(課改地區(qū)專用)2018-2019學(xué)年高考物理總復(fù)習(xí) 專題二 動(dòng)量與動(dòng)量守恒定律 2.3 動(dòng)量守恒定律學(xué)案 新人教版
《(課改地區(qū)專用)2018-2019學(xué)年高考物理總復(fù)習(xí) 專題二 動(dòng)量與動(dòng)量守恒定律 2.3 動(dòng)量守恒定律學(xué)案 新人教版》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《(課改地區(qū)專用)2018-2019學(xué)年高考物理總復(fù)習(xí) 專題二 動(dòng)量與動(dòng)量守恒定律 2.3 動(dòng)量守恒定律學(xué)案 新人教版(13頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、2.3 動(dòng)量守恒定律 學(xué)習(xí)目標(biāo) 核心提煉 1.了解系統(tǒng)、內(nèi)力和外力的概念。 2.知道動(dòng)量守恒定律的適用條件,掌握動(dòng)量守恒定律的確切含義和表達(dá)式。 3.了解動(dòng)量守恒定律的普遍適用性。 4.能用動(dòng)量守恒定律解決一些生活和生產(chǎn)中的實(shí)際問(wèn)題。 1個(gè)條件——?jiǎng)恿渴睾銞l件 1個(gè)定律——?jiǎng)恿渴睾愣? 3個(gè)概念——系統(tǒng) 內(nèi)力 外力 一、系統(tǒng)、內(nèi)力和外力 1.系統(tǒng):相互作用的兩個(gè)或多個(gè)物體組成的整體。 2.內(nèi)力:系統(tǒng)內(nèi)部物體間的相互作用力。 3.外力:系統(tǒng)以外的物體對(duì)系統(tǒng)以內(nèi)的物體的作用力。 思維拓展 (1)對(duì)某一系統(tǒng)來(lái)說(shuō)一個(gè)力是內(nèi)力,在另一情況下這個(gè)力能變成外力嗎? 圖
2、1 (2)如圖1所示,甲、乙、丙三輛車碰撞發(fā)生追尾事故。 ①選甲、乙兩車為系統(tǒng),丙對(duì)乙的力是內(nèi)力還是外力?甲和乙組成的系統(tǒng)動(dòng)量守恒嗎? ②選甲、乙、丙三車為系統(tǒng),丙對(duì)乙的力是內(nèi)力還是外力?三車組成的系統(tǒng)動(dòng)量守恒嗎? 答案 (1)能。內(nèi)力是系統(tǒng)內(nèi)物體之間的作用力,一個(gè)力是內(nèi)力還是外力不是固定的,要看選擇的系統(tǒng),當(dāng)選擇的系統(tǒng)發(fā)生變化時(shí),這個(gè)力可能就會(huì)由內(nèi)力變?yōu)橥饬?,所以是?nèi)力還是外力關(guān)鍵看選擇的系統(tǒng)。 (2)①外力 不守恒?、趦?nèi)力 守恒 二、動(dòng)量守恒定律 1.內(nèi)容:如果一個(gè)系統(tǒng)不受外力,或者所受外力的矢量和為0,這個(gè)系統(tǒng)的總動(dòng)量保持不變。 2.表達(dá)式:對(duì)兩個(gè)物體組成的系統(tǒng),常寫成:
3、p1+p2=p1′+p2′或m1v1+m2v2=m1v1′+m2v2′。 3.適用條件:系統(tǒng)不受外力或者所受外力矢量和為零。 4.普適性:動(dòng)量守恒定律是一個(gè)獨(dú)立的實(shí)驗(yàn)規(guī)律,它適用于目前為止物理學(xué)研究的一切領(lǐng)域。 思考判斷 (1)一個(gè)系統(tǒng)初、末態(tài)動(dòng)量大小相等,即動(dòng)量守恒。( ) (2)兩個(gè)做勻速直線運(yùn)動(dòng)的物體發(fā)生碰撞,兩個(gè)物體組成的系統(tǒng)動(dòng)量守恒。( ) (3)只要系統(tǒng)受到的外力的功為零,動(dòng)量就守恒。( ) (4)只要系統(tǒng)所受到的合力的沖量為零,動(dòng)量就守恒。( ) (5)系統(tǒng)動(dòng)量守恒也就是系統(tǒng)的動(dòng)量變化量為零。( ) 答案 (1)× (2)√ (3)× (4)√ (5)
4、√ 動(dòng)量守恒條件的理解 [要點(diǎn)歸納] 1.動(dòng)量守恒中,研究對(duì)象:兩個(gè)或兩個(gè)以上的物體組成的相互作用的系統(tǒng)。 2.動(dòng)量守恒條件 (1)理想條件:系統(tǒng)不受外力時(shí),動(dòng)量守恒。 (2)實(shí)際條件:系統(tǒng)所受外力的矢量和為零時(shí),動(dòng)量守恒。 (3)近似條件:系統(tǒng)受外力,但外力遠(yuǎn)小于內(nèi)力,則系統(tǒng)總動(dòng)量近似守恒。 (4)推廣條件:系統(tǒng)受力不符合以上三條中的任一條,則系統(tǒng)的總動(dòng)量不守恒,但是,若系統(tǒng)在某一方向上符合以上三條中的某一條,則系統(tǒng)在該方向上動(dòng)量守恒。 [精典示例] [例1] (多選)如圖2所示,A、B兩物體質(zhì)量之比mA∶mB=3∶2,原來(lái)靜止在平板小車C上,A、B間有一根被壓縮
5、的彈簧,地面光滑。當(dāng)彈簧突然釋放后,則下列說(shuō)法正確的是( ) 圖2 A.若A、B與平板車上表面間的動(dòng)摩擦因數(shù)相同,A、B組成系統(tǒng)的動(dòng)量守恒 B.若A、B與平板車上表面間的動(dòng)摩擦因數(shù)相同,A、B、C組成系統(tǒng)的動(dòng)量守恒 C.若A、B所受的摩擦力大小相等,A、B組成系統(tǒng)的動(dòng)量守恒 D.若A、B所受的摩擦力大小相等,A、B、C組成系統(tǒng)的動(dòng)量守恒 解析 如果A、B與平板車上表面間的動(dòng)摩擦因數(shù)相同,彈簧釋放后,A、B分別相對(duì)小車向左、向右滑動(dòng),它們所受的滑動(dòng)摩擦力FA向右,F(xiàn)B向左,由于mA∶mB=3∶2,所以FA∶FB=3∶2,則A、B組成的系統(tǒng)所受的外力之和不為零,故其動(dòng)量不守恒,選
6、項(xiàng)A錯(cuò)誤;對(duì)A、B、C組成的系統(tǒng),A、B與C間的摩擦力為內(nèi)力,該系統(tǒng)所受的外力的合力為零,故該系統(tǒng)的動(dòng)量守恒,選項(xiàng)B、D均正確;若A、B所受摩擦力大小相等,則A、B組成的系統(tǒng)的外力之和為零,故其動(dòng)量守恒,選項(xiàng)C正確。 答案 BCD 1.動(dòng)量守恒定律的研究對(duì)象是相互作用的物體組成的系統(tǒng)。判斷系統(tǒng)的動(dòng)量是否守恒,與選擇哪幾個(gè)物體作為系統(tǒng)和分析哪一段運(yùn)動(dòng)過(guò)程有直接關(guān)系。 2.判斷系統(tǒng)的動(dòng)量是否守恒,要注意守恒的條件是不受外力或所受合外力為零,因此要分清哪些力是內(nèi)力,哪些力是外力。 3.系統(tǒng)的動(dòng)量守恒,并不是系統(tǒng)內(nèi)各物體的動(dòng)量都不變。一般來(lái)說(shuō),系統(tǒng)的動(dòng)量守恒時(shí),系統(tǒng)內(nèi)各物體的動(dòng)量是變化的,
