2019年高考物理一輪復(fù)習(xí) 第六章 動(dòng)量和動(dòng)量守恒定律 第2講 動(dòng)量守恒定律及應(yīng)用練習(xí).doc
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配餐作業(yè) 動(dòng)量守恒定律及應(yīng)用 A組基礎(chǔ)鞏固題 1.兩球在水平面上相向運(yùn)動(dòng),發(fā)生正碰后都變?yōu)殪o止??梢钥隙ǖ氖牵銮皟汕虻? ) A.質(zhì)量相等 B.動(dòng)能相等 C.動(dòng)量大小相等 D.速度大小相等 解析 兩小球組成的系統(tǒng)碰撞過(guò)程中滿足動(dòng)量守恒,兩球在水平面上相向運(yùn)動(dòng),發(fā)生正碰后都變?yōu)殪o止,故根據(jù)動(dòng)量守恒定律可以斷定碰前兩球的動(dòng)量大小相等、方向相反,C項(xiàng)正確。 答案 C 2.如圖所示,子彈水平射入放在光滑水平地面上靜止的木塊,子彈未穿透木塊,此過(guò)程木塊的動(dòng)能增加了6 J,那么此過(guò)程產(chǎn)生的內(nèi)能可能為( ) A.16 J B.2 J C.6 J D.4 J 解析 設(shè)子彈的質(zhì)量為m0,初速度為v0,木塊的質(zhì)量為m,則子彈打入木塊的過(guò)程中,子彈與木塊組成的系統(tǒng)動(dòng)量守恒,即m0v0=(m+m0)v,此過(guò)程產(chǎn)生的內(nèi)能等于系統(tǒng)損失的動(dòng)能,即E=m0v-(m+m0)v2,而木塊獲得的動(dòng)能E木=mv2=6 J,兩式相除得=>1,即E>6 J,A項(xiàng)正確。 答案 A 3.(2018湖南師大附中摸底考試)如圖所示,質(zhì)量均為M=0.4 kg的兩長(zhǎng)平板小車(chē)A和B開(kāi)始時(shí)緊靠在一起都靜止于光滑水平面上。小物塊(可看成質(zhì)點(diǎn))m=0.2 kg以初速度v=9 m/s從最左端滑上小車(chē)A的上表面,最后停在小車(chē)B最右端時(shí)速度為v2=2 m/s,最后A的速度v1為( ) A.1.5 m/s B. 2 m/s C.1 m/s D.0.5 m/s 解析 三物體整體分析,系統(tǒng)動(dòng)量守恒mv= (m+M)v2+Mv1?v1=1.5 m/s。 答案 A 4.如圖所示,在光滑的水平面上有一物體M,物體上有一光滑的半圓弧軌道,最低點(diǎn)為C,兩端A、B一樣高。現(xiàn)讓小滑塊m從A點(diǎn)靜止下滑,則( ) A.m不能到達(dá)小車(chē)上的B點(diǎn) B.m從A到C的過(guò)程中M向左運(yùn)動(dòng),m從C到B的過(guò)程中M向右運(yùn)動(dòng) C.m從A到B的過(guò)程中小車(chē)一直向左運(yùn)動(dòng),m到達(dá)B的瞬間,M速度為零 D.M與m組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒,動(dòng)量守恒 解析 M和m組成的系統(tǒng)水平方向動(dòng)量守恒,機(jī)械能守恒所以m恰能達(dá)到小車(chē)上的B點(diǎn),到達(dá)B點(diǎn)時(shí)小車(chē)與滑塊的速度都是0,故A項(xiàng)錯(cuò)誤;M和m組成的系統(tǒng)水平方向動(dòng)量守恒,m從A到C的過(guò)程中以及m從C到B的過(guò)程中m一直向右運(yùn)動(dòng),所以M一直向左運(yùn)動(dòng),m到達(dá)B的瞬間,M與m速度都為零,故B項(xiàng)錯(cuò)誤,C項(xiàng)正確;小滑塊m從A點(diǎn)靜止下滑,物體M與滑塊m組成的系統(tǒng)水平方向所受合力為零,系統(tǒng)水平方向動(dòng)量守恒,豎直方向有加速度,合力不為零,所以系統(tǒng)動(dòng)量不守恒。M和m組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒,故D項(xiàng)錯(cuò)誤。 答案 C 5.