《2020屆高考物理二輪復(fù)習(xí) 瘋狂專練10 動(dòng)量定理 動(dòng)量守恒定律(含解析)》由會(huì)員分享�����,可在線閱讀��,更多相關(guān)《2020屆高考物理二輪復(fù)習(xí) 瘋狂專練10 動(dòng)量定理 動(dòng)量守恒定律(含解析)(10頁珍藏版)》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索�。
1、動(dòng)量定理 動(dòng)量守恒定律
專練十
動(dòng)量定理 動(dòng)量守恒定律
一����、考點(diǎn)內(nèi)容
(1)用動(dòng)量定理求沖量、動(dòng)量變化�����、平均作用力等問題;(2)動(dòng)量守恒定律處理系統(tǒng)內(nèi)物體的相互作用�;(3)碰撞、打擊�、反沖等“瞬間作用”問題。
二�、考點(diǎn)突破
1.最近,我國為“長征九號”研制的大推力新型火箭發(fā)動(dòng)機(jī)聯(lián)試成功�����,這標(biāo)志著我國重型運(yùn)載火箭的研發(fā)取得突破性進(jìn)展��。若某次實(shí)驗(yàn)中該發(fā)動(dòng)機(jī)向后噴射的氣體速度約為3 km/s�,產(chǎn)生的推力約為4.8×106 N,則它在1 s時(shí)間內(nèi)噴射的氣體質(zhì)量約為( )
A.1.6×102 kg B.1.6×103 kg
C.1.6
2�、×105 kg D.1.6×106 kg
2.一位質(zhì)量為m的運(yùn)動(dòng)員從下蹲狀態(tài)向上起跳,經(jīng)Δt時(shí)間��,身體伸直并剛好離開地面���,速度為v�。在此過程中( )
A.地面對他的沖量為mv+mgΔt����,地面對他做的功為mv2
B.地面對他的沖量為mv+mgΔt����,地面對他做的功為零
C.地面對他的沖量為mv��,地面對他做的功為mv2
D.地面對他的沖量為mv-mgΔt��,地面對他做的功為零
3.一質(zhì)量為2 kg的物體受水平拉力F作用�,在粗糙水平面上做加速直線運(yùn)動(dòng)時(shí)的a-t圖像如圖所示�,t=0時(shí)其速度大小為2 m/s?;瑒?dòng)摩擦力大小恒為2 N,則( )
A.在t=6 s
3�、時(shí)刻,物體的速度為18 m/s
B.在0~6 s時(shí)間內(nèi)�,合力對物體做的功為400 J
C.在0~6 s時(shí)間內(nèi),拉力對物體的沖量為36 N·s
D.在t=6 s時(shí)刻��,拉力F的功率為200 W
4.(多選)在2016年里約奧運(yùn)跳水比賽中��,中國跳水夢之隊(duì)由吳敏霞領(lǐng)銜包攬全部8枚金牌�。假設(shè)質(zhì)量為m的跳水運(yùn)動(dòng)員從跳臺上以初速度v0向上跳起,跳水運(yùn)動(dòng)員在跳臺上從起跳到入水前重心下降H�,入水后受水阻力而減速為零,不計(jì)跳水運(yùn)動(dòng)員水平方向的運(yùn)動(dòng)�,運(yùn)動(dòng)員入水后到速度為零時(shí)重心下降h�,不計(jì)空氣阻力��,則( )
A.運(yùn)動(dòng)員起跳后在空中運(yùn)動(dòng)過程中受到合外力沖量大小為m+mv0
B.水對運(yùn)動(dòng)員阻力的沖量大小為
4��、m
C.運(yùn)動(dòng)員克服水的阻力做功為mgH+mv02
D.運(yùn)動(dòng)員從跳起到入水后速度減為零的過程中機(jī)械能減少量為mg(H+h)+mv02
5.如圖所示�,一個(gè)下面裝有輪子的貯氣瓶停放在光滑的水平地面上,底端與豎直墻壁接觸?,F(xiàn)打開右端閥門,氣體向外噴出�����,設(shè)噴口的面積為S�,氣體的密度為ρ,氣體向外噴出的速度為v����,則氣體剛噴出時(shí)瓶底端對豎直墻面的作用力大小是( )
A.ρvS B.
