【物理试题】新课标2019届高考物理一轮复习第6章动量守恒定律章末过关检测六.doc

第六章动量守恒定律章末综合测试(六)(时间：60分钟分数：100分)一、选择题(本题共8小题，每小题6分．在每小题给出的四个选项中，第1～5题只有一项符合题目要求，第6～8题有多项符合题目要求．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.(2017·天津理综)“天津之眼”是一座跨河建设、桥轮合一的摩天轮，是天津市的地标之一．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．下列叙述正确的是()A．摩天轮转动过程中，乘客的机械能保持不变B．在最高点时，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解析：B本题考查匀速圆周运动．乘客在竖直面内做匀速圆周运动，动能不变，而在上升过程中重力势能增加，机械能增加，下降过程中则相反，A错误．在最高点时，乘客具有竖直向下的向心加速度，处于失重状态，故B正确．因重力恒定，重力的冲量等于重力与其作用时间的乘积，故重力冲量一定不为零，C错误．重力的瞬时功率P＝mg·v·cos α，其中α是瞬时速度v的方向与重力方向之间的夹角，故重力的瞬时功率不会保持不变，D错误．2.一颗子弹水平射入置于光滑水平面上的木块A并留在其中，A、B用一根弹性良好的轻质弹簧连在一起，如图所示．则在子弹打击木块A及弹簧被压缩的过程中，对子弹、两木块和弹簧组成的系统()A．动量守恒，机械能守恒B．动量不守恒，机械能守恒C．动量守恒，机械能不守恒D．无法判定动量、机械能是否守恒解析：C 在整个过程中子弹、两木块和弹簧组成的系统所受外力之和为零，动量守恒，但在子弹射进木块过程中有内能产生，则系统机械能不守恒．3．一弹丸在飞行到距离地面5 m 高时仅有水平速度v ＝2 m/s ，爆炸成为甲、乙两块水平飞出，甲、乙的质量比为3∶1，不计质量损失，取重力加速度g ＝10 m/s 2，则下列图中两块弹片飞行的轨迹可能正确的是( )解析：B 弹丸爆炸瞬间爆炸力远大于外力，故爆炸瞬间动量守恒．因两弹片均水平飞出，飞行时间t ＝2h g ＝1s ，取向右为正，由水平速度v ＝x t知，选项A 中，v 甲＝2.5 m/s ，v 乙＝－0.5 m/s ；选项B 中，v 甲＝2.5 m/s ，v 乙＝0.5 m/s ；选项C 中，v 甲＝1 m/s ，v 乙＝2 m/s ；选项D 中，v 甲＝－1 m/s ，v 乙＝2 m/s. 因爆炸瞬间动量守恒，故mv ＝m 甲v 甲＋m 乙v 乙，其中m 甲＝34m ，m 乙＝14m ，v ＝2 m/s ，代入数值计算知选项B 正确．4.如图所示，在足够长的光滑水平面上有一静止的质量为M 的斜面，斜面表面光滑、高度为h 、倾角为θ.一质量为m (m <M )的小物块以一定的初速度沿水平面向右运动，不计冲上斜面过程中的机械能损失．如果斜面固定，则小物块恰能冲到斜面顶端．如果斜面不固定，则小物块冲上斜面后能达到的最大高度为( )A ．h B.m M ＋mh C.m Mh D.M M ＋m h 解析：D 若斜面固定，由机械能守恒定律可得12mv 2＝mgh；若斜面不固定，系统水平方向动量守恒，有mv＝(M＋m)v1，由机械能守恒定律可得12mv2＝mgh′＋12(M＋m)v21.联立以上各式可得h′＝MM＋m h，故D正确．5．(2017·重庆一模)如图所示，为某研究小组通过实验测得两滑块碰撞前后运动的实验数据得到的位移－时间图象．图中的线段a、b、c分别表示光滑水平面上沿同一条直线运动的滑块Ⅰ、Ⅱ和它们发生正碰后结合体的位移变化关系，已知相互作用时间极短，由图象给出的信息可知()A．碰前滑块Ⅰ与滑块Ⅱ速度大小之比为7∶2B．碰前滑块Ⅰ的动量比滑块Ⅱ的动量大C．碰前滑块Ⅰ的动能比滑块Ⅱ的动能小D．滑块Ⅰ的质量是滑块Ⅱ的质量的1 6解析：D根据s－t图象的斜率表示速度，则得：碰撞前滑块Ⅰ的速度为：v1＝4－145m/s＝－2 m/s，大小为2m/s，滑块Ⅱ的速度为v2＝45m/s＝0.8 m/s，则碰前速度大小之比为5∶2，故A错误；碰撞前后系统动量守恒，碰撞前，滑块Ⅰ速度为负，动量为负，滑块Ⅱ的速度为正，动量为正，由于碰撞后动量为正，故碰撞前总动量也为正，故碰撞前滑块Ⅰ的动量比滑块Ⅱ小，故B错误；碰撞后的共同速度为v＝6－45m/s＝0.4 m/s，根据动量守恒定律，有：m1v1＋m2v2＝(m1＋m2)v，代入数据解得：m2＝6m1，可知D正确；E k1E k2＝12m1v2112m2v22＝2524，知C错误．6．质量为1 kg的小球以4 m/s的速度与质量为2 kg 的静止小球正碰，关于碰后的速度v1′和v2′，下列可能正确的是()A．v1′＝v2′＝43m/sB．v1′＝－1 m/s，v2′＝2.5 m/sC．v1′＝1 m/s，v2′＝3 m/sD．v1′＝3 m/s，v2′＝0.5 m/s解析：AB对于碰撞问题要遵循三个原则：动量守恒、碰后系统的机械能不增加和碰撞过程要符合实际情况．经检验，选项A、B满足碰撞过程应遵循的三个原则，所以A、B正确．7．一静止的铝原子核2713Al俘获一速度为1.0×107 m/s 的质子p后，变为处于激发态的硅原子核2814Si*.下列说法正确的是()A．核反应方程为p＋2713Al→2814Si*B．核反应过程中系统动量守恒C．核反应过程中系统能量不守恒D．核反应前后核子数相等，所以生成物的质量等于反应物的质量之和E．硅原子核速度的数量级为105m/s，方向与质子初速度的方向一致解析：ABE核反应方程满足质量数守恒和电荷数守恒，A项正确；微观粒子相互作用过程中，满足动量守恒定律，B项正确；题述核反应过程属于“二合一”形式的完全非弹性碰撞，机械能有损失，但对于封闭的系统，能量仍然守恒，C项错误；核反应过程中的机械能有损失，故存在质量亏损现象，D项错误；硅原子质量约是质子质量的28倍，由动量守恒定律知，m0v0＝28m0v，所以硅原子核速度数量级为105 m/s，方向与质子初速度的方向一致，E项正确．8．如图甲所示，一质量为2 kg的物体受水平拉力F作用，在粗糙水平面上做加速直线运动，a－t图象如图乙所示，t＝0时其速度大小为2 m/s，滑动摩擦力大小恒为2 N，则()A．