精编版高考物理大二轮复习优选习题 专题二 能量与动量 提升训练9 动量定理、动量守恒及其应用
高考物理新精准大二轮新课标课件专题九动量和能量
第二、第三宇宙速度简介
第二宇宙速度定义
指物体完全摆脱地球引力束缚,飞离地球所需要的最小初始速度,数值为11.2km/s。
第三宇宙速度定义
指物体在地面附近摆脱太阳引力束缚,飞出太阳系所需的最小初始速度,数值为 16.7km/s。
物理意义
第二、第三宇宙速度是航天器脱离地球和太阳系引力束缚的重要参数,对于深空探测和星 际航行具有重要意义。达到第二宇宙速度的航天器可以逃离地球引力,进入深空;达到第 三宇宙速度的航天器则可以飞出太阳系,探索更遥远的宇宙空间。
第一宇宙速度定义
指物体在地面附近绕地球做匀速圆周运动的速度,数值为 7.9km/s。
计算方法
根据万有引力提供向心力的公式,可推导出第一宇宙速度 的计算公式。
物理意义
第一宇宙速度是航天器绕地球运行的最小发射速度,也是 航天器返回地面的最大速度。达到第一宇宙速度的航天器 可以克服地球引力,进入近地轨道运行。
高考物理新精准大二
轮新课标课件专题九
动量和能量
汇报人:XX
20XX-01-16
目录
• 动量与冲量 • 能量守恒定律 • 动能定理与机械能守恒 • 碰撞与动量守恒 • 火箭飞行原理与宇宙速度 • 实验:验证动量守恒定律
01
动量与冲量
动量定义及性质
动量定义
物体质量与速度的乘积,即 p = mv,表示物体运动状 态的物理量。
05
火箭飞行原理与宇宙速度
火箭飞行原理简介
01 反冲运动
火箭通过尾部高速喷出的燃气产生反作用力,使 火箭获得向前的推力。
02 牛顿第三定律
火箭飞行原理基于牛顿第三定律,即作用力和反 作用力大小相等、方向相反。
03 火箭方程
高考物理大二轮复习专题二能量与动量功功率动能定理课件.ppt
2019-球所做的功相同 B.沿倾角为θ3的平板下滑的小球的重力的平均功率最大 C.三个小球到达底端时的瞬时速度相同 D.沿倾角为θ3的平板下滑的小球到达平板底端时重力的瞬 时功率最小
2019-9-10
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19
[解析] 假设平板的长度为x,由功的定义式可知W= mgxsinθ=mgh,则A正确;小球在斜面上运动的加速度a=
gsinθ,小球到达平板底端时的速度为v= 2ax = 2gxsinθ = 2gh ,显然到达平板底端时的速度大小相等,但方向不同,则
C错误;由位移公式x=
1 2
at2可知t=
2ax =
2h gsin2θ
,整个过
程中重力的平均功率为P=Wt =mgsin2θ 2gh,则沿倾角为θ1的平 板下滑的小球的重力平均功率最大,B错误;根据P=
Rg
.故由机械能守恒定律得
1 2
mv
2 B
=mgR
+m R2g2③;联立①②③式得F=5mπ g.选项D正确.
[答案] D
2019-9-10
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25
迁移三 机车启动问题 3.(2018·宁夏模拟)一辆跑车在行驶过程中的最大输出功率 与速度大小的关系如图所示.已知该车质量为2×103 kg,在某 平直路面上行驶,阻力恒为3×103 N.若汽车从静止开始以恒定 加速度2 m/s2做匀加速运动,则此匀加速过程能持续的时间大约 为( )
2019-9-10
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8
2019-9-10
核心要点突破 H
透析重难 题型突破
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9
考向一 功和功率的计算 [归纳提炼]
功和功率的理解与计算问题,一般应注意以下几点 1.准确理解功的定义式W=Fl及变形式W=Flcosα中各物 理量的意义,该式仅适用于恒力做功的情况. 2.变力做功的求解注意对问题的正确转化,如将变力转化 为恒力,也可应用动能定理等方式求解. 3.对于功率的计算,应注意区分公式P=Wt 和公式P=Fv, 前式侧重于平均功率的计算,而后式侧重于瞬时功率的计算.
