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1、考點規(guī)范練20 碰撞 反沖 動量守恒定律的應用
一、單項選擇題
1.
如圖所示,小車靜止在光滑水平面上,AB是小車內(nèi)半圓弧軌道的水平直徑,現(xiàn)將一小球從距A點正上方h高處由靜止釋放,小球由A點沿切線方向經(jīng)半圓軌道后從B點沖出,在空中能上升的最大高度為0.8h,不計空氣阻力。下列說法正確的是( )
A.在相互作用過程中,小球和小車組成的系統(tǒng)動量守恒
B.小球離開小車后做豎直上拋運動
C.小球離開小車后做斜上拋運動
D.小球第二次沖出軌道后在空中能上升的最大高度為0.6h
答案B
解析小球與小車組成的系統(tǒng)在水平方向所受合外力為零,水平方向系統(tǒng)動量守恒,但系統(tǒng)整體受合外力不為零
2、,系統(tǒng)動量不守恒,故A錯誤;小球與小車組成的系統(tǒng)在水平方向動量守恒,小球由B點離開小車時系統(tǒng)水平方向動量為零,小球與小車水平方向速度為零,小球離開小車后做豎直上拋運動,故B正確、C錯誤;小球第一次在車中運動過程中,摩擦力做負功,由動能定理得mg(h-0.8h)-Wf=0,Wf為小球克服摩擦力做的功,解得Wf=0.2mgh,由于小球第二次在車中運動時,對應位置速度變小,因此小車給小球的彈力變小,摩擦力變小,摩擦力做功小于0.2mgh0,因此小球再次離開小車時,能上升的高度大于0.6h,故D錯誤。
2.
滑雪運動是人們酷愛的戶外體育活動,現(xiàn)有質量為m的人站立于雪橇上,如圖所示。人與雪橇的總
3、質量為m0,人與雪橇以速度v1在水平面上由北向南運動(雪橇所受阻力不計)。當人相對于雪橇以速度v2豎直跳起時,雪橇向南的速度大小為( )
A.m0v1-m0v2m0-m B.m0v1m0-m
C.m0v1+m0v2m0-m D.v1
答案D
解析根據(jù)動量守恒條件可知,人與雪橇組成的系統(tǒng)在水平方向動量守恒,人跳起后水平方向速度不變,雪橇的速度仍為v1,D正確。
3.
在光滑的水平面上有靜止的物體A和B。物體A的質量是B的2倍,兩物體中間用細繩束縛的處于壓縮狀態(tài)的輕質彈簧相連。當把細繩剪斷,彈簧在恢復原長的過程中( )
A.A的速率是B的2
4、倍
B.A的動量大于B的動量
C.A的受力大于B的受力
D.A、B組成的系統(tǒng)的總動量為零
答案D
解析彈簧在恢復原長的過程中,兩滑塊系統(tǒng)動量守恒,規(guī)定向左為正方向,有m1v1+m2(-v2)=0,由于物體A的質量是B的2倍,故A的速率是B的12,A的動量等于B的動量,故A、B錯誤,D正確;根據(jù)牛頓第三定律,A受的力等于B受的力,故C錯誤。
4.質量相同的兩方形木塊A、B緊靠在一起放在光滑水平面上,一子彈先后水平穿透兩木塊后射出,若木塊對子彈的阻力恒定不變,且子彈射穿兩木塊的時間相同,則子彈射穿木塊時A、B木塊的速度之比為( )
A.1∶1 B.1∶2 C.1∶3 D.1∶4
5、答案C
解析水平面光滑,子彈射穿木塊過程中,子彈受到的合外力為子彈的沖擊力,設子彈的作用力為Ff,對AB由動量定理得Fft=(m+m)vA,對B由動量定理得Fft=mvB-mvA,解得vA∶vB=1∶3,故C項正確。
5.(2018·安徽池州期末)在發(fā)射地球衛(wèi)星時需要運載火箭多次點火,以提高最終的發(fā)射速度。某次地球近地衛(wèi)星發(fā)射的過程中,火箭噴氣發(fā)動機每次噴出質量為m=800 g的氣體,氣體離開發(fā)動機時的對地速度v=1 000 m/s,假設火箭(含燃料在內(nèi))的總質量為M=600 kg,發(fā)動機每秒噴氣20次,忽略地球引力的影響,則( )
A.火箭第三次氣體噴出后速度的大小約為4 m/s
6、B.地球衛(wèi)星要能成功發(fā)射,速度大小至少達到11.2 km/s
C.要使火箭能成功發(fā)射至少要噴氣500次
D.要使火箭能成功發(fā)射至少要持續(xù)噴氣17 s
答案A
解析噴出三次氣體后火箭的速度為v3,以火箭和噴出的三次氣體為研究對象,以豎直向上為正方向,由動量守恒定律得(M-3m)v3-3mv=0,解得v3≈4m/s,故A正確;要能成功發(fā)射,噴氣n次后至少要達到第一宇宙速度,即vn=7.9km/s,故B錯誤;以火箭和噴出的n次氣體為研究對象,以豎直向上為正方向,由動量守恒定律得(M-nm)vn-nmv=0,代入數(shù)據(jù)解得n=666,故C錯誤;至少持續(xù)噴氣時間為t=n20=66620s=33.3
7、s≈34s,故D錯誤。
6.
