《2020屆高三物理一輪復(fù)習(xí) 第六章 第3講 動(dòng)量、動(dòng)力學(xué)和能量觀點(diǎn)綜合應(yīng)用的三類典型模型課時(shí)作業(yè)(含解析)》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《2020屆高三物理一輪復(fù)習(xí) 第六章 第3講 動(dòng)量、動(dòng)力學(xué)和能量觀點(diǎn)綜合應(yīng)用的三類典型模型課時(shí)作業(yè)(含解析)(6頁珍藏版)》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、動(dòng)量、動(dòng)力學(xué)和能量觀點(diǎn)綜合應(yīng)用的三類典型模型
一、多項(xiàng)選擇題
1.如圖所示,已知物體與三塊材料不同的長方形板間的動(dòng)摩擦因數(shù)分別為μ、2μ和3μ,三塊板長度均為L,并排鋪在水平地面上,該物體以一定的初速度v0,從第一塊板的最左端a點(diǎn)滑上第一塊板,恰好滑到第三塊板的最右端d點(diǎn)停下來,物體在運(yùn)動(dòng)過程中三塊板均保持靜止.若讓物體從d點(diǎn)以相同大小的初速度水平向左運(yùn)動(dòng),三塊板仍能保持靜止,則下列說法正確的是( )
A.物體恰好運(yùn)動(dòng)到a點(diǎn)并停下來
B.物體不能運(yùn)動(dòng)到a點(diǎn)
C.物體兩次經(jīng)過c點(diǎn)時(shí)速度大小相等
D.物體兩次經(jīng)過b點(diǎn)時(shí)速度大小相等
解析:物體由a點(diǎn)到d點(diǎn)過程,由動(dòng)能定理有-(μ
2、mg+2μmg+3μmg)L=0-mv02,同理物體由d點(diǎn)到a點(diǎn),有-(μmg+2μmg+3μmg)L=mva2-mv02,解得va=0,選項(xiàng)A正確,B錯(cuò)誤;物體由a點(diǎn)到c點(diǎn)和物體由d點(diǎn)到c點(diǎn),合外力做的功相等,由動(dòng)能定理知,物體兩次經(jīng)過c點(diǎn)速度大小相等,選項(xiàng)C正確;同理,物體由a點(diǎn)到b點(diǎn)和物體由d點(diǎn)到b點(diǎn),合外力做的功不相等,物體兩次經(jīng)過b點(diǎn)速度大小不相等,選項(xiàng)D錯(cuò)誤.
答案:AC
2.(2019·江西上饒六校一聯(lián))如圖甲所示,在光滑水平面上,輕質(zhì)彈簧一端固定,物體A以速度v0向右運(yùn)動(dòng)壓縮彈簧,測得彈簧的最大壓縮量為x.現(xiàn)讓彈簧一端連接另一質(zhì)量為m的物體B(如圖乙所示),物體A以2v0的
3、速度向右壓縮彈簧,測得彈簧的最大壓縮量仍為x,則( )
A.A物體的質(zhì)量為3m
B.A物體的質(zhì)量為2m
C.彈簧壓縮量最大時(shí)的彈性勢能為mv02
D.彈簧壓縮量最大時(shí)的彈性勢能為mv02
解析:彈簧固定,當(dāng)彈簧壓縮量最大時(shí),彈性勢能最大,A的動(dòng)能轉(zhuǎn)化為彈簧的彈性勢能,A及彈簧組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒,則知彈簧被壓縮過程中最大的彈性勢能等于A的初動(dòng)能,設(shè)A的質(zhì)量為mA,即有Epm=mAv02
當(dāng)彈簧一端連接另一質(zhì)量為m的物體B時(shí),A與彈簧相互作用的過程中B將向右運(yùn)動(dòng),A、B速度相等時(shí),彈簧的彈性勢能最大,選取A的初速度的方向?yàn)檎较颍蓜?dòng)量守恒定律得:mA·2v0=(m+mA)
4、v
由機(jī)械能守恒定律得:Epm=mA(2v0)2-(mA+m)v2
解得:mA=3m,Epm=mv02
故A、C正確,B、D錯(cuò)誤.
