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新高考物理一轮复习考点精讲精练第43讲 碰撞类问题的定性判断与定量计算(2份打包,原卷版+解析版)
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1.(2020•新课标Ⅲ)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.3JB.4JC.5JD.6J
【解答】解:令乙的质量为M,碰撞前甲、乙的速度大小分别为v1和v2,
碰撞后甲、乙的速度大小分别为v3和v4,
碰撞过程中动量守恒,则mv1+Mv2=mv3+Mv4,
即1×5.0+M×1.0=1×(﹣1.0)+M×2.0,
解得M=6kg,
则碰撞过程两物块损失的机械能△E3J,故A正确,BCD错误。
故选:A。
2.(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A和B的速度大小v1和v2,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0.510kg和0.304kg。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A。
(3)调节B的位置,使得A与B接触时,A的左端到左边挡板的距离s1与B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A和B从碰撞时刻开始到各自撞到挡板所用的时间t1和t2。
(5)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。
(6)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m1和m2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0.510kg和0.304kg,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A。
(6)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,k20.31。
(7)的平均值为:0.322≈0.32。
(8)由机械能守恒定律和动量守恒定律可得:;m1v0=﹣m1v1+m2v2,
联立解得:,代入数据,可得:0.34。
一.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
2.碰撞遵循的三条原则
(1)动量守恒定律。
(2)动能不增加
Ek1+Ek2≥Ek1′+Ek2′或eq \f(p\\al(2,1),2m1)+eq \f(p\\al(2,2),2m2)≥eq \f(p1′2,2m1)+eq \f(p2′2,2m2)
(3)速度要合理
①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)。
②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
eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(m1v1+m2v2=m1v1′+m2v2′ ①,\f(1,2)m1v\\al(2,1)+\f(1,2)m2v\\al(2,2)=\f(1,2)m1v1′2+\f(1,2)m2v2′2 ②))
解得v1′=eq \f(m1-m2v1+2m2v2,m1+m2)
v2′=eq \f(m2-m1v2+2m1v1,m1+m2)
(2)分析讨论
当碰前两物体的速度不为零时,若m1=m2,则v1′=v2,v2′=v1,即两物体交换速度。
当碰前物体2的速度为零时:
v1′=eq \f(m1-m2,m1+m2)v1,v2′=eq \f(2m1,m1+m2)v1,
①m1=m2时,v1′=0,v2′=v1,碰撞后两物体交换速度。
②m1>m2时,v1′>0,v2′>0,碰撞后两物体沿相同方向运动。
③m1
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