《2018版高考物理一轮复习 课时跟踪检测(二十)第五章 能量和动量 第5节 动量定理 动量守恒定律》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2018版高考物理一轮复习 课时跟踪检测(二十)第五章 能量和动量 第5节 动量定理 动量守恒定律(7页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、课时跟踪检测(二十) 动量定理 动量守恒定律对点训练:动量定理的理解与应用1(2017合肥一模)质量为0.2 kg的小球竖直向下以6 m/s的速度落至水平地面上,再以4 m/s的速度反向弹回。取竖直向上为正方向,在小球与地面接触的时间内,关于球动量变化量p和合外力对小球做的功W,下列说法正确的是()Ap2 kgm/sW2 JBp2 kgm/sW2 JCp0.4 kgm/sW2 JDp0.4 kgm/sW2 J解析:选A取竖直向上为正方向,则小球与地面碰撞过程中动量的变化量:pmv2mv10.24 kgm/s0.2(6)kgm/s2 kgm/s,方向竖直向上。由动能定理,合外力做的功:Wmv22
2、mv120.242J0.262J2 J。故A正确。2.(多选)(2017常德模拟)如图所示,质量为m的小球从距离地面高H的A点由静止开始释放,落到地面上后又陷入泥潭中,由于受到阻力作用,到达距地面深度为h的B点时速度减为零。不计空气阻力,重力加速度为g。关于小球下落的整个过程,下列说法正确的有()A小球的机械能减少了mg(Hh)B小球克服阻力做的功为mghC小球所受阻力的冲量大于mD小球动量的改变量等于所受阻力的冲量解析:选AC小球在整个过程中,动能变化量为零,重力势能减小了mg(Hh),则小球的机械能减小了mg(Hh),故A正确;对小球下落的全过程运用动能定理得,mg(Hh)Wf0,则小球克
3、服阻力做功Wfmg(Hh),故B错误;小球落到地面的速度v,对进入泥潭的过程运用动量定理得:IGIF0m,得:IFIGm知阻力的冲量大于m,故C正确;对全过程分析,运用动量定理知,动量的变化量等于重力的冲量和阻力冲量的矢量和,故D错误。3(2016北京高考)(1)动量定理可以表示为pFt,其中动量p和力F都是矢量。在运用动量定理处理二维问题时,可以在相互垂直的x、y两个方向上分别研究。例如,质量为m的小球斜射到木板上,入射的角度是,碰撞后弹出的角度也是,碰撞前后的速度大小都是v,如图甲所示。碰撞过程中忽略小球所受重力。a分别求出碰撞前后x、y方向小球的动量变化px、py;b分析说明小球对木板的
4、作用力的方向。(2)激光束可以看作是粒子流,其中的粒子以相同的动量沿光传播方向运动。激光照射到物体上,在发生反射、折射和吸收现象的同时,也会对物体产生作用。光镊效应就是一个实例,激光束可以像镊子一样抓住细胞等微小颗粒。一束激光经S点后被分成若干细光束,若不考虑光的反射和吸收,其中光束和穿过介质小球的光路如图乙所示。图中O点是介质小球的球心,入射时光束和与SO的夹角均为,出射时光束均与SO平行。请在下面两种情况下,分析说明两光束因折射对小球产生的合力的方向。a光束和强度相同;b光束比的强度大。解析:(1)a.x方向:动量变化为pxmvsin mvsin 0y方向:动量变化为pymvcos (mv
5、cos )2mvcos 方向沿y轴正方向。b根据动量定理可知,木板对小球作用力的方向沿y轴正方向;根据牛顿第三定律可知,小球对木板作用力的方向沿y轴负方向。(2)a.仅考虑光的折射,设t时间内每束光穿过小球的粒子数为n,每个粒子动量的大小为p。这些粒子进入小球前的总动量为p12npcos 从小球出射时的总动量为p22npp1、p2的方向均沿SO向右根据动量定理得Ftp2p12np(1cos )0可知,小球对这些粒子的作用力F的方向沿SO向右,根据牛顿第三定律,两光束对小球的合力的方向沿SO向左。b建立如图所示的Oxy直角坐标系。x方向:根据(2)a同理可知,两光束对小球的作用力沿x轴负方向。y
6、方向:设t时间内,光束穿过小球的粒子数为n1,光束穿过小球的粒子数为n2,n1n2。这些粒子进入小球前的总动量为p1y(n1n2)psin 从小球出射时的总动量为p2y0根据动量定理:Fytp2yp1y(n1n2)psin 可知,小球对这些粒子的作用力Fy的方向沿y轴负方向,根据牛顿第三定律,两光束对小球的作用力沿y轴正方向。所以两光束对小球的合力的方向指向左上方。答案:见解析对点训练:动量守恒定律的理解及应用4(多选)(2017湖北名校期中测试)关于动量守恒的条件,下列说法正确的是()A只要系统内存在摩擦力,系统动量就不可能守恒B只要系统所受合外力所做的功为零,系统动量一定守恒C只要系统所受
7、合外力的冲量为零,系统动量一定守恒D系统加速度为零,系统动量一定守恒解析:选CD只要系统所受合外力的矢量和为零,系统动量就守恒,与系统内是否存在摩擦力无关,故A错误;系统所受合外力做的功为零,则系统所受合外力不一定为零,系统动量不一定守恒,故B错误;力与力的作用时间的乘积是力的冲量,系统所受到合外力的冲量为零,则系统受到的合外力为零,系统动量守恒,故C正确;系统加速度为零,由牛顿第二定律可得,系统所受合外力为零,系统动量守恒,故D正确。5.(2017济宁高三期末)如图所示,一质量M3.0 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m1.0 kg的小木块A。给A和B以大小均为4.0
