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2020屆高考物理二輪復習 刷題首選卷 專題七 動量精練(含解析)

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1、專題七 動量 『經(jīng)典特訓題組』 1.一位質(zhì)量為m的運動員從下蹲狀態(tài)向上起跳,經(jīng)Δt時間,身體伸直并剛好離開地面,速度為v,重心上升高度為h。在此過程中(  ) A.地面對他的沖量為mv+mgΔt,地面對他做的功為mv2 B.地面對他的沖量為mv+mgΔt,地面對他做的功為零 C.地面對他的沖量為mv,地面對他做的功為mv2 D.地面對他的沖量為mv-mgΔt,地面對他做的功為零 答案 B 解析 設地面對運動員的沖量為I,則由動量定理得:I-mgΔt=mv-0,I=mv+mgΔt。運動員從下蹲狀態(tài)到身體伸直并剛好離開地面,地面對運動員作用力的作用點的位移為零,地面對他不做功,故選

2、B。 2.如圖,用長為l的輕繩懸掛一質(zhì)量為M的沙箱,沙箱靜止。一質(zhì)量為m的彈丸以速度v水平射入沙箱并留在其中,隨后與沙箱共同擺動一小角度。不計空氣阻力,對子彈射向沙箱到與其共同擺過一小角度的過程(  ) A.若保持m、v、l不變,M變大,則系統(tǒng)損失的機械能變小 B.若保持M、v、l不變,m變大,則系統(tǒng)損失的機械能變小 C.若保持M、m、l不變,v變大,則系統(tǒng)損失的機械能變大 D.若保持M、m、v不變,l變大,則系統(tǒng)損失的機械能變大 答案 C 解析 彈丸擊中沙箱過程,彈丸和沙箱組成的系統(tǒng)水平方向動量守恒,以彈丸的初速度方向為正方向,由動量守恒定律得:mv=(M+m)v′,解得:

3、v′=,彈丸與沙箱一起擺動過程,系統(tǒng)機械能守恒。由能量守恒定律可知,整個過程系統(tǒng)損失的機械能:ΔE=mv2-(M+m)v′2=。若保持m、v、l不變,M變大,系統(tǒng)損失的機械能:ΔE==變大,故A錯誤;若保持M、v、l不變,m變大,則系統(tǒng)損失的機械能:ΔE==變大,故B錯誤;若保持M、m、l不變,v變大,則系統(tǒng)損失的機械能:ΔE=變大,故C正確;若保持M、m、v不變,l變大,則系統(tǒng)損失的機械能:ΔE=不變,故D錯誤。 3.如圖所示,兩個小物塊a、b靜止在光滑水平面上,它們之間由一根細線連接且夾著一個處于壓縮狀態(tài)的輕彈簧。燒斷細線后,被彈出的小物塊a、b在同一直線上運動,且彈簧與它們分離。小物塊

4、a、b的質(zhì)量分別是2 kg和4 kg,則下列判斷正確的是(  ) A.小物塊a與b的速率之比為1∶2 B.彈簧對小物塊a與b所做的功的大小之比為2∶1 C.彈簧對小物塊a與b的沖量大小之比為2∶1 D.小物塊a與b的動能之比為1∶2 答案 B 解析 根據(jù)動量守恒定律可知:mava=mbvb,解得va∶vb=2∶1,A錯誤;彈簧對小物塊所做的功等于小物塊增加的動能,故彈簧對小物塊a與b所做的功的大小之比為==,小物塊a、b獲得的動能之比為2∶1,B正確,D錯誤;根據(jù)動量定理有:Ia=mava,Ib=mbvb,則彈簧對小物塊a與b的沖量大小之比為1∶1,C錯誤。故選B。 4. (

5、多選)A、B兩球沿一直線運動并發(fā)生正碰,如圖所示為兩球碰撞前后的位移—時間圖象,a、b分別為A、B兩球碰前的位移—時間圖象,c為碰撞后兩球共同運動的位移—時間圖象,若A球質(zhì)量mA=2 kg,則由圖象判斷下列結(jié)論正確的是(  ) A.A、B碰撞前的總動量為3 kg·m/s B.碰撞時A對B所施沖量為-4 N·s C.碰撞前后A的動量變化為4 kg·m/s D.碰撞中A、B兩球組成的系統(tǒng)損失的動能為10 J 答案 BCD 解析 由x-t圖象可知,碰撞前有vA== m/s=-3 m/s,vB== m/s=2 m/s,碰撞后有vA′=vB′=v== m/s=-1 m/s。對A、B組成的

