高中物理动量定理模拟试题及解析
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高中物理动量定理及其解题技巧及练习题(含答案)含解析一、高考物理精讲专题动量定理1.观赏“烟火”表演是某地每年“春节”庆祝活动的压轴大餐。
某型“礼花”底座仅0.2s 的发射时间,就能将质量为m =5kg 的礼花弹竖直抛上180m 的高空。
(忽略发射底座高度,不计空气阻力,g 取10m/s 2)(1)“礼花”发射时燃烧的火药对礼花弹的平均作用力是多少?(已知该平均作用力远大于礼花弹自身重力)(2)某次试射,当礼花弹到达最高点时爆炸成沿水平方向运动的两块(爆炸时炸药质量忽略不计),测得前后两块质量之比为1:4,且炸裂时有大小为E =9000J 的化学能全部转化为了动能,则两块落地点间的距离是多少? 【答案】(1)1550N ;(2)900m 【解析】 【分析】 【详解】(1)设发射时燃烧的火药对礼花弹的平均作用力为F ,设礼花弹上升时间为t ,则:212h gt =解得6s t =对礼花弹从发射到抛到最高点,由动量定理00()0Ft mg t t -+=其中00.2s t =解得1550N F =(2)设在最高点爆炸后两块质量分别为m 1、m 2,对应的水平速度大小分别为v 1、v 2,则: 在最高点爆炸,由动量守恒定律得1122m v m v =由能量守恒定律得2211221122E m v m v =+ 其中1214m m = 12m m m =+联立解得1120m/s v =230m/s v =之后两物块做平抛运动,则 竖直方向有212h gt =水平方向有12s v t v t =+由以上各式联立解得s=900m2.如图所示,在倾角θ=37°的足够长的固定光滑斜面的底端,有一质量m =1.0kg 、可视为质点的物体,以v 0=6.0m/s 的初速度沿斜面上滑。
已知sin37º=0.60,cos37º=0.80,重力加速度g 取10m/s 2,不计空气阻力。
求: (1)物体沿斜面向上运动的加速度大小;(2)物体在沿斜面运动的过程中,物体克服重力所做功的最大值; (3)物体在沿斜面向上运动至返回到斜面底端的过程中,重力的冲量。
高中物理 选修 动量一、【动量、冲量、动量定理】1.课上老师做了这样一个实验:如图所示,用一象棋子压着一纸条,放在水平桌面上接近边缘处.第一次,慢拉纸条,将纸条抽出,棋子掉落在地上的P 点;第二次,将棋子、纸条放回原来的位置,快拉纸条,将纸条抽出,棋子掉落在地上的N 点.从第一次到第二次现象的变化,下列解释正确的是( )A .棋子的惯性变大了B .棋子受到纸条的摩擦力变小了C .棋子受到纸条的摩擦力的冲量变小了D .棋子离开桌面时的动量变大了解析:选C .两次拉动中棋子的质量没变,其惯性不变,故A 错误;由于正压力不变,则纸条对棋子的摩擦力没变,故B 错误;由于快拉时作用时间变短,摩擦力对棋子的冲量变小了,故C 正确;由动量定理可知,合外力的冲量减小,则棋子离开桌面时的动量变小,故D 错误.2.如图所示,是一种弹射装置,弹丸的质量为m ,底座的质量为M =3m ,开始时均处于静止状态,当弹簧释放将弹丸以对地速度v 向左发射出去后,底座反冲速度的大小为 14v ,则摩擦力对底座的冲量为( )A .0B .14m v ,方向向左C .14m v ,方向向右D .34m v ,方向向左 解析:选B .设向左为正方向,对弹丸,根据动量定理:I =m v ;则弹丸对底座的作用力的冲量为-m v ,对底座根据动量定理:I f +(-m v )=-3m ·v 4得:I f =+m v 4,正号表示方向向左;故选B .3.高铁列车在启动阶段的运动可看作初速度为零的匀加速直线运动.在启动阶段,列车的动能( ) A .与它所经历的时间成正比B .与它的位移成正比C .与它的速度成正比D .与它的动量成正比解析:选B .速度v =at ,动能E k =12m v 2=12ma 2t 2,与经历的时间的平方成正比,A 错;根据v 2=2ax ,动能E k =12m v 2=12m ·2ax =max ,与位移成正比,B 对;动能E k =12m v 2,与速度的平方成正比,C 错;动量p =m v ,动能E k =12m v 2=p 22m,与动量的平方成正比,D 错. 4.如图所示,质量为m 的物体,在大小确定的水平外力F 作用下,以速度v 沿水平面匀速运动,当物体运动到A 点时撤去外力F ,物体由A 点继续向前滑行的过程中经过B 点,则物体由A 点到B 点的过程中,下列说法正确的是( )A .v 越大,摩擦力对物体的冲量越大,摩擦力做功越多B .v 越大,摩擦力对物体的冲量越大,摩擦力做功与v 的大小无关C .v 越大,摩擦力对物体的冲量越小,摩擦力做功越少D .v 越大,摩擦力对物体的冲量越小,摩擦力做功与v 的大小无关解析:选D .由题知,物体所受的摩擦力F f =F ,且为恒力,由A 到B 的过程中,v 越大,所用时间越短,I f =Ft 越小;因为W f =F ·AB ,故W f 与v 无关.选项D 正确.5. (多选)如图所示,AB 为竖直固定的光滑圆弧轨道,O 为圆心,AO 水平,BO 竖直,轨道半径为R ,将质量为m 的小球(可视为质点)从A 点由静止释放,在小球从A 点运动到B 点的过程中( )A .小球所受合力的冲量水平向右B .小球所受支持力的冲量水平向右C .小球所受合力的冲量大小为m 2gRD .小球所受重力的冲量大小为零解析:选AC .在小球从A 点运动到B 点的过程中,小球在A 点的速度为零,在B 点的速度水平向右,由动量定理知,小球所受合力的冲量即重力和支持力的合力的冲量水平向右,A 正确,B 错误;在小球从A 点运动到B 点的过程中机械能守恒,故有mgR =12m v 2B,解得v B =2gR ,由动量定理知,小球所受合力的冲量大小为I =m 2gR ,C 正确;小球所受重力的冲量大小为I G =mgt ,大小不为零,D 错误.6.如图所示,在水平光滑的轨道上有一辆质量为300 kg ,长度为2.5 m 的装料车,悬吊着的漏斗以恒定的速率100 kg/s 向下漏原料,装料车以0.5 m/s 的速度匀速行驶到漏斗下方装载原料.(1)为了维持车速不变,在装料过程中需用多大的水平拉力作用于车上才行.(2)车装完料驶离漏斗下方仍以原来的速度前进,要使它在2 s 内停下来,需要对小车施加一个多大的水平制动力.解析:(1)设在Δt 时间内漏到车上的原料质量为Δm ,要使这些原料获得与车相同的速度,需加力为F ,根据动量定理,有F ·Δt =Δm ·v所以F =Δm Δt·v =100×0.5 N =50 N. (2)车装完料的总质量为M =m 车+Δm Δt·t =⎝⎛⎭⎫300+100×2.50.5kg =800 kg 对车应用动量定理,有F ′·t ′=0-(-M v )解得F ′=M v t ′=800×0.52N =200 N. 答案:(1)50 N (2)200 N7.第二届进博会于2019年11月在上海举办,会上展出了一种乒乓球陪练机器人,该机器人能够根据发球人的身体动作和来球信息,及时调整球拍将球击回.若机器人将乒乓球以原速率斜向上击回,球在空中运动一段时间后落到对方的台面上,忽略空气阻力和乒乓球的旋转.下列说法正确的是( )A .击球过程合外力对乒乓球做功为零B .击球过程合外力对乒乓球的冲量为零C .在上升过程中,乒乓球处于失重状态D .在下落过程中,乒乓球处于超重状态解析:选AC .球拍将乒乓球原速率击回,可知乒乓球的动能不变,动量方向发生改变,可知合力做功为零,冲量不为零.A 正确,B 错误;在乒乓球的运动过程中,加速度方向向下,可知乒乓球处于失重状态,C 正确,D 错误.8.如图所示,物体从t =0时刻开始由静止做直线运动,0~4 s 内其合外力随时间变化的关系图线为某一正弦函数,下列表述不正确的是( )A .0~2 s 内合外力的冲量一直增大B .0~4 s 内合外力的冲量为零C .2 s 末物体的动量方向发生变化D .0~4 s 内物体动量的方向一直不变解析:选C .根据F -t 图象面积表示冲量,可知在0~2 s 内合外力的冲量一直增大,A 正确;0~4 s 内合外力的冲量为零,B 正确;2 s 末冲量方向发生变化,物体的动量开始减小,但方向不发生变化,0~4 s 内物体动量的方向一直不变,C 错误,D 正确.9.最近,我国为“长征九号”研制的大推力新型火箭发动机联试成功,这标志着我国重型运载火箭的研发取得突破性进展.若某次实验中该发动机向后喷射的气体速度约为 3 km/s ,产生的推力约为4.8×106 N ,则它在1 s 时间内喷射的气体质量约为( )A .1.6×102 kgB .1.6×103 kgC .1.6×105 kgD .1.6×106 kg解析:选B .设1 s 内喷出气体的质量为m ,喷出的气体与该发动机的相互作用力为F ,由动量定理Ft =m v 知,m =Ft v =4.8×106×13×103 kg =1.6×103 kg ,选项B 正确. 10.(多选)如图所示,用高压水枪喷出的强力水柱冲击右侧的煤层.设水柱直径为D ,水流速度为v ,方向水平,水柱垂直煤层表面,水柱冲击煤层后水的速度为零.高压水枪的质量为M ,手持高压水枪操作,进入水枪的水流速度可忽略不计,已知水的密度为ρ.下列说法正确的是( )A .高压水枪单位时间喷出的水的质量为ρv πD 2B .高压水枪的功率为18ρπD 2v 3 C .水柱对煤层的平均冲力为14ρπD 2v 2 D .手对高压水枪的作用力水平向右解析:选BC .设Δt 时间内,从水枪喷出的水的体积为ΔV ,质量为Δm ,则Δm =ρΔV ,ΔV =S v Δt =14πD 2v Δt ,单位时间喷出水的质量为Δm Δt =14ρv πD 2,选项A 错误.