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    2020-2021学年5 弹性碰撞和非弹性碰撞课时作业

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    这是一份2020-2021学年5 弹性碰撞和非弹性碰撞课时作业,共8页。

    (建议用时:25分钟)
    考点一 弹性碰撞和非弹性碰撞
    1.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
    A [由动量守恒定律有3mv-mv=0+mv′,所以v′=2v.碰前总动能Ek=eq \f(1,2)·3mv2+eq \f(1,2)mv2=2mv2,碰后总动能Ek′=eq \f(1,2)mv′2=2mv2,Ek=Ek′,所以A项正确.]
    2.(多选)在光滑水平面上动能为E0、动量大小为p0的小钢球1与静止的小钢球2发生碰撞,碰撞前后球1的运动方向相反,将碰撞后球1的动能和动量大小分别记为E1、p1,球2的动能和动量大小分别记为E2、p2,则必有 ( )
    A.E1p0
    C.E2>E0D.p1>p0
    AB [因为碰撞前后动能不增加,故有E1p0,B正确.]
    3.(多选)如图所示,用两根长度都等于L的细绳,分别把质量相等、大小相同的a、b两球悬于同一高度,静止时两球恰好相接触.现把a球拉到细绳处于水平位置,然后无初速释放,当a球摆动到最低位置与b球相碰后,b球可能升高的高度为( )
    A.L B.eq \f(4L,5)
    C.eq \f(L,4) D.eq \f(L,8)
    ABC [若a、b两球发生完全弹性碰撞,易知b球上摆的高度可达L;若a、b两球发生完全非弹性碰撞(即碰后两球速度相同),则根据mgl=eq \f(1,2)mv2、mv=2mv′和eq \f(1,2)·2mv′2=2mgh′,可知其上摆的高度为eq \f(L,4).考虑到完全非弹性碰撞中动能的损失最多,故b球上摆的高度应满足eq \f(L,4)≤h≤L.]
    4.如图所示,一个质量为m的物体A与另一个质量为2m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x=0.5 m,g取10 m/s2.物块可视为质点,则碰撞前瞬间A的速度大小为( )
    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组成的系统在水平方向的动量守恒,选取向右为正方向,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.]
    5.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E0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.E0 B.eq \f(2E0,3)
    C.eq \f(E0,3) D.eq \f(E0,9)
    C [由碰撞中动量守恒mv0=3mv1,得
    v1=eq \f(v0,3)①
    E0=eq \f(1,2)mveq \\al(2,0)②
    Ek′=eq \f(1,2)×3mveq \\al(2,1)③
    由①②③式得Ek′=eq \f(1,2)×3meq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(v0,3)))2=eq \f(1,3)×eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)mv\\al(2,0)))=eq \f(E0,3),故C正确.]
    6.(多选)如图所示,在质量为M的小车中挂着一单摆,摆球质量为m0,小车和单摆以恒定的速度v沿光滑水平地面运动,与位于正前方的质量为m的静止的木块发生碰撞,碰撞的时间极短.在此碰撞过程中,下列情况可能发生的是( )
    A.小车、木块、摆球的速度都发生变化,分别变为v1、v2、v3,满足(M+m0)v=Mv1+mv2+m0v3
    B.摆球的速度不变,小车和木块的速度变为v1和v2,满足Mv=Mv1+mv2
    C.摆球的速度不变,小车和木块的速度都变为u,满足Mv=(M+m)u
    D.小车和摆球的速度都变为v1,木块的速度变为v2,满足(M+m0)v=(M+m0)v1+mv2
    BC [小车与木块碰撞,且碰撞时间极短,因此相互作用只发生在木块和小车之间,悬挂的摆球在水平方向未受到力的作用,故摆球在水平方向的动量未发生变化,即摆球的速度在小车与木块碰撞过程中始终不变,由此可知A和D两种情况不可能发生;选项B的说法对应于小车和木块碰撞后又分开的情况,选项C的说法对应于小车和木块碰撞后粘在一起的情况,两种情况都有可能发生.故选项B、C正确.]