t＝6 s时，物体的速度为20 m/sB．在0.6 s内，合力对物体做的功为400 JC．在0.6 s内，拉力对物体的冲量为36 N·sD．t＝6 s时，拉力F的功率为200 W解析：AD类比速度图象中位移的表示方法可知，在加速度－时间图象中图线与横轴所围面积表示速度变化量，在0～6 s内Δv＝18 m/s，又知v0＝2 m/s，则t＝6 s时的速度v＝20 m/s，A正确；由动能定理可知，0～6 s内，合力做的功为W＝12mv2－12mv20＝396 J，B错误；由动量定理可知，I F－F f·t＝mv－mv0，解得I F＝48 N·s，C错误；由牛顿第二定律可知，6 s末F－F f＝ma，解得F＝10 N，所以拉力的功率P＝Fv＝200 W，D正确．二、非选择题(本大题共3小题，第9、10题各16分，第11题20分，共52分)9.(1)如图甲所示，一个质量为m的物体，初速度为v0，在水平合外力F(恒力)的作用下，经过一段时间t后，速度变为v t.请根据上述情景，利用牛顿第二定律推导动量定理，并写出动量定理表达式中等号两边物理量的物理意义．(2)高空坠物很危险．一球形面团，质量为1 kg，从20 m高的楼层上掉下，落在坚硬的水泥地面上，被摔成薄片，若面团与地面的作用时间约0.01 s，g取10 m/s2，试估算地面受到平均冲力的大小．(3)如图乙所示，自动称米机已被广泛使用．称米时，打开阀门，米粒就以每秒d千克的恒定流量流进放在秤上的容器．当秤的示数达到顾客所要求的数量时，在出口处关闭阀门，切断米流．米粒在出口处速度很小，可视为零．对上述现象，买卖双方引起了争论．买方认为：因为米粒落到容器中时有向下的冲力而不划算；卖方则认为：当达到顾客所要求的数量时，切断米流，此时尚有一些米在空中，这些米是多给买方的．请谈谈你的看法，并根据所学的知识给出合理的解释．解析：(1)根据牛顿第二定律F＝ma(1分)加速度定义a＝v t－v0t(1分)解得Ft＝mv t－mv0，即动量定理(1分)Ft表示物体所受合力的冲量(1分)mv t－mv0表示物体动量的变化(1分)(2)面团刚落地时v2＝2gh(1分)v＝20 m/s与地面碰撞过程，以竖直向上为正方向(1分)由动量定理得(F－mg)t＝0－(－mv)(1分)面团受到支持力F＝2 010 N(1分)根据牛顿第三定律，地面受到的平均冲力F冲＝2 010 N(1分)(3)米粒的流量是恒定的，关闭阀门就能在出口处切断米流．若切断米流时，盛米容器中静止的那部分米的质量为m1，空中正在下落的米的质量为m2，刚落到已静止的米堆(m1)上的一部分米的质量为Δm，这部分米对静止部分的米的冲力为F.(1分)刚切断米流时，称米机的读数为M2＝m1＋F/g(1分)最终称米机的读数为M2＝m1＋m2＋Δm(1分)取Δm为研究对象，在Δt时间内，有Δm＝d·Δt，设其落到米堆上之前的速度为v，经时间Δt静止，根据动量定理得(F′－Δmg)Δt＝0－(－Δmv)(1分)设米从出口处落到盛米容器中的米表面所用的时间为t，则m2＝d·t，v＝gt(1分)解得dv＝m2g，即F′＝m2g＋Δmg(1分)根据牛顿第三定律知F＝F′，刚切断米流时，称米机的读数为M1＝m1＋F/g＝m1＋m2＋Δm(1分)M1＝M2(1分)可见，双方的说法都不正确．自动称米机是准确的，不存在谁划算谁不划算的问题．答案：(1)见解析(2)2 010 N(3)见解析10．如图1所示为某农庄灌溉工程的示意图，地面与水面的距离为H.用水泵从水池抽水(抽水过程中H保持不变)，龙头离地面高h，水管横截面积为S，水的密度为ρ，重力加速度为g，不计空气阻力．(1)水从管口以不变的速度源源不断地沿水平方向喷出，水落地的位置到管口的水平距离为10h.设管口横截面上各处水的速度都相同．求：a．每秒内从管口喷出的水的质量m0；b．不计额外功的损失，水泵输出的功率P.(2)在保证水管流量不变的前提下，在龙头后接一喷头，如图2所示．让水流竖直向下喷出，打在水平地面上不反弹，产生大小为F的冲击力．由于水与地面作用时间很短，可忽略重力的影响．求水流落地前瞬间的速度大小v.解析：(1)a.水从管口沿水平方向喷出做平抛运动，设水喷出时速度为v0，落地时间为t竖直方向h＝12gt2 (1分)水平方向10h＝v0t (1分) 时间t0内喷出的水的质量m＝ρV＝ρv0t0S (1分)每秒喷出的水的质量m0＝m t0联立以上各式解得m0＝5ρS2ghb．时间t0内水泵输出功W＝mg(H＋h)＋12mv20输出功率P＝Wt0(1分)解得P＝5ρSg2gh(H＋26h)(2)取与地面作用的一小部分水Δm为研究对象根据动量定理F·Δt＝Δm·v由题意可知Δm＝m0·Δt解得v＝F5ρS2gh(2分)答案：(1)a.5ρS2gh b．5ρSg2gh(H＋26h)(2)F5ρS2gh11.如图，质量为M的小车静止在光滑水平面上，小车AB段是半径为R的四分之一圆弧光滑轨道，BC段是长为L的水平粗糙轨道，两段轨道相切于b点．一质量为m的滑块在小车上从A点由静止开始沿轨道滑下，重力加速度为g.(1)若固定小车，求滑块运动过程中对小车的最大压力；(2)若不固定小车，滑块仍从A点由静止下滑，然后滑入BC轨道，最后从C点滑出小车．已知滑块质量m＝M 2，在任一时刻滑块相对地面速度的水平分量是小车速度大小的2倍，滑块与轨道BC间的动摩擦因数为μ，求：①滑块运动过程中，小车的最大速度大小v m；②滑块从B到C运动过程中，小车的位移大小s.解析：(1)滑块滑到B点时对小车压力最大，从A到B 机械能守恒mgR＝12mv2B(2分)滑块在B点处，由牛顿第二定律N－mg＝m v2BR(2分)解得N＝3mg (2分) 由牛顿第三定律N′＝3mg(2)①滑块下滑到达B点时，小车速度最大．由系统的机械能守恒mgR＝12Mv2m＋12m(2v m)2解得v m＝gR3(2分)②设滑块运动到C点时，小车速度大小为v C，由功能关系mgR－μmgL＝12Mv2C＋12m(2v C)2设滑块从B到C过程中，小车运动加速度大小为a，由牛顿第二定律μmg＝Ma (2分) 由运动学规律v2C－v2m＝－2as，解得s＝13L (2分)答案：(1)3mg(2)①gR3②13L。