7、但系統(tǒng)內(nèi)各物體的動(dòng)量的矢量和是不變的?! ? [針對(duì)訓(xùn)練1] 如圖3所示,小車與木箱緊挨著靜放在光滑的水平冰面上,現(xiàn)有一男孩站在小車上用力向右迅速推出木箱,關(guān)于上述過(guò)程,下列說(shuō)法正確的是( ) 圖3 A.男孩和木箱組成的系統(tǒng)動(dòng)量守恒 B.小車與木箱組成的系統(tǒng)動(dòng)量守恒 C.男孩、小車與木箱三者組成的系統(tǒng)動(dòng)量守恒 D.木箱的動(dòng)量增量與男孩、小車的總動(dòng)量增量相同 解析 由動(dòng)量守恒定律成立的條件可知男孩、小車與木箱三者組成的系統(tǒng)動(dòng)量守恒,選項(xiàng)A、B錯(cuò)誤,C正確;木箱的動(dòng)量增量與男孩、小車的總動(dòng)量增量大小相等,方向相反,選項(xiàng)D錯(cuò)誤。 答案 C 動(dòng)量守恒定律的理解 [要點(diǎn)
8、歸納] 1.應(yīng)用動(dòng)量守恒定律的解題步驟 ? ? ? ? 2.動(dòng)量守恒常見的表達(dá)式 (1)p′=p,其中p′、p分別表示系統(tǒng)的末動(dòng)量和初動(dòng)量,表示系統(tǒng)作用后的總動(dòng)量等于作用前的總動(dòng)量。 (2)Δp=0,表示系統(tǒng)總動(dòng)量的增量等于零。 (3)Δp1=-Δp2,其中Δp1、Δp2分別表示系統(tǒng)內(nèi)兩個(gè)物體初、末動(dòng)量的變化量,即兩個(gè)物體組成的系統(tǒng),各自動(dòng)量的增量大小相等、方向相反。 [精典示例] [例2] 如圖4所示,一枚火箭搭載著衛(wèi)星以速率v0進(jìn)入太空預(yù)定位置,由控制系統(tǒng)使箭體與衛(wèi)星分離。已知前部分的衛(wèi)星質(zhì)量為m1,后部分的箭體質(zhì)量為m2,分離后箭體以速率v2沿
9、火箭原方向飛行,若忽略空氣阻力及分離前、后系統(tǒng)質(zhì)量的變化,則分離后衛(wèi)星的速率v1為( ) 圖4 A.v0-v2 B.v0+v2 C.v0-v2 D.v0+(v0-v2) 解析 忽略空氣阻力和分離前、后系統(tǒng)質(zhì)量的變化,衛(wèi)星和箭體整體分離前后動(dòng)量守恒,則有(m1+m2)v0=m1v1+m2v2,整理可得v1=v0+(v0-v2),故選項(xiàng)D正確。 答案 D 應(yīng)用動(dòng)量守恒定律解題,在規(guī)定正方向的前提下,要注意各已知速度的正負(fù)號(hào),求解出未知速度的正負(fù)號(hào),一定要指明速度方向?! ? [針對(duì)訓(xùn)練2] (多選)若用p1、p2表示兩個(gè)在同一直線上運(yùn)動(dòng)并相互作用的物體的初動(dòng)量,
