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文档介绍
【物理】2019届二轮复习动量及其守恒定律作业(全国通用)
专题二·第二讲 动量及其守恒定律——课后“高仿”检测卷 一、高考真题集中演练——明规律 1.(2017·全国卷Ⅰ)将质量为1.00 kg的模型火箭点火升空,50 g燃烧的燃气以大小为600 m/s的速度从火箭喷口在很短时间内喷出。在燃气喷出后的瞬间,火箭的动量大小为(喷出过程中重力和空气阻力可忽略)( ) A.30 kg·m/s B.5.7×102 kg·m/s C.6.0×102 kg·m/s D.6.3×102 kg·m/s 解析:选A 燃气从火箭喷口喷出的瞬间,火箭和燃气组成的系统动量守恒,设燃气喷出后的瞬间,火箭的动量大小为p,根据动量守恒定律,可得p-mv0=0,解得p=mv0=0.050 kg×600 m/s=30 kg·m/s,选项A正确。 2.[多选](2017·全国卷Ⅲ)一质量为2 kg的物块在合外力F的作用下从静止开始沿直线运动。F随时间t变化的图线如图所示,则( ) A.t=1 s时物块的速率为1 m/s B.t=2 s时物块的动量大小为4 kg·m/s C.t=3 s时物块的动量大小为5 kg·m/s D.t=4 s时物块的速度为零 解析:选AB 法一:根据Ft图线与时间轴围成的面积的物理意义为合外力F的冲量,可知在0~1 s、0~2 s、0~3 s、0~4 s内合外力冲量分别为2 N·s、4 N·s、3 N·s、2 N·s,应用动量定理I=mΔv可知物块在1 s、2 s、3 s、4 s末的速率分别为1 m/s、2 m/s、1.5 m/s、1 m/s,物块在这些时刻的动量大小分别为2 kg·m/s、4 kg·m/s、3 kg·m/s、2 kg·m/s,则A、B项正确,C、D项错误。 法二:前2 s内物块做初速度为零的匀加速直线运动,加速度a1== m/s2=1 m/s2,t=1 s时物块的速率v1=a1t1=1 m/s,A正确;t=2 s时物块的速率v2=a1t2=2 m/s,动量大小为p2=mv2=4 kg·m/s,B正确;物块在2~4 s内做匀减速直线运动,加速度的大小为a2==0.5 m/s2,t=3 s时物块的速率v3=v2-a2t3=(2-0.5×1) m/s=1.5 m/s,动量大小为p3=mv3=3 kg·m/s,C错误;t=4 s时物块的速率v4=v2-a2t4=(2-0.5×2) m/s=1 m/s,D错误。 3.(2018·全国卷Ⅱ)汽车A在水平冰雪路面上行驶。驾驶员发现其正前方停有汽车B,立即采取制动措施,但仍然撞上了汽车B。两车碰撞时和两车都完全停止后的位置如图所示,碰撞后B车向前滑动了4.5 m,A车向前滑动了2.0 m。已知A和B的质量分别为2.0×103 kg和1.5×103 kg,两车与该冰雪路面间的动摩擦因数均为0.10,两车碰撞时间极短,在碰撞后车轮均没有滚动,重力加速度大小g=10 m/s2。求: (1)碰撞后的瞬间B车速度的大小; (2)碰撞前的瞬间A车速度的大小。 解析:(1)设B车的质量为mB,碰后加速度大小为aB。根据牛顿第二定律有 μmBg=mBaB ① 式中μ是汽车与路面间的动摩擦因数。 设碰撞后瞬间B车速度的大小为vB′,碰撞后滑行的距离为sB。由运动学公式有 vB′2=2aBsB ② 联立①②式并利用题给数据得 vB′=3.0 m/s。 ③ (2)设A车的质量为mA,碰后加速度大小为aA,根据牛顿第二定律有 μmAg=mAaA ④ 设碰撞后瞬间A车速度的大小为vA′,碰撞后滑行的距离为sA,由运动学公式有 vA′2=2aAsA ⑤ 设碰撞前的瞬间A车速度的大小为vA。两车在碰撞过程中动量守恒,有 mAvA=mAvA′+mBvB′ ⑥ 联立③④⑤⑥式并利用题给数据得 vA=4.3 m/s。 ⑦ 答案:(1)3.0 m/s (2)4.3 m/s 4.(2016·全国卷Ⅰ)某游乐园入口旁有一喷泉,喷出的水柱将一质量为M的卡通玩具稳定地悬停在空中。为计算方便起见,假设水柱从横截面积为S的喷口持续以速度v0竖直向上喷出;玩具底部为平板(面积略大于S);水柱冲击到玩具底板后,在竖直方向水的速度变为零,在水平方向朝四周均匀散开。忽略空气阻力。已知水的密度为ρ,重力加速度大小为g。