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1���、課時(shí)規(guī)范練20 動(dòng)量守恒定律及其應(yīng)用
基礎(chǔ)對(duì)點(diǎn)練
1.(碰撞特點(diǎn))(2018·河北衡水調(diào)研)兩個(gè)小球在光滑水平面上沿同一直線、同一方向運(yùn)動(dòng),B球在前,A球在后,mA=1 kg���、mB=2 kg,vA=6 m/s���、vB=3 m/s,當(dāng)A球與B球發(fā)生碰撞后,A���、B兩球的速度可能為( )
A.vA'=4 m/s,vB'=4 m/s B.vA'=4 m/s,vB'=5 m/s
C.vA'=-4 m/s,vB'=6 m/s D.vA'=7 m/s,vB'=2.5 m/s
答案A
解析兩球碰撞過(guò)程系統(tǒng)動(dòng)量守恒,以兩球的初速度方向?yàn)檎较?由動(dòng)量守恒定律得mAvA+mBvB=mAvA'+mBvB
2、'①;由碰撞過(guò)程系統(tǒng)動(dòng)能不能增加可知mAmBmAvA'2+mBvB'2②;根據(jù)題意可知vA'≤vB'③���。將四個(gè)選項(xiàng)代入①②③式檢驗(yàn)可知,A正確,B���、C、D錯(cuò)誤���。
2.(多選)(動(dòng)量守恒定律應(yīng)用���、動(dòng)量定理)(2018·山西二模)在2017花樣滑冰世錦賽上,隋文靜、韓聰以232.06分的總成績(jī)獲得冠軍���。比賽中,當(dāng)隋文靜���、韓聰以5.0 m/s的速度沿直線前、后滑行時(shí),韓聰突然將隋文靜沿原方向向前推出,推力作用時(shí)間為0.8 s,隋文靜的速度變?yōu)?1.0 m/s���。假設(shè)隋文靜和韓聰?shù)馁|(zhì)量分別為40 kg和60 kg,作用前后兩人沿同一直線運(yùn)動(dòng),不計(jì)冰面阻力,將人視為質(zhì)點(diǎn),則( )
A.分離時(shí)韓聰速度
3���、的大小為1.0 m/s
B.這一過(guò)程中,韓聰對(duì)隋文靜沖量的值為440 N·s
C.這一過(guò)程中,韓聰對(duì)隋文靜平均推力的大小為450 N
D.這一過(guò)程中,隋文靜對(duì)韓聰做的功為-720 J
答案AD
解析以兩人原來(lái)運(yùn)動(dòng)方向?yàn)檎?由動(dòng)量守恒定律得:(m1+m2)v=m1v1+m2v2,式中v=5.0m/s,v1=11.0m/s,m1=40kg,m2=60kg,代入數(shù)據(jù)解得:v2=1m/s,故A正確;韓聰對(duì)隋文靜的沖量等于隋文靜動(dòng)量的變化量,根據(jù)動(dòng)量定理得:I=m1v1-m1v=(40×11-40×5)N·s=240N·s,則平均推力為F=N=300N,故BC錯(cuò)誤;隋文靜對(duì)韓聰做的功等于韓聰動(dòng)
4���、能的變化量,根據(jù)動(dòng)能定理得:W=m2m2v2=-720J,故D正確;故選AD。
3.(人船模型的應(yīng)用)(2018·湖北宜昌調(diào)研)如圖,質(zhì)量為M的小車靜止在光滑的水平面上,小車AB段是半徑為R的四分之一光滑圓弧軌道,BC段是長(zhǎng)為L(zhǎng)的水平粗糙軌道,兩段軌道相切于B點(diǎn),一質(zhì)量為m的滑塊在小車上從A點(diǎn)靜止開(kāi)始沿軌道滑下,然后滑入BC軌道,最后恰好停在C點(diǎn)���。已知小車質(zhì)量M=3m,滑塊與軌道BC間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ,重力加速度為g���。則( )
