動量測試題含答案
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1、第六章 動量綜合測試 一、選擇題(本題共12小題,共48分,在每小題給出的四個選項(xiàng)中,有的只有一個選項(xiàng)正確,有的有多個選項(xiàng)正確,全部選對的得4分,選對但不全的得2分,有選錯的得0分) 1.A、B兩球在光滑水平面上做相向運(yùn)動,已知mA>mB,當(dāng)兩球相碰后,其中一球停止,則可以斷定 ( ) A.碰前A的動量等于B的動量 B.碰前A的動量大于B的動量 C.若碰后A的速度為零,則碰前A的動量大于B的動量 D.若碰后B的速度為零,則碰前A的動量大于B的動量 【解析】 碰后只有一球停止,則兩球的合動量不為零,不知A、B速度大小,就無法判斷碰前哪只球動量大
2、.不難判斷,碰后停止的球,在碰前一定動量大,且另一只球碰后一定反向運(yùn)動. 【答案】 C 2.質(zhì)量分別為2m和m的A、B兩個質(zhì)點(diǎn),初速度相同,均為v1.若他們分別受到相同的沖量I作用后,A的速度變化為v2,B的動量變化為p.已知A、B都做直線運(yùn)動,則動量p可以表示為 ( ) A.m(v2-v1) B.2m(2v2-v1) C.4m(v2-v1) D.m(2v2-v1) 【解析】 對A由動量定理得I=2mv2-2mv1,對B由動量定理得I=p-mv1,所以B的末動量p=2mv2-mv1,故D對. 【答案】 D 3.籃球運(yùn)動員通常
3、要伸出兩臂迎接傳來的籃球.接球時,兩臂隨球迅速收縮至胸前.這樣做可以 ( ) A.減小球?qū)κ值臎_量 B.減小球?qū)θ说臎_擊力 C.減小球的動量變化量 D.減小球的動能變化量 【解析】 據(jù)動量定理,F(xiàn)Δt=Δp,當(dāng)Δp一定時,Δt越大,F(xiàn)越小,所以籃球運(yùn)動員接球時,兩臂隨球迅速收縮至胸前,這樣延長了籃球?qū)κ值淖饔脮r間,所以減小了球?qū)θ说臎_擊力,B正確. 【答案】 B 4.質(zhì)量為m的物塊甲以3m/s的速度在光滑水平面上運(yùn)動,有一輕彈簧固定其上,另一質(zhì)量也為m的物體乙以4m/s的速度與甲相向運(yùn)動,如圖所示,則 ( ) A.甲、乙兩物塊在彈簧壓
4、縮過程中,由于彈力作用,動量不守恒 B.當(dāng)兩物塊相距最近時,甲物塊的速度為零 C.當(dāng)甲物塊的速度為1m/s時,乙物塊的速率可能為2m/s,也可能為0 D.甲物塊的速率可達(dá)到5m/s 【解析】 由于彈簧是輕質(zhì)的,甲、乙在水平方向上除相互作用外不受其他力,故水平方向上二者組成的系統(tǒng)動量守恒,A錯.當(dāng)甲、乙相距最近時就有v甲=v乙,故由動量守恒有mv乙-mv甲=2mv(其中以物體乙的初速度方向?yàn)檎?,代入數(shù)據(jù)有v=0.5m/s,B錯.又二者作用過程中,總機(jī)械能也守恒,當(dāng)二者分離時甲獲得最大速度,則由動量守恒和能量守恒有 解之得vm=4m/s,v′=3m/s,故D錯.當(dāng)甲物塊的速度為向左
5、的1m/s時,由動量守恒可求得乙的速率為2m/s.當(dāng)甲物塊的速度為向右的1m/s,同樣可求得乙的速度為0,故C對. 【答案】 C 5.如圖所示,質(zhì)量為m的物塊,在與水平方向成θ角的恒力F作用下,沿光滑水平面運(yùn)動,物塊通過A點(diǎn)和B點(diǎn)的速度分別是vA和vB,物塊由A運(yùn)動到B的過程中,力F對物塊做的功W和力F對物塊的沖量I分別是 ( ) A.W=mv-mv B.W>mv-mv C.I=mvB-mvA D.I>mvB-mvA 【解析】 F與水平方向夾角為θ,則由動能定理得FcosθsAB=mv-mv,合外力做的功即為F做功,所以W=mv-mv,A正確,B錯.由動量定
