【物理】2020届二轮复习专题二能量与动量第5课时动量与能量观点的综合应用学案

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【物理】2020届二轮复习专题二能量与动量第5课时动量与能量观点的综合应用学案

第 5 课时 动量与能量观点的综合应用 考点  动量定理与动量守恒定律的应用 1.动量定理 (1)公式:Ft=p′-p=Δp (2)理解: 等式左边是过程量 Ft,右边是两个状态量之差,是矢量式.v1、v2 是以同一惯性参考系为参 照的;Δp 的方向可与 mv1 一致、相反或成某一角度,但是 Δp 的方向一定与 F 的方向一 致. 2.动量守恒定律 (1)表达式:m1v1+m2v2=m1v1′+m2v2′或 p=p′,或 Δp=0,或 Δp1=-Δp2. (2)守恒条件 ①系统不受外力或系统虽受外力但所受外力的合力为零. ②系统所受外力的合力不为零,但在某一方向上系统受到的合力为零,则系统在该方向上动 量守恒. ③系统虽受外力,但外力远小于内力且作用时间极短,如碰撞、爆炸过程. 3.应用技巧 (1)动量定理没有适用条件,在计算与时间有关的问题或求平均冲力时可以用. (2)动量定理的研究对象可以是单一物体,也可以是物体系统. (3)判断动量是否守恒时,要注意所选取的系统,区分内力和外力. (4)两规律都是矢量式,书写时要规定正方向. 例 1  (2019·山东济南市上学期期末)某研究小组经查阅资料了解到,在空气中低速下落的物 体所受的空气阻力可认为与物体速度大小成正比关系,因此下落的物体最终会达到一个恒定 的速度,称之为收尾速度.如图 1 所示为小球由静止开始,在低速下落过程中速度随时间变 化的一部分图象.图中作出了 t=0.5 s 时刻的切线,小球的质量为 0.5 kg,重力加速度 g 取 10 m/s2,求: 图 1 (1)小球在 t=0.5 s 时刻的加速度大小; (2)小球最终的收尾速度的大小; (3)小球从静止下落到 t=0.5 s 时刻的位移大小. 答案 (1)4 m/s2 (2)20 3 m/s (3)2 3 m 解析 (1)由题图图象可知:a=Δv Δt=4 m/s2 (2)设空气阻力与速度大小的正比系数为 k,当 v=4 m/s 时,有:mg-kv=ma 达到最大速度时,有 mg=kvm 联立解得:k=3 4,vm=20 3 m/s (3)在 0 到 t=0.5 s 内对小球由动量定理可得 mgt-ΣkviΔt=mv-0 即:mgt-kx=mv-0 解得:x=2 3 m. 变式训练 1.(2019·全国卷Ⅰ·16)最近,我国为“长征九号”研制的大推力新型火箭发动机联试成功, 这标志着我国重型运载火箭的研发取得突破性进展.若某次实验中该发动机向后喷射的气体 速度约为 3 km/s,产生的推力约为 4.8×106 N,则它在 1 s 时间内喷射的气体质量约为(  ) A.1.6×102 kg B.1.6×103 kg C.1.6×105 kg D.1.6×106 kg 答案 B 解析 根据动量定理有 FΔt=Δmv-0,解得 Δm=F v Δt=1.6×103 kg,所以选项 B 正确. 2.(2019·山西晋中市适应性调研)如图 2 所示,在光滑水平面上有一质量为 m 的物体,它受 到水平向右的力 F 的作用.力 F 分别按下图 A、B、C、D 所示的四种方式随时间 t 变化(图 中纵坐标是 F 与 mg 的比值,力沿水平向右为正方向).已知物体在 t=0 时速度为零,若用 v1、v2、v3、v4 分别表示上述四种受力情况下物体在 2 s 末的速率,则这四个速率中最大的是 (  ) 图 2 答案 A 解析 物体运动过程中,受重力、支持力、拉力作用,合力等于拉力,根据动量定理,有:I =mv-0,故力 F 的冲量最大时,末速度最大;图中 F mg-t 图线与 t 轴包围的“面积”与冲量 大小成正比,上方冲量为正,下方冲量为负,由于 A 图中冲量的矢量和最大,故 A 图中物体 的末速度最大;故选 A. 例 2  (2019·江苏南通市通州区、海门市、启东市联考)如图 3 甲所示的水平面上,B 点左侧 光滑、右侧粗糙,静止放置甲、乙两个可视为质点的小球,已知 m 甲=2 kg,m 乙=4 kg.