(讲练测)2017年高考物理一轮复习专题58动量动量定理动量守恒定律(练)(含解析)
高考物理(人教版)一轮复习知识点同步练习卷:动量 动量定理 动量守恒定律

动量动量定理动量守恒定律一、选择题(本大题共12小题,每小题5分,共60分。
在每小题给出的四个选项中. 1~8题只有一项符合题目要求;9~12题有多项符合题目要求。
全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
)1.如图所示,竖直平面内有一半圆槽,A、C等高,B为圆槽最低点,小球从A点正上方O点静止释放,从A点切入圆槽,刚好能运动至C点。
设球在AB段和BC段运动过程中,运动时间分别为t1、t2,合外力的冲量大小为I1、I2,则:()A. t1> t2B. t1= t2C. I1> I2D. I1= I2【答案】C2.一质量为m的物体放在光滑水平面上,若以恒力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【答案】D3.如图所示,在光滑绝缘的水平直轨道上有两个带电小球a和b,a球质量为2m、带电量为+q,b球质量为m、带电量为+2q,两球相距较远且相向运动.某时刻a、b球的速度大小依次为v和1.5v,由于静电斥力的作用,它们不会相碰.则下列叙述正确的是:()A. 两球相距最近时,速度大小相等、方向相反B. a球和b球所受的静电斥力对两球始终做负功C. a球一直沿原方向运动,b球要反向运动D. a、b两球都要反向运动,但b球先反向【答案】D4.有一条捕鱼小船停靠在湖边码头,小船又窄又长(估计一吨左右).一位同学想用一个卷尺粗略测定它的质量.他进行了如下操作:首先将船平行码头自由停泊,轻轻从船尾上船,走到船头后停下来,而后轻轻下船,用卷尺测出船后退的距离为d,然后用卷尺测出船长L,已知他自身的质量为m,则渔船的质量M为:()A. B. C. D.【答案】B5.如图所示,在光滑的水平面上静止放一质量为m的木板B,木板表面光滑,左端固定一轻质弹簧。
质量为2m的木块A以速度v0从板的右端水平向左滑上木板B。
高考物理一轮复习课件动量动量动量定理

碰撞过程中动量守恒
爆炸过程中动量守恒
在碰撞过程中,由于内力作用时间极短, 可以认为系统的总动量守恒。
在爆炸过程中,由于内力作用时间极短且 远大于外力作用时间,因此可以认为系统 的总动量守恒。
02
碰撞过程中动量变化分析
完全弹性碰撞特点
01
02
03
动量守恒
在完全弹性碰撞中,系统 动量守恒,即碰撞前后系 统总动量保持不变。
火箭推力计算
根据动量定理,可以计算火箭的推力。推力大小与单位时间内喷出的气体质量及 气体喷出的速度有关。通过调整火箭发动机的参数,可以控制火箭的推力大小。
火箭发射过程分析
发射准备
点火发射
飞行过程
分离与入轨
在发射前,火箭需要进行各项 准备工作,包括加注燃料、检 查设备、调试系统等。同时, 发射场也需要进行各项准备工 作,如检查发射塔、调试发射 控制系统等。
能量守恒
完全弹性碰撞中,机械能 守恒,即碰撞前后系统总 动能保持不变。
恢复系数
恢复系数为1,表示碰撞 后两物体分离速度与碰撞 前接近速度大小相等、方 向相反。
非完全弹性碰撞类型
非弹性碰撞
在碰撞过程中有机械能损失的碰撞, 称为非弹性碰撞。此类碰撞中,动量 仍然守恒,但部分机械能会转化为内 能或其他形式的能量。
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动量守恒定律
火箭飞行过程中,系统总动量守恒。火箭和燃料组成的系统,在燃料燃烧过程 中,系统总动量保持不变。因此,火箭能够获得向上的速度,实现飞行。
动量定理在火箭技术中应用
动量定理
动量定理是描述物体动量变化与所受合外力之间关系的定理。对于火箭而言,动 量定理可以描述火箭在飞行过程中所受合外力与速度变化之间的关系。
动量定理及动量守恒定律专题复习(附参考答案)

