高考物理一輪復(fù)習(xí)-第2講-動(dòng)量守恒定律及應(yīng)用_第1頁(yè)
高考物理一輪復(fù)習(xí)-第2講-動(dòng)量守恒定律及應(yīng)用_第2頁(yè)
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授課提示:對(duì)應(yīng)學(xué)生用書(shū)第331頁(yè)[A組基礎(chǔ)鞏固練]熱點(diǎn)一動(dòng)量守恒定律的理解及應(yīng)用1.(多選)(2022·寧夏石嘴山模擬)下列四幅圖所反映的物理過(guò)程系統(tǒng)動(dòng)量守恒的是()解析:A圖光滑的水平面上,子彈與木板系統(tǒng)受合外力等于零,動(dòng)量守恒;B圖剪斷細(xì)線(xiàn)后,豎直墻壁對(duì)右側(cè)彈簧有彈力作用,系統(tǒng)合外力不為零,動(dòng)量不守恒;C圖兩球在勻速下落,過(guò)程中系統(tǒng)合外力等于零,細(xì)線(xiàn)斷裂后,系統(tǒng)合外力仍然等于零,動(dòng)量守恒;D圖木塊加速下滑,動(dòng)量不守恒。故選項(xiàng)A、C正確,B、D錯(cuò)誤。答案:AC2.(多選)(2022·河南平頂山模擬)如圖所示,輕彈簧的一端固定在豎直墻上,一個(gè)質(zhì)量為m的光滑弧形槽靜止放在光滑水平面上,弧形槽底端與水平面相切,一個(gè)質(zhì)量也為m的物塊從槽上高h(yuǎn)處開(kāi)始下滑,下列說(shuō)法不正確的是()A.在下滑過(guò)程中,物塊和槽組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒B.在下滑過(guò)程中,物塊和槽組成的系統(tǒng)動(dòng)量守恒C.在壓縮彈簧的過(guò)程中,物塊和彈簧組成的系統(tǒng)動(dòng)量守恒D.被彈簧反彈后,物塊能回到槽上高h(yuǎn)處解析:在下滑過(guò)程中,對(duì)于物塊和槽組成的系統(tǒng),只有重力做功,系統(tǒng)的機(jī)械能守恒,故A正確;在下滑的過(guò)程中,物塊和槽在水平方向上的合外力為零,豎直方向上的合外力不為零,故系統(tǒng)的合外力不為零,不符合動(dòng)量守恒的條件,所以系統(tǒng)的動(dòng)量不守恒,故B錯(cuò)誤;在壓縮彈簧的過(guò)程中,物塊和彈簧組成的系統(tǒng)在水平方向上受到豎直墻壁水平向左的作用力,合外力不為零,所以物塊和彈簧組成的系統(tǒng)動(dòng)量不守恒,故C錯(cuò)誤;因?yàn)槲飰K與槽在水平方向上動(dòng)量守恒,由于質(zhì)量相等,根據(jù)動(dòng)量守恒定律知,物塊離開(kāi)槽時(shí),物塊與槽的速度大小相等,方向相反,物塊被彈簧反彈后,與槽的速度相同,做勻速直線(xiàn)運(yùn)動(dòng),所以物塊不會(huì)再回到槽上高h(yuǎn)處,故D錯(cuò)誤。答案:BCD3.(2022·江西贛州模擬)如圖所示,光滑水平面上有一個(gè)矩形長(zhǎng)木板,木板左端放一個(gè)小物塊,已知木板質(zhì)量大于物塊質(zhì)量,t=0時(shí)兩者從圖中位置以相同的水平速度v0向右運(yùn)動(dòng),碰到右面的豎直擋板后木板以與原來(lái)等大、反向的速度被反彈回來(lái),運(yùn)動(dòng)過(guò)程中物塊一直未離開(kāi)木板,則關(guān)于物塊運(yùn)動(dòng)的速度v隨時(shí)間t變化的圖象可能正確的是()解析:木板碰到擋板前,物塊與木板一直做勻速運(yùn)動(dòng),速度為v0;木板碰到擋板后,物塊向右做勻減速運(yùn)動(dòng),速度減至零后向左做勻加速運(yùn)動(dòng),木板向左做勻減速運(yùn)動(dòng),最終兩者速度相同,設(shè)為v。設(shè)木板的質(zhì)量為M,物塊的質(zhì)量為m,取向左為正方向,則由動(dòng)量守恒得Mv0-mv0=(M+m)v,解得v=eq\f(M-m,M+m)v0<v0,故A正確,B、C、D錯(cuò)誤。