(物理)物理动量定理题20套(带答案)及解析

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高考物理动量定理题20套(带答案)及解析

高考物理动量定理题20套(带答案)及解析

高考物理动量定理题20套(带答案)及解析

一、高考物理精讲专题动量定理

1.如图所示,光滑水平面上有一轻质弹簧,弹簧左端固定在墙壁上,滑块A以v0=12 m/s的水平速度撞上静止的滑块B并粘在一起向左运动,与弹簧作用后原速率弹回,已知A、B的质量分别为m1=0.5 kg、m2=1.5 kg。求:

①A与B撞击结束时的速度大小v;

②在整个过程中,弹簧对A、B系统的冲量大小I。

【答案】①3m/s; ②12N•s

【解析】

【详解】

①A、B碰撞过程系统动量守恒,以向左为正方向

由动量守恒定律得

m1v0=(m1+m2)v

代入数据解得

v=3m/s

②以向左为正方向,A、B与弹簧作用过程

由动量定理得

I=(m1+m2)(-v)-(m1+m2)v

代入数据解得

I=-12N•s

负号表示冲量方向向右。

2.如图所示,固定在竖直平面内的4光滑圆弧轨道AB与粗糙水平地面BC相切于B点。质量m=0.1kg的滑块甲从最高点A由静止释放后沿轨道AB运动,最终停在水平地面上的C点。现将质量m=0.3kg的滑块乙静置于B点,仍将滑块甲从A点由静止释放结果甲在B点与乙碰撞后粘合在一起,最终停在D点。已知B、C两点间的距离x=2m,甲、乙与地面间的动摩擦因数分别为=0.4、=0.2,取g=10m/s,两滑块均视为质点。求:

(1)圆弧轨道AB的半径R;

(2)甲与乙碰撞后运动到D点的时间t

【答案】(1) (2)

【解析】

【详解】

(1)甲从B点运动到C点的过程中做匀速直线运动,有:vB2=2a1x1; 根据牛顿第二定律可得:

对甲从A点运动到B点的过程,根据机械能守恒:

解得vB=4m/s;R=0.8m;

(2)对甲乙碰撞过程,由动量守恒定律: ;

若甲与乙碰撞后运动到D点,由动量定理:

解得t=0.4s

3.甲图是我国自主研制的200mm离子电推进系统, 已经通过我国“实践九号”卫星空间飞行试验验证,有望在2015年全面应用于我国航天器.离子电推进系统的核心部件为离子推进器,它采用喷出带电离子的方式实现飞船的姿态和轨道的调整,具有大幅减少推进剂燃料消耗、操控更灵活、定位更精准等优势.离子推进器的工作原理如图乙所示,推进剂氙原子P喷注入腔室C后,被电子枪G射出的电子碰撞而电离,成为带正电的氙离子.氙离子从腔室C中飘移过栅电极A的速度大小可忽略不计,在栅电极A、B之间的电场中加速,并从栅电极B喷出.在加速氙离子的过程中飞船获得推力.

动能定理计算题专项训练(有答案)

动能定理计算题专项训练(有答案)

1 动能定理计算题专项训练

1、如图所示,将质量m=2kg的一块石头从离地面H=2m高处由静止开始释放,落入泥潭并陷入泥中h=5cm深处,不计空气阻力,求泥对石头的平均阻力。(g取10m/s2)

2、一人坐在雪橇上,从静止开始沿着高度为15m的斜坡滑下,到达底部时速度为10m/s.人和雪橇的总质量为60kg,下滑过程中克服阻力做的功等于多少(g取10m/s2).

3、质量m=10kg的物体静止在光滑水平面上,先在水平推力F1=40N的作用下移动距离s1=5m,然后再给物体加上与F1反向、大小为F2=10N的水平阻力,物体继续向前移动s2=4m,此时物体的速度大小为多大?