10、p1′、p2′表示它們的末動(dòng)量,Δp1、Δp2表示它們相互作用過(guò)程中各自動(dòng)量的變化,則下列式子能表示動(dòng)量守恒的是( ) A.Δp1=Δp2 B.p1+p2=p1′+p2′ C.Δp1+Δp2=0 D.Δp1+Δp2=常數(shù)(不為零) 解析 動(dòng)量守恒的含義是兩物體相互作用前的總動(dòng)量等于其相互作用后的總動(dòng)量,因此有p1+p2=p1′+p2′,變形后有p1′-p1+p2′-p2=0,即Δp1+Δp2=0,又可以變形為Δp1=-Δp2。 答案 BC 動(dòng)量守恒定律的應(yīng)用 [要點(diǎn)歸納] 對(duì)于兩個(gè)以上的物體組成的系統(tǒng),由于物體較多,相互作用的情況也不盡相同,作用過(guò)程較為復(fù)雜,雖然仍可對(duì)初
11、、末狀態(tài)建立動(dòng)量守恒的關(guān)系式,但因未知條件過(guò)多而無(wú)法求解,這時(shí)往往要根據(jù)作用過(guò)程中的不同階段,建立多個(gè)動(dòng)量守恒方程,或?qū)⑾到y(tǒng)內(nèi)的物體按作用的關(guān)系分成幾個(gè)小系統(tǒng),分別建立動(dòng)量守恒定律方程。 求解這類問(wèn)題時(shí)應(yīng)注意: (1)正確分析作用過(guò)程中各物體狀態(tài)的變化情況,建立運(yùn)動(dòng)模型。 (2)分清作用過(guò)程中的不同階段,并找出聯(lián)系各階段的狀態(tài)量。 (3)合理選取研究對(duì)象,既要符合動(dòng)量守恒的條件,又要方便解題。 [精典示例] [例3] 如圖5,光滑水平直軌道上有三個(gè)質(zhì)量均為m的物塊A、B、C。B的左側(cè)固定一輕彈簧(彈簧左側(cè)的擋板質(zhì)量不計(jì))。設(shè)A以速度v0朝B運(yùn)動(dòng),壓縮彈簧;當(dāng)A、B速度相等時(shí),B與
12、C恰好相碰并粘接在一起,然后繼續(xù)運(yùn)動(dòng),假設(shè)B和C碰撞過(guò)程時(shí)間極短。求從A開始?jí)嚎s彈簧直至與彈簧分離的過(guò)程中整個(gè)系統(tǒng)損失的機(jī)械能。 圖5 審題指導(dǎo) 關(guān)鍵詞 信息 當(dāng)A、B速度相等時(shí) A與B系統(tǒng)的動(dòng)量守恒,末狀態(tài)為速度相等時(shí)刻 B與C恰好相碰并粘接在一起,B和C碰撞過(guò)程時(shí)間極短 (1)B與C的動(dòng)量守恒,末狀態(tài)為B與C具有相同速度的時(shí)刻 (2)B和C碰撞時(shí),A的速度不變 系統(tǒng)損失的機(jī)械能 (1)B和C粘接在一起之前與之后,A、B和C組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒 (2)B與C粘接在一起之前瞬間B的動(dòng)能減去B與C具有相同速度時(shí)B和C的動(dòng)能為損失的機(jī)械能 解析 對(duì)A、B接觸的過(guò)程中,
13、由動(dòng)量守恒定律得mv0=2mv1, 解得v1=v0, B與C接觸的瞬間,B、C組成的系統(tǒng)動(dòng)量守恒,有m=2mv2, 解得v2=, 系統(tǒng)損失的機(jī)械能為ΔE=m-·2m=mv 答案 mv [針對(duì)訓(xùn)練3] (多選)如圖6所示,在橄欖球比賽中,一個(gè)85 kg的前鋒隊(duì)員以5 m/s的速度跑動(dòng),想穿越防守隊(duì)員到底線觸地得分。就在他剛要到底線時(shí),迎面撞上了對(duì)方兩名均為65 kg的隊(duì)員,一個(gè)速度為2 m/s,另一個(gè)速度為4 m/s,然后他們就扭在了一起,則( ) 圖6 A.他們碰撞后的共同速率是0.2 m/s B.碰撞后這名前鋒動(dòng)量的方向仍向前 C.這名前鋒能得分 D.這名前鋒不能