    考点二 碰撞问题实例分析
    题型1 子弹打木块模型问题
    7.质量为0.45 kg的木块静止在光滑水平面上,一质量为0.05 kg的子弹以200 m/s的水平速度击中木块,并留在其中,整个木块沿子弹原方向运动,则木块最终速度的大小是________m/s.若子弹在木块中运动时受到的平均阻力为4.5×103 N,则子弹射入木块的深度为________m.
    [解析] 木块的质量M=0.45 kg,子弹的质量m=0.05 kg,子弹的初速度v0=200 m/s,子弹和木块组成的系统在水平方向上动量守恒,以子弹初速度方向为正方向,根据动量守恒定律有mv0=(m+M)v
    解得木块最终速度的大小v=eq \f(mv0,m+M)=eq \f(0.05,0.05+0.45)×200 m/s=20 m/s
    设子弹射入木块的深度为d,平均阻力f=4.5×103 N,根据能量守恒定律可得
    fd=eq \f(1,2)mveq \\al(2,0)-eq \f(1,2)(m+M)v2
    解得d=0.2 m.
    [答案] 20 0.2
    题型2 碰撞中临界问题的分析
    8.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3∶1,A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,A、B两球的质量之比为________,A、B碰撞前、后两球总动能之比为________.
    [解析] 设碰前B球的速度为v0,A与挡板碰后以原速率返回,并恰好不与B发生第二次碰撞,说明A、B两球碰后速度大小相等,方向相反.即分别为eq \f(1,3)v0和-eq \f(1,3)v0
    根据动量守恒定律得
    mBv0=mBeq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(1,3)v0))+mAeq \f(1,3)v0
    解得mA∶mB=4∶1
    A、B两球碰撞前、后的动能之比为
    eq \f(\f(1,2)mBv\\al(0, 2),\f(1,2)mA\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,3)v0))2+\f(1,2)mB\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,3)v0))2)=eq \f(9,5).
    [答案] 4∶1 9∶5
    题型3 碰撞中的综合问题分析
    9.如图所示,竖直平面内的光滑水平轨道的左边与墙壁对接,右边与一个足够高的eq \f(1,4)光滑圆弧轨道平滑相连,木块A、B静置于光滑水平轨道上,A、B的质量分别为1.5 kg和0.5 kg.现让A以6 m/s的速度水平向左运动,之后与墙壁碰撞,碰撞的时间为0.3 s,碰后的速度大小变为4 m/s.当A与B碰撞后会立即粘在一起运动,g取10 m/s2,求:
    (1)在A与墙壁碰撞的过程中,墙壁对A的平均作用力的大小;
    (2)A、B滑上圆弧轨道的最大高度.
    [解析] (1)设水平向右为正方向,当A与墙壁碰撞时,根据动量定理有
    eq \(F,\s\up6(-))t=mAv1′-mA(-v1)
    解得eq \(F,\s\up6(-))=50 N.
    (2)设碰撞后A、B的共同速度为v,根据动量守恒定律有
    mAv1′=(mA+mB)v
    A、B在光滑圆弧轨道上滑动时机械能守恒,由机械能守恒定律得
    eq \f(1,2)(mA+mB)v2=(mA+mB)gh
    解得h=0.45 m.
    [答案] (1)50 N (2)0.45 m
    (建议用时:15分钟)
    10.如图所示,小球A和小球B质量相同,小球B置于光滑水平面上,小球A从高为h处由静止摆下,到达最低点恰好与B相撞,并粘合在一起继续摆动,若不计空气阻力,它们能上升的最大高度是 ( )
    A.h B.eq \f(1,2)h C.eq \f(1,4)h D.eq \f(1,8)h
    C [小球A由释放到摆到最低点的过程做的是圆周运动,由机械能守恒得mAgh=eq \f(1,2)mAveq \\al(2,1),则v1=eq \r(2gh).A、B的碰撞过程满足动量守恒定律,则mAv1=(mA+mB)v2,又mA=mB,得v2=eq \f(\r(2gh),2),对A、B粘在一起共同上摆的过程应用机械能守恒定律得eq \f(1,2)(mA+mB)veq \\al(2,2)=(mA+mB)gh′,则h′=eq \f(h,4),故C正确.]