动量定理及动量守恒定律专题复习一、知识梳理1、深刻理解动量的概念(1)定义:物体的质量和速度的乘积叫做动量:p =mv(2)动量是描述物体运动状态的一个状态量,它与时刻相对应。
(3)动量是矢量,它的方向和速度的方向相同。
(4)动量的相对性:由于物体的速度与参考系的选取有关,所以物体的动量也与参考系选取有关,因而动量具有相对性。
题中没有特别说明的,一般取地面或相对地面静止的物体为参考系。
(5)动量的变化:0p p p t -=∆.由于动量为矢量,则求解动量的变化时,其运算遵循平行四边形定则。
A 、若初末动量在同一直线上,则在选定正方向的前提下,可化矢量运算为代数运算。
B 、若初末动量不在同一直线上,则运算遵循平行四边形定则。
\(6)动量与动能的关系:k mE P 2=,注意动量是矢量,动能是标量,动量改变,动能不一定改变,但动能改变动量是一定要变的。
2、深刻理解冲量的概念(1)定义:力和力的作用时间的乘积叫做冲量:I =Ft(2)冲量是描述力的时间积累效应的物理量,是过程量,它与时间相对应。
(3)冲量是矢量,它的方向由力的方向决定(不能说和力的方向相同)。
如果力的方向在作用时间内保持不变,那么冲量的方向就和力的方向相同。
如果力的方向在不断变化,如绳子拉物体做圆周运动,则绳的拉力在时间t 内的冲量,就不能说是力的方向就是冲量的方向。
对于方向不断变化的力的冲量,其方向可以通过动量变化的方向间接得出。
(4)高中阶段只要求会用I=Ft 计算恒力的冲量。
对于变力的冲量,高中阶段只能利用动量定理通过物体的动量变化来求。
(5)要注意的是:冲量和功不同。
恒力在一段时间内可能不作功,但一定有冲量。
特别是力作用在静止的物体上也有冲量。
3、深刻理解动量定理(1).动量定理:物体所受合外力的冲量等于物体的动量变化。
既I =Δp(2)动量定理表明冲量是使物体动量发生变化的原因,冲量是物体动量变化的量度。
这里所说的冲量必须是物体所受的合外力的冲量(或者说是物体所受各外力冲量的矢量和)。
第三章 动量定理 动量守恒定律(习题)

第三章 动量定理及动量守恒定律(习题)3.5.1质量为2kg 的质点的运动学方程为 j ˆ)1t 3t 3(i ˆ)1t 6(r 22+++-=(t 为时间,单位为s ;长度单位为m).求证质点受恒力而运动,并求力的方向大小。
解,j ˆ)3t 6(i ˆt 12v ++= j ˆ6i ˆ12a +=jˆ12i ˆ24a m F +==(恒量)12257.262412tg )N (83.261224F ==θ=+=-3.5.2质量为m 的质点在oxy 平面内运动,质点的运动学方程为ωω+ω=b,a, ,j ˆt sin b i ˆt cos a r为正常数,证明作用于质点的合力总指向原点。
解, ,j ˆt cos b i ˆt sin a v ωω+ωω-= r,j ˆt sin b i ˆt cos a a 22 ω-=ωω-ωω-= r m a m F ω-==3.5.3在脱粒机中往往装有振动鱼鳞筛,一方面由筛孔漏出谷粒,一方面逐出秸杆,筛面微微倾斜,是为了从较底的一边将秸杆逐出,因角度很小,可近似看作水平,筛面与谷粒发生相对运动才可能将谷粒筛出,若谷粒与筛面静摩擦系数为0.4,问筛沿水平方向的加速度至少多大才能使谷物和筛面发生相对运动。
解答,以谷筛为参照系,发生相对运动的条件是,g a ,mg f a m 000μ≥'μ=≥'a ' 最小值为)s /m (92.38.94.0g a 20=⨯=μ='以地面为参照系:解答,静摩擦力使谷粒产生最大加速度为,mg ma 0max μ= ,g a 0max μ=发生相对运动的条件是筛的加速度g a a0max μ=≥',a '最小值为)s /m (92.38.94.0g a20=⨯=μ='3.5.4桌面上叠放着两块木板,质量各为,m ,m 21如图所示。
2m 和桌面间的摩擦系数为2μ,1m 和2m 间的静摩擦系数为1μ。
高考物理一轮复习课件动量定理动量守恒定律

适用范围及注意事项
适用范围
动量定理适用于恒力和变力的情况,既适用于直线运动,也适用于曲线运动。
注意事项