6、系統(tǒng),A、B兩球沿一直線運動并發(fā)生正碰,碰撞前后系統(tǒng)的動量守恒。以碰撞前B的速度方向為正方向,由動量守恒定律得mAvA+mBvB=(mA+mB)v,解得mB= kg,A、B碰前的總動量p總=mAvA+mBvB,代入數(shù)值得p總=- kg·m/s,A錯誤;由動量定理知,A對B的沖量為:IB=mBv-mBvB,IB=-4 N·s,B正確;碰撞前后A球的動量變化為ΔpA=mAv-mAvA=4 kg·m/s,C正確;碰撞中A、B兩球組成的系統(tǒng)損失的動能ΔEk=mAv+mBv-(mA+mB)v2,代入數(shù)據(jù)解得ΔEk=10 J,D正確。 5. 如圖所示,用長為R的不可伸長的輕繩將質(zhì)量為m的小球A懸掛于O點

7、,在光滑的水平地面上,質(zhì)量為m的小物塊B(可視為質(zhì)點)置于長木板C的左端靜止,將小球A拉起,使輕繩水平拉直,將A球由靜止釋放,運動到最低點時與B發(fā)生彈性正碰。 (1)求碰后輕繩與豎直方向的最大夾角θ的余弦; (2)若長木板C的質(zhì)量為2m,B與C間的動摩擦因數(shù)為μ,求C的長度至少為多大時B才不會從C的上表面滑出? 答案 (1) (2) 解析 (1)A從開始下落到與B碰撞前的過程機械能守恒,由機械能守恒定律得mgR=·mv 小球運動到最低點時與B發(fā)生彈性正碰,對A、B組成的系統(tǒng),取向右為正方向,由動量守恒定律得 mv0=mv1+mv2 由機械能守恒定律得 ·mv=·mv+mv

8、 聯(lián)立并代入數(shù)據(jù)計算得出 v1=-,v2= 設碰撞后A上升的最大高度為H,由機械能守恒定律有 mgH=·mv 又cosθ=,聯(lián)立得cosθ=。 (2)B在木板C上滑動過程,B和C組成的系統(tǒng)動量守恒,以向右為正方向,由動量守恒定律得 mv2=(m+2m)v, B在木板C上滑動的過程中,由能量守恒定律得 μmgL=mv-(m+2m)v2 聯(lián)立并代入數(shù)據(jù)計算得出L=。 6.兒童智力拼裝玩具“云霄飛車”的部分軌道簡化為如圖模型:光滑水平軌道MN與半徑為R的豎直光滑圓弧軌道相切于N點,質(zhì)量為m的小球A靜止于P點,小球半徑遠小于R,與A相同的小球B以速度v0向右運動,A、B碰后粘連在一

9、起。求當v0的大小在什么范圍時,兩小球在圓弧軌道內(nèi)運動時不會脫離圓弧軌道?已知重力加速度為g。 答案 v0≤2 或v0≥2 解析 設A、B碰撞后的速度為v1,恰好運動到圓弧軌道最高點時的速度為v2 A、B碰撞過程中動量守恒,對A、B組成的系統(tǒng),選取向右為正方向,由動量守恒定律得 mv0=2mv1 欲使A、B運動時不脫離圓弧軌道,有兩種可能: (1)當v0較小時,A、B最高只能運動到與圓弧軌道的圓心等高的地方 對A、B整體,從碰后到與圓弧軌道的圓心等高的地方,由動能定理有-2mgR=0-·2mv 聯(lián)立得v0=2 (2)當v0較大時,A、B整體能夠做完整的圓周運動。討論A、B

10、恰好做完整圓周運動時的情形,對A、B整體,從碰后到運動到圓弧軌道最高點的過程中,由動能定理有 -2mg·2R=·2mv-·2mv 在最高點時,由牛頓第二定律得2mg=2m· 聯(lián)立得v0=2 綜上所述,當v0≤2 或v0≥2時,兩小球在圓弧軌道內(nèi)運動時不會脫離圓弧軌道。 7.如圖所示,物塊A和B通過一根輕質(zhì)不可伸長的細繩相連,跨放在質(zhì)量不計的光滑定滑輪兩側(cè),質(zhì)量分別為mA=2 kg、mB=1 kg。初始時A靜止于水平地面上,B懸于空中?,F(xiàn)將B豎直向上再舉高h=1.8 m(未觸及滑輪),然后由靜止釋放。一段時間后細繩繃直,A、B以大小相等的速度一起運動,之后B恰好可以和地面接觸。取g=1

11、0 m/s2,空氣阻力不計。求: (1)B從釋放到細繩繃直時的運動時間t; (2)A的最大速度v的大?。? (3)初始時B離地面的高度H。 答案 (1)0.6 s (2)2 m/s (3)0.6 m 解析 (1)B從釋放到細繩繃直前做自由落體運動,有 h=gt2① 代入數(shù)據(jù)解得t= =0.6 s。② (2)設細繩繃直前瞬間B速度大小為vB,有vB=gt③ 細繩繃直瞬間,對A、B組成的系統(tǒng),系統(tǒng)的內(nèi)力遠大于外力,系統(tǒng)動量守恒,由動量守恒定律得 mBvB=(mA+mB)v④ 之后A向上做勻減速運動,所以細繩繃直后瞬間的速度v即為A的最大速度, 聯(lián)立②③④式,代入數(shù)據(jù)解得v

