2020屆高考物理 精準培優(yōu)專練十二 動量守恒定律及其應用(含解析)
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1、動量守恒定律及其應用 1.對應本知識點的考查,預計綜合應用動量和能量觀點解決碰撞模型問題是今后命題的熱點,既可以將動量與力學知識結合,也可將動量和電學知識結合,作為理綜試卷壓軸計算題進行命題。 2.注意要點: (1)使用動量守恒定律時,要注意是否滿足動量守恒定律的條件;(2)在列式時一定要注意動量的矢量性。 二、考題再現(xiàn) 典例1.(2019?全國III卷?25)靜止在水平地面上的兩小物塊A、B,質量分別為mA=l.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
2、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??; (2)物塊A、B中的哪一個先停止?該物塊剛停止時A與B之間的距離是多少? (3)A和B都停止后,A與B之間的距離是多少? 典例2.(2018?全國Ⅰ卷?24)一質量為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量相等的兩部分,兩部分獲得的動能之和
3、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。 三、對點速練 1.右端帶有光滑圓弧軌道質量為M的小車靜置于光滑水平面上,如圖所示,一質量為m的小球以速度v0水平?jīng)_上小車,關于小球此后的運動情況,以下說法正確的是( ) A.小球可能離開小車水平向右做平拋運動 B.小球可能從圓弧軌道上端拋出而不再回到小車 C.小球不可能離開小車水平向左做平拋運動 D.小球不可能離開小車做自由落體運動 2.(多選
4、)如圖,彈簧的一端固定在豎直墻上,質量為m的光滑弧形槽靜止在光滑水平面上,底部與水平面平滑連接,一個質量也為m的小球從槽上高h處由靜止開始自由下滑,則( ) A.在小球下滑的過程中,小球和槽組成的系統(tǒng)水平方向動量守恒 B.在小球下滑的過程中,小球和槽之間的相互作用力對槽不做功 C.被彈簧反彈后,小球能回到槽上高h處 D.被彈簧反彈后,小球和槽都做速率不變的直線運動 3.某電影里兩名槍手在房間對決,他們各自背靠墻壁,一左一右。假設他們之間的地面光滑隨機放著一均勻木塊,木塊到左右兩邊的距離不一樣。兩人拿著相同的步槍和相同的子彈同時朝木塊射擊一發(fā)子彈,聽天由命。但是子彈都沒有射穿木塊
5、,兩人都活了下來反而成為了好朋友。假設你是偵探,仔細觀察木塊發(fā) 現(xiàn)右邊的射孔(彈痕)更深。設子彈與木塊的作用力大小一樣,請你分析一下,哪個結論是正確的( ) A.開始時,木塊更靠近左邊的人,左邊的人相對更安全 B.開始時,木塊更靠近左邊的人,右邊的人相對更安 C.開始時,木塊更靠近右邊的人,左邊的人相對更安全區(qū) D.開始時,木塊更靠近右邊的人,右邊的人相對更安全 4.一質量為m1的物體以v0的初速度與另一質量為m2的靜止物體發(fā)生碰撞,其中m2=km1,k<1。碰撞可分為完全彈性碰撞、完全非彈性碰撞以及非彈性碰撞。碰撞后兩物體速度分別為v1和v2。假設碰撞在一維上進行,且一
6、個物體不可能穿過另一個物體。物體1撞后與碰撞前速度之比的取值范圍是( ) A. B. C. D. 5.如圖所示,光滑的水平導軌上套有一質量為1 kg、可沿桿自由滑動的滑塊,滑塊下方通過一根長為1 m的輕繩懸掛著質量為0.99 kg的木塊。開始時滑塊和木塊均靜止,現(xiàn)有質量為10 g的子彈以500 m/s的水平速度擊中木塊并留在其中(作用時間極短),取重力加速g=10 m/s2。下列說法正確的是( ) A.子彈和木塊擺到最高點時速度為零 B.滑塊的最大速度為2.5 m/s C.子彈和木塊擺起的最大高度為
7、0.625 m D.當子彈和木塊擺起高度為0.4 m時,滑塊的速度為1 m/s 6. (多選)水平面上的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、后的位移隨時間變化的 圖象,a、b分別為A、B兩球碰前圖象,c為碰撞后兩球共同運動的圖象,已知A球質量是m=2 kg,則由圖象判斷下列結論正確的是( ) A.由圖象可知碰撞前A球做勻減速直線運動,B球做勻加速直線運動 B.碰撞前后A球動量變化量大小為4 kg?m/s C.B球質量為kg D.A、B兩球碰撞前的總動量為3 kg?m/s 7.(多選)如圖所示,光滑水平面上靜置一質量為m、長為L的長木板B,木板上表面各處
