第七章 第35课时　专题强化：碰撞模型及拓展-2026版一轮复习

第35课时专题强化：碰撞模型及拓展目标要求1.理解碰撞的种类及其遵循的规律。2.理解“滑块—弹簧”“滑块—斜(曲)面”两种模型与碰撞的相似性，会分析解决两类模型的有关问题。考点一碰撞模型1.碰撞碰撞是指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，可认为相互碰撞的物体组成的系统动量守恒。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弹性碰撞守恒有损失完全非弹性碰撞守恒损失最大4.“一动碰一静”弹性碰撞实例分析以质量为m1、速度为v1的小球与质量为m2的静止小球发生弹性碰撞为例，则有m1v1＝m1v1'＋m2v2'12m1v12＝12m1v1'2＋1联立解得：v1'＝m1-m2m1＋m2v讨论：①若m1＝m2，则v1'＝0，v2'＝v1(速度交换)；②若m1>m2，则v1'>0，v2'>0(碰后两小球沿同一方向运动)；当m1≫m2时，v1'≈v1，v2'≈2v1；③若m1<m2，则v1'<0，v2'>0(碰后两小球沿相反方向运动)；当m1≪m2时，v1'≈-v1，v2'≈0。质量为m、速度为v0的A球跟质量为3m、静止的B球发生正碰。碰撞可能是弹性的，也可能是非弹性的，因此，碰撞后B球的速度可能有不同的值。那么碰撞后B球的速度可能是以下值吗？(1)0.6v0；(2)0.4v0。答案A球与静止的B球发生碰撞，当发生完全非弹性碰撞时损失的机械能最多，B球的速度最小，vB＝mAmA＋mBv0＝14v0；当发生弹性碰撞时，B球的速度最大，vB＝2mAmA＋mBv0＝12v0。则碰后B球的速度范围为14v0≤v例1质量相等的A、B两球在光滑水平面上沿同一直线、同一方向运动，A球的速度为6m/s，B球的速度为2m/s，当A球追上B球时发生碰撞，则碰撞后A、B两球速度可能为()A.1m/s6m/s B.4.5m/s3.5m/sC.3.5m/s4.5m/s D.-1m/s9m/s答案C解析设每个球的质量均为m，碰前系统总动量p＝mvA1＋mvB1＝6m＋2m＝8m，碰前的总动能Ek＝12mvA12＋12mvB12＝20m。若碰后vA1＝1m/s，vB1＝6m/s，碰后总动量p'＝mvA1＋mvB1＝7m，动量不守恒，选项A错误；若vA2＝4.5m/s，vB2＝3.5m/s，明显vA2>vB2不合理，选项B错误；若vA3＝3.5m/s，vB3＝4.5m/s，碰后总动量p'＝mvA3＋mvB3＝8m，总动能Ek3＝12mvA32＋12mvB32＝16.25m，动量守恒，机械能不增加，选项C可能实现；若vA4＝-1m/s，vB4＝9m/s，碰后总动量p'＝mvA4＋mvB4＝8碰撞问题遵守的三条原则1.动量守恒：p1＋p2＝p1'＋p2'。2.动能不增加：Ek1＋Ek2≥Ek1'＋Ek2'。3.速度要符合实际情况(1)碰前两物体同向运动，若要发生碰撞，则应有v后>v前，碰后原来在前的物体速度一定增大，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至少有一个改变。例2(九省联考·贵州·15改编)如图，质量为m甲＝13kg的小物块甲向右与静止在水平地面上A点、质量为m乙＝1kg的小物块乙发生弹性正碰，碰前瞬间甲的速度大小v0＝4.8m/s。碰后乙在AB间运动一段距离后与静止在B点、质量为m丙＝1kg的小物块丙发生正碰，乙在此碰撞前、后瞬间的速度大小之比为3∶1，碰后丙滑动d＝0.04m后停止运动。乙、丙与地面间的动摩擦因数均为μ＝0.2，所有碰撞时间极短，g取10m/s2。求：(1)甲与乙碰撞后瞬间乙的速度大小；(2)乙、丙碰撞过程损失的机械能。答案(1)2.4m/s(2)0.08J解析(1)甲、乙发生弹性碰撞，由动量守恒定律m甲v0＝m甲v甲＋m乙v乙由机械能守恒定律12m甲v02＝12解得甲与乙碰撞后瞬间乙的速度大小为v乙＝2m甲m甲＋m我用夸克网盘分享了「与您分享-国家、地方、行业、团体标准」，点击链接即可保存。打开「夸克APP」，无需下载在线播放视频，畅享原画5倍速，支持电视投屏。链接：/s/45a9f612fe59提取码：t9EX联系qq:1328313560我的道客巴巴：/634cd7bd0a3f5a7311db139533c20794