4、质量M=1kg的物体,在水平拉力F的作用下,沿粗糙水平面运动,经过位移4m时,拉力F停止作用,运动到位移是8m时物体停止,运动过程中Ek-s的图线如图所示。求:(1)物体的初速度多大?(2)物体和平面间的摩擦系数为多大?

(3) 拉力F的大小?(g取102ms/)

5、一辆汽车质量为m,从静止开始起动,沿水平面前进了距离s后,就达到了最大行驶速度maxv.设汽车的牵引力功率保持不变,所受阻力为车重的k倍,求:(1)汽车的牵引功率.(2)汽车从静止到开始匀速运动所需的时间.

6、一辆汽车的质量为5×103㎏,该汽车从静止开始以恒定的功率在平直公路上行驶,经过40S,前进400m速度达到最大值,如果汽车受的阻力始终为车重的0.05倍,问车的最大速度是多少?(取g=10m/s²)

7、一质量m=0.5kg的物体,以v0=4m/s的初速度沿水平桌面上滑过s=0.7m的路程后落到地面,已知桌面高h=0.8m,着地点距桌沿的水平距离s1=1.2m,求物体与桌面间的摩擦系数是多少?(g取102ms/)

8、如图所示,半径R=1m的1/4圆弧导轨与水平面相接,从圆弧导轨顶端A,静止释放一个质量为m=20g的小木块,测得其滑至底端B时速度VB=3m/s,以后沿水平导轨滑行BC=3m而停止.

【物理】物理动量守恒定律题20套(带答案)及解析

【物理】物理动量守恒定律题20套(带答案)及解析

【物理】物理动量守恒定律题20套(带答案)及解析

一、高考物理精讲专题动量守恒定律

1.如图所示,质量为M=1kg上表面为一段圆弧的大滑块放在水平面上,圆弧面的最底端刚好与水平面相切于水平面上的B点,B点左侧水平面粗糙、右侧水平面光滑,质量为m=0.5kg的小物块放在水平而上的A点,现给小物块一个向右的水平初速度v0=4m/s,小物块刚好能滑到圆弧面上最高点C点,已知圆弧所对的圆心角为53°,A、B两点间的距离为L=1m,小物块与水平面间的动摩擦因数为μ=0.2,重力加速度为g=10m/s2.求:

(1)圆弧所对圆的半径R;

(2)若AB间水平面光滑,将大滑块固定,小物块仍以v0=4m/s的初速度向右运动,则小物块从C点抛出后,经多长时间落地?

【答案】(1)1m (2)428225ts

【解析】

【分析】

根据动能定理得小物块在B点时的速度大小;物块从B点滑到圆弧面上最高点C点的过程,小物块与大滑块组成的系统水平方向动量守恒,根据动量守恒和系统机械能守恒求出圆弧所对圆的半径;,根据机械能守恒求出物块冲上圆弧面的速度,物块从C抛出后,根据运动的合成与分解求落地时间;

【详解】

解:(1)设小物块在B点时的速度大小为1v,根据动能定理得:22011122mgLmvmv

设小物块在B点时的速度大小为2v,物块从B点滑到圆弧面上最高点C点的过程,小物块与大滑块组成的系统水平方向动量守恒,根据动量守恒则有:12()mvmMv

根据系统机械能守恒有:2201211()(cos53)22mvmMvmgRR

联立解得:1Rm

(2)若整个水平面光滑,物块以0v的速度冲上圆弧面,根据机械能守恒有:

2200311(cos53)22mvmvmgRR

解得:322/vms

物块从C抛出后,在竖直方向的分速度为:38sin532/5yvvms

这时离体面的高度为:cos530.4hRRm 212yhvtgt

高考物理动量守恒定律题20套(带答案)及解析

高考物理动量守恒定律题20套(带答案)及解析

高考物理动量守恒定律题20套(带答案)及解析

一、高考物理精讲专题动量守恒定律

1.(16分)如图,水平桌面固定着光滑斜槽,光滑斜槽的末端和一水平木板平滑连接,设物块通过衔接处时速率没有改变。质量m1=0.40kg的物块A从斜槽上端距水平木板高度h=0.

