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    新高考物理一轮复习刷题练习第43讲 碰撞类问题的定性判断与定量计算(含解析)

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    这是一份新高考物理一轮复习刷题练习第43讲 碰撞类问题的定性判断与定量计算(含解析),共14页。试卷主要包含了弹性碰撞讨论等内容,欢迎下载使用。
    43 碰撞类问题的定性判断与定量计算1.(2020新课标)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(  )A3J B4J C5J D6J【解答】解:令乙的质量为M,碰撞前甲、乙的速度大小分别为v1v2碰撞后甲、乙的速度大小分别为v3v4碰撞过程中动量守恒,则mv1+Mv2mv3+Mv41×5.0+M×1.01×1.0+M×2.0解得M6kg则碰撞过程两物块损失的机械能E3J,故A正确,BCD错误。故选:A2.(2022甲卷)利用图示的实验装置对碰撞过程进行研究。让质量为m1的滑块A与质量为m2的静止滑块B在水平气垫导轨上发生碰撞,碰撞时间极短,比较碰撞后AB的速度大小v1v2,进而分析碰撞过程是否为弹性碰撞。完成下列填空:1)调节导轨水平。2)测得两滑块的质量分别为0.510kg0.304kg。要使碰撞后两滑块运动方向相反,应选取质量为  0.304 kg的滑块作为A3)调节B的位置,使得AB接触时,A的左端到左边挡板的距离s1B的右端到右边挡板的距离s2相等。4)使A以一定的初速度沿气垫导轨运动,并与B碰撞,分别用传感器记录AB从碰撞时刻开始到各自撞到挡板所用的时间t1t25)将B放回到碰撞前的位置,改变A的初速度大小,重复步骤(4)。多次测量的结果如表所示。 12345t1/s0.490.671.011.221.39t2/s0.150.210.330.400.46k0.31k20.330.330.336)表中的k2 0.31 (保留2位有效数字)。7的平均值为  0.32 (保留2位有效数字)。8)理论研究表明,对本实验的碰撞过程,是否为弹性碰撞可由判断。若两滑块的碰撞为弹性碰撞,则的理论表达式为   (用m1m2表示),本实验中其值为  0.34 (保留2位有效数字);若该值与(7)中结果间的差别在允许范围内,则可认为滑块A与滑块B在导轨上的碰撞为弹性碰撞。【解答】解:(2)两滑块的质量分别为0.510kg0.304kg,要想使碰撞后两滑块运动方向相反,则A滑块质量要小,才有可能反向运动,故选0.304kg的滑块作为A6)因为位移相等,所以速度之比等于时间之比的倒数,由表中数据可得,k20.317的平均值为:0.3220.328)由机械能守恒定律和动量守恒定律可得:m1v0m1v1+m2v2联立解得:,代入数据,可得:0.34  .知识回顾1.碰撞类别1弹性碰撞:系统在碰撞前后动能不变的碰撞。2非弹性碰撞:系统在碰撞后动能减少的碰撞。3对比分析 动量是否守恒机械能是否守恒弹性碰撞守恒守恒非弹性碰撞守恒有损失完全非弹性碰撞守恒损失最大 2.碰撞遵循的三条原则(1)动量守恒定律。(2)动能不增加Ek1Ek2Ek1′+Ek2′或(3)速度要合理同向碰撞:碰撞前,后面的物体速度大;碰撞后,若物体速度仍同向,则前面的物体速度大(或相等)。相向碰撞:碰撞后两物体的运动方向不可能都不改变。3.弹性碰撞讨论(1)碰后速度的求解根据动量守恒定律和机械能守恒定律解得v1′=v2′=(2)分析讨论当碰前两物体的速度不为零时,若m1m2,则v1′=v2v2′=v1,即两物体交换速度。当碰前物体2的速度为零时:v1′=v1v2′=v1m1m2时,v1′=0,v2′=v1,碰撞后两物体交换速度。m1>m2时,v1′>0,v2′>0,碰撞后两物体沿相同方向运动。m1<m2时,v1′<0,v2′>0,碰撞后质量小的物体被反弹回来。4.碰撞问题解题策略(1)抓住碰撞的特点和不同种类碰撞满足的条件,列出相应方程求解。