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2022版高考物理大二轮复习考前基础回扣练8动量定理和动量守恒定律

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回扣练8:动量定理和动量守恒定律1.将一个光滑的半圆形槽置于光滑的水平面上如图,槽左侧有一个固定在水平面上的物块.现让一个小球自左侧槽口A点正上方由静止开始落下,从A点落入槽内,则下列说法中正确的是(  )A.小球在半圆槽内运动的过程中,机械能守恒B.小球在半圆槽内运动的全过程中,小球与半圆槽组成的系统动量守恒C.小球在半圆槽内由B点向C点运动的过程中,小球与半圆槽组成的系统动量守恒D.小球从C点离开半圆槽后,一定还会从C点落回半圆槽解析:选D.只有重力做功时物体机械能守恒,小球在半圆槽内运动由B到C过程中,除重力做功外,槽的支持力也对小球做功,小球机械能不守恒,由此可知,小球在半圆槽内运动的全过程中,小球的机械能不守恒,故A错误.小球在槽内运动的前半过程中,左侧物体对槽有作用力,小球与槽组成的系统水平方向上的动量不守恒,故B错误.小球自半圆槽的最低点B向C点运动的过程中,系统在水平方向所受合外力为零,故小球与半圆槽在水平方向动量守恒,故C错误.小球离开C点以后,既有竖直向上的分速度,又有与槽相同的水平分速度,小球做斜上抛运动,然后可以从C点落回半圆槽,故D正确.故选D.2.如图所示,质量为m的A球在水平面上静止放置,质量为2m的B球向左运动速度大小为v0,B球与A球碰撞且无机械能损失,碰后A球速度大小为v1,B球的速度大小为v2,碰后相对速度与碰前相对速度的比值定义为恢复系数e=,下列选项正确的是(  )A.e=1       B.e=C.e=D.e=解析:选A.AB在碰撞的过程中,根据动量守恒可得,2mv0=mv1+2mv2,在碰撞的过程中机械能守恒,可得·2mv=mv+·2mv,解得v1=v0,v2=v0,碰后相对速度与碰前相对速度的比值定义为恢复系数e==1,故A正确,BCD错误;故选A.3.如图所示,AB两小球静止在光滑水平面上,用轻弹簧相连接,A球的质量小于B球的质量.若用锤子敲击A球使A得到v的速度,弹簧压缩到最短时的长度为L1;若用锤子敲击B球使B得到v的速度,弹簧压缩到最短时的长度为L2,则L1与L2的大小关系为(  )7\nA.L1>L2B.L1<L2C.L1=L2D.不能确定解析:选C.若用锤子敲击A球,两球组成的系统动量守恒,当弹簧最短时,两者共速,则mAv=(mA+mB)v′,解得v′=,弹性势能最大,最大为ΔEp=mAv2-(mA+mB)v′2=;若用锤子敲击B球,同理可得mBv=(mA+mB)v″,解得v″=,弹性势能最大为ΔEp=mBv2-(mA+mB)v′2=,即两种情况下弹簧压缩最短时,弹性势能相等,故L1=L2,C正确.4.如图所示,足够长的传送带以恒定的速率v1逆时针运动,一质量为m的物块以大小为v2的初速度从左轮中心正上方的P点冲上传送带,从此时起到物块再次回到P点的过程中,下列说法正确的是(  )A.合力对物块的冲量大小一定为2mv2B.合力对物块的冲量大小一定为2mv1C.合力对物块的冲量大小可能为零D.合力对物块做的功可能为零解析:选D.若v2>v1,物块在传送带上先向右做匀减速直线运动,速度减为零后再返回做匀加速直线运动,达到速度v1后做匀速直线运动,可知物块再次回到P点的速度大小为v1,规定向左为正方向,根据动量定理得,合外力的冲量I合=mv1-m(-v2)=mv1+mv2.根据动能定理知,合外力做功W合=mv-mv;若v2<v1,物块在传送带上先向右做匀减速直线运动,速度减为零后再返回做匀加速直线运动,物块再次回到P点的速度大小为v2,规定向左为正方向,根据动量定理得,合外力的冲量为:I合=mv2-m(-v2)=2mv2;根据动能定理知,合外力做功为:W合=mv-mv=0.故D正确,ABC错误.故选D.5.如图甲所示,工人利用倾斜钢板向车内搬运货物,用平行于钢板向上的力将货物从静止开始由钢板底端推送到顶端,到达顶端时速度刚好为零.若货物质量为100kg,钢板与地面的夹角为30°,钢板与货物间的滑动摩擦力始终为50N,整个过程中货物的速度—时间图象如图乙所示,重力加速度g取10m/s2.下列说法正确的是(  )7\nA.0~2s内人对货物做的功为600JB.