(2018湖南師大附中摸底考試)如圖所示,質(zhì)量為M的木塊位于光滑水平面上,在木塊與墻之間用輕彈簧連接,開(kāi)始時(shí)木塊靜止在A位置?,F(xiàn)有一質(zhì)量為m的子彈以水平速度v0射向木塊并嵌入其中,則木塊回到A位置時(shí)的速度v以及此過(guò)程中墻對(duì)彈簧的沖量I的大小分別為( ) A.v=,I=0 B.v=,I=2mv0 C.v=,I= D.v=,I=2mv0 解析 子彈射入木塊過(guò)程,由于時(shí)間極短,子彈與木塊間的內(nèi)力遠(yuǎn)大于系統(tǒng)外力,由動(dòng)量守恒定律得mv0=(M+m)v,解得v=,子彈和木塊系統(tǒng)在彈簧彈力的作用下先做減速運(yùn)動(dòng),后做加速運(yùn)動(dòng),回到A位置時(shí)速度大小不變,即當(dāng)木塊回到A位置時(shí)的速度v=,子彈、木塊和彈簧組成的系統(tǒng)受到的合力即為墻對(duì)彈簧的作用力,根據(jù)動(dòng)量定理得I=-(M+m)v-mv0=-2mv0,所以墻對(duì)彈簧的沖量I的大小為2mv0。 答案 B 6.(多選)如圖所示,長(zhǎng)木板A放在光滑的水平面上,質(zhì)量為m=2 kg的另一物體B以水平速度v0=3 m/s滑上原來(lái)靜止的長(zhǎng)木板A的表面,由于A、B間存在摩擦,之后A、B速度隨時(shí)間變化情況如圖乙所示,則下列說(shuō)法正確的是( ) A.木板獲得的動(dòng)能為2 J B.系統(tǒng)損失的機(jī)械能為4 J C.木板A的最小長(zhǎng)度為1.5 m D.A、B間的動(dòng)摩擦因數(shù)為0.1 解析 根據(jù)動(dòng)量守恒定律可得 mv0=(m+mA)v?mA=4 kg, A的動(dòng)能為Ek=mAv2=2 J, 系統(tǒng)損失的動(dòng)能ΔEk=mv-(mA+m)v2=6 J, 木板長(zhǎng)L≥v0t1=1.5 m, μmg=ma?μ=0.2。 答案 AC 【解題技巧】 由圖讀出木板獲得的初速度,根據(jù)Ek=mv2求解木板獲得的動(dòng)能。根據(jù)斜率求出B的加速度大小,結(jié)合牛頓第二定律求出動(dòng)摩擦因數(shù)。根據(jù)“面積”之差求出木板A的長(zhǎng)度,再求系統(tǒng)損失的機(jī)械能。 7.如圖所示,一個(gè)質(zhì)量為m的物塊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 解析 A、B碰撞過(guò)程動(dòng)量守恒,mv0=mv1+2mv2,機(jī) 械能無(wú)損失,mv=mv+2mv。碰撞后對(duì)B物體應(yīng)用動(dòng)能定理2μmgx=2mv,解得v0=1.5 m/s,C項(xiàng)正確。 答案 C 8.質(zhì)量相等的4個(gè)物塊在光滑水平面上間隔一定距離排成一直線,如圖所示,具有初動(dòng)能E的物塊1向其他3個(gè)靜止物塊運(yùn)動(dòng),依次發(fā)生碰撞,每次碰撞后不再分開(kāi),最后,4個(gè)物塊粘為一整體,這個(gè)整體的動(dòng)能等于( ) A.E B.E C.E D.E 解析 對(duì)整個(gè)系統(tǒng)研究,以水平向右為正,整個(gè)過(guò)程運(yùn)用動(dòng)量守恒定律得mv0=4mv,解得v=,則整體的動(dòng)能Ek=4m2=,故C項(xiàng)正確,A、B、D項(xiàng)錯(cuò)誤。 答案 C B組能力提升題 9.(2018菏澤一中月考)(多選)如圖所示,一輛質(zhì)量為M=3 kg的平板小車(chē)A??吭谪Q直光滑墻壁處,地面水平且光滑,一質(zhì)量為m=1 kg的小鐵塊B(可視為質(zhì)點(diǎn))放在平板小車(chē)A最右端,平板小車(chē)A上表面水平且與小鐵塊B之間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.5,平板小車(chē)A的長(zhǎng)度L=0.9 m。現(xiàn)給小鐵塊B一個(gè)v0=5 m/s的初速度使之向左運(yùn)動(dòng),與豎直墻壁發(fā)生彈性碰撞后向右運(yùn)動(dòng),重力加速度g取10 m/s2。下列說(shuō)法正確的是( ) A.小鐵塊B向左運(yùn)動(dòng)到達(dá)豎直墻壁時(shí)的速度為2 m/s B.小鐵塊B與墻壁碰撞過(guò)程中所受墻壁的沖量為8 Ns C.