- 2021-05-24 发布 |
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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——课前自测诊断卷 考点一 动量 冲量 动量定理 1.[考查动量、冲量的概念] “蹦极”运动中,长弹性绳的一端固定,另一端绑在人身上,人从几十米高处跳下,将蹦极过程简化为人沿竖直方向的运动,从绳恰好伸直,到人第一次下降至最低点的过程中,下列分析正确的是( ) A.绳对人的冲量始终向上,人的动量先增大后减小 B.绳对人的拉力始终做负功,人的动能一直减小 C.绳恰好伸直时,绳的弹性势能为零,人的动能最大 D.人在最低点时,绳对人的拉力等于人所受的重力 解析:选A 从绳恰好伸直到人第一次下降至最低点的过程中,人先做加速度减小的加速运动,后做加速度增大的减速运动,加速度等于零时,速度最大,故人的动量和动能都是先增大后减小,加速度等于零时(即绳对人的拉力等于人所受的重力时)速度最大,动量和动能最大,在最低点时人具有向上的加速度,绳对人的拉力大于人所受的重力。绳的拉力方向始终向上与运动方向相反,故绳对人的冲量方向始终向上,绳对人的拉力始终做负功。故选项A正确,选项B、C、D错误。 2.[考查动量定理的应用] [多选]静止在粗糙水平面上的物体,在水平力F的作用下,经过时间t、通过位移l后,动量为p、动能为Ek。以下说法正确的是( ) A.若保持水平力F不变,经过时间2t,物体的动量等于2p B.若将水平力增加为原来的两倍,经过时间t,物体的动量等于2p C.若保持水平力F不变,通过位移2l,物体的动能小于2Ek D.若将水平力增加为原来的两倍,通过位移l,物体的动能大于2Ek 解析:选AD 根据动量定理I合=(F-f)t=p,保持水平力F不变,经过时间2t,(F-f)·2t=p′,可知p′=2p,故A正确;根据动量定理I合=(F-f)t=p,若水平力增加为原来的2倍,经过时间t,则有(2F-f)·t=p′,则p′>2p,故B错误;根据动能定理(F-f)·l=Ek,保持水平力F不变,通过位移2l,有(F-f)·2l=Ek′,则有Ek′=2Ek,故C错误;根据动能定理(F-f)·l=Ek,将水平力增加为原来的两倍,通过位移l,有(2F-f)·l=Ek′,则有Ek′>2Ek,故D正确。 考点二 动量守恒定律及其应用 3.[考查系统动量守恒的判断] [多选]如图所示,将质量为M1、半径为R 且内壁光滑的半圆槽置于光滑水平面上,左侧紧靠竖直墙壁,右侧紧靠一质量为M2的物块。今让一质量为m的小球自左侧槽口A的正上方h高处从静止开始下落,与半圆槽相切自A点进入槽内,以下结论正确的是( ) A.小球在槽内运动的B至C过程中,小球与半圆槽在水平方向动量守恒 B.小球在槽内运动的B至C过程中,小球、半圆槽和物块组成的系统水平方向动量守恒 C.小球离开C点以后,将做竖直上抛运动 D.小球从A点经最低点向右侧最高点运动的过程中,小球、半圆槽和物块组成的系统机械能守恒 解析:选BD 小球从A→B的过程中,半圆槽对球的支持力沿半径方向指向圆心,而小球对半圆槽的压力方向相反指向左下方,因为有竖直墙挡住,所以半圆槽不会向左运动,可见,该过程中,小球与半圆槽在水平方向受到外力作用,动量并不守恒,而由小球、半圆槽和物块组成的系统动量也不守恒;从B→C的过程中,小球对半圆槽的压力方向向右下方,所以半圆槽要向右推动物块一起运动,因而小球参与了两个运动:一个是沿半圆槽的圆周运动,另一个是与半圆槽一起向右运动,小球所受支持力方向与速度方向并不垂直,此过程中,因为有物块挡住,小球与半圆槽在水平方向动量并不守恒,但是小球、半圆槽和物块组成的系统水平方向动量守恒,小球运动的全过程,水平方向动量也不守恒,选项A错误,B正确;当小球运动到C点时,它的两个分运动的合速度方向并不是竖直向上,所以此后小球做斜上抛运动,选项C错误;因为小球在槽内运动过程中,接触面都是光滑的,所以小球、半圆槽、物块组成的系统机械能守恒,故选项D正确。 