新高考物理一輪復習講義第6章 動量守恒定律 專題強化十一 碰撞中的三類拓展模型 (含解析)_第1頁
新高考物理一輪復習講義第6章 動量守恒定律 專題強化十一 碰撞中的三類拓展模型 (含解析)_第2頁
新高考物理一輪復習講義第6章 動量守恒定律 專題強化十一 碰撞中的三類拓展模型 (含解析)_第3頁
新高考物理一輪復習講義第6章 動量守恒定律 專題強化十一 碰撞中的三類拓展模型 (含解析)_第4頁
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文檔簡介

專題強化十一碰撞中的三類拓展模型學習目標會分析“滑塊—彈簧”“滑塊—斜(曲)面”“滑塊—木板”與碰撞的相似性,并會用碰撞的相關知識解決實際問題。模型一“滑塊—彈簧”模型1.模型圖示2.模型特點(1)兩個或兩個以上的物體與彈簧相互作用的過程中,若系統(tǒng)所受外力的矢量和為零,則系統(tǒng)動量守恒,類似彈性碰撞。(2)在能量方面,由于彈簧形變會使彈性勢能發(fā)生變化,系統(tǒng)的總動能將發(fā)生變化;若系統(tǒng)所受的外力和除彈簧彈力以外的內(nèi)力不做功,系統(tǒng)機械能守恒。(3)彈簧處于最長(最短)狀態(tài)時兩物體速度相等,彈性勢能最大,系統(tǒng)動能通常最小(完全非彈性碰撞拓展模型)。(4)彈簧恢復原長時,彈性勢能為零,系統(tǒng)動能最大(完全彈性碰撞拓展模型,相當于碰撞結束時)。例1(2023·遼寧沈陽市聯(lián)考)如圖1甲所示,物體A、B的質(zhì)量分別是m1=4kg和m2=4kg,用輕彈簧相連后放在光滑的水平面上,物體B左側與豎直墻相接觸但不粘連。另有一個物體C從t=0時刻起,以一定的速度向左運動,在t=5s時刻與物體A相碰,碰后立即與A粘在一起,此后A、C不再分開。物體C在前15s內(nèi)的v-t圖像如圖乙所示。求:圖1(1)物體C的質(zhì)量m3;(2)B離開墻壁后所能獲得的最大速度大小。答案(1)2kg(2)2.4m/s解析(1)以水平向左的方向為正方向,A、C碰撞過程中動量守恒,則有m3vC=(m1+m3)v共1代入v-t圖像中的數(shù)據(jù)解得m3=2kg。(2)從B開始離開墻面到B速度最大的過程,相當于B與AC整體完成了一次彈性碰撞,以水平向右為正方向,則有(m1+m3)v共1′=(m1+m3)v共2+m2v2eq\f(1,2)(m1+m3)v共1′2=eq\f(1,2)(m1+m3)veq\o\al(2,共2)+eq\f(1,2)m2veq\o\al(2,2)由v-t圖像可得v共1′大小為2m/s,方向水平向右解得B的最大速度為v2=2.4m/s。跟蹤訓練1.(多選)如圖2所示,光滑水平面上放置著總質(zhì)量為2m、右端帶有固定擋板的長木板。一輕質(zhì)彈簧與擋板相連,彈簧左端與長木板左端的距離為x1。質(zhì)量為m的滑塊(可視為質(zhì)點)從長木板的左端以速度v1滑上長木板,且恰好能夠回到長木板的左端,在此過程中彈簧的最大壓縮量為x2。若將長木板固定,滑塊滑上長木板的速度改為v2,彈簧的最大壓縮量也為x2,且滑塊最終也與彈簧分離。已知滑塊與長木板之間的動摩擦因數(shù)為μ,重力加速度為g,則()圖2A.v1=eq\f(\r(6),2)v2B.彈簧彈性勢能的最大值為eq\f(1,3)mveq\o\al(2,1)C.彈簧彈性勢能的最大值為μmgx1D.滑塊以速度v2滑上固定的長木板,也恰好能夠回到長木板的左端答案AD解析當長木板不固定,彈簧被壓縮到最短時兩者速度相同,設為v,彈簧最大彈性勢能為Ep,從滑塊以速度v1滑上長木板到彈簧被壓縮到最短的過程,由動量守恒定律和能量守恒定律得mv1=3mv,eq\f(1,2)mveq\o\al(2,1)=eq\f(1,2)×3mv2+μmg(x1+x2)+Ep,從彈簧被壓縮至最短到滑塊恰好滑到長木板的左端,兩者速度再次相等,由能量守恒定律Ep=μmg(x1+x2),若把長木板固定,滑塊滑上長木板的速度為v2,彈簧的最大壓縮量也為x2,由能量守恒定律eq\f(1,2)mveq\o\al(2,2)=μmg(x1+x2)+Ep,聯(lián)立可得v1=eq\f(\r(6),2)v2,Ep=eq\f(1,6)mveq\o\al(2,1),選項A正確,B、C錯誤;設滑塊被彈簧彈開,運動到長木板左端時的速度為v3,由能量守恒定律Ep=μmg(x1+x2)+eq\f(1,2)mveq\o\al(2,3),代入數(shù)據(jù)可解得v3=0,說明滑塊以速度v2滑上長木板,也恰好能回到長木板的左端,故D正確。