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1���、動量守恒定律及其應(yīng)用
1.對應(yīng)本知識點的考查,預(yù)計綜合應(yīng)用動量和能量觀點解決碰撞模型問題是今后命題的熱點�,既可以將動量與力學(xué)知識結(jié)合�����,也可將動量和電學(xué)知識結(jié)合�����,作為理綜試卷壓軸計算題進行命題�����。
2.注意要點:
(1)使用動量守恒定律時,要注意是否滿足動量守恒定律的條件���;(2)在列式時一定要注意動量的矢量性����。
二�、考題再現(xiàn)
典例1.(2019?全國III卷?25)靜止在水平地面上的兩小物塊A、B�,質(zhì)量分別為mA=l.0 kg,mB=4.0 kg�����;兩者之間有一被壓縮的微型彈簧�,A與其右側(cè)的豎直墻壁距離l=1.0 m,如圖所示����。某時刻,將壓縮的微型彈簧釋放�����,使A、B瞬間分離����,兩物塊獲得
2、的動能之和為Ek=10.0 J�。釋放后,A沿著與墻壁垂直的方向向右運動����。A、B與地面之間的動摩擦因數(shù)均為μ=0.20�,重力加速度取g=10 m/s2。A�����、B運動過程中所涉及的碰撞均為彈性碰撞且碰撞時間極短�����。
(1)求彈簧釋放后瞬間A����、B速度的大?���?��;
(2)物塊A、B中的哪一個先停止��?該物塊剛停止時A與B之間的距離是多少��?
(3)A和B都停止后�,A與B之間的距離是多少?
典例2.(2018?全國Ⅰ卷?24)一質(zhì)量為m的煙花彈獲得動能E后�,從地面豎直升空,當(dāng)煙花彈上升的速度為零時�����,彈中火藥爆炸將煙花彈炸為質(zhì)量相等的兩部分���,兩部分獲得的動能之和
3�、也為E�,且均沿豎直方向運動。爆炸時間極短�,重力加速度大小為g,不計空氣阻力和火藥的質(zhì)量,求:
(1)煙花彈從地面開始上升到彈中火藥爆炸所經(jīng)過的時間�;
(2)爆炸后煙花彈向上運動的部分距地面的最大高度。
三�����、對點速練
1.右端帶有光滑圓弧軌道質(zhì)量為M的小車靜置于光滑水平面上����,如圖所示,一質(zhì)量為m的小球以速度v0水平?jīng)_上小車�,關(guān)于小球此后的運動情況,以下說法正確的是( )
A.小球可能離開小車水平向右做平拋運動
B.小球可能從圓弧軌道上端拋出而不再回到小車
C.小球不可能離開小車水平向左做平拋運動
D.小球不可能離開小車做自由落體運動
2.(多選
4�、)如圖,彈簧的一端固定在豎直墻上�,質(zhì)量為m的光滑弧形槽靜止在光滑水平面上,底部與水平面平滑連接�����,一個質(zhì)量也為m的小球從槽上高h處由靜止開始自由下滑���,則( )
A.在小球下滑的過程中���,小球和槽組成的系統(tǒng)水平方向動量守恒
B.在小球下滑的過程中,小球和槽之間的相互作用力對槽不做功
C.被彈簧反彈后�,小球能回到槽上高h處
D.被彈簧反彈后,小球和槽都做速率不變的直線運動
3.某電影里兩名槍手在房間對決�����,他們各自背靠墻壁�,一左一右。假設(shè)他們之間的地面光滑隨機放著一均勻木塊��,木塊到左右兩邊的距離不一樣���。兩人拿著相同的步槍和相同的子彈同時朝木塊射擊一發(fā)子彈�,聽天由命���。但是子彈都沒有射穿木塊
5�、���,兩人都活了下來反而成為了好朋友��。假設(shè)你是偵探��,仔細觀察木塊發(fā)
現(xiàn)右邊的射孔(彈痕)更深�����。設(shè)子彈與木塊的作用力大小一樣�,請你分析一下,哪個結(jié)論是正確的( )
A.開始時�����,木塊更靠近左邊的人�,左邊的人相對更安全
B.開始時,木塊更靠近左邊的人�,右邊的人相對更安
C.開始時,木塊更靠近右邊的人��,左邊的人相對更安全區(qū)
D.開始時���,木塊更靠近右邊的人����,右邊的人相對更安全
4.一質(zhì)量為m1的物體以v0的初速度與另一質(zhì)量為m2的靜止物體發(fā)生碰撞�����,其中m2=km1���,k<1���。碰撞可分為完全彈性碰撞、完全非彈性碰撞以及非彈性碰撞�。碰撞后兩物體速度分別為v1和v2。假設(shè)碰撞在一維上進行����,且一
6、個物體不可能穿過另一個物體����。物體1撞后與碰撞前速度之比的取值范圍是( )