答案:A熱點(diǎn)二動(dòng)量守恒定律的3個(gè)應(yīng)用實(shí)例4.(2022·安徽十校聯(lián)盟線(xiàn)上聯(lián)考)如圖所示,光滑的四分之一圓弧軌道(質(zhì)量為M)靜止在光滑水平地面上,一個(gè)物塊(質(zhì)量為m)在水平地面上以大小為v0的初速度向右運(yùn)動(dòng)并無(wú)能量損失地滑上圓弧軌道,當(dāng)物塊運(yùn)動(dòng)到圓弧軌道上某一位置時(shí),物塊向上的速度為零,此時(shí)物塊與圓弧軌道的動(dòng)能之比為1∶2,則此時(shí)物塊的動(dòng)能與重力勢(shì)能之比為(以地面為零勢(shì)能面)()A.1∶2 B.1∶3C.1∶6 D.1∶9解析:因?yàn)樗降孛婀饣飰K和圓弧軌道組成的系統(tǒng)水平方向動(dòng)量守恒,當(dāng)物塊向上的速度為零時(shí),根據(jù)題意可知,此時(shí)兩物體速度相同,又因?yàn)榇藭r(shí)物塊與圓弧軌道的動(dòng)能之比為1∶2,即eq\f(1,2)mv2∶eq\f(1,2)Mv2=1∶2,得到m∶M=1∶2根據(jù)動(dòng)量守恒定律得:mv0=(m+M)v解得v0=3v根據(jù)能量守恒定律得:eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0)=eq\f(1,2)(M+m)v2+Ep解得Ep=eq\f(1,3)mveq\o\al(2,0)此時(shí)物塊的動(dòng)能Ek=eq\f(1,2)mv2=eq\f(1,18)mveq\o\al(2,0)所以此時(shí)物塊的動(dòng)能與重力勢(shì)能之比為1∶6,故C正確,A、B、D錯(cuò)誤。答案:C5.(2022·河南省實(shí)驗(yàn)中學(xué)期中)小車(chē)靜止在光滑水平面上,站在車(chē)上的人練習(xí)打靶,靶裝在車(chē)上的另一端,如圖所示。已知車(chē)、人、槍和靶的總質(zhì)量為M(不含子彈),每發(fā)子彈質(zhì)量為m,共n發(fā),打靶時(shí),槍口到靶的距離為d。若每發(fā)子彈打入靶中就留在靶里,且待前一發(fā)打入靶中后,再打下一發(fā),則以下說(shuō)法正確的是()A.待打完n發(fā)子彈后,小車(chē)應(yīng)停在最初的位置B.待打完n發(fā)子彈后,小車(chē)應(yīng)停在射擊之前位置的左方C.在每一發(fā)子彈的射擊過(guò)程中,小車(chē)所發(fā)生的位移相同,大小均為eq\f(md,nm+M)D.在每一發(fā)子彈的射擊過(guò)程中,小車(chē)所發(fā)生的位移不相同解析:子彈、槍、人、車(chē)和靶組成的系統(tǒng)在水平方向上不受外力,在水平方向上動(dòng)量一直守恒,子彈射擊前系統(tǒng)總動(dòng)量為零,子彈射入靶后總動(dòng)量也為零,故仍然是靜止的;設(shè)子彈射出速度為v,車(chē)向右運(yùn)動(dòng)速度大小為v′,根據(jù)動(dòng)量守恒定律得0=mv-[M+(n-1)m]v′,子彈向左勻速運(yùn)動(dòng)的同時(shí),車(chē)向右勻速運(yùn)動(dòng),故vt+v′t=d,聯(lián)立解得v′=eq\f(mv,M+n-1m),t=eq\f(d,v+\f(mv,M+n-1m)),故車(chē)向右運(yùn)動(dòng)距離Δs=v′t=eq\f(md,M+nm),每發(fā)子彈從發(fā)射到擊中靶過(guò)程,車(chē)均向右運(yùn)動(dòng)Δs,故n發(fā)子彈發(fā)射完畢后,小車(chē)向右運(yùn)動(dòng)距離s=nΔs=eq\f(nmd,M+nm),由于整個(gè)系統(tǒng)動(dòng)量守恒,初動(dòng)量為零,故打完n發(fā)子彈后,車(chē)靜止不動(dòng),C正確,A、B、D錯(cuò)誤。答案:C6.