Δt 时间内水枪喷出的水的动能E k =12Δm v 2=18ρπD 2v 3Δt ,由动能定理知高压水枪在此期间对水做功为W =E k =18ρπD 2v 3Δt ,高压水枪的功率P =W Δt =18ρπD 2v 3,选项B 正确.考虑一个极短时间Δt ′,在此时间内喷到煤层上水的质量为m ,设煤层对水柱的作用力为F ,由动量定理,F Δt ′=m v ,Δt ′时间内冲到煤层水的质量m =14ρπD 2v Δt ′,解得F =14ρπD 2v 2,由牛顿第三定律可知,水柱对煤层的平均冲力为F ′=F =14ρπD 2v 2,选项C 正确.当高压水枪向右喷出高压水流时,水流对高压水枪的作用力向左,由于高压水枪有重力,根据平衡条件,手对高压水枪的作用力方向斜向右上方,选项D 错误.11.质量相等的A 、B 两物体放在同一水平面上,分别受到水平拉力F 1、F 2的作用而从静止开始做匀加速直线运动.经过时间t 0和4t 0速度分别达到2v 0和v 0时,分别撤去F 1和F 2,两物体都做匀减速直线运动直至停止.两物体速度随时间变化的图线如图所示.设F 1和F 2对A 、B 两物体的冲量分别为I 1和I 2,F 1和F 2对A 、B 两物体做的功分别为W 1和W 2,则下列结论正确的是( )A .I 1∶I 2=12∶5,W 1∶W 2=6∶5B .I 1∶I 2=6∶5,W 1∶W 2=3∶5C .I 1∶I 2=3∶5,W 1∶W 2=6∶5D .I 1∶I 2=3∶5,W 1∶W 2=12∶5解析:选C .由题可知,两物体匀减速运动的加速度大小都为v 0t 0,根据牛顿第二定律,匀减速运动中有F f =ma ,则摩擦力大小都为m v 0t 0.由题图可知,匀加速运动的加速度分别为2v 0t 0、v 04t 0,根据牛顿第二定律,匀加速运动中有F -F f =ma ,则F 1=3m v 0t 0,F 2=5m v 04t 0,故I 1∶I 2=F 1t 0∶4F 2t 0=3∶5;对全过程运用动能定理得:W 1-F f x 1=0,W 2-F f x 2=0,得W 1=F f x 1,W 2=F f x 2,图线与时间轴所围成的面积表示运动的位移,则位移之比为6∶5,整个运动过程中F 1和F 2做功之比为W 1∶W 2=x 1∶x 2=6∶5,故C 正确. 12. 2022年将在我国举办第二十四届冬奥会,跳台滑雪是其中最具观赏性的项目之一.某滑道示意图如图所示,长直助滑道AB 与弯曲滑道BC 平滑衔接,滑道BC 高h =10 m ,C 是半径R =20 m 圆弧的最低点.质量m =60 kg 的运动员从A 处由静止开始匀加速下滑,加速度a =4.5 m/s 2,到达B 点时速度v B =30 m/s.取重力加速度g =10 m/s 2.(1)求长直助滑道AB 的长度L ;(2)求运动员在AB 段所受合外力的冲量I 的大小;(3)若不计BC 段的阻力,画出运动员经过C 点时的受力图,并求其所受支持力F N 的大小.解析:(1)根据匀变速直线运动公式,有L =v 2B -v 2A 2a=100 m. (2)根据动量定理,有I =m v B -m v A =1 800 N ·s.(3)运动员经过C 点时的受力分析如图所示.运动员在BC 段运动的过程中,根据动能定理,有mgh =12m v 2C -12m v 2B 根据牛顿第二定律,有F N -mg =m v 2C R解得F N =3 900 N.答案:(1)100 m (2)1 800 N ·s (3)受力图见解析 3 900 N二、【动量守恒定律】1.(多选)如图所示,弹簧的一端固定在竖直墙上,质量为m 的光滑弧形槽静止在光滑水平面上,底部与水平面平滑连接,一个质量也为m的小球从槽上高h处由静止开始自由下滑()A.在下滑过程中,小球和槽之间的相互作用力对槽不做功B.在下滑过程中,小球和槽组成的系统水平方向动量守恒C.被弹簧反弹后,小球和槽都做速率不变的直线运动D.被弹簧反弹后,小球能回到槽上高h处解析:选BC.在下滑过程中,小球和槽之间的相互作用力对槽做功,选项A错误;在下滑过程中,小球和槽组成的系统在水平方向所受合外力为零,系统在水平方向动量守恒,选项B正确;小球与槽组成的系统动量守恒,球与槽的质量相等,小球沿槽下滑,球与槽分离后,小球与槽的速度大小相等,小球被弹簧反弹后与槽的速度相等,故小球不能滑到槽上,选项D错误;小球被弹簧反弹后,小球和槽在水平方向不受外力作用,故小球和槽都做匀速运动,选项C正确.2.有一个质量为3m的爆竹斜向上抛出,到达最高点时速度大小为v0、方向水平向右,在最高点爆炸成质量不等的两块,其中一块质量为2m,速度大小为v,方向水平向右,则另一块的速度是()A.3v0-v B.2v0-3vC.3v0-2v D.2v0+v解析:选C.在最高点水平方向动量守恒,由动量守恒定律可知,3m v0=2m v+m v′,可得另一块的速度为v′=3v0-2v,对比各选项可知,答案选C.3.如图所示,小车(包括固定在小车上的杆)的质量为M,质量为m的小球通过长度为L的轻绳与杆的顶端连接,开始时小车静止在光滑的水平面上.现把小球从与O点等高的地方释放(小球不会与杆相撞),小车向左运动的最大位移是()A.2LMM+m B.2LmM+mC.MLM+m D.mLM+m解析:选B .分析可知小球在下摆过程中,小车向左加速,当小球从最低点向上摆动过程中,小车向左减速,当小球摆到右边且与O 点等高时,小车的速度减为零,此时小车向左的位移达到最大,小球相对于小车的位移为2L .小球和小车组成的系统在水平方向上动量守恒,设小球和小车在水平方向上的速度大小分别为v 1、v 2,有m v 1=M v 2,故ms 1=Ms 2,s 1+s 2=2L ,其中s 1代表小球的水平位移大小,s 2代表小车的水平位移大小,因此s 2=2Lm M +m,选项B 正确.4.如图所示,B 、C 、D 、E 、F ,5个小球并排放置在光滑的水平面上,B 、C 、D 、E ,4个球质量相等,而F 球质量小于B 球质量,A 球的质量等于F 球质量.A 球以速度v 0向B 球运动,所发生的碰撞均为弹性碰撞,则碰撞之后( )A .3个小球静止,3个小球运动B .4个小球静止,2个小球运动C .5个小球静止,1个小球运动D .6个小球都运动 解析:选A .因A 、B 质量不等,M A <M B .A 、B 相碰后A 速度向左运动,B 向右运动.B 、C 、D 、E 质量相等,弹性碰撞后,不断交换速度,最终E 有向右的速度,B 、C 、D 静止.E 、F 质量不等,M E >M F ,则E 、F 都向右运动.所以B 、C 、D 静止;A 向左,E 、F 向右运动.故A 正确,B 、C 、D 错误.5.如图所示,两辆质量均为M 的小车A 和B 置于光滑的水平面上,有一质量为m 的人静止站在A 车上,两车静止.若这个人自A 车跳到B 车上,接着又跳回A 车并与A 车相对静止.则此时A 车和B 车的速度之比为( )A .M +m mB .m +M MC .M M +mD .m M +m 解析:选C .规定向右为正方向,则由动量守恒定律有:0=M v B -(M +m )v A ,得v A v B=M M +m,故C 正确. 6.如图所示,光滑水平轨道右边与墙壁连接,木块A 、B 和半径为0.5 m 的14光滑圆轨道C 静置于光滑水平轨道上,A 、B 、C 质量分别为1.5 kg 、0.5 kg 、4 kg.现让A 以6 m/s 的速度水平向右运动,之后与墙壁碰撞,碰撞时间为0.3 s ,碰后速度大小变为4 m/s.当A 与B 碰撞后会立即粘在一起运动,已知g =10 m/s 2,求:(1)A 与墙壁碰撞过程中,墙壁对木块A 平均作用力的大小;(2)AB 第一次滑上圆轨道所能达到的最大高度h .解析:(1)A 与墙壁碰撞过程,规定水平向左为正方向,对A 由动量定理有:Ft =m A v 2-m A (-v 1)解得F =50 N.(2)A 与B 碰撞过程,对A 、B 系统,水平方向动量守恒有:m A v 2=(m B +m A )v 3AB 第一次滑上圆轨道到最高点的过程,对A 、B 、C 组成的系统,水平方向动量守恒,且最高点时,三者速度相同,有:(m B +m A )v 3=(m B +m A +m C )v 4由能量关系:12(m B +m A )v 23=12(m B +m A +m C )v 24+(m B +m A )gh 解得h =0.3 m.答案:(1)50 N (2)0.3 m7.如图所示,一质量M =3.0 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m =1.0 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( )A .1.8 m/sB .2.4 m/sC .2.8 m/sD .3.0 m/s解析:选B .A 先向左减速到零,再向右做加速运动,在此期间,木板做减速运动,最终它们保持相对静止,设A 减速到零时,木板的速度为v 1,最终它们的共同速度为v 2,取水平向右为正方向,则M v -m v =M v 1,M v 1=(M +m )v 2,可得v 1=83m/s ,v 2=2 m/s ,所以在小木块A 做加速运动的时间内,木板速度大小应大于2.0 m/s 而小于83m/s ,只有选项B 正确.8.(多选)质量为M 、内壁间距为L 的箱子静止于光滑的水平面上,箱子中间有一质量为m 的小物块,小物块与箱子底板间的动摩擦因数为μ.初始时小物块停在箱子正中间,如图所示.现给小物块一水平向右的初速度v ,小物块与箱壁碰撞N 次后恰又回到箱子正中间,并与箱子保持相对静止.设碰撞都是弹性的,则整个过程中,系统损失的动能为( )A .12m v 2 B .mM 2(m +M )v 2 C .12NμmgL D .N μmgL解析:选BD .