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碰撞慢镜头. 我们从最简单的碰撞开始研究. 碰撞遵循什么规律?. 思考. 碰撞遵循什么规律?. 我们从最简单的碰撞开始研究. 知识梳理. 小球和地面的碰撞. 分类. 弹性碰撞. 非弹性碰撞. 完全非弹性碰撞. 能量转化 碰撞过程. 机械能损失最大. 机械能不守恒. 机械能守恒. 知识梳理. 两个小球的碰撞. 机械能 守恒. 弹性碰撞. 动量 守恒. 知识梳理. 两个小球的碰撞. 机械能有损失. 非弹性碰撞. 动量守恒. 知识梳理. 两个小球的碰撞. 机械能损失最大. 完全非弹性碰撞. 动量守恒. 知识梳理. v 1.
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碰撞慢镜头 我们从最简单的碰撞开始研究 碰撞遵循什么规律?
思考 碰撞遵循什么规律? 我们从最简单的碰撞开始研究
知识梳理 小球和地面的碰撞 分类 弹性碰撞 非弹性碰撞 完全非弹性碰撞 能量转化 碰撞过程 机械能损失最大 机械能不守恒 机械能守恒
知识梳理 两个小球的碰撞 机械能守恒 弹性碰撞 动量守恒
知识梳理 两个小球的碰撞 机械能有损失 非弹性碰撞 动量守恒
知识梳理 两个小球的碰撞 机械能损失最大 完全非弹性碰撞 动量守恒
知识梳理 v1 v2=0 光滑 弹性碰撞规律 m1 m2 m2 m1 动量守恒 机械能守恒 解得: ①若 m1=m2 ,可得v1′=0 ,v2′=v1 , 相当于两球交换速度; ②若 m2>>m1, 则v1′= -v1 , v2′=0 ; ③若 m1>>m2 , 则v1′= v1,v2′=2v1 .
典例分析 如图所示,小球A和B的质量分别为m1 和 m2,固定在轻质弹簧 的两端,静止于光滑的水平面上. 现给A以向右的水平初速度v0 ,求弹簧第一次恢复原长时两物体的速度. A B
典例分析 如图所示,小球A和B的质量分别为m1 和 m2,固定在轻质弹簧 的两端,静止于光滑的水平面上. 现给A以向右的水平初速度v0 ,求弹簧第一次恢复原长时两物体的速度. A B 视频展示情景
典例分析 解析 如图所示,小球A和B的质量分别为m1 和 m2,固定在轻质弹簧 的两端,静止于光滑的水平面上. 现给A以向右的水平初速度v0 ,求弹簧第一次恢复原长时两物体的速度. 弹性势能为零 不计重力 A B 两小球A、B和弹簧组成的系统机械能守恒, 即两小球的动能守恒 系统动量守恒 解得:
突破高考 解析 如图,光滑水平面上有两个物块A、B, 它们具有相同的质量m, 且位于同一直线上. 开始时, 两个物块均静止, 先让A以一定速度v0与B碰撞,碰后它们粘在一起,求碰撞中损失的动能. 完全非弹性碰撞 动画 A B A的初速度为v0 ,设碰撞后A、B共同速度为v1. mv0=2mv1 A、B碰撞, A、B系统的动量守恒,则 得:v1=v0/2 动能的损失为