【配套K12】2019版高考物理大二轮复习考前基础回扣练8动量定理和动量守恒定律
回扣练8:动量定理和动量守恒定律1.将一个光滑的半圆形槽置于光滑的水平面上如图,槽左侧有一个固定在水平面上的物块.现让一个小球自左侧槽口A 点正上方由静止开始落下,从A 点落入槽内,则下列说法中正确的是( )A .小球在半圆槽内运动的过程中,机械能守恒B .小球在半圆槽内运动的全过程中,小球与半圆槽组成的系统动量守恒C .小球在半圆槽内由B 点向C 点运动的过程中,小球与半圆槽组成的系统动量守恒D .小球从C 点离开半圆槽后,一定还会从C 点落回半圆槽解析:选D.只有重力做功时物体机械能守恒,小球在半圆槽内运动由B 到C 过程中,除重力做功外,槽的支持力也对小球做功,小球机械能不守恒,由此可知,小球在半圆槽内运动的全过程中,小球的机械能不守恒,故A 错误.小球在槽内运动的前半过程中,左侧物体对槽有作用力,小球与槽组成的系统水平方向上的动量不守恒,故B 错误.小球自半圆槽的最低点B 向C 点运动的过程中,系统在水平方向所受合外力为零,故小球与半圆槽在水平方向动量守恒,故C 错误.小球离开C 点以后,既有竖直向上的分速度,又有与槽相同的水平分速度,小球做斜上抛运动,然后可以从C 点落回半圆槽,故D 正确.故选D.2.如图所示,质量为m 的A 球在水平面上静止放置,质量为2m的B 球向左运动速度大小为v 0,B 球与A 球碰撞且无机械能损失,碰后A 球速度大小为v 1,B 球的速度大小为v 2,碰后相对速度与碰前相对速度的比值定义为恢复系数e =v 1-v 2v 0-0,下列选项正确的是( ) A .e =1B .e =12C .e =13D .e =14解析:选A.AB 在碰撞的过程中,根据动量守恒可得,2mv 0=mv 1+2mv 2,在碰撞的过程中机械能守恒,可得12·2mv 20=12mv 21+12·2mv 22,解得v 1=43v 0,v 2=13v 0,碰后相对速度与碰前相对速度的比值定义为恢复系数e =v 1-v 2v 0-0=1,故A 正确,BCD 错误;故选A. 3.如图所示,AB 两小球静止在光滑水平面上,用轻弹簧相连接,A 球的质量小于B 球的质量.若用锤子敲击A 球使A 得到v 的速度,弹簧压缩到最短时的长度为L 1;若用锤子敲击B 球使B 得到v 的速度,弹簧压缩到最短时的长度为L 2,则L 1与L 2的大小关系为( )A .L 1>L 2B .L 1<L 2C .L 1=L 2D .不能确定解析:选C.若用锤子敲击A 球,两球组成的系统动量守恒,当弹簧最短时,两者共速,则m A v =(m A +m B )v ′,解得v ′=m A v m A +m B ,弹性势能最大,最大为ΔE p =12m A v 2-12(m A +m B )v ′2=m A m B v 22(m A +m B );若用锤子敲击B 球,同理可得m B v =(m A +m B )v ″,解得v ″=m B v m A +m B,弹性势能最大为ΔE p =12m B v 2-12(m A +m B )v ′2=m A m B v 22(m A +m B ),即两种情况下弹簧压缩最短时,弹性势能相等,故L 1=L 2,C 正确.4.如图所示,足够长的传送带以恒定的速率v 1逆时针运动,一质量为m 的物块以大小为v 2的初速度从左轮中心正上方的P 点冲上传送带,从此时起到物块再次回到P 点的过程中,下列说法正确的是( )A .合力对物块的冲量大小一定为2mv 2B .合力对物块的冲量大小一定为2mv 1C .合力对物块的冲量大小可能为零D .合力对物块做的功可能为零解析:选D.若v 2>v 1,物块在传送带上先向右做匀减速直线运动,速度减为零后再返回做匀加速直线运动,达到速度v 1后做匀速直线运动,可知物块再次回到P 点的速度大小为v 1,规定向左为正方向,根据动量定理得,合外力的冲量I 合=mv 1-m (-v 2)=mv 1+mv 2.根据动能定理知,合外力做功W 合=12mv 21-12mv 22;若v 2<v 1,物块在传送带上先向右做匀减速直线运动,速度减为零后再返回做匀加速直线运动,物块再次回到P 点的速度大小为v 2,规定向左为正方向,根据动量定理得,合外力的冲量为:I 合=mv 2-m (-v 2)=2mv 2;根据动能定理知,合外力做功为:W 合=12mv 22-12mv 22=0.故D 正确,ABC 错误.故选D. 5.如图甲所示,工人利用倾斜钢板向车内搬运货物,用平行于钢板向上的力将货物从静止开始由钢板底端推送到顶端,到达顶端时速度刚好为零.若货物质量为100 kg ,钢板与地面的夹角为30°,钢板与货物间的滑动摩擦力始终为50 N ,整个过程中货物的速度—时间图象如图乙所示,重力加速度g 取10 m/s 2.下列说法正确的是( )A .0~2 s 内人对货物做的功为600 JB .整个过程中人对货物的推力的冲量为1 000 N·sC .0~2 s 和2~3 s 内货物所受推力之比为1∶2D .整个过程中货物始终处于超重状态解析:选A.0~2 s 内货物的加速度a 1=Δv Δt=0.5 m/s 2,根据牛顿第二定律:F 1-f -mg sin 30°=ma 1,解得F 1=600 N ;0~2 s 内货物的位移:x 1=12×2×1 m=1 m ;则人对货物做的功为W F =Fx 1=600 J ,选项A 正确;整个过程中,根据动量定理:I F -(f +mg sin 30°)t =0,解得整个过程中人对货物的推力的冲量为I F =(f +mg sin 30°)t =(50+100×10×0.5)×3=1 650 N·s,选项B 错误;2~3 s 内货物的加速度大小a 2=1 m/s 2,根据牛顿第二定律:f +mg sin 30°-F 2=ma 2所受推力F 2=450 N ;则0~2 s 和2~3 s 内货物所受推力之比为F 1∶F 2=600∶450=4∶3,选项C 错误;整个过程中货物的加速度先沿斜面向上,后向下,先超重后失重,选项D 错误;故选A.6.