C.ρv2S D.ρv2S
6.(多選)在光滑水平面上,小球A���、B(可視為質(zhì)點(diǎn))沿同一直線相向運(yùn)動(dòng)��,A球質(zhì)量為1 kg����,B球質(zhì)量大于A球質(zhì)量。如果兩球間距離小于L時(shí)����,
5、兩球之間會(huì)產(chǎn)生大小恒定的斥力��,大于L時(shí)作用力消失兩球運(yùn)動(dòng)的速度—時(shí)間關(guān)系如圖所示�,下列說法正確的是( )
A.B球的質(zhì)量為2 kg
B.兩球之間的斥力大小為0.15 N
C.t=30 s時(shí)�,兩球發(fā)生非彈性碰撞
D.最終B球速度為零
7.(多選)如圖所示,小車的上面固定一個(gè)光滑彎曲圓管道���,整個(gè)小車(含管道)的質(zhì)量為2m�,原來靜止在光滑的水平面上���。今有一個(gè)可以看做質(zhì)點(diǎn)的小球�,質(zhì)量為m�����,半徑略小于管道半徑�,以水平速度v從左端滑上小車,小球恰好能到達(dá)管道的最高點(diǎn)�,然后從管道左端滑離小車���。關(guān)于這個(gè)過程,下列說法正確的是( )
A.小球滑離小車時(shí)��,小車回到原來位置
B.小球滑離小車時(shí)相對
6��、小車的速度大小為v
C.車上管道中心線最高點(diǎn)的豎直高度為
D.小球從滑進(jìn)管道到滑到最高點(diǎn)的過程中�����,小車的動(dòng)量變化大小是
8.(多選)光滑水平面上放有質(zhì)量分別為2m和m的物塊A和B�,用細(xì)線將它們連接起來,兩物塊中間加有一壓縮的輕質(zhì)彈簧(彈簧與物塊不相連)��,彈簧的壓縮量為x?,F(xiàn)將細(xì)線剪斷,此刻物塊A的加速度大小為a����,兩物塊剛要離開彈簧時(shí)物塊A的速度大小為v,則( )
A.物塊B的加速度大小為a時(shí)彈簧的壓縮量為
B.物塊A從開始運(yùn)動(dòng)到剛要離開彈簧時(shí)位移大小為x
C.物塊開始運(yùn)動(dòng)前彈簧的彈性勢能為mv2
D.物塊開始運(yùn)動(dòng)前彈簧的彈性勢能為3mv2
9.動(dòng)能定理和動(dòng)量定理不僅適用于質(zhì)點(diǎn)
7��、在恒力作用下的運(yùn)動(dòng)����,也適用于質(zhì)點(diǎn)在變力作用下的運(yùn)動(dòng)�����,這時(shí)兩個(gè)定理表達(dá)式中的力均指平均力�,但兩個(gè)定理中的平均力的含義不同��,在動(dòng)量定理中的平均力F1是指合力對時(shí)間的平均值���,動(dòng)能定理中的平均力F2是指合力對位移的平均值����。
(1)質(zhì)量為1.0 kg的物塊���,在變力作用下由靜止開始沿直線運(yùn)動(dòng),在2.0 s的時(shí)間內(nèi)運(yùn)動(dòng)了2.5 m的位移��,速度達(dá)到了2.0 m/s�����。分別應(yīng)用動(dòng)量定理和動(dòng)能定理求出平均力F1和F2的值��。
