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类型2019年高考物理一轮复习第六章动量和动量守恒定律第2讲动量守恒定律及应用练习.doc

  • 上传人(卖家):flying
  • 文档编号:35325
  • 上传时间:2018-08-15
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    关 键  词:
    2019 年高 物理 一轮 复习 第六 章动 动量 守恒定律 应用 练习 下载 _一轮复习_高考专区_物理_高中
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    1、【 精品教育资源文库 】 配餐作业 动量守恒定律及应用 A 组 基础巩固题 1两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 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。 答案 C 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 6 J,那么此过程产生的内能可能为 ( ) A 16 J B 2 J C 6 J D 4 J 解析 设子弹的质量

    2、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 12m0v20 12(m m0)v2,而木块获得的动能 E 木 12mv2 6 J,两式相除得 EE木 m m0m0 1,即E6 J, A 项正确。 答 案 A 3 (2018 湖南师大附中摸底考试 )如图所示,质量均为 M 0.4 kg 的两长平板小车 A 和 B开始时紧靠在一起都静止于光滑水平面上。小物块 (可看成质点 )m 0.2 kg 以初速度 v 9 m/s 从最左端滑上小车 A 的上表面,最后停在小车 B 最右端

    3、时速度为 v2 2 m/s,最后 A 的速度 v1为 ( ) A 1.5 m/s B. 2 m/s C 1 m/s D 0.5 m/s 解析 三物体整体分析,系统动量守恒 mv (m M)v2 Mv1?v1 1.5 m/s。 答案 A 4.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 ( ) 【 精品教育资源文库 】 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

    4、, 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 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B 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,

    5、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。 答案 C 5.(2018 湖南师大附中摸底考试 )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 mv0M m, I 0 B v mv0M m, I 2mv0 C v mv0M m, I 2m2v0M m D vmv0M , I 2mv0 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

    6、动量守恒定律得 mv0 (M m)v,解得 v mv0M m,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 mv0M m,子弹、【 精品教育资源文库 】 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。 答案 B 6 (多选 )如图所示,长木板 A 放在光滑的水平面上,质量为 m 2 kg 的另一物体 B 以水平速度 v0 3 m/s 滑上原来静止的长木板 A 的表面,由于 A、 B 间存在摩擦,之后 A、 B 速

    7、度随时间变化情况如图乙所示,则下列说法正确的是 ( ) A木板获得的动能为 2 J B 系统损失的机械能为 4 J C木板 A 的最小长度为 1.5 m D A、 B 间的动摩擦因数为 0.1 解析 根据动量守恒定律可得 mv0 (m mA)v?mA 4 kg, A 的动能为 Ek 12mAv2 2 J, 系统损失的动能 Ek 12mv20 12(mA m)v2 6 J, 木板长 L 12v0t1 1.5 m, mg ma? 0.2。 答案 AC 【解题技巧】 由图读出木板获得的初速度,根据 Ek 12mv2求解木板获得的动能。根据斜率求出 B 的加速度大小,结合牛顿第二定律求出动摩擦因数。根

    8、据 “ 面积 ” 之差求出木板 A 的长度,再求系统【 精品教育资源文库 】 损失的机械能。 7如图所示,一个质量为 m 的物块 A 与另一个质量为 2m 的物块 B 发生正碰,碰后 B 物块刚好能落入正前方的沙坑中。假如碰撞过程中无机械能损失,已知物块 B 与地面间的动摩擦因数为 0.1,与沙坑的距离为 0.5 m, g 取 10 m/s2,物块可视为质点。则 A 碰撞前瞬间的速度为 ( ) A 0.5 m/s B 1.0 m/s C 1.5 m/s D 2.0 m/s 解析 A、 B 碰撞过程动量守恒, mv0 mv1 2mv2,机 械能无损失, 12mv20 12mv21 122 mv

    9、22。碰撞后对 B 物体应用动能定理 2mgx 122 mv22,解得v0 1.5 m/s, C 项正确。 答案 C 8质量相等的 4 个物块在光滑水平面上间隔一定距离排成一直线,如图所示,具有初动能E 的 物块 1 向其他 3 个静止物块运动,依次发生碰撞,每次碰撞后不再分开,最后, 4 个物块粘为一整体,这个整体的动能等于 ( ) A E B.34E C.14E D.116E 解析 对整个系统研究,以水平向右为正,整个过程运用动量守恒定律得 mv0 4mv,解得 v v04,则整体的动能 Ek 124 m ? ?v04 2 E4,故 C 项正确, A、 B、 D 项错误。 答案 C B 组

    10、 能力提升题 9.(2018 菏泽一中月考 )(多选 )如图所示,一辆质量为 M 3 kg 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 1 kg 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 0.5,平板小车 A 的长度L 0.9 m。现给小铁块 B 一个 v0 5 m/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 10 m/s2。下列说法正确的是 ( ) 【 精品教育资源文库 】 A小铁块 B 向左运动到达竖 直墙壁时的速度为 2 m/s B小铁块 B 与墙壁碰撞过程

    11、中所受墙壁的冲量为 8 Ns C小铁块 B 从反向到与车同速共历时 0.6 s D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 9 J 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 mgL 12mv21 12mv20,代入数据可得 v1 4 m/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 4 m/s, 方向向右,根据动量定理 I m v 8 kgm/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 1 m/s,小铁块最终和平板车达到共速过程中小

    12、铁块的位移 x1 v2 v12 t 1 42 0.6 m 1.5 m,平板车的位移 x2 v22t 120.6 m 0.3 m, x x1 x2 1.2 mL,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 E 2mgL 9 J,故 C 项错误, D 项正确。 答案 BD 10 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 ( 2 1) ( 2

    13、1) B. 2 1 C ( 2 1) ( 2 1) D 1 2 解析 两球到达最低点的过程,由动能定理得 mgR 12mv2,解得 v 2gR,所以两球到达最低点的速度均为 2gR,设向左为正方向,则 m1的速度 v1 2gR,则 m2的速度 v2 2gR,【 精品教育资源文库 】 由于碰撞瞬间动量守恒得 m2v2 m1v1 (m1 m2)v 共 ,解得 v 共 m2 m1m1 m22gR ,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(1cos60) 0 12(m1 m2)v2共 ,由 解得 m1 m22m2 m1 2 2,整理 m1

    14、 m2 ( 2 1) ( 21),故 C 项正确。 答案 C 11 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 0.28 kg,在其顶部的凹坑中插着质量 m2 0.1 kg 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 1.25 m 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 10 m/s2

    15、)( ) A 4.05 m B 1.25 m C 5.30 m D 12.5 m 解析 球及棒落地速度 v 2gH,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 v222g ,联立并代入数据,得 h 4.05 m。 答案 A 12如图所示,光滑水平面上的木板右端,有一根轻质弹簧沿水平方向与木板相连,木板质量 M 3.0 kg,质量 m 1.0 kg 的铁块以水平速度 v0 4.0 m/s,从木板的左端沿板面向右滑行,压缩弹簧后又被弹回,最后恰好停在木板的左端,则在上述过程中弹簧具有的最大弹性势能为 ( ) 【 精品教育资源文库 】 A 4.0 J B 6.0 J C 3.0 J

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