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2022高三新高考物理一轮人教版课时检测(三十六) 应用三大观点解决力学综合问题 WORD版含解析.doc

上传人:高**** 文档编号:642963 上传时间:2024-05-29 格式:DOC 页数:8 大小:176KB
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资源描述

1、课时跟踪检测(三十六) 应用三大观点解决力学综合问题1.如图所示,一沙袋用无弹性轻细绳悬于O点。开始时沙袋处于静止状态,一弹丸以水平速度v0击入沙袋后未穿出,二者共同摆动。若弹丸质量为m,沙袋质量为5m,弹丸相对于沙袋的形状其大小可忽略不计,弹丸击中沙袋后漏出的沙子质量忽略不计,不计空气阻力,重力加速度为g。下列说法中正确的是()A弹丸打入沙袋过程中,细绳所受拉力大小保持不变B弹丸打入沙袋过程中,弹丸对沙袋的冲量大小大于沙袋对弹丸的冲量大小C弹丸打入沙袋过程中所产生的热量为D沙袋和弹丸一起摆动所达到的最大高度为解析:选D弹丸打入沙袋的过程由动量守恒定律得:mv0(m5m)v,解得vv0;弹丸打

2、入沙袋后,总质量变大,且做圆周运动,根据T6mg6m可知,细绳所受拉力变大,选项A错误;根据牛顿第三定律可知,弹丸打入沙袋过程中,弹丸对沙袋的冲量大小等于沙袋对弹丸的冲量大小,选项B错误;弹丸打入沙袋过程中所产生的热量为Qmv026mv2mv02,选项C错误;由机械能守恒可得:6mv26mgh,解得h,选项D正确。2如图所示,在足够长的光滑水平面上有一静止的质量为M2m的斜面体,斜面体表面光滑、高度为h、倾角为。一质量为m的小物块以一定的初速度沿水平面向右运动,不计冲上斜面过程中机械能损失。如果斜面固定,则小物块恰能冲到斜面顶端。如果斜面不固定,则小物块冲上斜面后能到达的最大高度为()A. B

3、.C. Dh解析:选C斜面固定时,由动能定理得:mgh0mv02,所以v0;斜面不固定时,由水平方向动量守恒得:mv0(Mm)v,由机械能守恒得:mv02(Mm)v2mgh;解得:hh。故C正确。3如图所示,静止在光滑水平面上的木板,右端有一轻质弹簧沿水平方向与木板相连,木板质量M3 kg。质量m1 kg的铁块以水平速度v04 m/s从木板的左端沿板面向右滑行,压缩弹簧后又被弹回,最后恰好停在木板的左端。在上述过程中弹簧具有的最大弹性势能为()A3 J B4 JC6 J D20 J解析:选A设铁块与木板共速时速度大小为v,铁块相对木板向右运动的最大距离为L,铁块与木板之间的摩擦力大小为f。铁块

4、压缩弹簧使弹簧最短时,由能量守恒定律得mv02fL(Mm)v2Ep。由动量守恒定律得mv0(Mm)v。从铁块开始运动到最后停在木板左端过程,由功能关系得mv022fL(Mm)v2。联立解得Ep3 J,故选项A正确。4.如图所示,质量为m的小车左端紧靠竖直墙壁但不固定,其左侧AB部分为光滑圆弧轨道,半径为R,轨道最低点B与水平粗糙轨道BC相切,BC2R。将质量也为m的物块(可视为质点)从A点无初速释放。只考虑物块与BC间的摩擦,其两者间的动摩擦因数为,其余一切摩擦不计,则物块相对BC运动的位移大小为()A.R BRC.R D2R解析:选A物块从A下滑到B的过程中,小车保持静止,对物块,由机械能守

5、恒定律得:mgRmv02从B到C的过程中,小车和物块组成的系统水平方向动量守恒,有:mv02mv从B到C的过程中,由功能关系得:mgxmv022mv2解得xR,故A正确。5. (多选)如图所示,水平传送带AB足够长,质量为M1 kg的木块随传送带一起以v12 m/s的速度向左匀速运动(传送带的速度恒定),木块与传送带间的动摩擦因数0.5。当木块运动到最左端A点时,一颗质量为m20 g的子弹,以v0300 m/s的水平向右的速度,正对射入木块并穿出,穿出速度v50 m/s。设子弹射穿木块的时间极短,g取10 m/s2,则()A子弹射穿木块后,木块一直做减速运动B木块遭射击后远离A端的最大距离为0

