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第 2 讲 动量守恒定律及其应用
知识排查
动量守恒定律
1.内容
如果一个系统不受外力,或者所受外力的矢量和为零,这个系统的总动量保持不
变。
2.表达式
(1)p= p ′,系统相互作用前总动量p等于相互作用后的总动量p′。
(2)m +m =m ′ + m ′,相互作用的两个物体组成的系统,作用前的动量和
1v1 2v2 1v1 2v2
等于作用后的动量和。
(3)Δp = - Δ p ,相互作用的两个物体动量的增量等大反向。
1 2
3.动量守恒的条件
(1)理想守恒:系统不受外力或所受外力的矢量和为零,则系统动量守恒。
(2)近似守恒:系统受到的外力矢量和不为零,但当内力远大于外力时,系统的动
量可近似看成守恒。
(3)某一方向上守恒:系统在某个方向上所受外力矢量和为零时,系统在该方向上
动量守恒。
弹性碰撞和非弹性碰撞
1.碰撞
物体间的相互作用持续时间很短,而物体间相互作用力很大的现象。
2.特点
在碰撞现象中,一般都满足内力远大于外力,可认为相互碰撞的系统动量守恒。
3.分类动量是否守恒 机械能是否守恒
弹性碰撞 守恒 守恒
非完全弹性碰撞 守恒 有损失
完全非弹性碰撞 守恒 损失最多
反冲和爆炸问题
1.反冲
(1)定义:当物体的一部分以一定的速度离开物体时,剩余部分将获得一个反向冲
量,这种现象叫反冲运动。
(2)特点:系统内各物体间的相互作用的内力远大于系统受到的外力。实例:发射
炮弹、爆竹升空、发射火箭等。
(3)规律:遵从动量守恒定律。
2.爆炸问题
爆炸与碰撞类似,物体间的相互作用时间很短,作用力很大,且远大于系统所受
的外力,所以系统动量守恒。
小题速练
1.思考判断
(1)两物体相互作用时若系统不受外力,则两物体组成的系统动量守恒。( )
(2)动量守恒只适用于宏观低速。( )
(3)物体相互作用时动量守恒,但机械能不一定守恒。( )
(4)若在光滑水平面上两球相向运动,碰后均变为静止,则两球碰前的动量大小一
定相同。( )
答案 (1)√ (2)× (3)√ (4)√
2.[人教版选修3-5·P ·T 改编]某机车以0.8 m/s 的速度驶向停在铁轨上的15节
16 5
车厢,跟它们对接。机车跟第1节车厢相碰后,它们连在一起具有一个共同的速
度,紧接着又跟第2节车厢相碰,就这样,直至碰上最后一节车厢。设机车和车厢
的质量都相等,则跟最后一节车厢相碰后车厢的速度为(铁轨的摩擦忽略不计)(
)
A.0.053 m/s B.0.05 m/s
C.0.057 m/s D.0.06 m/s解析 取机车和15节车厢整体为研究对象,由动量守恒定律m =(m+15m) ,
v0 v v
= =×0.8 m/s=0.05 m/s。故选项B正确。
v0
答案 B
3.(2017·全国卷Ⅰ,14)将质量为1.00 kg的模型火箭点火升空,50 g燃烧的燃气以
大小为600 m/s的速度从火箭喷口在很短时间内喷出。在燃气喷出后的瞬间,火
箭的动量大小为(喷出过程中重力和空气阻力可忽略)( )
A.30 kg·m/s B.5.7×102 kg·m/s
C.6.0×102 kg·m/s D.6.3×102 kg·m/s
解析 设火箭的质量为m ,燃气的质量为m 。由题意可知,燃气的动量p =m
1 2 2 2v2
=50×10-3×600 kg·m/s=30 kg·m/s。根据动量守恒定律可得0=m -m ,则
1v1 2v2
火箭的动量大小为p =m =m =30 kg·m/s,所以选项A正确,B、C、D错误。