80m处下滑,并与放在水平木板左端的质量m2=0.20kg的物块B相碰,相碰后物块B滑行x=4.0m到木板的C点停止运动,物块A滑到木板的D点停止运动。已知物块B与木板间的动摩擦因数=0.20,重力加速度g=10m/s2,求:

(1) 物块A沿斜槽滑下与物块B碰撞前瞬间的速度大小;

(2) 滑动摩擦力对物块B做的功;

(3) 物块A与物块B碰撞过程中损失的机械能。

【答案】(1)v0=4.0m/s(2)W=-1.6J(3)E=0.80J

【解析】试题分析: ①设物块A滑到斜面底端与物块B碰撞前时的速度大小为v0,根据机械能守恒定律有m1gh=12m120v (1分)v0=2gh,解得:v0=4.0 m/s(1分)

②设物块B受到的滑动摩擦力为f,摩擦力做功为W,则f=μm2g(1分)

W=-μm2gx解得:W=-1.6 J(1分)

③设物块A与物块B碰撞后的速度为v1,物块B受到碰撞后的速度为v,碰撞损失的机械能为E,根据动能定理有-μm2gx=0-12m2v2

解得:v=4.0 m/s(1分)

根据动量守恒定律m1v0=m1v1+m2v(1分)

解得:v1=2.0 m/s(1分)

能量守恒12m120v=12m121v+12m2v2+E(1分)

解得:E=0.80 J(1分)

考点:考查了机械能守恒,动量守恒定律

2.如图所示,一小车置于光滑水平面上,轻质弹簧右端固定,左端栓连物块b,小车质量M=3kg,AO部分粗糙且长L=2m,动摩擦因数μ=0.3,OB部分光滑.另一小物块a.放在车的最左端,和车一起以v0=4m/s的速度向右匀速运动,车撞到固定挡板后瞬间速度变为零,但不与挡板粘连.已知车OB部分的长度大于弹簧的自然长度,弹簧始终处于弹性限度内.a、b两物块视为质点质量均为m=1kg,碰撞时间极短且不粘连,碰后一起向右运动.(取g=10m/s2)求:

动能定理专项练习(带答案)

动能定理专项练习(带答案)

动能定理专项训练

1.下列说法正确的是( )

A.物体所受合力为0,物体动能可能改变 B.物体所受合力不为0,动能一定改变

C.物体的动能不变,它所受合力一定为0 D.物体的动能改变,它所受合力一定不为0

2.一质量为2 kg的滑块,以4 m/s的速度在光滑的水平面上向左滑行,从某一时刻起,在滑块上作用一向右的水平力,经过一段时间,滑块的速度方向变为向右,大小为4 m/s,在这段时间里水平力做的功为( )

A.0 B.8 J C.16 J D.32 J

3.汽车在平直公路上行驶,在它的速度从零增至v的过程中,汽车发动机做的功为W1,在它的速度从v增大至2v的过程中,汽车所做的功为W2,设汽车在行驶过程中发动机的牵引力和所受阻力不变,则有( )

A.W2=2W1 B.W2=3W1 C.W2=4W1 D.仅能判断W2>W1

4.如图所示,DO是水平面,AB是斜面,初速为v0的物体从D点出发沿DBA滑到A点且速度刚好为零。如果斜面改为AC,让该物体从D点出发沿DCA滑到A点且速度刚好为零,则物体具有初速度(已知物体与路面之间的动摩擦因数处处相同且不为零)( )

A.大于v0 B.等于v0 C.小于v0 D.取决于斜面的倾角

5.假设汽车紧急刹车制动后所受阻力的大小与汽车所受重力的大小差不多,当汽车以20m/s的速度行驶时,突然制动。它还能继续滑行的距离约为( )

