《2019屆高考物理二輪復(fù)習 專題二 動量與能量 第2講 動量觀點的應(yīng)用課后演練強化提能》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《2019屆高考物理二輪復(fù)習 專題二 動量與能量 第2講 動量觀點的應(yīng)用課后演練強化提能(7頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、第2講 動量觀點的應(yīng)用
(建議用時:45分鐘)
一、單項選擇題
1.(2018·銀川段考)冰壺運動深受觀眾喜愛,圖1為索契冬奧會上中國隊員投擲冰壺的鏡頭.在某次投擲中,冰壺甲運動一段時間后與對方靜止的冰壺乙發(fā)生正碰,如圖2.若兩冰壺質(zhì)量相等,則碰后兩冰壺最終停止的位置,可能是選項圖中的( )
解析:選B.兩冰壺碰撞過程動量守恒,兩冰壺發(fā)生正碰,由動量守恒定律可知,碰撞前后系統(tǒng)動量不變,兩冰壺的動量方向即速度方向不會偏離甲原來的方向,故A錯誤;如果兩冰壺發(fā)生彈性碰撞,碰撞過程動量守恒、機械能守恒,兩冰壺質(zhì)量相等,碰撞后兩冰壺交換速度,甲靜止,乙的速度等于甲的速
2、度,碰后乙做減速運動,最后靜止,最終兩冰壺的位置如選項圖B所示,故B正確;兩冰壺碰撞后,甲的速度不可能大于乙的速度,碰后乙在前,甲在后,故C錯誤;碰撞過程機械能不可能增大,兩冰壺質(zhì)量相等,碰撞后甲的速度不可能大于乙的速度,即碰撞后甲的位移不可能大于乙的位移,故D錯誤.
2.質(zhì)量為2 kg的物體做直線運動,其v-t圖象如圖所示,則物體在前10 s內(nèi)和后10 s內(nèi)所受合外力的沖量分別是( )
A.0,-20 N·s
B.20 N·s,-40 N·s
C.0,20 N·s
D.20 N·s,-20 N·s
解析:選A.由圖象可知,物體在前10 s內(nèi)初、末狀態(tài)的動量相同,p1=p2=
3、10 kg·m/s,由動量定理知I1=0;物體在后10 s內(nèi)末狀態(tài)的動量p3=-10 kg·m/s,由動量定理知I2=p3-p2=-20 N·s,選項A正確.
3.如圖所示,一輕桿兩端分別固定著a、b兩個光滑金屬球,a球質(zhì)量大于b球質(zhì)量,兩球的半徑相等,整個裝置放在光滑的水平面上,將此裝置從圖示位置由靜止釋放,則( )
A.在b球落地前瞬間,a球的速度方向向右
B.在b球落地前瞬間,a球的速度方向向左
C.在b球落地前的整個過程中,輕桿對b球的沖量為零
D.在b球落地前的整個過程中,輕桿對b球做的功為零
解析:選D.整個裝置下落過程中,水平方向沒有外力,水平方向的動量守恒,原來系
4、統(tǒng)水平方向的動量為零,在b球落地前瞬間,系統(tǒng)水平方向的動量仍為零,a球水平方向速度一定為零,選項A、B錯誤;設(shè)桿對a球做功為W1,對b球做功為W2,在b球落地前由于機械能守恒,則除了重力以外的力做的功必定為零,即W1+W2=0,對a球由動能定理可知W1=0,故W2=0,選項D正確;對b球,水平方向上動量變化為零,桿對b球的水平?jīng)_量為零,在豎直方向上,由動量定理可知,桿對b球的豎直方向的沖量必定不為零,且沖量方向向上,選項C錯誤.
4.為估算雨滴撞擊池中睡蓮葉面的平均壓強,小明在雨天將一圓柱形水杯置于露臺,測得1 h內(nèi)杯中水面上升了45 mm,查詢得知,當時雨滴豎直下落的速度約為12 m/s.
5、據(jù)此計算該壓強約為(設(shè)雨滴撞擊睡蓮葉面后無反彈,不計雨滴重力,雨水的密度為1×103 kg/m3)( )
A.0.15 Pa B.0.54 Pa
C.1.5 Pa D.5.4 Pa
解析:選A.解答此類連續(xù)相互作用的問題,首先要注意研究對象的選取.選取Δt=1 h時間內(nèi)與面積為S的睡蓮發(fā)生相互作用的雨滴作為研究對象,其質(zhì)量為m=ρhS,發(fā)生作用后速度變?yōu)榱?,根?jù)動量定理,有FΔt=mv=ρhSv,則壓強p===0.15 Pa,選項A正確.