乙球 与水平面间的动摩擦因数 μ=0.2.现给甲球一个水平向右的速度,大小为 v1=5 m/s,与乙球 发生碰撞后被弹回,弹回的速度大小 v1′=1 m/s. 图 3 (1)试求发生碰撞后,乙球获得的速度大小; (2)碰撞后,立即有一水平向右的拉力 F 作用在乙球上,F 随时间变化的规律如图乙所示,试 求 3 s 末乙球的速度大小. 答案 (1)3 m/s (2)0.75 m/s 解析 规定水平向右为正方向. (1)由动量守恒定律有: m 甲 v1=m 甲(-v1′)+m 乙 v2 解得:v2=3 m/s; (2)由动量定理有:IF-μm 乙 gt=m 乙 v2′-m 乙 v2 IF=1 2×(2+10)×3 N·s=15 N·s 解得:v2′=0.75 m/s. 变式训练 3.(2019·宁夏银川市六盘山上学期期末)如图 4 所示,质量为 M 的木块位于光滑水平面上, 木块与墙用轻弹簧连接,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,则当木块回到 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(  ) 图 4 A. mv0 M+m,0 B.mv0 M ,2mv0 C. mv0 M+m, m2v0 M+m D. mv0 M+m,2mv0 答案 D 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= mv0 M+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,即木块回到 A 位置时的速度大小 v= mv0 M+m;子弹和木块弹簧组成的系统受到的合力即为墙对弹簧的作用力,规定水平向右为正方向, 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,故选 D. 考点  碰撞类问题 1.三类碰撞的特点 2.熟记结论 “一动碰一静”:两物体(m1 初速度为 v0,m2 静止)发生弹性正碰后的速度 v1=m1-m2 m1+m2v0,v2 = 2m1 m1+m2v0. 3.基本思路 (1)弄清有几个物体参与运动,并划分清楚物体的运动过程. (2)进行正确的受力分析,明确各过程的运动特点. (3)光滑的平面或曲面(仅有重力做功),还有不计阻力的抛体运动,机械能一定守恒;碰撞过 程、子弹打木块、不受其他外力作用的两物体相互作用问题,一般考虑用动量守恒定律分 析. 例 3  (2019·山东日照市上学期期末)如图 5 所示,光滑的水平桌面上放置一质量 M=4 kg、 长 L=0.6 m 的长木板 B,质量 m=1 kg 的小木块 A(可看成质点)放在长木板的左端,开始 A、 B 均处于静止状态.现有一个与 A 完全相同的小木块 C 从长木板右侧以 v0=6 m/s 的初速度 冲向长木板,碰后以 v1=2 m/s 的速度被反向弹回(碰撞时间极短),最终小木块 A 恰好不从 长木板上滑下.取重力加速度 g=10 m/s2.求: 图 5 (1)碰后瞬间长木板 B 的速度; (2)小木块 A 与长木板间的动摩擦因数. 答案 (1)2 m/s,方向向左 (2)0.27 解析 (1)规定向左为正方向,对 B、C 系统,由动量守恒定律得:mv0=Mv-mv1 代入数据解得:v=2 m/s,方向向左; (2)A 与 B 作用过程,对 A、B 系统,由动量守恒定律得:Mv=(M+m)v 共 代入数据解得:v 共=1.6 m/s 由能量守恒定律有:μmgL=1 2Mv2-1 2(m+M)v 共 2 代入数据解得:μ≈0.27. 变式训练 4.(多选)(2019·吉林“五地六校”合作体联考)如图 6 所示,在光滑水平地面上,A、B 两物体 质量都为 m,A 以速度 v 向右运动,B 左端有一轻弹簧且初速度为 0,在 A 与弹簧接触以后 的过程中(A 与弹簧不粘连),下列说法正确的是(  ) 图 6 A.轻弹簧被压缩到最短时,A、B 系统总动量仍然为 mv B.轻弹簧被压缩到最短时,A 的动能为 1 4mv2 C.