(多选)如图所示,光滑水平面上有大小相同的A 、B 两球在同一直线上运动.两球质量关系为m B =2m A ,规定向右为正方向,A 、B 两球的动量均为6 kg·m/s,运动中两球发生碰撞,碰撞后A 球的动量增量为-4 kg·m/s,则( )A .该碰撞为弹性碰撞B .该碰撞为非弹性碰撞C .左方是A 球,碰撞后A 、B 两球速度大小之比为2∶5D .右方是A 球,碰撞后A 、B 两球速度大小之比为1∶10解析:选AC.规定向右为正方向,碰撞前A 、B 两球的动量均为6 kg·m/s,说明A 、B 两球的速度方向向右,两球质量关系为m B =2m A ,所以碰撞前v A >v B ,所以左方是A 球.碰撞后A 球的动量增量为-4 kg·m/s,所以碰撞后A 球的动量是2 kg·m/s;碰撞过程系统总动量守恒:m A v A +m B v B =-m A v A ′+m B v B ′所以碰撞后B 球的动量是10 kg·m/s,根据m B =2m A ,所以碰撞后A 、B 两球速度大小之比为2∶5,故C 正确,D 错误.碰撞前系统动能:p 2A 2m A +p 2B 2m B=622m A +622×2m A =27m A ,碰撞后系统动能为:p A ′22m A +p B ′22m B =222m A +1022×2m A =27m A,则碰撞前后系统机械能不变,碰撞是弹性碰撞,故A 正确,B 错误;故选AC.7.(多选)质量为M =3 kg 的滑块套在水平固定着的轨道上并可在轨道上无摩擦滑动.质量为m =2 kg 的小球(视为质点)通过长L =0.75 m 的轻杆与滑块上的光滑轴O 连接,开始时滑块静止,轻杆处于水平状态.现给小球一个v 0=3 m/s 的竖直向下的初速度,取g =10 m/s 2.则( )A .小球m 从初始位置到第一次到达最低点的过程中,滑块M 在水平轨道上向右移动了0.3 mB .小球m 从初始位置到第一次到达最低点的过程中,滑块M 在水平轨道上向右移动了0.2 mC .小球m 相对于初始位置可以上升的最大高度为0.27 mD .小球m 从初始位置到第一次到达最大高度的过程中,滑块M 在水平轨道上向右移动了0.54 m解析:选AD.可把小球和滑块水平方向的运动看作人船模型,设滑块M 在水平轨道上向右运动了x ,由滑块和小球系统在水平方向上动量守恒,有m M =x L -x,解得:x =0.3 m ,选项A 正确、B 错误.根据动量守恒定律,小球m 相对于初始位置上升到最大高度时小球和滑块速度都为零,由能量守恒定律可知,小球m 相对于初始位置可以上升的最大高度为0.45 m ,选项C 错误.此时杆与水平面的夹角为cos α=0.8,设小球从最低位置上升到最高位置过程中滑块M 在水平轨道上又向右运动了x ′,由滑块和小球系统在水平方向时动量守恒,有m M =x ′L cos α-x ′,解得:x ′=0.24 m .小球m 从初始位置到第一次到达最大高度的过程中,滑块在水平轨道上向右移动了x +x ′=0.3 m +0.24 m =0.54 m ,选项D 正确.8.(多选)如图所示,一辆质量为M =3 kg 的平板小车A 停靠在竖直光滑墙壁处,地面水平且光滑,一质量为m =1 kg 的小铁块B (可视为质点)放在平板小车A 最右端,平板小车A 上表面水平且与小铁块B 之间的动摩擦因数μ=0.5,平板小车A 的长度L =0.9 m .现给小铁块B 一个v 0=5 m/s 的初速度使之向左运动,与竖直墙壁发生弹性碰撞后向右运动,重力加速度g =10 m/s 2.下列说法正确的是( )A .小铁块B 向左运动到达竖直墙壁时的速度为2 m/sB .小铁块B 与墙壁碰撞过程中所受墙壁的冲量为8 N·sC .小铁块B 向左运动到达竖直墙壁的过程中损失的机械能为4 JD .小铁块B 在平板小车A 上运动的整个过程中系统损失的机械能为9 J解析:选BD.设小铁块B 向左运动到达竖直墙壁时的速度为v 1,根据动能定理得:-μmgL =12mv 21-12mv 20,解得:v 1=4 m/s ,选项A 错误.与竖直墙壁发生弹性碰撞,反弹速度为-4 m/s ,由动量定理可知,小铁块B 与墙壁碰撞过程中所受墙壁的冲量为I =2mv 1=8 N·s,选项B 正确.小铁块B 向左运动到达竖直墙壁的过程中损失的机械能为μmgL =4.5 J ,选项C 错误.假设发生弹性碰撞后小铁块B 最终和平板小车A 达到的共同速度为v 2,根据动量守恒定律得:mv 1=(M +m )v 2,解得:v 2=1 m/s.设小铁块B 在平板小车A 上相对滑动的位移为x 时与平板小车A 达到共同速度v 2,则根据功能关系得:-μmgx =12(M +m )v 22-12mv 21,解得:x =1.2 m ,由于x >L ,说明小铁块B 在没有与平板小车A 达到共同速度时就滑出平板小车A ,所以小铁块B 在平板小车上运动的整个过程中系统损失的机械能为ΔE =2μmgL =9 J ,选项D 正确.9.(多选)在地面上以大小为v 1的初速度竖直向上抛出一质量为m 的皮球,皮球落地时速度大小为v 2.若皮球运动过程中所受空气阻力的大小与其速率成正比,重力加速度为g .下列判断正确的是( )A .皮球上升的最大高度为v 212gB .皮球从抛出到落地过程中克服阻力做的功为12mv 21-12mv 22 C .