《2020屆高考物理二輪復習 刷題首選卷 專題七 動量精練(含解析)》由會員分享�,可在線閱讀,更多相關《2020屆高考物理二輪復習 刷題首選卷 專題七 動量精練(含解析)(19頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索��。
1��、專題七 動量
『經(jīng)典特訓題組』
1.一位質(zhì)量為m的運動員從下蹲狀態(tài)向上起跳����,經(jīng)Δt時間����,身體伸直并剛好離開地面�����,速度為v�,重心上升高度為h��。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
答案 B
解析 設地面對運動員的沖量為I��,則由動量定理得:I-mgΔt=mv-0�,I=mv+mgΔt。運動員從下蹲狀態(tài)到身體伸直并剛好離開地面�,地面對運動員作用力的作用點的位移為零,地面對他不做功���,故選
2�����、B���。
2.如圖��,用長為l的輕繩懸掛一質(zhì)量為M的沙箱�,沙箱靜止����。一質(zhì)量為m的彈丸以速度v水平射入沙箱并留在其中,隨后與沙箱共同擺動一小角度��。不計空氣阻力�,對子彈射向沙箱到與其共同擺過一小角度的過程( )
A.若保持m、v���、l不變�,M變大���,則系統(tǒng)損失的機械能變小
B.若保持M����、v、l不變����,m變大,則系統(tǒng)損失的機械能變小
C.若保持M�、m、l不變�����,v變大��,則系統(tǒng)損失的機械能變大
D.若保持M���、m、v不變�����,l變大�,則系統(tǒng)損失的機械能變大
答案 C
解析 彈丸擊中沙箱過程,彈丸和沙箱組成的系統(tǒng)水平方向動量守恒,以彈丸的初速度方向為正方向���,由動量守恒定律得:mv=(M+m)v′���,解得:
3、v′=�����,彈丸與沙箱一起擺動過程�,系統(tǒng)機械能守恒。由能量守恒定律可知����,整個過程系統(tǒng)損失的機械能:ΔE=mv2-(M+m)v′2=。若保持m����、v、l不變�����,M變大�,系統(tǒng)損失的機械能:ΔE==變大�,故A錯誤���;若保持M����、v�、l不變,m變大�,則系統(tǒng)損失的機械能:ΔE==變大,故B錯誤�;若保持M、m��、l不變�,v變大,則系統(tǒng)損失的機械能:ΔE=變大�,故C正確�;若保持M、m���、v不變����,l變大,則系統(tǒng)損失的機械能:ΔE=不變�,故D錯誤。
3.如圖所示�,兩個小物塊a、b靜止在光滑水平面上�,它們之間由一根細線連接且夾著一個處于壓縮狀態(tài)的輕彈簧。燒斷細線后���,被彈出的小物塊a�、b在同一直線上運動�,且彈簧與它們分離。小物塊
4�、a、b的質(zhì)量分別是2 kg和4 kg��,則下列判斷正確的是( )
A.小物塊a與b的速率之比為1∶2
B.彈簧對小物塊a與b所做的功的大小之比為2∶1
C.彈簧對小物塊a與b的沖量大小之比為2∶1
D.小物塊a與b的動能之比為1∶2
答案 B
解析 根據(jù)動量守恒定律可知:mava=mbvb��,解得va∶vb=2∶1����,A錯誤;彈簧對小物塊所做的功等于小物塊增加的動能����,故彈簧對小物塊a與b所做的功的大小之比為==��,小物塊a����、b獲得的動能之比為2∶1�,B正確,D錯誤��;根據(jù)動量定理有:Ia=mava�,Ib=mbvb,則彈簧對小物塊a與b的沖量大小之比為1∶1�,C錯誤。故選B�����。
4. (
5��、多選)A�����、B兩球沿一直線運動并發(fā)生正碰��,如圖所示為兩球碰撞前后的位移—時間圖象���,a�、b分別為A��、B兩球碰前的位移—時間圖象����,c為碰撞后兩球共同運動的位移—時間圖象,若A球質(zhì)量mA=2 kg����,則由圖象判斷下列結(jié)論正確的是( )
A.A、B碰撞前的總動量為3 kg·m/s
B.碰撞時A對B所施沖量為-4 N·s
C.碰撞前后A的動量變化為4 kg·m/s
D.碰撞中A�����、B兩球組成的系統(tǒng)損失的動能為10 J
答案 BCD
解析 由x-t圖象可知�����,碰撞前有vA== m/s=-3 m/s�,vB== m/s=2 m/s,碰撞后有vA′=vB′=v== m/s=-1 m/s�����。對A、B組成的
6�、系統(tǒng),A����、B兩球沿一直線運動并發(fā)生正碰,碰撞前后系統(tǒng)的動量守恒���。以碰撞前B的速度方向為正方向��,由動量守恒定律得mAvA+mBvB=(mA+mB)v���,解得mB= kg,A��、B碰前的總動量p總=mAvA+mBvB���,代入數(shù)值得p總=- kg·m/s��,A錯誤����;由動量定理知,A對B的沖量為:IB=mBv-mBvB���,IB=-4 N·s,B正確�����;碰撞前后A球的動量變化為ΔpA=mAv-mAvA=4 kg·m/s�����,C正確����;碰撞中A、B兩球組成的系統(tǒng)損失的動能ΔEk=mAv+mBv-(mA+mB)v2��,代入數(shù)據(jù)解得ΔEk=10 J��,D正確�����。
5. 如圖所示�,用長為R的不可伸長的輕繩將質(zhì)量為m的小球A懸掛于O點
7、,在光滑的水平地面上���,質(zhì)量為m的小物塊B(可視為質(zhì)點)置于長木板C的左端靜止���,將小球A拉起,使輕繩水平拉直�����,將A球由靜止釋放�����,運動到最低點時與B發(fā)生彈性正碰����。
(1)求碰后輕繩與豎直方向的最大夾角θ的余弦;
(2)若長木板C的質(zhì)量為2m���,B與C間的動摩擦因數(shù)為μ�,求C的長度至少為多大時B才不會從C的上表面滑出�?