弹簧恢复原长时,A 的动量一定为零 D.A、B 两物体组成的系统机械能守恒 答案 AC 解析 A 和 B 组成的系统所受的外力之和为零,动量守恒,初态总动量为 mv,则弹簧压缩到 最短时,系统总动量仍然为 mv,故 A 正确;轻弹簧被压缩到最短时 A 和 B 的速度相等,由 动量守恒有 mv=2mv 共,可得 v 共=v 2,则此时 A 的动能为 EkA=1 2mv 共 2=1 8mv2,故 B 错误; A 和 B 在相对靠近压缩弹簧和相对远离弹簧恢复原状的过程中,A 和 B 及轻弹簧组成的系统 满足动量守恒和机械能守恒,则弹簧恢复原长时,有:mv=mv A+mvB,1 2mv2=1 2mvA2+1 2 mvB2,可得 vA=0,vB=v,故 C 正确;A、B 系统的机械能有一部分转化为弹簧的弹性势能, 机械能不守恒,而 A、B 及弹簧组成的系统没有其他能参与转化,机械能守恒,故 D 错误. 5.(2019·河南名校联盟高三下学期 2 月联考)如图 7 所示,小木块用细线吊在 O 点,此刻小 物块的重力势能为零.一颗子弹以一定的水平速度射入木块 A 中,并立即与 A 有共同的速度, 然后一起摆动到最大摆角 α(0<α<90°).如果保持子弹质量和入射的速度大小不变,而使小木 块的质量稍微增大,关于最大摆角 α、子弹的初动能与木块和子弹一起达到最大摆角时的机 械能之差 ΔE,有(  ) 图 7 A.α 角增大,ΔE 也增大 B.α 角增大,ΔE 减小 C.α 角减小,ΔE 增大 D.α 角减小,ΔE 也减小 答案 C 解析 小木块质量增大,由动量守恒可知,小木块与子弹的共同速度减小,则最大摆角 α 减 小,又 ΔE=1 2mv02-1 2(M+m)v2,且 v= mv0 M+m,联立解得 ΔE= Mmv02 2(M+m)= mv02 2(1+m M ) ,则 M 增 大时,ΔE 增大,C 正确. 6.(2019·重庆市部分区县第一次诊断)如图 8,立柱固定于光滑水平面上 O 点,质量为 M 的小 球 a 向右运动,与静止于 Q 点的质量为 m 的小球 b 发生弹性碰撞,碰后 a 球立即向左运动, 不计 b 球与立柱碰撞的能量损失,所有碰撞时间均不计,b 球恰好在 P 点追到 a 球,Q 点为 OP 中点,则 a、b 球质量之比 M∶m 为(  ) 图 8 A.3∶5 B.1∶3 C.2∶3 D.1∶2 答案 A 解析 设 a、b 两球碰后速度大小分别为 v1、v2.由题有:b 球与挡板发生弹性碰撞后恰好在 P 点追上 a 球,则从碰后到相遇 a、b 球通过的路程之比为:s1∶s2=1∶3,根据 s=vt 得:v2= 3v1,以水平向右为正方向,两球发生弹性碰撞,由动量守恒定律得:Mv0=M(-v1)+mv2, 由机械能守恒定律得:1 2Mv02=1 2Mv12+1 2mv22,解得 M∶m=3∶5,A 正确. 考点  动力学、动量和能量观点的综合应用 1.三个基本观点 (1)力的观点:主要是牛顿运动定律和运动学公式相结合,常涉及物体的受力、加速度或匀变 速运动等问题. (2)动量的观点:主要应用动量定理或动量守恒定律求解,常涉及物体的受力和时间问题,以 及物体间的相互作用问题. (3)能量的观点:在涉及单个物体的受力、速度和位移问题时,常用动能定理;在涉及系统内 能量的转化问题时,常用能量守恒定律. 2.选用原则 (1)单个物体:宜选用动量定理、动能定理和牛顿运动定律.若其中涉及时间的问题,应选用 动量定理;若涉及位移的问题,应选用动能定理;若涉及加速度的问题,只能选用牛顿第二 定律. (2)多个物体组成的系统:优先考虑两个守恒定律,若涉及碰撞、爆炸、反冲等问题,应选用 动量守恒定律,然后再根据能量关系分析解决. 3.系统化思维方法 (1)对多个物理过程进行整体思维,即把几个过程合为一个过程来处理,如用动量守恒定律解 决比较复杂的运动. (2)对多个研究对象进行整体思维,即把两个或两个以上的独立物体合为一个整体进行考虑, 如应用动量守恒定律时,就是把多个物体看成一个整体(或系统). 