(2022·四川內(nèi)江一模)一質(zhì)量為M的煙花斜飛到空中,到達(dá)最高點(diǎn)時(shí)的速度為v0,此時(shí)煙花炸裂成沿v0所在直線(xiàn)上的兩塊(損失的炸藥質(zhì)量不計(jì)),兩塊的速度方向水平相反,落地時(shí)水平位移大小相等,不計(jì)空氣阻力。若向前的一塊質(zhì)量為m,則炸裂瞬間其速度大小為()A.eq\f(2M,M-m)v0 B.eq\f(M,M-m)v0C.eq\f(M,2m-M)v0 D.eq\f(2M,2m-M)v0解析:設(shè)炸裂后向前的一塊速度大小為v,兩塊均在空中做平拋運(yùn)動(dòng),根據(jù)落地時(shí)水平位移大小相等知,兩塊的速度大小相等、方向相反,炸裂過(guò)程系統(tǒng)動(dòng)量守恒,以炸裂前的速度方向?yàn)檎较?,根?jù)動(dòng)量守恒定律得Mv0=mv-(M-m)v,解得v=eq\f(Mv0,2m-M),C正確,A、B、D錯(cuò)誤。答案:C7.(2022·山東濟(jì)南模擬)斯諾克是一種臺(tái)球運(yùn)動(dòng),越來(lái)越受到人們的喜愛(ài)。斯諾克本身的意思是“阻礙、障礙”,所以斯諾克臺(tái)球有時(shí)也被稱(chēng)為障礙臺(tái)球,打球過(guò)程中可以利用球來(lái)作為障礙迫使對(duì)方失誤。假設(shè)光滑水平面內(nèi)一條直線(xiàn)上依次放8個(gè)質(zhì)量均為m的彈性紅球,質(zhì)量為1.5m的白球以初速度v0與8號(hào)紅球發(fā)生彈性正碰,則8號(hào)紅球最終的速度大小為()A.0 B.eq\f(6,5)v0C.eq\f(6,5)(eq\f(1,5))7v0 D.eq\f(6,5)(eq\f(1,5))8v0解析:根據(jù)一動(dòng)碰一靜的彈性碰撞特點(diǎn)可知,每碰撞一次,白球的速度變?yōu)樵瓉?lái)的eq\f(1.5m-m,1.5m+m)=eq\f(1,5),而8號(hào)球每次將速度傳給右側(cè)球,故白球與8號(hào)球碰撞7次后,白球速度v=(eq\f(1,5))7v0,此時(shí)8號(hào)球速度為零,之后再次碰撞,根據(jù)動(dòng)量守恒定律和機(jī)械能守恒定律得1.5mv=1.5mv′+mv″,eq\f(1,2)×1.5mv2=eq\f(1,2)×1.5mv′2+eq\f(1,2)mv″2,解得8號(hào)紅球最終的速度大小v″=eq\f(6,5)(eq\f(1,5))7v0,C正確,A、B、D錯(cuò)誤。答案:C8.(2022·河南商丘模擬)秦山核電站是我國(guó)第一座核電站,其三期工程采用重水反應(yīng)堆技術(shù),利用中子與靜止氘核的多次碰撞,使中子減速。已知中子在某次碰撞前的動(dòng)能為E,碰撞可視為彈性正碰。經(jīng)過(guò)該次碰撞后,中子損失的動(dòng)能為()A.eq\f(1,9)E B.eq\f(8,9)EC.eq\f(1,3)E D.eq\f(2,3)E解析:中子的質(zhì)量數(shù)為1,氘核的質(zhì)量數(shù)為2,設(shè)中子的質(zhì)量為m,則氘核的質(zhì)量為2m,中子與氘核發(fā)生彈性正碰,碰撞過(guò)程系統(tǒng)動(dòng)量守恒、機(jī)械能守恒,以碰撞前中子速度方向?yàn)檎较?,由?dòng)量守恒定律得mv0=mv1+2mv2,由機(jī)械能守恒定律得eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0)=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,1)+eq\f(1,2)×2mveq\o\al(2,2),解得v1=-eq\f(1,3)v0,v2=eq\f(2,3)v0,碰撞過(guò)程中子損失的動(dòng)能ΔEk=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0)-eq\f(1,2)mveq\o\al(2,1),由題意可知E=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0),解得ΔEk=eq\f(8,9)E,故選B。答案:B[B組綜合提能練]9.