答案 (1) (2)
解析 (1)A從開始下落到與B碰撞前的過程機械能守恒,由機械能守恒定律得mgR=·mv
小球運動到最低點時與B發(fā)生彈性正碰��,對A、B組成的系統(tǒng)�,取向右為正方向,由動量守恒定律得
mv0=mv1+mv2
由機械能守恒定律得
·mv=·mv+mv
8��、
聯(lián)立并代入數(shù)據(jù)計算得出
v1=-�,v2=
設碰撞后A上升的最大高度為H����,由機械能守恒定律有
mgH=·mv
又cosθ=,聯(lián)立得cosθ=����。
(2)B在木板C上滑動過程,B和C組成的系統(tǒng)動量守恒�,以向右為正方向,由動量守恒定律得
mv2=(m+2m)v�,
B在木板C上滑動的過程中,由能量守恒定律得
μmgL=mv-(m+2m)v2
聯(lián)立并代入數(shù)據(jù)計算得出L=����。
6.兒童智力拼裝玩具“云霄飛車”的部分軌道簡化為如圖模型:光滑水平軌道MN與半徑為R的豎直光滑圓弧軌道相切于N點,質(zhì)量為m的小球A靜止于P點��,小球半徑遠小于R�,與A相同的小球B以速度v0向右運動,A、B碰后粘連在一
9�、起。求當v0的大小在什么范圍時�����,兩小球在圓弧軌道內(nèi)運動時不會脫離圓弧軌道��?已知重力加速度為g��。
答案 v0≤2 或v0≥2
解析 設A�、B碰撞后的速度為v1,恰好運動到圓弧軌道最高點時的速度為v2
A�����、B碰撞過程中動量守恒�����,對A���、B組成的系統(tǒng)����,選取向右為正方向,由動量守恒定律得
mv0=2mv1
欲使A��、B運動時不脫離圓弧軌道�����,有兩種可能:
(1)當v0較小時�,A、B最高只能運動到與圓弧軌道的圓心等高的地方
對A�����、B整體����,從碰后到與圓弧軌道的圓心等高的地方�,由動能定理有-2mgR=0-·2mv
聯(lián)立得v0=2
(2)當v0較大時,A���、B整體能夠做完整的圓周運動�����。討論A���、B
10����、恰好做完整圓周運動時的情形��,對A���、B整體�,從碰后到運動到圓弧軌道最高點的過程中����,由動能定理有
-2mg·2R=·2mv-·2mv
在最高點時,由牛頓第二定律得2mg=2m·
聯(lián)立得v0=2
綜上所述���,當v0≤2 或v0≥2時���,兩小球在圓弧軌道內(nèi)運動時不會脫離圓弧軌道。
7.如圖所示�,物塊A和B通過一根輕質(zhì)不可伸長的細繩相連,跨放在質(zhì)量不計的光滑定滑輪兩側(cè)����,質(zhì)量分別為mA=2 kg��、mB=1 kg��。初始時A靜止于水平地面上�,B懸于空中?,F(xiàn)將B豎直向上再舉高h=1.8 m(未觸及滑輪),然后由靜止釋放���。一段時間后細繩繃直����,A���、B以大小相等的速度一起運動,之后B恰好可以和地面接觸�。取g=1
11、0 m/s2�����,空氣阻力不計�����。求:
(1)B從釋放到細繩繃直時的運動時間t;
(2)A的最大速度v的大?����?���;
(3)初始時B離地面的高度H。
答案 (1)0.6 s (2)2 m/s (3)0.6 m
解析 (1)B從釋放到細繩繃直前做自由落體運動��,有
h=gt2①
代入數(shù)據(jù)解得t= =0.6 s����。②
(2)設細繩繃直前瞬間B速度大小為vB,有vB=gt③
細繩繃直瞬間�,對A、B組成的系統(tǒng)��,系統(tǒng)的內(nèi)力遠大于外力����,系統(tǒng)動量守恒,由動量守恒定律得
mBvB=(mA+mB)v④
之后A向上做勻減速運動����,所以細繩繃直后瞬間的速度v即為A的最大速度�����,
聯(lián)立②③④式���,代入數(shù)據(jù)解得v
12、=2 m/s�。⑤
(3)細繩繃直后,A���、B一起運動����,B恰好可以和地面接觸����,說明此時A、B的速度為零���,這一過程中A、B組成的系統(tǒng)機械能守恒�,有
(mA+mB)v2+mBgH=mAgH⑥
代入數(shù)據(jù)解得H=0.6 m。