2019版高考物理大二轮复习优选习题 专题二 能量与动量 提升训练9 动量定理、动量守恒及其应用
提升训练9 动量定理、动量守恒及其应用1.如图所示,两辆质量相同的小车置于光滑的水平面上,有一个人静止站在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,静止于A车上,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2.有甲、乙两碰碰车沿同一直线相向而行,在碰前双方都关闭了动力,且两车动量关系为p甲>p乙。
假设规定p甲方向为正,不计一切阻力,则()A.碰后两车可能以相同的速度沿负方向前进,且动能损失最大B.碰撞过程甲车总是对乙车做正功,碰撞后乙车一定沿正方向前进C.碰撞过程甲车可能反弹,且系统总动能减小,碰后乙车一定沿正方向前进D.两车动量变化量大小相等,方向一定是Δp甲沿正方向,Δp乙沿负方向3.(2017新课标Ⅰ卷)将质量为1.00 kg的模型火箭点火升空,50 g燃烧的燃气以大小为600 m/s的速度从火箭喷口在很短时间内喷出。
在燃气喷出后的瞬间,火箭的动量大小为(喷出过程中重力和空气阻力可忽略) ()A.30 kg·m/sB.5.7×102kg·m/sC.6.0×102kg·m/sD.6.3×102kg·m/s4.质量为m的物体,以v0的初速度沿斜面上滑,到达最高点处返回原处的速度为v t,且v t=0.5v0,则()A.上滑过程中重力的冲量比下滑时大B.上滑时和下滑时支持力的冲量都等于零C.合力的冲量在整个过程中大小为mv0D.整个过程中物体动量变化量为mv05.如图,一长木板位于光滑水平面上,长木板的左端固定一挡板,木板和挡板的总质量为M=3.0 kg,木板的长度为L=1.5 m,在木板右端有一小物块,其质量m=1.0 kg,小物块与木板间的动摩擦因数μ=0.10,它们都处于静止状态,现令小物块以初速度v0沿木板向左运动,重力加速度g取10 m/s2。
(1)若小物块刚好能运动到左端挡板处,求v0的大小;(2)若初速度v0=3 m/s,小物块与挡板相撞后,恰好能回到右端而不脱离木板,求碰撞过程中损失的机械能。
高考物理二轮复习专题二功和能动量能力训练动量动量的综合应用
专题能力训练7 动量动量的综合应用(时间:45分钟满分:100分)一、选择题(本题共7小题,每小题6分,共42分。
在每小题给出的四个选项中,1~4题只有一个选项符合题目要求,5~7题有多个选项符合题目要求。
全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分) 1.(2020·全国Ⅰ卷)将质量为1.00 kg的模型火箭点火升空,50 g燃烧的燃气以大小为600 m/s的速度从火箭喷口在很短时间内喷出。
在燃气喷出后的瞬间,火箭的动量大小为(喷出过程中重力和空气阻力可忽略)( )A.30 kg·m/sB.5.7×102kg·m/sC.6.0×102kg·m/sD.6.3×102kg·m/s2.(2020·山东青岛一模)一颗子弹水平射入静止在光滑水平地面上的木块后不再穿出,木块的动能增加了8 J,木块的质量大于子弹的质量。
则此过程中产生的内能可能是( )A.18 JB.16 JC.10 JD.6 J3.如图所示,两质量分别为m1和m2的弹性小球叠放在一起,从高度为h处自由落下,且h远大于两小球半径,所有的碰撞都是完全弹性碰撞,且都发生在竖直方向。
已知m2=3m1,则小球m1反弹后能达到的高度为( ) A.h B.2hC.3hD.4h4.一位质量为m的运动员从下蹲状态向上起跳,经Δt时间,身体伸直并刚好离开地面,速度为v,在此过程中( )A.地面对他的冲量为mv+mgΔt,地面对他做的功为mv2B.地面对他的冲量为mv+mgΔt,地面对他做的功为零C.地面对他的冲量为mv,地面对他做的功为mv2D.地面对他的冲量为mv-mgΔt,地面对他做的功为零5.蹦极运动中,长弹性绳的一端固定,另一端绑在人身上,人从几十米高处跳下,将蹦极过程简化为人沿竖直方向的运动,从绳恰好伸直,到人第一次下降至最低点的过程中,下列分析正确的是( )A.绳对人的冲量始终向上,人的动量先增大后减小B.绳对人的拉力始终做负功,人的动能先增大后减小C.绳恰好伸直时,绳的弹性势能为零,人的动能最大D.人在最低点时,绳对人的拉力等于人所受的重力6.在一条直线上,运动方向相反的两球发生正碰。