5.(2018·北京東城區(qū)期中)質(zhì)量為80 kg的冰球運動員甲,以5 m/s的速度在水平冰面上向右運動時,與質(zhì)量為100 kg
6、、速度為3 m/s的迎面而來的運動員乙相撞,碰后甲恰好靜止.假設(shè)碰撞時間極短,下列說法正確的是( )
A.碰后乙向左運動,速度大小為1 m/s
B.碰后乙向右運動,速度大小為7 m/s
C.碰撞中甲、乙的機械能總共增加了1 450 J
D.碰撞中甲、乙的機械能總共損失了1 400 J
解析:選D.甲、乙碰撞的過程中,甲、乙組成的系統(tǒng)動量守恒,以向右為正方向,設(shè)碰撞前甲的速度為v甲,乙的速度為v乙,碰撞后乙的速度為v′乙,由動量守恒定律得:m甲v甲-m乙v乙=m乙v′乙,解得v′乙=1 m/s,方向水平向右,選項A、B錯誤;甲、乙碰撞過程機械能的變化量ΔE=m甲v+m乙v-m乙v′,
7、代入數(shù)據(jù)解得ΔE=1 400 J,機械能減少了1 400 J,選項C錯誤,D正確.
6.(2018·日照月考)“蹦極”運動中,長彈性繩的一端固定,另一端綁在人身上,人從幾十米高處跳下,將蹦極過程簡化為人沿豎直方向的運動,從繩恰好伸直,到人第一次下降至最低點的過程中,下列分析正確的是( )
A.繩對人的沖量始終向上,人的動量先增大后減小
B.繩對人的拉力始終做負功,人的動能一直減小
C.繩恰好伸直時,繩的彈性勢能為零,人的動能最大
D.人在最低點時,繩對人的拉力等于人所受的重力
解析:選A.從繩恰好伸直到人第一次下降至最低點的過程中,人先做加速度減小的加速運動,后做加速度增大的減速
8、運動,加速度等于零時,速度最大,故人的動量和動能都是先增大后減小,加速度等于零時(即繩對人的拉力等于人所受的重力時)速度最大,動量和動能最大,在最低點時人具有向上的加速度,繩對人的拉力大于人所受的重力,繩的拉力方向始終向上與運動方向相反,故繩對人的沖量方向始終向上,繩對人的拉力始終做負功,故選項A正確,選項B、C、D錯誤.
二、多項選擇題
7.如圖所示,四個小球放在光滑的水平面上,小球3和小球4分別以v0和2v0的速率向兩側(cè)勻速運動,中間兩個小球靜止,小球1質(zhì)量為m,小球2的質(zhì)量為2m,1、2兩球之間放置一被壓縮的輕質(zhì)彈簧,彈簧所具有的彈性勢能為Ep,將彈簧的彈性勢能全部釋放,下列說法正確
9、的是( )
A.彈簧的彈性勢能在釋放過程中,小球1和小球2的合動量不為零
B.小球1和小球2離開彈簧后瞬間的速度大小分別是2、
C.小球1能否與小球3碰撞,取決于小球3的質(zhì)量大小
D.若離開彈簧后小球1能追上小球3,小球2不能追上小球4,則質(zhì)量m要滿足≤m<
解析:選BD.小球1和小球2組成的系統(tǒng)滿足動量守恒,由于開始小球1和小球2靜止,所以在彈簧的彈性勢能釋放的過程中,小球1和小球2組成的系統(tǒng)合動量為零,A錯誤;設(shè)小球1和小球2離開彈簧后瞬間的速度大小分別為v1、v2,根據(jù)動量守恒定律和機械能守恒定律知:mv1-2mv2=0,Ep=mv+×2mv,解得v1=2,v2=,B正確;
10、若離開彈簧后小球1能追上小球3,小球2不能追上小球4,速度大小應(yīng)滿足v1=2>v0,v2=≤2v0,解得≤m<,C錯誤,D正確.
8.(2018·貴陽檢測)質(zhì)量為M、內(nèi)壁間距為L的箱子靜止于光滑的水平面上,箱子中間有一質(zhì)量為m的小物塊,小物塊與箱子底板間的動摩擦因數(shù)為μ.初始時小物塊停在箱子正中間,如圖所示.現(xiàn)給小物塊一水平向右的初速度v,小物塊與箱壁碰撞N次后恰又回到箱子正中間,并與箱子保持相對靜止.設(shè)碰撞都是彈性的,則整個過程中,系統(tǒng)損失的動能為( )
A.Mv2 B.v2
C.NμmgL D.NμmgL
解析:選BD.設(shè)最終箱子與小物塊的速度為v1,根據(jù)動量守恒定律
11、:mv=(m+M)v1,則動能損失ΔEk=mv2-(m+M)v,解得ΔEk=v2,B對;依題意:小物塊與箱壁碰撞N次后回到箱子的正中央,相對箱子運動的路程為s=0.5L+(N-1)L+0.5L=NL,故系統(tǒng)因摩擦產(chǎn)生的熱量即為系統(tǒng)損失的動能:ΔEk=Q=NμmgL,D對.
三、非選擇題
9.皮球從某高度落到水平地板上,每彈跳一次上升的高度總等于前一次的0.64,且每次球與地板接觸的時間相等.若空氣阻力不計,與地板碰撞時,皮球重力可忽略.
(1)求相鄰兩次球與地板碰撞的平均沖力大小之比是多少?