模型二“滑塊—斜(曲)面”模型1.模型圖示2.模型特點(1)最高點:m1與m2具有共同水平速度v共,m1不會從此處或提前偏離軌道。系統(tǒng)水平方向動量守恒,m1v0=(m2+m1)v共;系統(tǒng)機械能守恒,eq\f(1,2)m1veq\o\al(2,0)=eq\f(1,2)(m2+m1)veq\o\al(2,共)+m1gh,其中h為滑塊上升的最大高度,不一定等于圓弧軌道的高度(完全非彈性碰撞拓展模型)。(2)最低點:m1與m2分離點。水平方向動量守恒,m1v0=m1v1+m2v2;系統(tǒng)機械能守恒,eq\f(1,2)m1veq\o\al(2,0)=eq\f(1,2)m1veq\o\al(2,1)+eq\f(1,2)m2veq\o\al(2,2)(完全彈性碰撞拓展模型)。例2(2023·遼寧大連模擬)如圖3所示,一質(zhì)量為2m的帶軌道的小車靜止在水平面上,小車軌道的AB段水平,BC段為豎直的半徑為R的四分之一圓弧。左側平臺與小車的水平軌道等高,小車靜止時與平臺間的距離可忽略。一質(zhì)量為m的滑塊(可視為質(zhì)點)水平向右以大小為6eq\r(gR)的初速度從左側平臺滑上小車。不計一切摩擦,重力加速度為g。圖3(1)求滑塊離開C點后相對于水平軌道AB上升的最大高度;(2)若小車水平軌道AB相對水平面的高度為0.5R,求滑塊從左端滑離小車后落地瞬間滑塊與小車左端的距離為多少?答案(1)12R(2)6R解析(1)滑塊離開C點后相對于水平軌道AB上升到最大高度過程中,滑塊與小車水平動量守恒,有mv0=(m+2m)v滑塊與小車組成的系統(tǒng)能量守恒,有eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0)=eq\f(1,2)×3mv2+mgh解得h=12R。(2)滑塊(可視為質(zhì)點)滑上小車到滑塊從左端滑離小車,滑塊與小車水平方向動量守恒,有mv0=mv1+2mv2滑塊與小車機械能守恒,有eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0)=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,1)+eq\f(1,2)×2mveq\o\al(2,2)解得v1=-eq\f(1,3)v0,v2=eq\f(2,3)v0設滑塊離開小車下落時間為t,有h=eq\f(1,2)gt2滑塊從左端滑離小車后落地瞬間滑塊與小車左端的距離x=eq\f(1,3)v0t+eq\f(2,3)v0t=6R。跟蹤訓練2.(2023·福建福州高三階段檢測)如圖4所示,在水平面上依次放置小物塊A和C以及曲面劈B,其中小物塊A與小物塊C的質(zhì)量相等均為m,曲面劈B的質(zhì)量M=3m,曲面劈B的曲面下端與水平面相切,且曲面劈B足夠高,各接觸面均光滑?,F(xiàn)讓小物塊C以水平速度v0向右運動,與小物塊A發(fā)生碰撞,碰撞后兩個小物塊粘在一起滑上曲面劈B,重力加速度為g。求:圖4(1)碰撞過程中系統(tǒng)損失的機械能;(2)碰后物塊A與C在曲面劈B上能夠達到的最大高度。答案(1)eq\f(1,4)mveq\o\al(2,0)(2)eq\f(3veq\o\al(2,0),40g)解析(1)小物塊C與物塊A發(fā)生碰撞粘在一起,以v0的方向為正方向,由動量守恒定律得mv0=2mv解得v=eq\f(1,2)v0碰撞過程中系統(tǒng)損失的機械能為E損=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0)-eq\f(1,2)×2mv2解得E損=eq\f(1,4)mveq\o\al(2,0)。