小鐵塊B從反向到與車(chē)同速共歷時(shí)0.6 s D.小鐵塊B在平板小車(chē)A上運(yùn)動(dòng)的整個(gè)過(guò)程中系統(tǒng)損失的機(jī)械能為9 J 解析 設(shè)鐵塊向左運(yùn)動(dòng)到達(dá)豎直墻壁時(shí)的速度為v1,根據(jù)動(dòng)能定理得-μmgL=mv-mv,代入數(shù)據(jù)可得v1=4 m/s,故A項(xiàng)錯(cuò)誤;小鐵塊B與豎直墻壁發(fā)生彈性碰撞,所以小鐵塊彈回的速度大小為v1′=4 m/s,方向向右,根據(jù)動(dòng)量定理I=mΔv=8 kgm/s,故B項(xiàng)正確;假設(shè)小鐵塊最終和平板車(chē)達(dá)到共速v2,根據(jù)動(dòng)量守恒定律得mv1′=(m+M)v2,解得v2=1 m/s,小鐵塊最終和平板車(chē)達(dá)到共速過(guò)程中小鐵塊的位移x1=t=0.6 m=1.5 m,平板車(chē)的位移x2=t=0.6 m=0.3 m,Δx=x1-x2=1.2 m>L,說(shuō)明鐵塊在沒(méi)有與平板車(chē)達(dá)到共速時(shí)就滑出平板車(chē),所以小鐵塊在平板車(chē)上運(yùn)動(dòng)過(guò)程中系統(tǒng)損失的機(jī)械能為ΔE=2μmgL=9 J,故C項(xiàng)錯(cuò)誤,D項(xiàng)正確。 答案 BD 10.半圓形光滑軌道固定在水平地面上,如圖所示,并使其軌道平面與地面垂直,物體m1、m2同時(shí)由軌道左、右最高點(diǎn)釋放,二者碰后粘在一起向上運(yùn)動(dòng),最高能上升到軌道M點(diǎn),已知OM與豎直方向夾角為60,則兩物體的質(zhì)量之比m1∶m2為( ) A.(+1)∶(-1) B.∶1 C.(-1)∶(+1) D.1∶ 解析 兩球到達(dá)最低點(diǎn)的過(guò)程,由動(dòng)能定理得mgR=mv2,解得v=,所以兩球到達(dá)最低點(diǎn)的速度均為,設(shè)向左為正方向,則m1的速度v1=-,則m2的速度v2=,由于碰撞瞬間動(dòng)量守恒得m2v2+m1v1=(m1+m2)v共,解得v共=①,二者碰后粘在一起向左運(yùn)動(dòng),最高能上升到軌道M點(diǎn),對(duì)此過(guò)程應(yīng)用機(jī)械能守恒定律得-(m1+m2)gR(1-cos60)=0-(m1+m2)v②,由①②解得=2,整理m1∶m2=(-1)∶ (+1),故C項(xiàng)正確。 答案 C 11.如圖是一個(gè)物理演示實(shí)驗(yàn),它顯示:如圖中自由下落的物體A和B經(jīng)反彈后,B能上升到比初位置高得多的地方。A是某種材料做成的實(shí)心球,質(zhì)量m1=0.28 kg,在其頂部的凹坑中插著質(zhì)量m2=0.1 kg的木棍B,B只是松松地插在凹坑中,其下端與坑底之間有小空隙。將此裝置從A下端離地板的高度H=1.25 m處由靜止釋放。實(shí)驗(yàn)中,A觸地后在極短時(shí)間內(nèi)反彈,且其速度大小不變;接著木棍B脫離球A開(kāi)始上升,而球A恰好停留在地板上。則木棍B上升的高度為(重力加速度g取10 m/s2)( ) A.4.05 m B.1.25 m C.5.30 m D.12.5 m 解析 球及棒落地速度v=,球反彈后與B的碰撞為瞬間作用,AB雖然在豎直方向上合外力為重力,不為零。但作用瞬間,內(nèi)力遠(yuǎn)大于外力的情況下,動(dòng)量近似守恒,故有m1v-m2v=0+m2v2′,棒上升高度為h=,聯(lián)立并代入數(shù)據(jù),得h=4.05 m。 答案 A 12.如圖所示,光滑水平面上的木板右端,有一根輕質(zhì)彈簧沿水平方向與木板相連,木板質(zhì)量M=3.0 kg,質(zhì)量m=1.0 kg的鐵塊以水平速度v0=4.0 m/s,從木板的左端沿板面向右滑行,壓縮彈簧后又被彈回,最后恰好停在木板的左端,則在上述過(guò)程中彈簧具有的最大彈性勢(shì)能為( ) A.4.0 J B.6.0 J C.3.0 J D.20 J 解析 設(shè)鐵塊與木板速度相同時(shí),共同速度大小為v,鐵塊相對(duì)木板向右運(yùn)動(dòng)時(shí),相對(duì)滑行的最大路程為L(zhǎng),摩擦力大小為f,根據(jù)能量守恒定律得 鐵塊相對(duì)于木板向右運(yùn)動(dòng)過(guò)程 mv=fL+(M+m)v2+Ep, 鐵塊相對(duì)于木板運(yùn)動(dòng)的整個(gè)過(guò)程 mv=2fL+(M+m)v2, 又根據(jù)系統(tǒng)動(dòng)量守恒可知 mv0=(M+m)v, 聯(lián)立得Ep=3.0 J,故選C項(xiàng)。 