例 4  (2019·全国卷Ⅰ·25)竖直面内一倾斜轨道与一足够长的水平轨道通过一小段光滑圆弧 平滑连接,小物块 B 静止于水平轨道的最左端,如图 9(a)所示.t=0 时刻,小物块 A 在倾斜 轨道上从静止开始下滑,一段时间后与 B 发生弹性碰撞(碰撞时间极短);当 A 返回到倾斜轨 道上的 P 点(图中未标出)时,速度减为 0,此时对其施加一外力,使其在倾斜轨道上保持静 止.物块 A 运动的 v-t 图像如图(b)所示,图中的 v1 和 t1 均为未知量.已知 A 的质量为 m, 初始时 A 与 B 的高度差为 H,重力加速度大小为 g,不计空气阻力. 图 9 (1)求物块 B 的质量; (2)在图(b)所描述的整个运动过程中,求物块 A 克服摩擦力所做的功; (3)已知两物块与轨道间的动摩擦因数均相等.在物块 B 停止运动后,改变物块与轨道间的动 摩擦因数,然后将 A 从 P 点释放,一段时间后 A 刚好能与 B 再次碰上.求改变前后动摩擦因 数的比值. 答案 (1)3m (2) 2 15mgH (3)11 9 解析 (1)根据题图(b),v1 为物块 A 在碰撞前瞬间速度的大小,v1 2 为其碰撞后瞬间速度的大 小.设物块 B 的质量为 m′,碰撞后瞬间的速度大小为 v′.由动量守恒定律和机械能守恒定 律有 mv1=m(-v1 2 )+m′v′① 1 2mv12=1 2m(-1 2v1)2+1 2m′v′2② 联立①②式得 m′=3m③ (2)在题图(b)所描述的运动中,设物块 A 与轨道间的滑动摩擦力大小为 Ff,下滑过程中所经 过的路程为 s1,返回过程中所经过的路程为 s2,P 与水平轨道的高度差为 h,整个过程中克 服摩擦力所做的功为 W.由动能定理有 mgH-Ffs1=1 2mv12-0④ -(Ffs2+mgh)=0-1 2m(-v1 2 )2⑤ 从题图(b)所给出的 v-t 图线可知 s1=1 2v1t1⑥ s2=1 2·v1 2 ·(1.4t1-t1)⑦ 由几何关系得:s2 s1=h H⑧ 物块 A 在整个运动过程中克服摩擦力所做的功为 W=Ffs1+Ffs2⑨ 联立④⑤⑥⑦⑧⑨式可得 W= 2 15mgH⑩ (3)设倾斜轨道倾角为 θ,物块与轨道间的动摩擦因数在改变前为 μ,有 W=μmgcos θ·H+h sin θ ⑪ 设物块 B 在水平轨道上能够滑行的距离为 s′,由动能定理有-μm′gs′=0-1 2m′v′2⑫ 设改变后的动摩擦因数为 μ′,由动能定理有 mgh-μ′mgcos θ· h sin θ-μ′mgs′=0⑬ 联立①③④⑤⑥⑦⑧⑩⑪⑫⑬式可得 μ μ′=11 9 . 变式训练 7.(2019·全国卷Ⅱ·25)一质量为 m=2 000 kg 的汽车以某一速度在平直公路上匀速行驶.行 驶过程中,司机突然发现前方 100 m 处有一警示牌,立即刹车.刹车过程中,汽车所受阻力 大小随时间的变化可简化为图 10(a)中的图线.图(a)中,0~t1 时间段为从司机发现警示牌到 采取措施的反应时间(这段时间内汽车所受阻力已忽略,汽车仍保持匀速行驶),t1=0.8 s;t1~ t2 时间段为刹车系统的启动时间,t2=1.3 s;从 t2 时刻开始汽车的刹车系统稳定工作,直至汽 车停止.已知从 t2 时刻开始,汽车第 1 s 内的位移为 24 m,第 4 s 内的位移为 1 m. 图 10 (1)在图(b)中定性画出从司机发现警示牌到刹车系统稳定工作后汽车运动的 v-t 图线; (2)求 t2 时刻汽车的速度大小及此后的加速度大小; (3)求刹车前汽车匀速行驶时的速度大小及 t1~t2 时间内汽车克服阻力做的功;从司机发现警 示牌到汽车停止,汽车行驶的距离约为多少(以 t1~t2 时间段始末速度的算术平均值替代这段 时间内汽车的平均速度)? 答案 见解析 解析 (1)v-t 图线如图所示. (2)设刹车前汽车匀速行驶时的速度大小为 v1,则 t1 时刻的速度也为 v1,t2 时刻的速度为 v2, 在 t2 时刻后汽车做匀减速运动,设其加速度大小为 a,取 Δt=1 s,设汽车在 t2+(n-1)Δt~t2 +nΔt 内的位移为 sn,n=1,2,3…. 若汽车在 t2+3Δt~t2+4Δt 时间内未停止,设它在 t2+3Δt 时刻的速度为 v3,在 t2+4Δt 时刻 的速度为 v4,由运动学公式有 s1-s4=3a(Δt)2① s1=v2Δt-1 2a(Δt)2② v4=v2-4aΔt③ 联立①②③式,代入已知数据解得 v4=-17 6 m/s④ 这说明在 t2+4Δt 时刻前,汽车已经停止.