如圖所示,一個(gè)傾角為α的直角斜面體靜置于光滑水平面上,斜面體質(zhì)量為M,頂端高度為h,現(xiàn)在有一個(gè)質(zhì)量為m的小物塊,沿光滑斜面下滑,當(dāng)小物塊從斜面頂端自由下滑到底端時(shí),斜面體在水平面上移動(dòng)的距離是()A.eq\f(mh,M+m) B.eq\f(Mh,M+m)C.eq\f(mh,M+mtanα) D.eq\f(Mh,M+mtanα)解析:小物塊與斜面體在水平方向上動(dòng)量守恒,設(shè)小物塊的速度方向?yàn)檎较?,則有mv1-Mv2=0,運(yùn)動(dòng)時(shí)間相等,則有ms1-Ms2=0,由題意可知s1+s2=eq\f(h,tanα),聯(lián)立解得s2=eq\f(mh,M+mtanα),故C正確,A、B、D錯(cuò)誤。答案:C10.(多選)(2022·甘肅白銀模擬)如圖甲所示,物塊A、B間拴接一個(gè)壓縮后被鎖定的輕彈簧,整個(gè)系統(tǒng)靜止放在光滑水平地面上,其中物塊A最初與左側(cè)固定的擋板相接觸,物塊B質(zhì)量為6kg?,F(xiàn)解除對(duì)彈簧的鎖定,在A離開(kāi)擋板后,物塊B的v-t圖象如圖乙所示,則可知()A.物塊A的質(zhì)量為4kgB.運(yùn)動(dòng)過(guò)程中物塊A的最大速度vm=4m/sC.在物塊A離開(kāi)擋板前,系統(tǒng)動(dòng)量守恒、機(jī)械能守恒D.在物塊A離開(kāi)擋板后彈簧的最大彈性勢(shì)能為9J解析:由圖知,A離開(kāi)擋板瞬間B的速度v0=3m/s,B的速度最小值vB=1m/s,B的速度最小時(shí),彈簧第一次恢復(fù)原長(zhǎng),A的速度最大,取向右為正方向,根據(jù)系統(tǒng)動(dòng)量守恒和機(jī)械能守恒得mBv0=mAvA+mBvB,eq\f(1,2)mBv02=eq\f(1,2)mAveq\o\al(2,A)+eq\f(1,2)mBvB2,解得mA=3kg,vA=4m/s,A錯(cuò)誤,B正確;在A離開(kāi)擋板前,由于擋板對(duì)A有作用力,A、B系統(tǒng)所受合外力不為零,所以系統(tǒng)動(dòng)量不守恒,C錯(cuò)誤;分析從A離開(kāi)擋板后A、B的運(yùn)動(dòng)過(guò)程,彈簧伸長(zhǎng)到最長(zhǎng)時(shí),彈性勢(shì)能最大,此時(shí)A、B的共同速度為v共,根據(jù)動(dòng)量守恒可知mBv0=(mA+mB)v共,解得v共=2m/s,根據(jù)機(jī)械能守恒定律可知eq\f(1,2)mBv02=eq\f(1,2)(mA+mB)veq\o\al(2,共)+EP,解得EP=9J,D正確。答案:BD11.如圖所示,用長(zhǎng)度同為l的輕質(zhì)細(xì)繩懸掛四個(gè)彈性小球A、B、C、D,它們的質(zhì)量依次為m1、m2、m3、m4,且滿(mǎn)足m1?m2?m3?m4,將A球拉起一定角度θ后釋放,則D球開(kāi)始運(yùn)動(dòng)時(shí)的速度為()A.eq\r(2gl1-cosθ) B.2eq\r(2gl1-cosθ)C.4eq\r(2gl1-cosθ) D.8eq\r(2gl1-cosθ)解析:設(shè)碰撞前瞬間A的速度為v0,根據(jù)機(jī)械能守恒定律,有m1gl(1-cosθ)=eq\f(1,2)m1veq\o\al(2,0)①解得v0=eq\r(2gl1-cosθ)②設(shè)A與B碰撞后A與B的速度分別為v1和v2,根據(jù)動(dòng)量守恒定律,有m1v0=m1v1+m2v2③根據(jù)機(jī)械能守恒定律,有eq\f(1,2)m1veq\o\al(2,0)=eq\f(1,2)m1veq\o\al(2,1)+eq\f(1,2)m2veq\o\al(2,2)④聯(lián)立③④式得v2=eq\f(2m1,m1+m2)v0,m1?m2,則v2=2v0,同理,v3=2v2,v4=2v3,所以v4=8v0=8eq\r(2gl1-cosθ),故D正確,A、B、C錯(cuò)誤。答案:D12.