A.全程滑塊水平方向相對(duì)地面的位移為R+L
B.全程小車相對(duì)地面的位移大小s=(R+L)
C.小車M運(yùn)動(dòng)過(guò)程中的最大速度vm=
D.μ、L���、R三者之間的
5���、關(guān)系為R=4μL
答案B
解析小車和滑塊系統(tǒng)在水平方向動(dòng)量守恒,全程小車相對(duì)地面的位移大小為s,則由動(dòng)量守恒定律可知Ms=m(R+L-s),解得s=(R+L);滑塊水平方向相對(duì)地面的位移為(R+L),選項(xiàng)A錯(cuò)誤,B正確;滑塊到達(dá)B點(diǎn)時(shí),小車的速度最大,小車與滑塊組成的系統(tǒng)水平方向動(dòng)量守恒,以向右為正方向,由動(dòng)量守恒定律得:mv-Mvm=0,滑塊從A到B過(guò)程,由能量守恒定律得:mgR=mv2+,解得:vm=;選項(xiàng)C錯(cuò)誤;滑塊到達(dá)C點(diǎn)時(shí),系統(tǒng)的速度變?yōu)榱?由能量關(guān)系可知:mgR=μmgL,即R=μL,選項(xiàng)D錯(cuò)誤。
4.
(彈性碰撞)(2018·安徽江南十校聯(lián)考)如圖所示,一個(gè)質(zhì)量為m的
6���、物塊A與另一個(gè)質(zhì)量為2m的物塊B發(fā)生正碰,碰后B物塊剛好能落入正前方的沙坑中。假如碰撞過(guò)程中無(wú)機(jī)械能損失,已知物塊B與地面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為0.1,與沙坑的距離為0.5 m,g取10 m/s2,物塊可視為質(zhì)點(diǎn)���。則A碰撞前瞬間的速度為( )
A.0.5 m/s B.1.0 m/s C.1.5 m/s D.2.0 m/s
答案C
解析碰后物塊B做勻減速直線運(yùn)動(dòng),由動(dòng)能定理有-μ·2mgx=0-·2m,得v2=1m/s���。A與B碰撞過(guò)程中動(dòng)量守恒、機(jī)械能守恒,則有mv0=mv1+2mv2,·2m,解得v0=1.5m/s,則選項(xiàng)C正確。
5.(多選)(彈性碰撞)(2018·華中師范大學(xué)附中5月押
7���、題卷)如圖所示,光滑的水平面上有P���、Q兩個(gè)固定擋板,A、B是兩擋板連線的三等分點(diǎn)���。A點(diǎn)處有一質(zhì)量為m2的靜止小球,緊貼P擋板的右側(cè)有一質(zhì)量為m1的等大小球以速度v0向右運(yùn)動(dòng)并與m2相碰���。小球與小球、小球與擋板間的碰撞均為彈性正碰,兩小球均可視為質(zhì)點(diǎn)���。已知兩小球之間的第二次碰撞恰好發(fā)生在B點(diǎn)處,且m1
8���、1v1+m2v2,根據(jù)機(jī)械能守恒得m1m1m2,聯(lián)立解得m1=3m2,若碰撞后球1的速度方向與原來(lái)的方向相反,與擋板碰后反彈在B點(diǎn)追上球2,則有v1t=3v2t,即:v1=3v2,根據(jù)動(dòng)量守恒得m1v0=-m1v1+m2v2,根據(jù)機(jī)械能守恒得m1m1m2,聯(lián)立解得m2=3m1,綜上所述,故B、D正確���。