(2)當小物塊A、C上升到最大高度時,A、B、C系統(tǒng)的速度相等,三者組成的系統(tǒng)在水平方向上動量守恒,根據(jù)動量守恒定律得mv0=(m+m+3m)v1解得v1=eq\f(1,5)v0根據(jù)機械能守恒定律得2mgh=eq\f(1,2)×2meq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2)v0))eq\s\up12(2)-eq\f(1,2)×5meq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,5)v0))eq\s\up12(2)解得h=eq\f(3veq\o\al(2,0),40g)。模型三“滑塊—木板”模型(子彈打木塊模型)1.模型圖示2.模型特點(1)若子彈未射穿木塊或滑塊未從木板上滑下,當兩者速度相等時木塊或木板的速度最大,兩者的相對位移(子彈為射入木塊的深度)取得極值(完全非彈性碰撞拓展模型)。(2)系統(tǒng)的動量守恒,但機械能不守恒,摩擦力與兩者相對位移的乘積等于系統(tǒng)減少的機械能,即ΔE=Q=Ffs=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0)-eq\f(1,2)(M+m)v2。(3)根據(jù)能量守恒,系統(tǒng)損失的動能ΔEk=eq\f(M,m+M)Ek0,可以看出,子彈(或滑塊)的質(zhì)量越小,木塊(或木板)的質(zhì)量越大,動能損失越多。例3如圖5所示,光滑水平面上放一木板A,質(zhì)量M=4kg,小鐵塊B(可視為質(zhì)點)質(zhì)量為m=1kg,木板A和小鐵塊B之間的動摩擦因數(shù)μ=0.2,小鐵塊B以v0=10m/s的初速度從木板A的左端沖上木板,恰好不滑離木板(g=10m/s2)。求:圖5(1)A、B的加速度分別為多少?(2)經(jīng)過多長時間A、B速度相同,相同的速度為多少?(3)薄木板的長度。答案(1)0.5m/s22m/s2(2)4s2m/s(3)20m解析(1)對小鐵塊B受力分析,由牛頓第二定律有μmg=maB,即aB=μg=2m/s2對木板A受力分析,由牛頓第二定律有μmg=MaA,即aA=eq\f(μmg,M)=0.5m/s2。(2)由于A、B組成的系統(tǒng)所受合外力為零,則A、B組成的系統(tǒng)動量守恒,有mv0=(m+M)v共代入數(shù)據(jù)解得v共=2m/s由于木板A做勻加速直線運動,則v共=aAt代入數(shù)據(jù)解得t=4s。(3)設薄木板的長度為L,則對A、B整體由動能定理有-μmgL=eq\f(1,2)(m+M)veq\o\al(2,共)-eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0)代入數(shù)據(jù)解得L=20m。跟蹤訓練3.(多選)如圖6所示,質(zhì)量為M的木塊放在光滑的水平面上,質(zhì)量為m的子彈以水平速度v0射中木塊,并最終留在木塊中與木塊一起以速度v運動,已知當子彈相對木塊靜止時,木塊前進距離L,子彈進入木塊的深度為s,此過程經(jīng)歷的時間為t。若木塊對子彈的阻力大小f視為恒定,則下列關系式中正確的是()圖6A.fL=eq\f(1,2)Mv2 B.ft=mv0-mvC.v=eq\f(mv0,M) D.fs=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0)-eq\f(1,2)mv2答案AB解析由動能定理,對木塊可得fL=eq\f(1,2)Mv2,故A正確;以向右為正方向,由動量定理,對子彈可得-ft=mv-mv0,故B正確;對木塊、子彈整體,根據(jù)動量守恒定律得mv0=(M+m)v,解得v=eq\f(mv0,M+m),故C錯誤;根據(jù)能量守恒定律得fs=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0)-eq\f(1,2)(M+m)v2,故D錯誤。