(2)若用手拍這個球,使其保持在0.8 m的高度上下跳動,則每次應(yīng)給球施加的沖量為多少?(已知
12、球的質(zhì)量m=0.5 kg,g取10 m/s2)
解析:(1)由題意可知,碰撞后的速度是碰撞前的0.8.設(shè)皮球所處的初始高度為H,與地板第一次碰撞前瞬時速度大小為v0=,第一次碰撞后瞬時速度大小(亦為第二次碰撞前瞬時速度大小)v1和第二次碰撞后瞬時速度大小v2滿足v2=0.8v1=0.82v0.設(shè)兩次碰撞中地板對球的平均沖力分別為F1、F2,選豎直向上為正方向,根據(jù)動量定理,有
F1t=mv1-(-mv0)=1.8mv0
F2t=mv2-(-mv1)=1.8mv1=1.44mv0
則F1∶F2=5∶4.
(2)欲使球跳起0.8 m,應(yīng)使球由靜止下落的高度為h= m=1.25 m,球由1
13、.25 m落到0.8 m處的速度為v=3 m/s,則應(yīng)在0.8 m處給球的沖量為I=mv=1.5 N·s,方向豎直向下.
答案:(1)5∶4 (2)1.5 N·s 方向豎直向下
10.在如圖所示的水平軌道中,AC段的中點B的正上方有一探測器,C處有一豎直擋板.物體P1沿軌道向右以速度v1與靜止在A點的物體P2碰撞,并結(jié)成復(fù)合體P,以此碰撞時刻為計時零點.探測器只在t1=2 s至t2=4 s內(nèi)工作,已知P1、P2的質(zhì)量都為m=1 kg,P與AC間的動摩擦因數(shù)為μ=0.1,AB段長L=4 m,g取10 m/s2,P1、P2和P均視為質(zhì)點,P與擋板的碰撞為彈性碰撞.
(1)若v1=6 m/
14、s,求P1、P2碰后瞬間的速度大小v和碰撞損失的動能ΔE.
(2)若P與擋板碰后,能在探測器的工作時間內(nèi)通過B點,求v1的取值范圍和P向左經(jīng)過A點時的最大動能E.
解析:(1)根據(jù)動量守恒定律有:mv1=2mv①
解得:v==3 m/s
碰撞過程中損失的動能為:
ΔEk=mv-×2mv2②
解得ΔEk=9 J.
(2)P滑動過程中,由牛頓第二定律知
2ma=-μ·2mg③
可以把P從A點運動到C再返回B點的全過程看做勻減速直線運動,根據(jù)運動學(xué)公式有:3L=vt+at2④
由①③④式得v1=⑤
(Ⅰ)若2 s時通過B點,
解得:v1=14 m/s
(Ⅱ)若4 s時通過B
15、點,解得:v1=10 m/s
故v1的取值范圍為:10 m/s≤v1≤14 m/s
設(shè)向左經(jīng)過A點的速度為vA,由動能定理知
×2mv-×2mv2=-μ·2mg·4L⑥
當v=v1=7 m/s時,復(fù)合體向左通過A點時的動能最大,EkAmax=17 J.
答案:(1)3 m/s 9 J
(2)10 m/s≤v1≤14 m/s 17 J
11.如圖所示,一條帶有圓軌道的長軌道水平固定,圓軌道豎直,底端分別與兩側(cè)的直軌道相切,半徑R=0.5 m.物塊A以v0=6 m/s的速度滑入圓軌道,滑過最高點Q,再沿圓軌道滑出后,與直軌上P處靜止的物塊B碰撞,碰后粘在一起運動,P點左側(cè)軌道光滑,右
16、側(cè)軌道呈粗糙段、光滑段交替排列,每段長度都為L=0.1 m.物塊與各粗糙段間的動摩擦因數(shù)都為μ=0.1,A、B的質(zhì)量均為m=1 kg(重力加速度g取10 m/s2;A、B視為質(zhì)點,碰撞時間極短).
(1)求A滑過Q點時的速度大小v和受到的彈力大小F.
(2)若碰后AB最終停止在第k個粗糙段上,求k的數(shù)值.
(3)求碰后AB滑至第n個(n<k)光滑段上的速度vn與n的關(guān)系式.
解析:(1)物塊A從滑入圓軌道到最高點Q,根據(jù)機械能守恒定律,得mv=mg·2R+mv2
所以A滑過Q點時的速度
v== m/s=4 m/s>= m/s
在Q點根據(jù)牛頓第二定律和向心力公式,得
mg+F=m
所以A受到的彈力F=-mg=N=22 N.
(2)A與B碰撞遵守動量守恒定律,設(shè)碰撞后的速度為v′,則mv0=2mv′,
所以v′=v0=3 m/s
從碰撞到AB停止,根據(jù)動能定理,得-2μmgkL=0-·2mv′2
所以k===45.
(3)AB從碰撞到滑至第n個光滑段根據(jù)動能定理,得
-2μmgnL=·2mv-·2mv′2
解得vn=(n<k).
答案:(1)4 m/s 22 N (2)45 (3)vn=(n<k)
7