如圖所示,質量為m1、半徑為r1的小球,放在內(nèi)半徑為r2、質量為m2=3m1的大空心球內(nèi),大球開始靜止在光滑水平面上,當小球由圖中位置無初速度釋放后沿內(nèi)壁滾到最低點時,大球移動的距離為( )
A.r2-r12 B.r2+r12
C.r2-r14 D.r2+r15
答案C
解析
由于水平面光滑,系統(tǒng)水平方向動量守恒。由m1v1=m2v2,解得v1v2=m1m2。若小球到達最低點時的水平位移為x1,大球水平位移為x2,則有x1x2=v1v2=m1m2,由題意畫出示意圖可得出位移關系,x1+x2=r2-r1,聯(lián)立解得x2=r2-r14,選項C正確
8、。
二、多項選擇題
7.
帶有14光滑圓弧軌道、質量為m0的滑車靜止置于光滑水平面上,如圖所示。一質量為m的小球以速度v0水平?jīng)_上滑車,當小球上滑再返回,并脫離滑車時,以下說法可能正確的是( )
A.小球一定沿水平方向向左做平拋運動
B.小球可能沿水平方向向左做平拋運動
C.小球可能做自由落體運動
D.小球可能水平向右做平拋運動
答案BCD
解析小球滑上滑車,又返回,到離開滑車的整個過程,相當于小球與滑車發(fā)生彈性碰撞的過程。如果mm0,小球離開滑車向右做平拋運動。
8.(2018
9、·河南濟源月考)在光滑的水平面上,有A、B兩球沿同一直線向右運動,如圖所示,已知碰撞前兩球的動量分別為pA=12 kg·m/s,pB=13 kg·m/s。則碰撞前后它們的動量變化量ΔpA、ΔpB有可能的是( )
A.ΔpA=-3 kg·m/s,ΔpB=3 kg·m/s
B.ΔpA=4 kg·m/s,ΔpB=-4 kg·m/s
C.ΔpA=-5 kg·m/s,ΔpB=5 kg·m/s
D.ΔpA=-24 kg·m/s,ΔpB=24 kg·m/s
答案AC
解析如果ΔpA=-3kg·m/s、ΔpB=3kg·m/s,碰后兩球的動量分別為pA'=pA+ΔpA=9kg·m/s、pB'=pB
10、+ΔpB=16kg·m/s,A的動能減小,B的動能增大,碰撞過程總動能可能不增加,是可能的,故A正確;碰撞后,兩球的動量方向都與原來方向相同,A的動量不可能沿原方向增大,故B錯誤;如果ΔpA=-5kg·m/s、ΔpB=5kg·m/s,碰后兩球的動量分別為pA'=pA+ΔpA=7kg·m/s、pB'=pB+ΔpB=18kg·m/s,A的動能減小,B的動能增大,碰撞過程總動能可能不增加,是可能的,故C正確;如果ΔpA=-24kg·m/s、ΔpB=24kg·m/s,碰后兩球的動量分別為pA'=pA+ΔpA=-12kg·m/s、pB'=pB+ΔpB=37kg·m/s,碰撞后A的動能不變,而B的動能增大
11、,違反了能量守恒定律,不可能,故D錯誤。
9.(2018·遼寧葫蘆島二模)在冰壺比賽中,某隊員利用紅壺去碰撞對方的黃壺,兩者在大本營中心發(fā)生對心碰撞如圖甲所示,碰后運動員用冰壺刷摩擦黃壺前進方向的冰面來減小阻力,碰撞前后兩壺運動的v-t圖線如圖乙中實線所示,其中紅壺碰撞前后的圖線平行,兩冰壺質量均為19 kg,則( )
甲
乙
A.碰后黃壺速度為0.8 m/s
B.碰后黃壺移動的距離為2.4 m
C.碰撞過程中兩壺損失的機械能為3.04 J
D.碰后紅、黃兩壺所受摩擦力之比為5∶4
答案ACD
解析設碰后黃壺的速度為v,碰前紅壺的速度v0=1.0m/s,碰后速度
12、為v0'=0.2m/s,取碰撞前紅壺的速度方向為正方向,根據(jù)動量守恒定律可得mv0=mv0'+mv,解得v=0.8m/s,故A正確;根據(jù)速度圖像的斜率表示加速度,可知碰撞前紅壺的加速度大小為a=ΔvΔt=1.2-11m/s2=0.2m/s2,所以黃壺靜止的時刻為t=1.20.2s=6s,速度圖像與坐標軸圍成的面積表示位移,則碰后黃壺移動的距離為x=v2(t-1)=0.82×(6-1)m=2m,故B錯誤;碰撞過程中兩壺損失的機械能為ΔE=12mv02-12mv0'2-12mv2=3.04J,故C正確;碰后黃壺的加速度為a'=ΔvΔt=0.86-1m/s2=0.16m/s2,碰后紅、黃兩壺所受摩擦
13、力之比為Ff∶Ff'=ma∶ma'=5∶4,故D正確。
三、非選擇題
10.
