2023年经典物理模型 碰撞问题考点透析

发布 2023-06-21 20:40:28 阅读 5208

碰撞问题考点透析。

碰撞问题是历年高考试题的重点和热点,同时它也是同学们学习的难点.它所反映出来的物理过程、状态变化及能量关系,能够全方位地考查同学们的理解能力、逻辑思维能力及分析推理能力.高考中考查的碰撞问题,碰撞时间极短,位移为零,碰撞过程遵循动量守恒定律.

一、考点诠释。

两个(或两个以上)物体相遇,物体之间的相互作用仅持续一个极为短暂的时间,而运动状态发生显著变化,这种现象称为碰撞。碰撞是一个基本,十分重要的物理模型,其特点是:

1.瞬时性.由于物体在发生碰撞时,所用时间极短,因此在计算物体运动时间时,通常把碰撞时间忽略不计;在碰撞这一极短的时间内,物体的位置是来不及改变的,因此我们可以认为物体在碰撞中位移为零。

2.动量守恒性.因碰撞时间极短,相互作用的内力大于外力,所以系统在碰撞过程中动量守恒。

3.动能不增.在碰撞过程中,系统总动能只有减少或者不变,而绝不会增加,即不能违背能量守恒原则。若弹性碰撞则同时满足动量、动能守恒。非弹性碰撞只满足动量守恒,而不满足动能守恒(系统的动能减少)。

二、解题策略。

首先要根据碰撞的瞬时性特点,正确选取相互作用的研究对象,使问题简便解决;其次要确定碰撞前和碰撞后系统中各个研究对象的状态;然后根据动量守恒定律及其他规律求解,并验证求得结果的合理性。

三、边解边悟。

1.在光滑的水平面上有三个完全相同的小球排成一条直线小球静止,并靠在一起,1球以速度v0射向它们,如图所示.设碰撞过程不损失机械能,则碰后三个小球的速度为多少?

解析:本题的关键在于分析清楚实际的碰撞过程:由于球1与球2发生碰撞时间极短,球2的位置来不及发生变化,这样球2对球3也就无法产生力的作用,即球3不会参与此次碰撞过程.而球1与球2发生的是弹性碰撞,质量又相等,故它们在碰撞中实现速度交换,碰后球1立即停止,球2速度立即变为;此后球2与球3碰撞,再一次实现速度交换.所以碰后球1、球2的速度为零,球3速度为v0.

2.用轻弹簧相连的质量均为m=2㎏的a、b两物体都以v=6m/s的速度在光滑的水平地面上运动,弹簧处于原长,质量m = 4㎏的物体c静止在前方,如图所示。b与c碰撞后二者粘在一起运动,在以后的运动中,求:

1)当弹簧的弹性势能最大时物体a的速度。

2)弹性势能的最大值是多大?

解析:(1)由动量守恒定律得。

当弹簧的压缩量最大时,弹性势能最多,此时a、b、c的速度相等。

2 mv=(2m+m)v1

v1=2 mv/(2m+m)=3 m/s

即a的速度为3 m/s

(2)由动量守恒定律得b、c碰撞时。

mv=(m+m)v2

v2= mv/(m+m)=2m/s

由能量守恒可得。

mv2/2+(m+m)v22/2=(2m+m)v12/2+△ep

解得:△ep=12j

3.质量均为m,完全相同的两辆实验小车a和b停放在光滑水面上,a车上另悬挂有一质量为2m的小球c。开始b静止,a、c以速度v0向右运动,两车发生完全非弹性碰撞但不粘连,碰撞时间极短,碰后小球c先向右摆起,再向左摆起……每次均未达到水平,求:

(1)小球第一次向右摆起至最大高度h1时小车a的速度大小v.

(2)小球第一次向右摆起的最大高度h1和第一次向左摆起的最大高度h2之比。

解析:(1)研究a、b、c整体,从最开始到小球第一次向右摆起至最大高度过程中,根据水平方向动量守恒。

3m)v0 = 4m) v

解得。(2)研究a、b整体,两车碰撞过程中,设碰后瞬间a、b共同速度为v1,根据动量守恒。

mv0 = 2m)v1

解得。从碰拉结束到小球第一次向右摆起至最大高度过程中,根据机械能守定律。

解得。由受力分析可知,小球下摆回最低点,b、c开始分离。设此时小球速度为v3,小车速度为v4,以向右为正方向,从碰撞结束到小球摆回最低点过程中根据水平方向动量守恒。

2m)v0 +(2m)v1 = 2m)v3 +(2m)v4

根据机械能守恒定律。

解得小球速度v3 = v1 =,方向向右。

小车速度v4 = v0,方向向右。

另一根不合题意舍去。

研究a、c整体从返回最低点到摆到左侧最高点过程。

根据水平方向向量守恒

(2m) v3 +mv4 = 3m)v5

根据机械能守恒定律。

解得。所以h1:h2 =3:2

4.如图所示,质量为m=3kg、长度为 l=1.2m的木板静止在光滑水平面上,其左端的壁上有自由长度为l0=0.6m的轻弹簧,右端放置一质量为m=1kg的小物块,小物块与木块间的动摩擦因数为μ=0.