8.某游樂園入口旁有一噴泉���,噴出的水柱將一質(zhì)量為M的卡通玩具穩(wěn)定地懸停在空中�。為計算方便起見,假設水柱從橫截面積為S的噴口持續(xù)以速度v0豎直向上噴出�����;玩具底部為平板(面積略大于S)�����;水柱沖擊到玩具底板后��,在豎直方向水的速度變?yōu)榱?�,在水平方向朝四周均勻散開����。忽略空氣阻力。已知水的密度為ρ����,重力加速度大小為g。求:
(1)噴泉單位時間內(nèi)噴出的水的質(zhì)量����;
(2)玩具在空中懸停時
13���、,其底面相對于噴口的高度�。
答案 (1)ρv0S (2)-
解析 (1)在t時間內(nèi),噴泉噴出的水的體積
V=v0·t·S①
噴出的水的質(zhì)量:m=ρ·V②
由①②式可得:噴泉單位時間內(nèi)噴出的水的質(zhì)量為
m0==ρv0S��。③
(2)設玩具底面相對于噴口的高度為h���,水柱對玩具底板的作用力為F沖���,玩具對其底板下面水柱的作用力為F壓,則
由玩具受力平衡得:F沖=Mg④
由牛頓第三定律:F壓=F沖⑤
設v′為水柱到達玩具底板時的速度大小���,
由運動學公式得:v′2-v=-2gh⑥
設在很短時間Δt內(nèi)���,沖擊玩具底板的水柱的質(zhì)量為Δm,
則Δm=ρv0S·Δt⑦
規(guī)定豎直向上為正方向
14���、��,在豎直方向上,對該部分水柱由動量定理有
-(F壓+Δmg)·Δt=0-Δm·v′⑧
由于Δt很小,則Δmg也很小���,Δmg與F壓相比可以忽略
⑧式變?yōu)椋璅壓·Δt=0-Δm·v′⑨
由④⑤⑥⑦⑨可得h=-�。
『真題調(diào)研題組』
1.(2019·全國卷Ⅰ)最近����,我國為“長征九號”研制的大推力新型火箭發(fā)動機聯(lián)試成功,這標志著我國重型運載火箭的研發(fā)取得突破性進展�����。若某次實驗中該發(fā)動機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.1.6×105 kg D.1.
15��、6×106 kg
答案 B
解析 設1 s內(nèi)噴出氣體的質(zhì)量為m�,噴出的氣體與該發(fā)動機的相互作用力為F,由動量定理知Ft=mv�,m== kg=1.6×103 kg,B正確��。
2.(2018·全國卷Ⅱ)高空墜物極易對行人造成傷害����。若一個50 g的雞蛋從一居民樓的25層墜下,與地面的撞擊時間約為2 ms,則該雞蛋對地面產(chǎn)生的沖擊力約為( )
A.10 N B.102 N C.103 N D.104 N
答案 C
解析 設雞蛋落地瞬間的速度為v���,每層樓的高度大約是3 m���,由動能定理可知:mgh=mv2,解得:v== m/s=12 m/s��。落地時受到自身的重力和地面的支持力���,規(guī)定向上
16����、為正方向�,由動量定理可知:(N-mg)t=0-(-mv),解得:N≈1×103 N�,根據(jù)牛頓第三定律可知雞蛋對地面產(chǎn)生的沖擊力約為103 N,故C正確����。
3.(2017·全國卷Ⅰ)將質(zhì)量為1.00 kg的模型火箭點火升空,50 g燃燒的燃氣以大小為600 m/s的速度從火箭噴口在很短時間內(nèi)噴出��。在燃氣噴出后的瞬間�,火箭的動量大小為(噴出過程中重力和空氣阻力可忽略)( )
A.30 kg·m/s B.5.7×102 kg·m/s
C.6.0×102 kg·m/s D.6.3×102 kg·m/s
答案 A
解析 由于噴氣時間短��,且不計重力和空氣阻力�,則火箭和燃氣組成的系統(tǒng)動
17���、量守恒。燃氣的動量p1=mv=0.05×600 kg·m/s=30 kg·m/s���,則火箭的動量p2=p1=30 kg·m/s�����,A正確��。
4.(2018·全國卷Ⅰ)一質(zhì)量為m的煙花彈獲得動能E后�����,從地面豎直升空��。當煙花彈上升的速度為零時��,彈中火藥爆炸將煙花彈炸為質(zhì)量相等的兩部分��,兩部分獲得的動能之和也為E�����,且均沿豎直方向運動�����。爆炸時間極短��,重力加速度大小為g�����,不計空氣阻力和火藥的質(zhì)量���。求:
(1)煙花彈從地面開始上升到彈中火藥爆炸所經(jīng)過的時間���;
(2)爆炸后煙花彈向上運動的部分距地面的最大高度。