在应用动量定理时,要注意冲量是力对时间的积累效应,动量是描述物体运动 状态的物理量;同时,要正确选择研究对象和研究过程,以便准确应用动量定 理解决问题。
02
动量守恒定律原理及应用
系统内力和外力分析
理。
火箭发射过程中能量转化分析
03
化学能转化为内能
内能转化为机械能
机械能转化为重力势能
火箭发动机的燃料和氧化剂在燃烧室内混 合燃烧,将化学能转化为内能。
燃烧产生的高温高压气体通过喷管膨胀加 速,将内能转化为机械能,推动火箭向上 运动。
火箭在上升过程中,克服地球引力做功, 将机械能转化为重力势能。同时,火箭的 速度逐渐减小,动能转化为重力势能。
,提高解题效率。
易错点提示
指出学生在复习过程中容易出现的 错误和误区,提醒学生注意避免, 减少失分。
备考心态调整
提供备考心态调整的建议,帮助学 生缓解紧张情绪,保持积极心态, 更好地应对高考。
THANKS
第一、第二宇宙速度推导过程
第一宇宙速度
第一宇宙速度是指物体在地面附近绕地球做匀速圆周运动的速度,数值上等于7.9km/s 。推导过程基于万有引力提供向心力的原理,结合牛顿第二定律和圆周运动公式进行推
导。
第二宇宙速度
第二宇宙速度是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 上等于11.2km/s。推导过程需要考虑物体在地球引力作用下的运动轨迹和能量守恒原
处理方法
对于非完全弹性碰撞,需要根据动量守恒定律和能量损失情况,运用数学方法求 解碰撞后的速度和动量。
高考物理一轮复习 专题6.1 动量和动量定理 动量守恒定律(精练)(含解析)-人教版高三全册物理试题

专题6.1 动量和动量定理动量守恒定律1.〔2019·浙江绍兴一中期末〕关于冲量,如下说法中正确的答案是()A.冲量是物体动量变化的原因 B.作用在静止的物体上的力的冲量一定为零C.动量越大的物体受到的冲量越大 D.冲量的方向就是物体运动的方向【答案】A【解析】力作用一段时间便有了冲量,而力作用一段时间后,物体的运动状态发生了变化,物体的动量也发生了变化,因此说冲量使物体的动量发生了变化,A正确;只要有力作用在物体上,经历一段时间,这个力便有了冲量I=Ft,与物体处于什么状态无关,物体运动状态的变化是所有作用在物体上的力共同产生的效果,B错误;物体所受冲量I=Ft与物体动量的大小p=mv无关,C错误;冲量的方向与物体运动方向无关,D错误.2.(2019·安徽合肥一中期末)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,在一样的时间间隔内,如下说法正确的答案是()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【答案】D【解析】物体在水平恒力作用下做匀加速直线运动,在一样的时间间隔内物体的位移逐渐增大,故A错误;根据动能定理得知,物体动能的变化量逐渐增大,故B错误;由功的公式W=Fx知道,在一样的时间间隔内,F做功增大,故C错误;根据动量定理得Ft=Δp,F、t相等,如此Δp相等,即物体动量的变化量相等,故D正确.3.(多项选择)(2019·湖南常德一中月考)如下列图,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,如下说法正确的有()A .小球的机械能减小了mg (H +h )B .小球抑制阻力做的功为mghC .小球所受阻力的冲量大于m 2gHD .小球动量的改变量等于所受阻力的冲量【答案】AC【解析】小球在整个过程中,动能变化量为零,重力势能减小了mg (H +h ),如此小球的机械能减小了mg (H +h ),故A 正确;对小球下落的全过程运用动能定理得,mg (H +h )-W f =0,如此小球抑制阻力做功W f =mg (H +h ),故B 错误;小球落到地面的速度v =2gH ,对进入泥潭的过程运用动量定理得I G -I f =0-m 2gH ,得I f =I G +m 2gH ,知阻力的冲量大于m 2gH ,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.4.