第六章动量和动量守恒定律综合过关规范限时检测满分：100分考试时间：60分钟一、选择题(本题共8小题，每小题6分，共计48分。

1～5题为单选，6～8题为多选，全部选对的得6分，选对但不全的得3分，错选或不选的得0分)1．(2018·广东揭阳月考)如图所示，光滑的水平地面上有一辆平板车，车上有一个人。

原来车和人都静止。

当人从左向右行走的过程中导学号 21993456( D )A．人和车组成的系统水平方向动量不守恒B．人和车组成的系统机械能守恒C．人和车的速度方向相同D．人停止行走时，人和车的速度一定均为零[解析]人和车组成的系统在水平方向上不受外力，动量守恒，故A错误。

人和车组成的系统，初状态机械能为零，一旦运动，机械能不为零，可知人和车组成的系统机械能不守恒，故B错误。

人和车组成的系统在水平方向上动量守恒，总动量为零，可知人和车的速度方向相反，当人的速度为零时，车的速度也为零，故C错误，D正确。

2．(2018·河南灵宝中学检测)“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，下列分析正确的是导学号 21993457( A ) 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，人的动能一直减小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[解析]A、B项，绳子对人的拉力的方向始终向上，则绳对人的冲量方向始终向上，绳对人的拉力做负功。

由牛顿第二定律知，当绳子向上的拉力小于人的竖直向下的重力时，人的速度不断增大；随着人不断下落，绳子不断伸长，绳子的拉力不断增大，当绳子的拉力等于人的重力时，人的速度达到最大；此后绳子的拉力大于人的重力，人的速度不断减小则人的动量和动能都先增大后减小，故A项正确，B项错误。