A.40m B.20m C.10m D.5m

6.质量为m的小球用长度为L的轻绳系住,在竖直平面内做圆周运动,运动过程中小球受空气阻力作用.已知小球经过最低点时轻绳受的拉力为7mg,经过半周小球恰好能通过最高点,则此过程中小球克服空气阻力做的功为( )

A.mgL/4 B.mgL/3 C.mgL/2 D.mgL

高中物理动量定理题20套(带答案)

高中物理动量定理题20套(带答案)

高中物理动量定理题20套(带答案)

一、高考物理精讲专题动量定理

1.如图所示,静置于水平地面上的二辆手推车沿一直线排列,质量均为m,人在极短的时间内给第一辆车一水平冲量使其运动,当车运动了距离L时与第二辆车相碰,两车以共同速度继续运动了距离L时停。车运动时受到的摩擦阻力恒为车所受重力的k倍,重力加速度为g,若车与车之间仅在碰撞时发生相互作用,碰撞吋间很短,忽咯空气阻力,求:

(1)整个过程中摩擦阻力所做的总功;

(2)人给第一辆车水平冲量的大小。

【答案】(1)-3kmgL;(2)10mkgL。

【解析】

【分析】

【详解】

(1)设运动过程中摩擦阻力做的总功为W,则

W=-kmgL-2kmgL=-3kmgL

即整个过程中摩擦阻力所做的总功为-3kmgL。

(2)设第一辆车的初速度为v0,第一次碰前速度为v1,碰后共同速度为v2,则由动量守恒得

mv1=2mv2

22101122kmgLmvmv

221(2)0(2)2kmgLmv

由以上各式得

010vkgL

所以人给第一辆车水平冲量的大小

010ImvmkgL

2.如图所示,质量M=1.0kg的木板静止在光滑水平面上,质量m=0.495kg的物块(可视为质点)放在的木板左端,物块与木板间的动摩擦因数μ=0.4。质量m0=0.005kg的子弹以速度v0=300m/s沿水平方向射入物块并留在其中(子弹与物块作用时间极短),木板足够长,g取10m/s2。求:

(1)物块的最大速度v1;

(2)木板的最大速度v2; (3)物块在木板上滑动的时间t.

【答案】(1)3m/s ;(2)1m/s ;(3)0.5s。

【解析】

【详解】

(1)子弹射入物块后一起向右滑行的初速度即为物块的最大速度,取向右为正方向,根据子弹和物块组成的系统动量守恒得:

m0v0=(m+m0)v1

解得:

v1=3m/s

(2)当子弹、物块和木板三者速度相同时,木板的速度最大,根据三者组成的系统动量守恒得:

高考物理动量定理真题汇编(含答案)及解析

高考物理动量定理真题汇编(含答案)及解析

一、高考物理精讲专题动量定理

1.如图甲所示,物块A、B的质量分别是mA=4.0kg和mB=3.0kg.用轻弹簧拴接,放在光滑的水平地面上,物块B右侧与竖直墙壁相接触.另有一物块C从t=0时以一定速度向右运动,在t=4s时与物块A相碰,并立即与A粘在一起不分开,C的v-t图象如图乙所示.求:

(1)C的质量mC;

(2)t=8s时弹簧具有的弹性势能Ep1

(3)4—12s内墙壁对物块B的冲量大小I

【答案】(1) 2kg (2) 27J (3) 36Ns×

【解析】

【详解】

(1)由题图乙知,C与A碰前速度为v1=9m/s,碰后速度大小为v2=3m/s,C与A碰撞过程动量守恒

mCv1=(mA+mC)v2

解得C的质量

mC=2kg.