〔2019·江西金溪一中期中〕(2019·河南开封模拟)将质量为0.5 kg 的小球以20 m/s 的初速度竖直向上抛出,不计空气阻力,g 取10 m/s 2,以下判断正确的答案是 ()A .小球从被抛出至到达最高点受到的冲量大小为10 N·sB .小球从被抛出至落回出发点动量的变化量大小为零C .小球从被抛出至落回出发点受到的冲量大小为10 N·sD .小球从被抛出至落回出发点动量的变化量大小为10 kg·m/s【答案】A 【解析】小球从被抛出至到达最高点经历时间t =v 0g =2 s ,受到的冲量大小为I =mgt =10 N·s,选项A 正确;小球从被抛出至落回出发点经历时间4 s ,受到的冲量大小为20 N·s,动量是矢量,返回出发点时小球的速度大小仍为20 m/s ,但方向与被抛出时相反,故小球的动量变化量大小为20 kg·m/s,选项B 、C 、D 错误。
高考物理一轮复习 专题7.1 动量、动量定理 动量守恒定律精讲深剖-人教版高三全册物理试题

专题7.1 动量、动量定理动量守恒定律〔一〕真题速递1.〔2017新课标Ⅲ 20〕20.一质量为2 kg的物块在合外力F的作用下从静止开始沿直线运动。
F随时间t变化的图线如下列图,如此A.t=1 s时物块的速率为1 m/sB.t=2 s时物块的动量大小为4 kg·m/sC.t=3 s时物块的动量大小为5 kg·m/sD.t=4 s时物块的速度为零【答案】AB【名师点睛】变力的冲量的求法是动量定理应用的重点,也是难点。
F-t图象中的面积表示这段时间内力的冲量是求变力的冲量的常用方法2.〔2017某某卷,4〕“某某之眼〞是一座跨河建设、桥轮合一的摩天轮,是某某市的地标之一。
摩天轮悬挂透明座舱,乘客随座舱在竖直面内做匀速圆周运动。
如下表示正确的答案是A.摩天轮转动过程中,乘客的机械能保持不变B.在最高点,乘客重力大于座椅对他的支持力C.摩天轮转动一周的过程中,乘客重力的冲量为零D .摩天轮转动过程中,乘客重力的瞬时功率保持不变【答案】Bθcos ⋅=mgv P ,其中θ为线速度和竖直方向的夹角,摩天轮转动过程中,乘客的重力和线速度的大小不变,但θ在变化,所以乘客重力的瞬时功率在不断变化,故D 错误。
【名师点睛】此题的难点在于对动量定理的理解,是“物体所受合力的冲量等于动量的变化〞,而学生经常记为“力的冲量等于物体动量的变化〞。
3.〔2017海南,1〕光滑水平桌面上有P 、Q 两个物块,Q 的质量是P 的n 倍。
将一轻弹簧置于P 、Q 之间,用外力缓慢压P 、Q 。
撤去外力后,P 、Q 开始运动,P 和Q 的动量大小的比值为 A .2n B .n C .1n D .1 【答案】D【解析】撤去外力后,系统不受外力,所以总动量守恒,设P 的动量方向为正方向,如此有: P P ﹣P Q =0,故P P =P Q =0;所以动量之比为1,故D 正确,ABC 错误.【点评】此题考查动量守恒定律的应用,要注意明确撤去拉力后的动量大小始终为零,同时在列式时一定要注意动量的矢量性.4.〔2017江苏卷,12C 〔3〕〕甲、乙两运动员在做把戏滑冰表演,沿同一直线相向运动,速度大小都是1 m/s ,甲、乙相遇时用力推对方,此后都沿各自原方向的反方向运动,速度大小分别为1 m/s 和2 m/s .求甲、乙两运动员的质量之比.【答案】3:2【解析】由动量守恒11222211m v m v m v m v ''-=- 解得122211m v v m v v '+='+代入数据得1232 mm【考点定位】动量守恒【名师点睛】考查动量守恒,注意动量的矢量性,比拟简单。
高考物理一轮复习:13.1《动量、动量守恒定律》教学案(含答案)

第1讲动量动量守恒定律考纲下载:1.动量、动量定理、动量守恒定律及其应用(Ⅱ)2.弹性碰撞和非弹性碰撞(Ⅰ)主干知识·练中回扣——忆教材夯基提能1.冲量、动量和动量定理(1)冲量①定义:力和力的作用时间的乘积。