答案:AC
3.(2019·山東六校聯(lián)考)如圖所示,兩個(gè)質(zhì)量和速度均相同的子彈分別水平射入靜止在光滑水平地面上質(zhì)量相同、材料不同的兩矩形滑塊A、B中,射入A中的深度是射入B中深度的兩倍.兩種射入過程相比較( )
A.射入滑塊A的子彈速度變化大
B.整個(gè)射入過程中兩滑塊受的沖量一樣大
C.射入滑塊A中時(shí)阻力對子彈做功是射入滑塊B中時(shí)的兩倍
D.兩個(gè)過程中系統(tǒng)產(chǎn)生的熱量相同
解析:在子彈打入滑塊的過程中,子彈與滑塊組成的系統(tǒng)動(dòng)量守恒,由動(dòng)量守
5、恒定律可知,mv0=(M+m)v,兩種情況下子彈和滑塊的末速度相同,即兩種情況下子彈的速度變化量相同,A項(xiàng)錯(cuò)誤;兩滑塊質(zhì)量相同,且最后的速度相同,由動(dòng)量定理可知,兩滑塊受到的沖量相同,B項(xiàng)正確;由動(dòng)能定理可知,兩種射入過程中阻力對子彈做功相同,C項(xiàng)錯(cuò)誤;兩個(gè)過程中系統(tǒng)產(chǎn)生的熱量與系統(tǒng)損失的機(jī)械能相同,D項(xiàng)正確.
答案:BD
二、非選擇題
4.一質(zhì)量為2m的物體P靜止于光滑水平地面上,其截面如圖所示.圖中ab為粗糙的水平面,長度為L;bc為一光滑斜面,斜面和水平面通過與ab和bc均相切的長度可忽略的光滑圓弧連接.現(xiàn)有一質(zhì)量為m的木塊以大小為v0的水平初速度從a點(diǎn)向左運(yùn)動(dòng),在斜面上上升的最大
6、高度為h,返回后在到達(dá)a點(diǎn)前與物體P相對靜止.重力加速度為g.求:
(1)木塊在ab段受到的摩擦力f;
(2)木塊最后距a點(diǎn)的距離s.
解析:(1)從開始到木塊到達(dá)最大高度的過程:
動(dòng)量守恒:mv0=3mv1
能量守恒:mv02=·3mv12+mgh+fL
解得:f=
(2)木塊從最大高度至與物體P最終相對靜止的過程:
動(dòng)量守恒:3mv1=3mv2
能量守恒:·3mv12+mgh=·3mv22+fx
距a點(diǎn)的距離:s=L-x
解得:s=L-=L
答案:(1) (2) L
5.(2019·河南三市模擬)如圖所示,長木板B的質(zhì)量為m2=1.0 kg,靜止放在粗糙的水平
7、地面上,質(zhì)量為m3=1.0 kg的物塊C(可視為質(zhì)點(diǎn))放在長木板的最右端.一個(gè)質(zhì)量為m1=0.5 kg的物塊A從距離長木板B左側(cè)l=9.5 m處,以速度v0=10 m/s向著長木板運(yùn)動(dòng).一段時(shí)間后物塊A與長木板B發(fā)生彈性正碰(時(shí)間極短),之后三者發(fā)生相對運(yùn)動(dòng),整個(gè)過程物塊C始終在長木板上.已知物塊A及長木板與地面間的動(dòng)摩擦因數(shù)均為μ1=0.1,物塊C與長木板間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ2=0.2,物塊C與長木板間的最大靜摩擦力等于滑動(dòng)摩擦力,g取10 m/s2,求:
(1)碰后瞬間物塊A和長木板B的速度;
(2)長木板B的最小長度和物塊A離長木板左側(cè)的最終距離.
解析:(1)設(shè)物塊A與木板B碰前
8、的速度為v
由動(dòng)能定理得-μ1m1gl=m1v2-m1v02
解得v==9 m/s
A與B發(fā)生彈性碰撞,假設(shè)碰撞后的瞬間速度分別為v1、v2,由動(dòng)量守恒定律得
m1v=m1v1+m2v2
由機(jī)械能守恒定律得m1v2=m1v12+m2v22
聯(lián)立解得v1=v=-3 m/s,
v2=v=6 m/s.
(2)碰撞后B減速運(yùn)動(dòng),C加速運(yùn)動(dòng),B、C達(dá)到共同速度之前,由牛頓運(yùn)動(dòng)定律
對木板B有:-μ1(m2+m3)g-μ2m3g=m2a1
對物塊C有:μ2m3g=m3a2
設(shè)從碰撞后到兩者達(dá)到共同速度經(jīng)歷的時(shí)間為t
v2+a1t=a2t
木板B的最小長度d=v2t+a1t2-a2
9、t2=3 m
B、C達(dá)到共同速度之后,因μ1<μ2,二者一起減速至停下,設(shè)加速度大小為a3
由牛頓運(yùn)動(dòng)定律得:μ1(m2+m3)g=(m2+m3)a3
整個(gè)過程B運(yùn)動(dòng)的位移為:xB=v2t+a1t2+=6 m
A與B碰撞后,A做減速運(yùn)動(dòng)的加速度大小也為a3,位移為:xA==4.5 m
物塊A離長木板B左側(cè)的最終距離為xA+xB=10.5 m.
