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2021届高考物理二轮复习易错题型专项练习(6)动量及其守恒定律 WORD版含解析.doc

上传人:高**** 文档编号:354077 上传时间:2024-05-27 格式:DOC 页数:11 大小:532.50KB
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资源描述

1、2021届高考物理二轮复习易错题型专项练习(6)动量及其守恒定律1.有一种灌浆机可以持续将某种涂料以速度v喷在墙壁上,其喷射出的涂料产生的压强为p,若涂料打在墙壁上后便完全附着在墙壁上,涂料的密度为.则墙壁上涂料厚度增加的速度u为( )A.B.C.D.2.质量为M的木块静止在光滑水平面上,一颗质量为m的子弹以水平速度击中木块,木块滑行距离s后,子弹与木块以共同速度运动,子弹射入木块的深度为d。为表示该过程,两同学分别画出了如图所示的示意图。对于甲、乙两图的分析,下列说法正确的是( )A.不论速度、质量大小关系如何,均是甲图正确B.不论速度、质量大小关系如何,均是乙图正确C.当子弹速度较大时甲图

2、正确,当子弹速度较小时乙图正确D.当时甲图正确,当时乙图正确3.为了研究小球由静止释放后撞击地面弹跳的规律,小俞同学利用运动传感器采集数据并作出了如图所示的图象,已知小球质量为0.6 kg,空气阻力不计,重力加速度,由图可知( )A.横轴每一小格表示的时间是1 sB.小球下落的初始位置离地面的高度为3.6 mC.小球第一次反弹的最大高度为1.25 mD.小球第一次撞击地面时地面对小球的平均作用力大小为66 N4.两球沿一直线发生正碰,如图所示的图象记录了两球碰撞前后的运动情况,图中的分别为碰撞前两球的图线.碰撞后两球粘合在一起,c为碰撞后整体的图线.若A球的质量,则下列说法正确的是( )A.B

3、球的质量B.相碰时,B对A所施冲量大小为C.碰撞过程中,两球组成的系统损失的动能为10 JD.碰撞前总动量为5.如图所示,在光滑的水平面上静止放一质量为m的木板B,木板表面光滑,左端固定一轻质弹簧.质量为的木块A以速度从板的右端水平向左滑上B板.在木块A与弹簧相互作用的过程中,下列判断正确的是( )A.弹簧压缩量最大时,B板的运动速率最大B.B板的加速度一直增大C.弹簧给木块A的冲量大小为D.弹簧的最大弹性势能为6.如图所示,质量分别为和的物块A和B叠放在光滑水平桌面上,两物块均处于静止状态.从某时刻开始,对物块B施加一水平推力F,已知推力F随时间t变化的关系为,两物块之间的动摩擦因数为.设最

4、大静摩擦力等于滑动摩擦力.重力加速度g取,下列结论正确的是( )A.两物块刚发生相对运动时的速度为1 m/sB.从施加推力F到两物块刚发生相对运动所需的时间为C.从施加推力F到两物块刚发生相对运动两物块的位移为0.5 mD.从施加推力F到两物块刚发生相对运动F的冲量为7.竖直放置的轻弹簧下端固定在地面上,上端与质量为m的钢板连接,钢板处于静止状态.一个质量也为m的物块从钢板正上方h处的P点自由落下,打在钢板上并与钢板一起向下运动后到达最低点Q.下列说法正确的是( )A.物块与钢板碰后的速度为B.物块与钢板碰后的速度为C.从P点到Q点的过程中,弹簧弹性势能的增加量为D.从P点到Q点的过程中,弹簧

5、弹性势能的增加量为8.如图所示,三个完全相同且质量均为m的正方体叠放在水平地面上;锁定后正方体2的4个斜面均与水平方向成45角.若不计一切摩擦,解除锁定后,正方体2下落过程中未发生转动,下列说法正确的是( )A.解除锁定前,正方体2对1的压力大小为B.正方体2与正方体1、3分离前的速度与正方体1的速度总是大小相等C.正方体2落地前,1、2、3构成的系统机械能不守恒D.正方体2落地前,1、2、3构成的系统动量守恒9.如图所示,长的木板P静止于光滑水平面上,可视为质点的小滑块Q位于木板P的最右端,小滑块Q与木板P间的动摩擦因数,小滑块Q、木板P的质量相等且均为,用大小为6 N、方向水平向右的恒力F