高考总复习优化设计二轮用书物理(新高考)第二讲动量和能量观点的应用
正确的是(
)
A.研究A、B相对空间站的速度是以地球为参考系
B.A将B向空间站方向轻推的过程中,不能认为A、B组成的系统动量守恒
C.A将B向空间站方向轻推后,B的动量大小为20 kg·m/s
D.若A将B向空间站方向轻推的作用时间为0.5 s,则A、B互相作用的平均力
为16 N
答案 D
解析 研究A、B相对空间站的速度是以空间站为参考系,A错误;根据动量
(3)动量定理是过程定理,解题时必须明确过程及初、末状态的动量。
(4)动量定理的表达式是矢量式,在一维情况下,各个矢量必须选取统一的
正方向。
典例剖析
例1 (命题角度2)辘轳是我国古老的打水工具,如图所示,其由辘轳头、摇
柄等部分组成,辘轳头和摇柄固定,转动摇柄即可打水。圆柱体辘轳头直径
为d,桶和水的总质量为m,某次打水摇柄转动n圈将水桶匀速提到井口,用时
大于 m1 的动能,D 错误。
1
Ek=2mv2 可知碰后
m2 的动能
练模拟·提能力
1.(命题角度1、2)(2023山东泰安高三统考)如图所示,进行太空行走的航天
员A和B的质量分别为80 kg和100 kg,他们携手远离空间站,相对空间站的
速度为0.1 m/s。A将B向空间站方向轻推后,A的速度变为0.2 m/s,下列说法
围成的面积即合外力的冲量,再根据动量定理可知F-t图像中曲线与横轴围
成的面积也是动量的变化量,且图线一直在t轴的上方,由于头部有初动量,
由图可知,动量变化越来越大,则动量的大小一直增大,A、B错误;根据动量
2
与动能的关系有 Ek=2
,而F-t图像的面积是动量的变化量,则动能的变化
量和曲线与横轴围成的面积不成正比,C错误;由题知假人的头部只受到安
20xx届高三物理二轮复习专题二:《动量与能量》训练(带答案及详解)
《功和功率、动能定理》专题训练1 .如下图,一轻弹簧直立于水平川面上,质量为m的物块从距离弹簧上端点H 高处自由着落,在c点处物块速度达到最大。
x0表示 a、c 两点之间的距离;E k表示物块在 c 处的动能。
若增添高度H ,则()。
A .x0变大B .x0变小C .E k变小D .E k变大分析 ?物块速度最大时有mg=kx 0,明显 x0与 H 没关且保持不变,A 、 B 两项错误 ;x0不变 ,弹簧对物块做功W 0 不变 ,应用动能定理有mg (H+x 0)-W 0 =E k,C项错误,D项正确。
答案? D2 .(多项选择)如下图,内壁圆滑的四分之三圆弧轨道MNPQ ,轨道半径为 R,一小球从 M 点正上方高 h 处无初速度开释,小球从 M 点开始沿圆弧轨道运动,小球经过最高点Q 后做平抛运动,则( )。
A .h起码为 1 .5RB .小球经过最高点Q 后不行能落在M 点C .小球经过最高点Q 后落在 M 点时的动能起码为1.5 mgRD .小球经过最高点Q 后落在 M 点时的动能起码为2.5 mgR分析 ? 对小球 ,从开释到运动到Q点 ,应用动能定理有mg (h-R )= mv 2,此中小球经过 Q 点的速度 v≥,解得h ≥1 .5 R,A 项正确 ;小球经过Q点后做平抛运动 ,降落R后水平位移起码为x=v= R,小球不行能落到 M 点,B项正确 ,C、 D 两项错误。
答案?AB3 .如下图,一长度为L的轻质细线上端固定于O 点,下端拴一个质量为m 的小球 P。
开始时细线水平,且恰巧被拉直。
给 P 一个向下的初速度,小球运动到最低点的过程中,以下判断错误的是()。