4.(2022·四川成都模擬)如圖7,長為L的矩形長木板靜置于光滑水平面上,一質(zhì)量為m的滑塊以水平向右的初速度v0滑上木板左端。①若木板固定,則滑塊離開木板時的速度大小為eq\f(v0,3);②若木板不固定,則滑塊恰好不離開木板?;瑝K可視為質(zhì)點,重力加速度大小為g。求:圖7(1)滑塊與木板間的動摩擦因數(shù)μ;(2)木板的質(zhì)量M;(3)兩種情況下,滑塊從木板左端滑到右端的過程中,摩擦力對滑塊的沖量大小之比I1∶I2。答案(1)eq\f(4veq\o\al(2,0),9gL)(2)8m(3)3∶4解析(1)木板固定時,滑塊做勻減速直線運動,所受摩擦力大小為Ff=μmg由動能定理有-μmgL=eq\f(1,2)meq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(v0,3)))eq\s\up12(2)-eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0)解得μ=eq\f(4veq\o\al(2,0),9gL)。(2)木板不固定時,木板和滑塊系統(tǒng)在相互作用過程中動量守恒,設兩者共速時的速度為v,由動量守恒定律有mv0=(m+M)v由能量守恒定律有μmgL=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0)-eq\f(1,2)(m+M)v2聯(lián)立兩式解得M=8m。(3)規(guī)定水平向右的方向為正方向,木板固定時,由動量定理有I1=meq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(v0,3)))-mv0=-eq\f(2,3)mv0木板不固定時滑塊末速度為v=eq\f(mv0,m+M)=eq\f(v0,9)由動量定理有I2=mv-mv0=meq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(v0,9)))-mv0=-eq\f(8,9)mv0解得I1∶I2=3∶4。1.質(zhì)量為M的木塊在光滑水平面上以速度v1向右運動,質(zhì)量為m的子彈以速度v2水平向左射入木塊,要使木塊停下來,必須使發(fā)射子彈的數(shù)目為(子彈均留在木塊中不穿出)()A.eq\f((M-m)v1,mv2) B.eq\f(Mv1,(M+m)v2)C.eq\f(Mv1,mv2) D.eq\f(mv1,Mv2)答案C解析設發(fā)射子彈的數(shù)目為n,選擇n顆子彈和木塊組成的系統(tǒng)為研究對象,系統(tǒng)在水平方向所受的合外力為零,滿足動量守恒的條件。以子彈運動的方向為正方向,由動量守恒定律有nmv2-Mv1=0,得n=eq\f(Mv1,mv2),所以選項C正確。2.(多選)(2023·天津?qū)氎鎱^(qū)高三期末)如圖1所示,彈簧的一端固定在豎直墻上,質(zhì)量為m的光滑弧形槽靜止在光滑水平面上,底部與水平面平滑連接,一個質(zhì)量也為m的小球從槽上高h處由靜止開始自由下滑()圖1A.在下滑過程中,小球?qū)Σ鄣淖饔昧ψ稣.在下滑過程中,小球和槽組成的系統(tǒng)動量守恒C.被彈簧反彈后,小球和槽都做速率不變的直線運動D.被彈簧反彈后,小球能回到槽上高h處答案AC解析在下滑過程中,槽要向左運動,動能增加,小球和槽之間的相互作用力與槽的速度不垂直,所以對槽要做正功,A正確;小球在下滑過程中,小球與槽組成的系統(tǒng)水平方向不受力,只有水平方向動量守恒,B錯誤;小球與槽組成的系統(tǒng)水平方向動量守恒,球與槽的質(zhì)量相等,小球沿槽下滑,球與槽分離后,小球與槽的速度大小相等,小球被反彈后球與槽的速度相等,小球不能滑到槽上,不能達到高度h處,都做勻速直線運動,C正確,D錯誤。3.