6、拉动木板P加速运动,作用时间之后撤去拉力,系统逐渐达到稳定状态,已知小滑块Q恰好未从木板P上滑落,重力加速度,下列说法正确的是( )A.整个过程中,系统因摩擦而产生的热量为3 JB.恒力F的作用时间C.木板P的最大速度为4 m/sD.摩擦力对小滑块Q的冲量为10.如图所示,质量为M、半径为R的四分之一光滑圆弧轨道静置于光滑水平地面上,且圆弧轨道底端与水平地面平滑连接,O为圆心.质量为m的小滑块以水平向右的初速度冲上圆弧轨道,恰好能滑到最高点,已知,则下列判断正确的是( )A.小滑块冲上轨道的过程,小滑块与圆弧轨道组成的系统机械能守恒B.小滑块冲上轨道的过程,小滑块对圆弧轨道的压力不做功C.小滑

7、块冲上轨道的最高点时,圆弧轨道的速度最大且大小为D.小滑块脱离圆弧轨道时,速度大小为11.如图甲所示,用“碰撞实验器”可以验证动量守恒定律,即研究两个小球组成的系统在轨道水平部分碰撞前、后的总动量关系.(1)实验中,直接测定小球碰撞前、后的速度是不容易的,但可以通过测量_(填选项前的字母),间接地解决这个问题.A.小球释放高度hB.小球抛出点距地面的高度HC.小球做平抛运动的射程(2)图甲中O点是小球抛出点在地面上的垂直投影.实验时,先让入射球A多次从斜轨上S位置静止释放,找到其平均落地点的位置P,测量平抛射程.然后把被碰小球B静置于轨道的水平部分(如图甲所示),再将入射球A从斜轨上S位置静止

8、释放,与小球B相碰,并多次重复实验.接下来要完成的必要步骤是_.(填选项前的字母)A.用天平测量两个小球的质量B.测量小球A释放高度hC.测量抛出点距地面的高度HD.分别找到相碰后平均落地点的位置E.测量平抛射程(3)若两球相碰前、后的动量守恒,其表达式可表示为_用(2)中测量的量表示.(4)经测量得,小球落地点的平均位置距O点的距离如图乙所示.碰撞前、后A的动量分别为与,则_:11;若碰撞后B的动量为,则11:_.实验结果说明,碰撞前、后总动量的比值为_.12.一轻弹簧的下端固定在水平面上,上端连接质量的木板,当木板处于静止状态时弹簧的压缩量,如图所示.一质量也为的橡皮泥从木板正上方距离的A

9、处自由落下,打在木板上立刻粘住后与木板一起向下运动,它们到达最低点后又向上运动.不计空气阻力,g取,(弹性势能表达式为,其中k为弹簧劲度系数,x为弹簧形变量)求:(1)橡皮泥打在木板上一起向下运动时的初速度;(2)橡皮泥和木板一起上升的最大高度;(3)橡皮泥和木板一起运动过程中的最大速度.答案以及解析1.答案:B解析:在涂料持续被喷向墙壁并不断附着在墙壁上的过程中,涂料小颗粒的速度从v变为0,其动量的变化缘于墙壁对它的冲量.以时间内喷在面积为上的质量为的涂料为研究对象,设墙壁对它的作用力为F,它对墙壁的作用力为,涂料增加的厚度为h.由动量定理可知,其中,则墙壁受到的压强.又因涂料厚度增加的速度

10、为,联立解得,选项B正确.2.答案:B解析:子弹打木块的过程,子弹减速,木块加速,最后二者匀速直线运动;对子弹的运动过程,根据匀变速规律得,对木块的运动过程,同样根据运动学规律得,可得,由可知,所以,与质量无关,故选B。3.答案:C解析:根据重力加速度为,可求得横轴每一小格表示0.1 s,选项A错误;由题图可知小球下落的初始位置距地面高度,选项B错误;第一次反弹的最大高度为,选项C正确;小球第一次撞击地面经历0.1 s,速度由6 m/s变为,则由动量定理得,解得,选项D错误.4.答案:C解析:由图线的斜率等于速度可知,碰撞前A球的速度,B球的速度为,碰撞后两球的速度相等,为,对组成的系统,根据