..A.小球重力做功的刹时功领先增大后减小B.初速度大小未知,重力做功刹时功率如何变化不可以确立C.仅增大小球初速度,小球在最低点时细线拉力增大D.仅增大细线的长度 L,小球在最低点时遇到的拉力减小分析 ?开始时小球速度竖直向下,初阶段竖直分速度增大,重力做功的刹时功率增大,以后向来减小,B 项错误 ,A 项正确 ;设小球到最低点时的速度为v,应用动能定理有mgL= mv 2 - m,在最低点时应用向心力公式有F-mg=, 联立可知F= 3 mg+,C、 D 两项正确。
高二物理培优4:《动量和能量》提高题
高二物理培优4:《动量和能量》提高题一、冲量和功、动量和动能1. (2022·湖北·高考真题)一质点做曲线运动,在前一段时间内速度大小由v 增大到2v ,在随后的一段时间内速度大小由2v 增大到5v 。
前后两段时间内,合外力对质点做功分别为W 1和W 2,合外力的冲量大小分别为I 1和I 2。
下列关系式一定成立的是( )A .213W W =,213I I ≤B .213W W =,21I I ≥C .217W W =,213I I ≤D .217W W =,21I I ≥2. (2006年·江苏)一质量为m 的物体放在光滑的水平面上,今以恒力F 沿水平方向推该物体,在相同的时间间隔内,下列说法正确的是( )A .物体的位移相等B .物体动能的变化量相等C .F 对物体做的功相等D .物体动量的变化量相等3. (2021·湖南选考)物体的运动状态可用位置x 和动量p 描述,称为相,对应p x -图像中的一个点。
物体运动状态的变化可用p x -图像中的一条曲线来描述,称为相轨迹。
假如一质点沿x 轴正方向做初速度为零的匀加速直线运动,则对应的相轨迹可能是( )A. B. C. D.二、动量定理求冲力4. (2015·重庆理综·3)高空作业须系安全带,如果质量为m 的高空作业人员不慎跌落,从开始跌落到安全带对人刚产生作用力前人下落的距离为h (可视为自由落体运动).此后经历时间t 安全带达到最大伸长,若在此过程中该作用力始终竖直向上,则该段时间安全带对人的平均作用力大小为( )A.m 2gh t +mgB.m 2ght -mgC.m gh t +mgD.m gh t-mg5. (2021·湖北选考)抗日战争时期,我军缴获不少敌军武器武装自己,其中某轻机枪子弹弹头质量约8 g ,出膛速度大小约750 m/s 。
某战士在使用该机枪连续射击1分钟的过程中,机枪所受子弹的平均反冲力大小约12 N ,则机枪在这1分钟内射出子弹的数量约为( )A. 40B. 80C. 120D. 160三、斜面、平抛、圆周运动中冲量和功、动量和动能6. (2019·福建省泉州市质检)如图所示,ad 、bd 、cd 是竖直面内三根固定的光滑细杆,a 、b 、c 、d 四个点位于同一圆周上,a 在圆周最高点,d 在圆周最低点,每根杆上都套着质量相等的小滑环(图中未画出),三个滑环分别从a 、b 、c 三个点同时由静止释放.关于它们下滑的过程,下列说法正确的是( )A .重力对它们的冲量相同B .弹力对它们的冲量相同C .合外力对它们的冲量相同D .它们动能的增量相同7. (2018秋•石景山区期末)如图所示,质量相同的三个小物块a 、b 、c 处在同一高度。
高考物理二轮专题复习讲练课件动量名师课件
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√A.t=1 s时物块的速率为1 m/s √B.t=2 s时物块的动量大小为4 kg·m/s
C.t=3 s时物块的动量大小为5 kg·m/s
D.t=4 s时物块的速度为零
图1
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√B.1.6×103 kg
D.1.6×106 kg
解析 设1 s时间内喷出的气体的质量为m,喷出的气体与该发动机的相
互作用力为F,
由动量定理有Ft=mv-0, 则 m=Fvt=4.83××11006×3 1 kg=1.6×103 kg,选项 B 正确.