8、粗糙程度相同,一質量為m的小物塊A(可視為質點)從左端以速度沖上木板,當v=v0時,小物塊A歷時t0恰好運動到木板右端與木板共速。此過程中A、B系統(tǒng)生熱為Q,則( ) A.若v=v0,A、B系統(tǒng)生熱為 B.若v=v0,A、B相對運動時間為t0 C.若v=v0,B經(jīng)歷t0時間的位移為L D.若v=2v0,A經(jīng)歷t0到達木板右端 8.如圖所示,靜止放置在光滑水平面上的A、B、C三個滑塊,滑塊A、B間通過一水平輕彈簧相連,滑塊A左側緊靠一固定擋板P,某時刻給滑塊C施加一個水平?jīng)_量使其以初速度v0水平向左運動,滑塊C撞上滑塊B的瞬間二者粘在一起共同向左運動,彈簧被壓縮至最短的瞬間具
9、有的彈性勢能為1.35 J,此時撤掉固定擋板P,之后彈簧彈開釋放勢能,已知滑塊A、B、C的質量分別為mA=mB=0.2 kg,mC=0.1 kg,取=3.17。求: (1)滑塊C的初速度v0的大小; (2)當彈簧彈開至恢復到原長的瞬時,滑塊B、C的速度大小; (3)從滑塊B、C壓縮彈簧至彈簧恢復到原長的過程中,彈簧對滑塊B、C整體的沖量。 9.如圖甲所示,質量M=3.0 kg的平板小車C靜止在光滑的水平面上,在t=0時,兩個質量均為1.0 kg的小物體A和B同時從左右兩端水平?jīng)_上小車,1.0 s內它們的v-t圖象如圖乙所示
10、,g取10 m/s2。 (1)小車在第1.0 s內所受的合力為多大? (2)要使A、B在整個運動過程中不會相碰,車的長度至少為多少? (3)假設A、B兩物體在運動過程中不會相碰,試在圖乙中畫出A、B在1.0s~3.0 s時間內的v-t圖象。 10.如圖所示,質量為4m的鋼板A放在水平地面上,質量為3m的鋼板B與一勁度系數(shù)為k的豎直輕彈簧上端連接,彈簧下端固定在鋼板A上,整體都處于靜止狀態(tài)。一質量為2m的物塊C從鋼板B正上方高為h的位置自由落下,打在鋼板B上并立刻與鋼板B一起向下運動,且二者粘在一起不再
11、分開。它們到達最低點后又開始向上運動的過程中,剛好能使鋼板A離開地面但不繼續(xù)上升。若物塊C換成質量為m的物塊D,并從鋼板B正上方高為4h的位置自由落下,打在鋼板B上并也立刻與鋼板B一起向下運動,且二者也粘在一起不再分開。求鋼板A離開地面時,物塊D和鋼板B的速度大小。已知重力加速度大小為g,彈簧在彈性限度內。 答案 二、考題再現(xiàn) 典例1.【解析】(1)設彈簧釋放瞬間A和B的速度大小分別為vA、vB,以向右為正,由動量守恒定律和題給條件有 0=mAvA-mBvB ① ② 聯(lián)立①②式并代入題給數(shù)據(jù)得:v
12、A=4.0 m/s,vB=1.0 m/s (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停止所需時間為t,B向左運動的路程為sB。,則有: mBa=μmBg ④ ⑤ vB-at=0 ⑥ 在時間t內,A可能與墻發(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內的路程sA都可表示為 ⑦ 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A已與
13、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s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,假設它能與靜止的B碰撞,碰撞時速度的大小為vA′,由動能定理有 ⑩ 聯(lián)立③⑧⑩式并代入題給數(shù)據(jù)得: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′′以和vB′′,由動量守恒定律與機械能守恒定律有 mA(-vA?) =mAvA??+mBvB?? 聯(lián)立式并代入題給數(shù)據(jù)得:m/s,m/s 這表明碰撞后A將向右運
14、動,B繼續(xù)向左運動。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 , 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。由上式可得兩物塊停止后的距離s?=sA?+sB?=0.91 m。 典例2.【解析】(1)設煙花彈上升的初速度為v0,由題給條件有:E=mv ① 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