设系统损失的动能为ΔE ,根据题意可知,整个过程中小物块和箱子构成的系统满足动量守恒和能量守恒,则有m v =(M +m )v t (①式)、12m v 2= 12(M +m )v 2t +ΔE (②式), 由①②联立解得ΔE =Mm 2(M +m )v 2,可知选项A 错误,B 正确;又由于小物块与箱壁碰撞为弹性碰撞,则损耗的能量全部用于摩擦生热,即ΔE =NμmgL ,选项C 错误,D 正确.9.(多选)如图甲所示,在光滑水平面上的两个小球发生正碰.小球的质量分别为m 1和m 2.图乙为它们碰撞前后的x -t 图象.已知m 1=0.1 kg.由此可以判断( )A .碰前m 2静止,m 1向右运动B .碰后m 2和m 1都向右运动C .m 2=0.3 kgD .碰撞过程中系统损失了0.4 J 的机械能解析:选AC .由x -t 图象的斜率得到,碰前m 2的位移不随时间而变化,处于静止状态.m 1速度大小为v 1=ΔxΔt =4 m/s ,方向只有向右才能与m 2相撞,故A 正确;由题图乙读出,碰后m 2的速度为正方向,说明向右运动,m 1的速度为负方向,说明向左运动,故B 错误;由题图乙求出碰后m 2和m 1的速度分别为v 2′=2 m/s ,v 1′=-2 m/s ,根据动量守恒定律得,m 1v 1=m 1v 1′+m 2v 2′,代入解得,m 2=0.3 kg ,故C 正确;碰撞过程中系统损失的机械能为ΔE =12m 1v 21-12m 1v 1′2-12m 2v 2′2,代入解得,ΔE =0 J ,故D 错误. 10.(多选)质量为M 的小车置于光滑的水平面上,左端固定一根水平轻弹簧,质量为m 的光滑物块放在小车上,压缩弹簧并用细线连接物块和小车左端,开始时小车与物块都处于静止状态,此时物块与小车右端相距为L ,如图所示,当突然烧断细线后,以下说法正确的是( )A .物块和小车组成的系统机械能守恒B .物块和小车组成的系统动量守恒C .当物块速度大小为v 时,小车速度大小为m M vD .当物块离开小车时,小车向左运动的位移为mML解析:选BC .弹簧推开物块和小车的过程,若取物块、小车和弹簧组成的系统为研究对象,则无其他力做功,机械能守恒,但选物块和小车组成的系统,弹力做功属于系统外其他力做功,弹性势能转化成系统的机械能,此时系统的机械能不守恒,A 选项错误;取物块和小车的系统,外力的和为零,故系统的动量守恒,B 选项正确;由物块和小车组成的系统动量守恒得:0=m v -M v ′,解得v ′=mM v ,C 选项正确;弹开的过程满足反冲原理和“人船模型”,有v v ′=M m ,则在相同时间内x x ′=M m ,且x +x ′=L ,联立得x ′=mLM +m ,D 选项错误.11.(多选)如图所示,在光滑的水平面上有一静止的物体M ,物体M 上有一光滑的半圆弧轨道,最低点为C ,A 、B 为同一水平直径上的两点,现让小滑块m 从A 点由静止下滑,则( )A.小滑块m到达物体M上的B点时小滑块m的速度不为零B.小滑块m从A点到C点的过程中物体M向左运动,小滑块m从C点到B点的过程中物体M向右运动C.若小滑块m由A点正上方h高处自由下落,则由B点飞出时做竖直上抛运动D.物体M与小滑块m组成的系统机械能守恒,水平方向动量守恒解析:选CD.物体M和小滑块m组成的系统机械能守恒,水平方向动量守恒,D正确;小滑块m滑到右端两者水平方向具有相同的速度:0=(m+M)v,v=0,可知小滑块m 到达物体M上的B点时,小滑块m、物体M的水平速度为零,故当小滑块m从A点由静止下滑,则能恰好到达B点,当小滑块由A点正上方h高处自由下落,则由B点飞出时做竖直上抛运动,A错误,C正确;小滑块m从A点到C点的过程中物体M向左加速运动,小滑块m从C点到B点的过程中物体M向左减速运动,选项B错误.12.如图所示,水平固定的长滑竿上套有两个质量均为m的薄滑扣(即可以滑动的圆环)A 和B,两滑扣之间由不可伸长的柔软轻质细线相连,细线长度为l,滑扣在滑竿上滑行时所受的阻力大小恒为滑扣对滑竿正压力大小的k倍.开始时两滑扣可以近似地看成挨在一起(但未相互挤压).今给滑扣A一个向左的水平初速度使其在滑竿上开始向左滑行,细线拉紧后两滑扣以共同的速度向前滑行,继续滑行距离l2后静止,假设细线拉紧过程的时间极短,重力加速度为g.求:(1)滑扣A的初速度的大小;(2)整个过程中仅仅由于细线拉紧引起的机械能损失.解析:(1)设滑扣A的初速度为v0,细线拉紧前瞬间滑扣A的速度为v1,滑扣A的加速度大小a=kg,由运动学公式得v21-v20=-2al,细线拉紧后,A、B滑扣的共同速度为v2,由动量守恒定律得,m v1=2m v2,细线拉紧后滑扣继续滑行的加速度大小也为a,由运动学公式得0-v 22=-2a ·l2. 联立解得v 2=kgl ,v 1=2kgl ,v 0=6kgl . (2)由能量守恒定律得ΔE =12m v 20-kmgl -k ·2mg ·12l , 解得ΔE =kmgl .答案:(1)6kgl (2)kmgl三、【“三大观点”解答力学综合问题】1.(多选)质量为M 和m 0的滑块用轻弹簧连接,以恒定的速度v 沿光滑水平面运动,与位于正对面的质量为m 的静止滑块发生碰撞,如图所示,碰撞时间极短,在此过程中,下列情况可能发生的是( )A .M 、m 0、m 速度均发生变化,分别为v 1、v 2、v 3,而且满足(M +m 0)v =M v 1+m 0v 2+m v 3B .m 0的速度不变,M 和m 的速度变为v 1和v 2,而且满足M v =M v 1+m v 2C .m 0的速度不变,M 和m 的速度都变为v ′,且满足M v =(M +m )v ′D .M 、m 0、m 速度均发生变化,M 、m 0速度都变为v 1,m 的速度变为v 2,且满足(M +m 0)v =(M +m 0)v 1+m v 2解析:选BC .在M 与m 碰撞的极短时间内,m 0的速度来不及改变,故A 、D 均错误;M 与m 碰撞后可能同速,也可能碰后不同速,故B 、C 均正确.2.(多选)如图所示,在光滑的水平面上,有一质量为M 的木块正以速度v 向左运动,一颗质量为m (m <M )的弹丸以速度v 向右水平击中木块并最终停在木块中.设弹丸与木块之间的相互作用力大小不变,则在相互作用过程中( )A .弹丸和木块的速率都是越来越小B .弹丸在任一时刻的速率不可能为零C .弹丸对木块一直做负功,木块对弹丸先做负功后做正功D .弹丸对木块的水平冲量与木块对弹丸的水平冲量大小相等解析:选CD .弹丸击中木块前,由于m <M ,两者速率相等,所以两者组成的系统总动量向左,弹丸水平击中木块并停在木块中的过程,系统的动量守恒,由动量守恒定律可知,弹丸停在木块中后它们一起向左运动,即弹丸开始时向右运动,后向左运动,故弹丸的速率先减小后增大,木块的速率一直减小,由以上分析知,弹丸的速率在某一时刻可能为零,故A 、B 错误;木块一直向左运动,弹丸对木块一直做负功,弹丸先向右运动后向左运动,则木块对弹丸先做负功后做正功,故C 正确;由牛顿第三定律知,弹丸对木块的水平作用力与木块对弹丸的水平作用力大小相等,相互作用的时间相等,由冲量的定义式I =Ft 知,弹丸对木块的水平冲量与木块对弹丸的水平冲量大小相等,故D 正确.3.(多选)如图所示,水平光滑轨道宽度和轻弹簧自然长度均为d ,m 2的左边有一固定挡板.m 1由图示位置静止释放,当m 1与m 2相距最近时m 1的速度为v 1,则在以后的运动过程中( )A .m 1的最小速度是0B .m 1的最小速度是m 1-m 2m 1+m 2v 1C .m 2的最大速度是v 1D .m 2的最大速度是2m 1m 1+m 2v 1解析:选BD .由题意结合题图可知,当m 1与m 2相距最近时,m 2的速度为0,此后,m 1在前,做减速运动,m 2在后,做加速运动,当再次相距最近时,m 1减速结束,m 2加速结束,因此此时m 1速度最小,m 2速度最大,在此过程中系统动量守恒和机械能守恒,m 1v 1=m 1v 1′+m 2v 2,12m 1v 21=12m 1v 1′2+12m 2v 22,可解得v 1′=m 1-m 2m 1+m 2v 1,v 2=2m 1m 1+m 2v 1,B 、D 选项正确.4.如图所示,一小车置于光滑水平面上,小车质量m 0=3 kg ,AO 部分粗糙且长L =2 m ,物块与AO 部分间动摩擦因数μ=0.3,OB 部分光滑.水平轻质弹簧右端固定,左端拴接物块b ,另一小物块a ,放在小车的最左端,和小车一起以v 0=4 m/s 的速度向右匀速运动,小车撞到固定竖直挡板后瞬间速度变为零,但不与挡板粘连.已知车OB 部分的长度大于弹簧的自然长度,弹簧始终处于弹性限度内.a 、b 两物块视为质点,质量均为m =1 kg ,碰撞时间极短且不粘连,碰后以共同速度一起向右运动.(g 取10 m/s 2)求:(1)物块a 与b 碰后的速度大小;(2)当物块a 相对小车静止时小车右端B 到挡板的距离; (3)当物块a 相对小车静止时在小车上的位置到O 点的距离. 解析:(1)对物块a ,由动能定理得 -μmgL =12m v 21-12m v 2代入数据解得a 与b 碰前a 的速度v 1=2 m/s ;a 、b 碰撞过程系统动量守恒,以a 的初速度方向为正方向, 由动量守恒定律得:m v 1=2m v 2 代入数据解得v 2=1 m/s.(2)当弹簧恢复到原长时两物块分离,物块a 以v 2=1 m/s 的速度在小车上向左滑动,当与小车同速时,以向左为正方向,由动量守恒定律得m v 2=(m 0+m )v 3, 代入数据解得v 3=0.25 m/s.对小车,由动能定理得μmgs =12m 0v 23 代入数据解得,同速时小车B 端到挡板的距离s =132 m.(3)由能量守恒得μmgx =12m v 22-12(m 0+m )v 23 解得物块a 与车相对静止时与O 点的距离:x =0.125 m. 答案:(1)1 m/s (2)132m (3)0.125 m5.如图甲所示,质量m 1=4 kg 的足够长的长木板静止在光滑水平面上,质量m 2=1 kg 的小物块静止在长木板的左端.