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新高考2023高考物理小题必练13动量守恒定律20230421186

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小题必练13:动量守恒定律(1)动量守恒定律处理系统内物体的相互作用;(2)碰撞、打击、反冲等“瞬间作用”问题。例1.(2020∙全国II卷∙21)水平冰面上有一固定的竖直挡板,一滑冰运动员面对挡板静止在冰面上,他把一质量为4.0kg的静止物块以大小为5.0m/s的速度沿与挡板垂直的方向推向挡板,运动员获得退行速度;物块与挡板弹性碰撞,速度反向,追上运动员时,运动员又把物块推向挡板,使其再一次以大小为5.0m/s的速度与挡板弹性碰撞。总共经过8次这样推物块后,运动员退行速度的大小大于5.0m/s,反弹的物块不能再追上运动员。不计冰面的摩擦力,该运动员的质量可能为()A.48kgB.53kgC.58kgD.63kg【解析】设运动员和物块的质量分别为m、m0规定运动员运动的方向为正方向,运动员开始时静止,第一次将物块推出后,运动员和物块的速度大小分别为v1、v0,则根据动量守恒定律0=mv1-m0v0,解得;物块与弹性挡板撞击后,运动方向与运动员同向,当运动员再次推出物块mv1+m0v0=mv2-m0v0,解得;第3次推出后mv2+m0v0=mv3-m0v0,解得;依次类推,第8次推出后,运动员的速度,根据题意可知>5m/s,解得m<60kg;第7次运动员的速度一定小于5m/s,即<5m/s,解得m>52kg。综上所述,运动员的质量满足52kg<m<60kg,BC正确。【答案】BC【点睛】本题考查动量守恒定律,注意数学归纳法的应用。例2.(2020∙山东卷∙18)如图所示,一倾角为θ的固定斜面的底端安装一弹性挡板,P、Q两物块的质量分别为m和4m,Q静止于斜面上A处。某时刻,P以沿斜面向上的速度v0与Q发生弹性碰撞。Q与斜面间的动摩擦因数等于tanθ,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。P与斜面间无摩擦,与挡板之间的碰撞无动能损失。两物块均可以看作质点,斜面足够长,Q的速度减为零之前P不会与之发生碰撞。重力加速度大小为g。10\n(1)求P与Q第一次碰撞后瞬间各自的速度大小vP1、vQ1;(2)求第n次碰撞使物块Q上升的高度hn;(3)求物块Q从A点上升的总高度H;(4)为保证在Q的速度减为零之前P不会与之发生碰撞,求A点与挡板之间的最小距离s。【解析】(1)P与Q的第一次碰撞,取P的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:mv0=mvP1+4mvQ1由机械能守恒定律得:mv02=mvP12+×4mvQ12联立式得:vP1=-v0,vQ1=v0故第一次碰撞后P的速度大小为v0,Q的速度大小为v0。(2)设第一次碰撞后Q上升的高度为h1,对Q由运动学公式得联立得⑥设P运动至与Q刚要发生第二次碰撞前的位置时速度为v02,第一次碰后至第二次碰前,对P由动能定理得mv022-mvP12=-mgh1联立得P与Q的第二次碰撞,设碰后P与Q的速度分别为vP2、vQ2,由动量守恒定律得:mv02=mvP2+4mvQ2由机械能守恒定律得:mv022=mvP22+×4mvQ22联立得:,设第二次碰撞后Q上升的高度为h2,对Q由运动学公式得:得10\n设P运动至与Q刚要发生第三次碰撞前的位置时速度为v03,第二次碰后至第三次碰前,对P由动能定理得:mv032-mvP22=-mgh2得P与Q的第三次碰撞,设碰后P与Q的速度分别为vP3、vQ3,由动量守恒定律得:mv03=mvP3+4mvQ3由机械能守恒定律得:mv032=mvP32+×4mvQ32得:,设第三次碰撞后Q上升的高度为h3,对Q由运动学公式得:联立得总结可知,第n次碰撞后,物块Q上升的高度为(n=1,2,3……)。(3)当P、Q达到H时,两物块到此处的速度可视为零,对两物块运动全过程由动能定理得:解得:。