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1��、2022年高考物理總復習 配餐作業(yè)19 動量守恒定律及應用
1.(xx·南京模擬)兩球在水平面上相向運動��,發(fā)生正碰后都變?yōu)殪o止���?�?梢钥隙ǖ氖?�,碰前兩球的( )
A.質量相等 B.動能相等
C.動量大小相等 D.速度大小相等
解析 兩小球組成的系統(tǒng)碰撞過程中滿足動量守恒��,兩球在水平面上相向運動��,發(fā)生正碰后都變?yōu)殪o止���,故根據(jù)動量守恒定律可以斷定碰前兩球的動量大小相等、方向相反�����,C正確�����。
答案 C
2.如圖,兩滑塊A�����、B在光滑水平面上沿同一直線相向運動���,滑塊A的質量為m�,速度大小為2v0��,方向向右���,滑塊B的質量為2m�����,速度大小為v0�,方向向左�����,兩滑塊發(fā)生彈性碰撞后的運動
2�、狀態(tài)是( )
A.A和B都向左運動
B.A和B都向右運動
C.A靜止���,B向右運動
D.A向左運動����,B向右運動
解析 選向右的方向為正方向,根據(jù)動量守恒定律得:2mv0-2mv0=mvA+2mvB=0�����,選項A�、B、C都不滿足此式��,只有選項D滿足此式�����,所以D項正確��。
答案 D
3.(xx·泉州檢測)有一個質量為3m的爆竹斜向上拋出��,到達最高點時速度大小為v0���、方向水平向東�����,在最高點爆炸成質量不等的兩塊���,其中一塊質量為2m���,速度大小為v,方向水平向東��,則另一塊的速度是( )
A.3v0-v B.2v0-3v
C.3v0-2v D.2v0+v
解析 在最高點水平方向動量
3�、守恒,由動量守恒定律可知�����,3mv0=2mv+mv′����,可得另一塊的速度為v′=3v0-2v,對比各選項可知���,答案選C��。
答案 C
4.在光滑水平面上,一質量為m�、速度大小為v的A球與質量為2m靜止的B球碰撞后,A球的速度方向與碰撞前相反。則碰撞后B球的速度大小可能是( )
A.0.6v B.0.4v
C.0.3v D.0.2v
解析 設碰后A球的速度大小為vA���,B球的速度大小為vB��,以碰前A球的速度方向為正方向����,由碰撞過程中動量守恒可得mv=2mvB-mvA�����,因vA>0���,則vB>0.5v���,根據(jù)總動能不增加原則寫出能量關系式:mv2≥×2mv+mv,且vA≠0�����,可得×2mv<mv2
4��、���,解得vB<v��,故只有A項正確�。
答案 A
5.(xx·運城模擬)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����,最低點為C�,兩端A、B一樣高?�,F(xiàn)讓小滑塊m從A點靜止下滑���,則( )
A.m不能到達小車上的B點
B.m從A到C的過程中M向左運動��,m從C到B的過程中M向右運動
C.m從A到B的過程中小車一直向左運動��,m到達B的瞬間���,M速度為零
D.M與m組成的系統(tǒng)機械能守恒,動量守恒
解析 M和m組成的系統(tǒng)水平方向動量守恒�����,機械能守恒所以m恰能達到小車上的B點���,到達B點時小車與滑塊的速度都是0���,故A錯誤;M和m組成的系統(tǒng)水平方向動量守恒����,m從A到C的過程中以及
5、m從C到B的過程中m一直向右運動�,所以M一直向左運動,m到達B的瞬間�����,M與m速度都為零��,故B錯誤��,C正確�;小滑塊m從A點靜止下滑,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)水平方向動量守恒����,豎直方向有加速度�����,合力不為零��,所以系統(tǒng)動量不守恒��,M和m組成的系統(tǒng)機械能守恒��,故D錯誤�����。
答案 C
6.一彈丸在飛行到距離地面5 m高時僅有水平速度v=2 m/s���,爆炸成為甲�����、乙兩塊水平飛出����,甲、乙的質量比為3∶1�。不計質量損失����,取重力加速度g=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 彈丸爆炸過程遵守動量守恒����,若爆炸后甲、乙同向飛出��,則有mv=mv甲+mv乙
6�、 ①����;若爆炸后甲、乙反向飛出��,則有mv=mv甲-mv乙?�、?����;或mv=-mv甲+mv乙 ③��;爆炸后甲���、乙從同一高度做平拋運動���,由選項A中圖可知,爆炸后甲���、乙向相反方向飛出���,下落時間t= = s=1 s,速度分別為v甲== m/s=2.5 m/s���,v乙== m/s=0.5 m/s����,代入②式不成立���,A項錯誤��;同理����,可求出選項B、C���、D中甲��、乙的速度,分別代入①式�、②式、③式可知�����,只有B項正確��。
