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高中物理鲁科版 (2019)选择性必修 第一册第4节 弹性碰撞与非弹性碰撞课后复习题
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⊙考点一 碰撞过程的特点
1.如图所示,甲、乙两物体在光滑水平面上沿同一直线相向运动,甲、乙物体的速度大小分别为3 m/s和1 m/s;碰撞后甲、乙两物体都反向运动,速度大小均为2 m/s,则甲、乙两物体质量之比为( )
A.2∶3 B.2∶5
C.3∶5D.5∶3
C [选取碰撞前甲物体的速度方向为正方向,根据动量守恒定律有m甲v1-m乙v2=-m甲v′1+m乙v′2,代入数据,可得m甲∶m乙=3∶5,选项C正确.]
2.A、B两物体发生正碰,碰撞前后物体A、B都在同一直线上运动,其位移-时间图像如图所示.由图可知,物体A、B的质量之比为( )
A.1∶1B.1∶2
C.1∶3D.3∶1
C [由题图知:碰前vA=4 m/s,vB=0.碰后vA′=vB′=1 m/s,由动量守恒可知mAvA+0=mAvA′+mBvB′,解得mB=3mA.故选项C正确.]
3.如图所示,光滑水平面上P物体与一个连着弹簧的Q物体正碰,正碰后P物体静止,Q物体以P物体碰前的速度v离开.已知P与Q质量相等,弹簧质量忽略不计,那么当弹簧被压缩至最短时,下列说法正确的是( )
A.P的速度恰好为零B.P与Q具有相同的速度
C.Q刚开始运动D.Q的速度等于v
B [P物体接触弹簧后,在弹簧弹力的作用下,P做减速运动,Q做加速运动,P、Q间的距离减小,当P、Q两物体速度相等时,弹簧被压缩到最短,所以B正确,A、C错误;由于作用过程中动量守恒,设速度相等时速度为v′,则mv=(m+m)v′,所以弹簧被压缩至最短时,P、Q的速度v′=eq \f(v,2),故D错误.]
⊙考点二 碰撞的判断和常见碰撞模型
4.(多选)质量为m的小球A,沿光滑水平面以速度v0与质量为2m的静止小球B发生正碰,碰撞后,小球A的动能变为原来的eq \f(1,9),那么小球B的速度可能是( )
A.eq \f(1,3)v0 B.eq \f(2,3)v0 C.eq \f(4,9)v0 D.eq \f(5,9)v0
AB [要注意的是,两球的碰撞不一定是弹性碰撞,A球碰后动能变为原来的eq \f(1,9),则其速度大小仅为原来的eq \f(1,3).两球在光滑水平面上正碰,碰后A球的运动有两种可能,继续沿原方向运动或被反弹.当以A球原来的速度方向为正方向时,则v′A=±eq \f(1,3)v0,根据两球碰撞前、后的总动量守恒,有
mv0+0=m×eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,3)v0))+2mv′B,
mv0+0=m×eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(1,3)v0))+2mv″B,
解得v′B=eq \f(1,3)v0,v″B=eq \f(2,3)v0.]
5.(多选)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.甲球停下,乙球反向运动
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
AC [由p2=2mEk知,甲球的动量大于乙球的动量,所以总动量的方向应为甲球的初动量的方向,可以判断A、C项正确.]
6.质量为ma=1 kg,mb=2 kg的小球在光滑的水平面上发生碰撞,碰撞前后两球的位移—时间图像如图所示,则可知碰撞属于( )
A.弹性碰撞
B.非弹性碰撞
C.完全非弹性碰撞
D.条件不足,不能判断
A [由x-t图像知,碰撞前va=3 m/s,vb=0,碰撞后va′=-1 m/s,vb′=2 m/s,碰撞前动能为eq \f(1,2)maveq \\al(2,a)+eq \f(1,2)mbveq \\al(2,b)=eq \f(9,2) J,碰撞后动能为eq \f(1,2)mava′2+eq \f(1,2)mbvb′2=eq \f(9,2) J,故动能守恒,碰撞前动量mava+mbvb=3 kg·m/s,碰撞后动量mava′+mbvb′=3 kg·m/s,故动量守恒,所以碰撞属于弹性碰撞.]
