碰撞类问题应遵循的三个原则
碰撞类问题应遵循的三个原则
通过合理的分析、推理,从而判断物体实际的运动情况或者决定方程物理解的取舍,是一个综合性较强的问题。其实,这类问题不管多么复杂,它同样遵循碰撞类问题的三个原则。
1、动量守恒原则
例1 如图(1)所示,一质量m=2kg的平板车左端放有质量M=3kg的小滑块,滑块与平板车的动摩擦因数μ=0.4。开始时平板车和滑块共同以v0=2m/s的速度在光滑水平面上向右运动,并与竖直墙壁发生碰撞,设碰撞时间极短且碰撞后平板车速度大小保持不变,但方向与原来相反。平板车足够长,使滑块不会滑到平板车右端。求:(取g=10m/s2)
(1)平板车第一次与墙壁碰撞后向左运动的最大距离;
(2)平板车第二次与墙壁碰撞前瞬间的速度v;
(3)为使滑块始终不会滑到平板车右端,平板车至少多长?
分析与解 解决问题的关键是正确判断
平板车第一次与墙壁碰撞以后运动情况,以
及此后每次与墙壁碰撞前的运动情况。
平板车与墙壁每次发生碰撞前和碰撞后
动量均守恒,由于m<M,且碰撞后平板车速
度大小保持不变,故总动量向右。因而平板车每次与墙壁碰撞后都将返回与墙壁再次碰撞,直至滑块从小车右端滑落。如果平板车与墙壁的每次碰撞之前,尚未与滑块共速,由动能定理(μMgs=(1/2)mv2)知平板车每次与墙壁碰撞前速度与刚离开墙壁时速度大小相等,而物块的速度必大于平板车的速度,不满足动量守恒定律,因此,平板车每次与墙壁碰撞之前,与滑块均已达到共同速度。
(1)当平板车向左运动的'速度减为零时,离墙壁最远。
由动能定理有 μMgsm=(1/2)mv02,代入数据得sm=(1/3)m
(2)平板车第二次与墙壁碰撞前已经和滑块达共同速度,设为v1,取向右为正方向。
由动量守恒定律有 Mv0-mv0=(M+m)v1,代入数据得v1=0.4m/s
(3)平板车反复与墙壁发生碰撞,每次碰后均返回,每次碰前均共速,最终系统停止运动,设平板车长至少为L。
由能量转化与守恒定律有 μMgL=(1/2)(M+m)v02,L=(5/6)m
2、机械能不增加原则
例2 如图(2)所示,光滑水平面上,质量为m的小球B连接着轻质弹簧,处于静止状态,质量为2m的小球A以大小为v0的初速度向右运动,接着逐渐压缩弹簧并使B运动,过一段时间A与弹簧分离。
(1)当弹簧压缩到最短时,弹簧的弹性势能EP多大?
(2)若开始时在B球的右侧某位置固定一块挡板,在A球与弹簧未分离前使B球与挡板发生碰撞,并在碰后立刻将此挡板撤走。设B球与挡板的碰撞时间极短,碰后B球的速度大小不变但方向相反。欲使此后弹簧被压缩到最短时,弹性势能达到第(1)问中EP的2.5倍,必须使B球在速度多大时与挡板发生碰撞?
分析与解 (1)设弹簧压缩到最短时,
共同速度为v,由动量守恒定律2mv0=3mv
由机械能守恒定律,此时的弹簧性势
EP=(1/2)(2m)v02-(1/2)(3m)v2= (1/3)mv02
(2)设B球在与挡板碰撞时速度大小为vx,此时A球的速度大小为v1,弹簧再次被压缩到最短时,共同速度为v2,由动量守恒和机械能守恒定律有2mv0=mvx+2mv1,2mv1-mvx=3m v2,
2.5EP=(1/2)(2m)v02-(1/2)(3m)v22
以上各式联列解得v2=(1/3)v0,vx=(1/2)v0,v1=(3/4)v0
或v2=-(1/3)v0,vx=(3/2)v0,v1=(1/4)v0
对第二组结果分析,总机械能E1=(1/2)(2m)v02= mv02,B球与挡板碰撞瞬间的机械能E2>(1/2)(2m)v12+(1/2)mvx2>E1,不满足机械能守恒,舍去。
因此,B球与挡板碰撞时速度vx=(1/2)v0
3、速度要符合物理情景原则
例3 如图(3)所示,长为L的木板A右边固定着一个挡板,包括挡板在内的总质量为1.5M,静止在光滑的水平地面上。有一质量为M的小木块B,从木板A的左端开始以初速度v0在木板A上滑动。小木块B与木板A间摩擦因数为μ,小木块B滑到木板A的右端与挡板发生碰撞。已知碰撞过程时间极短,且碰后木块B恰好滑到木板A的左端就停止滑动。
(1)若μL=3v02/160g,在小木块B与挡板碰撞后的运动过程中,摩擦力对木板A做正功还是负功?做了多少?