答案 (1) (2)
解析 (1)設煙花彈上升的初速度為v0���,由題給條件有E=mv①
18��、設煙花彈從地面開始上升到火藥爆炸所用的時間為t���,由運動學公式有
0-v0=-gt②
聯(lián)立①②式得t= ③
(2)設爆炸時煙花彈距地面的高度為h1�����,由機械能守恒定律有E=mgh1④
火藥爆炸后��,煙花彈上�、下兩部分均沿豎直方向運動���,設炸后瞬間其速度分別為v1和v2。
由題給條件和動量守恒定律有mv+mv=E⑤
mv1+mv2=0⑥
由⑥式知����,煙花彈兩部分的速度方向相反,向上運動部分做豎直上拋運動��。設爆炸后煙花彈上部分繼續(xù)上升的高度為h2����,由機械能守恒定律有mv=mgh2⑦
聯(lián)立④⑤⑥⑦式得,煙花彈向上運動的部分距地面的最大高度為h=h1+h2=�����。
5.(2019·全國卷Ⅰ)豎直面
19����、內(nèi)一傾斜軌道與一足夠長的水平軌道通過一小段光滑圓弧平滑連接���,小物塊B靜止于水平軌道的最左端,如圖a所示���。t=0時刻����,小物塊A在傾斜軌道上從靜止開始下滑���,一段時間后與B發(fā)生彈性碰撞(碰撞時間極短)����;當A返回到傾斜軌道上的P點(圖中未標出)時��,速度減為0��,此時對其施加一外力�,使其在傾斜軌道上保持靜止。物塊A運動的v-t圖象如圖b所示��,圖中的v1和t1均為未知量。已知A的質(zhì)量為m��,初始時A與B的高度差為H���,重力加速度大小為g�,不計空氣阻力�。
(1)求物塊B的質(zhì)量;
(2)在圖b所描述的整個運動過程中�����,求物塊A克服摩擦力所做的功���;
(3)已知兩物塊與軌道間的動摩擦因數(shù)均相等。在物塊B停止運動
20�����、后���,改變物塊與軌道間的動摩擦因數(shù)�����,然后將A從P點釋放���,一段時間后A剛好能與B再次碰上����。求改變前后動摩擦因數(shù)的比值�����。
答案 (1)3m (2)mgH (3)
解析 (1)根據(jù)圖b�,v1為物塊A在碰撞前瞬間速度的大小,為其碰撞后瞬間速度的大小����。設物塊B的質(zhì)量為m′,碰撞后瞬間的速度大小為v′�。由動量守恒定律和機械能守恒定律有
mv1=m+m′v′①
mv=m2+m′v′2②
聯(lián)立①②式得
m′=3m③
(2)在圖b所描述的運動中,設物塊A與傾斜軌道間的滑動摩擦力大小為f��,下滑過程中所走過的路程為s1����,返回過程中所走過的路程為s2,P點離水平軌道的高度為h�,整個過程中克服摩擦力所做的功
21、為W。由動能定理有
mgH-fs1=mv-0④
-(fs2+mgh)=0-m2⑤
從圖b所給出的v-t圖線可知
s1=v1t1⑥
s2=··(1.4t1-t1)⑦
由幾何關系
=⑧
物塊A在整個過程中克服摩擦力所做的功為
W=fs1+fs2⑨
聯(lián)立④⑤⑥⑦⑧⑨式可得
W=mgH⑩
(3)設傾斜軌道傾角為θ�����,物塊與軌道間的動摩擦因數(shù)在改變前為μ���,有
W=μmgcosθ·?
設物塊B在水平軌道上能夠滑行的距離為s′���,由動能定理有
-μm′gs′=0-m′v′2?
設改變后的動摩擦因數(shù)為μ′,由動能定理有
mgh-μ′mgcosθ·-μ′mgs′=0?
聯(lián)立①③④
22���、⑤⑥⑦⑧⑩???式可得=�。
6.(2019·全國卷Ⅲ)靜止在水平地面上的兩小物塊A��、B�,質(zhì)量分別為mA=1.0 kg��,mB=4.0 kg���;兩者之間有一被壓縮的微型彈簧��,A與其右側(cè)的豎直墻壁距離l=1.0 m���,如圖所示��。某時刻����,將壓縮的微型彈簧釋放��,使A�、B瞬間分離,兩物塊獲得的動能之和為Ek=10.0 J�����。釋放后���,A沿著與墻壁垂直的方向向右運動����。A�、B與地面之間的動摩擦因數(shù)均為μ=0.20。重力加速度取g=10 m/s2����。A�、B運動過程中所涉及的碰撞均為彈性碰撞且碰撞時間極短���。
(1)求彈簧釋放后瞬間A���、B速度的大小��;
(2)物塊A��、B中的哪一個先停止���?該物塊剛停止時A與B之間的距離
23�����、是多少�����?