1 1v1 2v2
答案 A
动量守恒定律的条件及应用
1.动量守恒定律的适用条件
(1)前提条件:存在相互作用的物体系。
(2)理想条件:系统不受外力。
(3)实际条件:系统所受合外力为零。
(4)近似条件:系统内各物体间相互作用的内力远大于系统所受的外力。
(5)方向条件:系统在某一方向上满足上面的条件,则此方向上动量守恒。
2.动量守恒定律的四个特性
相对性 公式中 、 、 ′、 ′必须相对于同一个惯性系
v1 v2 v1 v2
公式中 、 是在相互作用前同一时刻的速度, ′、 ′是在相互作用后
同时性 v1 v2 v1 v2
同一时刻的速度应先选取正方向,凡是与选取的正方向一致的动量为正值,相反为负
矢量性
值
普适性 不仅适用于低速宏观系统,也适用于高速微观系统
【例1】 如图1所示,光滑水平轨道上放置长板A(上表面粗糙)和滑块C,滑块B
置于A的左端,三者质量分别为m =2 kg、m =1 kg、m =2 kg。开始时C静止,
A B C
A、B一起以 =5 m/s的速度匀速向右运动,A与C发生碰撞(时间极短)后C向右
v0
运动,经过一段时间,A、B再次达到共同速度一起向右运动,且恰好不再与C碰
撞。求A与C发生碰撞后瞬间A的速度大小。
图1
解析 因碰撞时间极短,A与C碰撞过程动量守恒,设碰后瞬间A的速度为 ,C
vA
的速度为 ,以向右为正方向,由动量守恒定律得
vC
m =m +m ①
Av0 AvA CvC
A与B在摩擦力作用下达到共同速度,设共同速度为 ,由动量守恒定律得
vAB
m +m =(m +m ) ②
AvA Bv0 A BvAB
A与B达到共同速度后恰好不再与C碰撞,应满足
= ③
vAB vC
联立①②③式,代入数据得
=2 m/s④
vA
答案 2 m/s
应用动量守恒定律解题时应该首先判断动量是否守恒,这就需要理解好动量守恒的条件,基本思路如下
1.(多选) (2018·湖北武汉三模)如图2所示,在光滑水平面上有一辆平板车,一人
手握大锤站在车上。开始时人、锤和车均静止。此人将锤抡起至最高点,此时大锤
在头顶的正上方,然后,人用力使锤落下敲打车的左端,如此周而复始,使大锤连
续地敲打车的左端,最后,人和锤都恢复至初始状态并停止敲打。在此过程中,下
列说法中正确的是 ( )
图2
A.锤从最高点落下至刚接触车的过程中,车的动量方向先水平向右,后水平向左
B.锤从刚接触车的左端至锤的速度减小至零的过程中,车具有水平向左的动量,
车的动量减小至零
C.锤从刚离开车的左端至运动到最高点的过程中,车具有水平向右的动量,车的
动量先增大后减小
D.在任一时刻,人、锤和车组成的系统动量守恒
解析 由水平方向动量守恒可知锤从最高点落下至刚接触车的过程中,车的动量
方向先水平向右,后水平向左,故A正确;锤从刚接触车的左端至锤的速度减小
至零的过程中,车具有水平向左的动量,车的动量减小至零,故B正确;锤从刚离
开车的左端至运动到最高点的过程中,锤的动量方向先向左再向右,则车的动量
先向右再向左,故C错误;人、锤和车组成的系统,在水平方向上所受的外力之和
为零,水平方向上动量守恒,故D错误。
答案 AB2.[临界问题]两磁铁各放在两辆小车上,小车能在水平面上无摩擦地沿同一直线
运动。已知甲车和磁铁的总质量为0.5 kg,乙车和磁铁的总质量为1 kg,两磁铁的
N极相对。推动一下,使两车相向运动,某时刻甲的速率为2 m/s,乙的速率为3
m/s。方向与甲相反,两车运动过程中始终未相碰。则:
(1)两车最近时,乙的速度为多大?