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(2)碰后，对丙由动能定理-μm丙gd＝0-12m丙解得v丙＝0.4m/s乙、丙碰撞过程中，由动量守恒定律m乙v乙1＝m乙v乙2＋m丙v丙其中v联立解得v乙1＝0.6m/s，v乙2＝0.2m/s由能量守恒定律12m乙v乙12＝12m乙解得ΔE＝0.08J。例3如图所示，可视为质点的弹性小球A、B在同一竖直线上且间距l＝2.4m，小球B距地面的高度h＝1.8m，两小球在外力的作用下处于静止状态。现同时由静止释放小球A、B，小球B与地面发生碰撞后反弹，之后小球A与B发生碰撞。已知小球A的质量mA＝0.1kg，小球B的质量mB＝0.5kg，重力加速度大小g取10m/s2，所有的碰撞均无机械能损失，不计碰撞时间。求：(1)小球B第一次着地时小球A的速度大小vA；(2)小球A、B第一次相碰时离地高度H；(3)小球A、B第一次相碰后瞬间小球A的速度大小。答案(1)6m/s(2)1m(3)12m/s解析(1)小球B刚着地时，小球A、B的速度大小相等，有vA2＝解得vA＝vB＝6m/s(2)小球B着地反弹后，相对小球A做匀速直线运动，运动时间t1＝l2vB＝由运动学公式有H＝vBt1-12g解得H＝1m(3)设两小球碰前瞬间，小球A的速度大小为vA1，小球B的速度大小为vB1，有vA1＝vA＋gt1＝8m/svB1＝vB-gt1＝4m/s方法一两小球碰撞时动量守恒和机械能守恒，取竖直向上为正方向mA(-vA1)＋mBvB1＝mAvA'＋mBvB'12mAvA12＋12mBvB12＝12mAv解得vA'＝12m/s，vB'＝0方法二把碰撞过程分解为两个过程，先是碰后到速度相同，然后到分开，两个过程A球的速度变化相同，故mA(-vA1)＋mBvB1＝(mA＋mB)vA2得vA2＝2m/sΔvA＝10m/svA＝vA2＋ΔvA＝12m/s。考点二碰撞模型拓展“滑块—斜(曲)面”模型“滑块—弹簧”模型情景示例情景示例模型特点(1)上升到最大高度：滑块m与斜(曲)面M具有共同水平速度v共，此时滑块m的竖直速度vy＝0。系统水平方向动量守恒，mv0＝(M＋m)v共；系统机械能守恒，12mv02＝12(M＋m)v共2＋mgh，其中(2)返回最低点：滑块m与斜(曲)面M分离点。系统水平方向动量守恒，mv0＝mv1＋Mv2；系统机械能守恒，12mv02＝12mv模型特点(1)动量守恒：两个物体与弹簧相互作用的过程中，若系统所受外力的矢量和为零，则系统动量守恒。(2)机械能守恒：系统所受的外力的矢量和为零或除弹簧弹力以外的内力不做功，系统机械能守恒。(3)弹簧处于最长(最短)状态时两物体速度相等，弹性势能最大，系统动能通常最小(相当于完全非弹性碰撞，两物体减少的动能转化为弹簧的弹性势能)。(4)弹簧恢复原长时，弹性势能为零，系统动能最大(相当于刚完成弹性碰撞)。例4如图，光滑冰面上静止放置一表面光滑的斜面体，斜面体右侧一个蹲在滑板上的小孩和其面前的冰块均静止于冰面上。某时刻小孩将冰块以相对冰面3m/s的速度向斜面体推出，冰块平滑地滑上斜面体，在斜面体上上升的最大高度为h＝0.3m(h小于斜面体的高度)。已知小孩与滑板的总质量为m1＝30kg，冰块的质量为m2＝10kg，小孩与滑板始终无相对运动。重力加速度的大小g取10m/s2。(1)求斜面体的质量；(2)通过计算判断，冰块与斜面体分离后能否追上小孩？答案(1)20kg(2)不能，理由见解析解析(1)规定向左为正方向。