6、理Fcosθt=mvB-mvA,而F的沖量I=Ft,F(xiàn)cosθt是合外力的沖量,所以Ft>Fcosθt=mvB-mvA,C錯,D正確. 【答案】 AD 6.物體只在力F作用下運(yùn)動,力F隨時間變化的圖象如圖所示,在t=1s時刻,物體的速度為零.則下列論述正確的是 ( ) A.0~3s內(nèi),力F所做的功等于零,沖量也等于零 B.0~4s內(nèi),力F所做的功等于零,沖量也等于零 C.第1s內(nèi)和第2s內(nèi)的速度方向相同,加速度方向相反 D.第3s內(nèi)和第4s內(nèi)的速度方向相反,加速度方向相同 【解析】 設(shè)t=0時刻物體速度為v0,據(jù)動量定理知在0~3s內(nèi),Δp=(-1)
7、1Ns+21Ns+(-1)1Ns=0,故3s末物體速度與t=0時刻的速度大小相等、方向相同,仍為v0,所以0~3s內(nèi)F所做的功等于0,故A正確.同理,可知B錯誤.由于第1s內(nèi)速度由v0減為0,第2s內(nèi)從靜止開始做加速度方向與第1s內(nèi)加速度方向相反的加速運(yùn)動,所以第1s內(nèi)速度方向與第2s內(nèi)必然相同,故C正確.由于第3s末的速度為v0,故第4s是減速運(yùn)動,即速度方向不變,加速度方向也不變,故D錯. 【答案】 AC 7.一質(zhì)量為m的物體放在光滑水平面上.今以恒力F沿水平方向推該物體,在相同的時間間隔內(nèi),下列說法正確的是 ( ) A.物體的位移相等
8、 B.物體動能的變化量相等 C.F對物體做的功相等 D.物體動量的變化量相等 【解析】 物塊m在恒力F作用下做勻加速直線運(yùn)動,在相同時間間隔t內(nèi)由動量定理Ft=mΔv=Δp,故D項(xiàng)正確. 物體的速度—時間圖象如右圖所示,由圖可知相同時間間隔內(nèi)物體的位移不相等.故A項(xiàng)錯.由動能定理Fs=ΔEk,由于s不同故ΔEk不同,B、C均錯. 【答案】 D 8.質(zhì)量為1.0kg的小球從離地面5.0m高度處自由落下,與地面碰撞后,反彈的最大高度為3.2m,設(shè)小球與地面碰撞時間為0.1s,不計(jì)空氣阻力,則小球受到地面的平均沖力為(g取10m/s2) ( )
9、 A.190.0N B.180.0N C.200.0N D.60.0N 【解析】 對小球運(yùn)動過程分段討論 第一段:自由落體運(yùn)動,應(yīng)用自由落體公式,設(shè)小球落地速度為v1,則v1==10m/s① 第二段:小球與地面碰撞,分析小球受力:重力mg,地面彈力F(即地面對小球的平均沖力).設(shè)反彈速度為v2,則(注意v2方向與v1方向相反,且設(shè)向上為正) 由動量定理得:(F-mg)t=mv2-(-mv1) ∴F=+mg② 第三段:小球反彈至最大高度,應(yīng)用豎直上拋公式 v2==8m/s③ 聯(lián)立①②③式,可得F=190N. 【答案】 A 9.如圖甲所示,一質(zhì)量為M的木
10、板靜止在光滑水平地面上,現(xiàn)有一質(zhì)量為m的小滑塊以一定的初速度v0從木板的左端開始向木板的右端滑行,滑塊和木板的水平速度的大小隨時間變化的情況如圖乙所示,根據(jù)圖象作出如下判斷: ①滑塊始終與木板存在相對運(yùn)動?、诨瑝K未能滑出木板③滑塊的質(zhì)量m大于木板的質(zhì)量M?、茉趖1時刻滑塊從板上滑出 這些判斷中正確的是 ( ) A.①③④ B.②③④ C.②③ D.②④ 【解析】 小滑塊在木板上做勻減速直線運(yùn)動,木板做勻加速運(yùn)動,由圖象知小滑塊末速度大于木板末速度,所以在t1時刻滑塊從木板
11、上滑出,并一直存在相對運(yùn)動,故①④對②錯;又因?yàn)樗鼈兿嗷サ淖饔昧σ欢?,v—t圖象的斜率反映了加速度,由圖知aM>am,因此m>M,③對. 【答案】 A 10.(2010唐山質(zhì)檢)在課外活動中,甲、乙兩同學(xué)站在旱冰場的水平面上,開始時都是靜止的.兩人互推后,甲、乙反向做直線運(yùn)動,甲的速率為0.1m/s,乙的速率為0.2m/s.已知甲的質(zhì)量為60kg,乙的質(zhì)量為30kg,假設(shè)互推的時間為0.01s,忽略摩擦力及空氣阻力,則下列說法中正確的是 ( ) A.甲、乙所受的平均推力均為600N,方向相反 B.甲、乙所受的平均推力均為500N,方向相反 C.甲受的平均推力
