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在纳米技术中需要移动式修补原子,必须使在不停地做热运动的原子几乎静止下来且能在一个小的空间区域内停留一段时间。在此华裔诺贝尔物理

题文

在纳米技术中需要移动式修补原子,必须使在不停地做热运动(速率约几百米每秒)的原子几乎静止下来且能在一个小的空间区域内停留一段时间。在此华裔诺贝尔物理奖得主朱棣文发明了“激光致冷”技术。若把原子和入射光子看成两个小球,则“激光致冷”与下述力学模型类似。一质量为M的小球A以速度v0水平向右运动,如图所示,一个动量大小为P的小球B水平向左射向小球A并与之发生碰撞,当两球形变量最大时,形变量突然被锁定一段时间
在纳米技术中需要移动式修补原子,必须使在不停地做热运动的原子几乎静止下来且能在一个小的空间区域内停留一段时间。在此华裔诺贝尔物理
,然后突然解除锁定使小球B以大小相同的动量p水平向右弹出。紧接着小球B再次以大小为p的动量水平向左射向小球A,如此不断重复上述过程,小球B每次射入时动量大小为p,弹出时动量大小也为p,最终小球A将停止运动。设地面光滑,除锁定时间
在纳米技术中需要移动式修补原子,必须使在不停地做热运动的原子几乎静止下来且能在一个小的空间区域内停留一段时间。在此华裔诺贝尔物理
外,其他时间均可不计。求:
(1)小球B第一次入射后再弹出时,小球A的速度大小和这一过程中小球A动能的减少量。
(2)从小球B第一次入射开始到小球A停止运动所经历的时间。


在纳米技术中需要移动式修补原子,必须使在不停地做热运动的原子几乎静止下来且能在一个小的空间区域内停留一段时间。在此华裔诺贝尔物理

题型:未知 难度:其他题型

答案

解:(1)小球B射入和弹出的过程中,小球B与小球A组成的系统动量守恒

在纳米技术中需要移动式修补原子,必须使在不停地做热运动的原子几乎静止下来且能在一个小的空间区域内停留一段时间。在此华裔诺贝尔物理


在纳米技术中需要移动式修补原子,必须使在不停地做热运动的原子几乎静止下来且能在一个小的空间区域内停留一段时间。在此华裔诺贝尔物理

由以上两式,可得:
在纳米技术中需要移动式修补原子,必须使在不停地做热运动的原子几乎静止下来且能在一个小的空间区域内停留一段时间。在此华裔诺贝尔物理

此过程中小球A动能的减少量为:
在纳米技术中需要移动式修补原子,必须使在不停地做热运动的原子几乎静止下来且能在一个小的空间区域内停留一段时间。在此华裔诺贝尔物理

(2)小球第二次入射和弹出的过程及以后重复进行的过程中,小球B与小球A组成的系统动量守恒,根据动量守恒定律,得:

在纳米技术中需要移动式修补原子,必须使在不停地做热运动的原子几乎静止下来且能在一个小的空间区域内停留一段时间。在此华裔诺贝尔物理


在纳米技术中需要移动式修补原子,必须使在不停地做热运动的原子几乎静止下来且能在一个小的空间区域内停留一段时间。在此华裔诺贝尔物理

由以上两式,可得:
在纳米技术中需要移动式修补原子,必须使在不停地做热运动的原子几乎静止下来且能在一个小的空间区域内停留一段时间。在此华裔诺贝尔物理

同理可推得:
在纳米技术中需要移动式修补原子,必须使在不停地做热运动的原子几乎静止下来且能在一个小的空间区域内停留一段时间。在此华裔诺贝尔物理

要使小球A车停下来,即
在纳米技术中需要移动式修补原子,必须使在不停地做热运动的原子几乎静止下来且能在一个小的空间区域内停留一段时间。在此华裔诺贝尔物理

小球B重复入射和弹出的次数为:
在纳米技术中需要移动式修补原子,必须使在不停地做热运动的原子几乎静止下来且能在一个小的空间区域内停留一段时间。在此华裔诺贝尔物理

小球A停止运动所经历的时间为:
在纳米技术中需要移动式修补原子,必须使在不停地做热运动的原子几乎静止下来且能在一个小的空间区域内停留一段时间。在此华裔诺贝尔物理

解析

该题暂无解析

考点

据考高分专家说,试题“在纳米技术中需要移动式修补原.....”主要考查你对 [碰撞 ]考点的理解。

碰撞

碰撞:
1、特点:
①时间:过程持续时间即相互作用时间极短
②作用力:在相互作用的过程中,相互作用力先是急剧增大,然后再急剧减小,平均作用力很大
③动量守恒条件:系统的内力远远大于外力,所以,系统即使所受外力之和不为零,外力也可以忽略,系统的总动量守恒
④位移:碰撞过程是在一瞬间发生的,时间极短,所以,在物体发生碰撞的瞬间,可忽略物体的位移,可以认为物体在碰撞前后仍在同一位置
⑤能量:在碰撞过程中,一般伴随着机械能的损失,碰撞后系统的总动能要小于或等于碰撞前系统的总动能,
2、两物体相碰通常有以下三种情况
①两物体碰撞后,动能无损失,称为弹性碰撞。当两相等质量的物体发生弹性碰撞时,则发生速度交换,这是一个很有用的结论。

 
②两物体碰撞后虽分开,但动能有损失,称为非弹性碰撞。
 
③两物体碰撞后合为一个整体,以某一共同速度运动,称为完全非弹性碰撞。此类碰撞中动能损失最多,即动能转化为其他形式能的值最多。

弹性碰撞及讨论:

质量为m1与质量为m2的物体分别以速度运动并发生对心碰撞,碰撞过程中无机械能损失(如图所示)。

设碰后两物体的速度分别为
据动量守恒得
据机械能守恒得
由①②两式得
由上述表达式可以看出:
(1)若 
②两物体碰撞后虽分开,但动能有损失,称为非弹性碰撞。
 
③两物体碰撞后合为一个整体,以某一共同速度运动,称为完全非弹性碰撞。此类碰撞中动能损失最多,即动能转化为其他形式能的值最多。

弹性碰撞及讨论:

质量为m1与质量为m2的物体分别以速度运动并发生对心碰撞,碰撞过程中无机械能损失(如图所示)。

设碰后两物体的速度分别为
据动量守恒得
据机械能守恒得
由①②两式得
由上述表达式可以看出:
(1)若在纳米技术中需要移动式修补原子,必须使在不停地做热运动的原子几乎静止下来且能在一个小的空间区域内停留一段时间。在此华裔诺贝尔物理


(2)若
即速度交换。
(3)若,即m2的速度几乎不变。

“一动一静”模型:

(1)弹性正碰,如图所示,在光滑水平面上质量为 m1的小球以速度v1与质量为m2的静止小球发生弹性正碰.

讨论碰后两球的速度根据动量守恒和机械能守恒有:

解上面两式可得:
碰后m1的速度
碰后m2的速度
讨论:
①若表示表示m1的速度不变,m2以2v1速度被撞出去。
②若都是正值,表示都与v1方向相同。
③若,则有即碰后两球速度互换。
④若为负值,表示方向相反, m1被弹回。
⑤若这时表示m1被反向以原速率弹回,而m2仍静止。

两物体碰后的速度随两物体的质量比变化情况如图所示。
即速度交换。
(3)若,即m2的速度几乎不变。

“一动一静”模型:

(1)弹性正碰,如图所示,在光滑水平面上质量为 m1的小球以速度v1与质量为m2的静止小球发生弹性正碰.

讨论碰后两球的速度根据动量守恒和机械能守恒有:

解上面两式可得:
碰后m1的速度
碰后m2的速度
讨论:
①若表示表示m1的速度不变,m2以2v1速度被撞出去。
②若都是正值,表示都与v1方向相同。
③若,则有即碰后两球速度互换。
④若为负值,表示方向相反, m1被弹回。
⑤若这时表示m1被反向以原速率弹回,而m2仍静止。

两物体碰后的速度随两物体的质量比变化情况如图所示。
在纳米技术中需要移动式修补原子,必须使在不停地做热运动的原子几乎静止下来且能在一个小的空间区域内停留一段时间。在此华裔诺贝尔物理


⑦能量传递:在弹性碰撞中,传递的能量跟两者质量比有关,即两球质量越接近,碰撞中传递的动能越大;在两种情况下,传递的动能相等。
(2)完全非弹性碰撞上例中m1与m2发生完全非弹性碰撞,则有,碰后的共同速度
损失的动能

 “二合一”模型:

这种模型是指两个速度不同的物体通过发生相互作用,最终两物体粘在一起运动或以共同的速度运动的模型。
这种模型的主要特征是终态共速(也可以是只在某一时刻共速.而研究的过程是从初始到共速的过程),从能量角度来看,这种过程中能量损失是最大的,属于完全非弹性碰撞的类型,在一维碰撞中的方程有:

相互作用的两个物体在很多情况下皆可当成碰撞处理,那么对相互作用中两物体相距“恰最近”、相距 “恰最远”或“恰上升到最高点”等一类,临界问题,求解的关键都是“速度相等”。在“类碰撞”问题中,碰撞时间不一定很短,但遵守的规律却是相同的,例如下面几种情形。
(1)如图中,光滑水平面上的A物体以速度v0去撞击静止的B物体,A、B两物体相距最近时,两物体速度必定相等,此时弹簧最短,其压缩量最大,系统损失的动能等于弹簧获得的弹性势能,

(2)在图中,物体A以速度v0滑到静止在光滑水平面上的小车B上,当A在B上滑行的距离最远时,A、B相对静止,A、B的速度必定相等,系统损失的动能等于AB间摩擦产生的热量。

(3)在图中,子弹以速度v0射入静止在光滑的水平面上的木块中。当子弹不穿出时,子弹和木块的速度必定相等,系统损失的动能等于子弹与木块间摩擦产生的热量。

(4)如图所示,质量为M的滑块静止在光滑水平面上,滑块的光滑弧面底部与桌面相切,一个质量为m 的小球以速度v0向滑块滚来。设小球不能越过滑块,则小球到达滑块上的最高点时(即小球在竖直方向上的速度为零),两者的速度肯定相等(方向为水平向右),小球获得的重力势能等于系统损失的动能

碰撞合理性的判断方法:

碰撞的合理性要遵循动量守恒定律、能量关系和速度关系:
1.系统动量守恒
 
2.碰撞过程中系统的总动能不会增加
如果物体发生的是弹性碰撞,总动能不变;其他情况碰撞后会有部分动能转化为内能,系统的动能将减小。即

3.速度要符合情景如果碰前两物体同向运动,则后面物体的速度必大于前面物体的速度,即否则无法实现碰撞。碰撞后,原来在前的物体速度一定增大,且原来在前的物体速度大于或等于原来在后的物体速度,即否则碰撞没有结束。如果碰前两物体是相向运动,则碰后,两物体的运动方向不可能都不改变,除非两物体碰撞后速度均为零。

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