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备考2019年高考物理一轮复习文档:第六章 第2讲 动量守恒定律 练习 WORD版含解析.doc

1、板块三限时规范特训时间:45分钟满分:100分一、选择题(本题共10小题,每小题6分,共60分。其中14为单选,510为多选)12018长春一中月考光滑水平面上半径相等的两金属小球A和B相向运动并发生对心碰撞,碰后两球均静止,若两球的质量之比为mAmB13,则两球碰前的速度关系为()A方向相同,大小之比为13B方向相同,大小之比为31C方向相反,大小之比为13D方向相反,大小之比为31答案D解析根据动量守恒,mAvAmBvB0,所以,D正确。22017安徽合肥一模质量为0.2 kg的球竖直向下以6 m/s 的速度落至水平地面,再以4 m/s的速度反向弹回。取竖直向上为正方向,在小球与地面接触的

2、时间内,关于球动量变化量p和合外力对小球做的功W,下列说法正确的是()Ap2 kgm/sW2 JBp2 kgm/sW2 JCp0.4 kgm/sW2 JDp0.4 kgm/sW2 J答案A解析取竖直向上为正方向,则小球与地面碰撞过程中动量的变化量:pmv2mv10.24 kgm/s0.2(6) kgm/s2 kgm/s,方向竖直向上。由动能定理知,合外力做的功:Wmvmv0.242 J0.262 J2 J,A正确,B、C、D错误。3. 如图所示,质量为m的人立于平板车上,人与车的总质量为M,人与车以速度v1在光滑水平面上向东运动。当此人相对于车以速度v2竖直跳起时,车向东的速度大小为()A.B

3、.C.Dv1答案D解析在水平方向动量守恒,人向上跳起后,水平方向的速度没变,(mM)v1mv1Mv车,因此v车v1,所以D正确。42017安徽黄山模拟小球A、B在光滑水平面上沿同一直线、同一方向运动,mA1 kg,mB2 kg,vA6 m/s,vB2 m/s。当小球A追上小球B并发生碰撞后,小球A、B的速度可能是()AvA5 m/s,vB2.5 m/sBvA2 m/s,vB4 m/sCvA4 m/s,vB7 m/sDvA7 m/s,vB1.5 m/s答案B解析首先判断动量是否守恒,经过计算,四个选项均满足动量守恒;然后判断机械能变化,碰前系统的动能EkmAvmBv22 J,因为动能不增加,所以

4、碰后系统的动能EkmAvA2mBvB222 J,满足条件的有选项A和B,排除选项C和D。最后判断速度关系,本题中,小球A追上B发生碰撞,碰后必然有vAvB,故可再排除选项A,故B正确。5. (多选)如图所示,小车AB放在光滑水平面上,A端固定一个轻弹簧,B端粘有油泥,小车AB总质量为m0,质量为m的木块C放在小车上,用细绳连接于小车的A端并使弹簧压缩,开始时小车AB和木块C都静止。当突然烧断细绳时,木块C被释放,使木块C离开弹簧向B端冲去,并跟B端油泥粘在一起,忽略一切摩擦。以下说法正确的是()A弹簧伸长过程中木块C向右运动,同时小车AB也向右运动B木块C与B碰前,木块C与小车AB的速率之比为

5、m0mC木块C与油泥粘在一起后,小车AB立即停止运动D木块C与油泥粘在一起后,小车AB继续向右运动答案BC解析小车AB、物块C和弹簧组成的系统动量守恒,初状态总动量为零,在弹簧伸长的过程中,木块C向右运动,则小车向左运动,故A错误;规定向右为正方向,在木块C与B碰前,根据动量守恒有:0mvCm0v,解得vCvm0m,故B正确;因为小车、物块和弹簧组成的系统动量守恒,开始总动量为零,当木块C与油泥粘在一起时,总动量仍然为零,则小车停止运动,故C正确,D错误。6. 如图所示,静止小车C放在光滑地面上,A、B两人站在车的两端,这两人同时开始相向行走,发现车向左运动,分析小车运动的原因可能是()AA、

