6.所谓碰撞.是指两物体经过极短时间的相互作用.而使各自的动量和动能发生明显变化的过程.在处理碰撞问题时.必须对动量的变化和动能的变化进行综合的分析和判断.选择合适的方法.一般地说.在处理同向追及碰撞问题过程中必须注意以下三方面特点:①碰撞过程中系统的动量守恒,②碰撞后系统的机械能不增加:由于发生碰撞的物体间存在相互作用力.使得碰撞过程中系统内各物体的动能将发生变化.对于弹性碰撞.碰撞后系统的总动能不变,而对于非弹性碰撞.由于有部分动能将转化为系统的内能.故系统的总动能将减少.因此.碰撞前系统的总动能一定大于或等于碰撞后系统的总动能.③碰撞后的运动状态符合实际情况:发生碰撞的物体间除了遵守如上规律外.碰撞过程的发生还应遵循客观实际.如物体A追上物体B并发生碰撞.则碰前A的速度必大于B的速度.而碰后A的速度不大于B的速度.即碰后A的速度必须小于.等于B的速度或A反向运动. [思想方法] [例1]航天飞机是能往返于地球和太空间的载人飞行器.利用它既可以将人造卫星送入预定轨道.也可将物资运送到空间站.甚至可以到太空去维修出现故障的地球卫星. (1)航天飞机对圆形轨道上的卫星进行维修时.二者的速度必须基本相同.若已知地球半径为R.地球表面重力加速度为.某次维修作业中.航天飞机的速度计显示飞机的速度为.则该空间站轨道半径为多大? (2)为完成某种空间探测任务.在空间站上发射的探测器通过向后喷气而获得反冲力使其启动.已知探测器的质量为M.每秒钟喷出的气体质量为m.为了简化问题.设喷射时探测器对气体做功的功率恒为P.在不长的时间内探测器的质量变化较小可以忽略不计.求喷气秒后探测器获得的动能是多少? (3)当航天飞机无动力着陆时.速度达到某值时从尾部弹出减速伞.以使得航天飞机迅速地减速.如航 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)


同步练习册答案