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文档介绍
【物理】2019届一轮复习人教版 动量定理 动量守恒定律学案
第六章 动量守恒定律及其应用 第18讲 动量定理 动量守恒定律 考纲要求 考情分析 命题趋势 1.动量 动量定理Ⅱ 2.动能守恒定律及其应用Ⅱ 3.弹性碰撞和非弹性碰撞Ⅰ 4.验证动量守恒定律 2017·全国卷Ⅰ,14 2017·全国卷Ⅲ,20 2017·天津卷,10 高考中对本专题的考查方式主要有三种:(1)动量定理与动力学结合;(2)以碰撞为模型考查动量守恒定律的应用;(3)以生活示例为背景考查规律的灵活运用. 1.动量、动量变化、冲量 (1)动量 ①定义:物体的__质量__与__速度__的乘积. ②表达式:p=__mv__. ③方向:动量的方向与__速度__的方向相同. (2)动量的变化 ①因为动量是矢量,动量的变化量Δp也是__矢量__,其方向与速度的改变量Δv的方向__相同__. ②动量的变化量Δp的大小,一般用末动量p′减去初动量p进行计算,也称为动量的增量.即__Δp=p′-p__. (3)冲量 ①定义:__力__与__力的作用时间__的乘积叫做力的冲量. ②公式:__I=Ft__. ③单位:__N·s__. ④方向:冲量是__矢量__,其方向__与力的方向相同__. 2.动量定理 (1)内容:物体在一个运动过程始末的__动量变化量__等于它在这个过程中所受__合力__的冲量. (2)公式:__mv′-mv=F(t′-t)__或__p′-p=I__. (3)动量定理的理解 ①动量定理反映了力的冲量与动量变化量之间的因果关系,即外力的冲量是原因,物体的动量变化量是结果. ②动量定理中的冲量是合力的冲量,而不是某一个力的冲量,它可以是合力的冲量,可以是各力冲量的矢量和,也可以是外力在不同阶段冲量的矢量和. ③动量定理表达式是矢量式,等号包含了大小相等、方向相同两方面的含义. 3.动量守恒定律 (1)定律内容:一个系统__不受外力__或者__所受外力的合力为零__时,这个系统的总动量保持不变. (2)公式表达:m1v1+m2v2=__m1v1′+m2v2′__. (3)适用条件和适用范围 系统不受外力或者所受外力的矢量和为__零__;系统受外力,但外力远小于内力,可以忽略不计;如爆炸、碰撞等过程,可以近似认为系统的动量守恒.系统在某一个方向上所受的合外力为零,则该方向上__动量守恒__.全过程的某一阶段系统受的合外力为零,则该阶段系统动量守恒. 4.动量守恒定律的应用 (1)碰撞 ①碰撞现象 两个或两个以上的物体在相遇的__极短__时间内产生__非常大__的相互作用的过程. ②碰撞特征 a.作用时间__短__. b.作用力变化__快__. c.内力__远大于__外力. d.满足__动量守恒__. ③碰撞的分类及特点 a.弹性碰撞:动量__守恒__,机械能__守恒__. b.非弹性碰撞:动量__守恒__,机械能__不守恒__. c.完全非弹性碰撞:动量__守恒__,机械能损失__最多__. (2)爆炸现象 爆炸过程中内力远大于外力,爆炸的各部分组成的系统总动量__守恒__. (3)反冲运动 ①物体在内力作用下分裂为两个不同部分并且这两部分向__相反__方向运动的现象. ②反冲运动中,相互作用力一般较大,通常可以用__动量守恒__定律来处理. 1.判断正误 (1)动量越大的物体,其质量越大.( × ) (2)两物体动能相等,动量一定相等.( × ) (3)物体所受合力不变,则动量也不改变.( × ) (4)物体沿水平面运动,重力不做功,其冲量为零.( × ) (5)物体所受的合力的冲量方向与物体动量变化的方向相同.( √ ) (6)系统的动量守恒时,机械能也一定守恒.( × ) (7)若在光滑水平面上的两球相向运动,碰后均变为静止,则两球碰前的动量大小一定相同.( √ ) (8)动量定理中的冲量是合力的冲量,而I=Ft中的力可以是合力也可以是某个力.