答案 C 13.如圖所示,可看成質(zhì)點(diǎn)的A物體疊放在上表面光滑的B物體上,一起以v0的速度沿光滑的水平軌道勻速運(yùn)動(dòng),與靜止在同一光滑水平軌道上的木板C發(fā)生碰撞,碰撞后B、C的速度相同,B、C的上表面相平且B、C不粘連,A滑上C后恰好能到達(dá)C板的右端。已知A、B質(zhì)量均相等,C的質(zhì)量為A的質(zhì)量的2倍,木板C長(zhǎng)為L(zhǎng),重力加速度為g。求: (1)A物體的最終速度。 (2)A物體與木板C上表面間的動(dòng)摩擦因數(shù)。 解析 (1)設(shè)A、B的質(zhì)量為m,則C的質(zhì)量為2m,B、C碰撞過(guò)程中動(dòng)量守恒,令B、C碰后的共同速度為v1,以B的初速度方向?yàn)檎较?,由?dòng)量守恒定律得mv0=3mv1, 解得v1=。 B、C共速后A以v0的速度滑上C、A滑上C后,B、C脫離,A、C相互作用過(guò)程中動(dòng)量守恒,設(shè)最終A,C的共同速度v2,以向右為正方向,由動(dòng)量守恒定律得 mv0+2mv1=3mv2, 解得v2=。 (2)在A、C相互作用過(guò)程中,由能量守恒定律得 fL=mv+2mv-3mv, 又f=μmg, 解得μ=。 答案 (1) (2) 14.足夠長(zhǎng)的傾角為θ的光滑斜面的底端固定一輕彈簧,彈簧的上端連接質(zhì)量為m、厚度不計(jì)的鋼板,鋼板靜止時(shí)彈簧的壓縮量為x0,如圖所示。一物塊從鋼板上方距離為3x0的A處沿斜面滑下,與鋼板碰撞后立刻與鋼板一起向下運(yùn)動(dòng),但不粘連,它們到達(dá)最低點(diǎn)后又向上運(yùn)動(dòng)。已知物塊質(zhì)量也為m時(shí),它們恰能回到O點(diǎn),O為彈簧自然伸長(zhǎng)時(shí)鋼板的位置。若物塊質(zhì)量為2m,仍從A處沿斜面滑下,則物塊與鋼板回到O點(diǎn)時(shí),還具有向上的速度。已知重力加速度為g,計(jì)算結(jié)果可以用根式表示,求: (1)質(zhì)量為m的物塊與鋼板碰撞后瞬間的速度大小v1。 (2)碰撞前彈簧的彈性勢(shì)能。 (3)質(zhì)量為2m的物塊沿斜面向上運(yùn)動(dòng)到達(dá)的最高點(diǎn)離O點(diǎn)的距離。 解析 (1)設(shè)物塊與鋼板碰撞前速度為v0, 3mgx0sinθ=mv, 解得v0=。 設(shè)物塊與鋼板碰撞后一起運(yùn)動(dòng)的速度為v1,有 mv0=2mv1, 解得v1=。 (2)設(shè)碰撞前彈簧的彈性勢(shì)能為Ep,當(dāng)它們一起回到O點(diǎn)時(shí),彈簧無(wú)形變,彈簧勢(shì)能為零,根據(jù)機(jī)械能守恒得Ep+(2m)v=2mgx0sinθ, 解得Ep=mgx0sinθ。 (3)設(shè)v2表示質(zhì)量為2m的物塊與鋼板碰后開(kāi)始一起向下運(yùn)動(dòng)的速度,有 2mv0=3mv2, 它們回到O點(diǎn)時(shí),彈性勢(shì)能為零,但它們?nèi)岳^續(xù)向上運(yùn)動(dòng),設(shè)此時(shí)速度為v,由機(jī)械能守恒定律得 Ep+(3m)v=3mgx0sinθ+(3m)v2, 在O點(diǎn)物塊與鋼板分離,分離后,物塊以初速度v繼續(xù)沿斜面上升,設(shè)運(yùn)動(dòng)到達(dá)的最高點(diǎn)離O點(diǎn)的距離為h,有v2=2ah, 2mgsinθ=2ma, 解得h=。 答案 (1) (2)mgx0sinθ (3)- 1.請(qǐng)仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對(duì)于不預(yù)覽、不比對(duì)內(nèi)容而直接下載帶來(lái)的問(wèn)題本站不予受理。
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