(3)A和B都停止后,A與B之間的距離是多少��?
答案 (1)4.0 m/s 1.0 m/s
(2)物塊B先停止 0.50 m
(3)0.91 m
解析 (1)設彈簧釋放后瞬間A和B的速度大小分別為vA��、vB,以向右為正方向�����,由動量守恒定律����、機械能守恒定律和題給條件有
0=mAvA-mBvB①
Ek=mAv+mBv②
聯(lián)立①②式并代入題給數(shù)據(jù)得
vA=4.0 m/s,vB=1.0 m/s�����。③
(2)A�、B兩物塊與地面間的動摩擦因數(shù)相等,因而兩者滑動時加速度大小相等,設為a��。假設A和B發(fā)生碰撞前�����,已經(jīng)有一個物塊停止�����,此物塊應為彈簧釋放后速度較小的B���。設從彈簧釋放到B停
24�����、止所需時間為t����,B向左運動的路程為sB�����,則有
mBa=μmBg④
sB=vBt-at2⑤
vB-at=0⑥
在時間t內(nèi)��,A可能與墻壁發(fā)生彈性碰撞�����,碰撞后A將向左運動�,碰撞并不改變A的速度大小,所以無論此碰撞是否發(fā)生�,A在時間t內(nèi)的路程sA都可表示為
sA=vAt-at2⑦
聯(lián)立③④⑤⑥⑦式并代入題給數(shù)據(jù)得
sA=1.75 m,sB=0.25 m⑧
這表明在時間t內(nèi)A已與墻壁發(fā)生碰撞�����,但沒有與B發(fā)生碰撞�,此時A位于出發(fā)點右邊0.25 m處,B位于出發(fā)點左邊0.25 m處�,兩物塊之間的距離為
s=0.25 m+0.25 m=0.50 m。⑨
(3)t時刻后A將繼續(xù)向左運動�����,假設
25��、它能與靜止的B發(fā)生碰撞�,碰撞前A的速度大小為vA′,由動能定理有
mAvA′2-mAv=-μmAg(2l+sB)⑩
聯(lián)立③⑧⑩式并代入題給數(shù)據(jù)得
vA′= m/s?
故A與B將發(fā)生碰撞��。設碰撞后A�、B的速度分別為vA″和vB″,由動量守恒定律與機械能守恒定律有
mA(-vA′)=mAvA″+mBvB″?
mAvA′2=mAvA″2+mBvB″2?
聯(lián)立???式并代入題給數(shù)據(jù)得
vA″= m/s��,vB″=- m/s?
這表明碰撞后A將向右運動����,B將向左運動。假設碰撞后A向右運動距離為sA′時停止���,B向左運動距離為sB′時停止����,由運動學公式
2asA′=vA″2,2asB′=v
26、B″2?
由④??式及題給數(shù)據(jù)得
sA′=0.63 m����,sB′=0.28 m?
sA′小于碰撞處到墻壁的距離。
由?式可得兩物塊停止后的距離
s′=sA′+sB′=0.91 m����。
『模擬沖刺題組』
1. (2019·廣西欽州三模)“飛針穿玻璃”是一項高難度的絕技表演,曾一度引起質(zhì)疑��。為了研究該問題�����,以下測量能夠得出飛針在穿越玻璃的時間內(nèi)��,對玻璃平均沖擊力大小的是( )
A.測出玻璃厚度和飛針穿越玻璃前后的速度
B.測出玻璃厚度和飛針穿越玻璃所用的時間
C.測出飛針質(zhì)量���、玻璃厚度和飛針穿越玻璃所用的時間
D.測出飛針質(zhì)量�、飛針穿越玻璃所用時間和穿越玻璃前后的速度
答
27��、案 D
解析 在“飛針穿玻璃”的過程中,對飛針�,由動量定理得:-Ft=mv2-mv1,故測出飛針質(zhì)量���、飛針穿越玻璃所用時間和穿越玻璃前后的速度,就能得出飛針對玻璃的平均沖擊力大小����,故D正確,A�����、B����、C錯誤。
2.(2019·山東青島高三一模)雨打芭蕉是我國古代文學中重要的抒情意象����。為估算雨天院中芭蕉葉面上單位面積所承受的力,小玲同學將一圓柱形水杯置于院中��,測得10分鐘內(nèi)杯中雨水上升了15 mm�,查詢得知,當時雨滴落地速度約為10 m/s,設雨滴撞擊芭蕉葉面后無反彈�,不計雨滴重力,雨水的密度為1×103 kg/m3�,據(jù)此估算芭蕉葉面單位面積上的平均受力約為( )
A.0.25 N B.