现对小物块施加一水平向右的作用力F ,小物块和长木板运动的速度—时间图象如图乙所示.2 s 后,撤去F ,g 取10 m/s 2.求:(1)小物块与长木板之间的动摩擦因数μ; (2)水平力的大小F ;(3)撤去F 后,小物块和长木板组成的系统损失的机械能ΔE . 解析:(1)由题图可知:长木板的加速度a 1=12m/s 2=0.5 m/s 2由牛顿第二定律可知:小物块施加给长木板的滑动摩擦力F f =m 1a 1=2 N 小物块与长木板之间的动摩擦因数:μ=F fm 2g =0.2.(2)由题图可知,小物块的加速度a 2=42 m/s 2=2 m/s 2由牛顿第二定律可知:F -μm 2g =m 2a 2 解得F =4 N.(3)撤去F 后,小物块和长木板组成的系统动量守恒,以向右为正方向,最终两者以相同速度(设为v )运动m 1v 1+m 2v 2=(m 1+m 2)v 代入数据解得v =1.6 m/s 则系统损失的机械能ΔE =⎝⎛⎭⎫12m 1v 21+12m 2v 22-12()m 1+m 2v 2=3.6 J.答案:(1)0.2 (2)4 N (3)3.6 J6.如图所示,质量为m 1=0.5 kg 的小物块P 置于台面上的A 点并与水平弹簧的右端接触(不拴接),轻弹簧左端固定,且处于原长状态.质量M =1 kg 的长木板静置于水平面上,其上表面与水平台面相平,且紧靠台面右端.木板左端放有一质量m 2=1 kg 的小滑块Q .现用水平向左的推力将P 缓慢推至B 点(弹簧仍在弹性限度内),撤去推力,此后P 沿台面滑到边缘C 时速度v 0=10 m/s ,与小车左端的滑块Q 相碰,最后物块P 停在AC 的正中点,滑块Q 停在木板上.已知台面AB 部分光滑,P 与台面AC 间的动摩擦因数μ1=0.1,A 、C 间距离L =4 m .滑块Q 与木板上表面间的动摩擦因数μ2=0.4,木板下表面与水平面间的动摩擦因数μ3=0.1(g 取10 m/s 2),求:(1)撤去推力时弹簧的弹性势能; (2)长木板运动中的最大速度;。
高考物理动量定理模拟试题及解析一、高考物理精讲专题动量定理1.如图所示,一光滑水平轨道上静止一质量为M =3kg 的小球B .一质量为m =1kg 的小球A 以速度v 0=2m/s 向右运动与B 球发生弹性正碰,取重力加速度g =10m/s 2.求:(1)碰撞结束时A 球的速度大小及方向; (2)碰撞过程A 对B 的冲量大小及方向.【答案】(1)-1m/s ,方向水平向左(2)3N·s ,方向水平向右 【解析】【分析】A 与B 球发生弹性正碰,根据动量守恒及能量守恒求出碰撞结束时A 球的速度大小及方向;碰撞过程对B 应用动量定理求出碰撞过程A 对B 的冲量; 解:(1)碰撞过程根据动量守恒及能量守恒得:0A B mv mv Mv =+2220111222A B mv mv Mv =+ 联立可解得:1m/s B v =,1m/s A v =- 负号表示方向水平向左 (2)碰撞过程对B 应用动量定理可得:0B I Mv =- 可解得:3I N s =⋅ 方向水平向右2.北京将在2022年举办冬季奥运会,滑雪运动将速度与技巧完美地结合在一起,一直深受广大观众的欢迎。
一质量为60kg 的运动员在高度为80h m =,倾角为30θ=︒的斜坡顶端,从静止开始沿直线滑到斜面底端。
下滑过程运动员可以看作质点,收起滑雪杖,忽略摩擦阻力和空气阻力,g 取210/m s ,问:(1)运动员到达斜坡底端时的速率v ; (2)运动员刚到斜面底端时,重力的瞬时功率;(3)从坡顶滑到坡底的过程中,运动员受到的重力的沖量。
【答案】(1)40/m s (2)41.210W ⨯(3)34.810N s ⨯⋅ 方向为竖直向下 【解析】 【分析】(1)根据牛顿第二定律或机械能守恒定律都可以求出到达底端的速度的大小; (2)根据功率公式进行求解即可;(3)根据速度与时间关系求出时间,然后根据冲量公式进行求解即可; 【详解】(1)滑雪者由斜面顶端滑到底端过程中,系统机械能守恒:212mgh mv = 到达底端时的速率为:40/v m s =;(2)滑雪者由滑到斜面底端时重力的瞬时功率为:4sin 30 1.210G P mg v W =⋅⋅︒=⨯;(3)滑雪者由斜面顶端滑到底端过程中,做匀加速直线运动根据牛顿第二定律0sin 30mg ma =,可以得到:2sin 305/a g m s =︒=根据速度与时间关系可以得到:08v t s a-== 则重力的冲量为:34.810G I mgt N s ==⨯⋅,方向为竖直向下。
高中物理动量定理题20套(带答案)含解析一、高考物理精讲专题动量定理1.如图所示,一质量m 1=0.45kg 的平顶小车静止在光滑的水平轨道上.车顶右端放一质量m 2=0.4 kg 的小物体,小物体可视为质点.现有一质量m 0=0.05 kg 的子弹以水平速度v 0=100 m/s 射中小车左端,并留在车中,已知子弹与车相互作用时间极短,小物体与车间的动摩擦因数为μ=0.5,最终小物体以5 m/s 的速度离开小车.g 取10 m/s 2.求:(1)子弹从射入小车到相对小车静止的过程中对小车的冲量大小.(2)小车的长度.【答案】(1)4.5N s ⋅ (2)5.5m【解析】①子弹进入小车的过程中,子弹与小车组成的系统动量守恒,有:0011()o m v m m v =+,可解得110/v m s =;对子弹由动量定理有:10I mv mv -=-, 4.5I N s =⋅ (或kgm/s);②三物体组成的系统动量守恒,由动量守恒定律有:0110122()()m m v m m v m v +=++;设小车长为L ,由能量守恒有:22220110122111()()222m gL m m v m m v m v μ=+-+- 联立并代入数值得L =5.5m ;点睛:子弹击中小车过程子弹与小车组成的系统动量守恒,由动量守恒定律可以求出小车的速度,根据动量定理可求子弹对小车的冲量;对子弹、物块、小车组成的系统动量守恒,对系统应用动量守恒定律与能量守恒定律可以求出小车的长度.2.一质量为0.5kg 的小物块放在水平地面上的A 点,距离A 点5m 的位置B 处是一面墙,如图所示,物块以v 0=9m/s 的初速度从A 点沿AB 方向运动,在与墙壁碰撞前瞬间的速度为7m/s ,碰后以6m/s 的速度反向运动直至静止.g 取10m/s 2.(1)求物块与地面间的动摩擦因数μ;(2)若碰撞时间为0.05s ,求碰撞过程中墙面对物块平均作用力的大小F .【答案】(1)0.32μ= (2)F =130N【解析】试题分析:(1)对A 到墙壁过程,运用动能定理得:,代入数据解得:μ=0.32.(2)规定向左为正方向,对碰墙的过程运用动量定理得:F △t=mv′﹣mv ,代入数据解得:F=130N .3.滑冰是青少年喜爱的一项体育运动。
高中物理动量守恒定律试题(有答案和解析)含解析一、高考物理精讲专题动量守恒定律1.如图所示,质量为M=1kg 上表面为一段圆弧的大滑块放在水平面上,圆弧面的最底端刚好与水平面相切于水平面上的B 点,B 点左侧水平面粗糙、右侧水平面光滑,质量为m=0.5kg 的小物块放在水平而上的A 点,现给小物块一个向右的水平初速度v 0=4m/s ,小物块刚好能滑到圆弧面上最高点C 点,已知圆弧所对的圆心角为53°,A 、B 两点间的距离为L=1m ,小物块与水平面间的动摩擦因数为μ=0.2,重力加速度为g=10m/s 2.求: (1)圆弧所对圆的半径R ;(2)若AB 间水平面光滑,将大滑块固定,小物块仍以v 0=4m/s 的初速度向右运动,则小物块从C 点抛出后,经多长时间落地?【答案】(1)1m (2)428225t s = 【解析】 【分析】根据动能定理得小物块在B 点时的速度大小;物块从B 点滑到圆弧面上最高点C 点的过程,小物块与大滑块组成的系统水平方向动量守恒,根据动量守恒和系统机械能守恒求出圆弧所对圆的半径;,根据机械能守恒求出物块冲上圆弧面的速度,物块从C 抛出后,根据运动的合成与分解求落地时间; 【详解】解:(1)设小物块在B 点时的速度大小为1v ,根据动能定理得:22011122mgL mv mv μ=- 设小物块在B 点时的速度大小为2v ,物块从B 点滑到圆弧面上最高点C 点的过程,小物块与大滑块组成的系统水平方向动量守恒,根据动量守恒则有:12()mv m M v =+ 根据系统机械能守恒有:2201211()(cos53)22mv m M v mg R R =++- 联立解得:1R m =(2)若整个水平面光滑,物块以0v 的速度冲上圆弧面,根据机械能守恒有:2200311(cos53)22mv mv mg R R =+- 解得:322/v m s =物块从C 抛出后,在竖直方向的分速度为:38sin 532/5y v v m s =︒= 这时离体面的高度为:cos530.4h R R m =-︒=212y h v t gt -=-解得:4282t s +=2.如图所示,质量为M =2kg 的小车静止在光滑的水平地面上,其AB 部分为半径R =0.3m的光滑14圆孤,BC 部分水平粗糙,BC 长为L =0.6m 。
高中物理动量定理基础题(含答案)一、单选题1.如图所示,质量为m 的小滑块沿倾角为θ的粗糙斜面向上滑动,经过时间1t 速度为零然后下滑,经过时间2t 回到斜面底端,滑块在运动过程中受到的摩擦力大小始终恒定。