A. B.
C. D.
5.如圖所示,光滑的水平導(dǎo)軌上套有一質(zhì)量為1 kg��、可沿桿自由滑動的滑塊�,滑塊下方通過一根長為1 m的輕繩懸掛著質(zhì)量為0.99 kg的木塊。開始時滑塊和木塊均靜止���,現(xiàn)有質(zhì)量為10 g的子彈以500 m/s的水平速度擊中木塊并留在其中(作用時間極短)�,取重力加速g=10 m/s2��。下列說法正確的是( )
A.子彈和木塊擺到最高點時速度為零
B.滑塊的最大速度為2.5 m/s
C.子彈和木塊擺起的最大高度為
7�����、0.625 m
D.當(dāng)子彈和木塊擺起高度為0.4 m時,滑塊的速度為1 m/s
6. (多選)水平面上的A��、B兩球沿一直線運動并發(fā)生正碰����,如圖所示為兩球碰撞前、后的位移隨時間變化的
圖象���,a����、b分別為A����、B兩球碰前圖象,c為碰撞后兩球共同運動的圖象���,已知A球質(zhì)量是m=2 kg�,則由圖象判斷下列結(jié)論正確的是( )
A.由圖象可知碰撞前A球做勻減速直線運動��,B球做勻加速直線運動
B.碰撞前后A球動量變化量大小為4 kg?m/s
C.B球質(zhì)量為kg
D.A��、B兩球碰撞前的總動量為3 kg?m/s
7.(多選)如圖所示,光滑水平面上靜置一質(zhì)量為m���、長為L的長木板B����,木板上表面各處
8����、粗糙程度相同����,一質(zhì)量為m的小物塊A(可視為質(zhì)點)從左端以速度沖上木板,當(dāng)v=v0時��,小物塊A歷時t0恰好運動到木板右端與木板共速�����。此過程中A����、B系統(tǒng)生熱為Q,則( )
A.若v=v0��,A、B系統(tǒng)生熱為
B.若v=v0�����,A����、B相對運動時間為t0
C.若v=v0,B經(jīng)歷t0時間的位移為L
D.若v=2v0���,A經(jīng)歷t0到達木板右端
8.如圖所示�����,靜止放置在光滑水平面上的A��、B���、C三個滑塊,滑塊A��、B間通過一水平輕彈簧相連���,滑塊A左側(cè)緊靠一固定擋板P�����,某時刻給滑塊C施加一個水平?jīng)_量使其以初速度v0水平向左運動�����,滑塊C撞上滑塊B的瞬間二者粘在一起共同向左運動�����,彈簧被壓縮至最短的瞬間具
9���、有的彈性勢能為1.35 J,此時撤掉固定擋板P�����,之后彈簧彈開釋放勢能�,已知滑塊A、B�、C的質(zhì)量分別為mA=mB=0.2 kg,mC=0.1 kg����,?��。?.17。求:
(1)滑塊C的初速度v0的大?�?;
(2)當(dāng)彈簧彈開至恢復(fù)到原長的瞬時,滑塊B��、C的速度大?�?�;
(3)從滑塊B����、C壓縮彈簧至彈簧恢復(fù)到原長的過程中,彈簧對滑塊B��、C整體的沖量��。
9.如圖甲所示����,質(zhì)量M=3.0 kg的平板小車C靜止在光滑的水平面上,在t=0時,兩個質(zhì)量均為1.0 kg的小物體A和B同時從左右兩端水平?jīng)_上小車�����,1.0 s內(nèi)它們的v-t圖象如圖乙所示
10����、,g取10 m/s2����。
(1)小車在第1.0 s內(nèi)所受的合力為多大?