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内容索引
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提升训练9 动量定理、动量守恒及其应用1.如图所示,两辆质量相同的小车置于光滑的水平面上,有一个人静止站在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,静止于A车上,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2.有甲、乙两碰碰车沿同一直线相向而行,在碰前双方都关闭了动力,且两车动量关系为p甲>p乙。
假设规定p甲方向为正,不计一切阻力,则()A.碰后两车可能以相同的速度沿负方向前进,且动能损失最大B.碰撞过程甲车总是对乙车做正功,碰撞后乙车一定沿正方向前进C.碰撞过程甲车可能反弹,且系统总动能减小,碰后乙车一定沿正方向前进D.两车动量变化量大小相等,方向一定是Δp甲沿正方向,Δp乙沿负方向3.(2017新课标Ⅰ卷)将质量为1.00 kg的模型火箭点火升空,50 g燃烧的燃气以大小为600 m/s 的速度从火箭喷口在很短时间内喷出。
在燃气喷出后的瞬间,火箭的动量大小为(喷出过程中重力和空气阻力可忽略) ()A.30 kg·m/sB.5.7×102kg·m/sC.6.0×102kg·m/sD.6.3×102kg·m/s4.质量为m的物体,以v0的初速度沿斜面上滑,到达最高点处返回原处的速度为v t,且v t=0.5v0,则()A.上滑过程中重力的冲量比下滑时大B.上滑时和下滑时支持力的冲量都等于零C.合力的冲量在整个过程中大小为mv0D.整个过程中物体动量变化量为mv05.如图,一长木板位于光滑水平面上,长木板的左端固定一挡板,木板和挡板的总质量为M=3.0 kg,木板的长度为L=1.5 m,在木板右端有一小物块,其质量m=1.0 kg,小物块与木板间的动摩擦因数μ=0.10,它们都处于静止状态,现令小物块以初速度v0沿木板向左运动,重力加速度g取10 m/s2。
(1)若小物块刚好能运动到左端挡板处,求v0的大小;(2)若初速度v0=3 m/s,小物块与挡板相撞后,恰好能回到右端而不脱离木板,求碰撞过程中损失的机械能。
6.(启慧全国大联考2018届高三12月联考)如图所示,一质量为M=2.0×103 kg的平板小货车A载有一质量为m=1.0×103 kg的重物B,在水平直公路上以速度v0=36 km/h做匀速直线运动,重物与车厢前壁间的距离为L=1.5 m,因发生紧急情况,货车突然制动,已知货车车轮与地面间的动摩擦因数为μ1=0.4,重物与车厢底板之间的动摩擦因数为μ2=0.2,重力加速度g取10 m/s2,若重物与车厢前壁发生碰撞,则碰撞时间极短,碰后重物与车厢前壁不分开。
(1)请通过计算说明重物是否会与车厢前壁发生碰撞;(2)试求货车从开始刹车到停止运动所用的时间和刹车距离。
7.图中两根足够长的平行光滑导轨,相距1 m水平放置,磁感应强度B=0.4 T的匀强磁场竖直向上穿过整个导轨所在的空间。
金属棒ab、cd质量分别为0.1 kg和0.2 kg,电阻分别为0.4 Ω和0.2 Ω,并排垂直横跨在导轨上。