12、=2 m/s。⑤ (3)細繩繃直后,A、B一起運動,B恰好可以和地面接觸,說明此時A、B的速度為零,這一過程中A、B組成的系統(tǒng)機械能守恒,有 (mA+mB)v2+mBgH=mAgH⑥ 代入數(shù)據(jù)解得H=0.6 m。 8.某游樂園入口旁有一噴泉,噴出的水柱將一質(zhì)量為M的卡通玩具穩(wěn)定地懸停在空中。為計算方便起見,假設水柱從橫截面積為S的噴口持續(xù)以速度v0豎直向上噴出;玩具底部為平板(面積略大于S);水柱沖擊到玩具底板后,在豎直方向水的速度變?yōu)榱悖谒椒较虺闹芫鶆蛏㈤_。忽略空氣阻力。已知水的密度為ρ,重力加速度大小為g。求: (1)噴泉單位時間內(nèi)噴出的水的質(zhì)量; (2)玩具在空中懸停時

13、,其底面相對于噴口的高度。 答案 (1)ρv0S (2)- 解析 (1)在t時間內(nèi),噴泉噴出的水的體積 V=v0·t·S① 噴出的水的質(zhì)量:m=ρ·V② 由①②式可得:噴泉單位時間內(nèi)噴出的水的質(zhì)量為 m0==ρv0S。③ (2)設玩具底面相對于噴口的高度為h,水柱對玩具底板的作用力為F沖,玩具對其底板下面水柱的作用力為F壓,則 由玩具受力平衡得:F沖=Mg④ 由牛頓第三定律:F壓=F沖⑤ 設v′為水柱到達玩具底板時的速度大小, 由運動學公式得:v′2-v=-2gh⑥ 設在很短時間Δt內(nèi),沖擊玩具底板的水柱的質(zhì)量為Δm, 則Δm=ρv0S·Δt⑦ 規(guī)定豎直向上為正方向

14、,在豎直方向上,對該部分水柱由動量定理有 -(F壓+Δmg)·Δt=0-Δm·v′⑧ 由于Δt很小,則Δmg也很小,Δmg與F壓相比可以忽略 ⑧式變?yōu)椋璅壓·Δt=0-Δm·v′⑨ 由④⑤⑥⑦⑨可得h=-。 『真題調(diào)研題組』 1.(2019·全國卷Ⅰ)最近,我國為“長征九號”研制的大推力新型火箭發(fā)動機聯(lián)試成功,這標志著我國重型運載火箭的研發(fā)取得突破性進展。若某次實驗中該發(fā)動機向后噴射的氣體速度約為3 km/s,產(chǎn)生的推力約為4.8×106 N,則它在1 s時間內(nèi)噴射的氣體質(zhì)量約為(  ) A.1.6×102 kg B.1.6×103 kg C.1.6×105 kg D.1.

15、6×106 kg 答案 B 解析 設1 s內(nèi)噴出氣體的質(zhì)量為m,噴出的氣體與該發(fā)動機的相互作用力為F,由動量定理知Ft=mv,m== kg=1.6×103 kg,B正確。 2.(2018·全國卷Ⅱ)高空墜物極易對行人造成傷害。若一個50 g的雞蛋從一居民樓的25層墜下,與地面的撞擊時間約為2 ms,則該雞蛋對地面產(chǎn)生的沖擊力約為(  ) A.10 N B.102 N C.103 N D.104 N 答案 C 解析 設雞蛋落地瞬間的速度為v,每層樓的高度大約是3 m,由動能定理可知:mgh=mv2,解得:v== m/s=12 m/s。落地時受到自身的重力和地面的支持力,規(guī)定向上

16、為正方向,由動量定理可知:(N-mg)t=0-(-mv),解得:N≈1×103 N,根據(jù)牛頓第三定律可知雞蛋對地面產(chǎn)生的沖擊力約為103 N,故C正確。 3.(2017·全國卷Ⅰ)將質(zhì)量為1.00 kg的模型火箭點火升空,50 g燃燒的燃氣以大小為600 m/s的速度從火箭噴口在很短時間內(nèi)噴出。在燃氣噴出后的瞬間,火箭的動量大小為(噴出過程中重力和空氣阻力可忽略)(  ) A.30 kg·m/s B.5.7×102 kg·m/s C.6.0×102 kg·m/s D.6.3×102 kg·m/s 答案 A 解析 由于噴氣時間短,且不計重力和空氣阻力,則火箭和燃氣組成的系統(tǒng)動

