第7课-弹簧模型(动量守恒定律应用)ppt课件.ppt

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1、如图所示,木块A的质量mA=1kg,足够长的木板B的质量mB=4kg,质量为mC=2kg的木块C置于木板B上,水平面光滑,B、C之间有摩擦。现使A以v0=10m/s的初速度向右匀速运动,与B碰撞后将以vA′=2m/s的速度弹回。求:(1)B运动过程中的最大速度。(2)若B、C间的动摩擦因数为0.6,则C在B上滑动的距离。复习巩固第一讲动量 动量守恒定律第7课弹簧模型vv(1)何时两物体相距最近,即弹簧最短(2)何时两物体相距最远,即弹簧最长水平面光滑,弹簧开始时处于原长NGF弹NGF弹两物体速度相等时弹簧

2、最短,且损失的动能转化为弹性势能两物体速度相等时弹簧最长,且损失的动能转化为弹性势能弹簧弹力联系的“两体模型”注意:状态的把握由于弹簧的弹力随形变量变化,所以弹簧弹力联系的“两体模型”一般都是作加速度变化的复杂运动,所以通常需要用“动量关系”和“能量关系”分析求解。复杂的运动过程不容易明确,特殊的状态必须把握:弹簧最长(短)时两体的速度相同;弹簧自由时两体的速度最大(小)。例:如图所示,A,B,C三个木块的质量均为m。置于光滑的水平面上,B,C之间有一轻质弹簧,弹簧的两端与木块接触而不固连,将弹簧压紧到不

3、能再压缩时用细线把B和C紧连,使弹簧不能伸展,以至于B,C可视为一个整体,现A以初速v0沿B,C的连线方向朝B运动,与B相碰并黏合在一起,以后细线突然断开,弹簧伸展,从而使C与A,B分离,已知C离开弹簧后的速度恰为v0,求弹簧释放的势能。弹簧伸展以后,A,B的速度也相同A与B相碰并黏合在一起A与B碰后,A,B,C三者速度相同B,C可视为一个整体A,B,C组成的系统动量守恒光滑的水平面获取信息关键点1.如图所示,光滑轨道上,小车A、B用轻弹簧连接,将弹簧压缩后用细绳系在A、B上,然后使A、B以速度v0沿轨道

4、向右运动,运动中细绳突然断开,当弹簧第一次恢复到自然长度时,A的速度刚好为0,已知A、B的质量分别为mA、mB,且mA

5、,A与B均可视为质点,A靠在竖直墙壁上,A、B间夹一个被压缩的轻弹簧(弹簧与A、B均不拴接),用手挡住B不动,此时弹簧弹性势能Ep=49J.在A、B间系一轻质细绳,细绳长度大于弹簧的自然长度,如图所示.放手后B向右运动,绳在短暂时间内被拉断,之后B冲上与水平面相切的竖直半圆光滑轨道,其半径R=0.5m,B恰能到达最高点C.取g=10m/s2,求:(1)绳拉断后瞬间B的速度vB的大小.(2)绳拉断过程绳对B的冲量I的大小.(3)绳拉断过程绳对A所做的功W.解析(1)设B在绳被拉断后瞬间的速度为vB,到达C点

6、时的速度为vC,有mBg=mBmBvB2=mBvC2+2mBgR代入数据得vB=5m/s(2)设弹簧恢复到自然长度时B的速度为v1,取水平向右为正方向,有Ep=mBv12I=mBvB-mBv1代入数据得I=-4N·s,其大小为4N·s(3)设绳断后A的速度为vA,取水平向右为正方向,有mBv1=mBvB+mAvAW=mAvA2代入数据得W=8J答案(1)5m/s(2)4N·s(2)8J例:如图所示,质量M=4kg的滑板B静止放在光滑水平面上,其右端固定一根轻质弹簧,弹簧的自由端C到滑板左端的距离L=0.5

7、m,这段滑板与木块A之间的动摩擦因数=0.2,而弹簧自由端C到弹簧固定端D所对应的滑板上表面光滑.可视为质点的小木块A以速度v0=10m/s,由滑板B左端开始沿滑板B表面向右运动.已知A的质量m=lkg,g取10m/s2。求:(1)弹簧被压缩到最短时木块A的速度;(2)木块A压缩弹簧过程中弹簧的最大弹性势能.12.(2013·新课标Ⅱ·35(2))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

8、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,(i)整个系统损失的机械能;(ii)弹簧被压缩到最短时的弹性势能.【规律总结】(1)(5分)(填正确答案标号。选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分;每选错1个扣3分,最低得分为0分)。A.原子核的结合能越大,该原子核越稳定B.原子核的核子数越多,该原子核的比结合能越大C.光电效应现象说明了光具有粒子性D.玻尔

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