若两棒以大小相等的初速度3 m/s向相反方向分开,不计导轨电阻,求:(1)金属棒运动达到稳定后,ab棒的速度大小;(2)金属棒运动达到稳定的过程中,ab上产生的焦耳热;(3)金属棒运动达到稳定后,两棒间距离增加多少?8.(2018年2月杭州期末)某同学设计了一个电磁击发装置,其结构如图所示。
间距为L=10 cm的平行长直导轨置于水平桌面上,导轨中NO和N'O'段用绝缘材料制成,其余部分均为导电金属材料,两种材料导轨平滑连接。
导轨左侧与匝数为100、半径为5 cm的圆形线圈相连,线圈内存在垂直线圈平面的匀强磁场。
电容为1 F的电容器通过单刀双掷开关与导轨相连。
在轨道间MPP'M'矩形区域内存在垂直桌面向上的匀强磁场,磁感应强度为2 T。
磁场右侧边界PP'与OO'间距离为a=4 cm。
初始时金属棒A处于NN'左侧某处,金属棒B处于OO'左侧距OO'距离为a处。
当开关与1连接时,圆形线圈中磁场随时间均匀变化,变化率为 T/s;稳定后将开关拨向2,金属棒A被弹出,与金属棒B相碰,并在B棒刚出磁场时A棒刚好运动到OO'处,最终A棒恰在PP'处停住。
已知两根金属棒的质量均为0.02 kg、接入电路中的电阻均为0.1 Ω,金属棒与金属导轨接触良好,其余电阻均不计,一切摩擦不计。
问:(1)当开关与1连接时,电容器两端电压是多少?下极板带什么电?(2)金属棒A与B相碰后A棒的速度v是多少?(3)电容器所剩电荷量Q'是多少?9.(2017浙江湖州市高二考试)如图所示,为一种研究核反应的设备示意图,容器中为钚的放射性同位素Pu,可衰变为U并放出能量为E的γ光子(衰变前可视为静止,衰变放出的光子动量可忽略),衰变后速度大的粒子沿直线OQ向探测屏MN运动。
为简化模型,设衰变生成的U的质量为m、速度均为v,生成的另一种粒子每秒到达探测屏N个,打到Q点后40%穿透探测屏,60%被探测屏吸收,且粒子穿透时能量损失75%,则:(1)试写出衰变方程;(2)求打到Q点前该粒子的速度大小;(3)求一个Pu核衰变过程的质量亏损;(4)求探测屏受到的撞击力大小。
提升训练9动量定理、动量守恒及其应用1.B解析两车和人组成的系统位于光滑的水平面上,因而该系统动量守恒,设人的质量为m1,车的质量为m2,A、B车的速率分别为v1、v2,则由动量守恒定律得(m1+m2)v1-m2v2=0,所以,有v1=v2,<1,故v1<v2,所以B正确。
2.C解析由于规定p甲方向为正,两车动量关系为p甲>p乙,碰后两车可能以相同的速度沿正方向前进,且动能损失最大,选项A错误。
碰撞过程甲车先对乙车做负功,选项B错误。
碰撞过程甲车可能反弹,且系统总动能减小,碰后乙车一定沿正方向前进,选项C正确。
由动量守恒定律,两车动量变化量大小相等,方向可能是Δp甲沿负方向,Δp乙沿正方向,选项D错误。
3.A解析根据动量守恒定律得:0=Mv1-mv2,故火箭的动量与燃气的动量等大反向。
故p=Mv1=mv2=0.05 kg×600 m/s=30 kg·m/s。
4.C解析以v0的初速度沿斜面上滑,返回原处时速度为v t=0.5v0,说明斜面不光滑。
设斜面长为L,则上滑过程所需时间t1=,下滑过程所需时间t2=,t1<t2。
根据冲量的定义,可知上滑过程中重力的冲量比下滑时小,A错误。
上滑和下滑时支持力的大小都不等于零,B错误。
对全过程应用动量定理,则I合=Δp=-mv t-mv0=-mv0,C正确,D错误。