冰块在斜面体上上升到最大高度时两者达到共同速度，设此共同速度为v，斜面体的质量为m3。对冰块与斜面体分析，由水平方向动量守恒和机械能守恒得m2v0＝(m2＋m3)v①12m2v02＝12(m2＋m3)v2式中v0＝3m/s为冰块推出时的速度，联立①②式并代入数据得v＝1m/s，m3＝20kg③(2)设小孩推出冰块后的速度为v1，对小孩与冰块分析，由动量守恒定律有m1v1＋m2v0＝0④代入数据得v1＝-1m/s⑤设冰块与斜面体分离后的速度分别为v2和v3，对冰块与斜面体分析，由动量守恒定律和机械能守恒定律有m2v0＝m2v2＋m3v3⑥12m2v02＝12m2联立③⑥⑦式并代入数据得v2＝-1m/s由于冰块与斜面体分离后的速度与小孩推出冰块后的速度相同且冰块处在小孩后方，故冰块不能追上小孩。例5如图所示，质量为M＝2.0kg，半径R＝0.3m的四分之一光滑圆弧槽静置于光滑水平地面上，有两个大小、形状相同的可视为质点的光滑小球A、B质量分别为m1、m2，m1＝1.0kg，m2＝2.0kg，B右侧与球心等高处连接一水平轻质弹簧，弹簧的另一端距圆弧槽底有一定距离。现将A从圆弧槽顶端由静止释放，重力加速度g取10m/s2，求：(1)若圆弧槽固定不动，小球A滑离圆弧槽时的速度大小v0；(2)若圆弧槽不固定，小球A滑离圆弧槽时的速度大小v1；(3)圆弧槽不固定的情况下弹簧压缩过程中的最大弹性势能；(4)判断小球A与弹簧分离后，能否追上圆弧槽，若能，求小球A上升的最大高度。答案(1)6m/s(2)2m/s(3)43J(4)解析(1)圆弧槽固定，小球A机械能守恒，有m1gR＝12m1解得v0＝6m/s(2)圆弧槽不固定，槽和小球A组成的系统在水平方向动量守恒，以向左为正方向，在水平方向，由动量守恒定律得m1v1＋Mv2＝0由机械能守恒定律得m1gR＝12m1v1解得v1＝2m/s，v2＝-1m/s，负号表示圆弧槽的速度方向向右(3)当小球A、B速度相等时，弹簧具有最大弹性势能，根据动量守恒得m1v1＝(m1＋m2)v解得v＝23根据能量守恒可得Epmax＝12m1v12-12(m1＋m代入数据可得Epmax＝43(4)设小球A与弹簧分离后速度为v1'，小球B速度为v3，m1v1＝m1v1'＋m2v312m1v12＝12m1v1'解得v1'＝-23m/s，负号表示与弹簧分离后小球A由于|v1'|＝23m/s<1m/s＝|v2故小球A追不上圆弧槽。例6(2024·山东省联考)如图甲所示，一轻质弹簧的两端分别与质量是m1、m2的A、B两物块相连，它们静止在光滑水平面上，现使A瞬时获得水平向右的速度v＝3m/s并从此时刻开始计时，两物块的速度随时间变化的规律如图乙所示，已知m1＝2kg，下列说法正确的是()A.物块B的质量为3kgB.弹簧的最大弹性势能为4.5JC.t2时刻A、B的动能之比为Ek1∶Ek2＝1∶4D.从t3到t4时刻弹簧由伸长状态恢复到原长答案D解析由题图乙可知，t1时刻两物块速度相同，均为v1＝1m/s，根据动量守恒可得m1v＝(m1＋m2)v1解得物块B的质量为m2＝4kg，故A错误；当两物块速度相同时，弹簧弹性势能最大，根据能量守恒可得Ep＝12m1v2-12(m1＋m2)v12＝6t2时刻，由题图乙可知A、B速度分别为vA＝-1m/s，vB＝2m/s，A、B的动能之比为Ek1∶Ek2＝12m1vA2∶12m2vB2＝由题图乙可知，B的速度在t2时刻最大，可知此时弹簧恢复原长，此后B开始做减速运动，弹簧处于拉伸状态；t3时刻，两物块速度再一次相同，此时弹簧伸长量最大，t4时刻，弹簧刚好再次恢复原长，则从t3到t4时刻弹簧由伸长状态恢复到原长，故D正确。课时精练(分值：60分)1~5题每小题4分，6题12分，共32分1.