6、B质量相等,但A比B速率大BA、B质量相等,但A比B速率小CA、B速率相等,但A比B的质量大DA、B速率相等,但A比B的质量小答案AC解析两人及车组成的系统动量守恒,以向右为正方向,则mAvAmBvBmCvC0,得mAvAmBvB0。由该式可知:若mAmB,必有vAvB,故A正确,B错误;若vAvB,必有mAmB,故C正确,D错误。72017江西吉安质检如图甲所示,长木板A放在光滑的水平面上,质量为m4 kg的小物块B以水平速度v2 m/s滑上原来静止的长木板A的上表面,由于A、B间存在摩擦,之后A、B速度随时间变化情况如图乙所示,g取10 m/s2,则下列说法正确的是()A木板A获得的动能为

7、2 JB系统损失的机械能为2 JC木板A的最小长度为2 mDA、B间的动摩擦因数为0.1答案AD解析由题中图象可知,木板获得的速度为v1 m/s,A、B组成的系统动量守恒,以物体B的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得mv0(m0m)v,解得m04 kg,木板获得的动能为Ekm0v202 J,故A正确;系统损失的机械能Emvmv2m0v24 J,故B错误;速度时间图象与坐标轴围成的面积表示位移,故01 s内物体B的位移为xB(21)1 m1.5 m,木板A的位移为xA11 m0.5 m,则木板A的最小长度为lxBxA1 m,故C错误;由题图可知,物体B在01 s的加速度a1 m/s2,负号表示

8、加速度的方向与规定正方向相反,由牛顿第二定律得mBgmBa,得0.1,故D正确。8从同样高度落下的玻璃杯,掉在水泥地上容易打碎,而掉在草地上不容易打碎,其原因是()A掉在水泥地上的玻璃杯动量大,掉在草地上的玻璃杯动量小B掉在水泥地上的玻璃杯动量改变大,掉在草地上的玻璃杯动量改变小C掉在水泥地上的玻璃杯动量改变快,掉在草地上的玻璃杯动量改变慢D掉在水泥地上的玻璃杯与地面接触时受地面的冲击力大,而掉在草地上的玻璃杯受地面的冲击力小答案CD解析设玻璃杯下落高度为h。它们从h高度落地瞬间的速度大小相等,都是,设玻璃杯的质量是m,则落地的瞬间动量的大小都是m,A错误;与水泥或草地接触一段时间后,最终都静

9、止,动量的改变量是相等的,B错误;同时,在此过程中,不难得出掉在水泥地上对应的时间要小于掉在草地上对应的时间,故C正确;根据动量定理,动量改变量相同时,作用时间短的冲击力大,D正确。9两个小球A、B在光滑水平面上相向运动,已知它们的质量分别是m14 kg,m22 kg,A的速度v13 m/s(设为正),B的速度v23 m/s,则它们发生正碰后,其速度可能分别是 ()A均为1 m/s B4 m/s和5 m/sC2 m/s和1 m/s D1 m/s和5 m/s答案AD解析由动量守恒,可验证四个选项都满足要求。再看动能情况:Ekm1vm2v49 J29 J27 JEkm1vm2v22由于碰撞过程动能

10、不可能增加,所以应有EkEk,可排除选项B;选项C虽满足EkEk,但A、B沿同一直线相向运动,发生碰撞后各自仍能保持原来速度方向(v10,v20),这显然是不符合实际的,因此C错误;验证选项A、D均满足EkEk,故答案为选项A(完全非弹性碰撞)和选项D(弹性碰撞)。10光滑水平地面上,A、B两物体质量都为m,A以速度v向右运动,B原来静止,左端有一轻弹簧,如图所示,当A撞上弹簧,弹簧被压缩最短时()AA、B系统总动量仍然为mvBA的动量变为零CB的动量达到最大值DA、B的速度相等答案AD解析系统水平方向动量守恒,A正确;弹簧被压缩到最短时A、B两物体具有相同的速度,D正确、B错误;但此时B的速