在整个过程中,重力对滑块的总冲量为( )A .()12sin mg t t θ+B .()12sin mg t t θ-C .()12mg t t +D .()12cos mg t t θ+2.人从高处跳到地面,为了安全,一般都是让脚尖先着地,接着让整个脚底着地,并让人下蹲,这样做是为了( )A .减小人受到的冲量B .增大人受到的冲量C .延长与地面的作用时间,从而减小人受到的作用力D .延长与地面的作用时间,从而减小人动量的变化3.“守株持兔"是众所周知的寓言故事.假设兔子质量为3kg ,以10m /s 的速度奔跑,撞树后几乎不反弹、作用时间约为0.02s ,则兔子受到的平均撞击力大小为( ) A .1.5N B .15N C .150N D .1500N 4.如图,质量2kg m =的木块放在水平地面上,与地面间的动摩擦因数0.2μ=,木块在5N F =的水平恒力作用下由静止开始向右运动了10s ,210m/s =g ,在这10s 内,下列说法正确的是( )A .重力的冲量为0B .摩擦力的冲量为40N s -⋅C .物体动量的变化为20kg m/s ⋅D .合外力的冲量为50N·s5.如图,一物体静止在水平地面上,受到与水平方向成θ角的恒定拉力F 作用时间t 后,物体仍保持静止。
以下说法中正确的是( )A .物体的动量变化量为FtB .物体所受重力的冲量大小为0C .物体所受摩擦力的冲量大小为cos Ft θD .物体所受拉力F 的冲量大小是cos Ft θ二、多选题6.质量为1kg 的物块在水平力F 的作用下由静止开始在水平地面上做直线运动,F 与时间t 的关系如图所示。
高中物理动量守恒定律真题汇编(含答案)含解析一、高考物理精讲专题动量守恒定律1.在相互平行且足够长的两根水平光滑的硬杆上,穿着三个半径相同的刚性球A、B、C,三球的质量分别为m A=1kg、m B=2kg、m C=6kg,初状态BC球之间连着一根轻质弹簧并处于静止,B、C连线与杆垂直并且弹簧刚好处于原长状态,A球以v0=9m/s的速度向左运动,与同一杆上的B球发生完全非弹性碰撞(碰撞时间极短),求:(1)A球与B球碰撞中损耗的机械能;(2)在以后的运动过程中弹簧的最大弹性势能;(3)在以后的运动过程中B球的最小速度.【答案】(1);(2);(3)零.【解析】试题分析:(1)A、B发生完全非弹性碰撞,根据动量守恒定律有:碰后A、B的共同速度损失的机械能(2)A、B、C系统所受合外力为零,动量守恒,机械能守恒,三者速度相同时,弹簧的弹性势能最大根据动量守恒定律有:三者共同速度最大弹性势能(3)三者第一次有共同速度时,弹簧处于伸长状态,A、B在前,C在后.此后C向左加速,A、B的加速度沿杆向右,直到弹簧恢复原长,故A、B继续向左减速,若能减速到零则再向右加速.弹簧第一次恢复原长时,取向左为正方向,根据动量守恒定律有:根据机械能守恒定律:此时A、B的速度,C的速度可知碰后A 、B 已由向左的共同速度减小到零后反向加速到向右的,故B的最小速度为零 .考点:动量守恒定律的应用,弹性碰撞和完全非弹性碰撞.【名师点睛】A 、B 发生弹性碰撞,碰撞的过程中动量守恒、机械能守恒,结合动量守恒定律和机械能守恒定律求出A 球与B 球碰撞中损耗的机械能.当B 、C 速度相等时,弹簧伸长量最大,弹性势能最大,结合B 、C 在水平方向上动量守恒、能量守恒求出最大的弹性势能.弹簧第一次恢复原长时,由系统的动量守恒和能量守恒结合解答2.如图所示,一辆质量M=3 kg 的小车A 静止在光滑的水平面上,小车上有一质量m=l kg 的光滑小球B ,将一轻质弹簧压缩并锁定,此时弹簧的弹性势能为E p =6J ,小球与小车右壁距离为L=0.4m ,解除锁定,小球脱离弹簧后与小车右壁的油灰阻挡层碰撞并被粘住,求:①小球脱离弹簧时的速度大小;②在整个过程中,小车移动的距离。
高中物理【动量、冲量、动量定理】典型题1.课上老师做了这样一个实验:如图所示,用一象棋子压着一纸条,放在水平桌面上接近边缘处.第一次,慢拉纸条,将纸条抽出,棋子掉落在地上的P 点;第二次,将棋子、纸条放回原来的位置,快拉纸条,将纸条抽出,棋子掉落在地上的N 点.从第一次到第二次现象的变化,下列解释正确的是( )A .棋子的惯性变大了B .棋子受到纸条的摩擦力变小了C .棋子受到纸条的摩擦力的冲量变小了D .棋子离开桌面时的动量变大了解析:选C .两次拉动中棋子的质量没变,其惯性不变,故A 错误;由于正压力不变,则纸条对棋子的摩擦力没变,故B 错误;由于快拉时作用时间变短,摩擦力对棋子的冲量变小了,故C 正确;由动量定理可知,合外力的冲量减小,则棋子离开桌面时的动量变小,故D 错误.2.如图所示,是一种弹射装置,弹丸的质量为m ,底座的质量为M =3m ,开始时均处于静止状态,当弹簧释放将弹丸以对地速度v 向左发射出去后,底座反冲速度的大小为 14v ,则摩擦力对底座的冲量为( )A .0B .14m v ,方向向左C .14m v ,方向向右D .34m v ,方向向左 解析:选B .设向左为正方向,对弹丸,根据动量定理:I =m v ;则弹丸对底座的作用力的冲量为-m v ,对底座根据动量定理:I f +(-m v )=-3m ·v 4得:I f =+m v 4,正号表示方向向左;故选B .3.高铁列车在启动阶段的运动可看作初速度为零的匀加速直线运动.在启动阶段,列车的动能( ) A .与它所经历的时间成正比B .与它的位移成正比C .与它的速度成正比D .与它的动量成正比解析:选B .速度v =at ,动能E k =12m v 2=12ma 2t 2,与经历的时间的平方成正比,A 错;根据v 2=2ax ,动能E k =12m v 2=12m ·2ax =max ,与位移成正比,B 对;动能E k =12m v 2,与速度的平方成正比,C 错;动量p =m v ,动能E k =12m v 2=p 22m,与动量的平方成正比,D 错. 4.如图所示,质量为m 的物体,在大小确定的水平外力F 作用下,以速度v 沿水平面匀速运动,当物体运动到A 点时撤去外力F ,物体由A 点继续向前滑行的过程中经过B 点,则物体由A 点到B 点的过程中,下列说法正确的是( )A .v 越大,摩擦力对物体的冲量越大,摩擦力做功越多B .v 越大,摩擦力对物体的冲量越大,摩擦力做功与v 的大小无关C .v 越大,摩擦力对物体的冲量越小,摩擦力做功越少D .v 越大,摩擦力对物体的冲量越小,摩擦力做功与v 的大小无关解析:选D .由题知,物体所受的摩擦力F f =F ,且为恒力,由A 到B 的过程中,v 越大,所用时间越短,I f =Ft 越小;因为W f =F ·AB ,故W f 与v 无关.选项D 正确.5. (多选)如图所示,AB 为竖直固定的光滑圆弧轨道,O 为圆心,AO 水平,BO 竖直,轨道半径为R ,将质量为m 的小球(可视为质点)从A 点由静止释放,在小球从A 点运动到B 点的过程中( )A .小球所受合力的冲量水平向右B .小球所受支持力的冲量水平向右C .小球所受合力的冲量大小为m 2gRD .小球所受重力的冲量大小为零解析:选AC .在小球从A 点运动到B 点的过程中,小球在A 点的速度为零,在B 点的速度水平向右,由动量定理知,小球所受合力的冲量即重力和支持力的合力的冲量水平向右,A 正确,B 错误;在小球从A 点运动到B 点的过程中机械能守恒,故有mgR =12m v 2B,解得v B =2gR ,由动量定理知,小球所受合力的冲量大小为I =m 2gR ,C 正确;小球所受重力的冲量大小为I G =mgt ,大小不为零,D 错误.6.如图所示,在水平光滑的轨道上有一辆质量为300 kg ,长度为2.5 m 的装料车,悬吊着的漏斗以恒定的速率100 kg/s 向下漏原料,装料车以0.5 m/s 的速度匀速行驶到漏斗下方装载原料.(1)为了维持车速不变,在装料过程中需用多大的水平拉力作用于车上才行.(2)车装完料驶离漏斗下方仍以原来的速度前进,要使它在2 s 内停下来,需要对小车施加一个多大的水平制动力.解析:(1)设在Δt 时间内漏到车上的原料质量为Δm ,要使这些原料获得与车相同的速度,需加力为F ,根据动量定理,有F ·Δt =Δm ·v所以F =Δm Δt·v =100×0.5 N =50 N. (2)车装完料的总质量为M =m 车+Δm Δt·t =⎝⎛⎭⎫300+100×2.50.5kg =800 kg 对车应用动量定理,有F ′·t ′=0-(-M v )解得F ′=M v t ′=800×0.52N =200 N. 答案:(1)50 N (2)200 N7.第二届进博会于2019年11月在上海举办,会上展出了一种乒乓球陪练机器人,该机器人能够根据发球人的身体动作和来球信息,及时调整球拍将球击回.若机器人将乒乓球以原速率斜向上击回,球在空中运动一段时间后落到对方的台面上,忽略空气阻力和乒乓球的旋转.下列说法正确的是( )A .击球过程合外力对乒乓球做功为零B .击球过程合外力对乒乓球的冲量为零C .在上升过程中,乒乓球处于失重状态D .在下落过程中,乒乓球处于超重状态解析:选AC .球拍将乒乓球原速率击回,可知乒乓球的动能不变,动量方向发生改变,可知合力做功为零,冲量不为零.A 正确,B 错误;在乒乓球的运动过程中,加速度方向向下,可知乒乓球处于失重状态,C 正确,D 错误.8.如图所示,物体从t =0时刻开始由静止做直线运动,0~4 s 内其合外力随时间变化的关系图线为某一正弦函数,下列表述不正确的是( )A .0~2 s 内合外力的冲量一直增大B .0~4 s 内合外力的冲量为零C .2 s 末物体的动量方向发生变化D .0~4 s 内物体动量的方向一直不变解析:选C .根据F -t 图象面积表示冲量,可知在0~2 s 内合外力的冲量一直增大,A 正确;0~4 s 内合外力的冲量为零,B 正确;2 s 末冲量方向发生变化,物体的动量开始减小,但方向不发生变化,0~4 s 内物体动量的方向一直不变,C 错误,D 正确.9.最近,我国为“长征九号”研制的大推力新型火箭发动机联试成功,这标志着我国重型运载火箭的研发取得突破性进展.若某次实验中该发动机向后喷射的气体速度约为 3 km/s ,产生的推力约为4.8×106 N ,则它在1 s 时间内喷射的气体质量约为( )A .1.6×102 kgB .1.6×103 kgC .1.6×105 kgD .1.6×106 kg解析:选B .