4.[考查某一方向动量守恒问题] 如图所示,弹簧的一端固定在竖直墙上,质量为M的光滑弧形槽静止在光滑水平面上,底部与水平面平滑连接,一个质量为m(m<M)的小球从槽高h处开始自由下滑,下列说法正确的是( ) A.在以后的运动过程中,小球和槽在水平方向动量始终守恒 B.在下滑过程中小球和槽之间的相互作用力始终不做功 C.全过程小球和槽、弹簧所组成的系统机械能守恒,且水平方向动量守恒 D.被弹簧反弹后,小球和槽的机械能守恒,但小球不能回到槽高h处 解析:选D 当小球与弹簧接触后,小球与槽组成的系统在水平方向所受合外力不为零,系统在水平方向动量不守恒,故A错误;下滑过程中两物体都有水平方向的位移,而力是垂直于槽的曲面的,故力和位移夹角不垂直,故两力均做功,故B错误;全过程小球和槽、弹簧所组成的系统只有重力与弹力做功,系统机械能守恒,小球与弹簧接触过程系统在水平方向所受合外力不为零,系统水平方向动量不守恒,故C错误;球在槽上下滑过程系统水平方向不受力,系统水平方向动量守恒,球与槽分离时两者动量大小相等,由于m<M ,则小球的速度大于槽的速度,小球被弹簧反弹后的速度大小等于球与槽分离时的速度大小,小球将追上槽并沿槽上滑,上滑过程中只有重力对系统做功,机械能守恒,由于小球与槽组成的系统总动量水平向左,小球滑上槽的最高点时系统速度水平向左,系统总动能不为零,由机械能守恒定律可知,小球上升的最大高度小于h,小球不能回到槽高h处,故D正确。 5.[考查“人船模型”的动量守恒问题] 滑雪运动是人们酷爱的户外体育活动,现有质量为m的人站立于雪橇上,如图所示。人与雪橇的总质量为M,人与雪橇以速度v1在水平面上由北向南运动(雪橇所受阻力不计)。当人相对于雪橇以速度v2竖直跳起时,雪橇向南的速度大小为( ) A. B. C. D.v1 解析:选D 根据动量守恒条件可知人与雪橇组成的系统在水平方向动量守恒,人跳起后水平方向速度不变,雪橇的速度仍为v1,D正确。 考点三 碰撞、爆炸与反冲 6.[考查弹性碰撞问题] 2017年7月9日,斯诺克世界杯在江苏无锡落下帷幕,由丁俊晖和梁文博组成的中国A队在1比3落后的不利形势下成功逆转,最终以4比3击败英格兰队,帮助中国斯诺克台球队获得了世界杯三连冠。如图为丁俊晖正在准备击球,设在丁俊晖这一杆中,白色球(主球)和花色球碰撞前、后都在同一直线上运动,碰前白色球的动量为pA=5 kg·m/s,花色球静止,白色球A与花色球B发生碰撞后,花色球B的动量变为pB′=4 kg·m/s,则两球质量mA与mB间的关系可能是( ) A.mB=mA B.mB=mA C.mB=mA D.mB=6mA 解析:选A 由动量守恒定律得pA+pB=pA′+pB′,解得pA′=1 kg·m/s,根据碰撞过程中总动能不增加,则有≥+,代入数据解得mB≥mA,碰后两球同向运动,白色球A的速度不大于花色球B的速度,则≤,解得mB≤4mA,综上可得 mA≤mB≤4mA,选项A正确。 7.[考查非弹性碰撞问题] [多选]A、B两球沿一直线运动并发生正碰,如图所示为两球碰撞前、后的位移随时间变化的图像,a、b分别为A、B两球碰前的位移随时间变化的图像,c为碰撞后两球共同运动的位移随时间变化的图像。若A球质量m=2 kg,则由图判断下列结论正确的是( ) A.碰撞前、后A球的动量变化量为4 kg·m/s B.碰撞时A球对B球所施的冲量为-4 N·s C.A、B两球碰撞前的总动量为3 kg·m/s D.