(2)t=8s时弹簧具有的弹性势能

Ep1=12 (mA+mC)v22=27J

(3)取水平向左为正方向,根据动量定理,4~12s内墙壁对物块B的冲量大小

I=(mA+mC)v3-(mA+mC)(-v2)=36N·s

2.北京将在2022年举办冬季奥运会,滑雪运动将速度与技巧完美地结合在一起,一直深受广大观众的欢迎。一质量为60kg的运动员在高度为80hm,倾角为30的斜坡顶端,从静止开始沿直线滑到斜面底端。下滑过程运动员可以看作质点,收起滑雪杖,忽略摩擦阻力和空气阻力,g取210/ms,问:

(1)运动员到达斜坡底端时的速率v;

(2)运动员刚到斜面底端时,重力的瞬时功率;

(3)从坡顶滑到坡底的过程中,运动员受到的重力的沖量。 【答案】(1)40/ms(2)41.210W(3)34.810Ns 方向为竖直向下

【解析】

【分析】

(1)根据牛顿第二定律或机械能守恒定律都可以求出到达底端的速度的大小;

(2)根据功率公式进行求解即可;

(3)根据速度与时间关系求出时间,然后根据冲量公式进行求解即可;

(物理)物理动量守恒定律题20套(带答案)含解析

(物理)物理动量守恒定律题20套(带答案)含解析

一、高考物理精讲专题动量守恒定律

1.如图甲所示,物块A、B的质量分别是 mA=4.0kg和mB=3.0kg.用轻弹簧拴接,放在光滑的水平地面上,物块B右侧与竖直墙相接触.另有一物块C从t=0时以一定速度向右运动,在t=4s时与物块A相碰,并立即与A粘在一起不再分开,物块C的v-t图象如图乙所示.求:

①物块C的质量?

②B离开墙后的运动过程中弹簧具有的最大弹性势能EP?

【答案】(1)2kg(2)9J

【解析】

试题分析:①由图知,C与A碰前速度为v1=9 m/s,碰后速度为v2=3 m/s,C与A碰撞过程动量守恒.mcv1=(mA+mC)v2

即mc=2 kg

②12 s时B离开墙壁,之后A、B、C及弹簧组成的系统动量和机械能守恒,且当A、C与B的速度相等时,弹簧弹性势能最大

(mA+mC)v3=(mA+mB+mC)v4

得Ep=9 J

考点:考查了动量守恒定律,机械能守恒定律的应用

【名师点睛】分析清楚物体的运动过程、正确选择研究对象是正确解题的关键,应用动量守恒定律、能量守恒定律、动量定理即可正确解题.

2.一质量为的子弹以某一初速度水平射入置于光滑水平面上的木块并留在其中,与木块用一根弹性良好的轻质弹簧连在一起,开始弹簧处于原长,如图所示.已知弹簧被压缩瞬间的速度,木块、的质量均为.求:

•子弹射入木块时的速度;

‚弹簧被压缩到最短时弹簧的弹性势能.

【答案】22()(2)MmaMmMmb

【解析】 试题分析:(1)普朗克为了对于当时经典物理无法解释的“紫外灾难”进行解释,第一次提出了能量量子化理论,A正确;爱因斯坦通过光电效应现象,提出了光子说,B正确;卢瑟福通过对粒子散射实验的研究,提出了原子的核式结构模型,故正确;贝克勒尔通过对天然放射性的研究,发现原子核有复杂的结构,但没有发现质子和中子,D错;德布罗意大胆提出假设,认为实物粒子也具有波动性,E错.(2)1以子弹与木块A组成的系统为研究对象,以子弹的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:解得:.

高中物理动量守恒定律题20套(带答案)及解析

高中物理动量守恒定律题20套(带答案)及解析

一、高考物理精讲专题动量守恒定律

1.水平放置长为L=4.5m的传送带顺时针转动,速度为v=3m/s,质量为m2=3kg的小球被长为1lm的轻质细线悬挂在O点,球的左边缘恰于传送带右端B对齐;质量为m1=1kg的物块自传送带上的左端A点以初速度v0=5m/s的速度水平向右运动,运动至B点与球m2发生碰撞,在极短的时间内以碰撞前速率的12反弹,小球向右摆动一个小角度即被取走。已知物块与传送带间的滑动摩擦因数为μ=0.1,取重力加速度210m/sg。求:

(1)碰撞后瞬间,小球受到的拉力是多大?