(2)讨论木板A和小木块B在整个过程中,是否有可能在某一段时间内相对地面运动方向是向左的。如果不可能,说明理由;如果可能,求出至少可能向左滑动、又能保证木板A和小木块B刚好不脱离的条件。
分析与解 (1)设B与A碰撞后A、B的速度
分别为vA、vB ,最终A、B的共同速度为v,则由
动量守恒、能量守恒有
mBv0=mAvA+mBvB,mBv0=(mA+mB)v
μmBgL=(1/2)mAvA2+(1/2)mBvB2-(1/2)(mA+mB)v2
又μL=3v02/160g
以上各式联列解得v=(2/5)v0,vA=(1/2)v0,vB=(1/4)v0
或v=(2/5)v0,vA=(3/10)v0,vB=(11/20)v0
分析上述两组结果,由于两物碰撞后均与v0同向,而其中第二组结果
vA=(3/10)v0<vB=(11/20)v0,该速度关系与实际物理情景不符,舍去
因此,由动能定理可得摩擦力做功
Wf =(1/2)(1.5M)v2-(1/2)(1.5M)vA2=-(27/400)M v02
即摩擦力对木板做负功,大小为(27/400)M v02
(2)整个过程中动量守恒,A不可能向左运动,碰后B有可能。
要使B向左运动,由动量守恒、能量守恒有
mBv0=mAvA+mBvB,mBv0=(mA+mB)v
μmBgL=(1/2)mAvA2+(1/2)mBvB2-(1/2)(mA+mB)v2
vB<0
以上各式联列解得μL>2v02/15g
要保证A和B不脱离,由动量守恒和能量守恒有
mBv0=(mA+mB)v
2μmBgL≥(1/2)mBv02-(1/2)(mA+mB)v2
解得μL≤3v02/20g
故B向左滑动,而又不脱离木板A的条件是2v02/15g<μL≤3v02/20g
例4 如图(4—a)所示,质量为M,长L=1.0m,右端带有竖直挡板的木板B,静止在光滑水平面上。质量为m的小滑块(可视为质点)A,以水平初速度v0=4.0m/s滑上B的左端,最后恰好滑回木板B的左端,已知M/m=3,并设A与挡板碰撞无机械能损失,碰撞时间可以忽略。求:
(1)A、B的最后速度;
(2)木块A与木板B间动摩擦因数;
(3)在图(4—b)所给坐标中画出此过程中B对地的速度—时间图线。
分析与解 (1)设A、B的共同
速度为v,由动量守恒定律有
mv0=(M+m)v,解得v=1m/s
(2)设A、B间的动摩擦因数为
μ,由能量转化与守恒定律有
2μmgL=(1/2)mv02-(1/2)(M+m)v2
解得μ=0.3
(3)设碰前A、B的速度大小分
别为vA、vB,由动量守恒、能量守恒
有mv0=mvA+MvB
μmgL=(1/2)mv02-(1/2)mvA2-(1/2)MvB2
代入数据解得vA=(2+3√2)/2 m/s,vB=(2-√2)/2 m/s,
或vA=(2-3√2)/2 m/s,vB=(2+√2)/2 m/s
碰撞前A不可能反向,故第二组解不符合实际,舍去。
设碰后A、B的速度大小分别为vA’、vB’,由动量守恒、能量守恒
有mv0=mvA’+MvB’
μmgL=(1/2)mvA’2+(1/2)MvB’2-(1/2)mv2
代入数据解得vA’=(2-3√2)/2 m/s,vB’=(2+√2)/2 m/s,
或vA’=(2+3√2)/2 m/s,vB’=(2-√2)/2 m/s
第二组解中速度均未改变方向,vA’ >vB’,不符合实际的物理情景,舍去。
木板B在碰前、碰后均做匀变速运动,碰前加速,加速度大小为a=1m/s2,所用时间t1= vB/a=(2-√2)/2 s;碰后减速,加速度大小仍为a=1m/s2,直至达共速v,所用时间t2=(vB’-v)/a=√2/2 s,故可画出如图(4—c)所示图线。
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