②公式:I=Ft,适用于求恒力的冲量。
③方向:与力的方向相同。
(2)动量①定义:物体的质量与速度的乘积。
②表达式:p=mv。
③单位:千克·米/秒;符号:kg·m/s。
④特征:动量是状态量,是矢量,其方向和速度方向相同。
(3)动量定理①内容:物体所受合力的冲量等于物体动量的变化量。
②表达式:F合·t=Δp=p′-p。
③矢量性:动量变化量方向与合力的方向相同,可以在力的方向上用动量定理。
(4)动能和动量的关系:E k=p22m。
2.动量守恒定律(1)动量守恒定律的内容如果一个系统不受外力,或者所受外力的矢量和为零,这个系统的总动量保持不变。
(2)常用的四种表达式①p=p′,系统相互作用前总动量p等于相互作用后的总动量p′。
②m1v1+m2v2=m1v′1+m2v′2,相互作用的两个物体组成的系统,作用前的动量和等于作用后的动量和。
③Δp1=-Δp2,相互作用的两个物体动量的变化量等大反向。
④Δp=0,系统总动量的增量为零。
(3)动量守恒定律的适用条件①理想守恒:不受外力或所受外力的合力为零。
②近似守恒:系统内各物体间相互作用的内力远大于它所受到的外力。
③某一方向守恒:如果系统在某一方向上所受外力的合力为零,则系统在这一方向上动量守恒。
3.动量守恒定律的应用(1)碰撞①碰撞现象两个或两个以上的物体在相遇的极短时间内产生非常大的相互作用的过程。
②碰撞特征a.作用时间短。
b.作用力变化快。
c.内力远大于外力。
d.满足动量守恒。
③碰撞的分类及特点a.弹性碰撞:动量守恒,机械能守恒。
b.非弹性碰撞:动量守恒,机械能不守恒。
c.完全非弹性碰撞:动量守恒,机械能损失最多。
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专题58 动量动量定理动量守恒定律(练)1.(多选)对一确定的物体下列说法正确的是:()A.动能发生变化时,动量必定变化B.动量发生变化时,动能必定变化C.物体所受的合外力不为零时,其动量一定发生变化,而动能不一定变D.物体所受的合外力为零时,其动能和动量一定不变【答案】ACD【名师点睛】本题要求同学们注意,动能是标量,动量是矢量,要注意动量的方向;并注意一些特殊的例子,例如做匀速圆周运动的物体,速度改变,没有力对物体做功,动能不变,动量发生改变;难度不大,属于基础题。
2.质量相同的两方形木块A.B紧靠一起放在光滑水平面上,一子弹先后水平穿透两木块后射出,若木块对子弹的阻力恒定不变,且子弹射穿两木块的时间相同,则子弹射穿木块时A.B 木块的速度之比:()A.1:1 B.1:2 C.1:3 D.1:【答案】C【解析】水平面光滑,子弹射穿木块过程中,子弹受到的合外力为子弹的冲击力,设子弹的作用力为f,对子弹与木块组成的系统,由动量定理得:对AB:ft=(m+m)v A,对B:ft=mv B-mv A,解得:v A:v B=1:3,故C正确;故选C。
【名师点睛】本题考查了动量定理的应用,求木块的速度之比,解题时要分析清楚运动过程,应用动量定理即可正确解题.3.(多选)如下四个图描述的是竖直上抛物体的动量增量随时间变化的曲线和动量变化率随时间变化的曲线.若不计空气阻力,取竖直向上为正方向,那么正确的是:()A.B.C .D .【答案】CD【解析】根据动量定理得:mgt=△P,mg 是定值,方向向下,故C 正确;是个定值,重力的方向向下,D 答案也正确.故选CD【点评】本题考查了动量定理的直接应用,难度不大,属于基础题.4.如图所示,在光滑的水平面上,质量为m 的小球A 以速率v 0向右运动时与静止的等质量的小球B 发生碰撞,碰后两球粘在一起,则碰后两球的速率v =;碰撞过程中损失的机械能E =。
【答案】02v , 2014mv 【名师点睛】本题考查了求速度、系统损失的机械能,分析清楚物体运动过程、应用动量守恒定律与能量守恒定律即可解题;AB 球碰撞过程中,AB 组成的系统动量守恒,由动量守恒定律可以求出速度,由能量守恒定律可以求出系统损失的机械能。