14、得分 解析 前鋒隊(duì)員的質(zhì)量為M,速度為v1,兩名65 kg的隊(duì)員質(zhì)量均為m,速度分別為v2、v3。取前鋒隊(duì)員跑動(dòng)的速度方向?yàn)檎较颍鶕?jù)動(dòng)量守恒定律可得Mv1-mv2-mv3=(M+m+m)v,代入數(shù)據(jù)得v≈0.16 m/s。所以碰撞后的速度仍向前,故這名前鋒能得分,選項(xiàng)B、C正確。 答案 BC\ 1.(多選)下列四幅圖所反映的物理過(guò)程中,系統(tǒng)動(dòng)量守恒的是( ) 解析 選項(xiàng)A中子彈和木塊的系統(tǒng)在水平方向不受外力,豎直方向所受合力為零,系統(tǒng)動(dòng)量守恒;選項(xiàng)B中在彈簧恢復(fù)原長(zhǎng)過(guò)程中,系統(tǒng)在水平方向始終受墻的作用力,系統(tǒng)動(dòng)量不守恒;選項(xiàng)C中木球與鐵球的系統(tǒng)所受合力為零,系統(tǒng)動(dòng)量守恒;
15、選項(xiàng)D中系統(tǒng)水平方向動(dòng)量守恒。 答案 ACD 2.解放軍魚雷快艇在南海海域附近執(zhí)行任務(wù),假設(shè)魚雷快艇的總質(zhì)量為M,以速度v前進(jìn),現(xiàn)沿快艇前進(jìn)方向發(fā)射一顆質(zhì)量為m的魚雷后,快艇速度減為原來(lái)的,不計(jì)水的阻力,則魚雷的發(fā)射速度為( ) A.v B.v C.v D.v 解析 設(shè)快艇的速度方向?yàn)檎较?;根?jù)動(dòng)量守恒定律有:Mv=(M-m)v+mv′。 解得v′=v。 答案 A 3.如圖7所示,進(jìn)行太空行走的宇航員A和B的質(zhì)量分別為80 kg和100 kg,他們攜手遠(yuǎn)離空間站,相對(duì)空間站的速度為0.1 m/s。A將B向空間站方向輕推后,A的速度變?yōu)?.2 m/s,求此時(shí)B的速度大小和
16、方向。 圖7 解析 以空間站為參考系,選遠(yuǎn)離空間站,即v0方向?yàn)檎较?。?jù)動(dòng)量守恒定律得(mA+mB)v0=mAvA+mBvB, 代入數(shù)據(jù)解得vB =0.02 m/s,遠(yuǎn)離空間站方向。 答案 0.02 m/s 遠(yuǎn)離空間站方向 4.如圖8所示,如果懸掛球的繩子能承受的最大拉力T0=10 N,球質(zhì)量m=0.5 kg,L=0.3 m,錘頭質(zhì)量M=0.866 kg,如果錘頭沿水平方向打擊球m,錘頭速度多大時(shí)才能把繩子打斷?(設(shè)球原來(lái)靜止,打擊后錘頭靜止,g=10 m/s2) 圖8 解析 球m被錘頭打擊后以O(shè)為圓心,L為半徑做圓周運(yùn)動(dòng),且在剛打過(guò)后繩子拉力最大,由圓周運(yùn)動(dòng)向心力計(jì)算
17、公式有T0-mg=m· v== m/s 錘頭打擊m過(guò)程中,系統(tǒng)水平方向不受外力作用,系統(tǒng)水平方向動(dòng)量守恒Mv0=mv,v0==1 m/s 若要錘頭擊打小球后繩子被拉斷,錘頭的速度應(yīng)大于等于1 m/s。 答案 大于等于1 m/s 1.下列情形中,滿足動(dòng)量守恒條件的是( ) A.用鐵錘打擊放在鐵砧上的鐵塊,打擊過(guò)程中,鐵錘和鐵塊的總動(dòng)量 B.子彈水平穿過(guò)放在光滑桌面上的木塊的過(guò)程中,子彈和木塊的總動(dòng)量 C.子彈水平穿過(guò)墻壁的過(guò)程中,子彈和墻壁的總動(dòng)量 D.棒擊壘球的過(guò)程中,棒和壘球的總動(dòng)量 解析 選項(xiàng)A中豎直方向合力不為零;選項(xiàng)C中墻壁受地面的作用力;選項(xiàng)D中棒受人手
