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(新高考)2021届高考物理 小题必练13 动量守恒定律.doc

上传人:高**** 文档编号:1158295 上传时间:2024-06-05 格式:DOC 页数:10 大小:263.50KB
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资源描述

1、小题必练13:动量守恒定律(1)动量守恒定律处理系统内物体的相互作用;(2)碰撞、打击、反冲等“瞬间作用”问题。例1(2020全国II卷21)水平冰面上有一固定的竖直挡板,一滑冰运动员面对挡板静止在冰面上,他把一质量为4.0 kg的静止物块以大小为5.0 m/s的速度沿与挡板垂直的方向推向挡板,运动员获得退行速度;物块与挡板弹性碰撞,速度反向,追上运动员时,运动员又把物块推向挡板,使其再一次以大小为5.0 m/s的速度与挡板弹性碰撞。总共经过8次这样推物块后,运动员退行速度的大小大于5.0 m/s,反弹的物块不能再追上运动员。不计冰面的摩擦力,该运动员的质量可能为( )A. 48 kg B.

2、53 kg C. 58 kg D. 63 kg【解析】设运动员和物块的质量分别为m、m0规定运动员运动的方向为正方向,运动员开始时静止,第一次将物块推出后,运动员和物块的速度大小分别为v1、v0,则根据动量守恒定律0mv1m0v0,解得;物块与弹性挡板撞击后,运动方向与运动员同向,当运动员再次推出物块mv1m0v0mv2m0v0,解得;第3次推出后mv2m0v0mv3m0v0,解得;依次类推,第8次推出后,运动员的速度,根据题意可知5 m/s,解得m60 kg;第7次运动员的速度一定小于5 m/s,即5 m/s,解得m52 kg。综上所述,运动员的质量满足52 kgm60 kg,BC正确。【答

3、案】BC【点睛】本题考查动量守恒定律,注意数学归纳法的应用。例2(2020山东卷18)如图所示,一倾角为的固定斜面的底端安装一弹性挡板,P、Q两物块的质量分别为m和4m,Q静止于斜面上A处。某时刻,P以沿斜面向上的速度v0与Q发生弹性碰撞。Q与斜面间的动摩擦因数等于tan ,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。P与斜面间无摩擦,与挡板之间的碰撞无动能损失。两物块均可以看作质点,斜面足够长,Q的速度减为零之前P不会与之发生碰撞。重力加速度大小为g。(1)求P与Q第一次碰撞后瞬间各自的速度大小vP1、vQ1;(2)求第n次碰撞使物块Q上升的高度hn;(3)求物块Q从A点上升的总高度H;(4)为保证在Q的

4、速度减为零之前P不会与之发生碰撞,求A点与挡板之间的最小距离s。【解析】(1)P与Q的第一次碰撞,取P的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:mv0mvP14mvQ1由机械能守恒定律得:mv02mvP124mvQ12联立式得:vP1v0,vQ1v0故第一次碰撞后P的速度大小为v0,Q的速度大小为v0。(2)设第一次碰撞后Q上升的高度为h1,对Q由运动学公式得联立得 设P运动至与Q刚要发生第二次碰撞前的位置时速度为v02,第一次碰后至第二次碰前,对P由动能定理得mv022mvP12mgh1联立得P与Q的第二次碰撞,设碰后P与Q的速度分别为vP2、vQ2,由动量守恒定律得:mv02mvP24mvQ

5、2由机械能守恒定律得:mv022mvP224mvQ22联立得:,设第二次碰撞后Q上升的高度为h2,对Q由运动学公式得:得设P运动至与Q刚要发生第三次碰撞前的位置时速度为v03,第二次碰后至第三次碰前,对P由动能定理得:mv032mvP22mgh2 得P与Q的第三次碰撞,设碰后P与Q的速度分别为vP3、vQ3,由动量守恒定律得:mv03mvP34mvQ3 由机械能守恒定律得:mv032mvP324mvQ32得:,设第三次碰撞后Q上升的高度为h3,对Q由运动学公式得:联立得总结可知,第n次碰撞后,物块Q上升的高度为(n1,2,3)。(3)当P、Q达到H时,两物块到此处的速度可视为零,对两物块运动全