设1 s 内喷出气体的质量为m ,喷出的气体与该发动机的相互作用力为F ,由动量定理Ft =m v 知,m =Ft v =4.8×106×13×103kg =1.6×103 kg ,选项B 正确. 10.(多选)如图所示,用高压水枪喷出的强力水柱冲击右侧的煤层.设水柱直径为D ,水流速度为v ,方向水平,水柱垂直煤层表面,水柱冲击煤层后水的速度为零.高压水枪的质量为M ,手持高压水枪操作,进入水枪的水流速度可忽略不计,已知水的密度为ρ.下列说法正确的是( )A .高压水枪单位时间喷出的水的质量为ρv πD 2B .高压水枪的功率为18ρπD 2v 3 C .水柱对煤层的平均冲力为14ρπD 2v 2 D .手对高压水枪的作用力水平向右解析:选BC .设Δt 时间内,从水枪喷出的水的体积为ΔV ,质量为Δm ,则Δm =ρΔV ,ΔV =S v Δt =14πD 2v Δt ,单位时间喷出水的质量为Δm Δt =14ρv πD 2,选项A 错误.Δt 时间内水枪喷出的水的动能E k =12Δm v 2=18ρπD 2v 3Δt ,由动能定理知高压水枪在此期间对水做功为W =E k =18ρπD 2v 3Δt ,高压水枪的功率P =W Δt =18ρπD 2v 3,选项B 正确.考虑一个极短时间Δt ′,在此时间内喷到煤层上水的质量为m ,设煤层对水柱的作用力为F ,由动量定理,F Δt ′=m v ,Δt ′时间内冲到煤层水的质量m =14ρπD 2v Δt ′,解得F =14ρπD 2v 2,由牛顿第三定律可知,水柱对煤层的平均冲力为F ′=F =14ρπD 2v 2,选项C 正确.当高压水枪向右喷出高压水流时,水流对高压水枪的作用力向左,由于高压水枪有重力,根据平衡条件,手对高压水枪的作用力方向斜向右上方,选项D 错误.11.质量相等的A 、B 两物体放在同一水平面上,分别受到水平拉力F 1、F 2的作用而从静止开始做匀加速直线运动.经过时间t 0和4t 0速度分别达到2v 0和v 0时,分别撤去F 1和F 2,两物体都做匀减速直线运动直至停止.两物体速度随时间变化的图线如图所示.设F 1和F 2对A 、B 两物体的冲量分别为I 1和I 2,F 1和F 2对A 、B 两物体做的功分别为W 1和W 2,则下列结论正确的是( )A .I 1∶I 2=12∶5,W 1∶W 2=6∶5B .I 1∶I 2=6∶5,W 1∶W 2=3∶5C .I 1∶I 2=3∶5,W 1∶W 2=6∶5D .I 1∶I 2=3∶5,W 1∶W 2=12∶5解析:选C .由题可知,两物体匀减速运动的加速度大小都为v 0t 0,根据牛顿第二定律,匀减速运动中有F f =ma ,则摩擦力大小都为m v 0t 0.由题图可知,匀加速运动的加速度分别为2v 0t 0、v 04t 0,根据牛顿第二定律,匀加速运动中有F -F f =ma ,则F 1=3m v 0t 0,F 2=5m v 04t 0,故I 1∶I 2=F 1t 0∶4F 2t 0=3∶5;对全过程运用动能定理得:W 1-F f x 1=0,W 2-F f x 2=0,得W 1=F f x 1,W 2=F f x 2,图线与时间轴所围成的面积表示运动的位移,则位移之比为6∶5,整个运动过程中F 1和F 2做功之比为W 1∶W 2=x 1∶x 2=6∶5,故C 正确. 12. 2022年将在我国举办第二十四届冬奥会,跳台滑雪是其中最具观赏性的项目之一.某滑道示意图如图所示,长直助滑道AB 与弯曲滑道BC 平滑衔接,滑道BC 高h =10 m ,C 是半径R =20 m 圆弧的最低点.质量m =60 kg 的运动员从A 处由静止开始匀加速下滑,加速度a =4.5 m/s 2,到达B 点时速度v B =30 m/s.取重力加速度g =10 m/s 2.(1)求长直助滑道AB 的长度L ;(2)求运动员在AB 段所受合外力的冲量I 的大小;(3)若不计BC 段的阻力,画出运动员经过C 点时的受力图,并求其所受支持力F N 的大小.解析:(1)根据匀变速直线运动公式,有L =v 2B -v 2A 2a=100 m. (2)根据动量定理,有I =m v B -m v A =1 800 N ·s.(3)运动员经过C 点时的受力分析如图所示.运动员在BC 段运动的过程中,根据动能定理,有mgh =12m v 2C -12m v 2B 根据牛顿第二定律,有F N -mg =m v 2C R解得F N =3 900 N.答案:(1)100 m (2)1 800 N ·s (3)受力图见解析 3 900 N。
高中物理《动量》练习题(附答案解析)学校:___________姓名:___________班级:___________一、单选题1.高速运动的汽车在发生碰撞时,会弹出安全气囊来保护乘客的生命安全。
关于安全气囊的作用,下列说法正确的是( )A .安全气囊能减少乘客受到的冲击力的大小,不能减少冲击力的冲量B .安全气囊能减少乘客受到的冲击力的冲量,不能减少冲击力的大小C .安全气囊既能减少乘客受到的冲击力的大小,也能减少冲击力的冲量D .安全气囊既不能减少乘客受到的冲击力的大小,也不能减少冲击力的冲量2.如图所示,在光滑的水平面上有一质量为0.2 kg 的小球以5.0 m/s 的速度向前运动,与质量为3.0 kg 的静止木块发生碰撞,假设碰撞后木块的速度是v 木=1 m/s ,则( )A .v 木=1 m/s 这一假设是合理的,碰撞后球的速度为v 球=-10 m/sB .v 木=1 m/s 这一假设是不合理的,因而这种情况不可能发生C .v 木=1 m/s 这一假设是合理的,碰撞后小球被弹回来D .v 木=1 m/s 这一假设是可能发生的,但由于题给条件不足,v 球的大小不能确定3.判断下列说法不正确...的是( ) A .反冲运动是相互作用的物体之间的作用力与反作用力产生的效果B .只有系统合外力为零的反冲运动才能用动量守恒定律来分析C .反冲运动的原理既适用于宏观物体,也适用于微观粒子D .在没有空气的宇宙空间,火箭仍可加速前行4.火箭利用喷出的气体进行加速,是利用了高速气体的哪种作用( )A .产生的浮力B .向外的喷力C .反冲作用D .热作用5.如图所示,A 、B 是位于水平桌面上两个质量相等的小木块,离墙壁的距离分别为L 和L ′,与桌面之间的滑动摩擦力分别为它们重力的A μ和B μ倍。
现给A 一初速度,使之从桌面右端向左端运动。
设A 、B 之间,B 与墙之间的碰撞时间都很短,且碰撞中总动能无损失,若要使木块A 最后不从桌面上掉下来,则A 的初速度最大为( )A .B .C .D .6.如图所示,排球比赛中运动员某次将飞来的排球从a 点水平击出,球击中b 点;另一次将飞来的相同排球从a 点的正下方且与b 点等高的c 点斜向上击出,也击中b 点,排球运动的最高点d 与a 点的高度相同。
高中物理动量定理题20套(带答案)含解析一、高考物理精讲专题动量定理1.如图所示,静置于水平地面上的二辆手推车沿一直线排列,质量均为m ,人在极短的时间内给第一辆车一水平冲量使其运动,当车运动了距离L 时与第二辆车相碰,两车以共同速度继续运动了距离L 时停。
车运动时受到的摩擦阻力恒为车所受重力的k 倍,重力加速度为g ,若车与车之间仅在碰撞时发生相互作用,碰撞吋间很短,忽咯空气阻力,求: (1)整个过程中摩擦阻力所做的总功; (2)人给第一辆车水平冲量的大小。
【答案】(1)-3kmgL ;(2)10m kgL 【解析】 【分析】 【详解】(1)设运动过程中摩擦阻力做的总功为W ,则W =-kmgL -2kmgL =-3kmgL即整个过程中摩擦阻力所做的总功为-3kmgL 。
(2)设第一辆车的初速度为v 0,第一次碰前速度为v 1,碰后共同速度为v 2,则由动量守恒得mv 1=2mv 222101122kmgL mv mv -=- 221(2)0(2)2k m gL m v -=-由以上各式得010v kgL =所以人给第一辆车水平冲量的大小010I mv m kgL ==2.如图甲所示,物块A 、B 的质量分别是m A =4.0kg 和m B =3.0kg 。
用轻弹簧拴接,放在光滑的水平地面上,物块B 右侧与竖直墙壁相接触。
另有一物块C 从t =0时以一定速度向右运动,在t =4s 时与物块A 相碰,并立即与A 粘在一起不再分开,C 的v -t 图象如图乙所示。
求:(1)C 的质量m C ;(2)t =8s 时弹簧具有的弹性势能E p1,4~12s 内墙壁对物块B 的冲量大小I ; (3)B 离开墙后的运动过程中弹簧具有的最大弹性势能E p2。
【答案】(1)2kg ;(2)27J ,36N·S ;(3)9J 【解析】 【详解】(1)由题图乙知,C 与A 碰前速度为v 1=9m/s ,碰后速度大小为v 2=3m/s ,C 与A 碰撞过程动量守恒m C v 1=(m A +m C )v 2解得C 的质量m C =2kg 。
