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2020年高考物理二轮复习练习:专题二 第二讲 动量 动量守恒定律——课后“高仿”检测卷 WORD版含解析.doc

1、专题二 第二讲 动量 动量守恒定律课后“高仿”检测卷一、高考真题集中演练明规律1(2017全国卷)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)()A30 kgm/sB5.7102 kgm/sC6.0102 kgm/s D6.3102 kgm/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pmv00,解得pmv00.050 kg600 m/s30 kgm/s,选项A正确。2

2、.多选(2017全国卷)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()At1 s时物块的速率为1 m/sBt2 s时物块的动量大小为4 kgm/sCt3 s时物块的动量大小为5 kgm/sDt4 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01 s、02 s、03 s、04 s内合外力冲量分别为2 Ns、4 Ns、3 Ns、2 Ns,应用动量定理Imv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

3、 kgm/s、4 kgm/s、3 kgm/s、2 kgm/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/s21 m/s2,t1 s时物块的速率v1a1t11 m/s,A正确;t2 s时物块的速率v2a1t22 m/s,动量大小为p2mv24 kgm/s,B正确;物块在24 s内做匀减速直线运动,加速度的大小为a20.5 m/s2,t3 s时物块的速率v3v2a2t3(20.51)m/s1.5 m/s,动量大小为p3mv33 kgm/s,C错误;t4 s时物块的速率v4v2a2t4(20.52)m/s1 m/s,D错误。3(2018全国卷)汽

4、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2.0103 kg和1.5103 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g10 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mBgmBaB式中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,

5、碰撞后滑行的距离为sB。由运动学公式有vB22aBsB联立式并利用题给数据得vB3.0 m/s。(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mAgmAaA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vA22aAsA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mAvAmAvAmBvB联立式并利用题给数据得vA4.3 m/s。答案:(1)3.0 m/s(2)4.3 m/s4(2016全国卷)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

6、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,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t时间内,从喷口喷出的水的体积为V,质量为m,则mVVv0St由式得,单位时间内从喷口喷出的水的质量为v0S。(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t时间内喷出的水,由能量守恒得(m)v2(m)gh(m)v02在h高度处,t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p

7、(m)v设水对玩具的作用力的大小为F,根据动量定理有Ftp由于玩具在空中悬停,由力的平衡条件得FMg联立式得h。 答案:(1)v0S(2)5(2016全国卷)如图,光滑冰面上静止放置一表面光滑的斜面体,斜面体右侧一蹲在滑板上的小孩和其面前的冰块均静止于冰面上。某时刻小孩将冰块以相对冰面3 m/s的速度向斜面体推出,冰块平滑地滑上斜面体,在斜面体上上升的最大高度为h0.3 m(h小于斜面体的高度)。已知小孩与滑板的总质量为m130 kg,冰块的质量为m210 kg,小孩与滑板始终无相对运动。取重力加速度的大小g10 m/s2。(1)求斜面体的质量;(2)通过计算判断,冰块与斜面体分离后能否追上小

8、孩?解析:(1)规定向右为速度正方向。冰块在斜面体上运动到最大高度时两者达到共同速度,设此共同速度为v,斜面体的质量为m3。由水平方向动量守恒和机械能守恒定律得m2v20(m2m3)vm2v202(m2m3)v2m2gh式中v203 m/s为冰块推出时的速度。联立式并代入题给数据得m320 kg。(2)设小孩推出冰块后的速度为v1,由动量守恒定律有m1v1m2v200代入数据得v11 m/s设冰块与斜面体分离后的速度分别为v2和v3,由动量守恒和机械能守恒定律有m2v20m2v2m3v3m2v202m2v22m3v32联立式并代入数据得v21 m/s由于冰块与斜面体分离后的速度与小孩推出冰块后

9、的速度相同且处在后方,故冰块不能追上小孩。答案:(1)20 kg(2)见解析二、名校模拟重点演练知热点6(2019温州质检)2019年8月8日10时,台风“利奇马”(超强台风级)位于浙江省象山县南偏东方大约830公里的台湾以东洋面上,随后在浙江登陆,登陆时中心附近最大风力达v162 km/h,空气的密度1.3 kg/m3,当这登陆的台风正对吹向一块长10 m、宽4 m 的玻璃幕墙时,假定风遇到玻璃幕墙后速度变为零,由此可估算出台风对玻璃幕墙的冲击力F大小最接近()A2.6103 N B5.3104 NC1.1105 N D1.4106 N解析:选C假设经过t时间,由动量定理得:v2tS0Ft,