整个过程中人对货物的推力的冲量为1000N·sC.0~2s和2~3s内货物所受推力之比为1∶2D.整个过程中货物始终处于超重状态解析:选A.0~2s内货物的加速度a1==0.5m/s2,根据牛顿第二定律:F1-f-mgsin30°=ma1,解得F1=600N;0~2s内货物的位移:x1=×2×1m=1m;则人对货物做的功为WF=Fx1=600J,选项A正确;整个过程中,根据动量定理:IF-(f+mgsin30°)t=0,解得整个过程中人对货物的推力的冲量为IF=(f+mgsin30°)t=(50+100×10×0.5)×3=1650N·s,选项B错误;2~3s内货物的加速度大小a2=1m/s2,根据牛顿第二定律:f+mgsin30°-F2=ma2所受推力F2=450N;则0~2s和2~3s内货物所受推力之比为F1∶F2=600∶450=4∶3,选项C错误;整个过程中货物的加速度先沿斜面向上,后向下,先超重后失重,选项D错误;故选A.6.(多选)如图所示,光滑水平面上有大小相同的A、B两球在同一直线上运动.两球质量关系为mB=2mA,规定向右为正方向,A、B两球的动量均为6kg·m/s,运动中两球发生碰撞,碰撞后A球的动量增量为-4kg·m/s,则(  )A.该碰撞为弹性碰撞B.该碰撞为非弹性碰撞C.左方是A球,碰撞后A、B两球速度大小之比为2∶5D.右方是A球,碰撞后A、B两球速度大小之比为1∶10解析:选AC.规定向右为正方向,碰撞前A、B两球的动量均为6kg·m/s,说明A、B两球的速度方向向右,两球质量关系为mB=2mA,所以碰撞前vA>vB,所以左方是A球.碰撞后A球的动量增量为-4kg·m/s,所以碰撞后A球的动量是2kg·m/s;碰撞过程系统总动量守恒:mAvA+mBvB=-mAvA′+mBvB′所以碰撞后B球的动量是10kg·m/s,根据mB=2mA,所以碰撞后A、B两球速度大小之比为2∶5,故C正确,D错误.碰撞前系统动能:+=7\n+=,碰撞后系统动能为:+=+=,则碰撞前后系统机械能不变,碰撞是弹性碰撞,故A正确,B错误;故选AC.7.(多选)质量为M=3kg的滑块套在水平固定着的轨道上并可在轨道上无摩擦滑动.质量为m=2kg的小球(视为质点)通过长L=0.75m的轻杆与滑块上的光滑轴O连接,开始时滑块静止,轻杆处于水平状态.现给小球一个v0=3m/s的竖直向下的初速度,取g=10m/s2.则(  )A.小球m从初始位置到第一次到达最低点的过程中,滑块M在水平轨道上向右移动了0.3mB.小球m从初始位置到第一次到达最低点的过程中,滑块M在水平轨道上向右移动了0.2mC.小球m相对于初始位置可以上升的最大高度为0.27mD.小球m从初始位置到第一次到达最大高度的过程中,滑块M在水平轨道上向右移动了0.54m解析:选AD.可把小球和滑块水平方向的运动看作人船模型,设滑块M在水平轨道上向右运动了x,由滑块和小球系统在水平方向上动量守恒,有=,解得:x=0.3m,选项A正确、B错误.根据动量守恒定律,小球m相对于初始位置上升到最大高度时小球和滑块速度都为零,由能量守恒定律可知,小球m相对于初始位置可以上升的最大高度为0.45m,选项C错误.此时杆与水平面的夹角为cosα=0.8,设小球从最低位置上升到最高位置过程中滑块M在水平轨道上又向右运动了x′,由滑块和小球系统在水平方向时动量守恒,有=,解得:x′=0.24m.小球m从初始位置到第一次到达最大高度的过程中,滑块在水平轨道上向右移动了x+x′=0.3m+0.24m=0.54m,选项D正确.8.(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=10m/s2.下列说法正确的是(  )7\nA.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向左运动到达竖直墙壁的过程中损失的机械能为4JD.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解析:选BD.设小铁块B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,解得:v1=4m/s,选项A错误.与竖直墙壁发生弹性碰撞,反弹速度为-4m/s,由动量定理可知,小铁块B与墙壁碰撞过程中所受墙壁的冲量为I=2mv1=8N·s,选项B正确.