(2)物块在传送带上运动的整个过程中,与传送带间摩擦而产生的内能是多少?

【答案】(1)42N(2)13.5J

【解析】

【详解】

解:设滑块m1与小球碰撞前一直做匀减速运动,根据动能定理:

221111011=22mgLmvmv

解之可得:1=4m/sv

因为1vv,说明假设合理

滑块与小球碰撞,由动量守恒定律:21111221=+2mvmvmv

解之得:2=2m/sv

碰后,对小球,根据牛顿第二定律:2222mvFmgl

小球受到的拉力:42NF

(2)设滑块与小球碰撞前的运动时间为1t,则01112Lvvt

解之得:11st

在这过程中,传送带运行距离为:113Svtm

滑块与传送带的相对路程为:111.5XLXm

设滑块与小球碰撞后不能回到传送带左端,向左运动最大时间为2t

则根据动量定理:121112mgtmv 解之得:22st

滑块向左运动最大位移:121122mxvt=2m

因为mxL,说明假设成立,即滑块最终从传送带的右端离开传送带

再考虑到滑块与小球碰后的速度112v

说明滑块与小球碰后在传送带上的总时间为22t

在滑块与传送带碰撞后的时间内,传送带与滑块间的相对路程

高中物理动量定理和动能定理专项练习题

专题4、动量定理和动能定理

典型例题

【例1】如图所示,质量mA为4.0kg的木板A放在水平面C上,木板与水平面间的动摩擦因数μ为0.24,木板右端放着质量mB为1.0kg的小物块B(视为质点),它们均处于静止状态.木板突然受到水平向右的12N·s的瞬时冲量作用开始运动,当小物块滑离木板时,木板的动能EKA为8.0J,小物块的动能EKB为0.50J,重力加速度取10m/s2,求:

(1)瞬时冲量作用结束时木板的速度υ0;

(2)木板的长度L.

训练题质量为m = 1kg的小木块(可看在质点),放在质量为M = 5kg的长木板的左端,如图所示.长木板放在光滑水平桌面上.小木块与长木板间的动摩擦因数μ = 0.1,长木板的长度l = 2m.系统处于静止状态.现使小木块从长木板右端脱离出来,可采用下列两种方法:(g取10m/s2)

(1)给小木块施加水平向右的恒定外力F作用时间t = 2s,则F至少多大?

(2)给小木块一个水平向右的瞬时冲量I,则冲量I至少是多大?

【例2】在一次抗洪抢险活动中,解放军某部队用直升飞机抢救一重要落水物体,静止在空中的直升飞机上的电动机通过悬绳将物体从离飞机90m处的洪水中吊到机舱里.已知物体的质量为80kg,吊绳的拉力不能超过1200N,电动机的最大输出功率为12kW,为尽快把物体安全救起,操作人员采取的办法是,先让吊绳以最大拉力工作一段时间,而后电动机又以最大功率工作,当物体到达机舱前已达到最大速度.(g取10m/s2)求:

(1)落水物体运动的最大速度;

(2)这一过程所用的时间.

训练题一辆汽车质量为m,由静止开始运动,沿水平地面行驶s后,达到最大速度υm,

设汽车的牵引力功率不变,阻力是车重的k倍,求:

(1)汽车牵引力的功率;

(2)汽车从静止到匀速运动的时间.

训练题水平推力1F和2F分别作用于水平面上等质量的a、b两物体上,作用一段时间后撤去推力,物体将继续运动一段时间后停下,两物体的v-t图线如图所示,图中线段AB∥CD,则下列说法正确的是( )

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