15、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.設爆炸后煙花彈向上運動部分繼續(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,煙花彈向上運動部分距地面的最大高度為:h=h1+h2=。⑧ 三、對點速練 1.【答案】A 【解析】小球從圓弧軌道上端拋出后,小球水平方向的速度和車的速度相同,故小球仍會落回到小車上;小球落回到小車后,相對小車向左滑動,然后從左邊離開小車:如果小球對地面的速度向左,則小球離開小車水平向左做平拋運動;如果
16、小球對地面的速度為零,則小球離開小車后做自由落體運動;如果小球對地面的速度向右,則小球離開小車水平向右做平拋運動。故A正確,BCD錯誤。 2.【答案】AD 【解析】在下滑的過程中,小球和槽組成的系統(tǒng),在水平方向上不受力,則水平方向上動量守恒,故選項A正確;在滑動過程中,槽向后滑動,根據(jù)動能定理知,槽的速度增大,則小球對槽的作用力做正功,故選項B錯誤;小球和槽組成的系統(tǒng)水平方向上動量守恒,開始總動量為零,小球離開槽時,小球和槽的動量大小相等,方向相反,由于質量相等,則速度大小相等,方向相反,然后小球與彈簧接觸,被彈簧反彈后的速度與接觸彈簧的速度大小相等,可知反彈后,小球和槽都做速率不
17、變的直線運動,且速度大小相等,小球不會回到槽高h處,故選項D正確,C錯誤。 3.【答案】B 【解析】子彈的質量與射出時的速度都相等,兩子彈與木塊組成的系統(tǒng)總動量為零;如果木塊在正中間,則彈痕應該一樣長,結果是右邊的長一些,假設木塊靠近其中某一人,設子彈質量為m,初速度為v0,木塊質量為M,阻力為f,彈痕長度分別為x1、x2,兩子彈與木塊組成的系統(tǒng)在水平方向所受合外力為零,系統(tǒng)動量守恒,以向右為正方向,由動量守恒定律得:mv0=(M+m)v1,由能量守恒定律得:mv02=(M+m)v12+fx1,對另一發(fā)子彈,同樣有:(M+m)v1-mv0=0,mv02+(M+m)v12=fx2,解得:x1
18、<x2,綜合判斷,后接觸木塊的子彈彈痕長,更容易射穿木塊,對面的人更危險,所以一開始木塊離左邊近一些,右邊的人相對更安全,故B正確,ACD錯誤。 4.【答案】B 【解析】若發(fā)生彈性碰撞,則由動量守恒:m1v0=m1v1+m2v2;由能量關系:,解得,則;若發(fā)生完全非彈性碰撞,則由動量守恒:m1v0=(m1+m2)v,解得,則,故,B正確。 5.【答案】C 【解析】設子彈質量為m0,木塊質量為m1,滑塊質量為m2,由子彈、木塊、滑塊組成的系統(tǒng)在水平方向上動量守恒,故當子彈和木塊擺到最高點時三者具有相同的速度,且速度方向水平,A項錯誤;只要輕繩與桿之間的夾角為銳角,輕繩拉力對滑塊做正功,滑
19、塊就會加速,所以當輕繩再次豎直時滑塊速度最大,設此時滑塊速度為vm,子彈和木塊速度為v',則由系統(tǒng)水平方向動量守恒定律可得m0v0=(m0+m1)v1=(m0+m1)v'+m2vm,(m0+m1)v12=(m0+m1)v?2+m2vm2,解得vm=0,或vm=5m/s,即滑塊的最大速度為5m/s,B項錯誤;當子彈和木塊擺到最高點時三者具有相同的速度v,由系統(tǒng)水平方向動量守恒定律可得m0v0= (m0+m1)v1=(m0+m1+m2)v,解得v=2.5m/s,由子彈進入木塊后系統(tǒng)機械能守恒可得(m0+m1)v12=(m0+m1+m2)v2+(m0+m1)gh,解得h=0.625m,C項
20、正確;當子彈和木塊擺起高度為0.4m時,由系統(tǒng)水平方向動量守恒定律可得m0v0=(m0+m1)v1=(m0+m1)vx+m2v3,得vx=4m/s,而此時木塊和子彈豎直方向速度一定不為零,故由子彈進入木塊后系統(tǒng)機械能守恒可得(m0+m1)v12=(m0+m1)(vx+xy)2+m2v32 +(m0+m1)gh,解得h<0.4m,D項錯誤。 6.【答案】BC 【解析】由x-t圖象的斜率表示速度,因此碰撞前A、B兩球都是勻速運動,故A錯誤;碰撞前有:vA=-3m/s,vB=2m/s,碰撞后有:vA′=vB′=-1m/s;碰撞前后A的動量變化為:ΔPA=mvA′-mvA=2×(-1)-2×(-3