6、.9 mC木块遭射击后到相对传送带静止所经历的时间为1.0 sD木块遭射击后到相对传送带静止所经历的时间为0.6 s解析:选BC以向右为正方向,子弹射穿木块的过程中动量守恒,有mv0Mv1mvMv,解得木块速度v3 m/s。所以子弹射穿木块后,木块先向右匀减速运动至速度为零,然后向左匀加速运动至与传送带速度相同后一起匀速运动,A错误。木块运动的加速度大小不变,ag5 m/s2,木块向右匀减速运动的位移s0.9 m,即木块遭射击后远离A端的最大距离为0.9 m,B正确。木块向右匀减速运动的时间t10.6 s,木块向左匀加速运动的时间t20.4 s,则木块遭射击后到相对传送带静止所经历的时间为tt

7、1t21.0 s,C正确,D错误。6如图所示,质量为m的半圆轨道小车静止在光滑的水平地面上,其水平直径AB长度为2R。现将质量也为m的小球从距A点正上方h0高处由静止释放,然后由A点经过半圆轨道后从B冲出,在空中能上升的最大高度为h0(不计空气阻力),则()A小球和小车组成的系统动量守恒B小车向左运动的最大距离为RC小球离开小车后做斜上抛运动D小球第二次能上升的最大高度h0hh0解析:选D小球与小车组成的系统在水平方向所受外力之和为零,水平方向系统动量守恒,但系统整体所受外力之和不为零,系统动量不守恒,故A项错误;系统水平方向动量守恒:mvmv0,即mm0,解得小车的位移:xR,故B项错误;小

8、球与小车组成的系统在水平方向动量守恒,小球由B点离开小车时系统水平方向动量为零,小球与小车水平方向速度为零,小球离开小车后做竖直上抛运动,故C项错误;小球第一次从释放到上升到最高点运动过程中,由动能定理得:mg(h0h0)Wf0,Wf为小球克服摩擦力做功大小,解得:Wfmgh0,即小球第一次在车中滚动损失的机械能为mgh0,由于小球第二次在车中滚动时,对应位置处速度变小,因此小车给小球的弹力变小,摩擦力变小,摩擦力做功小于mgh0,机械能损失小于mgh0,因此小球再次离开小车时,能上升的高度大于:h0h0h0,而小于h0,故D项正确。7.如图所示,质量为0.5 kg的一块橡皮泥距小车上表面1.

9、25 m高处由静止下落,恰好落入质量为2 kg、速度为2.5 m/s沿光滑水平地面运动的小车上,并与小车一起沿水平地面运动。取g10 m/s2,不计空气阻力,下列说法正确的是()A橡皮泥下落的时间为0.3 sB橡皮泥与小车一起在水平地面上运动的速度大小为3.5 m/sC橡皮泥落入小车的过程中,橡皮泥与小车组成的系统动量守恒D整个过程中,橡皮泥与小车组成的系统损失的机械能为7.5 J解析:选D橡皮泥下落的时间为:t s0.5 s,故A项错误;橡皮泥与小车在水平方向的动量守恒,选取向右为正方向,则有:m1v0(m1m2)v,所以共同速度为:v m/s2 m/s,故B项错误;橡皮泥落入小车的过程中,

10、橡皮泥与小车组成的系统在水平方向的动量守恒,但竖直方向的动量不守恒,故C项错误;在整个的过程中,系统损失的机械能等于橡皮泥的重力势能与二者损失的动能,得:Em2ghm1v02(m1m2)v2,代入数据可得:E7.5 J,故D项正确。8用一个半球形容器和三个小球可以进行碰撞实验。已知容器内侧面光滑,半径为R。三个质量分别为m1、m2、m3的小球1、2、3,半径相同且可视为质点,自左向右依次静置于容器底部的同一直线上且彼此相互接触。若将质量为m1的小球移至左侧离容器底高h处无初速释放,如图所示。各小球间的碰撞时间极短且碰撞时无机械能损失。小球1与2、2与3碰后,球1停在O点正下方,球2上升的最大高