如图所示，两质量分别为m1＝1kg和m2＝4kg的小球在光滑水平面上相向运动，速度大小v1为4m/s、v2为6m/s，发生碰撞后，系统损失的机械能可能为()A.35J B.45J C.55J D.65J答案A解析若两球发生弹性碰撞，则系统机械能不损失，若两球发生完全非弹性碰撞，则系统机械能损失最多，取向左为正方向，由动量守恒定律和能量守恒定律得m2v2-m1v1＝(m1＋m2)vΔEmax＝12m1v12＋12m2v22-12联立解得ΔEmax＝40J系统损失的机械能的范围为0≤ΔE≤40J故选A。2.(2024·山东济南市模拟)一动能为E的α粒子与一静止的氖核发生弹性正碰，已知氖核的质量是α粒子的5倍，则碰撞后α粒子的动能是()A.E6 B.49E C.23答案B解析两粒子碰撞过程中由动量守恒定律及能量守恒定律得mvα＝mvα'＋5mv'12mvα2＝12mvα'2＋1其中E＝12m解得碰撞后α粒子的动能为E'＝12mvα'2＝49E，故选3.如图所示，质量均为m的a、b两个小球，用较长的弹性轻绳连接，现把a、b两球分别置于距地面高为H处的A、B两点(H足够大)，间距为L，当a球自由下落的同时，b球以速度v0指向A点水平抛出，已知两球碰撞时无机械能的损失，弹性轻绳始终处于弹性限度范围内，空气阻力不计，重力加速度为g，下列说法不正确的是()A.整个运动过程中，两球始终处于同一高度B.弹性轻绳伸长过程中，a、b两球系统动量守恒C.两球从开始运动到第一次相碰，a球下落的高度h=gD.整个运动过程中，弹性轻绳的最大弹性势能Ep=14m答案B解析两个小球在竖直方向做自由落体运动，所以竖直方向运动情况相同，整个运动过程中，两球始终处于同一高度，故A正确；弹性轻绳伸长过程中，水平方向a、b两球组成的系统不受外力作用，水平方向动量守恒，竖直方向受重力作用，竖直方向系统动量不守恒，故B错误；两球从开始运动到第一次相碰，经过的时间t=Lv0，a球下落的高度h=12gt2，联立可得h=gL22v02，故C正确；当两球水平方向速度相等时，弹性绳最长，弹性势能最大，根据两球组成的系统水平方向动量守恒有mv0=2mv1，根据能量守恒有12mv02+2mgh'=2×12m(v12+vy12)+Ep，又由2gh'=vy4.(多选)(2024·山东菏泽市开学考)碰碰车深受青少年的喜爱，因此大多数游乐场都设置了碰碰车，如图所示为两游客分别驾驶碰碰车进行游戏。在某次碰撞时，红车静止在水平面上，黄车以恒定的速度与红车发生正碰；已知黄车和红车连同游客的质量分别为m1、m2，碰后两车的速度大小分别为v1、v2，假设碰撞的过程没有机械能损失。则下列说法正确的是()A.若碰后两车的运动方向相同，则一定有m1>m2B.若碰后黄车反向运动，则碰撞前后黄车的速度大小之比可能为5∶6C.若碰后黄车反向运动且速度大于红车，则一定有m2>3m1D.碰后红车的速度与碰前黄车的速度大小之比可能为3∶1答案AC解析根据动量守恒与机械能守恒m1v＝m1v1＋m2v212m1v2＝12m1v1得v1＝m1-m2m1＋可知，当m1>m2时，两车速度方向相同，A正确；若碰后黄车反向运动，则m1<m2，则碰撞后黄车速度小于碰撞前的速度，碰撞前后黄车的速度大小之比不可能为5∶6，B错误；若碰后黄车反向运动且速度大于红车，即m2-m1m1＋m2v>2m1m1＋m2v，得m2>3m1，C正确；设碰后红车的速度与碰前黄车的速度大小之比为3∶1，即v2∶v5.如图所示，小车上固定一个足够高的光滑弯曲轨道，静止在光滑的水平面上，整个小车(含轨道)的质量为3m。现有质量为m的小球，以水平速度v0从左端滑上小车，能沿弯曲轨道上升到最大高度，然后从轨道左端滑离小车。重力加速度为g，关于这个过程，下列说法正确的是()A.小球沿轨道上升到最大高度时，速度为零B.小球沿轨道上升的最大高度为3C.小球滑离小车时，小车恢复静止状态D.小球滑离小车时，小车相对小球的速度大小为2v0答案B解析依题意，小车和小球组成的系统水平方向不受外力，则系统水平方向动量守恒，设小球达到最高点与轨道左端的竖直高度差为H，此时小球与小车共速且不为零，由动量守恒定律，可得mv0＝(m＋3m)v，根据能量守恒，可得12mv02＝12(m＋3m)v2＋mgH，联立解得H＝3v028g，故A错误，B正确；设小球滑离小车时，二者速度分别为v球和v车，取水平向右为正方向，由动量守恒和能量守恒可得mv0＝mv球＋3mv车，12mv02＝12mv球2＋12×3mv车2，联立解得v球＝-12v6.