动量守恒定律2.doc
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动量守恒定律 1、质量为1kg的小球A以v0=4m/s的速度与质量为3kg的静止小球B发生正碰,碰后A球速度为v1,B球速度为v2,关于v1和v2的数值中可能的是( ) A.v1=1m/s v2=1m/s B.v1=2.5m/s v2=0.5m/s C.v1=0.5m/s v2=2m/s D.v1=﹣5m/s v2=3m/s 2、如图,光滑水平面上子弹m水平射入木块后留在木块内现将子弹、弹簧、木块合在一起作为研究对象,则此系统从子弹开始射入木块到弹簧压缩到最短的整个过程中系统( ) A.动量守恒 机械能不守恒 B.动量不守恒 机械能不守恒 C.动量机械能均守恒 D.动量不守恒 机械能守恒 3、(多选)质量相等的A、B两球在光滑水平面上,沿同一直线,同一方向运动,A球的动量PA=9 kg·m/s,B球的动量PB=3 kg·m/s.当A追上B时发生碰撞,则碰后A、B两球的动量可能值是 ( ) A.PA′=6 kg·m/s,PB′=6 kg·m/s B.PA′=8 kg·m/s,PB′=4 kg·m/s C.PA′=-2 kg·m/s,PB′=14 kg·m/s D.PA′=4 kg·m/s,PB′=8kg·m/s 4、(多选)如图,在光滑的水平面上放有一物体M,物体上有一光滑的半圆弧轨道,轨道半径为R,最低点为C,两端A、B等高,现让小滑块m从A点静止下滑,在此后的过程中,则( ) A.M和m组成的系统机械能守恒,动量守恒 B.M和m组成的系统机械能守恒,动量不守恒 C.m从C到B的过程中,M向左运动 D.m从A到B的过程中,M的位移大小为 5、一质量为的小球A以的速度和静止与光滑水平面上质量为的另一个大小相等的小球B发生正碰,碰撞后它以的速度反弹,求: ①原来静止小球获得的速度大小; ②碰撞过程中损失的机械能。 6、光滑水平面上,用弹簧相连接,质量均为2kg的AB量物体,都以v0=6m/s的速度向右运动,弹簧处于原长;质量为4kg的物体C静止在前方,如图所示,B与C发生碰撞后(碰撞时间极短)粘合在一起运动,在以后的运动中,求: (1)弹性势能最大值为多少? (2)当A的速度为零时,弹簧的弹性势能为多少? 7、如图,光滑水平直轨道上有三个质量均为m的物块A.B.C.B的左侧固定一轻弹簧(弹簧左侧的挡板质量不计).设A以速度v0朝B运动,压缩弹簧;当A. B速度相等时,B与C恰好相碰并粘接在一起,然后继续运动.假设B和C碰撞过程时间极短.求从A开始压缩弹簧直至与弹簧分离的过程中, 8、如图所示,物体A、B的质量分别是mA=4.0kg、mB=6.0kg,用轻弹簧相连接放在光滑的水平面上,物体B左侧与竖直墙相接触.另有一个质量为mC=2.0kg物体C以速度v0向左运动,与物体A相碰,碰后立即与A粘在一起不再分开,然后以v=2.0m/s的共同速度压缩弹簧,试求: ①物块C的初速度v0为多大? ②在B离开墙壁之后,弹簧的最大弹性势能. 9、如图所示,质量为m1=3kg的光滑圆弧形轨道ABC与一质量为m2=1kg 的物块P紧靠着(不粘连)静置于光滑水平面上,B为半圆轨道的最低点,AC为轨道的水平直径,轨道半径R=0.3m.一质量为m3=2kg的小球(可视为质点)从圆弧轨道的A处由静止释放,g取10m/s2,求: ①小球第一次滑到B点时的速度v1; ②小球第一次经过B点后,相对B能上升的最大高度h. 10、如图所示,有一质量为m的小球,以速度v0滑上静置于光滑水平面上的光滑圆弧轨道。已知圆弧轨道的质量为2m,小球在上升过程中始终未能冲出圆弧,重力加速度为g,求: ①小球在圆弧轨道上能上升的最大高度(用v0、g表示) ②小球离开圆弧轨道时的速度大小。 11、在光滑的水平面上,一质量为mA=0.1kg的小球A,以8 m/s的初速度向右运动,与质量为mB=0.2kg的静止小球B发生正碰。碰后小球B滑向与水平面相切、半径为R=0.5m的竖直放置的光滑半圆形轨道,且恰好能通过最高点N后水平抛出。g=10m/s2。求: (1)碰撞后小球B的速度大小; (2)小球B从轨道最低点M运动到最高点N的过程中所受合外力的冲量; (3)碰撞过程中系统的机械能损失。 12、如图示,质量为M=10kg的小车静止在光滑的水平地面上,其AB部分为半径R=0.5m的光滑圆孤,BC部分水平粗糙,BC长为L=2m.一可看做质点的小物块从A点由静止释放,滑到C点刚好停止.已知小物块质量m=6kg,g取10m/s2求: (1)小物块与小车BC部分间的动摩擦因数; (2)小物块从A滑到C的过程中,小车获得的最大速度. 4- 配套讲稿:
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