C项，当绳子的拉力等于人的重力时，人的动能达到最大，故C项错误。

第一节动量冲量动量定理(建议用时：60分钟)一、单项选择题1．一个质量为0.18 kg的垒球，以25 m/s的水平速度向左飞向球棒，被球棒打击后反向水平飞回，速度大小变为45 m/s.则这一过程中动量的变化量为( ) A．大小为3.6 kg·m/s，方向向左B．大小为3.6 kg·m/s，方向向右C．大小为12.6 kg·m/s，方向向左D．大小为12.6 kg·m/s，方向向右解析：选D.选向左为正方向，则动量的变化量Δp＝mv1－mv0＝－12.6 kg·m/s，大小为12.6 kg·m/s，负号表示其方向向右，D正确．2．关于冲量，以下说法正确的是( )A．只要物体受到了力的作用，一段时间内物体受到的总冲量就一定不为零B．物体所受合外力的冲量小于物体动量的变化量C．物体受到的冲量越大，动量越大D．如果力是恒力，则其冲量的方向与该力的方向相同解析：选D.合外力的冲量等于动量的变化，如果动量的变化为零，则合外力的冲量为零，所以物体所受外力的合冲量可能为零，故A错误；由动量定理可知物体所受合外力的冲量等于物体动量的变化量，故B错误；冲量越大，动量的变化量越大，动量不一定大，故C 错误；如果力是恒力，则冲量的方向与该力的方向相同，故D正确．3．从同样高度落下的玻璃杯，掉在水泥地上容易打碎，而掉在草地上不容易打碎，下列说法正确的是( )A．掉在水泥地上的玻璃杯动量小，而掉在草地上的玻璃杯动量大B．掉在水泥地上的玻璃杯动量改变小，掉在草地上的玻璃杯动量改变大C．掉在水泥地上的玻璃杯动量改变大，掉在草地上的玻璃杯动量改变小D．掉在水泥地上的玻璃杯动量改变量与掉在草地上的玻璃杯动量改变量相等解析：选D.玻璃杯从同样高度落下，到达地面时具有相同的速度，即具有相同的动量，与地面相互作用后都静止．所以两种地面的情况中玻璃杯动量的改变量相同，故A、B、C 错误，D正确．4．(2015·高考重庆卷)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 ＋mg B ．m 2gh t －mg C.m gh t ＋mg D ．m gh t－mg 解析：选A.设高空作业人员自由下落h 时的速度为v ，则v 2＝2gh ，得v ＝2gh ，设安全带对人的平均作用力为F ，由动量定理得(mg －F )·t ＝0－mv ，解得F ＝m 2gh t＋mg . 5．(2018·北京西城区模拟)1966年，在地球的上空完成了用动力学方法测质量的实验．实验时，用“双子星号”宇宙飞船去接触正在轨道上运行的火箭组(后者的发动机已熄火)，接触以后，开动“双子星号”飞船的推进器，使飞船和火箭组共同加速．推进器的平均推力F ＝895 N ，推进器开动时间Δt ＝7 s ．测出飞船和火箭组的速度变化Δv ＝0.91 m/s.已知“双子星号”飞船的质量m 1＝3 400 kg.由以上实验数据可测出火箭组的质量m 2为( )A ．3 400 kgB ．3 485 kgC ．6 265 kgD ．6 885 kg解析：选B.根据动量定理得F Δt ＝(m 1＋m 2)Δv ，代入数据解得m 2≈3 485 kg ，B 选项正确．6.如图所示，一铁块压着一纸条放在水平桌面上，当以足够大的速度v 抽出纸条后，铁块掉在地上的P 点．若以2v 速度抽出纸条，则铁块落地点为( )A ．仍在P 点B ．在P 点左边C ．在P 点右边不远处D ．在P 点右边原水平位移的两倍处解析：选B.纸条抽出的过程，铁块所受的滑动摩擦力一定，以v 的速度抽出纸条，铁块所受滑动摩擦力的作用时间较长，即加速时间较长，由I ＝F f t ＝m Δv 得铁块获得速度较大，平抛运动的水平位移较大，以2v 的速度抽出纸条的过程，铁块所受滑动摩擦力作用时间较短，即加速时间较短，铁块获得速度较小，平抛运动的位移较小，故B 选项正确．二、多项选择题7.如图所示，足够长的固定光滑斜面倾角为θ，质量为m的物体以速度v从斜面底端冲上斜面，达到最高点后又滑回原处，所用时间为t.对于这一过程，下列判断正确的是( ) A．斜面对物体的弹力的冲量为零B．物体受到的重力的冲量大小为mgtC．物体受到的合力的冲量大小为零D．物体动量的变化量大小为mg sin θ·t解析：选BD.由冲量的求解公式可知，斜面对物体的弹力的冲量为mg cos θ·t，选项A错误；物体受到的重力的冲量大小为mgt，选项B正确；物体回到斜面底端的速度仍为v，方向与初速度方向相反，故根据动量定理可知，物体受到的合力的冲量大小为2mv，选项C 错误；因整个过程中物体所受的合力为mg sin θ，则根据动量定理可知，物体动量的变化量大小为mg sin θ·t，选项D正确．8．我国女子短道速滑队在世锦赛上实现了女子3 000 m接力三连冠．如图所示，观察发现，“接棒”的运动员甲提前站在“交棒”的运动员乙前面，并且开始向前滑行，待乙追上甲时，乙猛推甲一把，使甲获得更大的速度向前冲出．在乙推甲的过程中，忽略运动员与冰面间在水平方向上的相互作用，则( )A．甲对乙的冲量大小一定等于乙对甲的冲量大小B．甲、乙的动量变化一定大小相等，方向相反C．甲的动能增加量一定等于乙的动能减少量D．甲对乙做多少负功，乙对甲就一定做多少正功解析：选AB.乙推甲的过程中，他们之间的作用力大小相等，方向相反，作用时间相等，根据冲量的定义，甲对乙的冲量与乙对甲的冲量大小相等，但方向相反，选项A正确；乙推甲的过程中，遵守动量守恒定律，即Δp甲＝－Δp乙，他们的动量变化大小相等，方向相反，选项B正确；在乙推甲的过程中，甲、乙的位移不一定相等，所以甲对乙做的负功与乙对甲做的正功不一定相等，结合动能定理知，选项C、D错误．9．如图所示，一物体分别沿三个倾角不同的光滑斜面由静止开始从顶端下滑到底端C、D、E处，三个过程中重力的冲量依次为I1、I2、I3，动量变化量的大小依次为Δp1、Δp2、Δp3，则有( )A ．三个过程中，合力的冲量相等，动量的变化量相等B ．三个过程中，合力做的功相等，动能的变化量相等C ．I 1＜I 2＜I 3，Δp 1＝Δp 2＝Δp 3D ．I 1＜I 2＜I 3，Δp 1＜Δp 2＜Δp 3解析：选ABC.由机械能守恒定律可知物体下滑到底端C 、D 、E 的速度大小v 相等，动量变化量Δp ＝mv 相等，即Δp 1＝Δp 2＝Δp 3；根据动量定理，合力的冲量等于动量的变化量，故合力的冲量也相等，注意不是相同(方向不同)；设斜面的高度为h ，从顶端A 下滑到底端C ，由h sin θ＝12g sin θ·t 2得物体下滑的时间t ＝2h g sin 2 θ，所以θ越小，sin 2θ越小，t 越大，重力的冲量I ＝mgt 就越大，故I 1＜I 2＜I 3；故A 、C 正确，D 错误，物体下滑过程中只有重力做功，故合力做的功相等，根据动能定理，动能的变化量相等，故B 正确．10.如图所示，倾斜的传送带保持静止，一木块从顶端以一定的初速度匀加速下滑到底端．如果让传送带沿图中虚线箭头所示的方向匀速运动，同样的木块从顶端以同样的初速度下滑到底端的过程中，与传送带保持静止时相比( )A ．木块在滑到底端的过程中，摩擦力的冲量变大B ．木块在滑到底端的过程中，摩擦力的冲量不变C ．木块在滑到底端的过程中，木块克服摩擦力所做功变大D ．木块在滑到底端的过程中，系统产生的内能数值将变大解析：选BD.滑动摩擦力的大小为f ＝μN ，与相对速度的大小无关，所以，当皮带运动时，木块所受的摩擦力未变，空间位移未变，则滑到底端的时间、速度以及摩擦力所做的功均不变，所以摩擦力的冲量I ＝ft 不变，故A 、C 错误，B 正确；但由于相对滑动的距离变长，所以木块和皮带由于摩擦产生的内能变大，故D 正确．三、非选择题11．(2018·安徽铜陵五中月考)高压采煤水枪出口的截面积为S ，水的射速为v ，水平射到煤层上后，水速度为零，若水的密度为ρ，求煤层对水的平均冲力的大小？解析：取一小段时间的水为研究对象，它在此时间内速度由v 变为零，煤对水产生了力的作用，即水对煤冲力的反作用力．设在Δt 时间内，从水枪射出的水的质量为Δm ，则Δm ＝ρSv ·Δt ，以Δm 为研究对象，它在Δt 时间内动量变化量为：Δp ＝Δm (0－v )＝－ρSv2Δt .设F 为煤层对水的平均冲力，根据动量定理有F Δt ＝Δp ＝－ρSv 2Δt ，故F ＝－ρSv 2.所以煤层对水的平均冲力大小为ρSv 2.答案：ρSv 212．(2015·高考安徽卷)一质量为0.5 kg 的小物块放在水平地面上的A 点，距离A 点5 m 的位置B 处是一面墙，如图所示．一物块以v 0＝9 m/s 的初速度从A 点沿AB 方向运动，在与墙壁碰撞前瞬间的速度为7 m/s ，碰后以6 m/s 的速度反向运动直至静止，g 取10 m/s 2.(1)求物块与地面间的动摩擦因数μ；(2)若碰撞时间为0.05 s ，求碰撞过程中墙面对物块平均作用力的大小F ；(3)求物块在反向运动过程中克服摩擦力所做的功W .解析：(1)由动能定理有－μmgx ＝12mv 2－12mv 20 可得μ＝0.32.(2)由动量定理有F Δt ＝mv ′－mv可得F ＝130 N.(3)由能量守恒定律有W ＝12mv ′2＝9 J. 答案：(1)0.32 (2)130 N (3)9 J。

