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美 妙 的 守 恒 定 律 沪科版物理选修3—5第一章第四节 结果比较:两滑块碰后粘在一起的实验中,系统的动能减少了;在两滑块碰后分开的实验中,系统的动能碰撞前后几乎相等(在实验误差允许的范围内)。 可见在碰撞过程中,系统的动量总是守恒的,而动能可能守恒,也可能不守恒。因此我们可以根据碰撞前后动能变化情况对碰撞进行分类。 第二阶段(恢复阶段),由于弹簧对两物体间的弹力作用,A继续( ),B继续( ),使B的速度( )A的速度,弹簧形变逐渐( ),当两物体即将分离的瞬间,弹簧恢复到原长,A、B均不受( )作用。在恢复阶段,系统的( )逐渐减少,动能逐渐( ),当弹簧的形变完全消失时,系统的弹性势能为( ),而动能重新恢复到( )。 三.自然之美—物理学中的守恒定律 1、简洁美:用极简练的语言将内涵丰富的自然规律表述出来,表现出物理学的简洁美。 2、对称美:每一条守恒定律都对应于自然界中的一种对称关系,反映出自然界的一种对称美。 3、和谐统一美:每一条守恒定律都有一个守恒量,这反映了各种运动形式之间的联系与统一,表现出物理学的和谐统一美。 在物理学的应用中,在对许多新事物的预言及新理论的建立中,无不闪耀着守恒想的光 辉。在中学物理中,我们学过的守恒定律有: 机械能守恒定律、动量守恒定律、电荷守恒定律,质量守恒定律、能量守恒定律 送你一个小礼物 趣味计算 * * 授 课 人:周 传 军 单 位:汉 阴 中 学 时 间:2013 年 5 月 tq.flv 问题:“九球天后”潘晓婷以她高超的技艺为世界花式台球注入了一个新鲜的中国元素,如果白色球与黑色球质量相等,潘晓婷击出白色球速度为V0与静止的黑色球碰后,能否出现两球速度大小都是V0,方向不同的精彩情景吗? 一、碰撞中的动能 1.请同学们对照课本(P12)两种类型的碰撞得出的实验数据(P19),动手计算两种碰撞内型碰撞前后系统的动能大小。 (1)使m2静止,推动m1去碰m2,相碰后粘在一起的实验数据 2 0.240 0.220 m1的速度v1/m.s-1 动能Ek1/J (m1+m2)的速度v/m.s-1 动能Ek2/J 序号 m1/kg m2/kg 碰撞前 0.271 碰撞后 0.140 1 0.220 0.220 0.499 0.248 序 号 m1/kg m2/kg 碰撞前 碰撞后 m1的速度v1/m.s-1 动能Ek1/J m1的速度v1/m.s-1 m2的速度v2/m.s-1 总动能Ek2/J 1 0.220 0.220 0.354 0 0.351 2 0.300 0.220 0.321 0.045 0.360 (2)使m2静止,推动m1去碰它,相碰后分开的实验数据 0.027 0.009 0.014 0.005 0.0137 0.0154 0.0135 0.0145 思考讨论:发生弹性碰撞和非弹性碰撞的根本原因是什么呢? 经过分析研究发现,通常情况下发生非弹性碰撞时,物体内部状态会发生变化,比如,发热、发生了不可复原的形变、破裂等。其本质是在碰撞过程中有一些机械能转化为其他形式的能了。而弹性碰撞在碰撞过程中机械能没有损失。真正的弹性碰撞只有在分子、原子及更小的微观粒子之间才会发生。在宏观领域,往往我们把动能损失很小的碰撞也按弹性碰撞来处理,如硬质木球之间、钢球之间等碰撞。 2.根据分析,请同学们判断下列几种碰撞是那种类型的碰撞 (1)钢球与水泥地面发生的碰撞( ) (2)两个鸡蛋相撞( ) (3)人跳到运动的车上( ) (4)阿尔法粒子与金原子核相撞( ) (5)如下图所示M2与轻质弹簧(弹簧质量忽略不计)相连的 物体A停放在光滑的 水平面上。物体A沿水平方向向右运动,跟与B相连的轻弹簧相碰( ) 接下来,我们就以上面第(5)个小题为模型来研究弹性碰撞 V1 B M2 M1 A 弹性碰撞 非弹性碰撞 弹性碰撞 非弹性碰撞 弹性碰撞 二.探究弹性碰撞 1.问题:设A、B质量分别为m1、m2,碰前A的速度为v1,B的速度为0,两物体发生弹性碰撞,那么碰撞后A、B的速度v1,v2,是怎样的呢? 尝试分析:如图所示 第一阶段(压缩阶段),两物体接触后弹簧被压缩,由此产生弹力,使A物体( ), B物体( ),直到两球速度( )(A、
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