(2)可熟记一些公式,例如“一动一静”模型中,两物体发生弹性正碰后的速度满足:v1v0v2v0(3)熟记弹性正碰的一些结论,例如,当两物体质量相等时,两物体碰撞后交换速度;当m1m2,且v20=0时,碰后质量大的物体速度v0不变,质量小的物体速度为2v0;当m1m2,且v20=0时,碰后质量大的物体速度不变(仍静止),质量小的物体原速率反弹。二.例题精析题型一:碰撞中的临界问题1.如图所示,在光滑水平面的左侧固定一竖直挡板.A球在水平面上静止放置,B球向左运动与A球发生正碰,B球碰撞前、后的速率之比为31A球垂直撞向挡板,碰后原速率返回。两球刚好不发生第二次碰撞,则AB两球的质量比为(  )A12 B21 C14 D41【解答】解:设开始时B的速度为v0B球碰撞前、后的速率之比为31A与挡板碰后原速率返回,两球刚好不发生第二次碰撞,所以碰撞后AB的速度方向相反,大小相等,A的速度是B的速度是,选取向左为正方向,由动量守恒定律得:mBv0mAmB整理得:ABC错误,D正确;故选:D题型二:对多种可能分类讨论2.如图所示,小球AB均静止在光滑水平面上。现给A球一个向右的初速度,之后与B球发生对心碰撞。下列关于碰后情况,说法正确的是(  )A.碰后小球AB一定共速 B.若AB球发生完全非弹性碰撞,A球质量等于B球质量,A球将静止 C.若AB球发生弹性碰撞,A球质量小于B球质量,无论A球初速度大小是多少,A球都将反弹 D.若AB球发生弹性碰撞,A球质量足够大,B球质量足够小,则碰后B球的速度可以是A球的3【解答】解:A、碰后小球AB可能共速,发生完全非弹性碰撞,也可能不共速,故A错误;B、若AB球发生完全非弹性碰撞,取向右为正方向,由动量守恒定律得:mAv0=(mA+mBv可知:v0A球一定运动,故B错误;C、若AB球发生弹性碰撞,取向右为正方向,由动量守恒定律得:mAv0mAvA+mBvB根据动能守恒得:mAv02mAvA2mBvB2联立解得:vBv0vAv0,若mAmB,则vA0A球将反弹,故C正确;D、若AB球发生弹性碰撞,若mA→∞,由vBv0得:vB2v0,则碰后B球的速度最大是A球的2倍,故D错误。故选:C三.举一反三,巩固练习如图所示,光滑水平面上有大小相同的AB两球在同一直线上运动。两球质量关系为mB2mA,规定向右为正方向,AB两球的动量均为10kgm/s,运动中两球发生碰撞,碰撞后A球的动量为6kgm/s,则(  )A.左方是A球,碰撞后AB两球速度大小之比为25 B.左方是A球,碰撞后AB两球速度大小之比为67 C.右方是A球,碰撞后AB两球速度大小之比为25 D.右方是A球,碰撞后AB两球速度大小之比为67【解答】解:光滑水平面上大小相同AB两球在发生碰撞,规定向右为正方向,由题知A球动量的增量为pA6kgm/s10kgm/s4kgm/s由于碰后A球的动量增量为负值,所以右边不可能是A球的;由动量守恒定律可得pA﹣△pBB球的动量变化量为pB4kgm/s根据pBpB10kgm/s解得碰后B球的动量为:pB14kgm/s两球质量关系为:mB2mA根据pmv可得碰撞后AB两球速度大小之比67,故B正确,ACD错误。故选:B(多选)向空中发射一枚炮弹,不计空气阻力,当此炮弹的速度恰好沿水平方向时,炮弹炸裂成ab两块,若质量较大的a的速度方向仍沿原来的方向,则(  )Ab的速度方向一定与原来速度方向相反 B.从炸裂到落地的这段时间内,a飞行的水平距离一定比b的大 Cab一定同时到达水平地面 D.在炸裂过程中,ab受到的爆炸力的大小一定相等【解答】解:A、在炸裂过程中,由于重力远小于内力,系统的动量守恒。炸裂前物体的速度沿水平方向,炸裂后a的速度沿原来的水平方向,根据动量守恒定律判断出来b的速度一定沿水平方向,但不一定与原速度方向相反,取决于a的动量与物体原来动量的大小关系。故A错误。 Bab都做平抛运动,飞行时间相同,由于初速度大小关系无法判断,所以a飞行的水平距离不一定比b的大。故B错误。 Cab都做平抛运动,竖直方向做自由落体运动,由于高度相同,飞行时间一定相同,ab一定同时到达水平地面。故C正确。 D、在炸裂过程中,ab受到爆炸力大小相等,方向相反,故D正确。故选:CD在光滑的水平面上,质量为m1的小球A以速度v0向右运动。在小球A的前方O点有一质量为m2的小球B处于静止状态,如图所示。小球A与小球B发生正碰后小球AB均向右运动。