因此,①式不成立. 由于在 t2+3Δt~t2+4Δt 内汽车停止,由运动学公式 v3=v2-3aΔt⑤ 2as4=v32⑥ 联立②⑤⑥式,代入已知数据解得 a=8 m/s2,v2=28 m/s⑦ 或者 a=288 25 m/s2,v2=29.76 m/s⑧ 但⑧式情形下,v3<0,不合题意,舍去. (3)设汽车的刹车系统稳定工作时,汽车所受阻力的大小为 f1,由牛顿第二定律有 f1=ma⑨ 在 t1~t2 时间内,阻力对汽车冲量的大小为 I=1 2 f1(t2-t1)⑩ 由动量定理有 I=mv1-mv2⑪ 由动能定理,在 t1~t2 时间内,汽车克服阻力做的功为 W=1 2mv12-1 2mv22⑫ 联立⑦⑨⑩⑪⑫式,代入已知数据解得 v1=30 m/s⑬ W=1.16×105 J⑭ 从司机发现警示牌到汽车停止,汽车行驶的距离 s 约为 s=v1t1+1 2(v1+v2)(t2-t1)+v22 2a⑮ 联立⑦⑬⑮式,代入已知数据解得 s=87.5 m. 专题突破练 级保分练 1.(2019·福建泉州市质检)甲、乙两冰雹从高空由静止落下,假设两冰雹下落过程中空气阻力 大小均与速率的二次方成正比,且比例系数相同,甲的质量是乙的 2 倍,则下落过程中(  ) A.甲的最大加速度是乙的 2 倍 B.甲的最大速度是乙的 2 倍 C.甲的最大动量是乙的 2倍 D.甲的最大动能是乙的 4 倍 答案 D 解析 冰雹下落过程中空气阻力大小均与速率的二次方成正比,所以下落过程中速度为 0 时 加速度最大,冰雹只受重力,所以最大加速度均为 g,故 A 错误;当冰雹的重力与阻力相等 时加速度为 0,速度最大,即有 mg=kv2,得:v= mg k ,由于甲的质量是乙的 2 倍,所以甲 的最大速度是乙的 2倍,故 B 错误;动量 p=mv,由于甲的质量是乙的 2 倍,甲的最大速度 是乙的 2倍,所以甲的最大动量是乙的 2 2倍,故 C 错误;动能 Ek=1 2mv2,由于甲的质量 是乙的 2 倍,甲的最大速度是乙的 2倍,所以甲的最大动能是乙的 4 倍,故 D 正确. 2.(2019·四川综合能力提升卷)质量为 1 kg 的弹性小球以 9 m/s 的速度垂直砸向地面,然后以 同样大小的速度反弹回来,关于小球与地面的碰撞过程,下列说法正确的是(  ) A.小球动量的变化量为 0 B.地面对小球的冲量大小为 18 N·s C.合外力的冲量大小为 18 N·s D.小球的加速度为 0 答案 C 解析 从砸向地面到最后原速反弹的过程中机械能守恒,以小球初速度方向为正方向,则小球在 与地面碰撞过程中速度的变化量为:Δv=v2-v1=-9 m/s-9 m/s=-18 m/s,小球动量的变化量 为 Δp=mΔv=-18 kg·m/s ,则小球的加速度为:a=Δv Δt= -18 m/s Δt ,所以加速度不为 0,A、D 错误;碰撞过程中小球受阻力和重力的作用,则由动量定理:IG-I 地=Δp=-18 N·s,则合 外力冲量大小等于 18 N·s,地面对小球的冲量大小大于 18 N·s,C 正确,B 错误. 3.(多选)(2019·广西梧州市联考)水平推力 F1 和 F2 分别作用于水平面上原来静止的、等质量的 a、b 两物体上,作用一段时间后撤去推力,物体将继续运动一段时间停下,两物体的 v-t 图象如图 1 所示,已知图中线段 AB∥CD,下列关于两物体在整个运动过程中的说法,正确 的是(  ) 图 1 A.F1 的冲量小于 F2 的冲量 B.F1 做的功大于 F2 做的功 C.两物体受到的摩擦力大小相等 D.两物体受到的摩擦力做的功相等 答案 AC 解析 由题意可知,AB 与 CD 平行,说明推力撤去后两物体的加速度相同,而撤去推力后物 体的合力等于摩擦力,根据牛顿第二定律可知,两物体受到的摩擦力大小相等,选项 C 正确; 对整个过程,由动量定理得:F1t1-FftOB=0,F2t2-FftOD=0,由题图看出,tOB<tOD,则有 F1t1 <F2t2,即 F1 的冲量小于 F2 的冲量,故 A 正确;克服摩擦力做的功 Wf=Ffx,因 v-t 图线与 t 轴围成的图形的“面积”等于位移大小,可知无法比较 x1 和 x2 的大小,则两物体受到的摩 擦力做的功不能比较,根据动能定理有:WF1-Wf1=0,WF2-Wf2=0,则可知 F1 做的功与 F2 做的功不能比较,选项 B、D 错误. 4.