M ,向前 B .mv/M ,向后 C .mv/①m M ),向前 D .0二、多选题8.A 、B 两船的质量均为M ,它们都静止在平静的湖面上,当A 船上质量为2M的人以水平速度v 从A 船跳到B 船,再从B 船跳回A 船。

1.5 弹性碰撞和非弹性碰撞(同步训练)(附答案)—高二上学期物理选择性必修1

1.5 弹性碰撞和非弹性碰撞(同步训练)一、选择题1.质量相等的三个物块在一光滑水平面上排成一直线,且彼此隔开了一定的距离,如图所示.具有动能E 0的第1个物块向右运动,依次与其余两个静止物块发生碰撞,最后这三个物块粘在一起,这个整体的动能为( )A.E 0B.2E 03C.E 03D.E 092.质量为M 的物块以速度v 运动,与质量为m 的静止物块发生正碰,碰撞后两者的动量正好相等,两者质量之比M m可能为( ) A.0.8 B.3 C.4 D.53.在光滑水平面上,两球沿着球心连线以相等速率相向而行,并发生碰撞.则下列现象中不可能发生的是( )A.若两球质量相等,碰后以某一相等速率相互分开B.若两球质量相等,碰后以某一相等速率同向而行C.若两球质量不同,碰后以不同速率互相分开D.若两球质量不同,碰后以某一相等速率同向而行4.下列关于碰撞的理解正确的是( )A.碰撞是指相对运动的物体相遇时,在极短时间内它们的运动状态发生了显著变化的过程B.在碰撞现象中,一般内力都远大于外力,所以可以认为碰撞时系统的动能守恒C.如果碰撞过程中机械能守恒,这样的碰撞叫作非弹性碰撞D.微观粒子的相互作用由于不发生直接接触,所以不能称其为碰撞5.现有甲、乙两滑块,质量分别为3m 和m ,以相同的速率v 在光滑水平面上相向运动,发生了碰撞。