17、量守恒。燃氣的動量p1=mv=0.05×600 kg·m/s=30 kg·m/s,則火箭的動量p2=p1=30 kg·m/s,A正確。 4.(2018·全國卷Ⅰ)一質(zhì)量為m的煙花彈獲得動能E后,從地面豎直升空。當煙花彈上升的速度為零時,彈中火藥爆炸將煙花彈炸為質(zhì)量相等的兩部分,兩部分獲得的動能之和也為E,且均沿豎直方向運動。爆炸時間極短,重力加速度大小為g,不計空氣阻力和火藥的質(zhì)量。求: (1)煙花彈從地面開始上升到彈中火藥爆炸所經(jīng)過的時間; (2)爆炸后煙花彈向上運動的部分距地面的最大高度。 答案 (1)  (2) 解析 (1)設煙花彈上升的初速度為v0,由題給條件有E=mv①

18、設煙花彈從地面開始上升到火藥爆炸所用的時間為t,由運動學公式有 0-v0=-gt② 聯(lián)立①②式得t= ③ (2)設爆炸時煙花彈距地面的高度為h1,由機械能守恒定律有E=mgh1④ 火藥爆炸后,煙花彈上、下兩部分均沿豎直方向運動,設炸后瞬間其速度分別為v1和v2。 由題給條件和動量守恒定律有mv+mv=E⑤ mv1+mv2=0⑥ 由⑥式知,煙花彈兩部分的速度方向相反,向上運動部分做豎直上拋運動。設爆炸后煙花彈上部分繼續(xù)上升的高度為h2,由機械能守恒定律有mv=mgh2⑦ 聯(lián)立④⑤⑥⑦式得,煙花彈向上運動的部分距地面的最大高度為h=h1+h2=。 5.(2019·全國卷Ⅰ)豎直面

19、內(nèi)一傾斜軌道與一足夠長的水平軌道通過一小段光滑圓弧平滑連接,小物塊B靜止于水平軌道的最左端,如圖a所示。t=0時刻,小物塊A在傾斜軌道上從靜止開始下滑,一段時間后與B發(fā)生彈性碰撞(碰撞時間極短);當A返回到傾斜軌道上的P點(圖中未標出)時,速度減為0,此時對其施加一外力,使其在傾斜軌道上保持靜止。物塊A運動的v-t圖象如圖b所示,圖中的v1和t1均為未知量。已知A的質(zhì)量為m,初始時A與B的高度差為H,重力加速度大小為g,不計空氣阻力。 (1)求物塊B的質(zhì)量; (2)在圖b所描述的整個運動過程中,求物塊A克服摩擦力所做的功; (3)已知兩物塊與軌道間的動摩擦因數(shù)均相等。在物塊B停止運動

20、后,改變物塊與軌道間的動摩擦因數(shù),然后將A從P點釋放,一段時間后A剛好能與B再次碰上。求改變前后動摩擦因數(shù)的比值。 答案 (1)3m (2)mgH (3) 解析 (1)根據(jù)圖b,v1為物塊A在碰撞前瞬間速度的大小,為其碰撞后瞬間速度的大小。設物塊B的質(zhì)量為m′,碰撞后瞬間的速度大小為v′。由動量守恒定律和機械能守恒定律有 mv1=m+m′v′① mv=m2+m′v′2② 聯(lián)立①②式得 m′=3m③ (2)在圖b所描述的運動中,設物塊A與傾斜軌道間的滑動摩擦力大小為f,下滑過程中所走過的路程為s1,返回過程中所走過的路程為s2,P點離水平軌道的高度為h,整個過程中克服摩擦力所做的功

21、為W。由動能定理有 mgH-fs1=mv-0④ -(fs2+mgh)=0-m2⑤ 從圖b所給出的v-t圖線可知 s1=v1t1⑥ s2=··(1.4t1-t1)⑦ 由幾何關(guān)系 =⑧ 物塊A在整個過程中克服摩擦力所做的功為 W=fs1+fs2⑨ 聯(lián)立④⑤⑥⑦⑧⑨式可得 W=mgH⑩ (3)設傾斜軌道傾角為θ,物塊與軌道間的動摩擦因數(shù)在改變前為μ,有 W=μmgcosθ·? 設物塊B在水平軌道上能夠滑行的距離為s′,由動能定理有 -μm′gs′=0-m′v′2? 設改變后的動摩擦因數(shù)為μ′,由動能定理有 mgh-μ′mgcosθ·-μ′mgs′=0? 聯(lián)立①③④

22、⑤⑥⑦⑧⑩???式可得=。 6.(2019·全國卷Ⅲ)靜止在水平地面上的兩小物塊A、B,質(zhì)量分別為mA=1.0 kg,mB=4.0 kg;兩者之間有一被壓縮的微型彈簧,A與其右側(cè)的豎直墻壁距離l=1.0 m,如圖所示。某時刻,將壓縮的微型彈簧釋放,使A、B瞬間分離,兩物塊獲得的動能之和為Ek=10.0 J。釋放后,A沿著與墻壁垂直的方向向右運動。A、B與地面之間的動摩擦因數(shù)均為μ=0.20。重力加速度取g=10 m/s2。A、B運動過程中所涉及的碰撞均為彈性碰撞且碰撞時間極短。 (1)求彈簧釋放后瞬間A、B速度的大??; (2)物塊A、B中的哪一個先停止?該物塊剛停止時A與B之間的距離