小球B被在Q点处的墙壁弹回后与小球AP点相遇,PQ1.5PO.假设小球间的碰撞及小球与墙壁之间的碰撞都是弹性碰撞,求两小球质量之比【解答】解:两球发生弹性碰撞,设碰后AB两球的速度分别为v1v2,规定向右为正方向,根据系统动量守恒得:m1v0m1v1+m2v2已知小球间的碰撞及小球与墙壁之间的碰撞均无机械能损失,由机械能守恒定律得:m1v02m1v12m2v22从两球碰撞后到它们再次相遇,甲和乙的速度大小保持不变,由于PQ1.5PO,则AB通过的路程之比为:s1s214联立解得:答:两小球质量之比21甲、乙两铁球质量分别是m11kgm22kg,在光滑平面上沿同一直线运动,速度分别是v16m/sv22m/s。甲追上乙发生正碰后两物体的速度有可能是(  )Av17m/sv21.5m/s Bv12m/sv24m/s Cv13.5m/sv23m/s Dv18m/sv21m/s【解答】解:以甲的初速度方向为正方向,碰撞前总动量为:pm1v1+m2v2=(1×6+2×2kgm/s10kgm/s,碰撞前的动能为:Ek,代入数据解得Ek22JA.如果v17m/sv21.5m/s,代入总动量与动能的公式可知,碰撞后动量守恒、机械能增加,故A错误;B.如果v12m/sv24m/s,代入总动量与动能的公式可知,碰撞后动量守恒、机械能不增加,碰撞后不能发生二次碰撞,故B正确;C.如果v13.5m/sv23m/s,代入总动量与动能的公式可知,碰撞过程动量不守恒,故C错误;D.如果v18m/sv21m/s,碰撞过程动量守恒、机械能增加,且要发生二次碰撞,故D错误;故选:B三个相同的木块ABC从同一高度自由下落,其中,木块A在开始下落的瞬间被水平飞行的子弹击中,木块B在下列到一半高度时被水平飞来的子弹击中,子弹均留在木块中,则三木块下落的时间tAtBtC的大小关系是(  )AtAtBtC BtAtCtB CtAtBtC DtAtBtC【解答】解:木块C自由落体,木块A在刚要下落瞬间被子弹射中,并留在其中,木块A与子弹一起自由落体运动,AC均做自由落体运动,且下落高度相同,故二者下落时间相同,即tAtC木块B落下一定距离后被水平飞来的子弹水平射中,子弹留在其中。在子弹击中木块过程中,水平方向动量守恒,由于子弹进入木块后总质量变大,由动量守恒定律可知,木块速度变小,木块落地时间延长,木块B在空中的运动时间比AC时间长,则AC同时落地,B最后落地,即tAtCtB,故B正确。故选:B一质量为m5kg的木板放在倾角θ37°的光滑斜面上,并在外力作用下保持着静止状态。木板左端距斜面底端的距离为s10.25m,斜面底端固定着一弹性薄挡板,与之相碰的物体会以原速率弹回。若t0时刻,一质量M2m的小物块从距离木板左端l54m处,以沿木板向上的初速度v04m/s滑上木板,并对小物块施加沿斜面向上的外力F080N(该力在1s时变为F0),如图所示,与此同时撤去作用在木板上的外力。当木板第一次与弹性薄挡板相碰时,撤去施加在小物块上的外力。已知木板与物块间的动摩擦因数μ0.5,小物块可以看作质点,且整个过程中小物块不会从木板右端滑出,取g10m/s2。求:10t01s时间内,小物块和木板的加速度的大小和方向;2)木板第一次与挡板碰撞时的速度的大小;3)小物块从木板左端滑出之前木板与挡板碰撞的次数,及滑出瞬间小物块与挡板间的距离。【解答】解:(1)对小物块,由牛顿第二定律:2mgsinθ+μ×2mgcosθF02ma1,解得a,方向沿斜面向下,小物块沿斜面向上做匀减速运动。对木板,由牛顿第二定律:μ×2mgcosθmgsinθma2,解得:a,方向沿斜面向上,木板沿斜面向上做匀加速运动。2)设经过t1 二者共速,由运动学公式:v0a1t1a2t1,解得:tt0,此时共速为:v1a2t12×1m/s2m/s,方向沿斜面向上,此时施加在物块上的力刚好改变大小。共速前小物块位移:x3m,木板位移:x小物块相对木板位移:Δxx1x23m1m2m假设共速后二者一起运动,对整体由牛顿第二定律:(M+mgsin,解得:a2m/s2对木板,由牛顿第二定律:mgsinθfma,解得:f0.4mgμ×2mgcosθ,故二者一起向上匀减速至零,再向下加速,回到第一次共速位置时,速度仍为2m/s,且方向沿斜面向下。