皮球上升过程经历的时间为v 1gD .皮球从抛出到落地经历的时间为v 1+v 2g解析:选BD.减速上升的过程中受重力、阻力作用,故加速度大于g ,则上升的高度小于v 212g ,上升的时间小于v 1g,故AC 错误;皮球从抛出到落地过程中重力做功为零,根据动能定理得克服阻力做功为W f =12mv 21-12mv 22,故B 正确;用动量定理,结合数学知识,假设向下为正方向,设上升阶段的平均速度为v ,则:mgt 1+kvt 1=mv 1,由于平均速度乘以时间等于上升的高度,故有:h =vt 1,即:mgt 1+kh =mv 1 ①,同理,设下降阶段的平均速度为v ′,则下降过程:mgt 2-kv ′t 2=mv 2,即:mgt 2-kh =mv 2 ②,由①②得:mg (t 1+t 2)=m (v 1+v 2),解得:t =t 1+t 2=v 1+v 2g,故D 正确;故选BD. 10.(多选)如图所示,足够长的光滑水平导轨间距为2 m ,电阻不计,垂直导轨平面有磁感应强度为1 T 的匀强磁场,导轨上相隔一定距离放置两根长度略大于间距的金属棒,a 棒质量为1 kg ,电阻为5 Ω,b 棒质量为2 kg ,电阻为10 Ω.现给a 棒一个水平向右的初速度8 m/s ,当a 棒的速度减小为4 m/s 时,b 棒刚好碰到了障碍物,经过很短时间0.5 s 速度减为零(不反弹,且a 棒始终没有与b 棒发生碰撞),下列说法正确的是( )A .从上向下看回路产生逆时针方向的电流B .b 棒在碰撞前瞬间的速度大小为2 m/sC .碰撞过程中障碍物对b 棒的平均冲击力大小为6 ND .b 棒碰到障碍物后,a 棒继续滑行的距离为15 m解析:选ABD.根据右手定则可知,从上向下看回路产生逆时针方向的电流,选项A 正确;系统动量守恒,由动量守恒定律可知:m a v 0=m a v a +m b v b 解得v b =2 m/s ,选项B 正确;b 碰到障碍物时,回路的感应电动势:E =BL (v a -v b )=4 V ;回路的电流:I =E R a +R b =415 A ;b 棒所受的安培力:F b =BIL =815N ;b 与障碍物碰撞时,由动量定理:(F b -F )t =0-m b v b 解得:F =8.5 N ,选项C 错误;b 碰到障碍物后,a 继续做减速运动,直到停止,此时由动量定理:B IL Δt =m a v a ,其中I Δt =q =ΔΦR a +R b =BLx R a +R b联立解得x =15 m ,选项D 正确;故选ABD. 11.(多选)两个小球A 、B 在光滑水平面上相向运动,已知它们的质量分别是m 1=4 kg ,m 2=2 kg ,A 的速度v 1=3 m/s(设为正),B 的速度v 2=-3 m/s ,则它们发生正碰后,其速度可能分别是( )A .均为1 m/sB .+4 m/s 和-5 m/sC .+2 m/s 和-1 m/sD .-1 m/s 和5 m/s解析:选AD.由动量守恒,可验证四个选项都满足要求.再看动能情况E k =12m 1v 21+12m 2v 22=12×4×9 J+12×2×9 J=27 J E k ′=12m 1v 1′2+12m 2v 2′2由于碰撞过程动能不可能增加,所以应有E k ≥E k ′,可排除选项B.选项C 虽满足E k ≥E k ′,但A、B沿同一直线相向运动,发生碰撞后各自仍能保持原来的速度方向(v A′>0,v B′<0),这显然是不符合实际的,因此C错误.验证选项A、D均满足E k≥E k′,故答案为选项A(完全非弹性碰撞)和选项D(弹性碰撞).。
【3年高考2年模拟】2019高考物理二轮重难点:第8讲 动量定理和动量守恒定律(可编辑PPT)
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2.判断动量是否守恒与机械能是否守恒的方法
(1)判断动量是否守恒一般都是根据守恒条件。
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(2)判断机械能是否守恒既可以根据守恒条件,也可以根据守恒表达式,即E1=E2。
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高考导航 1.如图所示,一质量M=3.0 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m=1.0 kg的小木块A。给A和B以大小均为4.0 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。在小木块A做 加速运动的时间内,木板速度大小可能是 ( )
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(1)邮件滑动的时间t;
(2)邮件对地的位移大小x; (3)邮件与皮带间的摩擦力对皮带做的功W。
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答案 (1)0.2 s
(2)0.1 m
(3)-2 J
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解析 (1)设邮件放到皮带上与皮带发生相对滑动过程中受到的滑动摩擦力
为F,则 F=μmg ① 取向右为正方向,对邮件应用动量定理,有 Ft=mv-0 ② 由①②式并代入数据得 t=0.2 s③ (2)邮件与皮带发生相对滑动的过程中,对邮件应用动能定理,有
考点2