高考物理动量定理专项训练及答案及解析一、高考物理精讲专题动量定理1.如图1所示,水平面内的直角坐标系的第一象限有磁场分布,方向垂直于水平面向下,磁感应强度沿y 轴方向没有变化,与横坐标x 的关系如图2所示,图线是双曲线(坐标是渐近线);顶角θ=53°的光滑金属长导轨MON 固定在水平面内,ON 与x 轴重合,一根与ON 垂直的长导体棒在水平向右的外力作用下沿导轨MON 向右滑动,导体棒在滑动过程中始终保持与导轨良好接触,已知t =0时,导体棒位于顶角O 处;导体棒的质量为m =4kg ;OM 、ON 接触处O 点的接触电阻为R =0.5Ω,其余电阻不计,回路电动势E 与时间t 的关系如图3所示,图线是过原点的直线,求:(1)t =2s 时流过导体棒的电流强度的大小;(2)在1~2s 时间内导体棒所受安培力的冲量大小;(3)导体棒滑动过程中水平外力F (单位:N )与横坐标x (单位:m )的关系式.【答案】(1)8A (2)8N s ⋅(3)32639F x =+【解析】【分析】【详解】(1)根据E-t 图象中的图线是过原点的直线特点,可得到t =2s 时金属棒产生的感应电动势为 4V E =由欧姆定律得24A 8A 0.5E I R === (2)由图2可知,1(T m)x B =⋅由图3可知,E 与时间成正比,有 E =2t (V )4E I t R== 因θ=53°,可知任意t 时刻回路中导体棒有效切割长度43x L =又由F BIL =安所以 163F t 安= 即安培力跟时间成正比 所以在1~2s 时间内导体棒所受安培力的平均值163233N 8N 2F +== 故8N s I F t =∆=⋅安(3)因为43v E BLv Bx ==⋅ 所以1.5(m/s)v t =可知导体棒的运动时匀加速直线运动,加速度21.5m/s a =又212x at =,联立解得 32639F x =+ 【名师点睛】本题的关键首先要正确理解两个图象的数学意义,运用数学知识写出电流与时间的关系,要掌握牛顿运动定律、闭合电路殴姆定律,安培力公式、感应电动势公式.2.如图所示,足够长的木板A 和物块C 置于同一光滑水平轨道上,物块B 置于A 的左端,A 、B 、C 的质量分别为m 、2m 和3m ,已知A 、B 一起以v 0的速度向右运动,滑块C 向左运动,A 、C 碰后连成一体,最终A 、B 、C 都静止,求:(i )C 与A 碰撞前的速度大小(ii )A 、C 碰撞过程中C 对A 到冲量的大小.【答案】(1)C 与A 碰撞前的速度大小是v 0;(2)A 、C 碰撞过程中C 对A 的冲量的大小是32mv 0.【解析】【分析】【详解】试题分析:①设C 与A 碰前速度大小为1v ,以A 碰前速度方向为正方向,对A 、B 、C 从碰前至最终都静止程由动量守恒定律得:01(2)3?0m m v mv -+= 解得:10v v =. ②设C 与A 碰后共同速度大小为2v ,对A 、C 在碰撞过程由动量守恒定律得:012 3(3)mv mv m m v =+-在A 、C 碰撞过程中对A 由动量定理得:20CA I mv mv =- 解得:032CA I mv =- 即A 、C 碰过程中C 对A 的冲量大小为032mv . 方向为负. 考点:动量守恒定律【名师点睛】本题考查了求木板、木块速度问题,分析清楚运动过程、正确选择研究对象与运动过程是解题的前提与关键,应用动量守恒定律即可正确解题;解题时要注意正方向的选择.3.如图所示,两个小球A 和B 质量分别是m A =2.0kg,m B =1.6kg,球A 静止在光滑水平面上的M 点,球B 在水平面上从远处沿两球的中心连线向着球A 运动,假设两球相距L ≤18m 时存在着恒定的斥力F ,L >18m 时无相互作用力.当两球相距最近时,它们间的距离为d =2m,此时球B 的速度是4m/s.求:(1)球B 的初速度大小;(2)两球之间的斥力大小;(3)两球从开始相互作用到相距最近时所经历的时间.【答案】(1) 09B m v s= ;(2) 2.25F N =;(3) 3.56t s = 【解析】试题分析:(1)当两球速度相等时,两球相距最近,根据动量守恒定律求出B 球的初速度;(2)在两球相距L >18m 时无相互作用力,B 球做匀速直线运动,两球相距L≤18m 时存在着恒定斥力F ,B 球做匀减速运动,由动能定理可得相互作用力(3)根据动量定理得到两球从开始相互作用到相距最近时所经历的时间.(1)设两球之间的斥力大小是F ,两球从开始相互作用到两球相距最近时所经历的时间是t 。
(物理)物理动量定理练习题 20 篇及解析一、高考物理精讲专题动量定理1.如图所示,固定在竖直平面内的 4 光滑圆弧轨道AB 与粗糙水平地面 BC 相切于B 点。
质量 m =0.1kg 的滑块甲从最高点A 由静止释放后沿轨道 AB 运动,最终停在水平地面上的 C 点。
现将质量 m =0.3kg 的滑块乙静置于 B 点,仍将滑块甲从A 点由静止释放结果甲在 B 点与乙碰撞后粘合在一起,最终停在D 点。
已知B、C 两点间的距离x =2m,甲、乙与地面间的动摩擦因数分别为=0.4、 =0.2,取g=10m/s ,两滑块均视为质点。
求:(1)圆弧轨道AB 的半径 R;(2)甲与乙碰撞后运动到 D 点的时间t【答案】(1)(2)【解析】【详解】(1)甲从 B 点运动到C 点的过程中做匀速直线运动,有:v2=2a1x1;B根据牛顿第二定律可得:对甲从A 点运动到B 点的过程,根据机械能守恒:=4m/s;R=0.8m;解得vB(2)对甲乙碰撞过程,由动量守恒定律:;若甲与乙碰撞后运动到 D 点,由动量定理:解得t=0.4s2.如图甲所示,物块A、B 的质量分别是m A =4.0kg 和m B =3.0kg.用轻弹簧拴接,放在光滑的水平地面上,物块 B 右侧与竖直墙壁相接触.另有一物块 C 从t=0 时以一定速度向右运动,在 t=4s 时与物块A 相碰,并立即与A 粘在一起不分开, C 的v-t 图象如图乙所示.求:;(1)C 的质量mC(2)t=8s 时弹簧具有的弹性势能 Ep1(3)4—12s 内墙壁对物块B 的冲量大小I【答案】(1)2kg(2)27J(3)36N s【解析】【详解】(1)由题图乙知, C 与 A 碰前速度为 v 1=9m/s ,碰后速度大小为 v 2=3m/s ,C 与 A 碰撞过 程动量守恒m C v 1 =(m A +m C )v 2解得 C 的质量m C =2kg . (2)t =8s 时弹簧具有的弹性势能1E p1 = (m A +m C )v 22=27J(3)取水平向左为正方向,根据动量定理, 4~12s 内墙壁对物块 B 的冲量大小I=(m A +m C )v 3-(m A +m C )(-v 2 )=36N·s3.一质量为 m 的小球,以初速度 v 0 沿水平方向射出,恰好垂直地射到一倾角为 30°的固3定斜面上,并立即沿反方向弹回.已知反弹速度的大小是入射速度大小的 .求在碰撞过程4中斜面对小球的冲量的大小.【答案】 【解析】【详解】 7mv 02小球在碰撞斜面前做平抛运动,设刚要碰撞斜面时小球速度为 v ,由题意知 v 的方向与竖 直线的夹角为 30°,且水平分量仍为 v 0, 由此得 v =2v 0.碰撞过程中,小球速度由 v 变为反3向的 v ,碰撞时间极短,可不计重力的冲量,由动量定理,设反弹速度的方向为正方4向,则斜面对小球的冲量为 I =m (v) -m · (-v)43 27解得I=mv 0.24.在距地面 20m 高处,某人以20m/s 的速度水平抛出一质量为 1kg 的物体,不计空气阻力(g 取10m/s2 )。
高中物理动量定理模拟试题及解析一、高考物理精讲专题动量定理1.如图所示,长为L 的轻质细绳一端固定在O 点,另一端系一质量为m 的小球,O 点离地高度为H 。
现将细绳拉至与水平方向成30︒,由静止释放小球,经过时间t 小球到达最低点,细绳刚好被拉断,小球水平抛出。
若忽略空气阻力,重力加速度为g 。
(1)求细绳的最大承受力;(2)求从小球释放到最低点的过程中,细绳对小球的冲量大小;(3)小明同学认为细绳的长度越长,小球抛的越远;小刚同学则认为细绳的长度越短,小球抛的越远。
请通过计算,说明你的观点。
【答案】(1)F =2mg ;(2)()22F I mgt m gL =+;(3)当2HL =时小球抛的最远 【解析】 【分析】 【详解】(1)小球从释放到最低点的过程中,由动能定理得201sin 302mgL mv ︒=小球在最低点时,由牛顿第二定律和向心力公式得20mv F mg L-= 解得:F =2mg(2)小球从释放到最低点的过程中,重力的冲量I G =mgt动量变化量0p mv ∆=由三角形定则得,绳对小球的冲量()22F I mgt m gL =+(3)平抛的水平位移0x v t =,竖直位移212H L gt -=解得2()x L H L =-当2HL =时小球抛的最远2.一个质量为60千克的蹦床运动员从距离水平蹦床网面上3.2米的高处自由下落,触网后沿竖直方向蹦回到离水平网面5米高处.已知运动员与网接触的时候为1.2秒。
求运动员和网接触的这段时间内,网对运动员的平均作用力F (g 取10 m /s 2)。
【答案】1500N ,方向竖直向上 【解析】 【详解】设运动员从h 1处下落,刚触网的速度为1128m s v gh == (方向向下)运动员反弹到达高度h 2 ,离网时速度为22210m s v gh ==(方向向上)在接触网的过程中,运动员受到向上的弹力F 和向下的重力mg ,设向上方向为正,由动量定理有()()21 F mg t mv mv -=--解得=1500N F ,方向竖直向上。
3.如图所示,长为1m 的长木板静止在粗糙的水平面上,板的右端固定一个竖直的挡板,长木板与挡板的总质量为M =lkg ,板的上表面光滑,一个质量为m= 0.5kg 的物块以大小为 t 0=4m/s 的初速度从长木板的左端滑上长木板,与挡板碰撞后最终从板的左端滑离,挡板对物 块的冲量大小为2. 5N • s ,已知板与水平面间的动摩擦因数为μ= 0.5,重力加速度为g=10m/s 2,不计物块与挡板碰撞的时间,不计物块的大小。
求:(1)物块与挡板碰撞后的一瞬间,长木板的速度大小; (2)物块在长木板上滑行的时间。