5.图示是甲、乙两球在光滑的水平面上发生正碰前的位移时间图象及碰撞后甲的位移时间图象(乙碰后的位移时间图象没有画出),已知甲的质量为l kg ,乙的质量为3 kg .①求碰后甲的速度和乙的速度.②试判断碰撞过程是不是弹性碰撞. 【答案】①0.3m/s ;0.1m/s②是弹性碰撞【名师点睛】本题考查了动量守恒定律及能量守恒定律;由图示图象应用速度公式求出物体的速度,应用动量守恒定律即可正确解题,列式子时要注意正方向的选择.1.自p点以某一速度竖直向上抛出的小球,上升到最高点Q后又回到p的过程中,空气阻力大小不变,下列说法正确的是:()A.上升过程中重力的冲量等于下降过程中重力的冲量B.上升过程中重力所做的功等于下降过程中重力所做的功C.上升过程中合外力的冲量等于下降过程中合外力的冲量D.以上说法都不对【答案】D【解析】物体向上运动过程受到竖直向下的重力与空气阻力,物体下降过程受到竖直向下的重力与竖直向上的空气阻力,因此上升过程合力大于下降过程的合力,由牛顿第二定律可知,上升过程加速度大于下降过程加速度,a上>a下,上升与下降过程位移大小相等,由匀变速直线运动的速度位移公式可知,v上>v下,由位移公式可知:t上<t下;重力的冲量大小:I=mgt,t上<t下,则上升过程中重力的冲量比下落过程中重力的冲量小,故A正确;上升过程中重力做功-mgh;下降过程中重力做正功mgh,上升过程中重力所做的功与下降过程中重力所做的功不同,选项B错误;上升过程中合外力的冲量为mv上,下降过程中合外力的冲量mv下,因为v上>v下,故上升过程中合外力的冲量大于下降过程中合外力的冲量,选项C错误;故选D.【名师点睛】本题考查了比较冲量大小关系,根据题意判断出上升与下降时间的关系,应用冲量的定义式、动量定理即可正确解题;记住物体动量的变化等于合外力的冲量,冲量等于力与时间的乘积。
2.A、B两球之间压缩一轻弹簧,静置于光滑水平桌面上.已知A、B两球质量分别为2m和m.当用板挡住A球而只释放B球时,B球被弹出落于距桌边距离为x的水平面上,如图.当用同样的程度压缩弹簧,取走A左边的挡板,将A、B同时释放,B球的落地点距离桌边距离为:()A.x3B.3xC.x D.63x【答案】D【名师点睛】本题考查动量守恒定律、机械能守恒定律,及平抛运动规律.两种情况下,弹性势能完全相同.在弹簧恢复过程中弹性势能转化为动能.3.(多选)如图所示,PQS是固定于竖直平面内的光滑的圆周轨道,圆心O在S的正上方,在O和P两点处各有一质量为m的小物块a和b,从同一时刻开始,a自由下落,b沿圆弧下滑,以下说法正确的是:()A.a、b在S点的动量相等B.a、b在S点的动量不相等C.a、b落至S点重力的冲量相等D.a、b落至S点合外力的冲量大小相等【答案】BD【名师点睛】动量是矢量,等于物体的质量和速度的乘积.要求物体运动的时间,则要找出两个物体运动的速率大小关系:根据机械能守恒定律,相同高度速率相同。
4.如图所示,一辆质量M =3kg 的小车A 静止在光滑的水平面上,小车上有一质量m=1kg 的光滑小球B ,将一轻质弹簧压缩并锁定,此时弹簧的弹性势能为E p =6J ,小球与小车右壁距离为L ,解除锁定,小球脱离弹簧后与小车右壁的油灰阻挡层碰撞并被粘住,求:①小球脱离弹簧时小球的速度大小;②在整个过程中,小车移动的距离。
【答案】①s m /3,②4L 【解析】 (1)除锁定后弹簧的弹性势能转化为系统动能,根据动量守恒和能量守恒列出等式得 mv 1-Mv 2=022121122P E mv Mv += 代入数据解得:v 1=3m/s v 2=1m/s (2)根据动量守恒和各自位移关系得12x xm M t t=,x 1+x 2=L 代入数据联立解得:24Lx =【名师点睛】本题是动量守恒和能量守恒的综合应用.解除弹簧的锁定后,系统所受合力为零,遵守动量守恒和能量守恒。
5.光滑水平面上,A 、B 两小球向同一方向运动,B 在前A 在后,已知A 的质量0.5A m kg =,速度12/A v m s =,B 的动量为12/B p kg m s =⋅,两球在发生对心碰撞过程中某一时刻速度同为4m/s ,求:①B 球的质量;②B 球可能达到的最大速度。