( √ ) 2.人从高处跳到低处时,为了安全,一般都是让脚尖先着地,这是为了( C ) A.减小地面对人的冲量 B.使人的动量变化减小 C.减小地面对人的冲力 D.增大人对地面的压强,起到安全保护作用 3.如图所示,竖直面内有一个固定圆环,MN是它在竖直方向上的直径.两根光滑滑轨MP、QN的端点都在圆周上,MP>QN.将两个完全相同的小滑块a、b分别从M、Q点无初速度释放,在它们各自沿MP、QN运动到圆周上的过程中,下列说法中正确的是( C ) A.合力对两滑块的冲量大小相同 B.重力对a滑块的冲量较大 C.弹力对a滑块的冲量较小 D.两滑块的动量变化大小相同 解析 这是“等时圆”,即两滑块同时到达滑轨底端.合力F=mgsin θ(θ为滑轨倾角),Fa>Fb,因此合力对a滑块的冲量较大.a滑块的动量变化也大;重力的冲量大小、方向都相同;弹力FN=mgcos θ,FNa<FNb,因此弹力对a滑块的冲量较小.故选项C正确. 应用动量定理解题的方法 在应用动量定理解题时,一定要认真对物体进行受力分析,不可有力的遗漏;建立方程时要事先选定正方向,确定力与速度的符号.对于变力的冲量,往往通过动量定理来计算,只有当相互作用时间Δt极短时,且相互作用力远大于重力时,才可舍去重力. 一 动量、冲量的理解 1.动量、动能、动量变化量的比较 项目 名称 动量 动能 动量变化量 定义 物体的质量和速度的乘积 物体由于运动而具有的能量 物体末动量与初动量的差 定义式 p=mv Ek=mv2 Δp=p2-p1 矢标性 矢量 标量 矢量 特点 状态量 状态量 过程量 关联方程 Ek=,Ek=pv,p=,p= 2.冲量和功的区别 (1)冲量和功都是过程量.冲量是表示力对时间的积累作用,功表示力对位移的积累作用. (2)冲量是矢量,功是标量. (3)力作用的冲量不为零时,力做的功可能为零;力做的功不为零时,力作用的冲量一定不为零. 3.冲量和动量的区别 (1)冲量是过程量 (2)动量是状态量 [例1]物体受到合力F的作用,由静止开始运动,合力F随时间变化的图象如图所示,下列说法中正确的是( BCD ) A.该物体将始终向一个方向运动 B.3 s末该物体回到原出发点 C.0~3 s内,合力F的冲量等于零,功也等于零 D.2~4 s内,合力F的冲量不等于零,功却等于零 解析 图线和横坐标所围的面积等于冲量,0~1秒内的冲量为负,说明速度沿负方向,而1~2秒内冲量为正,且大于0~1秒内的冲量,即速度的方向发生变化,所以选项A错误;0~3秒内,合力F的冲量为零,即物体0秒时的速度和3秒时的速度一样,故0~3秒 内合力F的冲量等于零,功也等于零,选项C正确;分析运动过程如图所示,可以得到3秒末物体回到原出发点,选项B正确;2~4秒内,合力F的冲量不等于零,物体2秒时和4秒时速度大小相等,根据动能定理,2~4秒内合力F做的功为零,故选项D正确. 二 动量定理及其应用 动量定理的两个重要应用 (1)应用I=Δp求变力的冲量 如果物体受到大小或方向改变的力的作用,则不能直接用I=Ft求变力的冲量,可以求出该力作用下物体动量的变化Δp,等效代换变力的冲量I. (2)应用Δp=FΔt求动量的变化 例如,在曲线运动中,速度方向时刻在变化,求动量变化(Δp=p2-p1)需要应用矢量运算方法,计算比较复杂,如果作用力是恒力,可以求恒力的冲量,等效代换动量的变化. [例2](2017·吉林长春质检)有一个质量为0.5 kg的篮球从h=0.8 m的高度落到水平地板上,每弹跳一次上升的高度总等于前一次的0.64倍,且每次球与地面接触时间相等,空气阻力不计,与地面碰撞时,篮球重力可忽略.(重力加速度g取10 m/s2) (1)第一次球与地板碰撞,地板对球的冲量为多少? (2)相邻两次球与地板碰撞的平均冲力大小之比是多少? 解析 (1)篮球原高度为h,与地面第一次碰前瞬时速度为v0==m/s=4 m/s,由v2=2gh可知碰后的速度为v1=0.8v0=0.8×4 m/s=3.2 m/s. 