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1、
第?18?課 動(dòng)量 動(dòng)量定理
1.動(dòng)量、沖量及動(dòng)量定理
a.求恒力作用下的動(dòng)量變化量
(1)(2018?改編,6?分)從同一高度拋出完全相同的甲、乙、丙三個(gè)小球,甲球豎直向上拋出,
乙球豎直向下拋出,丙球水平拋出。若三個(gè)小球落地時(shí)的速率相同,不計(jì)空氣阻力,則下列
說法正確的是( )
A.拋出時(shí)甲、乙動(dòng)量相同,其動(dòng)量大小均不小于丙的動(dòng)量大小
B.落地時(shí)三個(gè)小球的動(dòng)量相同,動(dòng)能也相同
C.從拋出到落地過程,三個(gè)小球的動(dòng)量變化量相同
D.從拋出到落地過程,三個(gè)小球受到的沖量都不同
答案:D
解析:根據(jù)動(dòng)能定理可知,三個(gè)小球拋出時(shí)的速度大小相等,且由題意知三個(gè)小球
2、初速度方
向不同,根據(jù)動(dòng)量表達(dá)式?p=mv?可知,三個(gè)小球動(dòng)量大小相等,方向都不相同,故?A?項(xiàng)錯(cuò)誤。
落地時(shí)三個(gè)小球的速率相等,則動(dòng)能相同,甲、乙速度方向相同,與丙速度方向不同,動(dòng)量
不完全相同,故?B?項(xiàng)錯(cuò)誤。三個(gè)小球運(yùn)動(dòng)過程中只受到重力作用,但運(yùn)動(dòng)時(shí)間不同,甲小球
時(shí)間最長(zhǎng),丙小球的運(yùn)動(dòng)時(shí)間次之,乙小球的運(yùn)動(dòng)時(shí)間最短,由動(dòng)量定理可知,三個(gè)小球受
到的沖量不同,動(dòng)量變化量不同,故?C?項(xiàng)錯(cuò)誤,D?項(xiàng)正確。
b.間接計(jì)算變力的沖量
(2)(2018?改編,6?分)“天津之眼”是一座跨河建設(shè)、橋輪合一的摩天輪,是天津市的地標(biāo)
之一。摩天輪懸掛透明座艙,乘客隨座艙在豎直面
3、內(nèi)做勻速圓周運(yùn)動(dòng)。下列敘述正確的是
( )
A.摩天輪轉(zhuǎn)動(dòng)過程中,乘客的機(jī)械能保持不變(2017?天津理綜)
B.摩天輪轉(zhuǎn)動(dòng)過程中,乘客重力的瞬時(shí)功率保持不變(2017?天津理綜)
C.摩天輪轉(zhuǎn)動(dòng)一周時(shí),乘客重力的沖量為零,座椅對(duì)乘客的力的沖量也為零
D.摩天輪轉(zhuǎn)動(dòng)一周的過程中,乘客受到的支持力方向始終豎直向上,支持力的沖量與重力
的等大反向
E.摩天輪由最低點(diǎn)到最高點(diǎn)轉(zhuǎn)動(dòng)半周時(shí),乘客受到的合力沖量不為零,方向與最高點(diǎn)速度
方向相同
答案:E
解析:摩天輪在豎直面內(nèi)做勻速圓周運(yùn)動(dòng),運(yùn)動(dòng)過程中動(dòng)能不變,隨
4、著高度變化,重力勢(shì)能
變化,故機(jī)械能是變化的,故?A?項(xiàng)錯(cuò)誤。由重力的瞬時(shí)功率?P=mgvcos?θ?可知,重力的瞬
時(shí)功率隨著重力與速度的夾角?θ?變化而變化,故?B?項(xiàng)錯(cuò)誤。摩天輪轉(zhuǎn)動(dòng)一周時(shí),乘客重力
的沖量?IG=mgT,不為零,根據(jù)動(dòng)量定理可得?I?合=Δp=0,故座椅對(duì)乘客的力的沖量不為零,
故?C?項(xiàng)錯(cuò)誤。由題意知乘客座椅面水平,故摩天輪轉(zhuǎn)動(dòng)一周的過程中,乘客受到座椅的支持
1
力方向始終豎直向上;只有在與圓心等高的位置,支持力才等于重力,故摩天輪轉(zhuǎn)動(dòng)一周的
過程中,支持力與重力的沖量反向,但是不總是等大,故D?項(xiàng)錯(cuò)誤。摩天輪從最低點(diǎn)到最高
5、點(diǎn)轉(zhuǎn)動(dòng)半周時(shí),初、末位置速度大小相等、方向相反,取最高點(diǎn)速度方向?yàn)檎较?,?duì)此過
程由動(dòng)量定理有?I?合=Δp=mv-(-mv)=2mv,可知乘客受到的合力沖量不為零,方向與最
高點(diǎn)速度方向相同,故?E?項(xiàng)正確。
c.對(duì)動(dòng)量定理的理解
(3)(2017?吉林二模,10?分)質(zhì)量?m=0.60?kg?的籃球從距地板?H=0.80?m?高處由靜止釋放,
與水平地板撞擊后反彈上升的最大高度?h=0.45?m,從釋放到彈跳至?h?高處經(jīng)歷的時(shí)間?t
=
1.1?s,忽略空氣阻力,重力加速度?g=10?m/s2,求籃球?qū)Φ匕宓钠骄矒袅Α?