23、是多少? (3)A和B都停止后,A與B之間的距離是多少? 答案 (1)4.0 m/s 1.0 m/s (2)物塊B先停止 0.50 m (3)0.91 m 解析 (1)設彈簧釋放后瞬間A和B的速度大小分別為vA、vB,以向右為正方向,由動量守恒定律、機械能守恒定律和題給條件有 0=mAvA-mBvB① Ek=mAv+mBv② 聯(lián)立①②式并代入題給數(shù)據(jù)得 vA=4.0 m/s,vB=1.0 m/s。③ (2)A、B兩物塊與地面間的動摩擦因數(shù)相等,因而兩者滑動時加速度大小相等,設為a。假設A和B發(fā)生碰撞前,已經(jīng)有一個物塊停止,此物塊應為彈簧釋放后速度較小的B。設從彈簧釋放到B停

24、止所需時間為t,B向左運動的路程為sB,則有 mBa=μmBg④ sB=vBt-at2⑤ vB-at=0⑥ 在時間t內(nèi),A可能與墻壁發(fā)生彈性碰撞,碰撞后A將向左運動,碰撞并不改變A的速度大小,所以無論此碰撞是否發(fā)生,A在時間t內(nèi)的路程sA都可表示為 sA=vAt-at2⑦ 聯(lián)立③④⑤⑥⑦式并代入題給數(shù)據(jù)得 sA=1.75 m,sB=0.25 m⑧ 這表明在時間t內(nèi)A已與墻壁發(fā)生碰撞,但沒有與B發(fā)生碰撞,此時A位于出發(fā)點右邊0.25 m處,B位于出發(fā)點左邊0.25 m處,兩物塊之間的距離為 s=0.25 m+0.25 m=0.50 m。⑨ (3)t時刻后A將繼續(xù)向左運動,假設

25、它能與靜止的B發(fā)生碰撞,碰撞前A的速度大小為vA′,由動能定理有 mAvA′2-mAv=-μmAg(2l+sB)⑩ 聯(lián)立③⑧⑩式并代入題給數(shù)據(jù)得 vA′= m/s? 故A與B將發(fā)生碰撞。設碰撞后A、B的速度分別為vA″和vB″,由動量守恒定律與機械能守恒定律有 mA(-vA′)=mAvA″+mBvB″? mAvA′2=mAvA″2+mBvB″2? 聯(lián)立???式并代入題給數(shù)據(jù)得 vA″= m/s,vB″=- m/s? 這表明碰撞后A將向右運動,B將向左運動。假設碰撞后A向右運動距離為sA′時停止,B向左運動距離為sB′時停止,由運動學公式 2asA′=vA″2,2asB′=v

26、B″2? 由④??式及題給數(shù)據(jù)得 sA′=0.63 m,sB′=0.28 m? sA′小于碰撞處到墻壁的距離。 由?式可得兩物塊停止后的距離 s′=sA′+sB′=0.91 m。 『模擬沖刺題組』 1. (2019·廣西欽州三模)“飛針穿玻璃”是一項高難度的絕技表演,曾一度引起質(zhì)疑。為了研究該問題,以下測量能夠得出飛針在穿越玻璃的時間內(nèi),對玻璃平均沖擊力大小的是(  ) A.測出玻璃厚度和飛針穿越玻璃前后的速度 B.測出玻璃厚度和飛針穿越玻璃所用的時間 C.測出飛針質(zhì)量、玻璃厚度和飛針穿越玻璃所用的時間 D.測出飛針質(zhì)量、飛針穿越玻璃所用時間和穿越玻璃前后的速度 答

27、案 D 解析 在“飛針穿玻璃”的過程中,對飛針,由動量定理得:-Ft=mv2-mv1,故測出飛針質(zhì)量、飛針穿越玻璃所用時間和穿越玻璃前后的速度,就能得出飛針對玻璃的平均沖擊力大小,故D正確,A、B、C錯誤。 2.(2019·山東青島高三一模)雨打芭蕉是我國古代文學中重要的抒情意象。為估算雨天院中芭蕉葉面上單位面積所承受的力,小玲同學將一圓柱形水杯置于院中,測得10分鐘內(nèi)杯中雨水上升了15 mm,查詢得知,當時雨滴落地速度約為10 m/s,設雨滴撞擊芭蕉葉面后無反彈,不計雨滴重力,雨水的密度為1×103 kg/m3,據(jù)此估算芭蕉葉面單位面積上的平均受力約為(  ) A.0.25 N B.