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答案 CD
根据机械能守恒、动量守恒定律的条件,M和m组成的系统机械
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能守恒,水平方向动量守恒,D正确;m滑到右端两者有相同的速度时有0=(m+ M)v,v=0,再根据机械能守恒定律可知,m恰能到达M上的B点,且m到达B的瞬 间,m、M速度为零,A错误;m从A到C的过程中M向左加速运动,m从C到B的过 程中M向左减速运动,B错误,C正确。
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2.(2018北京理综,22,16分)2022年将在我国举办第二十四届冬奥会,跳台滑雪
【配套K12】2019高考物理一轮训练学题8含解析新人教版
人教物理2019高考一轮训练学题(8)李仕才1、质点由A点出发沿直线AB运动,行程的第一部分是加速度大小为a1的匀加速运动,接着做加速度大小为a2的匀减速运动,到达B点时恰好速度减为零.若AB间总长度为s,则质点从A到B所用时间t为( )A. s(a1+a2)a1a2B.2s(a1+a2)a1a2C.2s(a1+a2)a1a2D.a1a22s(a1+a2)关键词①接着做加速度大小为a2的匀减速运动;②到达B点时恰好速度减为零.【答案】B2、关于质点的运动,下列说法中正确的是( )A.质点运动的加速度为零,则速度为零,速度变化也为零B.质点速度变化率越大,则加速度越大C.质点某时刻的加速度不为零,则该时刻的速度也不为零D.质点运动的加速度变大,则速度一定变大【答案】B【解析】加速度为零,速度变化也为零,但速度不一定为零,加速度不为零,速度可能为零,故A、C错误;质点速度变化率越大,则加速度越大,B正确;当速度与加速度反向时,加速度增大,速度反而会减小,并且减小得越来越快,D错误.3、(多选)我国新研制的隐形战机歼-20已经开始挂弹飞行.在某次试飞中,由静止开始加速,当加速度a不断减小至零时,飞机刚好起飞,则此过程中飞机的( )A.速度不断增大,位移不断减小B.速度不断增大,位移不断增大C.速度增加越来越快,位移增加越来越慢D.速度增加越来越慢,位移增加越来越快 【答案】BD【解析】根据题意,飞机速度与加速度同向,飞机速度和位移都在增大,选项A 错误,选项B 正确;由于加速度减小,所以速度增加越来越慢,而速度增大,会使位移变化越来越快,选项C 错误,选项D 正确.4、(多选)给滑块一初速度v 0使它沿光滑斜面向上做匀减速运动,加速度大小为g2,当滑块速度大小减为v 02时,所用时间可能是( )A.v 02g B.v 0g C.3v 0g D.3v 02g【答案】BC【解析】当滑块速度大小减为v 02时,其方向可能与初速度方向相同,也可能与初速度方向相反,因此要考虑两种情况,即v =v 02或v =-v 02,代入公式t =v -v 0a 得t =v 0g 或t =3v 0g,故B 、C 正确.5、(多选)下列关于摩擦力的说法中,正确的是( )A.两物体间有摩擦力,一定有弹力,且摩擦力的方向和它们的弹力方向垂直B.两物体间的摩擦力大小和它们间的压力一定成正比C.在两个运动的物体之间可以存在静摩擦力,且静摩擦力的方向可以与运动方向成任意角度D.滑动摩擦力的方向可以与物体的运动方向相同,也可以相反 【答案】ACD【解析】摩擦力方向沿接触面,弹力方向垂直接触面,且有摩擦力一定有弹力,有弹力不一定有摩擦力,A 正确;静摩擦力与压力没有关系,B 错误;静摩擦力可以产生在运动的物体间,且静摩擦力的方向可以与运动方向成任意角度,例如静摩擦力提供向心力,C 正确;滑动摩擦力可以是动力也可以是阻力,D 正确.6、如图5所示,一质量为m 的沙袋用不可伸长的轻绳悬挂在支架上,一练功队员用垂直于绳的力将沙袋缓慢拉起使绳与竖直方向的夹角为θ=30°,且绳绷紧,则练功队员对沙袋施加的作用力大小为( )图5A.2mgB.23mgC.33mg D.mg 【答案】A【解析】建立如图所示直角坐标系,对沙袋进行受力分析.由平衡条件有:F cos 30°-F T sin 30°=0, F T cos 30°+F sin 30°-mg =0,联立可解得:F =2mg,故选A.7、从正在加速上升的气球上落下一个物体,在物体刚离开气球的瞬间,下列说法正确的( )A.物体向下做自由落体运动B.物体向上运动,加速度向上C.物体向上运动,加速度向下D.物体向上还是向下运动,要看物体离开气球时的速度 【答案】C【解析】上升的气球掉下一物体,由于具有惯性,物体离开气球的初速度与气球的速度相同,大小为v ,方向竖直向上;由于物体仅受重力,根据牛顿第二定律知,加速度方向向下,大小为g 。
【配套K12】高考物理二轮复习 专题05 动量、动量守恒定律
动量守恒定律一:复习要点1.定律内容:相互作用的几个物体组成的系统,如果不受外力作用,或者它们受到的外力之和为零,则系统的总动量保持不变。