(2)甲车开始反向时,乙的速度为多大?
解析 (1)两车相距最近时,两车的速度相同,设该速度为 ,取刚开始运动时乙
v
车的速度方向为正方向,由动量守恒定律得m -m =(m +m )
乙v乙 甲v甲 甲 乙v
所以两车最近时,乙车的速度为
== m/s= m/s。
v
(2)甲车开始反向时,其速度为0,设此时乙车的速度为 ′,取刚开始运动时乙
v乙
车的速度方向为正方向,由动量守恒定律得
m -m =m ′
乙v乙 甲v甲 乙v乙
解得 ′=2 m/s
v乙
答案 (1) m/s (2)2 m/s
碰撞模型的规律及应用
1.碰撞现象满足的规律
(1)动量守恒定律。
(2)机械能不增加。
(3)速度要合理。
①若碰前两物体同向运动,则应有 > ,碰后原来在前面的物体速度一定增
v后 v前
大,若碰后两物体同向运动,则应有 ′≥ ′。
v前 v后
②碰前两物体相向运动,碰后两物体的运动方向不可能都不改变。2.弹性碰撞的结论
两球发生弹性碰撞时应满足动量守恒和机械能守恒。以质量为m 、速度为 的小
1 v1
球与质量为m 的静止小球发生正面弹性碰撞为例,则有
2
m =m ′+m ′
1v1 1v1 2v2
m =m ′2+m ′2
1v 1v1 2v2
【例2】 (2018·湖北宜昌西陵区期末)甲、乙两球在水平光滑轨道上向同方向运动,
已知它们的动量分别是p =5 kg·m/s,p =7 kg·m/s,甲从后面追上乙并发生碰撞,
1 2
碰后乙球的动量变为10 kg·m/s,则两球质量m 与m 间的关系可能是( )
1 2
A.m =m B.2m =m C.4m =m D.6m =m
1 2 1 2 1 2 1 2
解析 甲、乙两球在碰撞过程中动量守恒,所以有 p +p =p ′+p ′,得p ′=2
1 2 1 2 1
kg·m/s。
由于在碰撞过程中,不可能有其他形式的能量转化为机械能,只能是系统内物体
间机械能相互转化或一部分机械能转化为内能,因此系统的机械能不会增加。所
以有+≥+,得m ≤m 。因为题目给出物理情景是“甲从后面追上乙”,要符合这
1 2
一物理情景,就必须有>,即m <m ;同时还要符合碰撞后乙球的速度必须大于
1 2
或等于甲球的速度这一物理情景,即<,所以m >m 。因此选项C正确。
1 2
答案 C
1.如图3所示,半径和动能都相等的两个小球相向而行。甲球质量m 大于乙球
甲
质量m ,水平面是光滑的,两球做对心碰撞以后的运动情况可能是( )
乙
图3
A.甲球速度为零,乙球速度不为零
B.两球速度都为零
C.乙球速度为零,甲球速度不为零
D.两球都以各自原来的速率反向运动解析 首先根据两球动能相等,m =m 得出两球碰前动量大小之比为=,
甲v 乙v
因m >m ,则p >p ,则系统的总动量方向向右。根据动量守恒定律可以判
甲 乙 甲 乙
断,碰后两球运动情况可能是A所述情况,而B、C、D情况是违背动量守恒的。
答案 A
2.(2019·青岛模拟)某研究小组通过实验测得两滑块碰撞前后运动的实验数据,
得到如图4所示的位移—时间图象。图中的线段a、b、c分别表示沿光滑水平面上
同一条直线运动的滑块Ⅰ、Ⅱ和它们发生正碰后结合体的位移变化关系。已知相
互作用时间极短,由图象给出的信息可知( )
图4
A.碰前滑块Ⅰ与滑块Ⅱ速度大小之比为7∶2
B.碰前滑块Ⅰ的动量大小比滑块Ⅱ的动量大小大
C.碰前滑块Ⅰ的动能比滑块Ⅱ的动能小
D.滑块Ⅰ的质量是滑块Ⅱ的质量的