(2)要使A、B在整個運動過程中不會相碰�����,車的長度至少為多少?
(3)假設(shè)A�����、B兩物體在運動過程中不會相碰���,試在圖乙中畫出A、B在1.0s~3.0 s時間內(nèi)的v-t圖象����。
10.如圖所示�,質(zhì)量為4m的鋼板A放在水平地面上���,質(zhì)量為3m的鋼板B與一勁度系數(shù)為k的豎直輕彈簧上端連接���,彈簧下端固定在鋼板A上,整體都處于靜止?fàn)顟B(tài)����。一質(zhì)量為2m的物塊C從鋼板B正上方高為h的位置自由落下,打在鋼板B上并立刻與鋼板B一起向下運動��,且二者粘在一起不再
11����、分開。它們到達最低點后又開始向上運動的過程中��,剛好能使鋼板A離開地面但不繼續(xù)上升���。若物塊C換成質(zhì)量為m的物塊D���,并從鋼板B正上方高為4h的位置自由落下�����,打在鋼板B上并也立刻與鋼板B一起向下運動�����,且二者也粘在一起不再分開�����。求鋼板A離開地面時���,物塊D和鋼板B的速度大小。已知重力加速度大小為g��,彈簧在彈性限度內(nèi)�����。
答案
二�����、考題再現(xiàn)
典例1.【解析】(1)設(shè)彈簧釋放瞬間A和B的速度大小分別為vA��、vB�,以向右為正,由動量守恒定律和題給條件有
0=mAvA-mBvB ①
②
聯(lián)立①②式并代入題給數(shù)據(jù)得:v
12��、A=4.0 m/s�,vB=1.0 m/s
(2)A、B兩物塊與地面間的動摩擦因數(shù)相等����,因而兩者滑動時加速度大小相等,設(shè)為a�。假設(shè)A和B發(fā)生碰撞前,已經(jīng)有一個物塊停止���,此物塊應(yīng)為彈簧釋放后速度較小的B�。設(shè)從彈簧釋放到B停止所需時間為t���,B向左運動的路程為sB�����。���,則有:
mBa=μmBg ④
⑤
vB-at=0 ⑥
在時間t內(nèi)�,A可能與墻發(fā)生彈性碰撞��,碰撞后A將向左運動�����,碰撞并不改變A的速度大小�����,所以無論此碰撞是否發(fā)生�����,A在時間t內(nèi)的路程sA都可表示為
⑦
聯(lián)立③④⑤⑥⑦式并代入題給數(shù)據(jù)得:sA=1.75 m���,sB=0.25 m⑧
這表明在時間t內(nèi)A已與
13���、墻壁發(fā)生碰撞,但沒有與B發(fā)生碰撞��,此時A位于出發(fā)點右邊0.25 m處�。B位于出發(fā)點左邊0.25 m處,兩物塊之間的距離s為
s=0.25 m+0.25 m=0.50 m ⑨
(3)t時刻后A將繼續(xù)向左運動����,假設(shè)它能與靜止的B碰撞,碰撞時速度的大小為vA′����,由動能定理有
⑩
聯(lián)立③⑧⑩式并代入題給數(shù)據(jù)得:m/s
故A與B將發(fā)生碰撞。設(shè)碰撞后A��、B的速度分別為vA′′以和vB′′�,由動量守恒定律與機械能守恒定律有
mA(-vA?) =mAvA??+mBvB??