7.(多选)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,碰撞后二者的动量正好相等.二者质量之比eq \f(M,m)可能为( )
A.2B.3
C.4D.5
AB [设碰撞后两物块的动量都为p,则系统的总动量为2p.根据p2=2mEk可得碰撞前的总动能为Ek1=eq \f(2p2,2M),碰撞后的总动能为Ek2=eq \f(p2,2m)+eq \f(p2,2M).根据碰撞前后的动能关系可得eq \f(4p2,2M)≥eq \f(p2,2m)+eq \f(p2,2M),所以eq \f(M,m)≤3.故选项A、B正确.]
⊙考点三 碰撞综合应用
8.质量为M的小车静止于光滑的水平面上,小车的上表面和eq \f(1,4)圆弧的轨道均光滑,如图所示,一个质量为m的小球以速度v0水平冲上小车,当小球返回左端脱离小车时,下列说法错误的是( )
A.小球一定沿水平方向向左做平抛运动
B.小球可能沿水平方向向左做平抛运动
C.小球可能沿水平方向向右做平抛运动
D.小球可能做自由落体运动
A [小球水平冲上小车,又返回左端,到离开小车的整个过程中,系统水平方向动量守恒,机械能守恒,相当于小球与小车发生弹性碰撞的过程,如果m
9.如图所示,一个质量为m的物块A与另一个质量为2m的静止的物块B发生正碰,碰后B物块刚好能落入正前方的沙坑中.假如碰撞过程中无机械能损失,已知物块B与地面间的动摩擦因数为0.1,与沙坑的距离为0.5 m,g取10 m/s2.物块可视为质点.则A碰撞前瞬间的速度为( )
A.0.5 m/sB.1.0 m/s
C.1.5 m/sD.2.0 m/s
C [碰撞后B做匀减速运动,由动能定理得-μ·2mgx=0-eq \f(1,2)·2mv2,代入数据得v=1 m/s,A与B碰撞的过程中A与B组成的系统动量守恒,选取水平向右为正方向,则有mv0=mv1+2mv,由于没有机械能的损失,则有eq \f(1,2)mveq \\al(2,0)=eq \f(1,2)mveq \\al(2,1)+eq \f(1,2)·2mv2,联立解得v0=1.5 m/s,选项C正确.]
(建议用时:15分钟)
10.甲、乙两球在光滑水平轨道上同向运动,已知它们的动量分别是p甲=5 kg·m/s,p乙=7 kg·m/s,甲追上乙并发生碰撞,碰撞后乙球的动量变为p′乙=10 kg·m/s,则两球质量m甲与m乙的关系可能是( )
A.m乙=m甲B.m乙=2m甲
C.m乙=4m甲D.m乙=6m甲
C [设碰撞后甲球的动量为p′甲,由动量守恒定律有
p甲+p乙=p′甲+p′乙
代入数据得p′甲=2 kg·m/s
甲追上乙应有eq \f(5 kg·m/s,m甲)>eq \f(7 kg·m/s,m乙),得m乙>eq \f(7,5)m甲
碰后p′甲、p′乙均大于零,表明甲、乙两球同向运动,应有v′乙≥v′甲,即eq \f(p′甲,m甲)≤eq \f(p′乙,m乙),解得m乙≤5m甲
碰撞过程中,动能不会增加,则根据Ek=eq \f(p2,2m)有
eq \f(p\\al(2,甲),2m甲)+eq \f(p\\al(2,乙),2m乙)≥eq \f(p′\\al(2,甲),2m甲)+eq \f(p′\\al(2,乙),2m乙)
解得m乙≥eq \f(17,7)m甲
综上可得m甲与m乙的关系为eq \f(17,7)m甲≤m乙≤5m甲.故选项C正确.]
11.用一个半球形容器和三个小球可以进行碰撞实验.已知容器内侧面光滑,半径为R.三个质量分别为m1、m2、m3的小球1、2、3,半径相同且可视为质点,自左向右依次静置于容器底部的同一直线上且彼此相互接触.若将小球1移至左侧离容器底高heq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(h=\f(4,9)R))处由静止释放,如图所示.各小球间的碰撞时间极短且碰撞时无机械能损失.小球1与2、2与3碰后,球1停在O点正下方,球2上升的最大高度为eq \f(1,9)R,球3恰能滑出容器,则三个小球的质量之比为( )
A.2∶2∶1B.3∶3∶1
C.4∶4∶1 D.3∶2∶1
B [碰撞前对球1的下滑过程,由机械能守恒定律得m1gh=eq \f(1,2)m1veq \\al(2,1),对于碰撞过程,取向右为正方向,由动量守恒定律得m1v1=m2v2+m3v3,由机械能守恒定律得eq \f(1,2)m1veq \\al(2,1)=eq \f(1,2)m2veq \\al(2,2)+eq \f(1,2)m3veq \\al(2,3),碰撞后,对球2,根据机械能守恒定律有m2g·eq \f(1,9)R=eq \f(1,2)m2veq \\al(2,2),对球3,根据机械能守恒定律有m3gR=eq \f(1,2)m3veq \\al(2,3),联立解得m1∶m2∶m3=3∶3∶1,选项B正确.]