8、 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()A1.8 m/sB2.4 m/sC2.8 m/s D3.0 m/s解析:选BA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v1,最终它们的共同速度为v2,取水平向右为正方向,则MvmvMv1,Mv1(Mm)v2,可得v1 m/s,v22 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 m/s,只有选项B正确。6.(2017济南模拟)如图所示,质量均为m的小车与
9、木箱紧挨着静止在光滑的水平冰面上,质量为2m的小明同学站在小车上用力向右迅速推出木箱后,木箱相对于冰面运动的速度大小为v,木箱与右侧竖直墙壁发生弹性碰撞,反弹后被小明接住,求整个过程中小明对木箱做的功。解析:规定向左为正方向,由动量守恒定律可得:推出木箱的过程中,(m2m)v1mv0,接住木箱的过程中,mv(m2m)v1(mm2m)v2,小明对木箱做功为W,则Wmv22,代入数据解得:Wmv2。答案:mv2对点训练:碰撞、爆炸与反冲7(2017泉州高三质检)“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏”,爆竹声响是辞旧迎新的标志,是喜庆心情的流露。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v
10、0、方向水平向东,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,方向水平向东;则另一块的速度为()A3v0v B2v03vC3v02v D2v0v解析:选C取水平向东为正方向,爆炸过程系统动量守恒,3mv02mvmvx,可得vx3v02v,C正确。8.(2017桂林质检)如图所示,光滑水平面上有大小相同的A、B两个小球在同一直线上运动。两球质量关系为mB2mA,规定向右为正方向,A、B两球的动量均为8 kgm/s,运动过程中两球发生碰撞,碰撞后A球的动量增量为4 kgm/s,则()A右方为A球,碰撞后A、B两球的速度大小之比为 23B右方为A球,碰撞后A、B两球的速度大小之比
11、为 16C左方为A球,碰撞后A、B两球的速度大小之比为 23D左方为A球,碰撞后A、B两球的速度大小之比为 16解析:选CA、B 两球发生碰撞,规定向右为正方向,由动量守恒定律可得pApB,由于碰后A球的动量增量为负值,所以右边不可能是A球,若是A球则动量的增量应该是正值,因此碰撞后A球的动量为4 kgm/s,所以碰撞后B球的动量是增加的,为12 kgm/s,由于mB2mA,所以碰撞后A、B两球速度大小之比为23,故C正确。9(2017东营模拟)如图所示,甲、乙两名宇航员正在离空间站一定距离的地方执行太空维修任务。某时刻甲、乙都以大小为v02 m/s的速度相向运动,甲、乙和空间站在同一直线上且
12、可视为质点。甲和他的装备总质量为M190 kg,乙和他的装备总质量为M2135 kg,为了避免直接相撞,乙从自己的装备中取出一质量为m45 kg的物体A推向甲,甲迅速接住A后即不再松开,此后甲、乙两宇航员在空间站外做相对距离不变的同向运动,且安全“飘”向空间站。(设甲、乙距离空间站足够远,本题中的速度均指相对空间站的速度)(1)乙要以多大的速度v(相对于空间站)将物体A推出?(2)设甲与物体A作用时间为t0.5 s,求甲与A的相互作用力F的大小。解析:(1)以甲、乙、A三者组成的系统为研究对象,系统动量守恒,以乙的方向为正方向,则有:M2v0M1v0(M1M2)v1以乙和A组成的系统为研究对象
13、,由动量守恒得:M2v0(M2m)v1mv代入数据联立解得v10.4 m/s,v5.2 m/s。(2)以甲为研究对象,由动量定理得,FtM1v1(M1v0)代入数据解得F432 N。答案:(1)5.2 m/s(2)432 N考点综合训练10.(2017北京丰台区质检)如图所示,两质量分别为m1和m2的弹性小球A、B叠放在一起,从高度为h处自由落下,h远大于两小球半径,落地瞬间,B先与地面碰撞,后与A碰撞,所有的碰撞都是弹性碰撞,且都发生在竖直方向、碰撞时间均可忽略不计。已知m23m1,则A反弹后能达到的高度为()Ah B2hC3h D4h解析:选D所有的碰撞都是弹性碰撞,所以不考虑能量损失。设
14、竖直向上为正方向,根据机械能守恒定律和动量守恒定律可得,(m1m2)gh(m1m2)v2,m2vm1vm1v1m2v2,(m1m2)v2m1v12m2v22,m1v12m1gh1,将m23m1代入,联立可得h14h,选项D正确。11(2017衡水模拟)如图所示,在光滑的水平面上放置一个质量为2m的木板B,B的左端放置一个质量为m的物块A,已知A、B之间的动摩擦因数为,现有质量为m的小球以水平速度v0飞来与物块A碰撞后立即粘住,在整个运动过程中物块A始终未滑离木板B,且物块A可视为质点,求:(1)物块A相对木板B静止后的速度大小;(2)木板B至少多长。解析:(1)设小球和物块A碰撞后二者的速度为v1,三者相对静止后速度为v2,规定向右为正方向,根据动量守恒得,mv0(mm)v1,(mm)v1(mm2m)v2联立得,v20.25v0。(2)当物块A在木板B上滑动时,系统的动能转化为摩擦热,设木板B的长度为L,假设物块A刚好滑到物木板B的右端时共速,则由能量守恒得,2mv124mv222mgL联立得,L。答案:(1)0.25v0(2)12(2017郑州质检)如图所示,光滑水平地面上有一小车,车上固定光滑斜面和连有轻弹簧的挡板,弹簧处于原长状态,自由端恰在C点,总质量为M2 kg。物块从斜面上A点由静止滑下,经过B点时无能量损失。已知物块的质量m1 kg,A