12、為600N,乙受的平均推力為500N,方向相反 D.甲受的平均推力為500N,乙受的平均推力為600N,方向相反 【解析】 以甲為研究對象,根據(jù)動量定理Ft=m甲v甲-0,可得甲受到的平均推力為F=600N,據(jù)牛頓第三定律可得乙受到的平均推力也為600N,方向相反,A正確. 【答案】 A 11.(2010西安八校聯(lián)考)在光滑的水平面上有A、B兩個小球沿同一直線向右運(yùn)動,取向右為正方向,兩球的動量分別為pA=5kgm/s,pB=7kgm/s,如圖所示.若兩球發(fā)生正碰,則碰后兩球動量的增量ΔpA、ΔpB可能是 ( ) A.ΔpA=3kgm/s,Δ
13、pB=3kgm/s B.ΔpA=-3kgm/s,ΔpB=3kgm/s C.ΔpA=3kgm/s,ΔpB=-3kgm/s D.ΔpA=-10kgm/s,ΔpB=10kgm/s 【解析】 碰撞過程既要遵循動量守恒定律,又要滿足能量關(guān)系E前≥E后.A球動量應(yīng)減小,B球動量應(yīng)增加,排除A、C、D違背了能量關(guān)系.故B正確. 【答案】 B 12.(北京東城區(qū)質(zhì)檢)水平推力F1和F2分別作用于水平面上原來靜止的等質(zhì)量的a、b兩物體上,作用一段時間后撤去推力,物體將繼續(xù)運(yùn)動一段時間停下,兩物體的v—t圖線如圖所示,已知圖中的線段AB∥CD,則 ( ) A.F1的沖量大于F2的沖量 B.
14、F1的沖量等于F2的沖量 C.F1的沖量小于F2的沖量 D.兩物體受到的摩擦力大小不等 【解析】 考查動量定理.根據(jù)圖象AB∥CD可知兩物體在僅受摩擦力作用時的加速度相同,由于質(zhì)量也相同,故受到的摩擦力也相同;對全過程應(yīng)用動量定理可知推力的沖量與摩擦力的沖量大小相等,而地面對b的摩擦力作用時間較長,故力F2的沖量較大,C正確. 【答案】 C 二、計(jì)算題(本題共包括4小題,共54分,解答時應(yīng)寫出必要的文字說明、方程式和重要演算步驟,只寫出最后答案不能得分,有數(shù)值計(jì)算的題,答案中必須明確寫出數(shù)值和單位) 13.“蹦床”已成為奧運(yùn)會的比賽項(xiàng)目.質(zhì)量為m的運(yùn)動員從床墊正上方h1高處自由落下
15、,落墊后反彈的高度為h2,設(shè)運(yùn)動員每次與床墊接觸時間為t,求在運(yùn)動員與床墊接觸的時間內(nèi)運(yùn)動員對床墊的平均作用力.(空氣阻力不計(jì),重力加速度為g) 【思維點(diǎn)撥】 運(yùn)動員的整個過程可分為三個階段:自由下落h1階段,與床墊作用階段,反彈豎直上升h2階段.要求運(yùn)動員對床墊的平均作用力,只要以運(yùn)動員為研究對象,對運(yùn)動員與床墊作用過程用動量定理即可解決. 【解析】 設(shè)運(yùn)動員剛接觸床墊的速度大小為v1,則離開床墊的速度大小為v2,由機(jī)械能守恒得: mv=mgh1,mv=mgh2, 設(shè)時間t內(nèi),床墊對運(yùn)動員的平均作用力為F,取向上為正方向,由動量定理得: (F-mg)t=mv2-(-mv1) 以上
16、三式聯(lián)立可得:F=+mg 再由牛頓第三定律得,運(yùn)動員對床墊的作用力為 F′=F=+mg,方向豎直向下. 【答案】?。玬g,方向豎直向下 【反思?xì)w納】 這類題本身并不難,也不復(fù)雜,但一定要認(rèn)真審題,一般遇到涉及力、時間和速度變化的問題時,運(yùn)用動量定理解答往往比運(yùn)用牛頓定律及運(yùn)動學(xué)規(guī)律求解更簡便. 14.如圖所示,在光滑水平面上放著A、B、C三個物塊,A、B、C的質(zhì)量依次是m、2m、3m.現(xiàn)讓A物塊以初速度v0向B運(yùn)動,A、B相碰后不再分開,共同向C運(yùn)動;它們和C相碰后也不再分開,ABC共同向右運(yùn)動.求: (1)ABC共同向右運(yùn)動的速度v的大?。? (2)A、B碰撞過程中的動能損失ΔE