12.两物块A、B用轻弹簧相连,质量均为2 kg,初始时弹簧处于原长,A、B两物块都以v=6 m/s的速度在光滑的水平地面上运动,质量4 kg的物块C静止在前方,如图所示.B与C碰撞后二者会粘在一起运动,则在以后的运动中:
(1)当弹簧的弹性势能最大时,物块A的速度为多大?
(2)系统中弹性势能的最大值是多少?
[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A、B、C三者组成的系统动量守恒有
(mA+mB)v=(mA+mB+mC)·vABC
解得vABC=eq \f(2+2×6,2+2+4) m/s=3 m/s.
(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vBC,
则mBv=(mB+mC)vBC,vBC=eq \f(2×6,2+4) m/s=2 m/s
设物块A、B、C速度相同时弹簧的弹性势能最大为Ep,根据能量守恒Ep=eq \f(1,2)(mB+mC)veq \\al(,BC)eq \s\up8(2)+eq \f(1,2)mAv2-eq \f(1,2)(mA+mB+mC)veq \\al(,ABC)eq \s\up8(2)=eq \f(1,2)×(2+4)×22 J+eq \f(1,2)×2×62 J-eq \f(1,2)×(2+2+4)×32 J=12 J.
[答案] (1)3 m/s (2)12 J
13.如图所示,质量为3m的木板静止在光滑的水平面上,一个质量为2m的物块(可视为质点),静止在木板上的A端,已知物块与木板间的动摩擦因数为μ.现有一质量为m的子弹(可视为质点)以初速度v0水平向右射入物块并穿出,已知子弹穿出物块时的速度为eq \f(v0,2),子弹穿过物块的时间极短,不计空气阻力,重力加速度为g.求:
(1)子弹穿出物块时,物块的速度大小;
(2)子弹穿出物块后,为了保证物块不从木板的B端滑出,木板的长度至少多大?
[解析] (1)设子弹穿过物块时物块的速度为v1,对子弹和物块组成的系统,由动量守恒定律得
mv0=meq \f(v0,2)+2mv1
解得v1=eq \f(v0,4).
(2)物块和木板达到的共同速度为v2时,物块刚好到达木板右端,这样板的长度最小为L,对物块和木板组成的系统,由动量守恒得2mv1=5mv2
此过程系统摩擦生热Q=2μmgL
由能量守恒定律得2μmgL=eq \f(1,2)·2mveq \\al(2,1)-eq \f(1,2)·5mveq \\al(2,2)
代入数据解得L=eq \f(3v\\al(2,0),160μg).
[答案] (1)eq \f(v0,4) (2)eq \f(3v\\al(2,0),160μg)
高中物理粤教版 (2019)选择性必修 第一册第一章 动量和动量守恒定律第五节 弹性碰撞与非弹性碰撞一课一练: 这是一份高中物理粤教版 (2019)选择性必修 第一册第一章 动量和动量守恒定律第五节 弹性碰撞与非弹性碰撞一课一练,共5页。
鲁科版 (2019)选择性必修 第一册第1章 动量及其守恒定律第4节 弹性碰撞与非弹性碰撞课后练习题: 这是一份鲁科版 (2019)选择性必修 第一册第1章 动量及其守恒定律第4节 弹性碰撞与非弹性碰撞课后练习题,共9页。试卷主要包含了选择题,填空题,综合题等内容,欢迎下载使用。
高中物理鲁科版 (2019)选择性必修 第一册第4节 弹性碰撞与非弹性碰撞同步训练题: 这是一份高中物理鲁科版 (2019)选择性必修 第一册第4节 弹性碰撞与非弹性碰撞同步训练题,共8页。试卷主要包含了选择题,填空题,综合题等内容,欢迎下载使用。