已知碰撞后,甲滑块静止不动,那么这次碰撞是( )A .弹性碰撞B .非弹性碰撞C .完全非弹性碰撞D .条件不足,无法确定6.在一条直线上相向运动的甲、乙两个小球,它们的动能相等,已知甲球的质量大于乙球的质量,它们正碰后可能发生的情况是( )A.甲、乙两球都沿乙球的运动方向B.甲球反向运动,乙球停下C.甲、乙两球都反向运动D.甲、乙两球都反向运动,且动能仍相等7.如图所示,A 、B 两小球质量相同,在光滑水平面上分别以动量p 1=8 kg ·m/s 和p 2=6 kg ·m/s(向右为正方向)做匀速直线运动,则在A 球追上B 球并与之碰撞的过程中,两小球碰撞后的动量p 1和p 2可能分别为( )A .5 kg ·m/s ;9 kg ·m/sB .10 kg ·m/s ;4 kg ·m/sC .7 kg ·m/s ;7 kg ·m/sD .2 kg ·m/s ;12 kg ·m/s8.在光滑的水平面上有三个完全相同的小球,它们成一条直线,小球2、3静止,并靠在一起,小球1以速度v0向它们运动,如图所示.设碰撞中不损失机械能,则碰后三个小球的速度可能值是( )A.v 1=v 2=v 3=13v 0B.v 1=0;v 2=v 3=12v 0 C.v 1=0;v 2=v 3=12v 0 D.v 1=v 2=0;v 3=v 0 9.如图所示,木块A 和B 质量均为2 kg ,置于光滑水平面上.B 与一轻质弹簧一端相连,弹簧另一端固定在竖直挡板上,当A 以4 m/s 的速度向B 撞击时,由于有橡皮泥而粘在一起运动,那么弹簧被压缩到最短时,具有的弹性势能大小为( )A .4 JB .8 JC .16 JD .32 J10.如图所示,物体A 静止在光滑的水平面上,A 的左边固定有轻质弹簧,与A 质量相同的物体B 以速度v 向A 运动并与弹簧发生碰撞,A 、B 始终沿同一直线运动,则A 、B 组成的系统动能损失最大的时刻是( )A.A 开始运动时B.A 的速度等于v 时C.B 的速度等于零时D.A 和B 的速度相等时11.(多选)在两个物体碰撞前后,下列说法中可以成立的是( )A .作用后的总机械能比作用前小,但总动量守恒B .作用前后总动量均为零,但总动能守恒C .作用前后总动能为零,而总动量不为零D .作用前后总动量守恒,而系统内各物体的动量增量的总和不为零12.(多选)下列关于碰撞的理解正确的是( )A .碰撞是指相对运动的物体相遇时,在极短时间内它们的运动状态发生了显著变化的过程B .在碰撞现象中,一般内力都远大于外力,所以可以认为碰撞时系统的动量守恒C.如果碰撞过程中机械能守恒,这样的碰撞叫作非弹性碰撞D.微观粒子的相互作用由于不发生直接接触,所以不能称其为碰撞二、非选择题13.如图所示,两滑块A、B在光滑水平面上沿同一直线相向运动,滑块A的质量为m,速度大小为2v0,方向向右,滑块B的质量为2m,速度大小为v0,方向向左,两滑块发生弹性碰撞后的运动状态是A向________运动,B向________运动.14.如图所示,在光滑水平面上有A、B、C三个大小相同的弹性小球静止地排成一直线.已知A球质量为m,B球质量为3m,C球质量为2m.现使A球沿三球球心连线以速度v0冲向B球.假设三球间的相互作用都是弹性碰撞.试求三球不再发生相互作用时每个球的速度.15.北京成功举办了2022年冬奥会,水立方摇身一变,成为了“冰立方”,承办北京冬奥会冰壶比赛.训练中,运动员将质量为19 kg的冰壶甲推出,运动一段时间后以0.4 m/s的速度正碰静止的冰壶乙,然后冰壶甲以0.1 m/s 的速度继续向前滑向大本营中心.若两冰壶质量相等,求:(1)冰壶乙获得的速度;(2)试判断两冰壶之间的碰撞是弹性碰撞还是非弹性碰撞.参考答案及解析:一、选择题1.C解析:由碰撞中动量守恒m v0=3m v1,得v1=v03,第1个物块具有的动能E0=12m v20,则整块的动能为E k′=12×3m v21=12×3m⎝⎛⎭⎪⎫v032=13×⎝⎛⎭⎪⎫12m v20=E03,故C正确.2.B解析:设碰撞后两者的动量都为p,由题意可知,碰撞前后总动量为2p,根据动量和动能的关系有p2=2mE k,碰撞过程动能不增加,有(2p)22M≥p22M+p22m,解得Mm≤3,且碰后m的速度v1大于M的速度v2,则M>m,即1<Mm≤3,故选B.3.B解析:根据碰撞动量守恒以及碰撞前后机械能不增加,得出B不可能发生,故B正确.4.A 解析:碰撞是十分普遍的现象,它是相对运动的物体相遇时发生的一种现象,一般内力远大于外力。

高中物理选修1弹性碰撞和非弹性碰撞选择题专项训练

高中物理选修1弹性碰撞和非弹性碰撞选择题专项训练姓名:__________ 班级:__________考号:__________一、选择题(共15题)1、 A、B两物体在光滑水平地面上沿一直线相向而行,A质量为5 kg,速度大小为10 m/s,B质量为2 kg,速度大小为5 m/s,两者相碰后,A沿原方向运动,速度大小为4 m/s,则B 的速度大小为()A.10m/s B.5m/s C.6m/s D.12m/s2、如图所示,在光滑的水平桌面上有体积相同的两个小球A、B,质量分别为m=0.1kg和M=0.3kg,两球中间夹着一根压缩的轻弹簧,原来处于静止状态,同时放开A、B球和弹簧,已知A球脱离弹簧的速度为6m/s,接着A球进入与水平面相切,半径为0.5m的竖直面内的光滑半圆形轨道运动,PQ为半圆形轨道竖直的直径,,下列说法正确的是A.弹簧弹开过程,弹力对A的冲量大于对B的冲量B.A球脱离弹簧时B球获得的速度大小为2m/sC.A球从P点运动到Q点过程中所受合外力的冲量大小为1N·sD.若半圆轨道半径改为0.9m,则A球不能到达Q点3、甲、乙两个物块在光滑水平桌面上沿同一直线运动,甲追上乙,并与乙发生碰撞,碰撞前后甲、乙的速度随时间的变化如图中实线所示。