(2019·河南平顶山市一轮复习质检)质量为 m 的小球被水平抛出,经过一段时间后小球的 速度大小为 v,若此过程中重力的冲量大小为 I,重力加速度为 g,不计空气阻力,则小球抛 出时的初速度大小为(  ) A.v- I m B.v- I mg C. v2- I2 m2 D. v2- I2 m2g2 答案 C 解析 由题意可知:I=mgt,则 t= I mg,经过 t 时间,小球竖直方向的速度大小为 vy=gt= I m, 根据速度分解可知,初速度大小为 v0= v2- I2 m2,故选 C. 5.(2019·山东烟台市下学期高考诊断)如图 2 所示,质量为 M=3 kg 的足够长的木板放在光滑 水平地面上,质量为 m=1 kg 的物块放在木板上,物块与木板之间有摩擦,两者都以大小为 4 m/s 的初速度向相反方向运动.当木板的速度为 3 m/s 时,物块处于(  ) 图 2 A.匀速运动阶段 B.减速运动阶段 C.加速运动阶段 D.速度为零的时刻 答案 B 解析 开始阶段,物块向左减速,木板向右减速,当物块的速度为零时,设此时木板的速度 为 v1,根据动量守恒定律得:(M-m)v=Mv1,解得:v1= (3-1) × 4 3 m/s≈2.67 m/s;此后物 块将向右加速,木板继续向右减速,当两者速度达到相同时,设共同速度为 v2.由动量守恒定律 得:(M-m)v=(M+m)v2,解得:v2= (M-m)v M+m = (3-1) × 4 3+1 m/s=2 m/s,两者相对静止后, 一起向右做匀速直线运动.由此可知当木板的速度为 3 m/s 时,m 处于减速运动阶段,故选 B. 6.(2019·湖北稳派教育上学期第二次联考)某同学为研究反冲运动,设计了如图 3 所示的装置, 固定有挡光片的小车内表面水平,置于光滑水平面上,挡光片宽为 d,小车的左侧不远处有 固定的光电门,用质量为 m 的小球压缩车内弹簧,并锁定弹簧,整个装置处于静止状态,解 除锁定,小球被弹射后小车做反冲运动并通过光电门,与光电门连接的计时器记录挡光片挡 光时间为 t,小车、弹簧和挡光片的总质量为 3m,则小球被弹出小车的瞬间相对于地面的速 度大小为(  ) 图 3 A.d t B.2d t C.3d t D.4d t 答案 C 解析 解除锁定,小球被弹射后小车做反冲运动,挡光片挡片时间为 t,则小车匀速运动的 速度为 v1=d t,设小球的速度为 v2,根据反冲运动的特点可知,小车与小球总动量为零,根 据动量守恒定律得:3mv1=mv2,得小球的速度 v2=3d t ,故选 C. 7.(多选)(2019·河北邯郸市测试)如图 4 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 6 kg·m/s,运动中两球发生碰撞,碰撞前后 A 球动量变化为-4 kg·m/s,则(  ) 图 4 A.左方是 A 球 B.右方是 A 球 C.碰撞后 A、B 两球速度大小之比为 2∶5 D.经过验证两球发生的碰撞不是弹性碰撞 答案 AC 解析 光滑水平面上大小相同的 A、B 两球发生碰撞,规定向右为正方向,由动量守恒定律 可得:ΔpA=-ΔpB,由于碰后 A 球的动量增量为负值,所以右边不可能是 A 球,若是 A 球则 动量的增量应该是正值,因此碰后 A 球的动量为 2 kg·m/s,所以碰后 B 球的动量是增加的, 为 10 kg·m/s.由于两球质量关系为 mB=2mA,那么碰撞后 A、B 两球速度大小之比为 2∶5, 所以选项 A、C 正确,B 错误;设 A 的质量为 m,则 B 的质量为 2m;根据 Ek= p2 2m,碰前动 能:Ek1= 62 2m+ 62 2 × 2m=27 m;碰后动能:Ek2= 22 2m+ 102 2 × 2m=27 m,Ek1=Ek2,则两球发生的是 弹性碰撞,选项 D 错误. 8.