课时作业 25[双基过关练]1．两平行金属板相距为d ，电势差为U ，一电子质量为m ，电荷量为e ，从O 点沿垂直于极板的方向射出，最远到达A 点，然后返回．如图所示，OA ＝h ，此电子具有的初动能是( )A.edhU B ．edUh C.eU dh D.eUh d解析：电子受到的静电力做负功，有－eU OA ＝0－E k ，U OA ＝U d h ，E k ＝eUhd，由此知选项D 正确．答案：D2．(2018·辽宁大连5月模拟)某电容式话筒的原理示意图如图所示，E 为电源，R 为电阻，薄片P 和Q 为两相互绝缘的金属板．当对着话筒说话时，P 振动而Q 可视为不动，在P 、Q 间距增大的过程中( )A ．P 、Q 两板组成电容器的电容增大B ．P 板的电荷量增加C ．M 点的电势比N 点低D ．M 点的电势比N 点高解析：电容式话筒与电源串联，其电压保持不变．在P 、Q 间距增大的过程中，根据电容的决定式C ＝εr S 4πkd 可知，电容减小，A 错误；根据电容的定义式C ＝QU可知，电容器所带电荷量减少，P 板上电荷量减少，电容器放电，放电电流通过R 的方向由M 到N ，则M 点的电势高于N 点的电势，B 、C 错误，D 正确．答案：D3．(多选)如图所示，处于真空中的匀强电场与水平方向成15°角，在竖直平面内的直线AB 与场强E 互相垂直，在A 点以大小为v 0的初速度水平向右抛出一质量为m 、带电荷量为＋q 的小球，经时间t ，小球落下一段距离过C 点(图中未画出)时其速度大小仍为v 0，已知A 、B 、C 三点在同一平面内，则在小球由A 点运动到C 点的过程中( )A ．小球的机械能增加B ．小球的电势能增加)如图所示，两面积较大、放置，极板上带有等量异种电荷．其中A极板用绝缘线悬挂，( )．若在两极板间加上某种绝缘介质，A、B两极板所带的电荷量会增大两极板所带的电荷分别在P点产生电场的场强大小相等，方向相同质量相同的两个带电粒子P、Q以相同的速度沿垂直于电场方向射入两平从两极板正中央射入，Q从下极板边缘处射入，它们最后打在同一，则从开始射入到打到上板的过程中( )q P：q＝：2：Δk Q＝：2k P本题考查带电粒子在电场中的运动．带电粒子在电场中偏转，，它们的运动时间相等，A项错误；竖直方向，q P：q＝：2E k P：ΔE kQ＝1：，D答案：C多选)在水平方向的匀强电场中的点时只具有水平方向的速度，电场力做功3 J6：3连线与水平方向的夹角为在水平方向电场力对物体做正功，由于不知电场的方向，则不能确错误；由于只有重力和电场力做功，带电物体的动能、电势能、重力势能三者之和为一定值，当重力做功为－．如图所示，在绝缘水平面上，有相距为L的A、B两点，分别固定着两个带电荷量均连线的中点，a、b是AB连线上两点，其中′＝L2－kQqL2＝根据牛顿第二定律，128kQqmL2＋2E k0方向由时间内运动的描述，正确的是( )mgdmgd10 m/s)求：秒末小物块的速度大小；秒内小物块的位移大小．2 s内物块加速度2 m/s2板上，则两板间的距离d至少要多长？B点的运动时间为t1，小球的初速度为。