已知甲的质量为1kg,则碰撞过程两物块损失的机械能为()A.3 J B.4 J C.5 J D.6 J4、如图所示,质量m1=0.3 kg的小车静止在光滑的水平面上,车长l=1.5 m,现有质量m=0.2 kg可视为质点的物块,以水平向右的速度v0从左端滑上小车,最后在车面上某处与2小车保持相对静止.物块与车面间的动摩擦因数μ=0.5,取g=10 m/s2,则A.物块滑上小车后,滑块和小车构成的系统动量守恒B.物块滑上小车后,滑块和小车构成的系统机械能守恒C.若v0=2m/s,则物块在车面上滑行的时间为0.24 sD.若要保证物块不从小车右端滑出,则v0不得大于5m/s5、如图,长为L、质量为M的木板静置在光滑的水平面上,在木板上放置一质量为m的物块,物块与木板之间的动摩擦因数为μ.物块以v0从木板的左端向右滑动,若木板固定不动时,物块恰好能从木板的右端滑下.若木板不固定时,下列叙述正确的是()A.物块不能从木板的右端滑下B.对系统来说产生的热量Q=μmgLC.经过,物块与木板便保持相对静止D.摩擦力对木板所做的功等于物块克服摩擦力所做的功6、如图所示,轻质弹簧的一端固定在墙上,另一端与质量为m的物体A相连,A放在光滑水平面上,有一质量与A相同的物体B,从高h处由静止开始沿光滑曲面滑下,与A相碰后一起将弹簧压缩,弹簧复原过程中某时刻B与A分开且沿原曲面上升.下列说法正确的是()A.弹簧被压缩时所具有的最大弹性势能为mghB.弹簧被压缩时所具有的最大弹性势能为C.B能达到的最大高度为D.B能达到的最大高度为7、如图所示,与轻弹簧相连的物体A停放在光滑的水平面上。

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第 1 页 共 1 页 弹性碰撞和完全非弹性碰撞专题训练 1.在宇宙间某一个惯性参考系中,有两个可视为质点的天体AB、,质量分别为m和M,开始时两者相距为0l,A静止,B具有沿AB连线延伸方向的初速度

0v,为保持B能继续保持匀速直线运动,对B施加一个沿0v方向的变力F.试求: (1)AB、间距离最大时F是多少?应满足什么条件? (2)从开始运动至AB、相距最远时力F所做的功. 2.如图3-4-14所示,有n个相同的货箱停放在倾角为的斜面上,每个货箱长皆为L,质量为m相邻两货箱间距离也为L,最下端的货箱到斜面底端的距离也为L,已知货箱与斜面间的滑动摩擦力与最大静摩擦力相等,现给第一个货箱一初速度0v,使之沿斜面下滑,在每次发生碰撞的货箱都粘在一起运动,当动摩擦因数为时,最后第n个货箱恰好停在斜面底端,求整个过程中由于碰撞损失的机械能为多少? 3.如图3-4-15所示,质量0.5mkg的金属盒AB,放在光滑的水平桌面上,它与桌面间的动摩擦因数0.125,在盒内右端B放置质量也为0.5mkg的长方体物块,物块与盒左侧内壁距离为0.5Lm,物块与盒之间无摩擦.若在A端给盒以水平向右的冲量1.5Ns,设盒在运动过程中与物块碰撞时间极短,碰撞时没有机械能损失.(210/gms)求: (1)盒第一次与物块碰撞后各自的速度; (2)物块与盒的左端内壁碰撞的次数; (3)盒运动的时间; 4.宇宙飞船以4010/vms的速度进入均匀的宇宙微粒尘区,飞船每前进310sm,要与410n个微粒相撞,假如每个微粒的质量为7210mkg,与飞船相撞后吸附在飞船上,为使飞船的速率保持不变,飞船的输出功率应为多大? 5.光滑水平面上放着质量1Amkg的物块A与质量2Bmkg的物块B,A与B均可视为质点,A靠在竖直墙壁上,AB、间夹一个被压缩的轻弹簧(弹簧与A、B均不拴接),用手挡住B不动,此时弹簧弹性势能49pEJ,在A、B间系一轻质细绳,细绳长度大于弹簧的自然长度,如图3-4-16所示。放手后B向右运动,绳在短暂时间内被拉断,之后B冲上与水平面相切的竖直半圆光滑轨道,其半径0.5Rm,B恰能到达最高点C。取210/gms,求: (1)绳拉断后瞬间B的速度Bv的大小; (2)绳拉断过程绳对B的冲量I的大小; (3)绳拉断过程绳对A所做的功W; 6.如图3-4-17所示,一倾角为045的斜面固定于地面,斜面顶端离地面的高度01hm,斜面底端有一垂直于斜而的固定挡板。在斜面顶端自由释放一质量0.09mkg的小物块(视为质点)。小物块与斜面之间的动摩擦因数0.2,当小物块与挡板碰撞后,将以原速返回。重力加速度210/gms。在小物块与挡板的前4次碰撞过程中,挡板给予小物块的总冲量是多少? 7.如图3-4-18所示中有一个竖直固定在地面的透气圆筒,筒中有一劲度为k的轻弹簧,其下端固定,上端连接一质量为m的薄滑块,圆筒内壁涂有一层新型智能材料——ER流体,它对滑块的阻力可调.起初,滑块静止,ER流体对其阻力为0,弹簧的长度为L,现有一质量也为m的物体从距地面2L处自由落下,与滑块碰撞后粘在一起向下运动.为保证滑块