(4)设Q第一次碰撞至速度减为零需要的时间为t1,由运动学公式得:vQ1=2gt0sinθ设P运动到斜面底端时的速度为vP1′,需要的时间为t2,由运动学公式得:vP1′=vP1+gt2sinθvP1′2-vP12=2sgsinθ设P从A点到Q第一次碰后速度减为零处匀减速运动的时间为t3,则:v02=(-vP1)-gt3sinθ当A点与挡板之间的距离最小时间:t1=2t2+t3联立得:。【点睛】本题综合性强,物体运动过程复杂,难度较大。解题需要分析清楚物块的运动过程,并综合应用动能定理、动量守恒定律与机械能守恒定律等。10\n1.两球在水平面上相向运动,发生正碰后都变为静止。可以肯定的是,碰前两球的(  )A.质量相等B.动能相等C.动量大小相等D.速度大小相等【答案】C【解析】两小球组成的系统碰撞过程中满足动量守恒,两球在水平面上相向运动,发生正碰后都变为静止,故根据动量守恒定律可以断定碰前两球的动量大小相等、方向相反,C项正确。2.如图所示,子弹水平射入放在光滑水平地面上静止的木块,子弹未穿透木块,此过程木块的动能增加了6J,那么此过程产生的内能可能为(  )A.16JB.2JC.6JD.4J【答案】A【解析】设子弹的质量为m0,初速度为v0,木块的质量为m,则子弹打入木块的过程中,子弹与木块组成的系统动量守恒,即m0v0=(m+m0)v,此过程产生的内能等于系统损失的动能,即E=m0v-(m+m0)v2,而木块获得的动能E木=mv2=6J,两式相除得=>1,即E>6J,A项正确。3.如图所示,在光滑的水平面上有一物体M,物体上有一光滑的半圆弧轨道,最低点为C,两端A、B一样高。现让小滑块m从A点静止下滑,则(  )A.m不能到达小车上的B点B.m从A到C的过程中M向左运动,m从C到B的过程中M向右运动C.m从A到B的过程中小车一直向左运动,m到达B的瞬间,M速度为零D.M与m组成的系统机械能守恒,动量守恒【答案】C【解析】M和m组成的系统水平方向动量守恒,机械能守恒所以m恰能达到小车上的B点,到达B点时小车与滑块的速度都是0,故A项错误;M和m组成的系统水平方向动量守恒,m从A到C的过程中以及m从C到B的过程中m一直向右运动,所以M一直向左运动,m到达10\nB的瞬间,M与m速度都为零,故B项错误,C项正确;小滑块m从A点静止下滑,物体M与滑块m组成的系统水平方向所受合力为零,系统水平方向动量守恒,竖直方向有加速度,合力不为零,所以系统动量不守恒。M和m组成的系统机械能守恒,故D项错误。4.如图所示,质量为M的木块位于光滑水平面上,在木块与墙之间用轻弹簧连接,开始时木块静止在A位置。现有一质量为m的子弹以水平速度v0射向木块并嵌入其中,则木块回到A位置时的速度v以及此过程中墙对弹簧的冲量I的大小分别为(  )A.v=,I=0B.v=,I=2mv0C.v=,I=D.v=,I=2mv0【答案】B【解析】子弹射入木块过程,由于时间极短,子弹与木块间的内力远大于系统外力,由动量守恒定律得mv0=(M+m)v,解得v=,子弹和木块系统在弹簧弹力的作用下先做减速运动,后做加速运动,回到A位置时速度大小不变,即当木块回到A位置时的速度v=,子弹、木块和弹簧组成的系统受到的合力即为墙对弹簧的作用力,根据动量定理得I=-(M+m)v-mv0=-2mv0,所以墙对弹簧的冲量I的大小为2mv0。5.(多选)在光滑水平面上,小球A、B(可视为质点)沿同一直线相向运动,A球质量为1kg,B球质量大于A球质量。如果两球间距离小于L时,两球之间会产生大小恒定的斥力,大于L时作用力消失两球运动的速度—时间关系如图所示,下列说法正确的是(  )A.B球的质量为2kgB.两球之间的斥力大小为0.15NC.t=30s时,两球发生非弹性碰撞D.最终B球速度为零【答案】BD10\n【解析】由牛顿第二定律a=可知,质量大的物体加速度较小,质量小的物体加速度较大,则联系图象可知横轴上方图象对应B小球,横轴下方图象对应A小球,则有=m/s2,mA=1kg,=m/s2,解得mB=3kg,F=0.15N,选项B正确;在t=30s碰撞时,A小球的速度为零,B小球速度为v0=2m/s,碰后B小球减速,A小球加速,则碰后B小球速度为vB=1m/s,碰后A小球速度为vA=3m/s,则由数据可知,动量和动能均守恒,则为弹性碰撞,选项C错误;碰前,由运动图象面积可知,两小球相距80m的过程中一直有斥力产生,而碰后B小球减速,初速度为vB=1m/s,加速度为=m/s2,A小球加速,初速度为vA=3m/s,加速度为=m/s2,距离逐渐增大,若一直有加速度,则当B小球停止时距离最大,易求最大距离为80m,则最终B小球速度恰好为零,选项D正确。