选向上为正方向,由动量定理有 I=mv1-(-mv0)=1.8mv0=1.8×0.5×4 N·s=3.6 N·s. (2)第二次碰前瞬时速度和第二次碰后瞬时速度关系为v2=0.8v1=0.82v0=0.64v0. 设两次碰撞中地板对球的平均冲力分别为F1、F2,选向上为正方向,由动量定理有 F1t=mv1-(-mv0)=1.8mv0, F2t=mv2-(-mv1)=1.8mv1=1.44mv0, F1∶F2=5∶4. 容易知道,任意相邻两次球与地板碰撞的平均冲力大小之比均为5∶4. 答案 (1)3.6 N·s (2)5∶4 [例3](2018·湖北黄冈模拟)一股水流以10 m/s的速度从喷嘴竖直向上喷出,喷嘴截面积为0.5 cm2,有一质量为0.32 kg的球,因受水对其下侧的冲击而停在空中,若水冲击球后速度变为0,则小球停在离喷嘴多高处?(g取10 m/s2) 解析 小球能停在空中,说明小球受到的冲力等于重力F=mg,① 小球受到的冲力大小等于小球对水的力.取很小一段长为Δl的小水柱Δm,其受到重力Δmg和球对水的力F,取向下为正方向. (F+Δmg)t=0-(-Δmv),② 其中小段水柱的重力Δm·g忽略不计,Δm=ρS·Δl, ②式变为F=,③ 因t很短,Δl很小,一小段Δl的水柱可以看成匀速上升,Δl=vt. ③式变为F=ρSv2,④ v为冲击小球前水的速度,即水以初速v0射出后,上升到h高处时的速度.根据竖直上抛的公式有 v2-v=2(-g)h, 所以v=, 代入④,有F=ρS(v-2gh), 代入①,有mg=ρS(v-2gh), h=== m=1.8 m. 答案 1.8 m 应用动量定理解题的基本思路 三 动量守恒定律及其应用 1.动量守恒定律的“五性” 条件性 首先判断系统是否满足守恒条件(合力为零) 相对性 公式中v1、v2、v1′、v2′必须相对于同一个惯性系 同时性 公式中v1、v2是在相互作用前同一时刻的速度,v1′、v2′是相互作用后同一时刻的速度 矢量性 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 2.应用动量守恒定律时的注意事项 (1)动量守恒定律的研究对象都是相互作用的物体组成的系统.系统的动量是否守恒,与选择哪几个物体作为系统和分析哪一段运动过程有直接关系. (2)分析系统内物体受力时,要弄清哪些力是系统的内力,哪些力是系统外的物体对系统的作用力. [例4](2017·广西南宁模拟)如图所示,质量均为m的小车和木箱紧挨着静止在光滑的水平冰面上,质量为2m的小孩站在小车上用力向右迅速推出木箱,木箱相对于冰面运动的速度为v,木箱运动到右侧墙壁时与竖直墙壁发生弹性碰撞,反弹后能被小孩接住.求: (1)小孩接住箱子后共同速度的大小; (2)若小孩接住箱子后再次以相对于冰面的速度v将木箱向右推出,木箱仍与竖直墙壁发生弹性碰撞,判断小孩能否再次接住木箱. 解析 (1)取向左为正方向,木箱与墙发生弹性碰撞,速度反向.根据动量守恒定律,推出木箱的过程中0=(m+2m)v1-mv,接住木箱的过程中mv+(m+2m)v1=(m+m+2m)v2,v2=. (2)若小孩第二次将木箱推出,设小孩和小车向左的速度为v3,根据动量守恒定律4mv2=3mv3-mv,v3=v,故无法再次接住木箱. 答案 (1) (2)见解析 动量守恒定律解题的基本步骤 (1)明确研究对象,确定系统的组成;(系统包括哪几个物体及研究的过程) (2)进行受力分析,判断系统动量是否守恒;(或某一方向上动量是否守恒) (3)规定正方向,确定初、末状态动量; (4)由动量守恒定律列出方程; (5)代入数据,求出结果,必要时讨论说明. 