求: (1)喷泉单位时间内喷出的水的质量; (2)玩具在空中悬停时,其底面相对于喷口的高度。 解析:(1)设Δt时间内,从喷口喷出的水的体积为ΔV,质量为Δm,则 Δm=ρΔV ① ΔV=v0SΔt ② 由①②式得,单位时间内从喷口喷出的水的质量为 =ρv0S。 ③ (2)设玩具悬停时其底面相对于喷口的高度为h ,水从喷口喷出后到达玩具底面时的速度大小为v。对于Δt时间内喷出的水,由能量守恒得 (Δm)v2+(Δm)gh=(Δm)v02 ④ 在h高度处,Δt时间内喷射到玩具底面的水沿竖直方向的动量变化量的大小为 Δp=(Δm)v ⑤ 设水对玩具的作用力的大小为F,根据动量定理有 FΔt=Δp ⑥ 由于玩具在空中悬停,由力的平衡条件得 F=Mg ⑦ 联立③④⑤⑥⑦式得 h=-。 ⑧ 答案:(1)ρv0S (2)- 二、名校模拟重点演练——知热点 5.[多选]如图甲所示,光滑水平面上放着长木板B,质量为m=2 kg的木块A以速度v0=2 m/s滑上原来静止的长木板B的上表面,由于A、B之间存在有摩擦,之后,A、B的速度随时间变化情况如图乙所示,重力加速度g=10 m/s2。下列说法正确的是( ) A.A、B之间动摩擦因数为0.1 B.长木板的质量M=2 kg C.长木板长度至少为2 m D.A、B组成的系统损失的机械能为4 J 解析:选AB 从题图乙可以看出,A先做匀减速运动,B做匀加速运动,最后一起做匀速运动,共同速度:v=1 m/s,取向右为正方向,根据动量守恒定律得:mv0=(m+M)v,解得:M=m=2 kg,故B正确;由图像可知,木板B匀加速运动的加速度为:a== m/s2=1 m/s2,对B,根据牛顿第二定律得:μmg=Ma,解得动摩擦因数为:μ=0.1,故A正确;由图像可知前1 s内B的位移为:xB=×1×1 m=0.5 m, A的位移为:xA=×1 m=1.5 m,所以木板最小长度为:L=xA-xB=1 m,故C错误;A、B组成的系统损失的机械能为:ΔE=mv02-(m+M)v2=2 J,故D错误。 6.(2019届高三·株洲质检)如图,长l的轻杆两端固定两个质量相等的小球甲和乙,初始时它们直立在光滑的水平地面上。后由于受到微小扰动,系统从图示位置开始倾倒。当小球甲刚要落地时,其速度大小为( ) A. B. C. D.0 解析:选B 两球组成的系统水平方向动量守恒,以向右为正方向,在水平方向,由动量守恒定律得:mv-mv′=0,即v=v′;由机械能守恒定律得:mv2+mv′2=mgl,解得:v=,故B正确。 7.(2018·宜宾诊断)如图所示,一沙袋用无弹性轻细绳悬于O点。开始时沙袋处于静止状态,一弹丸以水平速度v0击入沙袋后未穿出,二者共同摆动。若弹丸质量为m,沙袋质量为5m,弹丸相对于沙袋的形状其大小可忽略不计,弹丸击中沙袋后漏出的沙子质量忽略不计,不计空气阻力,重力加速度为g。下列说法中正确的是( ) A.弹丸打入沙袋过程中,细绳所受拉力大小保持不变 B.弹丸打入沙袋过程中,弹丸对沙袋的冲量大小大于沙袋对弹丸的冲量大小 C.弹丸打入沙袋过程中所产生的热量为 D.沙袋和弹丸一起摆动所达到的最大高度为 解析:选D 弹丸打入沙袋的过程由动量守恒定律得:mv0=(m+5m)v,解得v=v0;弹丸打入沙袋后,总质量变大,且做圆周运动,根据T=6mg+6m可知,细绳所受拉力变大,选项A错误;根据牛顿第三定律可知,弹丸打入沙袋过程中,弹丸对沙袋的冲量大小等于沙袋对弹丸的冲量大小,选项B错误;弹丸打入沙袋过程中所产生的热量为Q=mv02-·6mv2=mv02,选项C错误;由机械能守恒可得:·6mv2=6mgh,解得h=,选项D正确。 8.[多选](2018·内蒙古赤峰模拟)如图所示,质量均为m的A、B两物体通过劲度系数为k的轻质弹簧拴接在一起,竖直放置在水平地面上,物体A处于静止状态,在A的正上方h高处有一质量也为m的小球C。现将小球C由静止释放,C与A发生碰撞后立刻粘在一起,弹簧始终在弹性限度内,忽略空气阻力,重力加速度为g 。下列说法正确的是( ) A.C与A碰撞后瞬间A的速度大小为 B.C与A碰撞时产生的内能为 C.C与A碰撞后弹簧的最大弹性势能为 D.