(2)如圖1所示,質(zhì)量為m的物塊��,在外力作用下沿直線運(yùn)動(dòng)�,速度由v0變化到v時(shí),經(jīng)歷的時(shí)間為t��,發(fā)生的位移為x��。分析說明物體的平均速度與v0����、v滿足什么條件時(shí),F(xiàn)1和F2是相等的��。
(
8�����、3)質(zhì)量為m的物塊�����,在如圖2所示的合力作用下�,以某一初速度沿x軸運(yùn)動(dòng),當(dāng)由位置x=0運(yùn)動(dòng)至x=A處時(shí)�����,速度恰好為0,此過程中經(jīng)歷的時(shí)間為�,求此過程中物塊所受合力對時(shí)間t的平均值。
10.如圖甲所示是明德中學(xué)在高考前100天倒計(jì)時(shí)宣誓活動(dòng)中為給高三考生加油��,用橫幅打出的激勵(lì)語��。下面我們來研究橫幅的受力情況��,如圖乙所示�����,若橫幅的質(zhì)量為m���,且質(zhì)量分布均勻、由豎直面內(nèi)的四條輕繩A��、B�����、C�����、D固定在光滑的豎直墻面內(nèi),四條繩子與水平方向的夾角均為θ�,其中繩A、B是不可伸長的剛性繩��,繩C����、D是彈性較好的彈性繩且對橫幅的拉力恒為T0,重力加
9�、速度為g。
(1)求繩A��、B所受力的大?����?�;
(2)在一次衛(wèi)生大掃除中��,樓上的小明同學(xué)不慎將質(zhì)量為m0的抹布滑落��,正好落在橫幅上沿的中點(diǎn)位置����。已知抹布的初速度為零�,下落的高度為h����,忽略空氣阻力的影響。抹布與橫幅撞擊后速度變?yōu)榱?,且撞擊時(shí)間為t,撞擊過程橫幅的形變極小�,可忽略不計(jì),求撞擊過程中����,繩A、B所受平均拉力的大小��。
11.如圖所示��,光滑水平平臺AB與豎直光滑半圓軌道AC平滑連接��,C點(diǎn)切線水平�,長為L=4 m的粗糙水平傳送帶BD與平臺無縫對接��。質(zhì)量分別為m1=0.3 kg和m2=1 kg兩個(gè)小物體中間有一被壓縮的輕質(zhì)彈簧�,用細(xì)繩將它們連接�。已知傳送帶以v0=1
10��、.5 m/s的速度向左勻速運(yùn)動(dòng)����,小物體與傳送帶間動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.15。某時(shí)剪斷細(xì)繩�,小物體m1向左運(yùn)動(dòng),m2向右運(yùn)動(dòng)速度大小為v2=3 m/s�,g取10 m/s2。求:
(1)剪斷細(xì)繩前彈簧的彈性勢能Ep�;
(2)從小物體m2滑上傳送帶到第一次滑離傳送帶的過程中,為了維持傳送帶勻速運(yùn)動(dòng)�,電動(dòng)機(jī)需對傳送帶多提供的電能E;
(3)半圓軌道AC的半徑R多大時(shí)�,小物體m1從C點(diǎn)水平飛出后落至AB平面的水平位移最大?最位移為多少��?