碰撞中A、B两球组成的系统损失的动能为10 J 解析:选ABD 根据图像可知,碰前A球的速度vA=-3 m/s,碰前B球的速度vB= 2 m/s,碰后A、B两球共同的速度v=-1 m/s,故碰撞前、后A球的动量变化量为ΔpA=mv-mvA=4 kg·m/s,选项A正确;A球的动量变化量为4 kg·m/s,碰撞过程中动量守恒,B球的动量变化量为-4 kg·m/s,根据动量定理,碰撞过程中A球对B球所施的冲量为 -4 N·s,选项B正确;由于碰撞过程中动量守恒,有mvA+mBvB=(m+mB)v,解得mB= kg,故碰撞过程中A、B两球组成的系统损失的动能为ΔE=mvA2+mBvB2-(m+mB)v2=10 J,选项D正确;A、B两球碰撞前的总动量为p=mvA+mBvB=(m+mB)v=- kg·m/s,选项C错误。 8.[考查爆炸问题] “爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏”,燃放爆竹是我国传统民俗。春节期间,某人斜向上抛出一个爆竹,假设爆竹到达最高点时(速度水平向东)立即爆炸成质量相等的三块碎片,前面一块碎片速度水平向东,后面一块碎片速度水平向西,前、后两块碎片的水平速度(相对地面)大小相等、方向相反。以下说法正确的是( ) A.爆炸后的瞬间,中间那块碎片的速度大于爆炸前瞬间爆竹的速度 B.爆炸后的瞬间,中间那块碎片的速度可能水平向西 C.爆炸后,三块碎片将同时落到水平地面上,并且落地时的动量相同 D.爆炸后的瞬间,中间那块碎片的动能可能小于爆炸前的瞬间爆竹的总动能 解析:选A 设爆竹爆炸前的速度为v,爆竹爆炸成三块碎片的质量均为m,爆炸后前、后两块碎片的速度大小为v前后,中间那块碎片的速度大小为v′,设水平向东为正方向,根据水平方向动量守恒,3mv=mv前后+mv′-mv前后,得v′=3v,方向向东,所以爆炸后的瞬间,中间那块碎片的速度大于爆炸前瞬间爆竹的速度,选项A正确、B错误;爆炸后,三块碎片均做平抛运动,竖直方向上有h=gt2,下落时间相同,则竖直方向分速度相同,但水平方向上的分速度方向不同,故合速度方向不同,则动量不同,选项C错误;爆炸后的瞬间,中间那块碎片的动能m(3v)2>·3m·v2,选项D错误。 9.[考查反冲问题] [多选]一机枪架在湖中小船上,船正以1 m/s的速度前进,小船及机枪总质量M= 200 kg,每颗子弹质量为m=20 g,在水平方向机枪以v=600 m/s的对地速度射出子弹,打出5颗子弹后船的速度可能为( ) A.1.4 m/s B.1 m/s C.0.8 m/s D.0.5 m/s 解析:选BC 若子弹射出方向与船前进的方向在同一直线上,则子弹、机枪和小船组成的系统动量守恒,有Mv0=(M-5m)v′±5mv,若子弹向船前进的方向射出,反冲作用使船速减小,v1′==0.7 m/s,若子弹向船前进的反方向射出,v2′==1.3 m/s,可见船速应在0.7~1.3 m/s之间。故B、C正确。 考点四 动量综合问题 10.[考查含有弹簧的动量综合问题] [多选]光滑水平面上放有质量分别为2m和m的物块A和B,用细线将它们连接起来,两物块中间加有一压缩的轻质弹簧(弹簧与物块不相连),弹簧的压缩量为x。现将细线剪断,此刻物块A的加速度大小为a,两物块刚要离开弹簧时物块A的速度大小为v,则( ) A.物块B的加速度大小为a时弹簧的压缩量为 B.物块A从开始运动到刚要离开弹簧时位移大小为x C.物块开始运动前弹簧的弹性势能为mv2 D.物块开始运动前弹簧的弹性势能为3mv2 解析:选AD 当物块A的加速度大小为a时,根据胡克定律和牛顿第二定律得kx=2ma。当物块B的加速度大小为a时,有:kx′=ma,对比可得:x′=,即此时弹簧的压缩量为,故A正确。取水平向左为正方向,根据系统动量守恒得:2m-m=0,又xA+xB=x,解得A的位移为:xA=x,故B错误。根据动量守恒定律得:0=2mv-mvB,得物块B刚要离开弹簧时的速度vB=2v,由系统的机械能守恒得,物块开始运动前弹簧的弹性势能为:Ep=·2mv2+mvB2=3mv2,故C错误,D正确。 