(多选)(2019·河南驻马店市第一学期期终)如图 5 所示,光滑水平直轨道上静止放置三个质量 均为 m=3 kg 的物块 A、B、C,物块 B 的左侧固定一轻弹簧(弹簧左侧的挡板质量不计).现 使 A 以 v0=4 m/s 的速度朝 B 开始运动,压缩弹簧;当 A、B 速度相同时,B 与 C 恰好相碰并 粘接在一起,然后继续运动.假设 B 和 C 碰撞过程时间极短,则以下说法正确的是(  ) 图 5 A.从开始到弹簧最短时物块 C 受到的冲量大小为 1 N·s B.从开始到弹簧最短时物块 C 受到的冲量大小为 4 N·s C.从开始到 A 与弹簧分离的过程中整个系统损失的机械能为 3 J D.从开始到 A 与弹簧分离的过程中整个系统损失的机械能为 9 J 答案 BC 解析 根据动量守恒定律,当 A、B 速度相等时,且与 C 碰撞之前 A、B 的速度均为 v1,则 mv0 =2mv1,解得 v1=2 m/s; 从开始到弹簧最短时,对 ABC 系统:mv0=3mv2,解得 v2=4 3 m/s; 从开始到弹簧最短时,对物块 C,由动量定理:I=mv2=4 N·s,选项 B 正确,A 错误.B 与 C 相碰的过程:mv1=2mv3,解得 v3=1 m/s;则从开始到 A 与弹簧分离的过程中整个系统损 失的机械能为 ΔE=1 2mv12-1 2·2mv32=3 J,选项 C 正确,D 错误. 9.(2019·湖南长沙市雅礼中学期末)3 个质量分别为 m1、m2、m3 的小球,半径相同,并排悬挂 在长度相同的 3 根竖直绳上,彼此恰好相互接触.现把质量为 m1 的小球拉开一些,如图 6 中 虚线所示,然后释放,经球 1 与球 2、球 2 与球 3 相碰之后,3 个球的动量相等.若各球间碰 撞时均为弹性碰撞,且碰撞时间极短,不计空气阻力,则 m1∶m2∶m3 为(  ) 图 6 A.6∶3∶1 B.2∶3∶1 C.2∶1∶1 D.3∶2∶1 答案 A 解析 因为各球间发生的碰撞是弹性碰撞,则碰撞过程机械能守恒,动量守恒.因碰撞后三 个小球的动量相等,设为 p,则总动量为 3p.由机械能守恒得 (3p)2 2m1 = p2 2m1+ p2 2m2+ p2 2m3,即 9 m1= 1 m1 + 1 m2+ 1 m3,代入四个选项的质量比值关系,只有 A 项符合,故选 A. 级争分练 10.(多选)(2019·吉林“五地六校”合作体联考)如图 7 所示,一质量为 M 的木板静置于光滑 的水平面上,一质量为 m 的木块(可视为质点),以初速度 v0 滑上木板的左端,已知木块和木 板间的动摩擦因数为 μ,木块始终没有滑离木板.则从运动开始到二者具有共同速度这一过 程中(  ) 图 7 A.木块与木板间的相对位移小于木板对地的位移 B.因摩擦而产生的热量 Q= M M+m·1 2mv02 C.从开始运动到木块与木板具有共同速度所用的时间 t= mv0 μg(M+m) D.木块与木板的共同速度 v= mv0 M+m 答案 BD 解析 对木块和木板组成的系统,由动量守恒定律:mv0=(m+M)v,可得 v= mv0 M+m,故 D 正确;由功能关系:μmgΔL=1 2mv02-1 2(m+M)v2; 对木板:μmgx=1 2Mv2, 解得 μmgΔL=1 2mv02· M M+m; μmgx=1 2mv02· M M+m· m M+m, 可知 x<ΔL,即木块与木板间的相对位移大于木板对地的位移,选项 A 错误; 因摩擦而产生的热量(内能)Q=μmgΔL= M M+m·1 2mv02,选项 B 正确; 对木板,根据动量定理:μmgt=Mv,解得从开始运动到木块与木板具有共同速度所用的时间 t= Mv0 μg(M+m),选项 C 错误. 11.(2019·山西晋中市适应性调研)一物块 A 的质量为 m=0.5 kg,初动能为 E k=4 J,在水平 地面上做直线运动,当 A 的动能变为初动能的一半时与静止的物块 B 发生弹性正碰,且碰撞 时间极短,物块 B 质量为 1.0 kg,物块 A 与地面间的动摩擦因数为 μ1=0.2,物块 B 与地面间 的动摩擦因数为 μ2=0.1,取重力加速度 g=10 m/s2.求: (1)物块 A 经过多长时间与物块 B 相碰;(保留 3 位小数) (2)物块 A 与物块 B 碰后,它们之间的最大距离. 