21、)=4kg?m/s,故B正確;根據(jù)動量守恒定律,碰撞前后B的動量變化為:ΔPB=-ΔPA=-4kg?m/s,又:ΔPB=mB(vB′-vB),所以解得:mB=kg,故C正確;所以A與B碰撞前的總動量為:P總=mvA+mBvB=2×(-3)+×2=-kg?m/s,故D錯誤。 7.【答案】AC 【解析】當v=v0時,取向右為正方向,根據(jù)動量守恒定律得:mv0=2mv′,代入數(shù)據(jù)得:v′=0.5v0。由能量守恒定律得:Q=mv02-×2mv′2=mv02。若v=v0,取向右為正方向,根據(jù)動量守恒定律得m?v0=2mv′得:v′=v0。系統(tǒng)生熱:,選項A正確;當v=v0時,對B,由動量定理得:ft
22、0=mv′可得:;若,根據(jù)動量守恒定律得得:。對B,由動量定理得:,可得:,選項B錯誤;若v=v0,則由A選項的分析可知:fL=Q=mv02; 對物體B:聯(lián)立解得:,選項C正確;若v=2v0,取向右為正方向,根據(jù)動量守恒定律得:m?2v0=mvA+mvB,A、B系統(tǒng)生熱等于系統(tǒng)克服摩擦力做功,與木板的長度有關,可知A、B系統(tǒng)生熱仍為Q。根據(jù)能量守恒定律得:。結合上面解答有:Q=mv02。對B,由動量定理得:ft=mvB-0;聯(lián)立解得:(另一值不合理舍去),,故D錯誤。 8.【解析】(1)滑塊C撞上滑塊B的過程中,滑塊B、C組成的系統(tǒng)動量守恒,以水平向左為正,根據(jù)動量守恒定律得:
23、 彈簧被壓縮至最短時,滑塊B、C速度為零,根據(jù)能量守恒定律得: 解得:v1=3 m/s,v0=9 m/s。 (2)設彈簧彈開至恢復到原長的瞬間,滑塊B、C的速度大小為v2,滑塊A的大小為v3,根據(jù)動量守恒定律得: 根據(jù)能量守恒定律得: 解得:v2=1.9 m/s。 (3)設彈簧對滑塊B、C整體的沖量I,選向右為正方向,由動量定理得: 解得:,方向水平向右。 9.【解析】(1)由圖可知,在第1s內,A、B的加速度大小相等,為α=2m/s2。 物體A、B所受的摩擦力均為f=ma=2N 方向相反。根據(jù)牛頓第三定律,車C受到A、B的摩擦力大小相等,方向相反,合力為零 (
24、2)設系統(tǒng)最終的速度為v,由系統(tǒng)動量守恒得:mvA+mvB=(2m+M)v 代入數(shù)據(jù),解得v=0.4m/s,方向向右。 由系統(tǒng)能量守恒得:f(sA+sB)=12mvA2-12mvB2-12 (2m+M)v2 解得A、B的相對位移,即車的最小長度s=sA+sB=4.8m (3)1s后A繼續(xù)向右減速滑行,小車與B一起向右加速運動,最終達到共同速度v。 在該過程中,對A運用動量定理得:-fΔt=mΔv 解得Δt=0.8s。 即系統(tǒng)在t=1.8s時達到共同速度,此后一起做勻速運動。 在1.0s~3.0s時間內的v-t圖象如下。 10.【解析】物塊C從鋼板B正上方距離為h的位置自由落下
25、時,C下落前,設彈簧的壓縮量為x1,對B有: 3mg=kx1 解得:x1=3mgk C下落的過程:設C和B碰撞前瞬間的速度為v1,對C有:2mgh=12×2mv12 解得:v1=2gh C和B碰撞過程,設碰后二者的速度為v2,對C和B組成的系統(tǒng),有:2mv1=(2m+3m)v2 解得:v2=252gh C和B一起到最高點時,A恰離開地面,設彈簧的伸長量為x2對A有:4mg=kx2 解得:x2=4mgk 從C和B碰后到二者一起到最高點的過程中:二者一起到最高點時,A恰離開地面,設C碰撞B前,彈簧的彈性勢能為EP1;C和B一起到最高點時,彈簧的彈性勢能為EP2.把C、B和
26、彈簧作為一個系統(tǒng),系統(tǒng)機械能守恒,有: 12(2m+3m)v22+EP1=EP2+(2m+3m)(x1+x2) 解得:EP2-EP1=35(mg)2k-45mgh 物塊D從鋼板B正上方距離為4h的位置自由落下時,D下落的過程,設D和B碰撞前瞬間的速度為v3,對D有:mg×4h=12mv32 解得:v3=22gh D和B碰撞過程:設碰后二者的速度為v4,對D和B組成的系統(tǒng),有:mv3=(m+3m)v4 解得:v4=2gh2 從D和B碰后到A恰離開地面的過程中:設A恰離開地面時,D和B的速度為v,把D、B和彈簧作為一個系統(tǒng),系統(tǒng)機械能守恒,有: 12(m+3m)v42+EP1=EP2+(m+3m)(x1+x2)+12(m+3m)v2 解得:v=g(hk+35mg)10k。 13
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