18、的作用力,故合外力不為零,不符合動(dòng)量守恒的條件。 答案 B 2.如圖1所示的裝置中,木塊B與水平桌面間的接觸是光滑的,子彈A沿水平方向射入木塊后留在木塊內(nèi),將彈簧壓縮到最短?,F(xiàn)將子彈、木塊和彈簧合在一起作為研究對(duì)象(系統(tǒng)),則此系統(tǒng)在從子彈開始射入木塊到彈簧壓縮至最短的整個(gè)過(guò)程中( ) 圖1 A.動(dòng)量守恒、機(jī)械能守恒 B.動(dòng)量不守恒、機(jī)械能不守恒 C.動(dòng)量守恒、機(jī)械能不守恒 D.動(dòng)量不守恒、機(jī)械能守恒 解析 把系統(tǒng)從子彈射入木塊到彈簧壓縮至最短的過(guò)程分段考慮。第一段:子彈射入木塊瞬間,彈簧仍保持原長(zhǎng),子彈與木塊間的摩擦力為內(nèi)力,合外力為零,所以此瞬間系統(tǒng)動(dòng)量守恒,機(jī)械能不守恒
19、。第二段:子彈射入木塊后,與木塊一起壓縮彈簧,系統(tǒng)受墻面彈力(外力)不為零,所以此過(guò)程系統(tǒng)動(dòng)量不守恒。綜合在一起,整個(gè)過(guò)程中動(dòng)量、機(jī)械能均不守恒,選項(xiàng)B正確。 答案 B 3. (多選)如圖2所示,光滑水平面上兩小車中間夾一壓縮了的輕彈簧,兩手分別按住小車,使它們靜止,對(duì)兩車及彈簧組成的系統(tǒng),下列說(shuō)法正確的是( ) 圖2 A.兩手同時(shí)放開后,系統(tǒng)總動(dòng)量始終為零 B.先放開左手,后放開右手,兩手放開后,動(dòng)量不守恒 C.先放開左手,后放開右手,總動(dòng)量向左 D.無(wú)論何時(shí)放手,兩手放開后在彈簧恢復(fù)原長(zhǎng)的過(guò)程中,系統(tǒng)總動(dòng)量都保持不變,但系統(tǒng)的總動(dòng)量不一定為零 解析 當(dāng)兩手同時(shí)放開時(shí),
20、系統(tǒng)所受的合外力為零,所以系統(tǒng)的動(dòng)量守恒,又因開始時(shí)總動(dòng)量為零,故系統(tǒng)總動(dòng)量始終為零,選項(xiàng)A正確;先放開左手,左邊的小車就向左運(yùn)動(dòng),當(dāng)再放開右手后,系統(tǒng)所受合外力為零,故系統(tǒng)的動(dòng)量守恒,且開始時(shí)總動(dòng)量方向向左,放開右手后總動(dòng)量方向也向左,故選項(xiàng)B錯(cuò)誤,C、D正確。 答案 ACD 4.如圖3所示,質(zhì)量為M的小車置于光滑的水平面上,車的上表面粗糙,有一質(zhì)量為m的木塊以初速度v0水平地滑至車的上表面,若車足夠長(zhǎng),則( ) 圖3 A.木塊的最終速度為v0 B.由于車上表面粗糙,小車和木塊所組成的系統(tǒng)動(dòng)量不守恒 C.車上表面越粗糙,木塊減少的動(dòng)量越多 D.車上表面越粗糙,小車獲得的動(dòng)