(多選)如圖所示,水平面上固定著兩根足夠長(zhǎng)的平行導(dǎo)槽,質(zhì)量為2m的U形管恰好能在兩導(dǎo)槽之間自由滑動(dòng),一個(gè)質(zhì)量為m的小球沿水平方向,以初速度v0從U形管的一端射入,從另一端射出。已知小球的半徑略小于管道半徑,不計(jì)一切摩擦,下列說(shuō)法正確的是()A.該過(guò)程中,小球與U形管組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒B.小球從U形管的另一端射出時(shí),速度大小為eq\f(v0,3)C.小球運(yùn)動(dòng)到U形管圓弧部分的最左端時(shí),速度大小為eq\f(v0,3)D.從小球射入至運(yùn)動(dòng)到U形管圓弧部分的最左端的過(guò)程中,平行導(dǎo)槽受到的沖量大小為eq\f(\r(6)mv0,3)解析:小球和U形管組成的系統(tǒng)整體在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中沒(méi)有外力做功,所以系統(tǒng)整體機(jī)械能守恒,所以A正確;小球從U形管一端進(jìn)入從另一端出來(lái)的過(guò)程中,對(duì)小球和U形管組成的系統(tǒng),水平方向不受外力,規(guī)定向左為正方向,由動(dòng)量守恒定律可得mv0=mv1+2mv2,再由機(jī)械能守恒定律可得eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0)=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,1)+eq\f(1,2)·2mveq\o\al(2,2)解得v1=eq\f(m-2m,m+2m)v0=-eq\f(1,3)v0,所以B正確;從小球射入至運(yùn)動(dòng)到U形管圓弧部分的最左端的過(guò)程時(shí),小球和U形管水平方向速度相同,對(duì)此過(guò)程水平方向滿(mǎn)足動(dòng)量守恒定律得mv0=(m+2m)vx,vx=eq\f(v0,3),由能量守恒得eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0)=eq\f(1,2)·2mveq\o\al(2,x)+eq\f(1,2)mv2,解得v=eq\f(\r(7),3)v0,所以C錯(cuò)誤;小球此時(shí)還有個(gè)分速度是沿著U形管的切線(xiàn)方向,設(shè)為vy,由速度的合成與分解可知vy=eq\r(v2-v\o\al(2,x))=eq\f(\r(6),3)v0,對(duì)小球由動(dòng)量定理得I=mvy-0=eq\f(\r(6),3)mv0,由于力的作用是相互的,所以平行導(dǎo)槽受到的沖量大小I′=eq\f(\r(6),3)mv0,所以D正確。答案:ABD13.如圖所示,質(zhì)量M=2kg的小車(chē)靜止在光滑的水平地面上,其AB部分為半徑R=0.3m的光滑eq\f(1,4)圓弧,BC部分水平粗糙,BC長(zhǎng)L=0.6m??煽醋髻|(zhì)點(diǎn)的小物塊從A點(diǎn)由靜止釋放,滑到C點(diǎn)剛好相對(duì)小車(chē)靜止。已知小物塊質(zhì)量m=1kg,取g=10m/s2,求:(1)小物塊與小車(chē)BC部分間的動(dòng)摩擦因數(shù);(2)小物塊從A滑到C的過(guò)程中,小車(chē)獲得的最大速度。解析:(1)小物塊滑到C點(diǎn)的過(guò)程中,系統(tǒng)水平方向動(dòng)量守恒則有:(M+m)v=0所以滑到C點(diǎn)時(shí)小物塊與小車(chē)的速度都為0,由能量守恒得:mgR=μmgL解得μ=eq\f(R,L)=0.5。(2)小物塊滑到B位置時(shí)速度最大,設(shè)為v1,此時(shí)小車(chē)獲得的速度也最大,設(shè)為v2,由動(dòng)量守恒得:mv1=Mv2由能量守恒得:mgR=eq\f

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