1、第2讲 动量守恒定律及其应用知识巩固练习1运送人造地球卫星的火箭开始工作后,火箭做加速运动的原因是()A燃料推动空气,空气反作用力推动火箭B火箭燃料燃烧发热,加热周围空气,空气膨胀推动火箭C火箭吸入空气,然后向后排出,空气对火箭的反作用力推动火箭D火箭发动机将燃料燃烧产生的气体向后推出,气体的反作用力推动火箭【答案】D【解析】火箭的工作原理是利用反冲运动,是火箭燃料燃烧产生的高温高压气体从尾喷管迅速喷出,气体的反作用力使火箭获得反冲速度2(2021年黑龙江名校质检)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
2、图中虚线所示,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m1m2m3为()A631B231 C211 D321【答案】A【解析】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,得,代入四个选项的质量比值关系,只有A符合3汽车A和汽车B静止在水平地面上,某时刻汽车A开始倒车,结果汽车A撞到了停在它正后方的汽车B,汽车B上装有智能记录仪,能够测量并记录汽车B前面的物体相对于汽车B自身的速度在本次碰撞中,如果汽车B的智能记录仪测得碰撞前瞬间汽车A的速度大小为v0,已知汽车A的质量是汽车B质量的2倍,碰撞
3、过程可视为弹性碰撞,则碰后瞬间汽车A相对于地面的速度大小为()Av0Bv0 Cv0 Dv0【答案】C【解析】两汽车发生弹性碰撞,碰撞过程中系统动量守恒、机械能守恒,设碰撞后A、B的速度分别为v1、v2,以碰撞前A的速度方向为正方向,设B的质量为m,则A的质量为2m,由动量守恒定律,有2mv02mv1mv2,由机械能守恒定律,有2mv2mvmv,解得v1v0,故C正确4(多选)(2021年河北名校质检)如图所示,一质量为M3.0 kg的长方形木板B被放置在光滑水平地面上,在其右端有一质量m1.0 kg的小物块A现以地面为参考系,给A和B一大小均为4.0 m/s、方向相反的初速度,使A开始向左运动
4、,B开始向右运动,但最后A并没有滑离木板B,站在地面上的观察者看到在一段时间内物块A做加速运动则在这段时间内的某时刻,木板B相对地面的速度大小可能是()A3.0 m/sB2.5 m/sC2.4 m/s D1.8 m/s【答案】BC【解析】以A、B组成的系统为研究对象,系统动量守恒,取水平向右方向为正方向,从A开始运动到A的速度为零的过程中,由动量守恒定律得(Mm)v0MvB1,解得vB1 m/s;当从开始到A、B速度相同的过程中,取水平向右方向为正方向,由动量守恒定律得(Mm)v0(Mm)vB2,解得vB22 m/s.则在物块A正在做加速运动的时间内B的速度范围为2 m/svB m/s,故B、
5、C正确,A、D错误5(2021年大庆名校质检)如图所示,B、C、D、E、F五个球并排放置在光滑的水平面上,B、C、D、E四球质量相等,而F球质量小于B球质量,A球的质量等于F球质量,A球以速度v0向B球运动,所发生的碰撞均为弹性碰撞,则碰撞之后()A五个小球静止,一个小球运动B四个小球静止,两个小球运动C三个小球静止,三个小球运动D六个小球都运动【答案】C【解析】设A、B球碰撞后两球速度分别为v1和v2,由题可知所发生的碰撞均为弹性碰撞,动量守恒定律和机械能守恒,则有m1v0m1v1m2v2,m1vm1vm2v,解得碰撞后两个小球的速度为v1v0,v2v0.由于A球的质量小于B球的质量,所以A
6、、B相碰后A向左运动,B向右运动;B、C、D、E四球的质量相等,弹性碰撞后,不断交换速度,最终E有向右的速度,B、C、D静止;由于F球的质量小于E球的质量,所以E、F两球碰撞后都向右运动所以碰撞之后B、C、D三球静止;A球向左运动,E、F两球向右运动C正确6如图所示,两个小球在光滑水平面上沿同一直线、同一方向运动,球2在前,球1在后,两球的质量分别为m11 kg、m23 kg,初始时的速度分别为v016 m/s、v023 m/s.当球1与球2发生碰撞后,两球的速度分别为v1、v2,将碰撞后球1的动能和动量大小分别记为E1、p1,则v1、v2、E1、p1的可能值为()Av11.75 m/s,v2