11、动量守恒定律得,解得,选项A错误;对A,由动量定理得B对A所施冲量为,选项B错误;碰撞过程中,两球组成的系统损失的动能,代入数据解得,选项C正确;碰撞前总动量为,选项D错误.5.答案:D解析:在木块A与弹簧相互作用的过程中,弹簧的压缩量达到最大时,弹簧对B板有向左的弹力,所以弹簧的压缩量最大时,B板仍在加速,B板的运动速率不是最大,选项A错误;弹簧压缩量先增大后减小,弹簧对B板的弹力先增大后减小,故B板的加速度先增大后减小,选项B错误;设弹簧恢复原长时,A与B的速度分别为和,取水平向左为正方向,根据动量守恒定律有,根据机械能守恒定律有,解得,对木块A,根据动量定理有(负号表示方向向右),选项C

12、错误;当木块与B板速度相等时,弹簧的压缩量最大,根据动量守恒定律有,根据机械能守恒定律有,联立解得弹簧的最大弹性势能,选项D正确.6.答案:A解析:当A所受静摩擦力达到最大时,两物块发生相对滑动,此时A的加速度大小为;对整体受力分析可知,解得,F是均匀增加的,;对整体由动量定理可得,解得,选项A正确,B错误.若两物块做匀加速直线运动,则1 s内的位移,而两物块做的是加速度逐渐增大的变加速直线运动,故位移不是0.5 m,选项C错误.由动量定理可知,推力F的冲量,选项D错误.7.答案:BC解析:物块下落h,由机械能守恒定律有,物块与钢板碰撞,由动量守恒定律有,解得,选项A错误,B正确;从物块与钢板

13、碰撞后到Q点的过程中,由能量守恒定律可知,则弹簧弹性势能的增加量,选项C正确,D错误.8.答案:AB解析:解除锁定前,对正方体2受力分析,由平衡条件可知,解得,由牛顿第三定律可知,正方体2对1的压力大小为,选项A正确;由几何关系可知,正方体2与正方体1、3分离前下落的高度总等于正方体1向左移动的距离,可知正方体2落地前的速度与正方体1的速度总是大小相等,选项B正确;正方体2落地前,1、2、3构成的系统由于只有2的重力做功,则系统的机械能守恒,选项C错误;正方体2落地前,1、2、3构成的系统水平方向所受合外力为零,则水平方向动量守恒,但竖直方向所受合外力不为零,故系统的动量不守恒,选项D错误.9

14、.答案:ACD解析:由牛顿第二定律可知Q的最大加速度为,有力F作用时木板加速度为,有力F作用时,滑块和木板的相对位移为,此时滑块和木板的速度分别为.当撤去外力后,木板P的加速度,滑块和木板相对位移为,由于,对于全过程有,联立可得.整个过程中系统因摩擦而产生的热量,木板P的最大速度为,全过程中摩擦力对小滑块Q的冲量为,综上分析,A、C、D正确.10.答案:AD解析:小滑块冲上圆弧轨道的过程中,没有机械能损失,系统的机械能守恒,A项正确;小滑块冲上圆弧轨道的过程中,小滑块对圆弧轨道的压力使圆弧轨道加速运动,即小滑块对圆弧轨道的压力做正功,B错误;当小滑块从圆弧轨道返回且脱离圆弧轨道时,圆弧轨道的速

15、度达到最大,C错误;设小滑块脱离圆弧轨道时小滑块和圆弧轨道的速度分别为和,由水平方向动量守恒和机械能守恒得,解得,小滑块脱离圆弧轨道时,速度大小为,D正确.11.答案:(1)C(2)ADE(3)(4)14;2.9;1.01解析:(1)小球离开轨道后做平抛运动,由于小球抛出点的高度相等,它们在空中的运动时间相等,小球的水平位移与小球做平抛运动的初速度成正比,可以用小球的水平位移代替其做平抛运动的初速度,选项C正确,选项A、B错误.(2)要验证动量守恒定律,即验证,小球离开轨道后做平抛运动,它们抛出点的高度相等,在空中运动的时间t相等,则,即,因此实验需要测量两球的质量、两球做平抛运动的水平位移,故选A、D、E.(3)由(2)分析可知,表达式可表示为.(4)碰撞前、后,小球A动量之比碰撞后两小球的动量之比碰撞前、后总动量的比值.12.答案:(1)1 m/s(2)在弹簧原长上方(3)解析:(1)橡皮泥打在木板上瞬间有,解得,碰撞瞬间动量守恒,取竖直向下为正方向,由动量守恒定律有,解得.(2)开始时弹簧被压缩,则,解得,设橡皮泥和木板上升的最大高度在原长上方处,由系统机械能守恒定律有,解得.(3)速度最大时橡皮泥和木板所受合外力为零,弹簧形变量满足,解得,碰撞后到速度最大时,由系统机械能守恒定律有,解得.

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