21、量越多 解析 由m和M組成的系統(tǒng)水平方向動(dòng)量守恒易得選項(xiàng)A正確;m和M動(dòng)量的變化與小車上表面的粗糙程度無(wú)關(guān),因?yàn)檐囎銐蜷L(zhǎng),最終各自的動(dòng)量與摩擦力大小無(wú)關(guān)。 答案 A 5.如圖4所示,質(zhì)量為M的小船在靜止水面上以速率v0向右勻速行駛,一質(zhì)量為m的救生員站在船尾,相對(duì)小船靜止。若救生員以相對(duì)水面速率v水平向左躍入水中,則救生員躍出后小船的速率為( ) 圖4 A.v0+v B.v0-v C.v0+(v0+v) D.v0+(v0-v) 解析 小船和救生員組成的系統(tǒng)滿足動(dòng)量守恒 (M+m)v0=m·(-v)+Mv′ 解得v′=v0+(v0+v),故選項(xiàng)C正確,A、B、D均錯(cuò)誤
22、。 答案 C 6.如圖5所示,在真空中一光滑絕緣水平面上,有直徑相同的兩個(gè)金屬球A、C,質(zhì)量mA=1×10-2 kg、mC=5×10-3 kg,靜止在磁感應(yīng)強(qiáng)度B=0.5 T的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中的C球帶正電,電荷量qC=1.0×10-2 C。在磁場(chǎng)外不帶電的A球以速度v0=20 m/s進(jìn)入磁場(chǎng)中,與C球發(fā)生正碰后,C球?qū)λ矫娴膲毫η『脼榱?g取10 m/s2),則碰后A球的速度為( ) 圖5 A.10 m/s B.5 m/s C.-10 m/s D.-20 m/s 解析 A球與C球發(fā)生正碰,則動(dòng)量守恒,即mAv0=mAvA+mCvC,接觸后,C球所帶電荷量變?yōu)?,?duì)水平面的壓力為
23、零,則vCB=mCg。解以上各式得vA=10 m/s,所以A正確。
答案 A
7.質(zhì)量為M的砂車,沿光滑水平面以速度v0做勻速直線運(yùn)動(dòng),此時(shí)從砂車上方落入一個(gè)質(zhì)量為m的大鐵球,如圖6所示,則鐵球落入砂車后,砂車將( )
圖6
A.立即停止運(yùn)動(dòng) B.仍勻速運(yùn)動(dòng),速度仍為v0
C.仍勻速運(yùn)動(dòng),速度小于v0 D.做變速運(yùn)動(dòng),速度不能確定
解析 砂車及鐵球組成的系統(tǒng),水平方向不受外力,水平方向動(dòng)量守恒,所以有Mv0=(M+m)v,v=v0 24、/s;碰撞后甲、乙兩物體都反向運(yùn)動(dòng),速度大小均為2 m/s。則甲、乙兩物體質(zhì)量之比為( )
圖7
A.2∶3 B.2∶5
C.3∶5 D.5∶3
解析 選取碰撞前甲物體的速度方向?yàn)檎较?,根?jù)動(dòng)量守恒定律有m甲v1-m乙v2=-m甲v1′+m乙v2′,代入數(shù)據(jù),可得m甲∶m乙=3∶5,選項(xiàng)C正確。
答案 C
9.如圖8所示,在足夠長(zhǎng)的光滑水平面上有一靜止的質(zhì)量為M的斜面,斜面表面光滑、高度為h、傾角為θ。一質(zhì)量為m(m<M)的小物塊以一定的初速度沿水平面向右運(yùn)動(dòng),不計(jì)沖上斜面過(guò)程中機(jī)械能損失。如果斜面固定,則小物塊恰能沖到斜面頂端。如果斜面不固定,則小物塊沖上斜面后能 25、達(dá)到的最大高度為( )
圖8
A.h B. h
C. h D. h
解析 當(dāng)斜面固定時(shí),由機(jī)械能守恒定律得mv=mgh;當(dāng)斜面不固定時(shí),由水平方向動(dòng)量守恒得mv0=(M+m)v,再由機(jī)械能守恒定律得mv=(M+m)v2+mgh′,由以上三式聯(lián)立解得h′= h,選項(xiàng)D正確。