28、0.5 N C.1.5 N D.2.5 N
答案 A
解析 設雨滴受到支持面的平均作用力為F�,設在Δt時間內(nèi)有質(zhì)量為Δm的雨水的速度由v=10 m/s減為零。不計雨滴的重力���,以向上為正方向�,對這部分雨水應用動量定理:FΔt=0-(-Δmv)=Δmv�����。得:F=����,設水杯橫截面積為S,對水杯里的雨水���,在Δt時間內(nèi)水面上升Δh�����,則有:Δm=ρSΔh��,故F=ρSv�,壓強為:p==ρv=1×103×10× N/m2=0.25 N/m2,故A正確���,B�、C����、D錯誤���。
3.(2019·江蘇南通一模)(多選)將總質(zhì)量為1.05 kg的模型火箭點火升空���,在0.02 s時間內(nèi)有50 g燃氣以大小為200 m
29、/s的速度從火箭尾部噴出����。下列說法正確的是(燃氣噴出過程中重力和空氣阻力可忽略)( )
A.在燃氣噴出過程,火箭獲得的平均推力為500 N
B.在燃氣噴出過程����,火箭獲得的平均推力為200 N
C.在燃氣噴出后的瞬間,火箭的速度大小為5 m/s
D.在燃氣噴出后的瞬間���,火箭的速度大小為10 m/s
答案 AD
解析 在燃氣噴出過程����,以燃氣為對象,規(guī)定火箭的速度方向為正方向��,根據(jù)動量定理可得:-FΔt=-m氣v氣-0�,解得F==500 N,根據(jù)牛頓第三定律可得火箭獲得的平均推力為500 N�����,A正確����,B錯誤;燃氣噴射前后���,火箭和燃氣組成的系統(tǒng)動量守恒����,根據(jù)動量守恒定律得0=(M-m氣)
30����、·v箭-m氣v氣�����,解得火箭的速度大小v箭==10 m/s��,C錯誤���,D正確。
4.(2019·西安一模)(多選)如圖所示�,在小車內(nèi)固定一光滑的斜面體,傾角為θ����,一輕繩的一端連在位于斜面體上方的固定木板B上��,另一端拴一個質(zhì)量為m的物塊A����,繩與斜面平行。整個系統(tǒng)由靜止開始向右勻加速運動��,物塊A恰好不脫離斜面��,則向右加速運動時間t的過程中����,關于物塊A的說法正確的是( )
A.重力的沖量為零
B.重力做功為零
C.輕繩拉力的沖量大小為mgtcotθ
D.輕繩拉力做功為mg2t2cot2θ
答案 BD
解析 物塊A恰好不脫離斜面��,對物塊A進行受力分析可知���,物塊A受輕繩拉力和重力,物塊A
31����、向右做勻加速直線運動,豎直方向受力平衡��,得:Tsinθ=mg�����,則有:T=��,故重力的沖量為:IG=mgt����,拉力的沖量為:IT=,A���、C錯誤�����;由于重力的方向與物塊A的位移方向垂直�,故重力做功為零,B正確��;由牛頓第二定律可知:=ma����,則有:a=,末速度為:v=at=�����,根據(jù)動能定理可知�����,拉力做功等于動能的變化�����,即為:WT=mv2-0==mg2t2cot2θ�����,D正確����。
5.(2019·云南二模)如圖所示,木塊靜止在光滑水平面上���,兩顆不同的子彈A�、B從木塊兩側(cè)同時射入木塊�����,最終都停在木塊內(nèi)��,這一過程中木塊始終保持靜止�。若子彈A射入的深度大于子彈B射入的深度,則( )
A.子彈A的質(zhì)量一定比子彈B
32�����、的質(zhì)量大
B.入射過程中子彈A受到的阻力比子彈B受到的阻力大
C.子彈A在木塊中運動的時間比子彈B在木塊中運動的時間長
D.子彈A射入木塊時的初動能一定比子彈B射入木塊時的初動能大
答案 D
解析 由于木塊始終保持靜止狀態(tài)���,則兩子彈對木塊的推力大小相等��,則兩子彈所受的阻力大小相等���,設為f�,根據(jù)動能定理得:對子彈A:-fdA=0-EkA��,得EkA=fdA�����;對子彈B:-fdB=0-EkB����,得EkB=fdB。由于dA>dB�,則子彈入射時的初動能EkA>EkB,故B錯誤���,D正確��;兩子彈和木塊組成的系統(tǒng)動量守恒��,則有= �,而EkA>EkB�,則得mA<mB���,故A錯誤��;子彈A�����、B從木塊兩側(cè)同時射入
33����、木塊,木塊始終保持靜止��,分析得知�����,兩子彈在木塊中運動時間必定相等�,否則木塊就會運動,故C錯誤��。
6.(2019·湖北八校聯(lián)合二模)如圖所示����,在光滑的水平面上,有兩個質(zhì)量都是m的小車A和B,兩車之間用輕質(zhì)彈簧相連��,它們以共同的速度v0向右運動�,另有一質(zhì)量為m的粘性物體,從高處自由落下��,正好落在A車上��,并與之粘合在一起����,求這以后的運動過程中,彈簧獲得的最大彈性勢能為( )