四 碰撞问题 碰撞遵守的规律 (1)动量守恒,即p1+p2=p′1+p′2. (2)动能不增加,即Ek1+Ek2≥E′k1+E′k2或+≥+. (3)速度要合理 ①碰前两物体同向,则v后>v前;碰后,原来在前的物体速度一定增大,且v′前≥v′后. ②两物体相向运动,碰后两物体的运动方向不可能都不改变. [例5]如图,在足够长的光滑水平面上,物体A、B、C位于同一直线上,A位于B、C之间.A的质量为m,B、C的质量都为M,三者均处于静止状态.现使A以某一速度向右运动,求m和M之间应满足什么条件,才能使A只与B、C各发生一次碰撞.设物体间的碰撞都是弹性碰撞. 解析 设A运动的初速度为v0,A向右运动与C发生碰撞,由动量守恒定律得mv0=mv1+Mv2, 由机械能守恒得mv=mv+Mv, 可得v1=v0,v2=v0. 要使得A与B能发生碰撞,需要满足v1<0,即m<M, A反向向左运动与B发生碰撞过程,有mv1=mv3+Mv4, mv=mv+Mv, 整理可得v3=v1=()2v0,v4=v1. 由于m<M,所以A还会向右运动,根据要求不发生第二次碰撞,需要满足v3≤v2, 即v0≥()2v0, 整理可得m2+4Mm≥M2, 解方程可得m≥(-2)M, 所以使A只与B、C各发生一次碰撞,需满足 (-2)M≤m<M. 答案 (-2)M≤m<M 碰撞问题解题策略 (1)抓住碰撞的特点和不同种类碰撞满足的条件,列出相应方程求解. (2)可熟记一些公式,例如“一动一静”模型中,两物体发生弹性正碰后的速度满足v1=v0、v2=v0. (3)熟记弹性正碰的一些结论,例如,当两球质量相等时,两球碰撞后交换速度;当m1≫m2,且v20=0时,碰后质量大的速率不变,质量小的速率为2v0;当m1≪m2,且v20=0时,碰后质量小的球原速率反弹. 五 爆炸、反冲和“人船模型” 1.爆炸的特点 (1)动量守恒:由于爆炸是在板短的时间内完成的,发生爆炸时物体间的相互作用力远远大于受到的外力,所以在爆炸过程中,系统的总动量守恒. (2)动能增加:在爆炸过程中,由于有其他形式的能量(如化学能)转化为动能,所以爆炸前后系统的总动能增加. (3)位置不变:爆炸的时间极短,因而在作用过程中,物体产生的位移很小,一般可忽略不计,可以认为爆炸后仍然从爆炸前的位置以新的动量开始运动. [例6](2018·河南六市一联)如图所示,光滑水平面上有三个滑块A、B、C,质量关系是mA=mC=m、mB=.开始时滑块B、C紧贴在一起,中间夹有少量炸药,处于静止状态,滑块A以速度v0正对B向右运动,在A未与B碰撞之前,引爆了B、C间的炸药,炸药爆炸后B与A迎面碰撞,最终A与B黏在一起,以速率v0向左运动.求: (1)炸药爆炸过程中炸药对C的冲量; (2)炸药的化学能有多少转化为机械能? 解析 全过程取向右为正方向,A、B、C组成的系统动量守恒, mAv0=-(mA+mB)v0+mCvC,炸药对C的冲量I=mCvC-0,解得I=mv0,方向向右. (2)炸药爆炸过程,B和C组成的系统动量守恒 mCvC-mBvB=0,据能量关系ΔE=×v+mv,解得ΔE=mv. 答案 (1)mv0,水平向右 (2)mv 2.反冲 (1)现象:物体的不同部分在内力的作用下向相反方向运动的现象. (2)特点:一般情况下,物体间的相互作用力(内力)较大,因此系统动量可能是动量守恒、动量近似守恒或某一方向上动量守恒.反冲运动中机械能往往不守恒. (3)实例:喷气式飞机、火箭等都是利用反冲运动的实例. [例7]一质量为M的航天器,正以速度v0在太空中飞行,某一时刻航天器接到加速的指令后,发动机瞬间向后喷出一定质量的气体,气体喷出时速度大小为v1,加速后航天器的速度大小为v2,则喷出气体的质量m为( C ) A.m=M B.m=M C.M D.M 解析 规定航天器的速度方向为正方向,由动量守恒定律可得 Mv0=(M-m)v2-mv1,解得m=M,故选项C正确. 3.“人船模型” 若系统在全过程中动量守恒,则这一系统在全过程中平均动量也守恒.如果系统由两个物体组成,且相互作用前均静止,相互作用中均发生运动,则由m1-m2=0,得m1x1=m2x2. [例8]如图所示,一个质量为m的木块,从半径为R、质量为M的光滑圆弧形槽顶端由静止滑下.