5.答案 (1)2 m/s(2)0.375 J解析 (1)设木板和物块最后共同的速度为v,由动量守恒定律mv0=(m+M)v①对木板和物块系统,由功能关系得μmgL=(M+m)v2②由①②两式解得v0== m/s=2 m/s。
(2)同样由动量守恒定律可知,木板和物块最后也要达到共同速度v。
设碰撞过程中损失的机械能为ΔE。
对木板和物块系统的整个运动过程,由功能关系有μmg2L+ΔE=(m+M)v2③由①③两式解得ΔE=-2μmgL=×32 J-2×0.1×10×1.5 J=0.375 J。
6.答案 (1)否(2)2.5 s12 m解析 (1)刚刹车时,货车的加速度大小为a1,重物的加速度大小为a2,由牛顿第二定律可知μ(M+m)g-μ2mg=Ma1,μ2mg=ma2,解得a1=5 m/s2,a2=2 m/s2假设B与A碰撞,且从开始刹车到碰撞所用时间为t1,则v0t1-a2-v0t1-a1=L,解得t1=1 s此时货车A的速度为v A=v0-a1t1=5 m/s,重物B的速度为v B=v0-a2t1=8 m/s此时A、B均未停止运动,且v A<v B,故重物会与车厢前壁发生碰撞。
(2)碰前货车的运动时间为t1=1 s,运动的位移为x1=v0t1-a2=7.5 m由于碰撞时间极短,故满足动量守恒,设碰后共同的速度为v,则Mv A+mv B=(M+m)v,解得v=6 m/s 碰后一起减速运动的加速度大小为a,由牛顿第二定律可得μ1(M+m)g=(M+m)a,解得a=4 m/s2一起减速的时间为t2==1.5 s一起减速的位移为x2=vt2-=4.5 m所以货车刹车的总时间t=t1+t2=2.5 s,刹车距离x=x1+x2=12 m。
7.答案 (1)1 m/s(2)0.8 J(3)1.5 m解析 (1)ab、cd棒组成的系统动量守恒,最终具有共同速度v,以水平向右为正方向,则m cd v0-m ab v0=(m cd+m ab)v所以v=1 m/s。
(2)根据能量转化与守恒定律,产生的焦耳热为Q=ΔE k减=(m cd+m ab)(-v2)=1.2 JQ ab=Q=0.8 J。
(3)对cd棒利用动量定理:-BIL·Δt=m cdΔv又q=IΔt=所以Δs=∑Δx==1.5 m。
8.答案 (1)Nkπr2 1 C(2)0.4 m/s(3)0.88 C解析 (1)E=N=N·πr2=Nkπr2Q=CE=CNkπr2=1×100××π×0.052 C=1 C将开关拨向2时,A棒会弹出说明所受安培力向右,电流向上,故电容器下板带正电。
(2)A、B棒相碰时没有构成回路,没有感应电流,A、B棒均做匀速直线运动直至A棒到达OO'处,设碰后A棒速度为v,由于B棒的位移是A棒的两倍,故B棒速度是2v。
A棒过OO'后在安培力作用下减速。
由动量定理可知:-BIlΔt=mΔv即-·Δt=mΔv即-·Δx=mΔv两边求和可得-·a=-mv,即v= m/s=0.4 m/s。
(3)设A棒与B棒碰前的速度为v0,碰撞过程动量守恒,则有:mv0=mv+m∙2v0,可得v0=3vA棒在安培力作用下加速,则有:BIlΔt=mΔv,即BlΔq=mΔv两边求和得:Bl(Q-Q')=mv0得:Q'=Q-代入前面的数据可知,电容器所剩电荷量为Q'=1 C- C=0.88 C。
9.答案 (1Pu He+γ(2)-v (3)(4)解析 (1Pu He+γ(2)设生成的另一个粒子质量为m',速度为v',则mv+m'v'=0得到v'=-v。
(3)ΔE=mv2+m'v'2+E=mv2+EΔm=。