28、0.5 N C.1.5 N D.2.5 N 答案 A 解析 設雨滴受到支持面的平均作用力為F,設在Δt時間內(nèi)有質(zhì)量為Δm的雨水的速度由v=10 m/s減為零。不計雨滴的重力,以向上為正方向,對這部分雨水應用動量定理:FΔt=0-(-Δmv)=Δmv。得:F=,設水杯橫截面積為S,對水杯里的雨水,在Δt時間內(nèi)水面上升Δh,則有:Δm=ρSΔh,故F=ρSv,壓強為:p==ρv=1×103×10× N/m2=0.25 N/m2,故A正確,B、C、D錯誤。 3.(2019·江蘇南通一模)(多選)將總質(zhì)量為1.05 kg的模型火箭點火升空,在0.02 s時間內(nèi)有50 g燃氣以大小為200 m

29、/s的速度從火箭尾部噴出。下列說法正確的是(燃氣噴出過程中重力和空氣阻力可忽略)(  ) A.在燃氣噴出過程,火箭獲得的平均推力為500 N B.在燃氣噴出過程,火箭獲得的平均推力為200 N C.在燃氣噴出后的瞬間,火箭的速度大小為5 m/s D.在燃氣噴出后的瞬間,火箭的速度大小為10 m/s 答案 AD 解析 在燃氣噴出過程,以燃氣為對象,規(guī)定火箭的速度方向為正方向,根據(jù)動量定理可得:-FΔt=-m氣v氣-0,解得F==500 N,根據(jù)牛頓第三定律可得火箭獲得的平均推力為500 N,A正確,B錯誤;燃氣噴射前后,火箭和燃氣組成的系統(tǒng)動量守恒,根據(jù)動量守恒定律得0=(M-m氣)

30、·v箭-m氣v氣,解得火箭的速度大小v箭==10 m/s,C錯誤,D正確。 4.(2019·西安一模)(多選)如圖所示,在小車內(nèi)固定一光滑的斜面體,傾角為θ,一輕繩的一端連在位于斜面體上方的固定木板B上,另一端拴一個質(zhì)量為m的物塊A,繩與斜面平行。整個系統(tǒng)由靜止開始向右勻加速運動,物塊A恰好不脫離斜面,則向右加速運動時間t的過程中,關(guān)于物塊A的說法正確的是(  ) A.重力的沖量為零 B.重力做功為零 C.輕繩拉力的沖量大小為mgtcotθ D.輕繩拉力做功為mg2t2cot2θ 答案 BD 解析 物塊A恰好不脫離斜面,對物塊A進行受力分析可知,物塊A受輕繩拉力和重力,物塊A

31、向右做勻加速直線運動,豎直方向受力平衡,得:Tsinθ=mg,則有:T=,故重力的沖量為:IG=mgt,拉力的沖量為:IT=,A、C錯誤;由于重力的方向與物塊A的位移方向垂直,故重力做功為零,B正確;由牛頓第二定律可知:=ma,則有:a=,末速度為:v=at=,根據(jù)動能定理可知,拉力做功等于動能的變化,即為:WT=mv2-0==mg2t2cot2θ,D正確。 5.(2019·云南二模)如圖所示,木塊靜止在光滑水平面上,兩顆不同的子彈A、B從木塊兩側(cè)同時射入木塊,最終都停在木塊內(nèi),這一過程中木塊始終保持靜止。若子彈A射入的深度大于子彈B射入的深度,則(  ) A.子彈A的質(zhì)量一定比子彈B

32、的質(zhì)量大 B.入射過程中子彈A受到的阻力比子彈B受到的阻力大 C.子彈A在木塊中運動的時間比子彈B在木塊中運動的時間長 D.子彈A射入木塊時的初動能一定比子彈B射入木塊時的初動能大 答案 D 解析 由于木塊始終保持靜止狀態(tài),則兩子彈對木塊的推力大小相等,則兩子彈所受的阻力大小相等,設為f,根據(jù)動能定理得:對子彈A:-fdA=0-EkA,得EkA=fdA;對子彈B:-fdB=0-EkB,得EkB=fdB。由于dA>dB,則子彈入射時的初動能EkA>EkB,故B錯誤,D正確;兩子彈和木塊組成的系統(tǒng)動量守恒,則有= ,而EkA>EkB,則得mA<mB,故A錯誤;子彈A、B從木塊兩側(cè)同時射入

33、木塊,木塊始終保持靜止,分析得知,兩子彈在木塊中運動時間必定相等,否則木塊就會運動,故C錯誤。 6.(2019·湖北八校聯(lián)合二模)如圖所示,在光滑的水平面上,有兩個質(zhì)量都是m的小車A和B,兩車之間用輕質(zhì)彈簧相連,它們以共同的速度v0向右運動,另有一質(zhì)量為m的粘性物體,從高處自由落下,正好落在A車上,并與之粘合在一起,求這以后的運動過程中,彈簧獲得的最大彈性勢能為(  ) A.mv B.mv C.mv D.mv 答案 C 解析 粘性物體和A相互作用,水平方向動量守恒,取向右為正方向,由動量守恒定律有mv0=2mv1,得v1=v0。以后三個物體一起相互作用,動量守恒,當B車與A車