章末检测(满分：100分，时间：45分钟)一、选择题(共8小题，每小题6分，共48分.1～5题只有一个选项正确，6～8题有多个选项正确)1．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，这就是动量守恒定律．若一个系统动量守恒时，则( ) A ．此系统内每个物体所受的合力一定都为零 B ．此系统内每个物体的动量大小不可能都增加 C ．此系统的机械能一定守恒 D ．此系统的机械能可能增加解析：若一个系统动量守恒，则整个系统所受的合力为零，但是此系统内每个物体所受的合力不一定都为零，A 错误．此系统内每个物体的动量大小可能会都增加，但是方向变化，总动量不变这是有可能的，B 错误．因系统合外力为零，但是除重力以外的其他力做功不一定为零，故机械能不一定守恒，系统的机械能可能增加，也可能减小，C 错误，D 正确． 答案：D2.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，并静止于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m 1，车的质量为m 2，A 、B 车的速率分别为v 1、v 2，则由动量守恒定律得(m 1＋m 2)v 1－m 2v 2＝0，所以，有v 1＝m 2m 1＋m 2v 2，m 2m 1＋m 2＜1，故v 1＜v 2，所以B 正确．答案：B3．在光滑水平面上，质量为m 的小球A 正以速度v 0匀速运动．某时刻小球A 与质量为3m 的静止小球B 发生正碰，两球相碰后，A 球的动能恰好变为原来的14.则碰后B 球的速度大小是( )A.v 02B.v 06C.v 02或v 06D ．无法确定解析：两球相碰后A 球的速度大小变为原来的12，相碰过程中满足动量守恒，若碰后A 速度方向不变，则m v 0＝12m v 0＋3m v 1，可得B 球的速度v 1＝v 06，而B 在前，A 在后，碰后A 球的速度大于B 球的速度，不符合实际情况，因此A 球一定反向运动，即m v 0＝－12m v 0＋3m v 1，可得v 1＝v 02，A 正确，B 、C 、D 错误． 答案：A4.物体A 和B 用轻绳相连挂在轻弹簧下静止不动，如图(a)所示．A的质量为m ，B 的质量为M ，将连接A 、B 的绳烧断后，物体A 上升经某一位置时的速度大小为v ，这时物体B 的下落速度大小为u ，如图(b)所示，在这段时间里，弹簧弹力对物体A 的冲量等于( )A ．m vB ．m v －MuC ．m v ＋MuD ．m v ＋mu解析：以B 为研究对象，根据动量定理得Mgt ＝Mu ，则u ＝gt ， 以A 为研究对象，由动量定理得I F －mgt ＝m v ， 所以I F ＝mgt ＋m v ＝mu ＋m v ，D 正确． 答案：D5.质量为ma ＝1 kg ，mb ＝2 kg 的小球在光滑的水平面上发生碰撞，碰撞前后两球的位移—时间图象如图所示，则可知碰撞属于( ) A ．弹性碰撞 B ．非弹性碰撞 C ．完全非弹性碰撞 D ．条件不足，不能确定解析：由x t 图象知，碰撞前v a ＝3 m/s ，v b ＝0，碰撞后v a ′＝－1 m/s ，v b ′＝2 m/s ，碰撞前动能12m a v 2a＋12m b v 2b ＝92 J ，碰撞后动能12m a v a ′2＋12m b v b ′2＝92 J ，故机械能守恒；碰撞前动量m a v a ＋m b v b ＝3 kg·m/s ，碰撞后动量m a v a ′＋m b v b ′＝3 kg·m/s ，故动量守恒，所以碰撞属于弹性碰撞． 答案：A6.如图所示，两滑块M、N之间压缩一轻弹簧，滑块与弹簧不连接，用一细绳将两滑块拴接，使弹簧处于锁定状态，并将整个装置放在光滑的水平面上．烧断细绳后到两滑块与弹簧分离的过程中，下列说法正确的是()A．两滑块的动量之和变大B．两滑块与弹簧分离后动量等大反向C．如果两滑块的质量相等，则分离后两滑块的速率也相等D．整个过程中两滑块的机械能增大解析：对两滑块所组成的系统，互推过程中，合外力为零，总动量守恒，A错误．由动量守恒定律得0＝m M v M－m N v N得两滑块动量等大反向，B正确．当m M＝m N时，v M＝v N，C正确．整个过程弹簧的弹性势能转化为两滑块的动能，则两滑块的机械能增大，D正确．答案：BCD7.如图所示，质量均为M的物体A和B静止在光滑水平地面上并紧靠在一起(不粘连)，A的ab部分是四分之一光滑圆弧，bc部分是粗糙的水平面．现让质量为m的小物块C(可视为质点)自a点静止释放，最终刚好能到达c点而不从A上滑下．下列说法中正确的是() A．小物块C到b点时，A的速度最大B．小物块C到c点时，A的速度最大C．小物块C到b点时，C的速度最大D．小物块C到c点时，A的速率大于B的速率解析：小物块C自a点静止释放，到达b点的过程中A、B、C三者组成的系统水平方向动量守恒，C对A的弹力做正功，A、B整体的速度越来越大，由于C和A、B 整体的动量等大反向，所以C速度也越来越大，C在bc部分滑动的过程中，A、C 组成的系统动量守恒，由于在b点时C的动量大于A的动量，所以最终C和A相对静止时，一起向右运动，C在bc段滑动的过程，C由于摩擦力作用做减速运动，A 先向左做减速运动，然后向右做加速运动，直至与C有共同速度．B一直向左做匀速直线运动，由于A、B、C系统的动量也是守恒的，所以当A、C有共同速度时，A、C的总动量与B的动量等大反向，而A的质量和B的质量相等，因而当小物块C到c点时，A的速率小于B的速率．由此可以看出，小物块C到b点时，A的速度最大，小物块C到b点时，C的速度也达最大．答案：AC8.如图所示，轻质弹簧的一端固定在墙上，另一端与质量为m 的物体A 相连，A 放在光滑水平面上，有一质量与A 相同的物体B ，从高h 处由静止开始沿光滑曲面滑下，与A 相碰后一起将弹簧压缩，弹簧复原过程中某时刻B 与A 分开且沿原曲面上升．下列说法正确的是( )A ．弹簧被压缩时所具有的最大弹性势能为12mghB ．弹簧被压缩时所具有的最大弹性势能为mghC ．B 能达到的最大高度为h2 D ．