6.(多選)(板塊模型)(2018·廣西三市聯(lián)考)如圖,光滑水平面上放著長(zhǎng)木板B,質(zhì)量為m=2 kg的木塊A以速度v0=2 m/s滑上原來(lái)靜止的長(zhǎng)木板B的上表面,由于A���、B之間存在有摩擦,之后,A、B的速度隨時(shí)間變化情況如下圖所示,重力加速度g取10 m/s2���。則下列說(shuō)法正確的是( )
9���、
A.A���、B之間動(dòng)摩擦因數(shù)為0.1 B.長(zhǎng)木板的質(zhì)量M=2 kg
C.長(zhǎng)木板長(zhǎng)度至少為2 m D.A、B組成系統(tǒng)損失機(jī)械能為4 J
答案AB
解析從圖可以看出,A先做勻減速運(yùn)動(dòng),B做勻加速運(yùn)動(dòng),最后一起做勻速運(yùn)動(dòng),共同速度:v=1m/s,取向右為正方向,根據(jù)動(dòng)量守恒定律得:mv0=(m+M)v,解得:M=m=2kg,故B正確;由圖象可知,木板B勻加速運(yùn)動(dòng)的加速度為:a=m/s2=1m/s2,對(duì)B,根據(jù)牛頓第二定律得:μmg=MaB,解得動(dòng)摩擦因數(shù)為:μ=0.1,故A正確;由圖象可知前1s內(nèi)B的位移為:xB=×1×1m=0.5m,A的位移為:xA=×1m=1.5m,所以木板最小長(zhǎng)度為:L=
10���、xA-xB=1m,故C錯(cuò)誤;A���、B組成系統(tǒng)損失機(jī)械能為:ΔE=(m+M)v2=2J,故D錯(cuò)誤。
7.(多選)(反沖)(2018·山東煙臺(tái)期末)質(zhì)量為M的小車置于光滑的水平面上,左端固定一根輕彈簧,質(zhì)量為m的光滑物塊放在小車上,壓縮彈簧并用細(xì)線連接物塊和小車左端,開(kāi)始時(shí)小車與物塊都處于靜止?fàn)顟B(tài),此時(shí)物塊與小車右端相距為L(zhǎng),如圖所示,當(dāng)突然燒斷細(xì)線后,以下說(shuō)法正確的是( )
A.物塊和小車組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒
B.物塊和小車組成的系統(tǒng)動(dòng)量守恒
C.當(dāng)物塊速度大小為v時(shí),小車速度大小為v
D.當(dāng)物塊離開(kāi)小車時(shí),小車向左運(yùn)動(dòng)的位移為L(zhǎng)
答案BC
解析A.彈簧推開(kāi)物體和小車的過(guò)程,若
11���、取物體���、小車和彈簧的系統(tǒng)無(wú)其他力做功,機(jī)械能守恒,但選物體和小車的系統(tǒng),彈力做功屬于系統(tǒng)外其他力做功,彈性勢(shì)能轉(zhuǎn)化成系統(tǒng)的機(jī)械能,此時(shí)系統(tǒng)的機(jī)械能不守恒,A選項(xiàng)錯(cuò)誤。B.取物體和小車的系統(tǒng),外力之和為零,故系統(tǒng)的動(dòng)量守恒,B項(xiàng)正確���。C.由系統(tǒng)的動(dòng)量守恒:0=mv-Mv',解得v'=v,C項(xiàng)正確���。D.彈開(kāi)的過(guò)程滿足反沖原理和人船模型,有,則在相同時(shí)間內(nèi),且x+x'=L,聯(lián)立得x'=,D項(xiàng)錯(cuò)誤���。故選BC���。