答案 B
7.(xx·蘇州模擬)A�、B兩球之間壓縮一根輕彈簧,靜置于光滑水平桌面上�����,已知A、B兩球質量分別為2m和m���。當用板擋住A球而只釋放B球時���,B球被彈出落于距桌邊距離為x的水平地面上,如圖所示��。若用
7��、同樣的程度壓縮彈簧���,取走A左邊的擋板�,將A��、B同時釋放��,則B球的落地點距離桌邊距離為( )
A. B.x
C.x D.x
解析 當用板擋住小球A而只釋放B球時�����,根據(jù)能量守恒有:Ep=mv���,根據(jù)平拋運動規(guī)律有:x=v0t��。當用同樣的程度壓縮彈簧��,取走A左邊的擋板��,將A�����、B
同時釋放���,設A���、B的速度分別為vA和vB�,則根據(jù)動量守恒和能量守恒有:2mvA-mvB=0,Ep=×2mv+mv����,解得vB=v0,B球的落地點距桌邊距離為x′=vBt=x���,D選項正確����。
答案 D
8.(多選)質量為M、內壁間距為L的箱子靜止于光滑的水平面上���,箱子中間有一質量為m的小物塊�,小物塊與箱子底板間
8�����、的動摩擦因數(shù)為μ���。初始時小物塊停在箱子的正中間���,如圖所示。現(xiàn)給小物塊一水平向右的初速度v�,小物塊與箱壁碰撞N次后恰又回到箱子正中間,并與箱子保持相對靜止����。設碰撞都是彈性的,在整個過程中��,系統(tǒng)損失的動能為( )
A.mv2 B.v2
C.NμmgL D.NμmgL
解析 由于水平面光滑�����,箱子和小物塊組成的系統(tǒng)動量守恒,二者經多次碰撞后���,保持相對靜止�����,易判斷兩物體最終速度相等設為u�����,由動量守恒定律得mv=(m+M)u���,系統(tǒng)損失的動能為mv2-(m+M)u2=v2,B正確����;系統(tǒng)損失的動能等于克服摩擦力做的功,即ΔEk=-Wf=NμmgL�����,D正確�����。
答案 BD
B組·能力提升題
9��、9.(xx·山西模擬)一個人在地面上立定跳遠最好成績是s�。假設他站在靜止于地面的小車的A端(車與地面的摩擦不計),如圖所示���,他欲從A端跳上L遠處的站臺上���,則( )
A.只要L<s,他一定能跳上站臺
B.只要L<s���,他有可能跳上站臺
C.只要L=s����,他一定能跳上站臺
D.只要L=s���,他有可能跳上站臺
解析 當人往站臺上跳的時候���,人有一個向站臺的速度,由于動量守恒�����,車子必然有一個離開站臺的速度,這樣的話���,人相對于地面的速度小于之前的初速度����,所以L=s或L>s�,人就一定跳不到站臺上了,L
10、質量為60 kg��,在軍事訓練中要求他從岸上以大小為2 m/s的速度跳到一條向他緩緩飄來的小船上����,然后去執(zhí)行任務,小船的質量是140 kg�����,原來的速度大小是0.5 m/s���,該同學上船后又跑了幾步�����,最終停在船上�����。(忽略水的阻力)則( )
A.人和小船最終靜止在水面上
B.該過程同學的動量變化量為105 kg·m/s
C.船最終的速度是0.95 m/s
D.船的動量變化量是70 kg·m/s
解析 由題意����,水的阻力忽略不計��,該同學跳上小船后與小船達到同一速度的過程,人和船組成的系統(tǒng)合外力為零�,系統(tǒng)的動量守恒,則由動量守恒定律得:
m人v人-m船v船=(m人+m船)v�,
代入數(shù)據(jù)解得:
11、v=0.25 m/s���,方向與人的速度方向相同��,故A錯誤����,C錯誤��;人的動量的變化Δp為:
Δp=m人v-m人v人=60×(0.25-2)kg·m/s=-105 kg·m/s��,負號表示方向與選擇的正方向相反�,故B正確;船的動量變化量為:Δp′=m船v-m船v船=140×kg·m/s=105kg·m/s�,故D錯誤。
答案 B
11.在光滑的水平面上���,有a���、b兩球���,其質量分別為ma����、mb,兩球在t0時刻發(fā)生正碰�,并且在碰撞過程中無機械能損失,兩球在碰撞前后的速度圖象如圖所示��,下列關系正確的是( )
A.ma>mb B.ma<mb
C.ma=mb D.無法判斷
解析 由題
12����、圖可知b球碰前靜止,取a球碰前速度方向為正方向����,設a球碰前速度為v0,碰后速度為v1����,b球碰后速度為v2,兩球碰撞過程中動量守恒�,機械能守恒,則
mav0=mav1+mbv2 ①
mav=mav+mbv?���、?