B 能达到的最大高度为h4解析：根据机械能守恒定律可得B 刚到达水平地面的速度v 0＝2gh ，根据动量守恒定律可得A 与B 碰撞后的速度为v ＝12v 0，所以弹簧被压缩时所具有的最大弹性势能为E pm ＝12·2m v 2＝12mgh ，即A 正确；当弹簧再次恢复原长时，A 与B 将分开，B 以v 的速度沿斜面上滑，根据机械能守恒定律可得mgh ′＝12m v 2，B 能达到的最大高度为h4，选项D 正确． 答案：AD二、非选择题(共4小题，52分)9．(12分)某同学用如图甲所示装置通过半径相同的A 、B 两球的碰撞来验证动量守恒定律．实验时先使A 球从斜槽上某一固定位置C 由静止开始滚下，落到位于水平地面的记录纸上，留下痕迹．重复上述操作10次，得到10个落点痕迹．再把B 球放在水平槽上靠近槽末端的地方，让A 球仍从位置C 由静止开始滚下，和B 球碰撞后，A 、B 球分别在记录纸上留下各自的落点痕迹．重复这种操作10次，得到了如图乙所示的三个落地点．(1)请你叙述用什么方法找出落地点的平均位置？___________________________________________________________________.并在图中读出OP＝________.(2)已知m A∶m B＝2∶1，碰撞过程中动量守恒，则由图可以判断出R是________球的落地点，P是________球的落地点．(3)用题中的字母写出动量守恒定律的表达式_______________________.解析：(1)用圆规画出尽可能小的圆把所有的小球落点痕迹都圈在里面，其圆心就是小球落地点的平均位置；由图中读出OP＝17.5 cm.(2)A与B相碰后，B的速度增大，A的速度减小，而碰前碰后都做平抛运动，高度相同，落地时间相同，所以Q点是没有碰时A球的落地点，R是碰后B球的落地点，P 是碰后A球的落地点．(3)设碰前A球的速度为v0，碰后A球速度为v1，B球速度为v2，根据动量守恒定律可得m A v0＝m A v1＋m B v2，两小球从同一高度开始下落，下落的时间相同，故有m A v0t＝m A v1t＋m B v2t，即m A·OQ＝m A·OP＋m B·OR.答案：(1)用圆规画出尽可能小的圆把所有的小球落点痕迹都圈在里面，其圆心就是小球落地点的平均位置17．5 cm(17.0～18.0 cm均可)(2)B A(3)m A·OQ＝m A·OP＋m B·OR＝0.98 kg的10.(10分)在一水平支架上放置一个质量m小球A，一颗质量为m0＝20 g的子弹以水平初速度v0＝300 m/s的速度击中小球A并留在其中．之后小球A水平抛出恰好落入迎面驶来的沙车中，已知沙车的质量m2＝2 kg，沙车的速度v1＝2 m/s，水平面光滑，不计小球与支架间的摩擦．(1)若子弹打入小球A的过程用时Δt＝0.01 s，求子弹与小球间的平均作用力大小．(2)求最终小车B的速度．解析：(1)子弹打入木块的过程，对子弹和小球由动量守恒得，m 0v 0＝(m 0＋m 1)v 对小球由动量定理得F Δt ＝m 1v －0 解得F ＝588 N.(2)子弹打入之后小球平抛，小球(含子弹)与沙车组成的系统在水平方向动量守恒，规定向右为正方向．(m 0＋m 1)v －m 2v 1＝(m 0＋m 1＋m 2)v 2 解得v 2＝23 m/s ，方向水平向右． 答案：(1)588 N (2)23 m/s ，方向水平向右11.(14分)如图所示，半径为R ＝1611 m 的光滑的圆弧形凹槽固定放置在光滑的水平面上，凹槽的圆弧面与水平面在B 点相切，另一条半径OC 与竖直方向的夹角为θ＝37°，C 点是圆弧形凹槽的最高点，两个大小相同的小球P 、Q 质量分别为m 1＝2 kg 和m 2＝1 kg ，Q 静止于B 点，P 放置于水平面上A 点．给P 施加一个F ＝60 N 的水平向右的瞬间作用力，P 在B 点与Q 发生对心正碰，碰撞过程没有能量损失，碰后Q 恰好能经过最高点C ，g 取10 m/s 2，sin 37°＝0.6，求： (1)P 碰前的速度大小v 1和碰后的速度大小v 2； (2)力F 的作用时间t .解析：(1)Q 恰能经过最高点C ，在C 点有m 2g cos θ＝m 2v 2CRQ 从B 到C 过程中机械能守恒 12m 2v 2B ＝12m 2v 2C ＋m 2gR (1＋cos θ) 联立解得v B ＝8 m/sP 和Q 碰撞过程中系统动量守恒 m 1v 1＝m 1v 2＋m 2v B 系统能量守恒12m 1v 21＝12m 1v 22＋12m 2v 2B 解得v 1＝6 m/s ，v 2＝2 m/s. (2)由动量定理知Ft ＝m 1v 1t ＝m 1v 1F ＝0.2 s.答案：(1)6 m/s 2 m/s (2)0.2 s12.(16分)如图，小球a 、b 用等长细线悬挂于同一固定点O .让球a 静止下垂，将球b 向右拉起，使细线水平．从静止释放球b ，两球碰后粘在一起向左摆动，此后细线与竖直方向之间的最大偏角为60°.忽略空气阻力，求： (1)两球a 、b 的质量之比；(2)两球在碰撞过程中损失的机械能与球b 在碰前的最大动能之比．解析：(1)设球b 的质量为m 2，细线长为L ，球b 下落至最低点，但未与球a 相碰时的速率为v ，由机械能守恒定律得 m 2gL ＝12m 2v 2①式中g 为重力加速度的大小．设球a 的质量为m 1，在两球碰后的瞬间，两球的共同速度为v ′，以向左为正方向，由动量守恒定律得 m 2v ＝(m 1＋m 2)v ′②设两球共同向左运动到最高处时，细线与竖直方向的夹角为θ，由机械能守恒定律得 12(m 1＋m 2)v ′2＝(m 1＋m 2)gL (1－cos θ)③ 联立①②③式代入题给数据得m 1m 2＝2－1.④(2)两球在碰撞过程中的机械能损失为 Q ＝m 2gL －(m 1＋m 2)gL (1－cos θ)⑤联立①⑤式，Q 与碰前球b 的最大动能E k (E k ＝12m 2v 2) 之比为 Q E k ＝1－m 1＋m 2m 2(1－cos θ) ⑥联立④⑥式，并代入题给数据得Q E k ＝1－22.答案：(1)2－1 (2)1－22。