2.一般数学表达式:''11221122m v m v m v m v +=+3.动量守恒定律的适用条件 :①系统不受外力或受到的外力之和为零(∑F 合=0);②系统所受的外力远小于内力(F 外F 内),则系统动量近似守恒;③系统某一方向不受外力作用或所受外力之和为零,则系统在该方向上动量守恒(分方向动量守恒)4.动量恒定律的五个特性①系统性:应用动量守恒定律时,应明确研究对象是一个至少由两个相互作用的物体组成的系统,同时应确保整个系统的初、末状态的质量相等②矢量性:系统在相互作用前后,各物体动量的矢量和保持不变.当各速度在同一直线上时,应选定正方向,将矢量运算简化为代数运算③同时性:12,v v 应是作用前同一时刻的速度,''12,v v 应是作用后同—时刻的速度 ④相对性:列动量守恒的方程时,所有动量都必须相对同一惯性参考系,通常选取地球作参考系⑤普适性:它不但适用于宏观低速运动的物体,而且还适用于微观高速运动的粒子.它与牛顿运动定律相比,适用范围要广泛得多,又因动量守恒定律不考虑物体间的作用细节,在解决问题上比牛顿运动定律更简捷 二:典题分析1.放在光滑水平面上的A 、B 两小车中间夹了一压缩轻质弹簧,用两手控制小车处于静止状态,下列说法正确的是 ( )A.两手同时放开,两车的总动量等于零B .先放开右手,后放开左手,两车的总动量向右C .先放开右手,后放开左手,两车的总动量向左D .先放开右手,后放开左手,两车的总动量为零 解析:该题考查动量守恒的条件,答案为 AB2.A、B两滑块在一水平长直气垫导轨上相碰.用频闪照相机在t0=0,t1=Δt,t2=2Δt,t3=3Δt各时刻闪光四次,摄得如图所示照片,其中B像有重叠,mB=(3/2)mA,由此可判断 ( )A.碰前B静止,碰撞发生在60cm处,t=2.5Δt时刻 B.碰后B静止,碰撞发生在60cm处,t=0.5Δt时刻 C.碰前B静止,碰撞发生在60cm处,t=0.5Δt时刻 D.碰后B静止,碰撞发生在60cm处,t=2.5Δt时刻解析:该题重点考查根据照片建立碰撞的物理图景,答案为 B3.质量为50㎏的人站在质量为150㎏(不包括人的质量)的船头上,船和人以0.20m/s的速度向左在水面上匀速运动,若人用t =10s 的时间匀加速从船头走到船尾,船长L =5m ,则船在这段时间内的位移是多少?(船所受水的阻力不计)分析:(该题利用动量守恒重点考查了人、船模型中速度关系、位移关系)解析:设人走到船尾时,人的速度为x v ,船的速度为y v对系统分析:动量守恒()y x Mv mv v M m +=+0对船分析:(匀加速运动) S =t v v y⋅+2对人分析:(匀加速运动) t v v L S x⋅+=-20 得:S = 3.25 m.4.如图所示,一块足够长的木板,放在光滑水平面上,在木板上自左向右并非放有序号是1,2,3,…,n 的物体,所有物块的质量均为m ,与木板间的动摩擦因数都相同,开始时,木板静止不动,第1,2,3,…n 号物块的初速度分别是v 0,2 v 0,3 v 0,…nv 0,方向都向右,木板的质量与所有物块的总质量相等 ,最终所有物块与木板以共同速度匀速运动。
【配套K12】[学习]2019版高考物理二轮复习 专题二 动量与能量 第1讲 动量观点与能量观点在力
第1讲动量观点与能量观点在力学中的应用网络构建备考策略1.解决力学综合题目的关键要做好“三选择”(1)当运动物体受到恒力作用而且又涉及时间时,一般选择用动力学方法解题。
(2)当涉及功、能和位移时,一般选用动能定理、机械能守恒定律、功能关系解题,题目中出现相对位移时,应优先选择能量守恒定律。
(3)当涉及多个物体及时间时,一般考虑动量定理、动量守恒定律。
2.碰撞中的“三看”和“三想”(1)看到“弹性碰撞”,想到“动量守恒与机械能守恒”。
(2)看到“非弹性碰撞”,想到“动量守恒但机械能有损失”。
(3)看到“完全非弹性碰撞或者碰后连体”,想到“动量守恒,机械能损失最大”。
能量观点在力学中的应用功和功率的理解与计算【典例1】 (多选)(2018·全国卷Ⅲ,19)地下矿井中的矿石装在矿车中,用电机通过竖井运送到地面。
某竖井中矿车提升的速度大小v随时间t的变化关系如图1所示,其中图线①②分别描述两次不同的提升过程,它们变速阶段加速度的大小都相同;两次提升的高度相同,提升的质量相等。
不考虑摩擦阻力和空气阻力。
对于第①次和第②次提升过程( )图1A.矿车上升所用的时间之比为4∶5B.电机的最大牵引力之比为2∶1C.电机输出的最大功率之比为2∶1D.电机所做的功之比为4∶5解析 根据位移相同可得两图线与时间轴围成的面积相等,即12v 0×2t 0=12×12v 0[2t 0+t ′+(t 0+t ′)],解得t ′=12t 0,则对于第①次和第②次提升过程中,矿车上升所用的时间之比为2t 0∶(2t 0+12t 0)=4∶5,A 正确;加速过程中的牵引力最大,且已知两次加速时的加速度大小相等,故两次中最大牵引力相等,B 错误;由题知两次提升的过程中矿车的最大速度之比为2∶1,由功率P =Fv ,得最大功率之比为2∶1,C 正确;两次提升过程中矿车的初、末速度都为零,则电机所做的功等于克服重力做的功,重力做的功相等,故电机所做的功之比为1∶1,D 错误。
【配套K12】[学习]2019年高考物理一轮复习 第六章 动量守恒定律及其应用 第2讲 动量守恒定律
第2讲动量守恒定律板块一主干梳理·夯实基础【知识点1】动量守恒定律及其应用Ⅱ1.几个相关概念(1)系统:在物理学中,将相互作用的几个物体所组成的物体组称为系统。
(2)内力:系统内各物体之间的相互作用力叫做内力。
(3)外力:系统以外的其他物体对系统的作用力叫做外力。
2.动量守恒定律(1)内容:如果一个系统不受外力,或者所受外力的矢量和为0,这个系统的总动量保持不变,这就是动量守恒定律。
(2)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=m1v1′+m2v2′,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增量等大反向。
④Δp=0,系统总动量的增量为零。
(3)适用条件①理想守恒:系统不受外力或所受外力的合力为零,则系统动量守恒。
②近似守恒:系统受到的合力不为零,但当内力远大于外力时,系统的动量可近似看成守恒。