聯(lián)立①②得:
v1=v0,v2=v0
由a球碰撞前后速度方向相反���,可知v1<0�����,即ma<mb�,故B正確��。
答案 B
12.如圖所示�����,光滑水平面上有一質量為m=1 kg的小車��,小車右端固定一水平輕質彈簧�,彈簧左端連接一質量為m0=1 kg的物塊,物塊與上表面光滑的小車一起以v0=6 m/s的速度向右勻速運動�����,與靜止在光滑水平面上、質量為M=4 kg的小球發(fā)生正碰�����,碰后小球的速度
13���、為2 m/s,若碰撞時間極短���,彈簧始終在彈性限度內�。求:
(1)小車與小球碰撞過程系統(tǒng)損失的機械能��;
(2)從碰后瞬間到彈簧最短的過程�,彈簧彈力對小車的沖量大小。
解析 (1)設碰撞后瞬間小車的速度大小為v1�,有
mv0=Mv+mv1
解得v1=-2 m/s,說明碰撞后小車向左運動
則小車與小球碰撞過程損失的機械能為
ΔE=mv-mv-Mv2
解得ΔE=8 J
(2)當彈簧被壓縮到最短時����,設小車的速度大小為v2,根據(jù)動量守恒定律有m0v0+mv1=(m0+m)v2
解得v2=2 m/s
設碰撞后瞬間到彈簧最短的過程�,彈簧彈力對小車的沖量大小為I,根據(jù)動量定理有
I=
14���、mv2-mv1
解得I=4 N·s
答案 (1)8 J (2)4 N·s
13.(xx·南昌模擬)如圖所示�����,質量為m1=3 kg的二分之一光滑圓弧形軌道ABC與一質量為m2=1 kg的物塊P緊靠著(不粘連)靜置于光滑水平面上����,B為半圓軌道的最低點,AC為軌道的水平直徑�����,軌道半徑R=0.3 m ����。一質量為m3 =2 kg的小球(可視為質點)從圓弧軌道的A處由靜止釋放,g取10 m/s2���,求:
(1)小球第一次滑到B點時的速度v1�����;
(2)小球第一次經過B點后��,相對B能上升的最大高度h���。
解析 (1)設小球第一次滑到B點時的速度為v1����,軌道和P的速度為v2���,取水平向左為正方向��,由水
15�����、平方向動量守恒有
(m1+m2)v2+m3v1=0
根據(jù)系統(tǒng)機械能守恒
m3gR=(m1+m2)v+m3v
聯(lián)立解得v1=-2 m/s,方向向右���;v2=1 m/s�����,方向向左
(2)小球經過B點后�,物塊P與軌道分離�����,小球與軌道水平方向動量守恒,且小球上升到最高點時與軌道共速�����,設為v�����,則有:m1v2+m3v1=(m1+m3)v
解得v=-0.2 m/s�����,方向向右
由機械能守恒
m1v+m3v=(m1+m3)v2+m3gh
解得h=0.27 m
答案 (1)2 m/s��,方向向右 (2)0.27 m
14.(xx·安徽階段測試)有三塊質量和形狀都相同的平板A���、B��、C���,其中板A放在
16、板B上且兩端對齊����,兩板作為整體一起以速度v0沿光滑水平面滑動�����,并與正前方的板C發(fā)生碰撞�,B與C發(fā)生碰撞后粘在一起�����,當板A從板B全部移到板C上后���,由于摩擦����,A相對C靜止且恰好兩端對齊���。板A與板C間的動摩擦因數(shù)為μ,板A和板B間的摩擦忽略不計����。求:
(1)A相對C靜止時系統(tǒng)的速度大小���;
(2)板的長度l��。
解析 本題考查動量守恒���、能量守恒及相關知識點����,意在考查考生解決實際問題的能力�。
設每塊板的質量都為m。
(1)以板A�、B、C為一個系統(tǒng)進行研究�����,全過程動量守恒��,有
2mv0=3mv2
解得v2=
(2)B�����、C發(fā)生完全非彈性碰撞��,有mv0=2mv1
解得v1=
根據(jù)能量守恒定律�����,有
+=+Wf
解得Wf=
A在C上滑動時摩擦力按線性關系增大,所以做功大小為
Wf=
解得l=
答案 (1) (2)l=
2022年高考物理總復習 配餐作業(yè)19 動量守恒定律及應用