在槽被固定和可沿着光滑平面自由滑动两种情况下,木块从槽口滑出时的速度大小之比为多少? 解析 槽固定时,木块下滑过程中只有重力做功,由动能定理得mgR=mv-0,① 则木块滑出槽口时的速度v1=,② 槽可动时,当木块开始下滑到脱离槽口的过程中,对木块和槽所组成的系统,水平方向不受外力,水平方向动量守恒,设木块滑出槽口时的速度为v2,槽的速度为u,在水平方向上,由动量守恒定律可得mv2-Mu=0,③ 木块下滑时,只有重力做功,系统机械能守恒,由机械能守恒定律得mgR=mv+Mu2,④ 由③④解得,木块滑出槽口的速度 v2=,⑤ 由②⑤得两种情况下木块滑出槽口的速度之比 ==. 答案 利用“人船模型”解题需注意两点 (1)条件 ①系统的总动量守恒或某一方向上的动量守恒. ②构成系统的两物体原来静止,因相互作用而反向运动. ③x1、x2均为沿动量方向相对于同一参考系的位移. (2)解题关键是画出初、末位置,确定各物体位移关系. 1.如图,质量为M的小船在静止水面上以速度v0向右匀速行驶,一质量为m的救生员站在船尾,相对小船静止.若救生员以相对水面速率v水平向左跃入水中,则救生员跃出后小船的速率为( C ) A.v0+v B.v0-v C.v0+(v0+v) D.v0+(v0-v) 解析 设水平向右为正方向,根据动量守恒定律,对救生员和船有(M+m)v0=-mv+Mvx,解得vx=v0+(v0+v),选项C正确. 2.(2017·湖北黄冈模拟)两球A、B在光滑水平面上沿同一直线、同一方向运动,mA=1 kg,mB=2 kg,vA=6 m/s,vB=2 m/s.当A追上B并发生碰撞后,两球A、B速度的可能值是( B ) A.v′A=5 m/s,v′B=2.5 m/s B.v′A=2 m/s,v′B=4 m/s C.v′A=-4 m/s,v′B=7 m/s D.v′A=7 m/s,v′B=1.5 m/s 解析 虽然题中四个选项均满足动量守恒定律,但选项A、D中,碰后A的速度vA′ 大于B的速度vB′,必然要发生第二次碰撞,不符合实际,选项A、D错误;选项C中,两球碰后的总动能Ek′=mAvA′2+mBvB′2=57 J,大于碰前的总动能Ek=mAv+mBv=22 J,违背了能量守恒定律,选项C错误;而选项B既符合实际情况,也不违背能量守恒定律,故选项B正确. 3.一弹丸在飞行到距离地面5 m高时仅有水平速度v=2 m/s,爆炸成为甲、乙两块水平飞出,甲、乙的质量比为3∶1.不计质量损失,重力加速度g取10 m/s2,则下列图中两块弹片飞行的轨迹可能正确的是( B ) 解析 弹丸爆炸过程遵守动量守恒,若爆炸后甲、乙同向飞出,则有mv=mv甲+mv乙,① 若爆炸后甲、乙反向飞出,则有mv=mv甲-mv乙,② 或mv=-mv甲+mv乙,③ 爆炸后甲、乙从同一高度作平抛运动,由选项A可知,爆炸后甲、乙向相反方向飞出,下落时间t== s=1 s,速度大小分别为v甲== m/s=2.5 m/s,v乙==0.5 m/s,代入②式不成立,选项A错误;同理,可求出选项B、C、D中甲、乙的速度,分别代入①式、②式、③式可知,只有选项B正确. 4.在光滑的水平面上,质量为m1的小球A以速率v0向右运动.在小球A的前方O点有一质量为m2的小球B处于静止状态,如图所示.小球A与小球B发生正碰后小球A、B均向右运动.小球B被在Q点处的墙壁弹回后与小球A在P点相遇,PQ=1.5PO.假设小球间的碰撞及小球与墙壁之间的碰撞都是弹性的,求两小球质量的比值. 解析 从两小球碰撞后到它们再次相遇,小球A和B的速度大小保持不变.根据它们通过的路程,可知小球B和小球A在碰撞后的速度大小之比为4∶1. 设碰撞后小球A和B的速度分别为v1和v2,在碰撞过程中动量守恒,碰撞前后动能相等. m1v0=m1v1+m2v2,① m1v=m1v+m2v,② 利用=4,可解出=2. 答案 =2 5.如图所示,甲、乙两船的总质量(包括船、人和货物)分别为10m、12m,两船沿同一直线同一方向运动,速度分别为2v0、v0.