8.(彈性碰撞)(2018·江蘇徐州考前打靶)如圖所示,光滑的水平面上,小球A以速率v0撞向正前方的靜止小球B,碰后兩球沿同一方向運(yùn)動(dòng),且小球B的速率是A的4倍,已知小球A���、B的質(zhì)量別為2
12、m���、m���。
(1)求碰撞后A球的速率;
(2)判斷該碰撞是否為彈性碰撞。
答案(1)vA=v0 (2)是彈性碰撞
解析(1)由動(dòng)量守恒得2mv0=2mvA+mvB,且vB=4vA,解得vA=v0
(2)碰撞前Ek=×2m=m;碰撞后:Ek'=×2m=m,Ek=Ek'是彈性碰撞���。
素養(yǎng)綜合練
9.(沖量���、動(dòng)量守恒定律、能量守恒)(2018·遼寧協(xié)作校6月考前適應(yīng)性訓(xùn)練)如圖所示,質(zhì)量為m的小球A靜止于光滑水平面上,在A球與墻之間用輕彈簧連接?��,F(xiàn)用完全相同的小球B以水平速度v0與A相碰后粘在一起壓縮彈簧,不計(jì)空氣阻力,若彈簧被壓縮過(guò)程中的最大彈性勢(shì)能為E,從球A被碰后開(kāi)始到回到
13���、原靜止位置的過(guò)程中墻對(duì)彈簧的沖量大小為I,則下列表達(dá)式中正確的是( )
A.E=,I=2mv0 B.E=,I=mv0
C.E=,I=2mv0 D.E=,I=mv0
答案A
解析A、B碰撞過(guò)程,取向左為正方向,由動(dòng)量守恒定律得mv0=2mv,碰撞后,AB一起壓縮彈簧,當(dāng)AB的速度減至零時(shí)彈簧的彈性勢(shì)能最大,由能量守恒定律得:最大彈性勢(shì)能E=·2mv2,聯(lián)立解得E=,從球A被碰后開(kāi)始到回到原靜止位置的過(guò)程中,取向右為正方向,對(duì)AB及彈簧整體,由動(dòng)量定理得I=2mv-(-2mv)=4mv=2mv0,A正確���。
10.(2018·河北黃石高三適應(yīng)性考試)如圖所示,位于光滑水平面上的小滑塊
14���、P和Q都可視作質(zhì)點(diǎn),質(zhì)量相等���。Q與輕質(zhì)彈簧相連。設(shè)Q靜止,P以某一初速度向Q運(yùn)動(dòng)并與彈簧發(fā)生碰撞���。在整個(gè)過(guò)程中,彈簧具有的最大彈性勢(shì)能等于( )
A.P的初動(dòng)能 B.P的初動(dòng)能的
C.P的初動(dòng)能的 D.P的初動(dòng)能的
答案D
解析在整個(gè)過(guò)程中,彈簧具有最大彈性勢(shì)能時(shí),P和Q的速度相同,根據(jù)動(dòng)量守恒定律mv0=2mv;根據(jù)機(jī)械能守恒定律,有Ep=-2·mv2=Ek0,故最大彈性勢(shì)能等于P的初動(dòng)能的,故選項(xiàng)D正確���。
11.(2018·福建福州高三模擬)如圖所示,物塊A、C的質(zhì)量均為m,B的質(zhì)量為2m,都靜止于光滑水平臺(tái)面上���。A���、B間用一不可伸長(zhǎng)的輕質(zhì)短細(xì)線相連。初始時(shí)刻細(xì)線處于松弛狀
15���、態(tài),C位于A右側(cè)足夠遠(yuǎn)處?��,F(xiàn)突然給A一瞬時(shí)沖量,使A以初速度v0沿A、C連線方向向C運(yùn)動(dòng),繩斷后A速度變?yōu)関0,A與C相碰后,黏合在一起���。求:
(1) A與C剛黏合在一起時(shí)的速度大小;
(2)若將A���、B、C看成一個(gè)系統(tǒng),則從A開(kāi)始運(yùn)動(dòng)到A與C剛好黏合的過(guò)程中,系統(tǒng)損失的機(jī)械能為多少?