6、过程由动能定理得:解得:。(4)设Q第一次碰撞至速度减为零需要的时间为t1,由运动学公式得:vQ12gt0sin 设P运动到斜面底端时的速度为vP1,需要的时间为t2,由运动学公式得:vP1vP1gt2sin vP12vP122sgsin 设P从A点到Q第一次碰后速度减为零处匀减速运动的时间为t3,则:v02(vP1)gt3sin 当A点与挡板之间的距离最小时间:t12t2t3联立得:。【点睛】本题综合性强,物体运动过程复杂,难度较大。解题需要分析清楚物块的运动过程,并综合应用动能定理、动量守恒定律与机械能守恒定律等。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()

7、A质量相等 B动能相等C动量大小相等 D速度大小相等【答案】C【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。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()A16 J B2 JC6 J D4 J【答案】A【解析】设子弹的质量为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(mm0)v,此过程产生的内能等于系统损失的动能,即Em0v(mm0)v2

8、,而木块获得的动能E木mv26 J,两式相除得1,即E6 J,A项正确。3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()Am不能到达小车上的B点Bm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Cm从A到B的过程中小车一直向左运动,m到达B的瞬间,M速度为零DM与m组成的系统机械能守恒,动量守恒【答案】C【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

9、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,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。4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()Av,I0 Bv,I2mv0Cv,I Dv,I2mv0【答案】B【解析】子弹射入木块过程,由于时间极短,子

10、弹与木块间的内力远大于系统外力,由动量守恒定律得mv0(Mm)v,解得v,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,子弹、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(Mm)vmv02mv0,所以墙对弹簧的冲量I的大小为2mv0。5(多选)在光滑水平面上,小球A、B(可视为质点)沿同一直线相向运动,A球质量为1 kg,B球质量大于A球质量。如果两球间距离小于L时,两球之间会产生大小恒定的斥力,大于L时作用力消失两球运动的速度时间关系如图所示,下列说法正确的是()AB球的质量为2 kgB两球之间的斥

11、力大小为0.15 NCt30 s时,两球发生非弹性碰撞D最终B球速度为零【答案】BD【解析】由牛顿第二定律a可知,质量大的物体加速度较小,质量小的物体加速度较大,则联系图象可知横轴上方图象对应B小球,横轴下方图象对应A小球,则有 m/s2,mA1 kg, m/s2,解得mB3 kg,F0.15 N,选项B正确;在t30 s碰撞时,A小球的速度为零,B小球速度为v02 m/s,碰后B小球减速,A小球加速,则碰后B小球速度为vB1 m/s,碰后A小球速度为vA3 m/s,则由数据可知,动量和动能均守恒,则为弹性碰撞,选项C错误;碰前,由运动图象面积可知,两小球相距80 m的过程中一直有斥力产生,而

12、碰后B小球减速,初速度为vB1 m/s,加速度为 m/s2,A小球加速,初速度为vA3 m/s,加速度为 m/s2,距离逐渐增大,若一直有加速度,则当B小球停止时距离最大,易求最大距离为80 m,则最终B小球速度恰好为零,选项D正确。6(多选)如图所示,小车的上面固定一个光滑弯曲圆管道,整个小车(含管道)的质量为2m,原来静止在光滑的水平面上。今有一个可以看做质点的小球,质量为m,半径略小于管道半径,以水平速度v从左端滑上小车,小球恰好能到达管道的最高点,然后从管道左端滑离小车。关于这个过程,下列说法正确的是()A小球滑离小车时,小车回到原来位置B小球滑离小车时相对小车的速度大小为vC车上管道

13、中心线最高点的竖直高度为D小球从滑进管道到滑到最高点的过程中,小车的动量变化大小是【答案】BC【解析】小球恰好到达管道的最高点,说明在最高点时小球和小车之间相对速度为0,小球从滑进管道到滑到最高点的过程中,由动量守恒有mv(m2m)v,得v,小车动量变化大小p车2mmv,D项错误。小球从滑进管道到滑到最高点的过程中,由机械能守恒有mgHmv2(m2m)v2,得H,C项正确。小球从滑上小车到滑离小车的过程,由动量守恒和机械能守恒有:mvmv12mv2,mv2mv122mv22,解得v1,v2v,则小球滑离小车时相对小车的速度大小为vvv,B项正确。由以上分析可知在整个过程中小车一直向右运动,A项

14、错误。7(多选)如图所示,一辆质量为M3 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m1 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L0.9 m。现给小铁块B一个v05 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()A小铁块B向左运动到达竖直墙壁时的速度为2 m/sB小铁块B与墙壁碰撞过程中所受墙壁的冲量为8 NsC小铁块B从反向到与车同速共历时0.6 sD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【答案】BD