为避免两船相撞,乙船上的人将一质量为m的货物沿水平方向抛向甲船,甲船上的人将货物接住,求拋出货物的最小速度.(不计水的阻力) 解析 设乙船上的人抛出货物的最小速度大小为vmin,抛出货物后船的速度为v1,甲船上的人接到货物后船的速度为v2,由动量守恒定律得12mv0=11mv1-mvmin,① 10m·2v0-mvmin=11mv2,② 为避免两船相撞应满足 v1=v2,③ 联立①②③式得vmin=4v0. 答案 4v0 [例1](2016·安徽安庆检测·5分)如图所示,一个木箱原来静止在光滑水平面上,木箱内粗糙的底板上放着一个小木块,木箱和小木块都具有一定的质量.现使木箱获得一个向右的初速度v0,则( ) A.小木块和木箱最终都将静止 B.小木块最终将相对木箱静止,二者一起向右运动 C.小木块在木箱内壁将始终来回往复碰撞,而木箱一直向右运动 D.如果小木块与木箱的左壁碰撞后相对木箱静止,则二者将一起向左运动 [答题送检]来自阅卷名师报告 错误 致错原因 扣分 A 误认为系统的初速度为零,根据动量守恒得末速度为零 -5 C 没有进行过程分析 D 不能理解动量守恒定律的意义 [解析] 由动量守恒定律知小木块最终与木箱相对静止,以相同的速度一起向右做匀速直线运动,故选项B正确. [答案] B 1.如图所示,在光滑的水平地面上有一辆平板车,车的左右两端分别站着人A和人B,人A的质量为mA,人B的质量为mB,且mA>mB.初始时,人和车都处于静止状态,若两人同时以相等大小的速度(相对地面)相向运动,则关于车的运动情况,下列说法正确的是( D ) A.静止不动 B.左右往返运动 C.向右运动 D.向左运动 解析 设两人的速度大小均为v0,车的速度为v,取人A和人B及平板车组成的系统为研究对象,以向左为正方向,由动量守恒定律有mBv0-mAv0+m车v=0,又mA>mB,解得v>0,即车向左运动,故选项D正确. 2.(2018·江苏南京模拟)(多选)质量均为m的小球a、b、c以相同的速度分别与另外三个质量均为M的静止小球正碰后,a球被反向弹回,b球与被碰球黏合在一起仍沿原方向运动,c球碰后静止,则下列说法正确的是( AC ) A.m一定小于M B.m可能等于M C.b球与质量为M的球组成的系统损失的动能最大 D.c球与质量为M的球组成的系统损失的动能最大 解析 由a球被反向弹回,可以确定m一定小于M,选项A正确、B错误;当m与M碰撞后黏在一起时,属于完全非弹性碰撞,此时损失的动能最大,选项C正确、D错误. 3.(2018·四川成都模拟)如图所示,两辆完全相同的小车A和B静止于光滑水平地面,质量均为3m.质量为2m的小球C用轻绳悬挂于小车A的车顶,现使B车保持静止,A、C以共同速度v0向右匀速运动,与B车碰撞后黏在一起.则下列结论中错误的是( A ) A.小车A、B碰撞结束时B车的速度大小为v0 B.小车A、B发生碰撞时小车A对B的冲量大小为mv0 C.小车A、B发生碰撞时小车B对A的冲量大小为mv0 D.小球第一次向右摆起的最大高度为 解析 由于碰撞时间极短,碰撞过程中A、B两小车动量守恒,设碰后瞬间A、B共同速度为v1,由动量守恒定律有3mv0=(3m+3m)v1,解得v1=v0,选项A错误;对小车B由动量定理有IB=3mv1=mv0,一对相互作用力的冲量总是大小相等,方向相反,选项B、C均正确;从小车A、B碰撞后到小球C第一次向右摆起至最大高度过程,设A、B、C共同速度为v2,由动量守恒有2mv0+(3m+3m)v1=(3m+2m+3m)v2.由机械能守恒有(2m)v+(3m+3m)v=(3m+2m+3m)v+2mgh,解得h=,选项D正确. 4.(2018·湖北黄石模拟)(多选)如图所示,质量为M的平板车B放在光滑水平面上,在其右端放质量为m的小木块A,m查看更多
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