17、k. (3)AB與C碰撞過程B物塊對C物塊的沖量大小I. 【解析】 (1)以A、B、C整體為對象,全過程應(yīng)用動量守恒定律: mv0=(m+2m+3m)v 得ABC共同向右運(yùn)動的速度v=. (2)設(shè)A、B碰撞后的速度為v′,根據(jù)動量守恒有 mv0=(m+2m)v′ 動能損失ΔEk=mv-(m+2m)v′2 得ΔEk=mv. (3)以C為研究對象,AB與C碰撞過程應(yīng)用動量定理,B物塊對C物塊的沖量等于C物塊的動量變化 I=3mv=mv0. 【答案】 (1) (2)mv (3)mv0 15.如圖所示,光滑水平面上放置質(zhì)量均為M=2kg的甲、乙兩輛小車,兩車之間通過一感應(yīng)開關(guān)相
18、連(當(dāng)滑塊滑過感應(yīng)開關(guān)時,兩車自動分離).甲車上表面光滑,乙車上表面與滑塊P之間的動摩擦因數(shù)μ=0.5.一根通過細(xì)線拴著且被壓縮的輕質(zhì)彈簧固定在甲車的左端,質(zhì)量為m=1kg的滑塊P(可視為質(zhì)點(diǎn))與彈簧的右端接觸但不相連,此時彈簧的彈性勢能Ep=10J,彈簧原長小于甲車長度,整個系統(tǒng)處于靜止?fàn)顟B(tài).現(xiàn)剪斷細(xì)線,求: (1)滑塊P滑上乙車前的瞬時速度的大?。? (2)滑塊P滑上乙車后最終未滑離乙車,滑塊P在乙車上滑行的距離.(g=10m/s2) 【解析】 (1)設(shè)滑塊P滑上乙車前的速度為v,兩小車速度為V,對整體應(yīng)用動量守恒和能量關(guān)系有: mv-2MV=0 Ep=+ 解之得v=4m/s,V
19、=1m/s (2)設(shè)滑塊P和小車乙達(dá)到的共同速度為v′,對滑塊P和小車乙有mv-MV=(m+M)v′ μmgL=mv2+MV2-(m+M)v′2 代入數(shù)據(jù)解得L=m 【答案】 (1)4m/s (2)m 16. (北京市海淀一模)如圖所示,有一豎直固定在地面的透氣圓筒,筒中有一輕彈簧,其下端固定,上端連接一質(zhì)量為m的薄滑塊,當(dāng)滑塊運(yùn)動時,圓筒內(nèi)壁對滑塊有阻力的作用,阻力的大小恒為Ff=mg(g為重力加速度).在初始位置滑塊靜止,圓筒內(nèi)壁對滑塊的阻力為零,彈簧的長度為l.現(xiàn)有一質(zhì)量也為m的物體從距地面2l處自由落下,與滑塊發(fā)生碰撞,碰撞時間極短.碰撞后物體與滑塊粘在一起向下運(yùn)動,運(yùn)動到最
20、低點(diǎn)后又被彈回向上運(yùn)動,滑動到剛發(fā)生碰撞位置時速度恰好為零,不計(jì)空氣阻力.求 (1)物體與滑塊碰撞后共同運(yùn)動速度的大?。? (2)碰撞后,在滑塊向下運(yùn)動的最低點(diǎn)的過程中彈簧彈性勢能的變化量. 【解析】 (1)設(shè)物體下落至與薄滑塊碰撞前的速度為v0,在此過程中機(jī)械能守恒,依據(jù)機(jī)械能守恒定律有mgl=mv/2 解得v0= 設(shè)碰撞后共同速度為v,依據(jù)動量守恒定律有mv0=2mv 解得v=. (2)設(shè)物體和滑塊碰撞后下滑的最大距離為x,依據(jù)動能定理,對碰撞后物體與滑塊一起向下運(yùn)動到返回初始位置的過程,有 -2Ffx=0-2mv2 設(shè)在滑塊向下運(yùn)動的過程中,彈簧的彈力所做的功為W,依據(jù)動
21、能定理,對碰撞后物體與滑塊一起向下運(yùn)動到最低點(diǎn)的過程,有W+2mgx-Ffx=0-2mv2 解得W=-mgl,所以彈簧彈性勢能增加了mgl. 【答案】 (1) (2)mgl 天星教育網(wǎng)() 版權(quán)所有 天星教育網(wǎng)() 版權(quán)所有 天星教育網(wǎng)() 版權(quán)所有 T 天星版權(quán) 天星om 權(quán) 天星教育網(wǎng)() 版權(quán)所有 tesoon 天星om 權(quán) 天星om 權(quán) T 天星版權(quán) tesoon tesoon tesoon 天星 本卷第6頁(共6頁)
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