A.mv B.mv C.mv D.mv
答案 C
解析 粘性物體和A相互作用�����,水平方向動量守恒����,取向右為正方向,由動量守恒定律有mv0=2mv1����,得v1=v0。以后三個物體一起相互作用��,動量守恒,當B車與A車
34���、速度相等時,彈簧的彈性勢能最大���。根據(jù)動量守恒定律得2mv0=3mv2����,得v2=v0���,由機械能守恒定律得:彈簧的最大彈性勢能Ep=mv+×2m2-×3m2=mv���,C正確,故選C�。
7.(2019·江西高三九校3月聯(lián)考)(多選)如圖所示,光滑水平面上放一個質(zhì)量為M的足夠長的木板����,開始M靜止,現(xiàn)在有一個質(zhì)量為m的滑塊以速度v0滑上M����,m和M間的動摩擦因數(shù)為μ,以下說法正確的是( )
A.如果增大M,則m和M相對運動的時間變長�����,因摩擦而產(chǎn)生的熱量增加
B.如果增大m���,則m和M相對運動的時間變短�����,m在M上滑行的距離變大
C.如果增大動摩擦因數(shù)μ���,則因摩擦而產(chǎn)生的熱量不變
D.如果增大初速
35、度v0�,則因摩擦而產(chǎn)生的熱量增加
答案 ACD
解析 木板和滑塊組成的系統(tǒng),合外力為零�,動量守恒,根據(jù)動量守恒有:mv0=(m+M)v1��,解得:v1=����,根據(jù)能量守恒定律可知摩擦產(chǎn)生的熱量為:Q=mv-(m+M)v=。對木板利用動量定理可得:μmgt=Mv1=���,解得m和M相對運動的時間:t=�,若只增大M,則m和M相對運動的時間t=變長��,因摩擦而產(chǎn)生的熱量Q=增加�����,故A正確���;如果增大m,則m和M相對運動的時間t=變短���,對m�,根據(jù)動能定理可得:μmgs=mv-mv�����,解得m在M上滑行的距離s=�,只增大m,則s變小�,故B錯誤;如果增大動摩擦因數(shù)μ��,則因摩擦而產(chǎn)生的熱量Q=不變,故C正確�����;如果增大初速
36�、度v0,則因摩擦而產(chǎn)生的熱量Q=增加����,故D正確。
8.(2019·四川南充三診)“嫦娥四號”飛船在月球背面著陸過程如下:在反推火箭作用下���,飛船在距月面100米處懸停���,通過對障礙物和坡度進行識別,選定相對平坦的區(qū)域后����,開始以大小為a=2 m/s2的加速度垂直下降。當四條“緩沖腳”觸地時�����,反推火箭立即停止工作�,隨后飛船經(jīng)2 s減速到0����,停止在月球表面上�。飛船質(zhì)量m=1000 kg,每條“緩沖腳”與地面的夾角為60°���,月球表面的重力加速度g=3.6 m/s2�����,四條緩沖腳的質(zhì)量不計。求:
(1)飛船垂直下降過程中�,火箭推力對飛船做了多少功;
(2)從反沖腳觸地到飛船速度減為0的過程中����,每條“
37、緩沖腳”對飛船的沖量大小�。
答案 (1)-1.6×105 J (2) N·s
解析 (1)設h=100 m,飛船加速下降時火箭推力為F��,
由牛頓第二定律:mg-F=ma
推力對火箭做功為:W=-Fh
解得:W=-1.6×105 J���。
(2)“緩沖腳”觸地前瞬間���,設飛船速度大小為v�,則:v2=2ah
從“緩沖腳”觸地到飛船速度減為0的過程中��,設每條“緩沖腳”對飛船的沖量大小為I�����,則:
4Isin60°-mgt=0-(-mv)
解得:I= N·s���。
9.(2019·山東濰坊二模)如圖所示����,一質(zhì)量M=4 kg的小車靜置于光滑水平地面上�����,左側(cè)用固定在地面上的銷釘擋住�����。小車上表面由光
38�����、滑圓弧軌道BC和水平粗糙軌道CD組成,BC與CD相切于C�����,BC所對圓心角θ=37°�,CD長L=3 m。質(zhì)量m=1 kg的小物塊從某一高度處的A點以v0=4 m/s的速度水平拋出����,恰好沿切線方向自B點進入圓弧軌道,滑到D點時剛好與小車達到共同速度v=1.2 m/s����。取g=10 m/s2�����,sin37°=0.6���,忽略空氣阻力���。
(1)求A、B間的水平距離x����;
(2)求小物塊從C滑到D所用時間t0�����;
(3)若在小物塊拋出時拔掉銷釘���,求小車向左運動到最大位移時物塊離小車左端的水平距離。
答案 (1)1.2 m (2)1 s (3)3.73 m
解析 (1)由平拋運動的規(guī)律得:
tanθ=
39����、
x=v0t
得:x=1.2 m。
(2)物塊在小車上CD段滑動過程中���,物塊與小車組成的系統(tǒng)動量守恒����,由動量守恒定律得:mv1=(M+m)v
由能量守恒定律得:fL=mv-(M+m)v2