答案(1)v2=v0 (2)
解析(1)輕細(xì)線繃斷的過(guò)程,A���、B組成的系統(tǒng)動(dòng)量守恒,mv0=m·v0+2mvB
解得vB=v0
之后在A與C發(fā)生完全非彈性碰撞過(guò)程中,A���、C組成的系統(tǒng)動(dòng)量守恒m·v0=(m+m)v2
解得v2=v0
(2)在運(yùn)動(dòng)全過(guò)程,A、B���、C組成的系統(tǒng)機(jī)械能損失為ΔE=(2m)
16���、(2m)
12.(2018·河南洛陽(yáng)第二次聯(lián)考)如圖所示,在光滑水平地面上有一固定的擋板,擋板左端固定一個(gè)輕彈簧。小車AB的質(zhì)量M=3 kg,長(zhǎng)L=4 m(其中O為小車的中點(diǎn),AO部分粗糙,BO部分光滑),一質(zhì)量為m=1 kg的小物塊(可視為質(zhì)點(diǎn)),放在小車的最左端,車和小物塊一起以v0=4 m/s的速度在水平面上向右勻速運(yùn)動(dòng),車撞到擋板后瞬間速度變?yōu)榱?但未與擋板粘連���。已知車OB部分的長(zhǎng)度大于彈簧的自然長(zhǎng)度,小物塊與彈簧作用過(guò)程中彈簧始終處于彈性限度內(nèi),小物塊與小車AO部分之間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ=0.3,重力加速度g取10 m/s2���。求:
(1)小物塊和彈簧相互作用的過(guò)程中,彈簧具
17、有的最大彈性勢(shì)能;
(2)小物塊和彈簧相互作用的過(guò)程中,彈簧對(duì)小物塊的沖量;
(3)小物塊最終停在小車上的位置距A端多遠(yuǎn)���。
答案(1)2 J (2)4 kg·m/s 水平向左 (3)1.5 m
解析(1)對(duì)小物塊,有ma=-μmg
根據(jù)運(yùn)動(dòng)學(xué)公式v2-=2a
由能量關(guān)系mv2=Ep,
解得Ep=2J���。
(2)設(shè)小物塊離開(kāi)彈簧時(shí)的速度為v1,有=Ep���。
對(duì)小物塊,根據(jù)動(dòng)量定理I=-mv1-mv
由上式并代入數(shù)據(jù)得I=-4kg·m/s。
彈簧對(duì)小物塊的沖量大小為4kg·m/s,方向水平向左���。
(3)小物塊滑過(guò)O點(diǎn)和小車相互作用,由動(dòng)量守恒mv1=(m+M)v2���。
由能量關(guān)
18、系μmgx=(m+M)
小物塊最終停在小車上距A的距離xA=-x
解得xA=1.5m���。
13.(2016·全國(guó)Ⅲ卷)如圖,水平地面上有兩個(gè)靜止的小物塊a和b,其連線與墻垂直,a和b相距l(xiāng),b與墻之間也相距l(xiāng);a的質(zhì)量為m,b的質(zhì)量為m���。兩物塊與地面間的動(dòng)摩擦因數(shù)均相同。現(xiàn)使a以初速度v0向右滑動(dòng)���。此后a與b發(fā)生彈性碰撞,但b沒(méi)有與墻發(fā)生碰撞���。重力加速度大小為g。求物塊與地面間的動(dòng)摩擦因數(shù)滿足的條件���。
答案≤μ<
解析設(shè)物塊與地面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ���。若要物塊a���、b能夠發(fā)生碰撞,應(yīng)有>μmgl①
即μ<②
設(shè)在a���、b發(fā)生彈性碰撞前的瞬間,a的速度大小為v1���。由能量守恒有+μmgl③
設(shè)在a、b碰撞后的瞬間,a���、b的速度大小分別為v1'���、v2,由動(dòng)量守恒和能量守恒有mv1=mv1'+v2④
mv1'2+⑤
聯(lián)立④⑤式解得v2=v1⑥
由題意,b沒(méi)有與墻發(fā)生碰撞,由功能關(guān)系可知
≤μgl⑦
聯(lián)立③⑥⑦式,可得μ≥⑧
聯(lián)立②⑧式,a與b發(fā)生碰撞、但b沒(méi)有與墻發(fā)生碰撞的條件
≤μ<⑨
10
山東省2020版高考物理一輪復(fù)習(xí) 課時(shí)規(guī)范練20 動(dòng)量守恒定律及其應(yīng)用 新人教版