聯(lián)立式并代入題給數(shù)據(jù)得:m/s,m/s
這表明碰撞后A將向右運
14�、動,B繼續(xù)向左運動����。設(shè)碰撞后A向右運動距離為sA′時停止,B向左運動距離為sB′時停止�����,由運動學(xué)公式
�����,
由④式及題給數(shù)據(jù)得:sA?=0.63 m���,sB?=0.28 m
sA′小于碰撞處到墻壁的距離�����。由上式可得兩物塊停止后的距離s?=sA?+sB?=0.91 m����。
典例2.【解析】(1)設(shè)煙花彈上升的初速度為v0,由題給條件有:E=mv ①
設(shè)煙花彈從地面開始上升到火藥爆炸所用的時間為t��,由運動學(xué)公式有:0-v0=-gt②
聯(lián)立①②式得:t=�����。③
(2)設(shè)爆炸時煙花彈距地面的高度為h1����,由機械能守恒定律有:E=mgh1④
火藥爆炸后,煙花彈上����、下兩部分均沿豎直方
15、向運動����,設(shè)炸后瞬間其速度分別為v1和v2.由題給條件和動量守恒定律有
mv+mv=E⑤
mv1+mv2=0⑥
由⑥式知��,煙花彈兩部分的速度方向相反��,向上運動部分做豎直上拋運動.設(shè)爆炸后煙花彈向上運動部分繼續(xù)上升的高度為h2�,由機械能守恒定律有:mv=mgh2⑦
聯(lián)立④⑤⑥⑦式得�,煙花彈向上運動部分距地面的最大高度為:h=h1+h2=���。⑧
三����、對點速練
1.【答案】A
【解析】小球從圓弧軌道上端拋出后���,小球水平方向的速度和車的速度相同��,故小球仍會落回到小車上�;小球落回到小車后����,相對小車向左滑動,然后從左邊離開小車:如果小球?qū)Φ孛娴乃俣认蜃?����,則小球離開小車水平向左做平拋運動;如果
16���、小球?qū)Φ孛娴乃俣葹榱?���,則小球離開小車后做自由落體運動�����;如果小球?qū)Φ孛娴乃俣认蛴?���,則小球離開小車水平向右做平拋運動。故A正確�����,BCD錯誤��。
2.【答案】AD
【解析】在下滑的過程中��,小球和槽組成的系統(tǒng)��,在水平方向上不受力,則水平方向上動量守恒���,故選項A正確���;在滑動過程中,槽向后滑動��,根據(jù)動能定理知�,槽的速度增大,則小球?qū)Σ鄣淖饔昧ψ稣?��,故選項B錯誤;小球和槽組成的系統(tǒng)水平方向上動量守恒����,開始總動量為零,小球離開槽時�,小球和槽的動量大小相等,方向相反���,由于質(zhì)量相等�����,則速度大小相等�����,方向相反�,然后小球與彈簧接觸,被彈簧反彈后的速度與接觸彈簧的速度大小相等���,可知反彈后��,小球和槽都做速率不
17����、變的直線運動����,且速度大小相等,小球不會回到槽高h處��,故選項D正確���,C錯誤�����。
3.【答案】B
【解析】子彈的質(zhì)量與射出時的速度都相等���,兩子彈與木塊組成的系統(tǒng)總動量為零�����;如果木塊在正中間�,則彈痕應(yīng)該一樣長��,結(jié)果是右邊的長一些�,假設(shè)木塊靠近其中某一人,設(shè)子彈質(zhì)量為m����,初速度為v0��,木塊質(zhì)量為M��,阻力為f�����,彈痕長度分別為x1���、x2�����,兩子彈與木塊組成的系統(tǒng)在水平方向所受合外力為零�����,系統(tǒng)動量守恒��,以向右為正方向�����,由動量守恒定律得:mv0=(M+m)v1�,由能量守恒定律得:mv02=(M+m)v12+fx1,對另一發(fā)子彈����,同樣有:(M+m)v1-mv0=0,mv02+(M+m)v12=fx2�,解得:x1
18、<x2���,綜合判斷����,后接觸木塊的子彈彈痕長,更容易射穿木塊��,對面的人更危險�����,所以一開始木塊離左邊近一些��,右邊的人相對更安全���,故B正確�,ACD錯誤��。
4.【答案】B