12.如圖所示����,質(zhì)量為mc=2mb的物塊c靜止在傾角均為α=30°的等腰斜面上E點(diǎn),質(zhì)量為ma的物塊a和質(zhì)量為mb的物塊b通過一根不可伸
11�、長的勻質(zhì)輕繩相連,細(xì)繩繞過斜面頂端的小滑輪并處于松馳狀態(tài)���,按住物塊a使其靜止在D點(diǎn)�����,讓物塊b從斜面頂端C由靜止下滑�,剛下滑到E點(diǎn)時(shí)釋放物塊a,細(xì)繩正好伸直且瞬間張緊繃斷��,之后b與c立即發(fā)生完全彈性碰撞�,碰后a、b都經(jīng)過t=1 s同時(shí)到達(dá)斜面底端�。已知A、D兩點(diǎn)和C��、E兩點(diǎn)的距離均為l1=0.9 m�����,E�、B兩點(diǎn)的距離為l2=0.4 m。斜面上除EB段外其余都是光滑的��,物塊b����、c與EB段間的動(dòng)摩擦因數(shù)均為μ=,空氣阻力不計(jì)��,滑輪處摩擦不計(jì)��,細(xì)繩張緊時(shí)與斜面平行����,取g=10 m/s2。求:
(1)物塊b由C點(diǎn)下滑到E點(diǎn)所用時(shí)間���;
(2)物塊a能到達(dá)離A點(diǎn)的最大高度�;
(3)a�、b物塊的質(zhì)量之比
12、ma∶mb����。
答案
二、考點(diǎn)突破
1.【答案】B
【解析】根據(jù)動(dòng)量定理有FΔt=Δmv-0�,解得==1.6×103 kg/s,所以選項(xiàng)B正確�。
2.【答案】B
【解析】人的速度原來為零,起跳后為v��,由動(dòng)量定理可得I地-mgΔt=mv-0,可得地面對人的沖量I地=mgΔt+mv��;而人起跳時(shí)��,地面對人的支持力的作用點(diǎn)位移為零�,故地面對人做功為零,所以只有選項(xiàng)B正確��。
3.【答案】D
【解析】根據(jù)Δv=a0t�,可知a-t圖線與t軸所圍“面積”表示速度的增量,則v6=v0+Δv=2 m/s+(2+4)×6 m/s=20
13���、 m/s�,A錯(cuò)誤��;由動(dòng)能定理可得:W合=mv62-mv02=396 J�,B錯(cuò)誤;由動(dòng)量定理可得:IF-ft=mv6-mv0���,解得拉力的沖量IF=48 N·s�,C錯(cuò)誤�;由牛頓第二定律得F-f=ma,可求得F6=f+ma=10 N���,則6 s時(shí)拉力F的功率P=F6·v6=200 W��,D正確����。
4.【答案】AD
【解析】設(shè)運(yùn)動(dòng)員入水前速度為vt��,則由機(jī)械能守恒有mv02+mgH=mvt2��,得vt=����,據(jù)動(dòng)量定理可得運(yùn)動(dòng)員起跳后在空中運(yùn)動(dòng)過程中受到合外力沖量大小I=mvt-(-mv0)=m+mv0,A項(xiàng)正確��。運(yùn)動(dòng)員入水后受豎直向下的重力和豎直向上的阻力��,合力的沖量大小為I合=m����,B項(xiàng)錯(cuò)誤。運(yùn)動(dòng)員從跳起
14��、到入水后速度減為零的過程中應(yīng)用動(dòng)能定理有mg(H+h)-Wf=0-mv02�����,得運(yùn)動(dòng)員克服水的阻力做功Wf=mg(H+h)+mv02,則C項(xiàng)錯(cuò)誤����。由能的轉(zhuǎn)化與守恒關(guān)系可知此過程中機(jī)械能的減少量為mg(H+h)+mv02,D項(xiàng)正確�����。
5.【答案】D
【解析】Δt時(shí)間內(nèi)貯氣瓶噴出氣體的質(zhì)量Δm=ρSv·Δt���,對于貯氣瓶���、瓶內(nèi)氣體及噴出的氣體所組成的系統(tǒng),由動(dòng)量定理得F·Δt=Δm·v-0��,解得F=ρv2S��,選項(xiàng)D正確��。
6.【答案】BD
