2020年高考物理第一轮复习 动量

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1、2020年高考物理第一轮复习 动量 一、选择题:(50分)在每小题给出的四个选项中,有的只有一项是正确的,有的有多个选项正确,全选对的得5分,选对但不全的得3分,选错的得0分。1、一个物体沿固定不动的光滑斜面由静止滑下,下列结论中正确的是( )A斜面对物体的弹力做功为零 B斜面对物体的弹力的冲量为零C物体动能的增量等于重力所做的功 D物体动量的增量等于重力的冲量翰林汇2、甲、乙两船漂浮在静止的水面,甲船上的人通过轻绳牵引乙船,水的阻力不计,在乙船靠近甲船的过程中( )(A)两船的位移大小不一定相同(B)两船受的冲量大小不一定相同(C)两船的动量变化大小相同 (D)两船的末动能大小相同翰林汇3、

2、一质量为M的木块从高为h的高处由静止开始下落,不计空气阻力,当下落到离地h/2时被一质量为m、速度为v0的子弹水平击中并留在木块内,则木块着地速度的竖直分量: ( ) A等于2gh; B小于2gh; C大于2gh; D不能判定。4、小平板车B静止在光滑水平面上,在其左端另有物体A以水平初速度v0向车的右端滑行,如图所示,由于A、B间存在摩擦,因而A在B上滑行后,A开始作减速运动,B作加速运动(设B车足够长),则B速度达到最大时,应出现在: ( ) A A的速度最小时;B A、B的速度相等时;C A在B上相对停止滑动时;D B车开始作匀速直线运动时。5、质量为1千克的小球以4米/秒的速度与质量为

3、2千克的静止小球正碰。关于碰后的速度v1与v2,下面哪些是可能的: ( )A v1=v2=4/3米/秒; B v1=1米/秒,v2=2.5米/秒;C v1=1米/秒,v2=3米/秒; D v1=4米/秒,v2=4米/秒。翰林汇6、物体的质量为m=2.5 kg,静止在水平地面上。物体与地面间滑动摩擦系数=0.2,物体受到与地面平行的拉力F作用,F方向不变,大小随时间变化规律如图所示,那么下述判断正确的是( )A前2 s物体静止不动,因拉力F小于摩擦力B 6 s内,拉力F对物体的冲量大小等于50NsC 6 s内,摩擦力对物体的冲量大小等于30NsD 6 s末物体的速度大小是12m/s翰林汇7、如图

4、所示,设车厢长度为L、质量为M,静止于光滑的水平面上,车厢内有一质量为m的物体以速度v0向右运动,与车厢壁来回碰撞n次后,静止于车厢中,这时车厢的速度为: ( ) A v0,水平向右;B 0;C mv0/(mM),水平向右;D mv0/(Mm),水平向右。翰林汇8、在光滑的水平面上有甲、乙两个木块,质量均为m木块乙的左侧固定着一个轻质弹簧,如图所示,开始时木块乙静止,木块甲以速度v向右运动并与乙发生作用,则在甲与乙的相互作用过程中( )A 在任意时刻,木块甲和乙组成的系统的总动量守恒B 在任意时刻,木块甲和乙组成的系统的总动能守恒C 在弹簧被压缩到最短时,木块甲和乙具有相同的速度D 当弹簧恢复

5、到原长时,木块甲和乙具有相同的速度翰林汇9、物体A和B用轻绳相连挂在轻弹簧下静止不动,如图(a)所示。A的质量为m,B的质量为M,将连接A、B的绳烧断后,物体A上升经某一位置时的速度大小为v,这时物体B的下落速度大小为u,如图(b)所示,在这段时间里,弹簧弹力对物体A的冲量等于( )Amv BmvMuCmvMu Dmvmu翰林汇10、质量相同的小车置于光滑的水平面上,有一个质量为m的人静止在A车上,两车都静止,当这个人自A车跳到B车上,接着又跳回A车上,相对A车静止,则A车的速率:A等于零; B小于B车的速率;C大于B车的速率; D等于B车的速率。翰林汇选做1、在光滑水平面上有甲、乙两小车,两

6、小车之间夹一根压缩的轻质弹簧,弹簧与小车不相连,两车用手按住保持静止,则( )(A)两手同时放开甲、乙两车, 总动量始终为零(B)甲车稍先放开,乙车稍后放开,总动量指向甲车一边(C)乙车稍先放开,甲车稍后放开,总动量指向甲车一边(D)两车稍前、稍后放开,在两车都放开后,两车的总动量守恒选做2、如图所示的装置中,木块B与水平桌面间的接触是光滑的,子弹A沿水平方向射入木块后留在木块内,将弹簧压缩到最短,现将子弹、木块和弹簧合在一起作为研究对象(系统),则此系统在从子弹开始射入木块到弹簧压缩至最短的整个过程中: ( )A动量守恒、机械能守恒;B动量不守恒,机械能不守恒;C动量守恒、机械能不守恒;D动

7、量不守恒,机械能守恒。二、实验题(17分)把答案填在题中的横线上或按题目要求答题。11(12分)用如图所示装置来验证动量守恒定律,质量为mA的钢球A用细线悬挂于O点,质量为mB的钢球B放在离地面高度为H的小支柱N上,O点到A球球心的距离为L,使悬线在A球释放前伸直,且线与竖直线夹角为,A球释放后摆到最低点时恰与B球正碰,碰撞后,A球把轻质指示针OC推移到与竖直线夹角处,B球落到地面上,地面上铺有一张盖有复写纸的白纸D,保持角度不变,多次重复上述实验,白纸上记录到多个B球的落点。(1)图中S应是B球初始位置到 的水平距离。(2)为了验证两球碰撞过程动量守恒,应测得的物理量有 。(3)用测得的物理