(12分)(2023·天津卷·12)已知A、B两物体mA＝2kg，mB＝1kg，A物体从h＝1.2m处自由下落，且同时B物体从地面竖直上抛，经过t＝0.2s相遇碰撞后，两物体立刻粘在一起运动，已知重力加速度g取10m/s2，求：(1)(3分)碰撞时离地高度x；(2)(6分)碰后速度v；(3)(3分)碰撞损失机械能ΔE。答案(1)1m(2)0(3)12J解析(1)对物体A，根据运动学公式可得x＝h-12gt2＝1.2m-12×10×0.22m＝1(2)设B物体从地面竖直上抛的初速度为vB0，根据运动学公式可知x＝vB0t-12gt解得vB0＝6m/s碰撞前A物体的速度vA＝gt＝2m/s，方向竖直向下碰撞前B物体的速度vB＝vB0-gt＝4m/s，方向竖直向上选竖直向下为正方向，由动量守恒定律可得mAvA-mBvB＝(mA＋mB)v解得碰后速度v＝0(3)根据能量守恒可知碰撞损失的机械能ΔE＝12mAvA2＋12mBvB2-12＝12J。7、8题每小题6分，9题16分，共28分7.(多选)(2024·广东卷·10)如图所示，光滑斜坡上，可视为质点的甲、乙两个相同滑块，分别从H甲、H乙高度同时由静止开始下滑。斜坡与水平面在O处平滑相接，滑块与水平面间的动摩擦因数为μ，乙在水平面上追上甲时发生弹性碰撞。忽略空气阻力。下列说法正确的有()A.甲在斜坡上运动时与乙相对静止B.碰撞后瞬间甲的速度等于碰撞前瞬间乙的速度C.乙的运动时间与H乙无关D.甲最终停止位置与O处相距H答案ABD解析两滑块在光滑斜坡上加速度相同，同时由静止开始下滑，则相对速度为0，故A正确；两滑块滑到水平面后均做匀减速运动，由于两滑块质量相同，且发生弹性碰撞，可知碰后两滑块交换速度，即碰撞后瞬间甲的速度等于碰撞前瞬间乙的速度，故B正确；设斜面倾角为θ，乙下滑过程有H乙＝12gsinθ·在水平面运动一段时间t2后与甲相碰，碰后以甲碰前速度做匀减速运动，所用时间为t3，乙运动的时间为t＝t1＋t2＋t3由于t1和t2与H乙有关，则总时间与H乙有关，故C错误；由于甲和乙发生弹性碰撞，交换速度，则可知甲最终停止位置与不发生碰撞时乙最终停止的位置相同；则如果不发生碰撞，乙下滑过程有mgH乙＝12m乙在水平面运动到停止有v乙2＝联立可得x＝H即发生碰撞后甲最终停止位置与O处相距H乙μ。故8.(多选)如图甲所示，物块A、B的质量分别是mA＝4kg和mB＝2kg，用水平轻弹簧拴接，放在光滑的水平地面上，物块B右侧与竖直墙相接触。另有一物块C在t＝0时刻以一定速度向右运动，在t＝4s时与物块A相碰(碰撞时间极短，可忽略不计)，并立即与A粘在一起不再分开，物块C的v-t图像如图乙所示，下列说法正确的是()A.物块B离开墙壁前，弹簧的最大弹性势能为48JB.4s到12s的时间内，墙壁对物块B的冲量大小为48N·s，方向向右C.物块B离开墙壁后，弹簧的最大弹性势能为10JD.物块B离开墙壁后，物块B的最大速度大小为6m/s答案AD解析A、C碰撞过程中由动量守恒可得mCv0＝(mC＋mA)v1，由题图乙知v0＝12m/s，v1＝4m/s，解得mC＝2kg，当A、C速度减为零时弹簧压缩至最短，此时弹性势能最大为Ep＝12(mA＋mC)v12＝48J，故A正确；以水平向右为正方向，4s到12s的时间内弹簧弹力对A、C的冲量为I弹＝(mA＋mC)(v2-v1)＝-48N·s，由系统能量守恒可知12s时B的速度为零，4s到12s的时间内对B由动量定理可得-I弹＋I墙＝0，得I墙＝I弹＝-48N·s，即大小为48N·s，方向向左，故B错误；当B的速度与A、C速度相等时弹簧的弹性势能最大，由动量守恒可得(mA＋mC)v2＝(mA＋mC＋mB)v2'，解得v2'＝-3m/s，所以