③某方向守恒:系统在某个方向上所受合力为零时,系统在该方向上动量守恒。
【知识点2】弹性碰撞和非弹性碰撞Ⅰ1.碰撞碰撞是指物体间的相互作用持续时间很短,而物体间相互作用力很大的现象。
2.特点在碰撞现象中,一般都满足内力远大于外力,可认为相互碰撞的系统动量守恒。
3.分类4.反冲现象(1)在某些情况下,原来系统内物体具有相同的速度,发生相互作用后各部分的末速度不再相同而分开。
这类问题相互作用的过程中系统的动能增大,且常伴有其他形式能向动能的转化。
(2)反冲运动的过程中,如果合外力为零或外力的作用远小于物体间的相互作用力,可利用动量守恒定律来处理。
5.爆炸问题爆炸与碰撞类似,物体间的相互作用力很大,且远大于系统所受的外力,所以系统动量守恒,爆炸过程中位移很小,可忽略不计,作用后从相互作用前的位置以新的动量开始运动。
板块二考点细研·悟法培优考点1动量守恒定律[深化理解]1.动量守恒的“五性”(1)矢量性:表达式中初、末动量都是矢量,首先需要选取正方向,分清各物体初、末动量的正、负。
[K12配套]2019年版本高考物理复习系列(真题 模拟)专题重组考点:实验专题 阶段滚动练 综合训练-Word版
课时考点35 实验一 探究单摆的运动,用单摆测定重力加速度 实验二 测定玻璃的折射率(附参考答案)实验三 用双缝干涉测量光的波长1.(2014·安徽理综,14)在科学研究中,科学家常将未知现象同已知现象进行比较,找出其共同点,进一步推测未知现象的特性和规律。
法国物理学家库仑在研究异种电荷的吸引力问题时,曾将扭秤的振动周期与电荷间距离的关系类比单摆的振动周期与摆球到地心距离的关系。
已知单摆摆长为l ,引力常量为G ,地球质量为M ,摆球到地心的距离为r ,则单摆振动周期T 与距离r 的关系式为( )A .T =2πrGM l B .T =2πr l GM C .T =2πr GM l D .T =2πl rGM2.(2014·大纲全国卷,17)在双缝干涉实验中,一钠灯发出的波长为589 nm 的光,在距双缝1.00 m 的屏上形成干涉图样。
图样上相邻两明纹中心间距为0.350 cm ,则双缝的间距为( )A .2.06×10-7 mB .2.06×10-4 mC .1.68×10-4 mD .1.68×10-3 m3.[2014·江苏单科,12B(1)]某同学用单色光进行双缝干涉实验,在屏上观察到题(甲)图所示的条纹,仅改变一个实验条件后,观察到的条纹如题(乙)图所示。
他改变的实验条件可能是( )A.减小光源到单缝的距离B.减小双缝之间的距离C.减小双缝到光屏之间的距离D.换用频率更高的单色光源4.(2015·北京理综,21)图1(1)“测定玻璃的折射率”的实验中,在白纸上放好玻璃砖,aa′和bb′分别是玻璃砖与空气的两个界面,如图1所示。
在玻璃砖的一侧插上两枚大头针P1和P2,用“+”表示大头针的位置,然后在另一侧透过玻璃砖观察,并依次插上大头针P3和P4。
在插P3和P4时,应使()A.P3只挡住P1的像B.P4只挡住P2的像C.P3同时挡住P1、P2的像(2)用单摆测定重力加速度的实验装置如图2所示。
2019年高考物理二轮复习专题讲义:动量专题 102.动量守恒定律(含答案)
动量守恒定律复习精要一、动量守恒定律 1.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.表达式(1)p =p ′,系统相互作用前总动量p 等于相互作用后的总动量p ′.(2)m 1v 1+m 2v 2=m 1v 1′+m 2v 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. (3)Δp 1=-Δp 2,相互作用的两个物体动量的变化量等大反向. (4)Δp =0,系统总动量的增量为零. 3.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. 1. 动量守恒定律的表述。
一个系统不受外力或者受外力之和为零,这个系统的总动量保持不变。
如果:∑F =0 则 △p =0 2.常用的表达方式由于动量守恒定律比较多地被应用于由两个物体所组成的系统中,所以在通常情况下表达形式为:2211202101v m v m v m v m +=+3. 动量守恒定律成立的条件(1)系统不受外力或者所受外力之和为零;(2)系统受外力,但外力远小于内力, 可以忽略不计;(3)系统在某一个方向上所受的合外力为零,则该方向上动量守恒。
(4)全过程的某一阶段系统受的合外力为零,则该阶段系统动量守恒。
4. 应用动量守恒定律的注意点: (1)注意动量守恒定律的适用条件,(2)特别注意动量守恒定律的矢量性:要规定正方向, 已知量跟规定正方向相同的为正值,相反的为负值,求出的未知量是正值,则跟规定正方向相同,求出的未知量是负值,则跟规定正方向相反。
(3)注意定律的广泛性:动量守恒定律具有广泛的适用范围,不论物体间的相互作用力性质如何;不论系统内部物体的个数;不论它们是否互相接触;不论相互作用后物体间是粘合还是分裂,只要系统所受合外力为零,动量守恒定律都适用。
专题09 动量定理、动量守恒定律-2019高三物理总复习真题精准导航(原卷版)