【答案】①4B m kg =②25/v m s =【名师点睛】A 、B 两球碰撞过程动量守恒,由动量守恒定律可以求出B 的质量;两球发生弹性碰撞,则B 求获得的速度最大,应用动量守恒定律与机械能守恒定律可以求出B 的速度1.【2016·全国新课标Ⅰ卷】(10分)某游乐园入口旁有一喷泉,喷出的水柱将一质量为M 的卡通玩具稳定地悬停在空中。
为计算方便起见,假设水柱从横截面积为S 的喷口持续以速度v 0竖直向上喷出;玩具底部为平板(面积略大于S );水柱冲击到玩具底板后,在竖直方向水的速度变为零,在水平方向朝四周均匀散开。
忽略空气阻力。
已知水的密度为ρ,重力加速度大小为g 。
求(i )喷泉单位时间内喷出的水的质量;(ii )玩具在空中悬停时,其底面相对于喷口的高度。
【答案】(i )0v S ρ (ii )220222022v M g g v Sρ- 【解析】(i )设t ∆时间内,从喷口喷出的水的体积为V ∆,质量为m ∆,则=m V ρ∆∆① 0=V v S t ∆∆②由①②式得,单位时间内从喷口喷出的水的质量为0=mv S tρ∆∆③ (ii )设玩具悬停时其底面相对于喷口的高度为h ,水从喷口喷出后到达玩具底面时的速度大小为v 。
对于t ∆时间内喷出的水,有能量守恒得22011()+()=()22m v m gh m v ∆∆∆④ 在h 高度处,t ∆时间内喷射到玩具底面的水沿竖直方向的动量变化量的大小为=()p m v ∆∆⑤ 设水对玩具的作用力的大小为F ,根据动量定理有=F t p ∆∆⑥ 由于玩具在空中悬停,由力的平衡条件得=F Mg ⑦联立③④⑤⑥⑦式得220222022v M g h g v Sρ=-⑧【名师点睛】本题考查了动量定理的应用,要知道玩具在空中悬停时,受力平衡,合力为零,也就是水对玩具的冲力等于玩具的重力。
本题的难点是求水对玩具的冲力,而求这个冲力的关键是单位时间内水的质量,注意空中的水柱并非圆柱体,要根据流量等于初刻速度乘以时间后再乘以喷泉出口的面积S 求出流量,最后根据m =ρV 求质量。
2.【2016·海南卷】如图,物块A 通过一不可伸长的轻绳悬挂在天花板下,初始时静止;从发射器(图中未画出)射出的物块B 沿水平方向与A 相撞,碰撞后两者粘连在一起运动;碰撞前B 的速度的大小v 及碰撞后A 和B 一起上升的高度h 均可由传感器(图中未画出)测得。
某同学以h 为纵坐标,v 2为横坐标,利用实验数据作直线拟合,求得该直线的斜率为k =1.92 ×10-3s 2/m 。
已知物块A 和B 的质量分别为m A =0.400 kg 和m B =0.100 kg ,重力加速度大小g =9.80 m/s 2。
(i )若碰撞时间极短且忽略空气阻力,求h –v 2直线斜率的理论值k 0; (ii )求k 值的相对误差δ(δ=00k k k -×100%,结果保留1位有效数字)。
【答案】(i )2.04×10–3 s 2/m (ii )6%(ii )按照定义δ=00k k k -×100%⑥由⑤⑥式和题给条件得δ=6%⑦【名师点睛】本题考查动量守恒定律的应用,要注意正确选择研究对象,并分析系统是否满足动量守恒以及机械能守恒,然后才能列式求解。
3.【2015·北京·17】实验观察到,静止在匀强磁场中A 点的原子核发生β衰变,衰变产生的新核与电子恰在纸面内匀速圆周运动,运动方向和轨迹示意如图,则: ( )A .轨迹1是电子的,磁场方向垂直纸面向外B .轨迹2是电子的,磁场方向垂直纸面向外C .轨迹1是新核的,磁场方向垂直纸面向里D .轨迹2是新核的,磁场方向垂直纸面向里 【答案】D【规律总结】α衰变形成外切圆,β衰变形成内切圆,大圆都是射线的轨迹。
4.【2015·山东·39(2)】如图,三个质量相同的滑块A 、B 、C ,间隔相等地静置于同一水平轨道上。
现给滑块A 向右的初速度v 0,一段时间后A 与B 发生碰撞,碰后AB 分别以018v 、034v 的速度向右运动,B 再与C 发生碰撞,碰后B 、C 粘在一起向右运动。