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如圖所示,一內壁光滑的圓環形窄槽固定在水平桌面上,槽內彼此間距相等的 A、B、C三位置處,分別有靜止的大小相同的彈性小球m1、m2、m3,小球與槽壁剛好接觸.現讓m1以初速度v沿槽順時針運動.已知三球的質量分別為m1=m、m2=m3=2m,小球球心到圓環中心的距離為R.設各球之間的碰撞時間極短,碰撞中沒有能量損失.求:
(1)m1和m2相碰后各自的速度大小;
(2)m3和m1第一次碰撞的位置;
(3)m1和m2第一次相碰后;再經過多長時間,m1和 m2第二次相碰?

【答案】分析:(1)A和B相碰時沒有機械能損失,遵守動量守恒和機械能兩大守恒,分別列出兩大守恒定律的方程,求出A和B第一次相碰后各自的速度大小;
(2)因為m2=m3=2m,與第(1)問同理可得,m2運動到C處與m3碰后,兩者交換速度,再根據位移關系求解相碰的位置;
(3)m3與m1碰撞過程滿足動量守恒和機械能兩大守恒,分別列出兩大守恒定律的方程,求出m3與m1相碰后各自的速度大小,再根據時間等于弧長除以速度求解.
解答:解:(1)由題知碰撞過程動量守恒,動能守恒m1與m2碰撞過程滿足
mv=mv1+2mv2
mv2=mv12+2mv22
得v1=-(負號表示逆時針返回),v2=
(2)因為m2=m3=2m,與第(1)問同理可得,m2運動到C處與m3碰后,兩者交換速度,
即v2′=0,v3==v2
所以m3的速度順時針由C向A運動,與m1逆時針返回.
因為v2=v3=2v1,lBC+lCA=2lAB
所以m3和m1同時到達A點并進行碰撞.
(3)m3與m1碰撞過程滿足
2m-m=mv1′+2mv3
2m(2+m(2=mv12+2mv3′,
解之得v1′=v
v3′=0
(另一組解v1′=-v,v3′=,這表示互相穿過去,不可能,所以舍去)即碰后m3停止,m1以v再次順時針運動.
m1和m2第一次相碰后,返回A點的時間

m1與m3在A處碰后,m1以v返回到C的時間t2=2×
從m1和m2第一次相碰,到m1和m2第二次相碰經歷的總時間t=t1+t2=
答:(1)碰后m1的速度為反向的v,m2的速度為v
(2)m1和m3第一次相碰點在A點;
(3)m1和m2第一次相碰后再經過時間,m1和 m2第二次相碰.
點評:本題中AB發生的是彈性碰撞,沒有機械能損失,遵守運量守恒和動能守恒.此題中還涉及相遇問題,根據位移關系研究時間,是常用的方法.
練習冊系列答案
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(1)小球進入半圓軌道C點時的速度.
(2)彈簧在壓縮至A點時所儲存的彈性勢能.
(3)小球運動到軌道最高處D點時對軌道的壓力.

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(1)彈簧在壓縮時所儲存的彈性勢能.
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