解析 根据x-t图象的斜率等于速度,可知碰前滑块Ⅰ速度为 =-2 m/s,滑块
v1
Ⅱ的速度为 =0.8 m/s,则碰前速度大小之比为5∶2,故选项A错误;碰撞前后
v2
系统动量守恒,碰撞前,滑块Ⅰ的动量为负,滑块Ⅱ的动量为正,由于碰撞后总动
量为正,故碰撞前总动量也为正,故碰撞前滑块Ⅰ的动量大小比滑块Ⅱ的小,故
选项B错误;碰撞后的共同速度为 =0.4 m/s,根据动量守恒定律,有m +m
v 1v1 2v2
=(m +m ) ,解得m =6m ,由动能的表达式可知,m >m ,故选项C错误,D正
1 2v 2 1 1v 2v
确。
答案 D常见的三个经典模型
模型 “人船模型”类问题的处理方法
1.人船模型的适用条件
物体组成的系统动量守恒且系统中物体原来均处于静止状态,合动量为零。
2.人船模型的特点
(1)遵从动量守恒定律:m -m =0。如图5所示。
1v1 2v2
图5
(2)两物体的位移满足:m-M=0
x +x =L
人 船
即x =L,x =L
人 船
【例3】 (2019·辽宁凌源模拟)长度为L、质量为M的平板车的左端紧靠着墙壁,
右端站着一个质量为m的人(可视为质点),某时刻人向左跳出,恰好落到车的左
端,而此时车已离开墙壁有一段距离,那么这段距离为(车与水平地面间的摩擦不
计)( )
图6
A.L B. C. D.
解析 设人从小车上跳起后沿水平方向的分速度为 ,小车沿水平方向的速度
v1
为 ,人和小车在水平方向的动量守恒,选取向左为正方向,则m -M =0,设
v2 v1 v2
人从右端到达左端时间为t,则有m t-M t=0,化简为mx =Mx ,由空间几何
v1 v2 1 2关系得x +x =L,联立解得车的位移为x =,故只有选项C正确。
1 2 2
答案 C
模型 “滑块—弹簧”碰撞模型
【例4】 (2018·甘肃协作体联考)如图7所示,静止在光滑水平面上的木板A,右
端有一根轻质弹簧沿水平方向与木板相连,木板质量M=3 kg。质量m=1 kg的
铁块B以水平速度 =4 m/s从木板的左端沿板面向右滑行,压缩弹簧后又被弹
v0
回,最后恰好停在木板的左端。在上述过程中弹簧具有的最大弹性势能为( )
图7
A.3 J B.4 J C.6 J D.20 J
解析 设铁块与木板共速时速度大小为 ,铁块相对木板向右运动的最大距离为
v
L,铁块与木板之间的摩擦力大小为F。铁块压缩弹簧使弹簧最短时,由能量守恒
f
定律可得m =F L+(M+m) 2+E 。由动量守恒定律,得m =(M+m) 。从铁块
v f v p v0 v
开始运动到最后停在木板左端过程,由能量关系得m =2FL+(M+m) 2,联立解
v f v
得E =3 J,故选项A正确。
p
答案 A
模型 “子弹打木块”模型
【例5】 (2019·陕西咸阳模拟)如图8所示,相距足够远完全相同的质量均为3m
的两个木块静止放置在光滑水平面上,质量为m的子弹(可视为质点)以初速度
v0
水平向右射入木块,穿出第一块木块时的速度为 ,已知木块的长为L,设子弹在
v0
木块中所受的阻力恒定。试求:图8
(1)子弹穿出第一块木块后,第一个木块的速度大小 以及子弹在木块中所受阻
v
力大小;
(2)子弹在第二块木块中与该木块发生相对运动的时间t。
解析 (1)子弹打穿第一块木块过程,由动量守恒定律有
m =m( )+3m
v0 v0 v
解得 =
v v0
对子弹与第一块木块组成的相互作用系统,由能量守恒有
FL=m -m( )2-·(3m) 2