10、代入数据:Fv2S1.1105 N,故选C。7多选(2019大连质检)如图所示,一质量M3.0 kg的长方形木板B放在光滑水平地面上,在其右端放一个质量m1.0 kg的小木块A,给A和B以大小均为4.0 m/s,方向相反的初速度,使A开始向左运动,B开始向右运动,A始终没有滑离木板B。在小木块A做加速运动的时间内,木板速度大小可能是()A2.2 m/s B2.4 m/sC2.8 m/s D3.0 m/s解析:选AB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,代入数据解得:vB1 m/s;当从开始

11、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,代入数据解得:vB22 m/s。则在木块A正在做加速运动的时间内B的速度范围为:2 m/svB m/s,故选A、B。8(2019武汉调研)在冰壶比赛中,球员手持毛刷擦刷冰面,可以改变冰壶滑行时受到的阻力。如图a所示,蓝壶静止在圆形区域内,运动员用等质量的红壶撞击蓝壶,两壶发生正碰。若碰撞前、后两壶的vt图像如图b所示。关于冰壶的运动,下列说法正确的是()A两壶发生弹性碰撞 B碰撞后两壶相距的最远距离为1.1 mC蓝壶受到的滑动摩擦力较大D碰撞后蓝壶的加速度大小为 0.1 m/s2解析:选B根据题图b

12、速度图像的数据,碰撞前后红壶的速度分别为v01.0 m/s和v10.4 m/s。设红壶和蓝壶的质量都是m,由动量守恒定律得mv0mv1mv2,解得碰撞后蓝壶的速度v20.6 m/s,碰撞前系统动能为Ek0mv02m,碰撞后系统动能为Ekmv12mv220.08m0.18m0.26m,动能有损失,所以两壶发生非弹性碰撞,选项A错误;根据速度图像的面积表示位移可知,碰撞后,蓝壶位移x20.65 m1.5 m,红壶位移x10.42 m0.4 m,碰撞后两壶相距的最远距离为 xx2x11.1 m,选项B正确;根据速度图像斜率表示加速度可知,碰撞后蓝壶的加速度大小为a20.12 m/s2,选项D错误;红

13、壶的加速度大小为a10.2 m/s2,由牛顿第二定律可知,蓝壶受到的滑动摩擦力较小,选项C错误。9多选(2019荆州二模)如图所示,小球A质量为m,系在细线的一端,线的另一端固定在O点,O点到光滑水平面的距离为h。物块B和C的质量分别是5m和3m,B与C用轻弹簧拴接,置于光滑的水平面上,且B物块位于O点正下方。现拉动小球使细线水平伸直,小球由静止释放,运动到最低点时与物块B发生正碰(碰撞时间极短),反弹后上升到最高点时到水平面的距离为。小球与物块均视为质点,不计空气阻力,重力加速度为g,则()A碰撞后小球A反弹的速度大小为B碰撞过程B物块受到的冲量大小mC碰后轻弹簧获得的最大弹性势能mghD小

14、球C的最大速度大小为解析:选ACD设小球运动到最低点与物块B碰撞前的速度大小为v1,取小球运动到最低点时的重力势能为零,根据机械能守恒定律有:mghmv12,解得:v1,设碰撞后小球反弹的速度大小为v1,同理有:mv12,解得v1,选项A正确;设碰撞后物块B的速度大小为v2,取水平向右为正方向,由动量守恒定律有:mv1mv15mv2,解得:v2,由动量定理可得,碰撞过程B物块受到的冲量为:I5mv2m,选项B错误;碰撞后当B物块与C物块速度相等时轻弹簧的弹性势能最大,据动量守恒定律有5mv28mv3,据机械能守恒定律Epm5mv228mv32,联立解得:Epmmgh,选项C正确;对B物块与C物