34、速度相等時,彈簧的彈性勢能最大。根據(jù)動量守恒定律得2mv0=3mv2,得v2=v0,由機械能守恒定律得:彈簧的最大彈性勢能Ep=mv+×2m2-×3m2=mv,C正確,故選C。 7.(2019·江西高三九校3月聯(lián)考)(多選)如圖所示,光滑水平面上放一個質(zhì)量為M的足夠長的木板,開始M靜止,現(xiàn)在有一個質(zhì)量為m的滑塊以速度v0滑上M,m和M間的動摩擦因數(shù)為μ,以下說法正確的是(  ) A.如果增大M,則m和M相對運動的時間變長,因摩擦而產(chǎn)生的熱量增加 B.如果增大m,則m和M相對運動的時間變短,m在M上滑行的距離變大 C.如果增大動摩擦因數(shù)μ,則因摩擦而產(chǎn)生的熱量不變 D.如果增大初速

35、度v0,則因摩擦而產(chǎn)生的熱量增加 答案 ACD 解析 木板和滑塊組成的系統(tǒng),合外力為零,動量守恒,根據(jù)動量守恒有:mv0=(m+M)v1,解得:v1=,根據(jù)能量守恒定律可知摩擦產(chǎn)生的熱量為:Q=mv-(m+M)v=。對木板利用動量定理可得:μmgt=Mv1=,解得m和M相對運動的時間:t=,若只增大M,則m和M相對運動的時間t=變長,因摩擦而產(chǎn)生的熱量Q=增加,故A正確;如果增大m,則m和M相對運動的時間t=變短,對m,根據(jù)動能定理可得:μmgs=mv-mv,解得m在M上滑行的距離s=,只增大m,則s變小,故B錯誤;如果增大動摩擦因數(shù)μ,則因摩擦而產(chǎn)生的熱量Q=不變,故C正確;如果增大初速

36、度v0,則因摩擦而產(chǎn)生的熱量Q=增加,故D正確。 8.(2019·四川南充三診)“嫦娥四號”飛船在月球背面著陸過程如下:在反推火箭作用下,飛船在距月面100米處懸停,通過對障礙物和坡度進行識別,選定相對平坦的區(qū)域后,開始以大小為a=2 m/s2的加速度垂直下降。當四條“緩沖腳”觸地時,反推火箭立即停止工作,隨后飛船經(jīng)2 s減速到0,停止在月球表面上。飛船質(zhì)量m=1000 kg,每條“緩沖腳”與地面的夾角為60°,月球表面的重力加速度g=3.6 m/s2,四條緩沖腳的質(zhì)量不計。求: (1)飛船垂直下降過程中,火箭推力對飛船做了多少功; (2)從反沖腳觸地到飛船速度減為0的過程中,每條“

37、緩沖腳”對飛船的沖量大小。 答案 (1)-1.6×105 J (2) N·s 解析 (1)設h=100 m,飛船加速下降時火箭推力為F, 由牛頓第二定律:mg-F=ma 推力對火箭做功為:W=-Fh 解得:W=-1.6×105 J。 (2)“緩沖腳”觸地前瞬間,設飛船速度大小為v,則:v2=2ah 從“緩沖腳”觸地到飛船速度減為0的過程中,設每條“緩沖腳”對飛船的沖量大小為I,則: 4Isin60°-mgt=0-(-mv) 解得:I= N·s。 9.(2019·山東濰坊二模)如圖所示,一質(zhì)量M=4 kg的小車靜置于光滑水平地面上,左側(cè)用固定在地面上的銷釘擋住。小車上表面由光

38、滑圓弧軌道BC和水平粗糙軌道CD組成,BC與CD相切于C,BC所對圓心角θ=37°,CD長L=3 m。質(zhì)量m=1 kg的小物塊從某一高度處的A點以v0=4 m/s的速度水平拋出,恰好沿切線方向自B點進入圓弧軌道,滑到D點時剛好與小車達到共同速度v=1.2 m/s。取g=10 m/s2,sin37°=0.6,忽略空氣阻力。 (1)求A、B間的水平距離x; (2)求小物塊從C滑到D所用時間t0; (3)若在小物塊拋出時拔掉銷釘,求小車向左運動到最大位移時物塊離小車左端的水平距離。 答案 (1)1.2 m (2)1 s (3)3.73 m 解析 (1)由平拋運動的規(guī)律得: tanθ=