f v v0 v
解得子弹受到木块阻力F=
f
(2)对子弹与第二块木块组成的相互作用系统,由于m·( )2=<,则子弹不能打穿
v0
第二块木块,设子弹与第二块木块共同速度为 ,由动量守恒定律有m( )=(m
v共 v0
+3m)
v共
解得 =
v共
对第二块木块,由动量定理有
Ft=3m()
f
子弹在第二块木块中的运动时间为t=
答案 (1) (2)
v0
1.(多选)如图9所示,长木板A放在光滑的水平面上,质量为m=2 kg的另一物
体B以水平速度 =3 m/s滑上原来静止的长木板A的表面,由于A、B间存在摩
v0擦,之后A、B速度随时间变化情况如图乙所示,则下列说法正确的是( )
图9
A.木板获得的动能为2 J
B.系统损失的机械能为4 J
C.木板A的最小长度为1.5 m
D.A、B间的动摩擦因数为0.1
解析 根据动量守恒定律可得
m =(m+m ) ,得m =4 kg,
v0 Av A
A的动能E =m 2=2 J,
k Av
系统损失的动能ΔE =m -(m +m) 2=6 J,
k v A v
木板长L≥( + )t - t = t =1.5 m,
v0 v 1 v1 v0 1
μmg=ma,解得μ=0.2。选项A、C正确。
答案 AC
2.(2019·陕西安康模拟)如图10所示,三个小木块A、B、C静止在足够长的光滑水
平轨道上,质量分别为m =0.1 kg,m =0.1 kg,m =0.3 kg,其中B与C用一个轻
A B C
弹簧固定连接,开始时整个装置处于静止状态;A和B之间有少许塑胶炸药(质量
不计),现引爆塑胶炸药,若炸药爆炸产生的能量有E=0.4 J转化为A和B沿轨道
方向的动能。
图10
(1)求爆炸后瞬间A、B的速度大小;
(2)求弹簧弹性势能的最大值。解析 (1)塑胶炸药爆炸瞬间取A和B为研究对象,假设爆炸后瞬间A、B的速度
大小分别为 、 ,取向右为正方向
vA vB
由动量守恒-m +m =0
AvA BvB
爆炸产生的能量有0.4 J转化为A、B的动能
E=m +m
Av Bv
解得 = =2 m/s
vA vB
(2)取B、C和弹簧为研究系统,当弹簧第一次被压缩到最短时,B、C达到共同速
度 ,此时弹簧的弹性势能最大,设为E
vBC p1
由动量守恒m =(m +m )
BvB B CvBC
由能量守恒定律m =(m +m ) +E
Bv B Cv p1
解得E =0.15 J
p1
答案 (1)大小均为2 m/s (2)0.15 J
课时作业
(时间:40分钟)
基础巩固练
1.(多选)如图1所示,小车与木箱紧挨着静止放在光滑的水平冰面上,现有一男
孩站在小车上用力向右迅速推出木箱。关于上述过程,下列说法中正确的是(
)
图1A.男孩和木箱组成的系统动量守恒
B.小车与木箱组成的系统动量守恒
C.男孩、小车与木箱三者组成的系统动量守恒
D.木箱的动量增量与男孩、小车的总动量增量大小相同
解析 男孩和木箱组成的系统受小车的摩擦力,所以动量不守恒,A错误;小车
与木箱组成的系统受男孩的力为外力,所以动量不守恒,B错误;男孩、小车与木
箱三者组成的系统,不受外力,所以动量守恒,C正确;木箱的动量增量与男孩、
小车的总动量增量大小相同,但方向相反,D正确。
答案 CD
2.将静置在地面上、质量为M(含燃料)的火箭模型点火升空,在极短时间内以相
对地面的速度 竖直向下喷出质量为m的炽热气体。忽略喷气过程重力和空气
v0
阻力的影响,则喷气结束时火箭模型获得的速度大小是( )