    11.如图所示,A、B两小球在光滑水平面上分别以动量p1=4 kg·m/s和p2=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,两小球的动量变化量Δp1和Δp2可能分别为 ( )
    A.-2 kg·m/s,3 kg·m/s
    B.-8 kg·m/s,8 kg·m/s
    C.1 kg·m/s,-1 kg·m/s
    D.-2 kg·m/s,2 kg·m/s
    D [碰撞过程中动量守恒,即满足p1+p2=(p1+Δp1)+(p2+Δp2),A因为不满足动量守恒,故A错误;碰撞过程中还要满足动能不增加,即eq \f(p\\al(2,1),2m1)+eq \f(p\\al(2,2),2m2)≥eq \f(p1+Δp12,2m1)+eq \f(p2+Δp22,2m2),代入数据知B不满足,故B错误;因为两球在碰撞前是同向运动,所以碰撞后还要满足B球的速度增加,A球的速度减小或反向,而C选项给出的情况是碰撞后A球的速度增加,而B球的速度减小,所以不符合情景,故C错误;D都满足,故D正确.]
    12.如图甲所示,在光滑水平面上的两个小球A、B发生正碰,A、B的质量分别为m1和m2,图乙为它们碰撞前后的x­t(位移—时间)图像,以水平向右为正方向.由此可以判断,以下四个选项中的图像所描述的碰撞过程不可能发生的是( )
    B [根据x­t(位移—时间)图像的斜率表示速度可得,碰撞前,A和B的速度分别为v1=eq \f(x1,t1)=eq \f(8,2) m/s=4 m/s,v2=0,碰撞后,A和B的速度分别为v1′=eq \f(Δx1,Δt1)=eq \f(0-8,4) m/s=-2 m/s,v2′=eq \f(Δx2,Δt2)=eq \f(16-8,4) m/s=2 m/s.取碰撞前A的速度方向为正方向,根据动量守恒定律得m1v1=m1v1′+m2v2′,解得m1∶m2=1∶3.对四个选项图所描述的碰撞过程进行分析,可知A选项图、C选项图、D选项图所描述的碰撞过程满足动量守恒定律、不违背能量守恒定律,其中C选项图表示碰后两球同向运动,后面B的速度小于前面A的速度.B选项图所描述的碰撞过程不满足动量守恒定律,不可能发生.本题应选B.]
    13.如图所示,光滑水平地面上有一足够长的木板,左端放置可视为质点的物体,其质量为m1=1 kg,木板与物体间动摩擦因数μ=0.1.二者以相同的初速度v0=0.8 m/s一起向右运动,木板与竖直墙碰撞时间极短,且没有机械能损失.g取10 m/s2.
    (1)如果木板质量m2=3 kg,求物体相对木板滑动的最大距离;
    (2)如果木板质量m2=0.6 kg,求物体相对木板滑动的最大距离.
    [解析] (1)木板与竖直墙碰撞后,以原速率反弹,设向左为正方向,由动量守恒定律
    m2v0-m1v0=(m1+m2)v
    v=0.4 m/s,方向向左,不会与竖直墙再次碰撞.
    由能量守恒定律
    eq \f(1,2)(m1+m2)veq \\al(2,0)=eq \f(1,2)(m1+m2)v2+μm1gs1
    解得s1=0.96 m.
    (2)木板与竖直墙碰撞后,以原速率反弹,由动量守恒定律
    m2v0-m1v0=(m1+m2)v′
    v′=-0.2 m/s,方向向右,将与竖直墙再次碰撞,最后木板停在竖直墙处
    由能量守恒定律
    eq \f(1,2)(m1+m2)veq \\al(2,0)=μm1gs2
    解得s2=0.512 m.
    [答案] (1)0.96 m (2)0.512 m
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