如圖2所示,兩光滑且平行的固定水平桿位于同一豎直平面內(nèi),兩靜止小球m1、m2分別穿在兩桿上,兩球間拴接一豎直輕彈簧,彈簧處于原長狀態(tài)?,F(xiàn)給小球m2一個水平向右的初速度v0,兩桿足夠長,則在此后的運動過程中()圖2A.m1、m2組成的系統(tǒng)動量不守恒B.m1、m2組成的系統(tǒng)機械能守恒C.彈簧最長時,其彈性勢能為eq\f(m2veq\o\al(2,0),2(m1+m2))D.m1的最大速度是eq\f(2m2v0,m1+m2)答案D解析m1、m2組成的系統(tǒng)受合外力為零,則系統(tǒng)的動量守恒,選項A錯誤;m1、m2及彈簧組成的系統(tǒng)機械能守恒,選項B錯誤;彈簧最長時,兩球共速,則由動量守恒定律得m2v0=(m1+m2)v,此時彈性勢能為Ep=eq\f(1,2)m2veq\o\al(2,0)-eq\f(1,2)(m1+m2)v2=eq\f(m1m2veq\o\al(2,0),2(m1+m2)),選項C錯誤;當彈簧再次回到原長時m1的速度最大,則m2v0=m1v1+m2v2,eq\f(1,2)m2veq\o\al(2,0)=eq\f(1,2)m1veq\o\al(2,1)+eq\f(1,2)m2veq\o\al(2,2),解得v1=eq\f(2m2v0,m1+m2),選項D正確。4.(2022·重慶模擬)如圖3所示,在足夠大的光滑水平面上停放著裝有光滑弧形槽的小車,弧形槽的底端切線水平,一小球以大小為v0的水平速度從小車弧形槽的底端沿弧形槽上滑,恰好不從弧形槽的頂端離開。小車與小球的質(zhì)量分別為2m、m,重力加速度大小為g,不計空氣阻力,以弧形槽底端所在的水平面為參考平面。下列說法正確的是()圖3A.小球的最大重力勢能為eq\f(1,3)mveq\o\al(2,0)B.小球離開小車后,小球做自由落體運動C.在小球沿小車弧形槽滑行的過程中,小車對小球做的功為0D.在小球沿小車弧形槽滑行的過程中,合力對小車的沖量大小為eq\f(2,3)mv0答案A解析經(jīng)分析可知,小球到達弧形槽頂端時,小球與小車的速度相同(設共同速度大小為v),在小球沿小車弧形槽上滑的過程中,小球與小車組成的系統(tǒng)水平方向動量守恒,有mv0=3mv,根據(jù)機械能守恒定律有eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0)=eq\f(1,2)×3mv2+Ep,解得Ep=eq\f(1,3)mveq\o\al(2,0),故A正確;設小球返回弧形槽的底端時,小球與小車的速度分別為v1、v2,在小球沿小車弧形槽滑行的過程中,小球與小車組成的系統(tǒng)水平方向動量守恒,以v0的方向為正方向,則mv0=mv1+2mv2,根據(jù)機械能守恒定律有eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0)=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,1)+eq\f(1,2)×2mveq\o\al(2,2),解得v1=-eq\f(v0,3),v2=eq\f(2,3)v0,小球離開小車后將做平拋運動,故B錯誤;根據(jù)動能定理,在小球沿小車弧形槽滑行的過程中,小車對小球做的功W=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,1)-eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0)=-eq\f(4,9)mveq\o\al(2,0),故C錯誤;根據(jù)動量定理,在小球沿小車弧形槽滑行的過程中,合力對小車的沖量I=2mv2-0=eq\f(4,3)mv0,故D錯誤。5.(多選)如圖4所示,A、B兩木塊靠在一起放于光滑的水平面上,A、B的質(zhì)量分別為mA=2.0kg,mB=1.5kg,一個質(zhì)量為mC=0.5kg的小鐵塊C以v0=8m/s的速度滑到木塊A上,離開木塊A后最終與木塊B一起勻速運動。若木塊A在鐵塊C滑離后的速度為vA=0.8m/s,鐵塊C與木塊A、B間動摩擦因數(shù)均為μ=0.4,取g=10m/s2。