答案 D
10.一彈丸在飛行到距離地面5 m高時(shí)僅有水平速度v=2 m/s,爆炸成為甲、乙兩塊水平飛出,甲、乙的質(zhì)量比為3∶1。不計(jì)質(zhì)量損失,重力加速度g取10 m/s2,則下列圖中兩塊彈片飛行的軌跡可能正確的是( )
解析 彈丸在爆炸過(guò)程中,水平方向的動(dòng)量守恒,有mv=mv甲+mv乙,解得 26、4v=3v甲+v乙,爆炸后兩塊彈片均做平拋運(yùn)動(dòng),豎直方向有h=gt2,水平方向?qū)?、乙兩彈片分別有x甲=v甲t,x乙=v乙t,代入各圖中數(shù)據(jù),可知B正確。
答案 B
11.a、b兩個(gè)小球在一直線上發(fā)生碰撞,它們?cè)谂鲎睬昂蟮膞-t 圖象如圖9所示。若a球的質(zhì)量ma=1 kg,則b球的質(zhì)量mb等于多少?
圖9
解析 由題圖知va=4 m/s,va′=-1 m/s,vb=0,vb′=2 m/s,根據(jù)動(dòng)量守恒定律有mava=mava′+mbvb′,代入數(shù)據(jù)解得mb=2.5 kg。
答案 2.5 kg
12.如圖10所示,甲車的質(zhì)量是2 kg,靜止在光滑水平面上,上表面光滑,右端放一個(gè)質(zhì) 27、量為1 kg 的小物體,乙車質(zhì)量為4 kg,以5 m/s的速度向左運(yùn)動(dòng),與甲車碰撞以后甲車獲得8 m/s的速度,物體滑到乙車上,若乙車足夠長(zhǎng),上表面與物體的動(dòng)摩擦因數(shù)為0.2,則物體在乙車上表面滑行多長(zhǎng)時(shí)間相對(duì)乙車靜止?(g取10 m/s2)
圖10
解析 乙與甲碰撞動(dòng)量守恒m乙v乙=m乙v乙′+m甲v甲′
得v乙′=1 m/s
小物體在乙上滑動(dòng)至有共同速度v,對(duì)小物體與乙車運(yùn)用動(dòng)量守恒定律得m乙v乙′=(m+m乙)v,得v=0.8 m/s
對(duì)小物體應(yīng)用牛頓第二定律得μmg=ma,a=μg=2 m/s2
所以t=,代入數(shù)據(jù)得t=0.4 s
答案 0.4 s
13.如圖11所 28、示,豎直平面內(nèi)的四分之一圓弧軌道下端與水平桌面相切,小滑塊A和B分別靜止在圓弧軌道的最高點(diǎn)和最低點(diǎn)?,F(xiàn)將A無(wú)初速度釋放,A與B碰撞后結(jié)合為一個(gè)整體,并沿桌面滑動(dòng)。已知圓弧軌道光滑,半徑R=0.2 m,A和B的質(zhì)量相等,A和B整體與桌面之間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.2。取重力加速度g=10 m/s2。求:
圖11
(1)碰撞后瞬間A和B整體的速率v′;
(2)A和B整體在桌面上滑動(dòng)的距離L。
解析 (1)滑塊A從圓弧軌道最高點(diǎn)到最低點(diǎn)機(jī)械能守恒,由mAv=mAgR,可得vA=2 m/s。在底部和B相撞,滿足動(dòng)量守恒,由(mA+mB)v′=mAvA,
可得v′=1 m/s。
(2)根據(jù)動(dòng)能定理,對(duì)A、B一起滑動(dòng)過(guò)程由-μ(mA+mB)gL=0-(mA+mB)v′2,
可得L=0.25 m。
答案 (1)1 m/s (2)0.25 m
13
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