15、【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mgLmvmv,代入数据可得v14 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v14 m/s,方向向右,根据动量定理Imv8 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(mM)v2,解得v21 m/s,小铁块最终和平板车达到共速过程中小铁块的位移x1t0.6 m1.5 m,平板车的位移x2t0.6 m0.3 m,xx1x21.2 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E2mgL9 J,故C项错

16、误,D项正确。8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m1m2为()A(1)(1) B1C(1)(1) D1【答案】C【解析】两球到达最低点的过程,由动能定理得mgRmv2,解得v,所以两球到达最低点的速度均为,设向左为正方向,则m1的速度v1,则m2的速度v2,由于碰撞瞬间动量守恒得m2v2m1v1(m1m2)v共,解得v共,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(m1m2)gR(1cos

17、60)0(m1m2)v,解得2,整理m1m2(1) (1),故C项正确。9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m10.28 kg,在其顶部的凹坑中插着质量m20.1 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H1.25 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)()A4.05 m B1.25 m C5.30 m D12.5

18、m【答案】A【解析】球及棒落地速度v,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m1vm2v0m2v2,棒上升高度为h,联立并代入数据,得h4.05 m。10如图所示,可看成质点的A物体叠放在上表面光滑的B物体上,一起以v0的速度沿光滑的水平轨道匀速运动,与静止在同一光滑水平轨道上的木板C发生碰撞,碰撞后B、C的速度相同,B、C的上表面相平且B、C不粘连,A滑上C后恰好能到达C板的右端。已知A、B质量均相等,C的质量为A的质量的2倍,木板C长为L,重力加速度为g。求:(1)A物体的最终速度;(2)A物体与木板C

19、上表面间的动摩擦因数。【解析】(1)设A、B的质量为m,则C的质量为2m,B、C碰撞过程中动量守恒,令B、C碰后的共同速度为v1,以B的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:mv03mv1B、C共速后A以v0的速度滑上C、A滑上C后,B、C脱离,A、C相互作用过程中动量守恒,设最终A,C的共同速度v2,以向右为正方向,由动量守恒定律得:mv02mv13mv2联立解得:v1,v2。(2)在A、C相互作用过程中,由能量守恒定律得:fLmv2mv3mv又 fmg解得:。11如图所示,光滑水平平台AB与竖直光滑半圆轨道AC平滑连接,C点切线水平,长L4 m的粗糙水平传送带BD与平台无缝对接。质量分别为

20、m10.3 kg和m21 kg两个小物体中间有一被压缩的轻质弹簧,用细绳将它们连接。已知传送带以v01.5 m/s的速度向左匀速运动,小物体与传送带间动摩擦因数0.15。某时剪断细绳,小物体m1向左运动,m2向右运动速度大小为v23 m/s,g取10 m/s2。求:(1)剪断细绳前弹簧的弹性势能Ep;(2)从小物体m2滑上传送带到第一次滑离传送带的过程中,为了维持传送带匀速运动,电动机需对传送带多提供的电能E;(3)半圆轨道AC的半径R多大时,小物体m1从C点水平飞出后落至AB平面的水平位移最大?最位移为多少?【解析】(1)对m1和m2弹开过程,取向左为正方向,由动量守恒定律有:0m1v1m2

21、v2剪断细绳前弹簧的弹性势能:Epm1v12m2v22解得:v110 m/s,Ep19.5 J。(2)设m2向右减速运动的最大距离为x,由动能定理得:m2gx0m2v22解得:x3 mL4 m则m2先向右减速至速度为零,向左加速至速度为v01.5 m/s,然后向左匀速运动,直至离开传送带。设小物体m2滑上传送带到第一次滑离传送带的所用时间为t,取向左为正方向,根据动量定理得:m2gtm2v0(m2v2)解得:t3 s该过程皮带运动的距离:x带v0t4.5 m故为了维持传送带匀速运动,电动机需对传送带多提供的电能:Em2gx带6.75 J。(3)设竖直光滑轨道AC的半径为R时小物体m1平抛的水平位移最大为x,从A到C由机械能守恒定律得:m1v12m1vC22mgR由平抛运动的规律有:xvCt1,2Rgt12联立整理得:根据数学知识知当4R104R,即R1.25 m时,水平位移最大为xmax5 m。

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