6.(多选)如图所示,小车的上面固定一个光滑弯曲圆管道,整个小车(含管道)的质量为2m,原来静止在光滑的水平面上。今有一个可以看做质点的小球,质量为m,半径略小于管道半径,以水平速度v从左端滑上小车,小球恰好能到达管道的最高点,然后从管道左端滑离小车。关于这个过程,下列说法正确的是(  )A.小球滑离小车时,小车回到原来位置B.小球滑离小车时相对小车的速度大小为vC.车上管道中心线最高点的竖直高度为D.小球从滑进管道到滑到最高点的过程中,小车的动量变化大小是【答案】BC【解析】小球恰好到达管道的最高点,说明在最高点时小球和小车之间相对速度为0,小球从滑进管道到滑到最高点的过程中,由动量守恒有mv=(m+2m)v′,得v′=,小车动量变化大小Δp车=2m·=mv,D项错误。小球从滑进管道到滑到最高点的过程中,由机械能守恒有mgH=mv2-(m+2m)v′2,得H=,C项正确。小球从滑上小车到滑离小车的过程,由动量守恒和机械能守恒有:mv=mv1+2mv2,mv2=mv12+·2mv22,解得v1=-,v210\n=v,则小球滑离小车时相对小车的速度大小为v+v=v,B项正确。由以上分析可知在整个过程中小车一直向右运动,A项错误。7.(多选)如图所示,一辆质量为M=3kg的平板小车A停靠在竖直光滑墙壁处,地面水平且光滑,一质量为m=1kg的小铁块B(可视为质点)放在平板小车A最右端,平板小车A上表面水平且与小铁块B之间的动摩擦因数μ=0.5,平板小车A的长度L=0.9m。现给小铁块B一个v0=5m/s的初速度使之向左运动,与竖直墙壁发生弹性碰撞后向右运动,重力加速度g取10m/s2。下列说法正确的是(  )A.小铁块B向左运动到达竖直墙壁时的速度为2m/sB.小铁块B与墙壁碰撞过程中所受墙壁的冲量为8N·sC.小铁块B从反向到与车同速共历时0.6sD.小铁块B在平板小车A上运动的整个过程中系统损失的机械能为9J【答案】BD【解析】设铁块向左运动到达竖直墙壁时的速度为v1,根据动能定理得-μmgL=mv-mv,代入数据可得v1=4m/s,故A项错误;小铁块B与竖直墙壁发生弹性碰撞,所以小铁块弹回的速度大小为v1′=4m/s,方向向右,根据动量定理I=m·Δv=8kg·m/s,故B项正确;假设小铁块最终和平板车达到共速v2,根据动量守恒定律得mv1′=(m+M)v2,解得v2=1m/s,小铁块最终和平板车达到共速过程中小铁块的位移x1=t=×0.6m=1.5m,平板车的位移x2=t=×0.6m=0.3m,Δx=x1-x2=1.2m>L,说明铁块在没有与平板车达到共速时就滑出平板车,所以小铁块在平板车上运动过程中系统损失的机械能为ΔE=2μmgL=9J,故C项错误,D项正确。8.半圆形光滑轨道固定在水平地面上,如图所示,并使其轨道平面与地面垂直,物体m1、m2同时由轨道左、右最高点释放,二者碰后粘在一起向上运动,最高能上升到轨道M点,已知OM与竖直方向夹角为60°,则两物体的质量之比m1∶m2为(  )A.(+1)∶(-1)B.∶110\nC.(-1)∶(+1)D.1∶【答案】C【解析】两球到达最低点的过程,由动能定理得mgR=mv2,解得v=,所以两球到达最低点的速度均为,设向左为正方向,则m1的速度v1=-,则m2的速度v2=,由于碰撞瞬间动量守恒得m2v2+m1v1=(m1+m2)v共,解得v共=,二者碰后粘在一起向左运动,最高能上升到轨道M点,对此过程应用机械能守恒定律得-(m1+m2)gR(1-cos60°)=0-(m1+m2)v,解得=2,整理m1∶m2=(-1)∶(+1),故C项正确。9.如图是一个物理演示实验,它显示:如图中自由下落的物体A和B经反弹后,B能上升到比初位置高得多的地方。