考纲定位本讲共1个考点,一个二级考点(1)动量、动量定理、动量守恒定律及其应用是2017年新增的必考考点,17年高考暂时还未涉及到大题,18年计算题中有考查,未来也许会有更大的突破必备知识一、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,可以在某一方向上用动量定理.二、动量守恒定律1.系统:相互作用的几个物体构成系统.系统中各物体之间的相互作用力称为内力,外部其他物体对系统的作用力叫做外力.2.定律内容:如果一个系统不受外力作用,或者所受的合外力为零,这个系统的总动量保持不变.3.定律的表达式m1v1+m2v2=m1v1′+m2v2′,两个物体组成的系统初动量等于末动量.可写为:p=p′、Δp=0和Δp1=-Δp24.守恒条件(1)理想守恒:系统不受外力或所受外力的合力为零,则系统动量守恒.(2)近似守恒:系统受到的合力不为零,但当内力远大于外力时,系统的动量可近似看成守恒.(3)分方向守恒:系统在某个方向上所受合力为零时,系统在该方向上动量守恒.题型洞察一.题型研究一:动量定理(一)真题再现1.(2018·全国卷II ·T15)高空坠物极易对行人造成伤害。
若一个50 g的鸡蛋从一居民楼的25层坠下,与地面的碰撞时间约为2 ms,则该鸡蛋对地面产生的冲击力约为()A.10 NB.102 NC.103 ND.104 N2.(2017新课标Ⅲ20)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。
【配套K12】(全国通用)2019版高考物理一轮复习备考精炼: 第六章 动量 动量守恒定律 微专题5
50 力学三大规律的综合应用[方法点拨] 做好以下几步:①确定研究对象,进行运动分析和受力分析;②分析物理过程,按特点划分阶段;③选用相应规律解决不同阶段的问题,列出规律性方程.1.(2018·广东东莞模拟)如图1所示,某超市两辆相同的手推购物车质量均为m 、相距l 沿直线排列,静置于水平地面上.为节省收纳空间,工人给第一辆车一个瞬间的水平推力使其运动,并与第二辆车相碰,且在极短时间内相互嵌套结为一体,以共同的速度运动了距离l 2,恰好停靠在墙边.若车运动时受到的摩擦力恒为车重的k 倍,忽略空气阻力,重力加速度为g .求:图1(1)购物车碰撞过程中系统损失的机械能;(2)工人给第一辆购物车的水平冲量大小.2.(2017·河北石家庄第二次质检)如图2所示,质量分布均匀、半径为R 的光滑半圆形金属槽,静止在光滑的水平面上,左边紧靠竖直墙壁.一质量为m 的小球从距金属槽上端R 处由静止下落,恰好与金属槽左端相切进入槽内,到达最低点后向右运动从金属槽的右端冲出,小球到达最高点时与金属槽圆弧最低点的距离为74R ,重力加速度为g ,不计空气阻力.求:图2(1)小球第一次到达最低点时对金属槽的压力大小;(2)金属槽的质量.3.(2017·江西上饶一模)如图3所示,可看成质点的A物体叠放在上表面光滑的B物体上,一起以v0的速度沿光滑的水平轨道匀速运动,与静止在同一光滑水平轨道上的木板C发生碰撞,碰撞后B、C的速度相同,B、C的上表面相平且B、C不粘连,A滑上C后恰好能到达C板的右端.已知A、B质量相等,C的质量为A的质量的2倍,木板C长为L,重力加速度为g.求:图3(1)A物体与木板C上表面间的动摩擦因数;(2)当A刚到C的右端时,B、C相距多远?4.(2017·河南六市第一次联考)足够长的倾角为θ的光滑斜面的底端固定一轻弹簧,弹簧的上端连接质量为m、厚度不计的钢板,钢板静止时弹簧的压缩量为x0,如图4所示.一物块从钢板上方距离为3x0的A处沿斜面滑下,与钢板碰撞后立刻与钢板一起向下运动,但不粘连,它们到达最低点后又向上运动.已知物块质量也为m时,它们恰能回到O点,O为弹簧自然伸长时钢板的位置.若物块质量为2m,仍从A处沿斜面滑下,则物块与钢板回到O 点时,还具有向上的速度,已知重力加速度为g,计算结果可以用根式表示,求:图4(1)质量为m的物块与钢板碰撞后瞬间的速度大小v1;(2)碰撞前弹簧的弹性势能;(3)质量为2m的物块沿斜面向上运动到达的最高点离O点的距离.5.(2017·山东泰安一模)如图5所示,质量为m1=0.5 kg的小物块P置于台面上的A点并与水平弹簧的右端接触(不拴接),轻弹簧左端固定,且处于原长状态.质量M=1 kg的长木板静置于水平面上,其上表面与水平台面相平,且紧靠台面右端.木板左端放有一质量m2=1 kg的小滑块Q.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),撤去推力,此后P沿台面滑到边缘C时速度v0=10 m/s,与长木板左端的滑块Q相碰,最后物块P 停在AC的正中点,Q停在木板上.已知台面AB部分光滑,P与台面AC间的动摩擦因数μ1=0.1,AC间距离L=4 m.Q与木板上表面间的动摩擦因数μ2=0.4,木板下表面与水平面间的动摩擦因数μ3=0.1(g取10 m/s2),求:图5(1)撤去推力时弹簧的弹性势能;(2)长木板运动中的最大速度;(3)长木板的最小长度.6.(2018·河北邢台质检)如图6所示,某时刻质量为m1=50 kg的人站在m2=10 kg的小车上,推着m3=40 kg的铁箱一起以速度v0=2 m/s在水平地面沿直线运动到A点时,该人迅速将铁箱推出,推出后人和车刚好停在A点,铁箱则向右运动到距A点s=0.25 m的竖直墙壁时与之发生碰撞而被弹回,弹回时的速度大小是碰撞前的二分之一,当铁箱回到A点时被人接住,人、小车和铁箱一起向左运动,已知小车、铁箱受到的摩擦力均为地面压力的0.2倍,重力加速度g=10 m/s2,求:图6(1)人推出铁箱时对铁箱所做的功;(2)人、小车和铁箱停止运动时距A点的距离.答案精析1.(1)mkgl (2)m 6gkl解析 (1)设第一辆车碰前瞬间的速度为v 1,与第二辆车碰后的共同速度为v 2.由动量守恒定律有mv 1=2mv 2由动能定理有-2kmg ·l 2=0-12(2m )v 22 则碰撞中系统损失的机械能ΔE =12mv 12-12(2m )v 22 联立以上各式解得ΔE =mkgl(2)设第一辆车推出时的速度为v 0由动能定理有-kmgl =12mv 12-12mv 02 I =mv 0联立解得I =m 6gkl2.