【解析】若發(fā)生彈性碰撞����,則由動量守恒:m1v0=m1v1+m2v2�����;由能量關(guān)系:����,解得���,則;若發(fā)生完全非彈性碰撞���,則由動量守恒:m1v0=(m1+m2)v��,解得����,則����,故,B正確�。
5.【答案】C
【解析】設(shè)子彈質(zhì)量為m0,木塊質(zhì)量為m1����,滑塊質(zhì)量為m2,由子彈�����、木塊、滑塊組成的系統(tǒng)在水平方向上動量守恒�,故當(dāng)子彈和木塊擺到最高點時三者具有相同的速度,且速度方向水平�,A項錯誤;只要輕繩與桿之間的夾角為銳角����,輕繩拉力對滑塊做正功,滑
19����、塊就會加速,所以當(dāng)輕繩再次豎直時滑塊速度最大�����,設(shè)此時滑塊速度為vm�����,子彈和木塊速度為v'����,則由系統(tǒng)水平方向動量守恒定律可得m0v0=(m0+m1)v1=(m0+m1)v'+m2vm���,(m0+m1)v12=(m0+m1)v?2+m2vm2���,解得vm=0��,或vm=5m/s��,即滑塊的最大速度為5m/s�����,B項錯誤���;當(dāng)子彈和木塊擺到最高點時三者具有相同的速度v,由系統(tǒng)水平方向動量守恒定律可得m0v0=
(m0+m1)v1=(m0+m1+m2)v�����,解得v=2.5m/s����,由子彈進入木塊后系統(tǒng)機械能守恒可得(m0+m1)v12=(m0+m1+m2)v2+(m0+m1)gh,解得h=0.625m���,C項
20�����、正確���;當(dāng)子彈和木塊擺起高度為0.4m時��,由系統(tǒng)水平方向動量守恒定律可得m0v0=(m0+m1)v1=(m0+m1)vx+m2v3��,得vx=4m/s�,而此時木塊和子彈豎直方向速度一定不為零��,故由子彈進入木塊后系統(tǒng)機械能守恒可得(m0+m1)v12=(m0+m1)(vx+xy)2+m2v32 +(m0+m1)gh����,解得h<0.4m,D項錯誤�。
6.【答案】BC
【解析】由x-t圖象的斜率表示速度,因此碰撞前A��、B兩球都是勻速運動���,故A錯誤����;碰撞前有:vA=-3m/s,vB=2m/s����,碰撞后有:vA′=vB′=-1m/s�;碰撞前后A的動量變化為:ΔPA=mvA′-mvA=2×(-1)-2×(-3
21、)=4kg?m/s�,故B正確;根據(jù)動量守恒定律�,碰撞前后B的動量變化為:ΔPB=-ΔPA=-4kg?m/s,又:ΔPB=mB(vB′-vB)����,所以解得:mB=kg,故C正確���;所以A與B碰撞前的總動量為:P總=mvA+mBvB=2×(-3)+×2=-kg?m/s�,故D錯誤���。
7.【答案】AC
【解析】當(dāng)v=v0時�,取向右為正方向��,根據(jù)動量守恒定律得:mv0=2mv′,代入數(shù)據(jù)得:v′=0.5v0��。由能量守恒定律得:Q=mv02-×2mv′2=mv02����。若v=v0,取向右為正方向����,根據(jù)動量守恒定律得m?v0=2mv′得:v′=v0。系統(tǒng)生熱:�����,選項A正確�;當(dāng)v=v0時,對B�,由動量定理得:ft
22、0=mv′可得:�����;若���,根據(jù)動量守恒定律得得:����。對B,由動量定理得:���,可得:�,選項B錯誤���;若v=v0,則由A選項的分析可知:fL=Q=mv02�;
對物體B:聯(lián)立解得:,選項C正確�;若v=2v0,取向右為正方向��,根據(jù)動量守恒定律得:m?2v0=mvA+mvB��,A�、B系統(tǒng)生熱等于系統(tǒng)克服摩擦力做功,與木板的長度有關(guān)�,可知A、B系統(tǒng)生熱仍為Q����。根據(jù)能量守恒定律得:���。結(jié)合上面解答有:Q=mv02。對B��,由動量定理得:ft=mvB-0���;聯(lián)立解得:(另一值不合理舍去)��,�,故D錯誤��。