答案:?16.5?N,方向向下(10?分
6、)
解析:設(shè)籃球從?H?高處下落到地板所用時(shí)間為?t1,剛接觸地板時(shí)的速度大小為?v1;反彈離地
時(shí)的速度大小為?v2,上升的時(shí)間為?t2。
由動(dòng)能定理和運(yùn)動(dòng)學(xué)規(guī)律得,
下落過程有
1
mgH=2mv21-0(2?分)
v
1
代入數(shù)據(jù)解得?v1=4?m/s,?t1=?g?=0.4?s
上升過程有
1
-mgh=0-2mv2(2?分)
v
2
代入數(shù)據(jù)解得?v2?=?3?m/s,?t2=?g?=0.3?s
籃球與地板接觸時(shí)間為?Δt?=t-t1-t2=0.4?s(1?分)
法一
設(shè)地板對(duì)籃球的平均撞擊力為?F,取向上為正方向,由動(dòng)量定理得
7、
(F-mg)Δt=mv2-(-mv1)(3?分)
解得?F=16.5?N
根據(jù)牛頓第三定律,籃球?qū)Φ匕宓钠骄矒袅?
F′=F=16.5?N,方向向下(2?分)
法二
取豎直向上為正方向,由動(dòng)量定理得
FΔt-mgt=0-0(3?分)
解得?F=16.5?N
根據(jù)牛頓第三定律,籃球?qū)Φ匕宓钠骄矒袅?
F′=F=16.5?N,方向向下(2?分)
d.動(dòng)量定理與圖像結(jié)合問題
(4)(2017?安徽郎溪模擬,11?分)中國(guó)是世界上第?3?個(gè)掌握衛(wèi)星回收技術(shù)的國(guó)家。將某次衛(wèi)星
回收過程落地前的運(yùn)動(dòng)簡(jiǎn)化為豎直方向的勻減速直線運(yùn)動(dòng)、勻速直線運(yùn)動(dòng)和撞擊地面速度減
為?
8、0?的運(yùn)動(dòng)三個(gè)階段,并作?v?t?圖像如圖所示,撞擊過程未顯示。設(shè)勻減速開始時(shí)的高度
H=1?075?m,撞擊地面時(shí)間?Δt?=0.125?s,重力加速度?g=10?m/s2。求:
2
①衛(wèi)星勻速運(yùn)動(dòng)階段的速度大??;
②衛(wèi)星在勻減速運(yùn)動(dòng)階段受到的阻力大小和撞擊地面時(shí)受到地面的平均作用力大小之比。
答案:①5?m/s(3?分) ②6∶25(8?分)
解析:①v-t?圖像與?t?軸所圍面積表示下落高度,為
代入數(shù)據(jù)解得?v2=5?m/s(1?分)
②勻減速階段,加速度大小為
且?f
9、-mg=ma1(1?分)
代入數(shù)據(jù)解得?f=1.2mg(1?分)
設(shè)撞擊地面的過程中,地面對(duì)衛(wèi)星的平均作用力為?F,設(shè)豎直向下為正方向,由動(dòng)量定理得
-(F-mg)×Δt=0-mv2?(2?分)
代入數(shù)據(jù)解得?F=5.0mg(1?分)
所以?f∶F=6∶25。(1?分)
(5)?(2018?改編,6?分)一個(gè)物體同時(shí)受到兩個(gè)力?F1、F2?的作用,F(xiàn)1、F2?與時(shí)間的關(guān)系如圖所
示,如果該物體從靜止開始運(yùn)動(dòng),當(dāng)該物體具有最大速度時(shí),物體運(yùn)動(dòng)的時(shí)間是__________s,
該物體的最大動(dòng)量值是__________kg·m/s。
10、
答案:5(3?分) 25(3?分)
解析:根據(jù)題意可知,物體受到的F1?和?F2?方向相反,且?F2?隨時(shí)間逐漸增大。當(dāng)?0F1,加速度反向,物體做加速度逐漸增大的減速運(yùn)動(dòng)。則?t=?5?s?時(shí)物體速度
最大,根據(jù)動(dòng)量定理即可求解該物體的最大動(dòng)量。由?I=Ft?知,F(xiàn)-t?圖像中圖線與時(shí)間軸
所圍面積可表示力的沖量,前?5?s?內(nèi)?F1、F2?的沖量分別為?I1=37.5?N·s,I2=-12.5?N·s,
則
11、前?5?s?內(nèi)合力的沖量為?I=I1+I(xiàn)2=25?N·s,由動(dòng)量定理可得,物體在前5?s?內(nèi)受合力的
沖量等于從靜止開始運(yùn)動(dòng)后?5?s?末的動(dòng)量,為?25?kg·m/s。
e.用動(dòng)量定理解決“連續(xù)流體”的沖擊力問題
(6)(經(jīng)典題,5?分)一艘帆船在靜水中由于風(fēng)力的推動(dòng)做勻速直線運(yùn)動(dòng),帆面的面積為?S,風(fēng)
3
速為?v1,船速為?v2(v2