(1)5mg (2)(33+833)m 31解析 (1)小球从静止到第一次到达最低点的过程,根据机械能守恒定律有:mg ·2R =12mv 02小球刚到最低点时,根据圆周运动规律和牛顿第二定律有: F N -mg =m v 02R据牛顿第三定律可知小球对金属槽的压力为:F N ′=F N联立解得:F N ′=5mg(2)小球第一次到达最低点至小球到达最高点过程,小球和金属槽水平方向动量守恒,选取向右为正方向,则:mv 0=(m +M )v设小球到达最高点时与金属槽圆弧最低点的高度为h .则有R 2+h 2=(74R )2 根据能量守恒定律有:mgh =12mv 02-12(m +M )v 2 联立解得M =(33+833)m 31.3.(1)4v 0227gL (2)L 3解析 (1)设A 、B 的质量为m ,则C 的质量为2m .B 、C 碰撞过程中动量守恒,令B 、C 碰后的共同速度为v 1,以B 的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:mv 0=3mv 1 解得:v 1=v 03 B 、C 共速后A 以v 0的速度滑上C ,A 滑上C 后,B 、C 脱离,A 、C 相互作用过程中动量守恒,设最终A 、C 的共同速度v 2,以向右为正方向,由动量守恒定律得:mv 0+2mv 1=3mv 2解得:v 2=5v 09在A 、C 相互作用过程中,根据能量守恒定律得:F f L =12mv 02+12×2mv 12-12×3mv 22又F f =μmg解得:μ=4v 0227gL(2)A 在C 上滑动时,C 的加速度a =μmg 2m =2v 0227L A 从滑上C 到与C 共速经历的时间:t =v 2-v 1a =3L v 0B 运动的位移:x B =v 1t =LC 运动的位移x C =(v 1+v 2)t 2=4L 3B 、C 相距:x =x C -x B =L 34.(1)6gx 0sin θ2 (2)12mgx 0sin θ (3)x 02解析 (1)设物块与钢板碰撞前速度为v 0,3mgx 0sin θ=12mv 02 解得v 0=6gx 0sin θ设物块与钢板碰撞后一起运动的速度为v 1,以沿斜面向下为正方向,由动量守恒定律得 mv 0=2mv 1解得v 1=6gx 0sin θ2(2)设碰撞前弹簧的弹性势能为E p ,当它们一起回到O 点时,弹簧无形变,弹性势能为零,根据机械能守恒定律得E p +12(2m )v 12=2mgx 0sin θ解得E p =12mgx 0sin θ (3)设v 2表示质量为2m 的物块与钢板碰后开始一起向下运动的速度,以沿斜面向下为正方向,由动量守恒定律得2mv 0=3mv 2它们回到O 点时,弹性势能为零,但它们仍继续向上运动,设此时速度为v ,由机械能守恒定律得 E p +12(3m )v 22=3mgx 0sin θ+12(3m )v 2在O 点物块与钢板分离,分离后,物块以速度v 继续沿斜面上升,设运动到达的最高点离O 点的距离为l ,有 v 2=2al2mg sin θ=2ma解得l =x 025.(1)27 J (2)2 m/s (3)3 m解析 (1)小物块P 由B 到C 的过程: W 弹-μ1m 1gL =12m 1v 02-0解得W 弹=27 J E p =W 弹=27 J即撤去推力时弹簧的弹性势能为27 J.(2)小物块P 和滑块Q 碰撞过程动量守恒,以v 0的方向为正方向m 1v 0=-m 1v P +m 2v Q小物块P 从碰撞后到静止-12μ1m 1gL =0-12m 1v P 2 解得v Q =6 m/sQ 在长木板上滑动过程中:对Q :-μ2m 2g =m 2a 1对木板:μ2m 2g -μ3(M +m 2)g =Ma 2解得a 1=-4 m/s 2,a 2=2 m/s 2当滑块Q 和木板速度相等时,木板速度最大,设速度为v ,滑行时间为t . 对Q :v =v Q +a 1t对木板:v =a 2t解得t =1 sv =2 m/s长木板运动中的最大速度为2 m/s(3)在Q 和木板相对滑动过程中Q 的位移:x Q =12(v Q +v )·t木板的位移:x 板=12(0+v )·t 木板的最小长度:L =x Q -x 板解得L =3 m6.(1)420 J (2)0.2 m解析 (1)人推铁箱过程,以v 0的方向为正方向,由动量守恒定律得: (m 1+m 2+m 3)v 0=m 3v 1解得v 1=5 m/s人推出铁箱时对铁箱所做的功为: W =12m 3v 12-12m 3v 02=420 J(2)设铁箱与墙壁相碰前的速度为v 2,箱子再次滑到A 点时速度为v 3,根据动能定理得:从A 到墙:-0.2m 3gs =12m 3v 22-12m 3v 12 解得v 2=2 6 m/s从墙到A :-0.2m 3gs =12m 3v 32-12m 3(12v 2)2 解得v 3= 5 m/s设人、小车与铁箱一起向左运动的速度为v 4,以向左方向为正方向,根据动量守恒定律得:m 3v 3=(m 1+m 2+m 3)v 4解得v 4=255m/s 根据动能定理得:-0.2(m 1+m 2+m 3)gx =0-12(m 1+m 2+m 3)v 42 解得x =0.2 m。
推荐学习K12(浙江选考)2019届高考物理二轮复习 专题二 能量与动量 提升训练9 动量定理、动量
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。