8、量表示碰撞前后A球、B球的动量:PA= 。PA/= 。PB= 。PB/= 。12、(5分)在做“碰撞中的动量守恒”实验中,以下操作哪些是正确的A在安装斜槽轨道时,必须使斜槽末端的切线保持水平B调节小支柱时,应注意使入射小球和被碰小球球心处于同一水平高度,并且使小支柱到斜槽末端的距离等于小球直径C白纸铺到地面上后,实验时整个过程都不能移动,但复写纸不必固定在白纸上D复写纸必须要将整张白纸覆盖三 计算题(12+13+13+15=53分)解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤。只写出最后答案的不能得分。有数值计算的题答案中必须明确写出数值和单位。13、总质量为M的火箭竖直上升至某处的速度为

9、v,此时向下喷出质量为m,相对地的速度为u的气体n次,此后火箭的速度为多大?翰林汇14、如图所示,一个质量为m的玩具蛙,蹲在质量为M的小车的细杆上,小车放在光滑的水平桌面上,若车长为L,细杆高为h,且位于小车的中点,试求:当玩具蛙最小以多大的水平速度v跳出时,才能落到桌面上?15、如图所示,在光滑水平面上停有一辆质量为M的小车,车身长为,一个质量为m的质点放在车的尾部。A与车之间的摩擦系数为m,现给质点A以水平速度v0向右运动,设A与小车的前后档板碰撞中动能不损失。求:(1)质点A和小车相对静止时,小车速度是多大? (2)质点A相对小车静止前与小车前后档板碰撞的总次数是多少?(提示:每碰一次相

10、对小车滑行L,碰n次,则相对车滑行nL)16、如图所示,质量分别为mA和mB的两木块紧挨着置于光滑的水平地面上,现有一质量为m的子弹以水平速度射入木块,若子弹对木块的作用力恒为f,子弹穿过木块A和B的时间分别为tA和tB,求子弹穿出A,B后两木块的速度.翰林汇选做题. 如图所示,质量M=3.5 kg的小车静止于光滑水平面上靠近桌子处,其上表面与水平桌面相平,小车长L=1.2m,其左端放有一质量为0.5 kg的滑块Q。水平放置的轻弹簧左端固定,质量为1 kg的小物块P置于桌面上的A点并与弹簧的右端接触。此时弹簧处于原长,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)时,推力做的功为WF

11、=6 J,撤去推力后,P沿桌面滑到小车上并与Q相碰,最后Q停在小车的右端,P停在距小车左端0.5 m处,已知AB间距L1=5 cm,A点离桌子边沿C点距离L2=90 cm,P与桌面间动摩擦因数,P、Q与小车表面间动摩擦因数,(g=10 m/s2)求:(1)P到达C点时的速度 vC ;(2)P与Q碰撞后瞬间Q的速度大小参考答案一 选择题(51050分)12345678910选做1选做2ACACBABCDABDCACDBADB二、实验题(12517分)11. (1)落点 (2分)(2)mA;mB;H;L;S。(2分)(3)(2分) ; (2分); 0 (2分); mBS(2分)12. AB (5分

12、)三 计算题(12+13+13+15=53分)13.解:设火箭的末速度为V1取初速度方向为正,火箭初动量为MV, 末动量为(M-nm)V1, (2分)n次喷出气体动量为-nmu; (2分)根据动量守恒:MV=(M-nm)V1-nmu (6分)解得 V1=(MV+nmu)/(M-nm) (2分)14.解:设玩具蛙跳出后小车速度为V1 ;取向左为正,系统水平动量守恒:0mV-MV1 得V1=mv/M (3分)两者相对速度为V+mv/M=(M+m)v/M (3分)玩具蛙下落时间t=(2h/g)1/2 (2分)故(M+m)v/M (2h/g)1/2 L/2 时,能落回桌面。(3分)解 得VML/2(M

13、+m) (2分)15.解(1)设共同速度为V1,根据动量守恒mV0=(m+M)V1 (3分)解得共同速度为V1= mV0/(m+M)(分)(2)相对滑动的过程中,摩擦力做负功,动能逐渐转化为内能损失的动能为mV02/2-(m+M)V12/2=mMV02/2(m+M) (3分)mguS= mMV02/2(m+M) (3分)故碰撞的次数为n=S/L= MV02/2(m+M)gu16.解:设子弹穿过A时 AB的共同速度为V1根据冲量定理有:ftA=(mA+mB)V1 (4分)A的速度为V1=ftA/(mA+mB) (3分)设子弹穿过B时 ,B的速度为V2ftB=mBV2-mBV1 (4分)所以B的速度为V2=ftA/(mA+mB) +ftB/mB (4分)选做题. 解:(1)对P由ABC应用动能定理,得(2)设P、Q碰后速度分别为v1、v2,小车最后速度为v,由动量守恒定律得, 由能量守恒得,解得, 当时,不合题意,舍去。即P与Q碰撞后瞬间Q的速度大小为

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