4,今对小物块施加一个水平向左的瞬时冲量i0=4n·s,小物块相对于木板向左运动而压缩弹簧使弹性势能增大为最大值emax,接着小物块又相对于木板向右运动,最终恰好相对静止于木板的最右端,设弹簧未超出弹性限度,并取重力加速度为g=10m/s2。求:

1)当弹簧弹性势能最大时小物块速度v;

2)弹性势能的最大值emax及小物块相对于木板向左运动的最大距离lmax。

解析:(1)由动量定理及动量守恒定律得。

i0=mv0 mv0=(m+m)v

解得:v=1m/s

2)由动量守恒定律和功能关系得。

mv0=(m+m)u

mv2 =(m+m)v2+μmglmax+emax

mv2 =(m+m)u2+2μmglmax

解得:emax=3j lmax=0.75m

5.在绝缘水平面上放一质量m=2.0×10-3kg的带电滑块a,所带电荷量q=1.

0×10-7c.在滑块a的左边l=0.3m处放置一个不带电的绝缘滑块b,质量m=4.

0×10-3kg,b与一端连在竖直墙壁上的轻弹簧接触(不连接)且弹簧处于自然状态,弹簧原长s=0.05m.如图所示,在水平面上方空间加一水平向左的匀强电场,电场强度的大小为e=4.

0×105n/c,滑块a由静止释放后向左滑动并与滑块b发生碰撞,设碰撞时间极短,碰撞后两滑块结合在一起共同运动并一起压缩弹簧至最短处(弹性限度内),此时弹性势能e0=3.2×10-3j,两滑块始终没有分开,两滑块的体积大小不计,与水平面间的动摩擦因数均为μ=0.5,g取10m/s2.

求:1)两滑块碰撞后刚结合在一起的共同速度v;

2)两滑块被弹簧弹开后距竖直墙壁的最大距离s.

解析:(1)设两滑块碰前a的速度为v1,由动能定理有:

解得:v1=3m/s

a、b两滑块碰撞,由于时间极短动量守恒,设共同速度为v

解得:v=1.0m/s

2)碰后a、b一起压缩弹簧至最短,设弹簧压缩量为x1,由动能定理有:

解得:x1=0.02m

设**后a、b滑行了x2距离后速度减为零,由动能定理得:

解得:x2≈0.05m

以后,因为qe>μ(m+m)g,滑块还会向左运动,但弹开的距离将逐渐变小,所以,最大距离为:

s=x2+s-x1=0.05m+0.05m-0.02m=0.08m.

6.如图所示,两个完全相同质量为m 的木板a、b 置于水平面上。它们的间距s=2.

88m,质量为2m、大小可以忽略的物块c 置于a 板的左端。c 与a 之间的动摩擦因数为=0.22,a、b 与水平面之间的动摩擦因数=0.

10,最大静摩擦力可认为等于滑动摩擦力。开始时,三个物体处于静止状态,现给c 施加一个水平向右,大小为mg的恒力f,假定a、b 碰撞时间很短且碰撞后粘连在一起,要使c 最终不脱离木板,每块木板的长度最少要为多少?

解析:在a,b碰撞之前,a,c间的最大静摩擦力为2mg=0.44mg,大于c所受到的外力0.

4mg,因此,a,c之间无相对运动。所以a,c可作为一个整体。碰撞前a,c的速度可以用动能定理求出。

碰撞之后,a,b具有共同的速度,c的速度不变。a,c间发生相对运动。并且根据题意,a,b,c系统所受的摩擦力等于f,因此系统所受的合外力为零。

可运用动量守恒定理求出c刚好不脱离木板的系统最终的共同速度。然后,运用能量守恒定律求出a,b的长度,即c与a,b发生相对位移的距离。

由于f小于a,c间最大静摩擦力,所以a,c无相对运动。

fs-3mgs=3m

解得=m/s

m/s,m=2m

得=m/s因为,f=4mg=0.4mg;所以,a,b,c组成的系统合外力为零。

2m+2m=4m

得,=m/s

由能量守恒定理得。

f2l+4m-2mg2l=2m+2m

l=5m

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