11、度为R,球3恰能滑出容器,则三个小球的质量之比为()A221 B331C441 D321解析:选B由题意,碰撞后球1球2速度交换,m1m2球1下滑过程,由机械能守恒定律得m1ghm1v02对于碰撞过程,由动量守恒定律得m1v0m2v2m3v3。由机械能守恒定律得:m1v02m2v22m3v32。碰后,对球2有m2gRm2v22。对球3有m3gRm3v32。联立解得m1m2m3331。9如图所示,质量为M的平板车P高为h,质量为m的小物块Q的大小不计,位于平板车的左端,系统原来静止在光滑水平地面上。一不可伸长的轻质细绳长为R,一端悬于Q正上方高为R处,另一端系一质量也为m的小球(大小不计)。今将

12、小球拉至细绳与竖直位置成60角,由静止释放,小球到达最低点时与Q的碰撞时间极短,且无能量损失,已知Q离开平板车时速度大小是平板车速度的两倍,Q与平板车之间的动摩擦因数为,Mm41,重力加速度为g。求:(1)Q离开平板车时的速度;(2)平板车的长度。解析:(1)小球由静止摆到最低点的过程中,由动能定理mgR(1cos 60)mv02解得v0小球与Q相撞时,小球与Q组成的系统动量守恒,机械能守恒,则有mv0mv1mvQmv02mv12mvQ2解得v10,vQ二者交换速度,即小球静止下来,Q在平板车上滑行的过程中,Q与平板车组成的系统动量守恒,则有mvQMvm2v又M4m解得v则Q离开平板车时速度为

13、2v。(2)设平板车长L,由能量守恒定律知FfLmvQ2Mv2m(2v)2又Ffmg解得平板车的长度为L。答案:(1)(2)潜能激发10如图所示,质量m10.3 kg的小车静止在光滑的水平面上,车长L1.5 m,现有质量m20.2 kg且可视为质点的物块,以水平向右的速度v02 m/s从左端滑上小车,最后在车面上某处与小车保持相对静止。物块与车面间的动摩擦因数0.5,取g10 m/s2,求:(1)物块在车面上滑行的时间t;(2)要使物块不从小车右端滑出,物块滑上小车左端的速度v0不超过多少。解析:(1)设物块与小车的共同速度为v,以水平向右的方向为正方向,根据动量守恒定律有m2v0(m1m2)

14、v设物块与车面间的滑动摩擦力为Ff,对物块应用动量定理有Fftm2vm2v0又Ffm2g代入数据解得t0.24 s。(2)要使物块恰好不从车面滑出,需满足物块到车面最右端时与小车有共同的速度,设其为v,则m2v0(m1m2)v由动能定理有m2gL(m1m2)v2m2v02代入数据解得v05 m/s故要使物块不从小车右端滑出,物块滑上小车左端的速度v0不超过5 m/s。答案:(1)0.24 s(2)5 m/s11(2020浙江7月选考)小明将如图所示的装置放在水平地面上,该装置由弧形轨道、竖直圆轨道、水平直轨道AB和倾角37的斜轨道BC平滑连接而成。质量m0.1 kg的小滑块从弧形轨道离地高H1

15、.0 m处静止释放。已知R0.2 m,LABLBC1.0 m,滑块与轨道AB和BC间的动摩擦因数均为0.25,弧形轨道和圆轨道均可视为光滑,忽略空气阻力。(g取10 m/s2)(1)求滑块运动到与圆心O等高的D点时对轨道的压力;(2)通过计算判断滑块能否冲出斜轨道的末端C点;(3)若滑下的滑块与静止在水平直轨道上距A点x处的质量为2m的小滑块相碰,碰后一起运动,动摩擦因数仍为0.25,求它们在轨道BC上到达的高度h与x之间的关系。(碰撞时间不计,sin 370.6,cos 370.8)解析:(1)由机械能守恒定律得mgHmgRmvD2根据牛顿第二定律得FNm8 N根据牛顿第三定律可知滑块运动到D点时对轨道的压力为FNFN8 N,方向水平向左。(2)设滑块能在斜轨道上到达的最高点为C点,根据功能关系得mgHmgLABmgLBCcos mgLBCsin 得LBC m1.0 m,故滑块不能冲出斜轨道的末端C点。(3)设滑块运动到距A点x处的速度为v,由动能定理得mgHmgxmv2设碰撞后的速度为v,动量守恒定律得mv3mv设碰撞后滑块滑到斜轨道的高度为h,由动能定理得3mg(LABx)3mg3mgh0(3m)v2得hx mh0。答案:(1)8 N,方向水平向左(2)不能(3)h

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