對物塊��,由動量定理得:-ft0=mv-mv1
聯(lián)立解得:t0=1 s�����。
(3)有銷釘時,物塊的機械能守恒��,由機械能守恒定律得:
mgH+mv=mv
由幾何關系得:H-gt2=R(1-cosθ)
B���、C間的水平距離:xBC=Rsinθ
對小車和物塊組成的系統(tǒng)��,由能量守恒定律得:
fL=mv-(M+m)v2
若拔掉銷釘�����,物塊與小車組成的系統(tǒng)水平方向動量守恒����,mv0=Mv2′+mv2��,
40�����、小車向左運動達最大位移時����,速度v2′為0��,此時物塊速度v2為4 m/s
由能量守恒定律得:
mgH+mv=f(Δx-xBC)+mv
聯(lián)立解得此時物塊離小車左端的水平距離:
Δx=3.73 m。
『熱門預測題組』
1.(2019·湖南省長沙市寧鄉(xiāng)三模)在冰壺比賽中��,某隊員利用紅壺去碰撞對方的藍壺�,兩者在大本營中心發(fā)生對心碰撞如圖a所示,碰撞前后兩壺運動的v-t圖線如圖b中實線所示����,其中紅壺碰撞前后的圖線平行,兩冰壺質(zhì)量相等�,則( )
A.兩壺發(fā)生了彈性碰撞
B.碰后藍壺速度為0.8 m/s
C.碰后藍壺移動的距離為2.4 m
D.碰后紅壺所受摩擦力小于藍壺所受摩擦力
41、
答案 B
解析 由v-t圖知:碰前紅壺的速度v0=1.0 m/s����,碰后速度為v0′=0.2 m/s,可知碰后紅壺沿原方向運動�����,設碰后藍壺的速度為v�,取碰撞前紅壺的速度方向為正方向,根據(jù)動量守恒定律可得:mv0=mv0′+mv����,代入數(shù)據(jù)解得:v=0.8 m/s,因為mv>mv0′2+mv2��,即碰撞過程機械能有損失,所以碰撞為非彈性碰撞�,故A錯誤,B正確���;根據(jù)v-t圖象與橫坐標軸圍成的面積表示位移��,可得碰后藍壺移動的位移大小x=t=×5 m=2 m����,故C錯誤����;根據(jù)v-t圖象的斜率表示加速度,知碰后紅壺的加速度大于藍壺的加速度�,兩者的質(zhì)量相等,由牛頓第二定律知碰后紅壺所受摩擦力大于藍壺所受的摩
42��、擦力�,故D錯誤。
2.(2019·合肥高三第三次質(zhì)檢)如圖所示����,一對雜技演員蕩秋千(均視為質(zhì)點),女演員由與懸點O1等高的A位置靜止擺下��,男演員從平臺上D點靜止擺下��,某時刻女演員擺到最低點B時離開秋千���,到達C點(男演員下擺的最低點)剛好被男演員接住��,最后二者恰好擺回到平臺D點�。已知男��、女演員均在同一豎直平面內(nèi)運動�����,其質(zhì)量分別為2m和m��,其余質(zhì)量忽略不計�����,秋千的繩長分別為l和2l�,O1與O2等高,空氣阻力不計�,重力加速度為g。求:
(1)女演員擺到最低點B的速度大?�。?
(2)秋千繩O2D與豎直方向的夾角�;
(3)若男演員接住女演員用時t,此過程女演員對男演員的平均作用力���。
答案
43��、 (1) (2)60°
(3)mg+�����,方向豎直向下
解析 (1)對于女演員�����,從A運動到B���,設其速度大小為v,
由機械能守恒定律得:mgl=mv2�,
代入數(shù)據(jù)得:v=。
(2)設秋千繩O2D與豎直方向的夾角為θ��,男演員從平臺上D點靜止擺下至C點時�����,速度大小為vC,由機械能守恒定律有:2mg×2l×(1-cosθ)=(2m)v
當女演員到達C點時剛好被男演員接住�����,最后二者恰好擺回到平臺D點�����,可見男女演員的共同速度大小也為vC
男演員接住女演員的過程��,二者組成的系統(tǒng)水平方向動量守恒���,以水平向右為正方向,若男演員接住女演員時兩者速度方向相同����,有:mv+2mvC=3mvC
代入數(shù)據(jù)得:c
44、osθ=�����,θ=60°
若男演員接住女演員時兩者速度方向相反�����,有:
mv-2mvC=3mvC
代入數(shù)值得:cosθ=(不符合實際,舍去)�����。
(3)女演員從B點離開秋千做平拋運動���,因女演員到達C點時的水平速度與男演員在C點的速度大小相等��、方向相同�����,故男演員在水平方向?qū)ε輪T無作用力��。設女演員到達C點的豎直速度大小為vy
v=2g(2l-l)=2gl
設男演員對女演員的平均作用力大小為F�,取豎直向上方向為正方向����,對女演員,
由動量定理:(F-mg)t=mvy��,
解得:F=mg+��。
根據(jù)牛頓第三定律,女演員對男演員的平均作用力大小為mg+��,方向豎直向下����。
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2020屆高考物理二輪復習 刷題首選卷 專題七 動量精練(含解析)