11、度并不是最大的,因为弹簧还会弹开,故B物体会进一步加速,A物体会进一步减速,C错误。二、非选择题(本题共3小题,共40分)11. 2017山东青岛模拟(12分)质量为m0的木板B置于光滑水平面上,另一质量为m的木块A(可视为质点)在木板B的左端以水平速度v0开始向右运动,如图所示,木块A与木板B之间的动摩擦因数为,若要使木块A刚好不从木板B的右端掉下去,则木板B的长度至少应多长?答案解析若要使木块A刚好不从木板B的右端掉下去,则木块滑至木板右端时两者具有共同速度v,在A、B相互作用的过程中,系统不受外力作用,系统内力为一对摩擦力,小木块A可视为“子弹”,木板B可视为“木块”,这与子弹打击木块模

12、型相似。由动量守恒定律得mv0(m0m)v由能量守恒定律得mv(m0m)v2Q式中的Qmgl,其中l为木块相对于木板发生的位移(即木板最小的长度),解可得l。12. 2017烟台二模(12分)两块厚度相同的木块A和B,紧靠着放在光滑的水平面上,其质量分别为mA2.0 kg, mB0.90 kg,它们的下底面光滑,上表面粗糙,另有一质量mC0.10 kg的滑块C,以vC10 m/s的速度恰好水平地滑到A的上表面,如图所示。由于摩擦,滑块最后停在木块B上,B和C的共同速度为0.50 m/s。求:(1)木块A的最终速度vA;(2)滑块C离开A时的速度vC。答案(1)0.25 m/s(2)2.75 m

13、/s解析C从开始滑上A到恰好滑上A的右端过程中,A、B、C组成系统动量守恒mCvC(mBmA)vAmCvCC刚滑上B到两者相对静止,对B、C组成的系统动量守恒mBvAmCvC(mBmC)v解得vA0.25 m/svC2.75 m/s。13. 2017安徽合肥二模(16分)如图所示,上表面光滑的“L”形木板B锁定在倾角为37的足够长的斜面上;将一小物块A从木板B的中点轻轻地释放,同时解除木板B的锁定,此后A与B发生碰撞,碰撞过程时间极短且不计能量损失;已知物块A的质量m1 kg,木板B的质量m04 kg,板长L6 cm,木板与斜面间的动摩擦因数为0.6,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g取10 m/

14、s2,sin370.6,cos370.8。(1)求第一次碰撞后的瞬间A、B的速度;(2)求在第一次碰撞后到第二次碰撞前的过程中,A距B下端的最大距离和重力对A做的功。答案(1)3.6 m/s,沿斜面向上2.4 m/s,沿斜面向下(2)3 m28.8 J解析(1)对木板B受力分析,有(mAmB)gcos37mBgsin37,所以在A与B发生碰撞前,木板B处于静止状态。设小物块A与木板B发生弹性碰撞前的速度大小为v0,由机械能守恒定律得mgsin37mv,设A与B发生弹性碰撞后的速度分别为v1和v2,碰撞过程动量守恒和能量守恒,有mv0mv1m0v2,mvmvm0v,联立以上各式解得v13.6 m/s,v22.4 m/s,可见,A与B第一次碰后,A的速度大小为3.6 m/s,方向沿斜面向上,B的速度大小为2.4 m/s,方向沿斜面向下。(2)A与B第一次碰后,A沿板向上做匀减速运动,B沿斜面向下做匀速直线运动,在A与B第一次碰撞后到第二次碰撞前,当A与B速度相等之时,A与B下端有最大距离,此过程中,A运动的时间t1,A距B下端有最大距离xmxAxB,其中xA(v1v2)t1,xBv2t1,解得xm3 m。设A与B第一次碰撞后到第二次碰撞前历时为t2,碰前A的速度为v,由于A与B从第一次碰撞后到第二次碰撞前位移相同,即t2v2t2,此过程中,对A由动能定理WGmv2mv28.8 J。

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