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文档介绍
2020年高考物理 模拟新题精选分类解析(第2期)专题18 动量和能量
2020 年高考物理 模拟新题精选分类解析(第 2 期)专题 18 动量 和能量 1.(2020 北京海淀期中)如图 8 所示,轻弹簧的一端固定在竖直墙上,质量为 m 的 光滑弧形槽静止放在光滑水平面上,弧形槽底端与水平面相切,一个质量也为 m 的 小物块从槽高 h 处开始自由下滑,下列说法正确的是 ( ) A.在下滑过程中,物块的机械能守恒 B.在下滑过程中,物块和槽的动量守恒 C.物块被弹簧反弹后,做匀速直线运动 D.物块被弹簧反弹后,能回到槽高 h 处 2. (14 分)(2020 北京四中摸底)质量为 m=1kg 的小木块(可看成质点),放在质 量为 M=5kg 的长木板的左端,如图所示.长木板放在光滑的水平桌面上.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,可采取下列两种方法:(g 取 10m/s2) (1)给小木块施加水平向右的恒定外力 F,F 作用时间 t=2s.则 F 至少是多大? (2)给小木块一个水平向右的冲量 I,则冲量 I 至少是多大? 图 8 h 解题思路:应用匀变速直线运 动规律、牛顿第二定律列方程解得 F 的最小值;由动 量守恒定律、动能定理、动量定理列方程解得冲量 I 的最小值。 考查要点:匀变速直线运动规律、牛顿第二定律、动量守恒定律、动能定理、动量 定理等。 3. (12 分) (2020 安徽皖南八校联考)如图所示,质量为 m1 的为滑块(可视为质 点)自光滑圆弧形糟的顶端 A 处无初速度地滑下,糟的底端与水平传送带相切于左 传导轮顶端的 B 点,A,B 的高度差为 h1=-1.25 m.。.传导轮半径很小,两个轮之 间的距离为 L=4. 00m.滑块与传送带间的动摩擦因数μ=0. 20..右端的轮子上沿距 离地面高度 h2=1. 80m,g 取 10 m/s2. 槽的底端没有滑块 m2,传送带静止不运转,求 滑块 m1 滑过 C 点时的速度大小 v; 在 m1 下滑前将质量为 m2 的滑块(可视为质点)停放在槽的底端。m1 下滑后与 m2 发生弹性碰撞,且碰撞后 m1 速度方向不变,则 m1、m2 应该满足什么条件? 满足(2)的条件前提下,传送带顺时针运转,速度为 v=5.0m/s。求出滑块 m1、m2 落地点间的最大距离(结果可带根号)。 (3) 滑块经过传送带后做平抛运动,h2= 1 2 gt2,解得 t=0.6s。 当 m1>> m2 时,滑块碰撞后的速度相差最大,经过传送带后速度相差也最大。 v1= 1 2 1 2 - + m m m m v0= v0=5m/s。 v2= 1 1 2 2 + m m m v0=2 v0=10m/s。。 由于滑块 m1 与传送带速度相同,不受摩擦力,m1 水平射程 x1= v1t =3.0m, 滑块 m1 与传送带间有摩擦力作用,由动能定理,-μm2gL= 1 2 m2v2’2- 1 2 m2v22, 解得 v2’=2 21 m/s。 m2 水平射程 x2= v’2t=1. 2 21 m, 滑块 m1、m2 落地点间的最大距离 x= x2-x1=1. 2 21 m-3.0m=(1. 2 21 -3)m。 4.(10分)(2020 北京海淀期中)如图 17 所示,在倾角θ=30º的斜面上放置一段 凹槽 B,B 与斜面间的动摩擦因数μ= 6 3 ,槽内靠近右侧壁处有一小物块 A(可视为 质点),它到凹槽左侧壁的距离 d=0.10m。A、B 的质量都为 m=2.0kg,B 与斜面 间的最大静摩擦力可认为等于滑动摩擦力,不 计 A、B 之间的摩擦,斜面足够长。现同时由静 止释放 A、B,经过一段时间,A 与B 的侧壁发生 碰撞,碰撞过程不计机械能损失,碰撞时间极 短。取 g=10m/s2。求: (1)物块 A 和凹槽 B 的加速度分别是多大; (2)物块 A 与凹槽 B 的左侧壁第一次碰撞后瞬间 A、B 的速度大小; (3)从初始位置到物块 A 与凹槽 B 的左侧壁发生第三次碰撞时 B 的位移大小。 .(10 分) 解 析: (1)设 A 的加速度为 a1,则 mg sin =ma1 ,a1= g sin ×sin 30°=5.0m/s2…………………………1 图 17 d A B θ 分 设 B 受到斜面施加的滑动摩擦力 f,则 cos2mgf = 30cos100.26 3 =10N,方向沿斜面向上 B 所受重力沿斜面的分力 sin1 mgG =2.0×10×sin30°=10N,方向沿斜面向下 因为 fG 1 ,所以 B 受力平衡,释放后 B 保持静止,则 凹槽 B 的加速度 a2=0………………………………………1 分 (2)释放 A 后,A 做匀加速运动,设物块 A 运动到凹槽 B 的左内侧壁时的速度为 vA0, 根据匀变速直线运动规律得 dav 1 2 A0 2 vA0= da12 = 10.00.52 =1.0m/s…………1 分 因 A、B 发生弹性碰撞时间极短,沿斜面方向动量守恒,A 和 B 碰撞前后动能守恒, 设 A 与 B 碰撞后 A 的速度为 vA1,B 的速度为 vB1,根据题意有 B1A1A0 mvmvmv ………………………………………1 分 2 B1 2 1A 2 A0 2 1 2 1 2 1 mvmvmv ………………………………………1 分 解得第一次发生碰撞后瞬间 A、B 的速度分别为 vA1=0,vB1=1.0 m/s ………………………………………1 分 设 A 与 B 在第二次碰后到第三次碰时 B 运动的位移为 xB2,则 xB2=vA3t3=2.0×0.40=0.80m; 设从初始位置到物块 A 与凹槽 B 的左内侧壁发生第三次碰撞时 B 的位移大小 x,则 x= xB1+ xB2=0.40+0.80=1.2m …………1 分 5. (14 分)(2020 北京四中摸底)如图所示,装置的左边是足够长的光滑水平面, 一轻质弹簧左端固定,右端连接着质量 M=2kg 的小物块 A。装置的中间是水平传送 带,它与左右两边的台面等高,并能平滑对接。传送带始终以 v=2m/s 的速率逆时 针转动。装置的右边是一光滑的曲面,质量 m=1kg 的小物块 B 从其上距水平台面 h=1.0m 处由静止释放。已知物块 B 与传送带之间的摩擦因数μ=0.2,l=1.0m。设物 块 A、B 中间发生的是对心弹性碰撞,第一次碰撞前物块 A 静止且处于平衡状态。取 g=10m/s2。 (1)求物块 B 与物块 A 第一次碰撞前速度大小; (2)通过计算说明物块 B 与物块 A 第一次碰撞后能否运动到右边曲面上? (3)如果物块 A、B 每次碰撞后,物块 A 再回到平衡位置时都会立即被锁定,而当 他们再次碰撞前锁定被解除,试求出物块 B 第 n 次碰撞后的运动速度大小。 5. 解题思路:由机械能守恒定律、牛顿第二定律、匀变速直线运动规律、列方程解 得物块 B 与物块 A 第一次碰撞前速度大小;应用动量守恒定律、机械能守恒定律、 匀变速直线运动规律列方程得到物块 B 在传送带上向右运动的最大位移为l ,根据 l< l=1.0m 判断出物块 B 与物块 A 第一次碰撞后不能运动到右边曲面上。 考查要点:机械能守恒定律、牛顿第二定律、匀变速直线运动规律、动量守恒定律 等。 A ⊙ ⊙ B h l u=2m/s (2)设物块 A、B 第一次碰撞后的速度分别为 V、v1,取向右为正方向,由弹性碰 撞知 1mv mv MV ⑥ 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2mv mv MV ⑦ 解得 1 1 4 /3 3v v m s ⑧ 即碰撞后物块 B 在水平台面向右匀速运动 设物块 B 在传送带上向右运动的最大位移为l,则 2 10 2v al ⑨ 4 19l m m ⑩ 所以物块 B 不能通过传送带运动到右边的曲面上 (3)当物块 B 在传送带上向右运动的速度为零时,将会沿传送带向左加速。可以判 断,物块 B 运动到左边台面是的速度大小为 v1,继而与物块 A 发生第二次碰撞。设 第二次碰撞后物块 B 速度大小为 v2,同上计算可知 2 2 1 1 1( )3 3v v v ○11 物块 B 与物块 A 第三次碰撞、第四次碰撞……,碰撞后物块 B 的速度大小依次为 3 3 2 1 1( )3 3v v v 4 4 3 1 1( )3 3v v v …… ○12 则第 n 次碰撞后物块 B 的速度大小为 1( )3 n nv v ○13 6.(2020 北京四中期中测试)如图所示,一平板小车静 止 在光滑的水平面上,质量均为 m 的物体 A、B 分别以 2v 和 v 的初速度、沿同一直线同时从小车两端相向水平滑上小 车.设两物体与小车间的动摩擦因数均为μ,小车质量也为 m,最终 物体 A、B 都停 在小车上(若 A、B 相碰,碰后一定粘在一起).求: (1)最终小车的速度大小是多少,方向怎样? (2)要想使物体 A、B 不相碰,平板车的长度至少为多长? (3)接(2)问,求平板车达到(1)问最终速度前的位移? 联 立 解得 x=v2/(9μg) 4 分 7.(2020 北京四中摸底测试)质量为 m=1kg 的小木块(可看成质点),放在质量为 M=5kg 的长木板的左端,如图所示.长木板放在光滑的水平桌面上.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,可采取下列两种方法:(g 取 10m/s2) (1)给小木块施加水平向右的恒定外力 F,F 作用时间 t=2s.则 F 至少是多大? (2)给小木块一个水平向右的冲量 I,则冲量 I 至少是多大? 16. 解题思路:应用匀变速直线运动规律、牛顿第二定律列方程解得 F 的最小值; 由动量守恒定律、动能定理、动量定理列方程解得冲量 I 的最小值。 考查要点:匀变速直线运动规律、牛顿第二定律、动量守恒定律、动能定理、动量 定理等。 解得 0 4.8m/sv ⑨ 0 4.8N sI mv ⑩查看更多