8.【解析】(1)滑塊C撞上滑塊B的過程中����,滑塊B、C組成的系統(tǒng)動量守恒����,以水平向左為正,根據(jù)動量守恒定律得:
23�����、
彈簧被壓縮至最短時����,滑塊B���、C速度為零,根據(jù)能量守恒定律得:
解得:v1=3 m/s��,v0=9 m/s���。
(2)設(shè)彈簧彈開至恢復(fù)到原長的瞬間�,滑塊B���、C的速度大小為v2,滑塊A的大小為v3�����,根據(jù)動量守恒定律得:
根據(jù)能量守恒定律得:
解得:v2=1.9 m/s����。
(3)設(shè)彈簧對滑塊B、C整體的沖量I��,選向右為正方向��,由動量定理得:
解得:,方向水平向右��。
9.【解析】(1)由圖可知���,在第1s內(nèi)���,A、B的加速度大小相等���,為α=2m/s2�。
物體A����、B所受的摩擦力均為f=ma=2N
方向相反。根據(jù)牛頓第三定律����,車C受到A、B的摩擦力大小相等����,方向相反,合力為零
(
24、2)設(shè)系統(tǒng)最終的速度為v��,由系統(tǒng)動量守恒得:mvA+mvB=(2m+M)v
代入數(shù)據(jù)���,解得v=0.4m/s�,方向向右����。
由系統(tǒng)能量守恒得:f(sA+sB)=12mvA2-12mvB2-12 (2m+M)v2
解得A、B的相對位移���,即車的最小長度s=sA+sB=4.8m
(3)1s后A繼續(xù)向右減速滑行����,小車與B一起向右加速運動��,最終達到共同速度v����。
在該過程中�����,對A運用動量定理得:-fΔt=mΔv
解得Δt=0.8s����。
即系統(tǒng)在t=1.8s時達到共同速度,此后一起做勻速運動�。
在1.0s~3.0s時間內(nèi)的v-t圖象如下。
10.【解析】物塊C從鋼板B正上方距離為h的位置自由落下
25�、時,C下落前����,設(shè)彈簧的壓縮量為x1��,對B有:
3mg=kx1
解得:x1=3mgk
C下落的過程:設(shè)C和B碰撞前瞬間的速度為v1���,對C有:2mgh=12×2mv12
解得:v1=2gh
C和B碰撞過程��,設(shè)碰后二者的速度為v2��,對C和B組成的系統(tǒng)�����,有:2mv1=(2m+3m)v2
解得:v2=252gh
C和B一起到最高點時,A恰離開地面,設(shè)彈簧的伸長量為x2對A有:4mg=kx2
解得:x2=4mgk
從C和B碰后到二者一起到最高點的過程中:二者一起到最高點時�����,A恰離開地面���,設(shè)C碰撞B前�����,彈簧的彈性勢能為EP1�����;C和B一起到最高點時,彈簧的彈性勢能為EP2.把C�、B和
26、彈簧作為一個系統(tǒng)�����,系統(tǒng)機械能守恒����,有:
12(2m+3m)v22+EP1=EP2+(2m+3m)(x1+x2)
解得:EP2-EP1=35(mg)2k-45mgh
物塊D從鋼板B正上方距離為4h的位置自由落下時��,D下落的過程����,設(shè)D和B碰撞前瞬間的速度為v3,對D有:mg×4h=12mv32
解得:v3=22gh
D和B碰撞過程:設(shè)碰后二者的速度為v4�,對D和B組成的系統(tǒng),有:mv3=(m+3m)v4
解得:v4=2gh2
從D和B碰后到A恰離開地面的過程中:設(shè)A恰離開地面時�,D和B的速度為v�,把D、B和彈簧作為一個系統(tǒng)�����,系統(tǒng)機械能守恒��,有:
12(m+3m)v42+EP1=EP2+(m+3m)(x1+x2)+12(m+3m)v2
解得:v=g(hk+35mg)10k�����。
13
2020屆高考物理 精準(zhǔn)培優(yōu)專練十二 動量守恒定律及其應(yīng)用(含解析)