做匀减速运动,且下移距离为2mgk时速度减为0,ER流体对滑块的阻力须随滑块下移而变.试求(忽略空气阻力): (1)下落物体与滑块碰撞过程中系统损失的机械能; (2)滑块向下运动过程中加速度的大小; (3)滑块下移距离d时ER流体对滑块阻力的大小. 8.某同学利用如图3-4-19所示的装置验证动量守恒定律。图中两摆摆长相同,悬挂于同一高度,A、B两摆球均很小,质量之比为1:2。当两摆均处于自由静止状态时,其侧面刚好接触。向右上方拉动B球使其摆线伸直并与竖直方向成045角,然后将其由静止释放。结果观察到两摆球粘在一起摆动,且最大摆角成030,若本实验允许的最大误差为4%,此实验是否成功地验证了动量守恒定律? 9.如图3-4-20(a)所示,在光滑绝缘水平面的AB区域内存在水平向右的电场,电场强度E随时间的变化如图3-4-20(b)所示.不带电的绝缘小球2P静止在O

点.0t时,带正电的小球1P以速度0t从A点进入AB区域,随后与2P发生正碰后反弹,反弹速度大小

是碰前的23倍,1P的质量为1m,带电量为q,2P的

质量215mm,A、O间距为0L,O、B间距043LL.已知20001002,3qEvLTmLt.

图 3-4-19 图 3-4-16

图 3-4-18 图 3-4-17 图 3-4-15 图 3-4-14 第 2 页 共 2 页 ⑪求碰撞后小球1P向左运动的最大距离及所需时间.

⑫讨论两球能否在OB区间内再次发生碰撞.

参考答案: 1.【解析】(1)天体AB、通过万有引力相互作用,当二者速度相等时其间距离最大,设为maxL,由上述结论可知,在A加速的过程中, A增加多少动能,系

统就增加多少引力势能,即有200max12MmMmmvGGll,

得:0max20022GlMlGMlv 此时B受到的外力为: 220022max0

(2)4mGMlvMmFFGlGlM引=

存在最大距离的条件是20020GMlv即002GMvl 转化为弹簧的弹性势能2min1()2pkEkLLE 解得: 2min0mLLLk (2) 力F所做的功等于系统增加的势能与物体A增加的动能之和,即220012pWEmvmv

【答案】(1)220020(2)4mGMlvFGlM 002GMvl (2)20mv. 2.【解析】整个过程中货箱减小的动能和重力势能分

别为:212KEmV sin2sinPEmgLmgL……sinmgnL (1)sin2nnmgL

整个过程摩擦力做功全部转化热能1Q,其大小为: 1cos2cosQmgLmgL……cosmgnL (1)s2nnmgLco

设碰撞中产生的热量为2Q,则由功能关系可知:

12PkEEQQ 则整个过程中由于碰撞损失的机械能E: 22

1(1)(sincos)22nnEQmvmgL

【答案】21(1)(sincos)22nnmvmgL 3.【解析】(1)给盒一个冲量后由动量定理可知,盒子的初速度为:03/Ivmsm 设盒子与物块碰撞前的瞬时速度分别为12vv、,根据牛顿第二定律,盒子的加速度为: 222.5/mgagmsm

根据2202tvvas得盒子的碰前速度为: 21026.5/2.55/vvaLmsms

因物块与盒之间无摩擦,所以碰前物块速度为:20v 设碰撞后盒子与物块的瞬时速度分别为''12vv、,由于碰撞没有机械能损失,由动量守恒和机械能守恒得: ''1212mvmvmvmv ①

22'2'21212

1111

2222mvmvmvmv ②

由①②解得:'120vv,'212.25/vvms, 即碰撞后的速度(另一组解为'11vv,'22vv,表示碰撞前的状态,舍去). (2)设盒子在地面上运动的距离为S,盒子的初速度为0v,由于碰撞没有能量损失,所以盒子与地面摩擦损失的机械能等于系统损失的总机械能,即有:

20

122mgSmv

解得:22221.51.8440.1250.510ISmmmg 盒子每前进一个L,物块都要与盒子的左侧内壁碰撞一次,由于3.6SL,所以物块与盒子的左侧内壁共碰撞3次. (3)整个过程中,对盒子应用动量定理得:

020mgtmv

解得:1.51.2220.1250.510Itssmg 【答案】(1)'10v,'22.25/vms(2)3次(3)1.2s 4.【解析】 在飞船不受阻力,只受万有引力的情况下,无输出功率;当受到尘埃阻力时,需要输出功率来克服阻力做功以维持匀速.尘埃与飞船相互作用,

使尘埃的动能增加,即22001122kEMvnmv,则尘埃在加速过程中与飞船相互作用而增加的内能跟其动能增加量相等,即2012Qnmv,因此飞船对尘埃所做的功为20kWQEnmv.飞船前进s所经历的时

图 3-4-20 第 3 页 共 3 页

间为0stv,所以飞船的输出功率为: 23200

0210nmvnmvWPWstsv

.

【答案】2210W. 5.【解析】(1)设B在绳被拉断后瞬间的速度为Bv,

到达C点时的速度为Cv,有: 2cBB

vmgmR ①2211222BBBcBmvmvmgR ②

代入数据得5/Bvms ③ (2)设弹簧恢复到自然长度时B的速度为1v,取水

平向右为正方向,有:2112PBEmv ④

1BBBImvmv ⑤ 代入数据得 4INS 其大小为4NS ⑥ (3)设绳断后A的速度为Av,取水平向右为正方向,

有1BBBAAmvmvmv ⑦ 212AAWmv ⑧ 代入数据得8WJ 【答案】(1) 5/Bvms(2) 4NS(3) 8J 6.【解析】一:设小物块从高为h处由静止开始沿斜面向下运动,到达斜面底端时速度为v.

由功能关系得: 21cos2sinhmghmvmg ① 以沿斜面向上为动量的正方向。按动量定理,碰撞过程中挡板给小物块的冲量:()Imvmv ② 设碰撞后小物块所能达到的最大高度为'h,则:

21''cos2sinhmvmghmg ③

同理,有: '21''cos2sinhmghmvmg ④ '(')Imvmv ⑤ 式中,'v为小物块再次到达斜面底端时的速度,'I为再次碰撞过程中挡板给小物块的冲量。由①②③④⑤

式得:IkI ⑥ 式中tantank ⑦ 由此可知,小物块前4次与挡板碰撞所获得的冲量成等比级数,首项为:1022(1cot)Imgh ⑧ 总冲量为:2312341(1)IIIIIIkkk ⑨

由2111)1nnkkkkk ⑩

得 40122(1cot)1kImghk 代入数据得:0.43(36)INs 【解析】二:设小物块从高为h处由静止开始沿斜面向下运动,小物块受到重力,斜面对它的摩擦力和支持力,小物块向下运动的加速度为a,依牛顿第二定

律得:sincosmgmgma ① 设小物块与挡板碰撞前的速度为v,

则:22sinhva ② 以沿斜面向上为动量的正方向。按动量定理,碰撞过程中挡板给小物块的冲量为:()Imvmv ③

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