39、 x=v0t 得:x=1.2 m。 (2)物塊在小車上CD段滑動過程中,物塊與小車組成的系統(tǒng)動量守恒,由動量守恒定律得:mv1=(M+m)v 由能量守恒定律得:fL=mv-(M+m)v2 對物塊,由動量定理得:-ft0=mv-mv1 聯(lián)立解得:t0=1 s。 (3)有銷釘時,物塊的機械能守恒,由機械能守恒定律得: mgH+mv=mv 由幾何關(guān)系得:H-gt2=R(1-cosθ) B、C間的水平距離:xBC=Rsinθ 對小車和物塊組成的系統(tǒng),由能量守恒定律得: fL=mv-(M+m)v2 若拔掉銷釘,物塊與小車組成的系統(tǒng)水平方向動量守恒,mv0=Mv2′+mv2,

40、小車向左運動達最大位移時,速度v2′為0,此時物塊速度v2為4 m/s 由能量守恒定律得: mgH+mv=f(Δx-xBC)+mv 聯(lián)立解得此時物塊離小車左端的水平距離: Δx=3.73 m。 『熱門預測題組』 1.(2019·湖南省長沙市寧鄉(xiāng)三模)在冰壺比賽中,某隊員利用紅壺去碰撞對方的藍壺,兩者在大本營中心發(fā)生對心碰撞如圖a所示,碰撞前后兩壺運動的v-t圖線如圖b中實線所示,其中紅壺碰撞前后的圖線平行,兩冰壺質(zhì)量相等,則(  ) A.兩壺發(fā)生了彈性碰撞 B.碰后藍壺速度為0.8 m/s C.碰后藍壺移動的距離為2.4 m D.碰后紅壺所受摩擦力小于藍壺所受摩擦力

41、 答案 B 解析 由v-t圖知:碰前紅壺的速度v0=1.0 m/s,碰后速度為v0′=0.2 m/s,可知碰后紅壺沿原方向運動,設碰后藍壺的速度為v,取碰撞前紅壺的速度方向為正方向,根據(jù)動量守恒定律可得:mv0=mv0′+mv,代入數(shù)據(jù)解得:v=0.8 m/s,因為mv>mv0′2+mv2,即碰撞過程機械能有損失,所以碰撞為非彈性碰撞,故A錯誤,B正確;根據(jù)v-t圖象與橫坐標軸圍成的面積表示位移,可得碰后藍壺移動的位移大小x=t=×5 m=2 m,故C錯誤;根據(jù)v-t圖象的斜率表示加速度,知碰后紅壺的加速度大于藍壺的加速度,兩者的質(zhì)量相等,由牛頓第二定律知碰后紅壺所受摩擦力大于藍壺所受的摩

42、擦力,故D錯誤。 2.(2019·合肥高三第三次質(zhì)檢)如圖所示,一對雜技演員蕩秋千(均視為質(zhì)點),女演員由與懸點O1等高的A位置靜止擺下,男演員從平臺上D點靜止擺下,某時刻女演員擺到最低點B時離開秋千,到達C點(男演員下擺的最低點)剛好被男演員接住,最后二者恰好擺回到平臺D點。已知男、女演員均在同一豎直平面內(nèi)運動,其質(zhì)量分別為2m和m,其余質(zhì)量忽略不計,秋千的繩長分別為l和2l,O1與O2等高,空氣阻力不計,重力加速度為g。求: (1)女演員擺到最低點B的速度大小; (2)秋千繩O2D與豎直方向的夾角; (3)若男演員接住女演員用時t,此過程女演員對男演員的平均作用力。 答案

43、 (1) (2)60° (3)mg+,方向豎直向下 解析 (1)對于女演員,從A運動到B,設其速度大小為v, 由機械能守恒定律得:mgl=mv2, 代入數(shù)據(jù)得:v=。 (2)設秋千繩O2D與豎直方向的夾角為θ,男演員從平臺上D點靜止擺下至C點時,速度大小為vC,由機械能守恒定律有:2mg×2l×(1-cosθ)=(2m)v 當女演員到達C點時剛好被男演員接住,最后二者恰好擺回到平臺D點,可見男女演員的共同速度大小也為vC 男演員接住女演員的過程,二者組成的系統(tǒng)水平方向動量守恒,以水平向右為正方向,若男演員接住女演員時兩者速度方向相同,有:mv+2mvC=3mvC 代入數(shù)據(jù)得:c

44、osθ=,θ=60° 若男演員接住女演員時兩者速度方向相反,有: mv-2mvC=3mvC 代入數(shù)值得:cosθ=(不符合實際,舍去)。 (3)女演員從B點離開秋千做平拋運動,因女演員到達C點時的水平速度與男演員在C點的速度大小相等、方向相同,故男演員在水平方向?qū)ε輪T無作用力。設女演員到達C點的豎直速度大小為vy v=2g(2l-l)=2gl 設男演員對女演員的平均作用力大小為F,取豎直向上方向為正方向,對女演員, 由動量定理:(F-mg)t=mvy, 解得:F=mg+。 根據(jù)牛頓第三定律,女演員對男演員的平均作用力大小為mg+,方向豎直向下。 - 19 -

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