A. B.
v0 v0
C. D.
v0 v0
解析 根据动量守恒定律m =(M-m) ,得 = ,选项D正确。
v0 v v v0
答案 D
3.如图2,两滑块A、B在光滑水平面上沿同一直线相向运动,滑块A的质量为
m,速度大小为2 ,方向向右,滑块B的质量为2m,速度大小为 ,方向向左,两
v0 v0
滑块发生弹性碰撞后的运动状态是( )
图2
A.A和B都向左运动 B.A和B都向右运动
C.A静止,B向右运动 D.A向左运动,B向右运动
解析 由于A、B碰前总动量为0,由动量守恒可知碰后总动量也为0,因两滑块发生弹性碰撞,故碰后A、B一定反向,即A向左运动,B向右运动,选项D正确。
答案 D
4.如图3,质量为M的小船在静止水面上以速率 向右匀速行驶,一质量为m的
v0
救生员站在船尾,相对小船静止。若救生员以相对水面速率 水平向左跃入水中
v
则救生员跃出后小船的速率为( )
图3
A. + B. -
v0 v v0 v
C. +( + ) D. +( - )
v0 v0 v v0 v0 v
解析 取向右为正方向,由动量守恒有(M+m) =-m +M ′,解之有 ′= +
v0 v v v v0
( + ),故C正确。
v0 v
答案 C
5.质量分别为m =1 kg和m =2 kg的小球在光滑的水平面上发生碰撞,碰撞前、
a b
后两球的位移—时间图象如图4所示,则可知碰撞属于( )
图4
A.弹性碰撞
B.非弹性碰撞
C.完全非弹性碰撞
D.条件不足,无法判断解析 由x-t图象可知,碰撞前, =3 m/s, =0,碰撞后, ′=-1 m/s, ′=2
va vb va vb
m/s,碰撞前的总动能为m +m = J,碰撞后的总动能为m ′2+m ′2= J,故
av bv ava bvb
机械能守恒;碰撞前的总动量为m +m =3 kg·m/s,碰撞后的总动量为m ′
ava bvb ava
+m ′=3 kg·m/s,故动量守恒。所以该碰撞属于弹性碰撞,A正确。
bvb
答案 A
6.(2019·安徽江南十校联考)如图5所示,一个质量为m的物块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,与沙坑的距离为
0.5 m,g取10 m/s2,物块可视为质点。则A碰撞前瞬间的速度为( )
图5
A.0.5 m/s B.1.0 m/s C.1.5 m/s D.2.0 m/s
解析 碰后物块B做匀减速直线运动,由动能定理有-μ·2mgx=0-·2m ,得
v v2
=1 m/s。A与B碰撞过程中动量守恒、机械能守恒,则有m =m +2m ,m =
v0 v1 v2 v
m +·2m ,解得 =1.5 m/s,则选项C正确。
v v v0
答案 C
7.[人教版选修3-5·P ·T 改编]如图5所示,在光滑水平面的左侧固定一竖直挡
17 6
板,A球在水平面上静止放置,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,则A、B两球的质量比为( )图5
A.1∶2 B.2∶1 C.1∶4 D.4∶1
解析 设A、B质量分别为m 、m ,B的初速度为 ,取B的初速度方向为正方向,
A B v0
由题意知,两球刚好不发生第二次碰撞,说明A、B碰撞后速度大小相等,方向相
反,分别为和-,则有m =m ·+m ,解得m ∶m =4∶1,选项D正确。
Bv0 A B A B
答案 D