A是某种材料做成的实心球,质量m1=0.28kg,在其顶部的凹坑中插着质量m2=0.1kg的木棍B,B只是松松地插在凹坑中,其下端与坑底之间有小空隙。将此装置从A下端离地板的高度H=1.25m处由静止释放。实验中,A触地后在极短时间内反弹,且其速度大小不变;接着木棍B脱离球A开始上升,而球A恰好停留在地板上。则木棍B上升的高度为(重力加速度g取10m/s2)(  )A.4.05mB.1.25mC.5.30mD.12.5m【答案】A【解析】球及棒落地速度v=,球反弹后与B的碰撞为瞬间作用,AB虽然在竖直方向上合外力为重力,不为零。但作用瞬间,内力远大于外力的情况下,动量近似守恒,故有m1v-m2v=0+m2v2′,棒上升高度为h=,联立并代入数据,得h=4.05m。10.如图所示,可看成质点的A物体叠放在上表面光滑的B物体上,一起以v0的速度沿光滑的水平轨道匀速运动,与静止在同一光滑水平轨道上的木板C发生碰撞,碰撞后B、C的速度相同,B、C的上表面相平且B、C不粘连,A滑上C后恰好能到达C板的右端。已知A、B质量均相等,C的质量为A的质量的2倍,木板C长为L,重力加速度为g。求:10\n(1)A物体的最终速度;(2)A物体与木板C上表面间的动摩擦因数。【解析】(1)设A、B的质量为m,则C的质量为2m,B、C碰撞过程中动量守恒,令B、C碰后的共同速度为v1,以B的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:mv0=3mv1B、C共速后A以v0的速度滑上C、A滑上C后,B、C脱离,A、C相互作用过程中动量守恒,设最终A,C的共同速度v2,以向右为正方向,由动量守恒定律得:mv0+2mv1=3mv2联立解得:v1=,v2=。(2)在A、C相互作用过程中,由能量守恒定律得:fL=mv+×2mv-×3mv又f=μmg解得:μ=。11.如图所示,光滑水平平台AB与竖直光滑半圆轨道AC平滑连接,C点切线水平,长L=4m的粗糙水平传送带BD与平台无缝对接。质量分别为m1=0.3kg和m2=1kg两个小物体中间有一被压缩的轻质弹簧,用细绳将它们连接。已知传送带以v0=1.5m/s的速度向左匀速运动,小物体与传送带间动摩擦因数μ=0.15。某时剪断细绳,小物体m1向左运动,m2向右运动速度大小为v2=3m/s,g取10m/s2。求:(1)剪断细绳前弹簧的弹性势能Ep;(2)从小物体m2滑上传送带到第一次滑离传送带的过程中,为了维持传送带匀速运动,电动机需对传送带多提供的电能E;(3)半圆轨道AC的半径R多大时,小物体m1从C点水平飞出后落至AB平面的水平位移最大?最位移为多少?【解析】(1)对m1和m2弹开过程,取向左为正方向,由动量守恒定律有:0=m1v1-m2v210\n剪断细绳前弹簧的弹性势能:Ep=m1v12+m2v22解得:v1=10m/s,Ep=19.5J。(2)设m2向右减速运动的最大距离为x,由动能定理得:-μm2gx=0-m2v22解得:x=3m<L=4m则m2先向右减速至速度为零,向左加速至速度为v0=1.5m/s,然后向左匀速运动,直至离开传送带。设小物体m2滑上传送带到第一次滑离传送带的所用时间为t,取向左为正方向,根据动量定理得:μm2gt=m2v0-(-m2v2)解得:t=3s该过程皮带运动的距离:x带=v0t=4.5m故为了维持传送带匀速运动,电动机需对传送带多提供的电能:E=μm2gx带=6.75J。(3)设竖直光滑轨道AC的半径为R时小物体m1平抛的水平位移最大为x,从A到C由机械能守恒定律得:m1v12=m1vC2+2mgR由平抛运动的规律有:x=vCt1,2R=gt12联立整理得:根据数学知识知当4R=10-4R,即R=1.25m时,水平位移最大为xmax=5m。10

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发布时间:2022-08-25 21:51:53 页数:10
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文章作者:U-336598

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