在一水平支架上放置一個質量m1=0.98 kg的小球A,一顆質量為m0=20 g的子彈以水平初速度v0=300 m/s的速度擊中小球A并留在其中。之后小球A水平拋出恰好落入迎面駛來的沙車中,已知沙車的質量m2=2 kg,沙車的速度v1=2 m/s,水平面光滑,不計小球與支架間的摩擦。
(1)若子彈打入小球A的過程用時Δt=0.01 s,求子彈與小球間的平均作用力大小。
(2)求最終小車B的速度。
答案(1)588 N (2)23 m/s,方向水平向右
解析(1)子彈打入木塊的過程,對子彈和小球由動量
14、守恒得,m0v0=(m0+m1)v
對小球由動量定理得FΔt=m1v-0
解得F=588N。
(2)子彈打入之后小球平拋,對系統(tǒng)水平方向動量守恒,規(guī)定向右為正方向。
(m0+m1)v-m2v1=(m0+m1+m2)v2
解得v2=23m/s,方向水平向右。
11.
在足夠長的光滑水平面上有一個寬度為l的矩形區(qū)域,只要物體在此區(qū)域內(nèi)就會受
到水平向右的恒力F的作用。兩個可視為質點的小球如圖所示放置,B球靜止于區(qū)域的右邊界,現(xiàn)將A球從區(qū)域的左邊界由靜止釋放,A球向右加速運動,在右邊界處與B球碰撞(碰撞時間極短)。若兩球只發(fā)生一次碰撞,且最終兩球的距離保持4l9不變,求:
(1
15、)A、B兩球的質量之比;
(2)碰撞過程中A、B系統(tǒng)機械能的損失。
答案(1)1∶4 (2)49Fl
解析(1)設A、B質量分別為mA、mB,A碰前速度為v0,A、B碰后瞬間的速度大小分別為vA、vB。由動量守恒定律得mAv0=mBvB-mAvA①
由題意知,碰后A、B速度大小相等、方向相反,設其大小為v,則vA=vB=v②
碰前,對A由動能定理得Fl=12mAv02③
碰后,設A在區(qū)域內(nèi)往復運動時間為t,由動量定理得Ft=2mAv④
碰后,B球向右做勻速運動,49l=vt⑤
聯(lián)立解得v=v03
mB=4mA,即mA∶mB=1∶4。
(2)碰撞過程中系統(tǒng)機械能損失:
ΔE
16、=12mAv02-12mAv2+12mBv2⑥
解得ΔE=49Fl。
12.
如圖所示,上表面光滑的“L”形木板B鎖定在傾角為37°的足夠長的斜面上;將一小物塊A從木板B的中點輕輕地釋放,同時解除木板B的鎖定,此后A與B發(fā)生碰撞,碰撞過程時間極短且不計能量損失;已知物塊A的質量m=1 kg,木板B的質量m0=4 kg,板長l=6 m,木板與斜面間的動摩擦因數(shù)為μ=0.6,最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,g取10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8。
(1)求第一次碰撞后的瞬間A、B的速度。
(2)求在第一次碰撞后到第二次碰撞前的過程中,A距B下端的最大距離和重力
17、對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 m 28.8 J
解析(1)對木板B受力分析,有
μ(mA+mB)gcos37°=mBgsin37°,
所以在A與B發(fā)生碰撞前,木板B處于靜止狀態(tài)。
設小物塊A與木板B發(fā)生彈性碰撞前的速度大小為v0,由機械能守恒定律得mgl2sin37°=12mv02
設A與B發(fā)生彈性碰撞后的速度分別為v1和v2,碰撞過程動量守恒和能量守恒,有mv0=mv1+m0v2
12mv02=12mv12+12m0v22
聯(lián)立以上各式解得v1=-3.6m/s,v2=2.4m/s
可見,A與B第一次碰后,A的速度
18、大小為3.6m/s,方向沿斜面向上,B的速度大小為2.4m/s,方向沿斜面向下。
(2)A與B第一次碰后,A沿板向上做勻減速運動,B沿斜面向下做勻速直線運動,在A與B第一次碰撞后到第二次碰撞前,當A與B速度相等時,A與B下端有最大距離,此過程中,A運動的時間t1=v2-v1gsin37°
A距B下端有最大距離xm=xB-xA
其中xA=12(v1+v2)t1
xB=v2t1 解得xm=3m
設A與B第一次碰撞后到第二次碰撞前歷時為t2,碰前A的速度為v,由于A與B從第一次碰撞后到第二次碰撞前位移相同,即v1+v2t2=v2t2
此過程中,對A由動能定理
WG=12mv2-12mv12
解得WG=28.8J。
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