【答案】(1)2.5m/s (2)56【解析】 【详解】(1)设物块与挡板碰撞后的一瞬间速度大小为1v 根据动量定理有:01I mv mv =+解得:11m/s v =设碰撞后板的速度大小为2v ,碰撞过程动量守恒,则有:021mv Mv mv =-解得:2 2.5m/s v =(2)碰撞前,物块在平板车上运动的时间:101s 4L t v ==碰撞后,长木板以2v 做匀减速运动,加速度大小:2()7.5m/s m M ga Mμ+==设长木板停下时,物块还未滑离木板,木板停下所用时间:221s 3v t a == 在此时间内,物块运动的距离:1121m 3x v t == 木板运动的距离:22215m 212x v t == 由于12x x L +<,假设成立,木板停下后,物块在木板上滑行的时间:12311s 4L x x t v --== 因此物块在板上滑行的总时间为:1235s 6t t t t =++=4.如图所示,两个小球A 和B 质量分别是m A =2.0kg,m B =1.6kg,球A 静止在光滑水平面上的M 点,球B 在水平面上从远处沿两球的中心连线向着球A 运动,假设两球相距L ≤18m 时存在着恒定的斥力F ,L >18m 时无相互作用力.当两球相距最近时,它们间的距离为d =2m,此时球B 的速度是4m/s.求:(1)球B 的初速度大小; (2)两球之间的斥力大小;(3)两球从开始相互作用到相距最近时所经历的时间. 【答案】(1) 09B m v s= ;(2) 2.25F N =;(3) 3.56t s =【解析】试题分析:(1)当两球速度相等时,两球相距最近,根据动量守恒定律求出B 球的初速度;(2)在两球相距L >18m 时无相互作用力,B 球做匀速直线运动,两球相距L≤18m 时存在着恒定斥力F ,B 球做匀减速运动,由动能定理可得相互作用力(3)根据动量定理得到两球从开始相互作用到相距最近时所经历的时间.(1)设两球之间的斥力大小是F ,两球从开始相互作用到两球相距最近时所经历的时间是t 。
当两球相距最近时球B 的速度4B m v s=,此时球A 的速度A v 与球B 的速度大小相等, 4A B m v v s ==,由动量守恒定律可()0B B A B m v m m v =+得: 09B m v s=;(2)两球从开始相互作用到它们之间距离最近时,它们之间的相对位移Δx=L -d ,由功能关系可得: ()'2221122B B A A B BF X m v m v m v ∆=-+ 得:F=2.25N (3)根据动量定理,对A 球有0A Ft mv =-,得 3.56t s =点晴:本题综合考查了动量定理、动量守恒定律和能量守恒定律,综合性较强.知道速度相等时,两球相距最近,以及知道恒力与与相对位移的乘积等于系统动能的损失是解决本题的关键.5.如图,A 、B 、C 三个木块的质量均为m ,置于光滑的水平面上,B 、C 之间有一轻质弹簧,弹簧的两端分别与木块B 、C 相连,弹簧处于原长状态.现A 以初速v 0沿B 、C 的连线方向朝B 运动,与B 相碰并粘合在一起,碰撞时间极短、大小为t .(1)A 、B 碰撞过程中,求A 对B 的平均作用力大小F . (2)在以后的运动过程中,求弹簧具有的最大弹性势能E p . 【答案】(1)02mv F t = (2)2P 0112E mv =【解析】 【详解】(1)设A 、B 碰撞后瞬间的速度为1v ,碰撞过程A 、B 系统动量守恒,取向右为正方向,由动量守恒定律有:012mv mv = 解得1012v v =设A 、B 碰撞时的平均作用力大小为F ,对B 有10Ft mv =- 解得02mv F t=(2)当A 、B 、C 具有共同速度v 时,弹簧具有最大弹性势能,设弹簧的最大弹性势能为p E ,碰后至A 、B 、C 速度相同的过程中,系统动量守恒,有03mv mv =根据碰后系统的机械能守恒得221p 112322mv mv E ⋅=⋅+ 解得:2p 0112E mv =6.如图所示,质量的小车A静止在光滑水平地面上,其上表面光滑,左端有一固定挡板。
可视为质点的小物块B置于A的最右端,B的质量。
现对小车A施加一个水平向右的恒力F=20N,作用0.5s后撤去外力,随后固定挡板与小物块B发生碰撞。
假设碰撞时间极短,碰后A、B粘在一起,继续运动。
求:(1)碰撞前小车A的速度;(2)碰撞过程中小车A损失的机械能。
【答案】(1)1m/s(2)25/9J【解析】【详解】(1)A上表面光滑,在外力作用下,A运动,B静止,对A,由动量定理得:,代入数据解得:m/s;(2)A、B碰撞过程系统动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:,代入数据解得:,碰撞过程,A损失的机械能:,代入数据解得:;7.如图所示,水平地面上静止放置一辆小车A,质量m A=4kg,上表面光滑,小车与地面间的摩擦力极小,可以忽略不计,可视为质点的物块B置于A的上表面,B的质量m B=2kg,现对A施加一个水平向右的恒力F=10N,A运动一段时间后,小车左端固定的挡板B 发生碰撞,碰撞时间极短,碰后A、B粘合在一起,共同在F的作用下继续运动,碰撞后经时间t=0.6s,二者的速度达到v=2m/s,求:(1)A、B碰撞后瞬间的共同速度v的大小;(2)A、B碰撞前瞬间,A的速度v A的大小。
【答案】(1)1m/s;(2)1.5m/s。
【解析】【详解】(1)A、B碰撞后共同运动过程中,选向右的方向为正,由动量定理得:Ft=(m A+m B)v t﹣(m A+m B)v,代入数据解得:v =1m/s ;(2)碰撞过程系统内力远大于外力,系统动量守恒, 以向右为正方向,由动量守恒定律得:m A v A =(m A +m B )v , 代入数据解得:v A =1.5m/s ;8.如图所示,质量均为2kg 的物块A 和物块B 静置于光滑水平血上,现让A 以v 0=6m/s 的速度向右运动,之后与墙壁碰撞,碰后以v 1=4m/s 的速度反向运动,接着与物块B 相碰并粘在一起。
g 取10m/s 2.求:(1)物块A 与B 碰后共同速度大小v ; (2)物块A 对B 的冲量大小I B ;(3)已知物块A 与墙壁碰撞时间为0.2s, 求墙壁对物块A 平均作用力大小F . 【答案】(1)2m/s (2)4N·s (3)100N 【解析】 【详解】(1)以向左为正方向,根据动量守恒:1()A A B m v m m v =+ 得:2/v m s =(2)AB 碰撞过程中,由动量定理得,B 受到冲量:I B =m B v -0 得:I B =4N·s (3)A 与墙壁相碰后反弹,由动量定理得10()A A Ft m v m v =--得:100F N =9.小物块电量为+q ,质量为m ,从倾角为θ的光滑斜面上由静止开始下滑,斜面高度为h ,空间中充满了垂直斜面匀强电场,强度为E ,重力加速度为g ,求小物块从斜面顶端滑到底端的过程中: (1)电场的冲量. (2)小物块动量的变化量.【答案】(1q2sin E hgθ方向垂直于斜面向下(2)2m gh 方向沿斜面向下【解析】(1)小物块沿斜面下滑,根据牛顿第二定律可知:sin mg ma θ=,则:sin a g θ=根据位移与时间关系可以得到:21sin sin 2h g t θθ=,则:t =则电场的冲量为:I Eqt ==方向垂直于斜面向下 (2)根据速度与时间的关系,小物块到达斜面底端的速度为:gsin v at t θ==⋅ 则小物块动量的变化量为:sin sin p mv mg t mg θθ∆====方向沿斜面向下. 点睛:本题需要注意冲量以及动量变化量的矢量性的问题,同时需要掌握牛顿第二定律以及运动学公式的运用.10.某汽车制造商研制开发了发动机额定功率P=30 kW 的一款经济实用型汽车,在某次性能测试中,汽车连同驾乘人员的总质量m=2000kg ,在平直路面上以额定功率由静止启动,行驶过程中受到大小f=600 N 的恒定阻力. (1)求汽车的最大速度v ;(2)若达到最大速度v 后,汽车发动机的功率立即改为P′=18 kW ,经过一段时间后汽车开始以不变的速度行驶,求这段时间内汽车所受合力的冲量I.【答案】(1)50/m s (2)44.010/kg m s -⨯⋅ 方向与初速度的方向相反 【解析】 【详解】(1)汽车匀速运动时,牵引力等于阻力,有:F=f=600N 根据 P=Fv 代入数据解得:v=50m/s (2)设功率改为 P′=18kW 时,则有:P v F'='=30m/s 根据动量定理得:I=mv′−mv代入数据得:I=−4.0×104kg·m/s,负号表示方向与初速度的方向相反 【点睛】(1)汽车匀速运动时,牵引力等于阻力,根据P=Fv 求解速度;(2)根据P=Fv 求出功率改为P′=18kW 的速度,然后根据动量定理求出合外力的冲量.11.飞机场有一架战斗机,质量3510m =⨯Kg ,发动机的额定功率900P =kW .在战备状态下,一开始启动,发动机就处于额定功率状态,在跑道上经过时间t =15s 运动,速度恰好达到最大速度m 60v =m/s 离开跑道.飞机在跑道上运动过程中,受到的阻力不断增大.求:(1)飞机速度达到最大时,所受到的阻力大小;(2)飞机从启动到最大速度的过程中,飞机所受合外力的冲量的大小; (3)飞机从启动到离开跑道,飞机克服阻力所做的功.【答案】(1)1.5×104N (2)5310I N s =⨯⋅合(3)4.5×106J【解析】(1)飞机速度达到最大时,设飞机的牵引力为F ,受到的阻力是f ,则 F f =P Fv =解得f =1.5×104 N(2)对飞机由动量定理有 0I mv =-合解得5310I =⨯合N.s(3)从开始到离开跑道,设克服阻力做功是W ,则212Pt W mv -=解得W =4.5×106 J【点睛】本题考查功及冲量的计算,要注意明确当飞机达最大速度时,牵引力等于阻力.12.质量是40kg 的铁锤从5m 的高处自由落下,打在一高度可忽略的水泥桩上没有反弹,与水泥桩撞击的时间是0.05s ,不计空气阻力.求:撞击时,铁锤对桩的平均冲击力的大小.【答案】8400N 【解析】由动能定理得:mgh=12mv 2-0,铁锤落地时的速度:10/v m s === 设向上为正方向,由动量定理得:(F-mg )t=0-(-mv) 解得平均冲击力F=8400N ;点睛:此题应用动能定理与动量定理即可正确解题,解题时注意正方向的选择;注意动能定理和动量定理是高中物理中很重要的两个定理,用这两个定理解题快捷方便,要做到灵活运用.。