设刚共速至木板第一次与挡板砰前瞬间所用时间为t2,此时速度为v2,由运动学公式:v,解得:v27m/s3)第一次碰后,木板向上运动,物块依然向下,对物块,由牛顿第二定律:2mgsinθμ×2mgcosθ2ma3,解得:a,方向沿斜面向下,对木板,由牛顿第二定律:mgsinθ+μ×2mgcosθma4,解得:a,方向沿斜面向下此后,物块一直沿斜面向下做匀加速直线运动,木板先沿斜面向上做匀减速运动,再反向匀加速,与物块共速前会再与挡板发生碰撞,设木板与挡板相邻两次碰撞间隔时间为t3t设第一次碰后木板一直沿斜面向下加速至斜面底端所用时间为t4,由运动学公式:l+Δxv,整理得:t,解得:t44.5s故木板和挡板要碰撞5次后,物块才会从木板左端滑下。设木板与挡板从第一次碰到第5次碰撞时,物块相对木板下滑距离为Δx,此时物块速度为v3Δxv2744mv3v2+a34t07+2×4×1m/s15m/s设再经过t5,物块会从木板的左端滑下,滑下瞬间距离挡板为xl+Δx﹣Δxv3t5,整理得:3t,解得:txv7m.答:(10t01s时间内,小物块的加速度大小为2m/s2,方向沿斜面向下;木板的加速度的大小为2m/s2,方向沿斜面向上;2)木板第一次与挡板碰撞时的速度的大小为7m/s3)小物块从木板左端滑出之前木板与挡板碰撞的次数为5次,滑出瞬间小物块与挡板间的距离为AB两球沿一直线运动并发生正碰,如图所示为两球碰撞前后的位移时间图象,ab分别为AB两球碰前的位移时间图象,c为碰撞后两球共同运动的位移时间图象,若A球质量mA2kg,则由图象判断下列结论错误的是(  )AAB碰撞前的总动量为kgm/s B.碰撞时AB所施冲量为4Ns C.碰撞前后A的动量变化为4kgm/s D.碰撞中AB两球组成的系统损失的动能为10J【解答】解:由xt图象可知,碰撞前有:vA3m/svBm/s2m/s,碰撞后有:v'Av'Bvm/s1m/s,对AB组成的系统,AB两球沿一直线运动并发生正碰,碰撞前后系统的动量守恒。A、以碰撞前B的速度方向为正方向,由动量守恒定律得:mAvA+mBvB=(mA+mBv,解得:mBkgAB碰前的总动量pAmAvA+mBvB,代入数据解得:pAkgm/s,故A错误,符合题意;B、由动量定理可知,AB的冲量为:IBmBvmBvB,代入数据解得:IB4Ns,故B正确,不符合题意;C、碰撞前后A球的动量变化为:pAmAvmAvA4kgm/s,故C正确,不符合题意;D、碰撞中AB两球组成的系统损失的动能为:Ek,代入数据解得:Ek10J,故D正确,不符合题意;故选:A如图所示,甲木块的质量为m1,以速度v沿光滑水平地面向前运动,正前方有一静止的、质量为m2的乙木块,乙上连有一轻质弹簧。甲木块与弹簧接触后(  )A.甲木块的动量守恒 B.乙木块的动量守恒 C.甲、乙两木块所组成的系统的动量守恒 D.甲、乙两木块所组成系统的动能守恒【解答】解:甲木块与弹簧接触后,由于弹簧弹力的作用,甲、乙的动量要发生变化,但对于甲、乙所组成的系统因所受合力的冲量为零,故动量守恒,故AB错误,C正确;甲、乙两木块所组成系统的动能,一部分转化为弹簧的势能,故系统动能不守恒,故D错误。故选:C如图所示,AB是两个完全相同的小球,用较长的细线将它们悬挂起来,调整细线的长度和悬点的位置,使两个小球静止时重心在同一水平线上,且恰好没有接触。现将小球A拉起至细线与竖直方向夹角为θ60°的位置,使其由静止释放,小球A运动至最低点与静止的小球B相碰,碰后两球粘在一起运动。已知细线的长度为L,每个小球的质量均为m,重力加速度为g,忽略小球半径和空气阻力,求:1A球运动至最低点时的速度大小v2)碰后两球能够上升的最大高度h3)碰撞过程中损失的机械能E【解答】解:(1)小球A下落到最低点的过程中,根据动能定理可得:解得v2)两球碰撞过程满足动量守恒定律mv2mv解得:碰后两球一起运动,根据动能定理可知:解得:3)碰撞过程中根据能量守恒可知:解得答:(1A球运动至最低点时的速度大小v2)碰后两球能够上升的最大高度h3)碰撞过程中损失的机械能E
     

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