答案:(1)-3 m/s 6 m/s (2)3 m 10.5 m
6.(2019·湖南長沙長郡中學(xué)模擬)如圖所示,光滑的水平面上有一木板,在其左端放有一重物,右方有一豎直的墻,重物的質(zhì)量為木板質(zhì)量的2倍,重物與木板間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ=0.2
10、.使木板與重物以共同的速度v0=6 m/s向右運(yùn)動(dòng),某時(shí)刻木板與墻發(fā)生彈性碰撞,碰撞時(shí)間極短.已知木板足夠長,重物始終在木板上,重力加速度g取10 m/s2,求木板從第一次與墻碰撞到第二次與墻碰撞所經(jīng)歷的時(shí)間.
解析:第一次與墻碰撞后,木板的速度反向,大小不變,此后木板向左做勻減速運(yùn)動(dòng),重物向右做勻減速運(yùn)動(dòng),最后木板和重物達(dá)到共同的速度v.設(shè)木板的質(zhì)量為m,重物的質(zhì)量為2m,取向右為動(dòng)量的正方向,
由動(dòng)量守恒得:2mv0-mv0=3mv
設(shè)從第一次與墻碰撞到重物和木板具有共同速度v所用的時(shí)間為t1,對木板應(yīng)用動(dòng)量定理得:
2μmgt1=mv-m(-v0)
設(shè)重物與木板有相對運(yùn)動(dòng)時(shí)
11、木板的加速度為a,由牛頓第二定律得:2μmg=ma
在達(dá)到共同速度v時(shí),木板離墻的距離為:l=v0t1-at12
從木板與重物以共同速度v開始向右做勻速運(yùn)動(dòng)到第二次與墻碰撞的時(shí)間為:t2=
從第一次碰撞到第二次碰撞所經(jīng)過的時(shí)間為:t=t1+t2
由以上各式得t=
代入數(shù)據(jù)可得:t=4 s.
答案:4 s
7.(2019·寧夏銀川一中模擬)如圖所示,有一質(zhì)量為M=2 kg的平板小車靜止在光滑的水平地面上,現(xiàn)有質(zhì)量均為m=1 kg的小物塊A和B(均可視為質(zhì)點(diǎn)),由車上P處開始,A以初速度v1=2 m/s向左運(yùn)動(dòng),B同時(shí)以v2=4 m/s向右運(yùn)動(dòng).最終A、B兩物塊恰好停在小車兩端沒有脫
12、離小車.兩物塊與小車間的動(dòng)摩擦因數(shù)均為μ=0.1,g取10 m/s2.求:
(1)求小車總長L;
(2)物塊B在小車上滑動(dòng)的過程中產(chǎn)生的熱量QB;
(3)從物塊A、B開始運(yùn)動(dòng)計(jì)時(shí),經(jīng)6 s小車離原位置的距離x.
解析:(1)設(shè)最后達(dá)到共同速度v,取向右為正方向,整個(gè)系統(tǒng)動(dòng)量守恒、能量守恒:mv2-mv1=(2m+M)v
μmgL=mv12+mv22-(2m+M)v2
解得:v=0.5 m/s,L=9.5 m.
(2)設(shè)物塊A離小車左端的距離為x1,從A開始運(yùn)動(dòng)至左端歷時(shí)t1,在A運(yùn)動(dòng)至左端前,小車是靜止的.
μmg=maA
v1=aAt1
x1=aAt12
聯(lián)立可得t
13、1=2 s,x1=2 m
所以物塊B離小車右端的距離x2=L-x1=7.5 m,
所以QB=μmgx2=7.5 J.
(3)設(shè)從開始到達(dá)到共同速度歷時(shí)t2,則
v=v2-aBt2
μmg=maB
聯(lián)立可得:t2=3.5 s
小車在t1前靜止,在t1至t2之間以加速度a向右加速:μmg=(M+m)a
此時(shí)小車向右運(yùn)動(dòng)的位移x3=a(t2-t1)2
接下去三個(gè)物體組成的系統(tǒng)以v共同勻速運(yùn)動(dòng)了
x4=v(6 s-t2)
聯(lián)立以上式子,解得小車在6 s內(nèi)向右運(yùn)動(dòng)的總距離x=x3+x4=1.625 m.
答案:(1)9.5 m (2)7.5 J (3)1.625 m
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