2019高考物理一轮复习第六章动量守恒定律力学三大观点单元质检新人教版编辑整理：尊敬的读者朋友们：这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是任然希望（2019高考物理一轮复习第六章动量守恒定律力学三大观点单元质检新人教版）的内容能够给您的工作和学习带来便利。

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单元质检六动量守恒定律力学三大观点(时间：45分钟满分:100分)一、选择题（本题共8小题，每小题6分,共48分。

在每小题给出的四个选项中,第1~6题只有一项符合题目要求，第7～8题有多项符合题目要求。

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.(2017·宁夏沙坡头区月考）质量为1 kg的物体做直线运动,其速度—时间图象如图所示,则物体在前10 s内和后10 s内所受外力的冲量分别是（)A。

10 N·s，10 N·s B。

10 N·s,—10 N·sC.0,10 N·s D。

0,—10 N·s答案D解析由题图可知，在前10 s内初、末状态的动量相等,p1=p2=5 kg·m/s，由动量定理知I1=0;在后10 s内p2=-5 kg·m/s，I2=p3-p2=—10 N·s,故选D.2。

一个质量是5 kg的小球以5 m/s的速度竖直落到地板上，随后以3 m/s的速度反向弹回,若取竖直向下的方向为正方向,则小球动量的变化量是（)A。

10 kg·m/s B.-10 kg·m/sC.40 kg·m/s D。

章末质量检测(六)(时间：50分钟满分：100分)一、选择题(本题共6小题，每小题7分，共42分。

1～4题为单项选择题，5～6题为多项选择题)1.(2017·福建泉州质检)将一个质量为3m的爆竹斜向上抛出，到达最高点时速度大小为v0，方向水平向东，在最高点爆炸成质量不等的两块，其中一块的质量为2m，速度大小为v，方向水平向东，则另一块的速度大小为()A.3v0－vB.2v0－3vC.3v0－2vD.2v0＋v解析取水平向东为正方向，爆炸过程系统动量守恒，3m v0＝2m v＋m v x，可得v x＝3v0－2v，选项C正确。

答案 C2.某物体受到一个－6 N·s的冲量作用，则()A.物体的动量一定减少B.物体的末动量一定是负值C.物体动量变化量的方向一定与规定的正方向相反D.物体原来动量的方向一定与这个冲量方向相反解析动量定理是矢量方程解题时，注意规定正方向。

冲量、动量都是矢量，对在一条直线上运动的物体，规定正方向后，可用“＋”“－”号表示矢量的方向，－6 N·s的冲量说明物体所受冲量的大小为6 N·s，方向与规定的正方向相反，由动量定理可知选项C正确。

而初、末动量的方向、大小由题设均不能确定。

答案 C3.如图1所示，一倾角为α、高为h的光滑斜面，固定在水平面上，一质量为m 的小物块从斜面的顶端由静止开始滑下，滑到底端时速度的大小为v，所用时间为t，则物块滑至斜面的底端时，重力的瞬时功率及重力的冲量分别为()图1A.mgh t 、0B.mg v 、mgt sin αC.mg v cos α、mgtD.mg v sin α、mgt解析 根据瞬时功率的公式可得物块滑至斜面的底端时重力的瞬时功率为P ＝mg v sin α，重力的冲量为I ＝mgt ，所以选项D 正确，A 、B 、C 错误。

答案 D4.一质量为M 的航天器，正以速度v 0在太空中飞行，某一时刻航天器接到加速的指令后，发动机瞬间向后喷出一定质量的气体，气体喷出时速度大小为v 1，加速后航天器的速度大小为v 2，则喷出气体的质量m 为( )A.v 2－v 0v 1MB.v 2v 2＋v 1M C.v 2－v 0v 2＋v 1M D.v 2－v 0v 2－v 1M 解析 规定航天器的速度方向为正方向，由动量守恒定律可得M v 0＝(M －m )v 2－m v 1，解得m ＝v 2－v 0v 2＋v 1M ，故选项C 正确。

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第6章动量守恒定律章末过关检测(六）（建议用时：60分钟满分：100分）一、单项选择题（本题共5小题，每小题6分，共30分．在每小题给出的四个选项中，只有一个选项正确)1．(2018·甘肃模拟）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解析：选D.物体在水平恒力作用下做匀加速直线运动，在相同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＝FL 知道,在相同的时间间隔内，F做功增大,故C错误；根据动量定理得：Ft＝Δp，F、t相等，则Δp相等，即物体动量的变化量相等,故D正确．2．一位质量为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，地面对他做的功为错误!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12 mv2D．地面对他的冲量为mv－mgΔt，地面对他做的功为零解析：选B.人的速度原来为零,起跳后速度为v，以竖直向上为正方向,则由动量定理可得：I －mgΔt＝mv－0，故地面对人的冲量为mv＋mgΔt；而人在跳起时，人受到的支持力没有产生位移，故支持力不做功，故B正确．3．如图所示,一辆小车装有光滑弧形轨道，总质量为m，停放在光滑水平面上．有一质量也为m、速度为v的铁球,沿轨道水平部分射入，并沿弧形轨道上升h后又下降而离开小车,离车后球的运动情况是( ）A．做平抛运动，速度方向与车运动方向相同B．做平抛运动, 速度方向与车运动方向相反C．做自由落体运动D．小球跟车有相同的速度解析:选C。