动量守恒定理应用之滑块、子弹打木块模型.pdf
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1、动量守恒定理应用之滑块、子弹打木块模型动量守恒定理应用之滑块、子弹打木块模型子弹打木块模型:包括一物块在木板上滑动等。 NS相=Ek 系统=Q,Q 为摩擦在系统中产生的热量。小球在置于光滑水平面上的竖直平面内弧形光滑轨道上滑动 :包括小车上悬一单摆单摆的摆动过程等。 小球上升到最高点时系统有共同速度(或有共同的水平速度); 系统内弹力做功时,不将机械能转化为其它形式的能,因此过程中系统机械能守恒。例题:质量为M、长为l的木块静止在光滑水平面上,现有一质量为m 的子弹以水平初速 v0射入木块,穿出时子弹速度为v,求子弹与木块作用过程中系统损失的机械能。解:如图,设子弹穿过木块时所受阻力为 f,突
2、出时木块速度为 V,位移为 S,则子弹位移为(S+l)。水平方向不受外力,由动量守恒定律得:mv0=mv+MV112由动能定理,对子弹 -f(s+l)=mv2mv0221对木块 fs=MV202lv0vS由式得 v=m1m2(v0v)代入式有 fs=M 2(v0v)2M2M111111m22+得 fl=mv0mv2MV2mv0mv2M(v0v)2222222M由能量守恒知,系统减少的机械能等于子弹与木块摩擦而产生的内能。即Q=fl,l为子弹现木块的相对位移。结论:系统损失的机械能等于因摩擦而产生的内能, 且等于摩擦力与两物体相对位移的乘积。即 Q=E系统=NS相其分量式为:Q=f1S相 1+f
3、2S相 2+fnS相 n=E系统1在光滑水平面上并排放两个相同的木板,长度均为L=,一质量与木板相同的金属块,以v0=/s 的初速度向右滑上木板A,金属块与木板间动摩擦因数为=0.1,g 取 10m/s 。求两木板的最后速度。2如图示,一质量为 M 长为 l 的长方形木块 B 放在光滑水平面上,在其右端放一质量为 m的小木块 A,mM,现以地面为参照物,给A 和 B 以大小相等、方向相反的初速度(如图),使 A 开始向左运动,B 开始向右运动,但最后 A 刚好没有滑离B 板。以地面为参照系。假设已知 A 和 B 的初速度大小为 v0,求它们最后速度的大小和方向;假设初速度的大小未知,求小木块A
4、 向左运动到最远处(从地面上看)到出发点的距离。学习文档 仅供参考v0ABv0l2v0AB3一平直木板 C 静止在光滑水平面上,今有两小物块 A 和 B 分别以 2v0和 v0的初速度沿同一直线从长木板 C 两端相向水平地滑上长木板。如图示。设物块A、B 与长木板A2vvB00C 间的动摩擦因数为,A、B、C 三者质量相等。C假设 A、B 两物块不发生碰撞,则由开始滑上C 到 A、B 都静止在C 上为止,B 通过的总路程多大?经历的时间多长?为使 A、B 两物块不发生碰撞,长木板C 至少多长?4在光滑水平面上静止放置一长木板B,B 的质量为 M=2 同,B 右端距竖直墙 5m,现有一小物块 A
5、,质量为 m=1 ,以 v0=6m/s 的速度从 B 左端水平地滑上 B。如图所示。A、B 间动摩擦因数为=0.4,B 与墙壁碰撞时间极短,且Av5m0碰撞时无能量损失。取 g=10m/s 。求:要使物块 A 最终不脱离 B木板,木板 B 的最短长度是多少?2B5 如下列图, 在光滑水平面上有一辆质量为M=4.00 的平板小车, 车上放一质量为 m=1.96的木块,木块到平板小车左端的距离L=,车与木块一起以 v=/s 的速度Lv0向右行驶,一颗质量为 m0=0.04 的子弹以速度 v0从右方射入木块并留在木块内,已知子弹与木块作用时间很短,木块与小车平板间动摩擦因数=0.2,取 g=10m/
6、s 。问:假设要让木块不从小车上滑出,子弹初速度应满足什么条件?2mv6一质量为 m、两端有挡板的小车静止在光滑水平面上,两挡板间距离为,在小车正中放一质量为 m、长度为的物块,物块与小车间动摩擦因数=0.15。如图示。现给物块一个水平向右的瞬时冲量,使物块获得 v0 =6m/s 的水平初速度。物块与挡板碰撞时间极短且无能量损失。求:小车获得的最终速度;物块相对小车滑行的路程;物块与两挡板最多碰撞了多少次;物块最终停在小车上的位置。7一木块置于光滑水平地面上,一子弹以初速 v0射入静止的木块,子弹的质量为 m,打入木块的深度为 d,木块向前移动S 后以速度 v 与子弹一起匀速运动,此过程中转化
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