8.如图6所示,子弹水平射入放在光滑水平地面上静止木块,子弹未穿透木块,
此过程木块的动能增加了6 J,那么此过程产生的内能可能为( )
图6
A.16 J B.2 J C.6 J D.4 J
解析 设子弹的质量为m ,初速度为 ,木块的质量为m,则子弹打入木块的过
0 v0
程中,子弹与木块组成的系统动量守恒,即m =(m+m ) ,此过程产生的内能
0v0 0v
等于系统损失的动能,即ΔE=m -(m+m ) 2,而木块获得的动能E =m 2=6
0v 0v k木 v
J,两式相除得=>1,即E>6 J,A项正确。
答案 A
综合提能练
9.(2018·福建三明三模)如图7所示,物块A、C的质量均为m,B的质量为2m,都
静止于光滑水平台面上。A、B间用一不可伸长的轻质短细线相连。初始时刻细线
处于松弛状态,C位于A右侧足够远处。现突然给A一瞬时冲量,使A以初速度
沿A、C连线方向向C运动,A与C相碰后,黏合在一起。
v0
图7(1)求A与C刚黏合在一起时的速度大小;
(2)若将A、B、C看成一个系统,则从A开始运动到A与C刚好黏合的过程中,系
统损失的机械能为多少?
解析 (1)轻细线绷紧的过程,A、B组成的系统动量守恒,
m =(m+2m)
v0 v1
解得 =
v1 v0
之后A、B均以速度 向右匀速运动,在A与C发生碰撞过程中,A、C组成的系
v1
统动量守恒m =(m+m)
v1 v2
解得 =
v2 v0
(2)轻细线绷紧的过程,A、B组成的系统机械能损失为ΔE ,则ΔE =m -(3m) =
1 1 v v
m
v
在A与C发生碰撞过程中,A、C组成的系统机械能损失为ΔE ,则
2
ΔE =m -(2m) =m
2 v v v
全过程A、B、C这一系统机械能损失为
ΔE=ΔE +ΔE =m
1 2 v
答案 (1) (2)m
v0 v
10.(2018·江西上饶三模)如图8所示,质量为3 kg的小车A以 =4 m/s的速度
v0
沿光滑水平面匀速运动,小车左端固定的支架通过不可伸长的轻绳悬挂质量为1
kg的小球B(可看做质点),小球距离车面高h=0.8 m。某一时刻,小车与静止在水
平面上的质量为1 kg的物块C发生碰撞并黏连在一起(碰撞时间可忽略),此时轻
绳突然断裂。此后,小球刚好落入小车右端固定的沙桶中(小桶的尺寸可忽略),不计空气阻力,取重力加速度g=10 m/s2。求:
图8
(1)绳未断前小球与沙桶的水平距离;
(2)从初始状态到小球落入沙桶与桶相对静止,整个A、B、C系统损失的机械能
ΔE。
解析 (1)A与C碰撞至黏连在一起的过程,A、C构成系统动量守恒,设两者共同
速度为 ,
v1
m =(m +m ) 。
Av0 A Cv1
解得 =3 m/s。
v1
轻绳断裂,小球在竖直方向做自由落体运动,离A高度
h=0.8 m,由h=gt2得落至沙桶用时t=0.4 s。
所以,绳未断前小球与沙桶的水平距离
x=( - )t=0.4 m。
v0 v1
(2)最终状态为A、B、C三者共同运动,设最终共同速度为 ,由水平方向动量守
v2
恒,得
(m +m ) =(m +m +m ) ,
A Bv0 A B Cv2
解出 =3.2 m/s。
v2
系统最终损失的机械能为动能损失和重力势能损失之和
ΔE=ΔE +ΔE =[(m +m ) -(m +m +m ) ]+m gh,
k p A Bv A B Cv B
代入数据解得ΔE=14.4 J。答案 (1)0.4 m (2)14.4 J