小铁块B向左运动到达竖直墙壁的过程中损失的机械能为μmgL=4.5J,选项C错误.假设发生弹性碰撞后小铁块B最终和平板小车A达到的共同速度为v2,根据动量守恒定律得:mv1=(M+m)v2,解得:v2=1m/s.设小铁块B在平板小车A上相对滑动的位移为x时与平板小车A达到共同速度v2,则根据功能关系得:-μmgx=(M+m)v-mv,解得:x=1.2m,由于x>L,说明小铁块B在没有与平板小车A达到共同速度时就滑出平板小车A,所以小铁块B在平板小车上运动的整个过程中系统损失的机械能为ΔE=2μmgL=9J,选项D正确.9.(多选)在地面上以大小为v1的初速度竖直向上抛出一质量为m的皮球,皮球落地时速度大小为v2.若皮球运动过程中所受空气阻力的大小与其速率成正比,重力加速度为g.下列判断正确的是(  )A.皮球上升的最大高度为B.皮球从抛出到落地过程中克服阻力做的功为mv-mvC.皮球上升过程经历的时间为D.皮球从抛出到落地经历的时间为解析:选BD.减速上升的过程中受重力、阻力作用,故加速度大于g,则上升的高度小于,上升的时间小于,故AC错误;皮球从抛出到落地过程中重力做功为零,根据动能定理得克服阻力做功为Wf=mv-mv,故B正确;用动量定理,结合数学知识,假设向下为正方向,设上升阶段的平均速度为v,则:mgt1+kvt1=mv1,由于平均速度乘以时间等于上升的高度,故有:h=vt1,即:mgt1+kh=mv1 ①,同理,设下降阶段的平均速度为v′,则下降过程:mgt2-kv′t2=mv2,即:mgt2-kh=mv2 ②,由①②得:mg(t1+t2)=m(v1+7\nv2),解得:t=t1+t2=,故D正确;故选BD.10.(多选)如图所示,足够长的光滑水平导轨间距为2m,电阻不计,垂直导轨平面有磁感应强度为1T的匀强磁场,导轨上相隔一定距离放置两根长度略大于间距的金属棒,a棒质量为1kg,电阻为5Ω,b棒质量为2kg,电阻为10Ω.现给a棒一个水平向右的初速度8m/s,当a棒的速度减小为4m/s时,b棒刚好碰到了障碍物,经过很短时间0.5s速度减为零(不反弹,且a棒始终没有与b棒发生碰撞),下列说法正确的是(  )A.从上向下看回路产生逆时针方向的电流B.b棒在碰撞前瞬间的速度大小为2m/sC.碰撞过程中障碍物对b棒的平均冲击力大小为6ND.b棒碰到障碍物后,a棒继续滑行的距离为15m解析:选ABD.根据右手定则可知,从上向下看回路产生逆时针方向的电流,选项A正确;系统动量守恒,由动量守恒定律可知:mav0=mava+mbvb解得vb=2m/s,选项B正确;b碰到障碍物时,回路的感应电动势:E=BL(va-vb)=4V;回路的电流:I==A;b棒所受的安培力:Fb=BIL=N;b与障碍物碰撞时,由动量定理:(Fb-F)t=0-mbvb解得:F=8.5N,选项C错误;b碰到障碍物后,a继续做减速运动,直到停止,此时由动量定理:BILΔt=mava,其中IΔt=q==联立解得x=15m,选项D正确;故选ABD.11.(多选)两个小球A、B在光滑水平面上相向运动,已知它们的质量分别是m1=4kg,m2=2kg,A的速度v1=3m/s(设为正),B的速度v2=-3m/s,则它们发生正碰后,其速度可能分别是(  )A.均为1m/s       B.+4m/s和-5m/sC.+2m/s和-1m/sD.-1m/s和5m/s解析:选AD.由动量守恒,可验证四个选项都满足要求.再看动能情况Ek=m1v+m2v=×4×9J+×2×9J=27JEk′=m1v1′2+m2v2′27\n由于碰撞过程动能不可能增加,所以应有Ek≥Ek′,可排除选项B.选项C虽满足Ek≥Ek′,但A、B沿同一直线相向运动,发生碰撞后各自仍能保持原来的速度方向(vA′>0,vB′<0),这显然是不符合实际的,因此C错误.验证选项A、D均满足Ek≥Ek′,故答案为选项A(完全非弹性碰撞)和选项D(弹性碰撞).7

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发布时间:2022-08-25 14:43:55 页数:7
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文章作者:U-336598

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