11.[考查“子弹打木块”模型] [多选]如图所示,质量为m的子弹水平射入质量为M、放在光滑水平地面上静止的木块,子弹未穿透木块,此过程中木块动能增加了5 J,那么此过程中系统产生的内能可能为( ) A.16 J B.11.2 J C.4.8 J D.3.4 J 解析:选AB 设子弹的初速度为v0,与木块的共同速度为v,则由动量守恒定律有mv0=(M+m)v;系统产生的内能Q=fd=mv02-(m+M)v2,木块得到的动能为Ek1=fs=Mv2,其中,f为子弹与木块间的摩擦力,d为子弹在木块内运动的位移,s为木块相对于地面运动的位移,变形可得Q=Ek1>Ek1,故选项A、B正确。 12.[考查板块模型问题] 如图所示,在光滑水平面上有一块长为L的木板B,其上表面粗糙。在其左端有一个光滑的圆弧槽C与长木板接触但不连接,圆弧槽的下端与木板的上表面相平,B、C静止在水平面上。现有很小的滑块A以初速度v0从右端滑上B,并以的速度滑离B,恰好能到达C的最高点。A、B、C的质量均为m,求: (1)滑块A与木板B上表面间的动摩擦因数μ; (2)圆弧槽C的半径R; (3)滑块A滑离圆弧槽C时C的速度。 解析:(1)对A、B、C整体,设A刚离开B时,B和C的共同速度为vB,从A滑上B到刚离开B的过程中动量守恒,有mv0=m+2mvB,解得vB= 由能量守恒定律有 μmgL=mv02-m2-×2mvB2 解得μ=。 (2)从A滑上C到“恰能到达C的最高点”的过程中,设A到达最高点时A和C的共同速度为vC,研究A和C组成的系统,在水平方向上由动量守恒定律有 m+mvB=2mvC,解得vC=v0 由于在此过程中A和C组成的系统机械能守恒,有 mgR=m2+mvB2-×2m2 解得R=。 (3)研究A、C组成的系统,从A滑上C开始到A滑离C的过程中,系统在水平方向上动量守恒, 有m+mvB=mvA1+mvC1, 式中vA1和vC1分别为A滑离C时A和C的速度 此过程中A和C组成的系统机械能守恒, 有m2+mvB2=mvA12+mvC12 解得vC1=,方向水平向左。 答案:(1) (2) (3),方向水平向左 13.[考查三大观点的综合应用] 如图所示,半径R=2.0 m的光滑圆弧轨道固定在光滑的水平地面上,其末端水平。平板小车上固定一木块,紧靠在轨道的末端,木块上表面水平粗糙,且与圆弧轨道末端等高。木块的厚度h=0.45 m,木块最右端到小车最右端的水平距离x=0.45 m,小车连同木块总质量M=2 kg。现使一个质量m=0.5 kg的小球从圆弧轨道上由静止释放,释放小球的位置和圆弧轨道的圆心之间的连线与竖直方向的夹角为53°,小球从木块右端飞出后恰好击中小车的最右端。 (g取10 m/s2, sin 53°=0.8, cos 53°=0.6)求: (1)小球到达圆弧轨道最低点时对轨道的压力大小; (2)小球离开木块最右端时,小球的速度大小; (3)小球运动到木块最右端过程中,系统产生的内能。 解析:(1)设小球到达圆弧轨道末端的速度为v0,由机械能守恒定律 mgR(1-cos 53°)=mv02 解得v0=4 m/s 小球在圆弧轨道最低点F-mg=m 解得F=9 N 由牛顿第三定律,小球对轨道的压力F′=F=9 N。 (2)设小球运动到木块最右端的速度为v1,此时小车的速度为v2, 由动量守恒定律得mv0=mv1+Mv2 小球离开木块最右端后做平抛运动,设运动时间为t h=gt2 解得 t=0.3 s 小球恰好击中小车的最右端,有v1t-v2t=x 以上各式联立解得v1=2 m/s,v2=0.5 m/s 所以小球到达木块最右端的速度大小为2 m/s。 (3)由能量守恒定律得 mgR(1-cos 53°)=mv12+Mv22+Q 解得Q=2.75 J。 答案:(1)9 N (2)2 m/s (3)2.75 J查看更多