要使碰后物体B被拉离地面,h至少为 解析:选ABD 对C自由下落过程,由机械能守恒得:mgh=mv02,解得:v0=,对C与A组成的系统,取向下为正方向,由动量守恒定律得:mv0=2mv1,解得:v1=,故A正确;C与A碰撞时产生的内能为:ΔE=mv02-·2mv12=mgh,故B正确;当A、C速度为零时,弹簧的弹性势能有最大值,Epmax=·2mv12+2mgΔx>mgh,故C错误;开始时弹簧的压缩量为:H=,碰后物体B刚被拉离地面时弹簧伸长量为:H=,则A、C将上升2H,弹簧弹性势能不变,由系统的机械能守恒得:·2mv12=2mg·2H,解得:h=,故D正确。 9.如图所示,一质量为M=4 kg的长木板B静止在光滑的水平面上,在长木板B的最右端放置一可视为质点的小铁块A,已知长木板的长度为L=1.4 m,小铁块的质量为m=1 kg,小铁块与长木板上表面之间的动摩擦因数为μ=0.4,重力加速度g=10 m/s2。如果在长木板的右端施加一水平向右的恒力F=28 N,为了保证小铁块能离开长木板,则恒力的作用时间至少应为多大? 解析:设恒力F作用的时间为t,此时间内小铁块相对长木板滑动的距离为L1,根据牛顿第二定律得小铁块的加速度为:a1==0.4×10 m/s2=4 m/s2 长木板的加速度为: a2== m/s2=6 m/s2 由空间关系可知L1=a2t2-a1t2 整理得:L1=t2 此时,小铁块的速度v1=a1t=4t 长木板的速度v2=a2t=6t 撤去F后,小铁块和长木板组成的系统动量守恒,则由动量守恒定律得:mv1+Mv2=(M+m)v 解得:v= 若小铁块刚好滑到木板的最左端,由能量守恒定律得: μmg(L-L1)=Mv22+mv12-(M+m)v2 代入数据解得:t=1 s。 答案:1 s 10.(2019届高三·重庆江津中学月考)如图所示,光滑固定斜面倾角θ=30°,一轻质弹簧底端固定,上端与M=3 kg的物体B相连,初始时B静止, A物体质量m=1 kg,在斜面上距B物体s1=10 cm处由静止释放, A物体下滑过程中与B发生碰撞,碰撞时间极短,碰撞后粘在一起,己知碰后A、B经t=0.2 s下滑s2=5 cm至最低点,弹簧始终处于弹性限度内, A、B可视为质点, g取10 m/s2,求: (1)从碰后到最低点的过程中弹簧弹性势能的增加量; (2)从碰后至返回到碰撞点的过程中,弹簧对物体B冲量的大小。 解析:(1)A下滑s1时的速度由动能定理得: mgs1sin θ=mv02 v0== m/s=1 m/s 设初速度方向为正方向,A、B相碰时由动量守恒定律得: mv0=(m+M)v1 解得:v1=0.25 m/s; 从碰后到最低点,由系统机械能守恒定律得: ΔEp=(m+M)v12+(m+M)gs2sin θ 解得:ΔEp=1.125 J。 (2)从碰后至返回到碰撞点的过程中,由动量定理得: I-(m+M)gsin θ×2t=(m+M)v1-[-(M+m)v1] 解得:I=10 N·s。 答案:(1)1.125 J (2)10 N·s 11.(2018·湖南六校联考)如图所示,在光滑水平面上有一质量为2 018m的木板,木板上有2 018块质量均为m的相同木块1、2、…、2 018。最初木板静止,各木块分别以v 、2v、…、2 018v同时向同一方向运动,木块和木板间的动摩擦因数为μ,且木块间不发生碰撞和离开木板的现象。求: (1)最终木板的速度; (2)运动中第88块木块的最小速度; (3)第二块木块相对木板滑动的时间。 解析:(1)最终所有木块和木板一起以速度v′运动,由动量守恒可知m(v+2v+…+nv)=2nmv′,其中n=2 018, 解得v′=v= v。 (2)设第k块木块最小速度为vk,则此时木板及第1至第k-1块木块的速度均为vk; 因为每块木块质量相等,所以各木块减速时受到的合外力也相等(均为μmg),故在相等时间内,其速度的减少量也相等,因而此时,第k+1至第n块木块的速度依次为vk+v、vk+2v、…、vk+(n-k)v; 系统动量守恒,故m(v+2v+…+nv)=(nm+km)vk+m(vk+v)+…+m[vk+(n-k)v]=nmvk+kmvk+(n-k)mvk+m[1+2+…+(n-k)]v=2nmvk+m[1+2+…+(n-k)]v; 所以vk=,v88=v。 (3)第二块木块相对静止的速度为v2==×2v=v; 因为木块减速时的加速度大小总为a=μg; v2=2v-μgt,解得t==。 答案:(1)v (2)v (3)查看更多