下列說法正確的是()圖4A.鐵塊C在滑離A時的速度為2.4m/sB.木塊B的長度至少為0.24mC.鐵塊C在木塊B上滑行的時間為3.0sD.全過程鐵塊C克服摩擦力做的功為15.64J答案ABD解析鐵塊C在滑離A的瞬間,由動量守恒定律mCv0=(mA+mB)vA+mCvC,代入數(shù)據(jù)解得vC=2.4m/s,所以A正確;鐵塊C和木塊B相互作用最終和B達到相同的速度,鐵塊C和B作用過程中動量守恒、能量守恒,有mCvC+mBvA=(mC+mB)vB,eq\f(1,2)(mC+mB)veq\o\al(2,B)+μmCgs1=eq\f(1,2)mCveq\o\al(2,C)+eq\f(1,2)mBveq\o\al(2,A),因鐵塊C沒有從木塊B上掉下來,所以木塊B的長度L≥s1,聯(lián)立以上方程代入數(shù)據(jù),解得L≥0.24m,即木塊B的長度至少為0.24m,所以B正確;由B選項分析,可得C與B共速的速度為vB=1.2m/s,C滑上B后做勻減速運動,加速度為aC=μg=4m/s2,則鐵塊C在木塊B上滑行的時間為t=eq\f(vC-vB,aC)=0.3s,所以C錯誤;C剛滑上A,C做勻減速運動,A做勻加速運動,則C的總位移為s2=eq\f(veq\o\al(2,0)-veq\o\al(2,C),2aC)+eq\f(veq\o\al(2,C)-veq\o\al(2,B),2aC)=7.82m,則全過程鐵塊C克服摩擦力做的功為Wf=Ffs2=15.64J,所以D正確。6.(2022·河北石家莊模擬)如圖5(a)所示,光滑的水平軌道AB與豎直面內(nèi)的半圓形軌道BCD在B點平滑連接,半圓形軌道半徑為R=0.4m。一質(zhì)量為m1=0.1kg的小物塊P將彈簧壓縮到A點后由靜止釋放,向右運動至B點與質(zhì)量為m2=0.2kg的小物塊Q發(fā)生彈性碰撞,碰撞完成P立即被從軌道取走,Q從B點進入半圓形軌道,在半圓形軌道上運動時速度的平方與其上升高度的關系如圖(b)所示。P、Q可看作質(zhì)點,重力加速度大小為g=10m/s2,求:圖5(1)Q從B點運動到D點的過程中克服摩擦力做的功;(2)P將彈簧壓縮到A點時彈簧具有的彈性勢能(結果保留3位有效數(shù)字)。答案(1)0.4J(2)4.05J解析(1)由圖可知,Q在B、D兩點的速度分別為vB=6m/s,vD=4m/sQ從B點運動到D點的過程,由動能定理有-m2g·2R-Wf=eq\f(1,2)m2veq\o\al(2,D)-eq\f(1,2)m2veq\o\al(2,B)代入數(shù)據(jù)解得,Q從B點運動到D點的過程中克服摩擦力做的功為Wf=0.4J。(2)P、Q碰撞過程,根據(jù)動量守恒定律可得m1v1=m2vB+m1v2由于是彈性碰撞,則根據(jù)機械能守恒定律有eq\f(1,2)m1veq\o\al(2,1)=eq\f(1,2)m2veq\o\al(2,B)+eq\f(1,2)m1veq\o\al(2,2)聯(lián)立解得,碰撞前P的速度為v1=9m/sP將彈簧壓縮到A點時彈簧具有的彈性勢能為Ep=eq\f(1,2)m1veq\o\al(2,1)代入數(shù)值解得Ep=4.05J。7.(2023·遼寧大連一模)如圖6所示,質(zhì)量為M的沙箱用四根長度均為L的不可伸長輕細線懸掛起來,沙箱擺動過程中只能發(fā)生平動,可用此裝置測量子彈的速度。若第一顆質(zhì)量為m的子彈在極短時間內(nèi)水平射入并留在沙箱中,沙箱能向上擺起的最大擺角為θ,重力加速度為g,不計空氣阻力,求:圖6(1)子彈打入沙箱前的瞬時速度多大;(2)若沙箱第一次擺回到最低點的瞬間又打入第二顆相同的子彈,且子彈沒有穿過沙箱,求第二顆子彈打入沙箱過程中系統(tǒng)損失的機械能。答案(1)eq\f(M+m,m)eq\r(2gL(1-cosθ))(2)eq\f((M+m)(M+2m),m)gL(1-cosθ)解析(1)在子彈與沙箱

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