答案 (1)0.586 s (2)2 m 解析 (1)以 A 初速度方向为正方向,A 与 B 碰撞前,根据动量定理得-μ1mgt=mv-mv0 又有 Ek=1 2mv02 Ek 2 =1 2mv2 联立解得 t=(2- 2) s≈0.586 s (2)A、B 碰撞为弹性正碰,且碰撞时间极短,碰撞过程中系统动量守恒,机械能守恒,故有: mv=mvA+2mvB 1 2mv2=1 2mvA2+1 2·2mvB2 解得 vA=-1 3v,vB=2 3v 碰后到 A、B 都停止时二者相距最远 根据动能定理,对于 A:-μ1mgxA=0-1 2mvA2 对于 B:-μ2·2mgxB=0-1 2·2mvB2 最大距离 x=xA+xB 联立得 x=2 m. 12.(2019·全国卷Ⅲ·25)静止在水平地面上的两小物块 A、B,质量分别为 m A=1.0 kg,mB= 4.0 kg;两者之间有一被压缩的微型弹簧,A 与其右侧的竖直墙壁距离 l=1.0 m,如图 8 所 示.某时刻,将压缩的微型弹簧释放,使 A、B 瞬间分离,两物块获得的动能之和为 Ek=10.0 J.释放后,A 沿着与墙壁垂直的方向向右运动.A、B 与地面之间的动摩擦因数均为 μ= 0.20.重力加速度取 g=10 m/s 2.A、B 运动过程中所涉及的碰撞均为弹性碰撞且碰撞时间极 短. 图 8 (1)求弹簧释放后瞬间 A、B 速度的大小; (2)物块 A、B 中的哪一个先停止?该物块刚停止时 A 与 B 之间的距离是多少? (3)A 和 B 都停止后,A 与 B 之间的距离是多少? 答案 (1)4.0 m/s 1.0 m/s (2)物块 B 先停止 0.50 m (3)0.91 m 解析 (1)设弹簧释放瞬间 A 和 B 的速度大小分别为 vA、vB,以向右为正方向,由动量守恒定 律和题给条件有 0=mAvA-mBvB① Ek=1 2mAvA2+1 2mBvB2② 联立①②式并代入题给数据得 vA=4.0 m/s,vB=1.0 m/s③ (2)A、B 两物块与地面间的动摩擦因数相等,因而两者滑动时加速度大小相等,设为 a.假设 A 和 B 发生碰撞前,已经有一个物块停止,此物块应为弹簧释放后速度较小的 B.设从弹簧释放 到 B 停止所需时间为 t,B 向左运动的路程为 sB,则有 mBa=μmBg④ sB=vBt-1 2at2⑤ vB-at=0⑥ 在时间 t 内,A 可能与墙发生弹性碰撞,碰撞后 A 将向左运动,碰撞并不改变 A 的速度大小, 所以无论此碰撞是否发生,A 在时间 t 内的路程 sA 都可表示为 sA=vAt-1 2at2⑦ 联立③④⑤⑥⑦式并代入题给数据得 sA=1.75 m,sB=0.25 m⑧ 这表明在时间 t 内 A 已与墙壁发生碰撞,但没有与 B 发生碰撞, 此时 A 位于出发点右边 0.25 m 处.B 位于出发点左边 0.25 m 处,两物块之间的距离 s 为 s=0.25 m+0.25 m=0.50 m⑨ (3)t 时刻后 A 将继续向左运动,假设它能与静止的 B 碰撞,碰撞时速度的大小为 vA′,由动 能定理有 1 2mAvA′2-1 2mAvA2=-μmAg(2l+sB)⑩ 联立③⑧⑩式并代入题给数据得 vA′= 7 m/s⑪ 故 A 与 B 将发生碰撞.设碰撞后 A、B 的速度分别为 vA″和 vB″,由动量守恒定律与机械能 守恒定律有 mA(-vA′)=mAvA″+mBvB″⑫ 1 2mAvA′2=1 2mAvA″2+1 2mBvB″2⑬ 联立⑪⑫⑬式并代入题给数据得 vA″=3 7 5 m/s,vB″=-2 7 5 m/s⑭ 这表明碰撞后 A 将向右运动,B 继续向左运动.设碰撞后 A 向右运动距离为 sA′时停止,B 向左运动距离为 sB′时停止,由运动学公式 2asA′=vA″2,2asB′=vB″2⑮ 由④⑭⑮式及题给数据得 sA′=0.63 m,sB′=0.28 m⑯ sA′小于碰撞处到墙壁的距离.由上式可得两物块停止后的距离 s′=sA′+sB′=0.91 m.
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