【解析】由牛頓第二定律a=可知���,質(zhì)量大的物體加速度較小��,質(zhì)量小的物體加速度較大����,則聯(lián)系圖象可知橫軸上方圖象對應(yīng)B小球,橫軸下方圖象對應(yīng)A小球��,則有= m/s
15�����、2�����,mA=1 kg�,= m/s2解得mB=3 kg�,F(xiàn)=0.15 N,選項(xiàng)B正確�;在t=30 s碰撞時(shí),A小球的速度為零�,B小球速度為v0=2 m/s,碰后B小球減速�,A小球加速,則碰后B小球速度為vB=1 m/s���,碰后A小球速度為vA=3 m/s��,則由數(shù)據(jù)可知�����,動(dòng)量和動(dòng)能均守恒�,則為彈性碰撞,選項(xiàng)C錯(cuò)誤���;碰前��,由運(yùn)動(dòng)圖象面積可知�,兩小球相距80 m的過程中一直有斥力產(chǎn)生�,而碰后B小球減速,初速度為vB=1 m/s��,加速度為= m/s2�����,A小球加速�,初速度為vA=3 m/s,加速度為= m/s2��,距離逐漸增大,若一直有加速度�,則當(dāng)B小球停止時(shí)距離最大,易求最大距離為80 m�,則最終B小球速度恰
16、好為零�����,選項(xiàng)D正確���。
7.【答案】BC
【解析】小球恰好到達(dá)管道的最高點(diǎn)���,說明在最高點(diǎn)時(shí)小球和小車之間相對速度為0�����,小球從滑進(jìn)管道到滑到最高點(diǎn)的過程中��,由動(dòng)量守恒有mv=(m+2m)v′���,得v′=�,小車動(dòng)量變化大小Δp車=2m·=mv��,D項(xiàng)錯(cuò)誤。小球從滑進(jìn)管道到滑到最高點(diǎn)的過程中�����,由機(jī)械能守恒有mgH=mv2-(m+2m)v′2�����,得H=�����,C項(xiàng)正確�。小球從滑上小車到滑離小車的過程,由動(dòng)量守恒和機(jī)械能守恒有:mv=mv1+2mv2�,mv2=mv12+·2mv22,解得v1=-��,v2=v�,則小球滑離小車時(shí)相對小車的速度大小為v+v=v,B項(xiàng)正確����。由以上分析可知在整個(gè)過程中小車一直向右運(yùn)動(dòng),A項(xiàng)錯(cuò)
17��、誤。
8.【答案】AD
【解析】當(dāng)物塊A的加速度大小為a時(shí)����,根據(jù)胡克定律和牛頓第二定律得kx=2ma。當(dāng)物塊B的加速度大小為a時(shí)�,有:kx′=ma,對比可得:x′=���,即此時(shí)彈簧的壓縮量為�����,故A正確�。取水平向左為正方向�,根據(jù)系統(tǒng)的動(dòng)量守恒得:2m-m=0,又xA+xB=x�����,解得A的位移為:xA=x�,故B錯(cuò)誤��。根據(jù)動(dòng)量守恒定律得:0=2mv-mvB��,得物塊B剛要離開彈簧時(shí)的速度vB=2v,由系統(tǒng)的機(jī)械能守恒得:物塊開始運(yùn)動(dòng)前彈簧的彈性勢能為:Ep=·2mv2+mvB2=3mv2��,故C錯(cuò)誤��,D正確����。
9.【解析】(1)物塊在加速運(yùn)動(dòng)過程中,應(yīng)用動(dòng)量定理有:F1t=mvt
解得:F1=1.0
18��、N
物塊在加速運(yùn)動(dòng)過程中�����,應(yīng)用動(dòng)能定理有:F2x=mvt2
解得:F2=0.8 N��。
(2)物塊在運(yùn)動(dòng)過程中�����,應(yīng)用動(dòng)量定理有:F1t=mv-mv0
解得:
物塊在運(yùn)動(dòng)過程中�����,應(yīng)用動(dòng)能定理有:
解得:
當(dāng)F1=F2時(shí),由上兩式得:�����。
(3)由圖2可求得物塊由x=0運(yùn)動(dòng)至x=A過程中��,外力所做的功為:
設(shè)物塊的初速度為v0′����,由動(dòng)能定理得:
解得:
設(shè)在t時(shí)間內(nèi)物塊所受平均力的大小為F����,由動(dòng)量定理得:-Ft=0-mv0′
由題已知條件:
解得:��。
10.【解析】(1)橫幅在豎直方向上處于平衡狀態(tài):
2Tsin θ=2T0 sin θ+mg
解得:T=T0+��。
19、(2)抹布做自由落體運(yùn)動(dòng),其碰撞前的速度滿足:2gh=v02
碰撞過程中橫幅對抹布的平均作用力為F�����,由動(dòng)量定理可得:-(F-m0g)t=0-m0v0
解得:F=m0g+
由牛頓第三定律可知抹布對橫幅的平均沖擊力F′=F
橫幅仍處于平衡狀態(tài):2T1sin θ=2T0sin θ+mg+F′
解得:T1=T0++���。
11.【解析】(1)對m1和m2彈開過程�,取向左為正方向��,由動(dòng)量守恒定律有:
0=m1v1-m2v2
解得:v1=10 m/s
剪斷細(xì)繩前彈簧的彈性勢能為:
解得:Ep=19.5 J�。
(2)設(shè)m2向右減速運(yùn)動(dòng)的最大距離為x,由動(dòng)能定理得:
-μm2gx=0-m2
20��、v22
解得x=3 m<L=4 m
則m2先向右減速至速度為零�����,向左加速至速度為v0=1.5 m/s�,然后向左勻速運(yùn)動(dòng),直至離開傳送帶�。
設(shè)小物體m2滑上傳送帶到第一次滑離傳送帶的所用時(shí)間為t,取向左為正方向�,根據(jù)動(dòng)量定理得:
μm2gt=m2v0-(-m2v2)
解得:t=3 s
該過程皮帶運(yùn)動(dòng)的距離為:x帶=v0t=4.5 m
故為了維持傳送帶勻速運(yùn)動(dòng),電動(dòng)機(jī)需對傳送帶多提供的電能為:E=μm2gx帶
解得:E=6.75 J���。
(3)設(shè)豎直光滑軌道AC的半徑為R時(shí)小物體m1平拋的水平位移最大為x�����,從A到C由機(jī)械能守恒定律得:
由平拋運(yùn)動(dòng)的規(guī)律有:
x=vCt1���,
21��、
聯(lián)立整理得:
根據(jù)數(shù)學(xué)知識知當(dāng)4R=10-4R��,即R=1.25 m時(shí)����,水平位移最大為xmax=5 m�����。
12.【解析】(1)物塊b在斜面上光滑段CE運(yùn)動(dòng)的加速度a1=gsin α=5 m/s2
由
解得:t1=0.6 s��。
(2)取沿AC方向?yàn)檎较?��,?
解得:v1=1.6 m/s
a沿斜面上滑距離m
所以物塊a能到達(dá)離A點(diǎn)的最大高度h=(l1+s)sin α=0.578 m�。
(3)設(shè)繩斷時(shí)物塊b的速度為v2�,b與c相碰后b的速度為v2′,c的速度為vc��,則:
mbv2=mbv2′+mcvc
mc=2mb
聯(lián)立解得:����,
因vc的方向沿斜面向下�,故v2的方向沿
22、斜面向下,v2′的方向沿斜面向上���。
在EB段上的加速度a2=gsin α-μgcos α=0
所以物塊b在EB段上做勻速運(yùn)動(dòng)�,和c相碰后b先向上滑再下滑到E點(diǎn)時(shí)的速度仍為v2′����,則:v2′(t-2t2)=l2
v2′=a1t2
代入數(shù)據(jù)得:2v2′2-5v2′+2=0
解得:v2′=0.5 m/s或v2′=2 m/s
物塊b剛下滑到E點(diǎn)時(shí)的速度m/s
若v2′=2 m/s,則v2=6 m/s>v0�����,與事實(shí)不符���,所以舍去
取v2′=0.5 m/s��,則v2=1.5 m/s�����,方向沿斜面向下
設(shè)細(xì)繩對物塊a和b的沖量大小為I��,有:
I=mav1
-I=mb(v2-v0)
解得:ma∶mb=15∶16����。
10
2020屆高考物理二輪復(fù)習(xí) 瘋狂專練10 動(dòng)量定理 動(dòng)量守恒定律(含解析)