15、块在弹簧回到原长时,C物块有最大速度,据动量守恒和机械能守恒可解得vC,选项D正确。10(2019衡水质检)如图所示,C是放在光滑的水平面上的一块木板,木板的质量为3m,在木板的上面有两块质量均为m的小木块A和B,它们与木板间的动摩擦因数均为。最初木板静止,A、B两木块同时以方向水平向右的初速度v0和2v0在木板上滑动,木板足够长,A、B始终未滑离木板,重力加速度为g。求:(1)木块B从刚开始运动到与木板C速度刚好相等的过程中,木块B所发生的位移;(2)木块A在整个过程中的最小速度;(3)整个过程中,A、B两木块相对于木板滑动的总路程是多少?解析:(1)木块A先做匀减速直线运动,后做匀加速直线

16、运动;木块B一直做匀减速直线运动;木板C做两段加速度不同的匀加速直线运动,直到A、B、C三者的速度相等为止,设为v1,对A、B、C三者组成的系统,由动量守恒定律得:mv02mv0(mm3m)v1解得v10.6v0对木块B由动能定理,有:mgsmv12m(2v0)2解得s。(2)设木块A在整个过程中的最小速度为v,所用时间为t,由牛顿第二定律得:对木块A:a1g,对木板C:a2,当木块A与木板C的速度相等时,木块A的速度最小,则有v0gtt,解得t木块A在整个过程中的最小速度为:vv0a1tv0。(3)整个过程中,摩擦生热为Q总Q1Q2Ffs相1Ffs相2Ek损 由能量守恒得,Ek损mv02m(

17、2v0)25mv12mv02所以s相总s相1s相2。答案:(1)(2)v0(3)11(2019永州模拟)如图所示,倾斜轨道AB和光滑圆弧轨道BC固定在同一竖直平面内,两轨道通过一小段长度不计的光滑弧形轨道相连,已知AB长l7.8 m,倾角37,BC弧的半径R0.8 m,O为其圆心,BOC143。整个装置处在水平向左的匀强电场(未画出)中,场强大小E1103 N/C。两个相同的绝缘小物块P和Q,质量均为m0.4 kg,带正电的小物块Q静止在A点,其电荷量q3103 C,不带电的小物块P从某一位置以v08 m/s的初速度水平抛出,运动到A点时恰沿斜面向下与小物块Q发生弹性正碰,且碰撞过程无电荷转移

18、。若Q、P与轨道AB间的动摩擦因数分别为10.2和20.8,sin 370.6,g10 m/s2,小物块Q在运动过程中电荷量保持不变,两物块均可视为质点。求:(1)小物块P的抛出点与A点间的竖直距离;(2)小物块Q运动到圆弧轨道最低点B点时对轨道的压力大小;(3)小物块Q离开圆弧轨道后,第一次落到倾斜轨道上的位置与B点的距离。解析:(1)设小物块P刚运动到A点时的速度大小为vA则vAyv0tan 376 m/svA10 m/s所以小物块P的抛出点与A点间的竖直距离h m1.8 m。(2)P、Q碰撞过程满足动量守恒和能量守恒,设碰撞后瞬间P、Q的速度分别为vP、vQmvAmvPmvQmvA2mv

19、P2mvQ2解得vP0,vQ10 m/s2mgcos mgsin 即碰后小物块P静止在A点,而小物块Q受到的电场力qE3 N,方向水平向左,且与重力的合力为5 N,方向垂直AB轨道向下,则“等效重力场”的等效重力加速度gg12.5 m/s2,方向垂直AB轨道向下。设小物块Q运动到B点时速度大小为vB则由动能定理得1mglmvB2mvQ2,解得vB m/s对小物块Q,在B点,由牛顿第二定律有FNmgm,解得FN34.5 N根据牛顿第三定律,小物块Q在B点时对轨道的压力大小为34.5 N。(3)设小物块Q能到达C点,且在C点的速度大小为vC,则小物块Q从A点运动到C点的过程中1mglmgR(1cos 37)mvC2mvQ2,解得vC5 m/s设小物块Q恰好能到达C点时的速度大小为vC,则mg解得vC m/s因vCvC,故小物块Q能到达C点,小物块Q离开C点后,做类平抛运动xvCtRRcos 37gt2解得t0.48 s,x2.4 m故小物块Q的落点与B点的距离xxRsin 372.88 m。答案:(1)1.8 m(2)34.5 N(3)2.88 m

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