7、3.75 m/sBv11.5 m/s,v24.5 m/sCE19 JDp11 kgm/s【答案】B【解析】两球碰撞过程中系统动量守恒,以两球的初速度方向为正方向,如果两球发生完全非弹性碰撞,由动量守恒定律得m1v01m2v02(m1m2)v,解得v3.75 m/s;如果两球发生弹性碰撞,由动量守恒定律得m1v01m2v02m1v1m2v2,由机械能守恒定律得m1vm2vm1vm2v,代入数据解得v11.5 m/s,v24.5 m/s,可见B正确则碰撞后球1的速度满足1.5 m/sv13.75 m/s,球1的动能E1m1v,满足1.125 JE17.03 J;球1的动量为p1m1v1,满足1.5
8、 kgm/sp13.75 kgm/s,故C、D错误将A数值代入知动量不守恒,A错误7(多选)A、B两物体在光滑水平面上沿同一直线运动,B在前,A在后,发生碰撞前后的vt图像如图所示,由此可以判断()AA、B的质量比为32BA、B的质量比为23CA、B两物体的碰撞为弹性碰撞DA、B两物体的碰撞为非弹性碰撞【答案】AC【解析】根据题中vt图像可知,碰撞时间为1102 s2102 s碰撞前,A的速度为vA6 m/s,B的速度为vB1 m/s,碰撞后,A的速度为vA2 m/s,B的速度为vB7 m/s,根据动量守恒定律有mAvAmBvBmAvAmBvB,代入数据可得mAmB32,B错误,A正确;碰撞前
9、系统的总动能为EkmAvmBvmA,碰撞后系统的总动能为EkmAvmBvmA,可见碰撞前后系统的总动能不变,因此该碰撞为弹性碰撞,D错误,C正确综合提升练习8(多选)如图所示,在质量为M的小车中挂着一个单摆,摆球的质量为m0,小车(含单摆)以恒定的速度u沿光滑的水平面运动,与位于正对面的质量为m的静止木块发生碰撞,碰撞时间极短,在此碰撞进行的过程中,下列说法可能正确的是()A小车、木块、摆球的速度都发生变化,分别变为v1、v2、v3,满足(Mm0)uMv1mv2m0v3B摆球的速度不变,小车和木块的速度变为v1和v2,满足MuMv1mv2C摆球的速度不变,小车和木块的速度变为v,满足Mu(Mm
10、)vD小车和摆球的速度都变为v1,木块的速度为v2,满足(Mm0)u(Mm0)v1mv2【答案】BC【解析】因碰撞时间极短,所以单摆相对小车没有发生摆动,即摆线对球的作用力原来是竖直向上的,现在还是竖直向上的,没有水平方向的分力,未改变小球的动量,即单摆没有参与碰撞,单摆的速度不发生变化,故A、D错误;因为单摆的速度不变,所以研究对象选取小车和木块所构成的系统,若为弹性碰撞或碰后分离,水平方向动量守恒,由动量守恒定律得MuMv1mv2,因为题目中并没有提供在碰撞过程中的能量变化关系,所以也有可能小车和木块发生碰撞后以同一速度运动,即Mu(Mm)v,故B、C正确9(2021年长沙质检)如图所示,
11、质量分别为m和M的两物体静止在光滑的水平面上,物体之间有一轻弹簧,弹簧仅与M拴接,开始时m靠在弹簧的另一端现有一水平恒力F作用于m的左端,当两物体有相同的速度v0时撤离F,同时锁定两物体过一会儿解除锁定,最终m的速度为零试求:(1)力F作用的时间;(2)锁定未解除时弹簧的弹性势能;(3)力F作用的距离【答案】(1)(2)v(3)【解析】(1)由动量定理有Ft(mM)v0,解得t.(2)解除锁定,由动量守恒有(mM)v0Mv,弹簧的势能为EpMv2(mM)vv.(3)由功能关系有FsMv2,力F作用的位移为s.10(2021年泉州质检)如图,半径R0.2 m的四分之一光滑圆弧轨道AB固定在水平面
12、上,B为轨道最低点且切线水平,右端紧靠一质量M3 kg的平板车,车的上表面与B点等高且处于锁定状态质量m1 kg的小木块从A点由静止释放,恰能滑到平板车的右端已知木块与平板车长木板间的动摩擦因数0.4,g取10 m/s2.(1)求木块从A滑到B的过程中受到的合外力的冲量大小;(2)求平板车的长度;(3)若解除平板车的锁定,木块仍从A点静止释放,求木块在平板车上相对平板车滑行的最大距离【答案】(1)2 Ns(2)0.5 m(3)0.375 m【解析】(1)设木块到达B点时速度为v1,对木块根据机械能守恒定律有mgRmv,对木块,根据动量定理有Imv1,解得I2 Ns .(2)设平板车的长度为L,根据动能定理有mgL0mv,解得L0.5 m.(3)以木块和平板车为系统,取向右方向为正方向,设木块和平板车相对静止时的速度为v,相对滑动的最大距离为x,根据动量守恒定律有mv1(Mm)v,根据能量守恒定律有mgxmv(Mm)v2,解得x0.375 m