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文档介绍
2021高考物理(选择性考试)人教版一轮章末检测:6 动量守恒定律
章末检测 6 动量守恒定律 (时间 90 分钟 满分 100 分) 一、选择题(本题共 12 小题,每小题 4 分,共 48 分.在每小题给 出的四个选项中,第 1~8 小题只有一个选项正确,第 9~12 小题有多 个选项正确,全部选对的得 4 分,选对但不全的得 2 分,有选错或不 选的得 0 分) 1.如图所示,一倾角为α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,重力的瞬时功率及下滑 过程重力的冲量分别为( ) A.mgv,0 B.mgv,mgtsin α C.mgvcos α,mgt D.mgvsin 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=mgvsin α,重力的冲量为 I=mgt,所以 D 正确,A、B、 C 错误. 答案:D 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,则在子弹射入木 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 答案:C 3.悬绳下吊着一个质量为 M=9.99 kg 的沙袋,构成一个单摆, 摆长 L=1 m.一颗质量 m=10 g 的子弹以 v0=500 m/s 的水平速度射 入沙袋,瞬间与沙袋达到共同速度(不计悬绳质量,g 取 10 m/s2),则此 时悬绳的拉力为( ) A.35 N B.100 N C.102.5 N D.350 N 解析:子弹打入沙袋过程中,对子弹和沙袋由动量守恒定律得 mv0 =(m+M)v,得子弹与沙袋的共同速度 v= mv0 m+M =0.01×500 10 m/s=0.5 m/s.对子弹和沙袋,由向心力公式 FT-(m+M)g=(m+M)v2 L 得,悬绳 的拉力 FT=(m+M)g+(m+M)v2 L =102.5 N,所以选项 C 正确. 答案:C 4.如图,从竖直面上大圆的最高点 A,引出两条不同的光滑轨道, 端点都在大圆上.相同物体由静止开始,从 A 点分别沿两条轨道滑到 底端,则下列说法中正确的是( ) A.到达底端的速度大小相等 B.重力的冲量都相同 C.物体动量的变化率都相同 D.沿 AB 运动所用的时间小于沿 AC 运动所用的时间 解析:如图所示,对物体在轨道上下滑过程中,由牛顿第二定律 可得 a=gcos α,根据运动学公式 x=1 2at2 可得 2Rcos α=1 2gcos αt2,则 有 t=2 R g ;因此下滑时间与轨道和竖直方向的角度无关,只与圆弧 的半径及重力加速度有关,故 D 错误;因时间相同,则重力的冲量相 同,故 B 正确;由于物体下落的高度不同,故物体到达轨道底端的速 度大小不同,选项 A 错误;根据动量定理,动量的变化率等于合外力, 即 mgcos α,因为α不同,则动量的变化率不同,选项 C 错误. 答案:B 5.如图所示,半径为 R 的光滑半圆圆槽质量为 M,静止在光滑 水平面上,其内表面有一质量为 m 的小球被细线吊着位于槽的边缘处, 如将线烧断,小球滑行到最低点向右运动时,圆槽的速度为( ) A.0 B.m M 2MgR M+m ,向左 C.m M 2MgR M+m ,向右 D.不能确定 答案:B 6.质量分别为 ma=1 kg 和 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,无法判断 解析:由 x-t 图象可知,碰撞前,va=3 m/s,vb=0,碰撞后,v′a =-1 m/s,v′b=2 m/s,碰撞前的总动能为 1 2mav2a+1 2mbv2b=2 9 J,碰撞 后的总动能为 1 2mav′2a +1 2mbv′2b =9 2 J,故机械能守恒;碰撞前的总 动量为 mava+mbvb=3 kg·m/s,碰撞后的总动量为 mav′a+mbv′b=3 kg·m/s,故动量守恒.所以该碰撞属于弹性碰撞,A 正确. 答案:A 7.将质量为 M=3m 的木块固定在光滑水平面上,一颗质量为 m 的子弹以速度 v0 沿水平方向射入木块,子弹射穿木块时的速度为v0 3 , 现将同样的木块放在光滑的水平桌面上,相同的子弹仍以速度 v0 沿水 平方向射入木块.则子弹( ) A.不能射穿木块,子弹将留在木块中,一起以共同的速度做匀速 运动 B.能够射穿木块 C.刚好能射穿木块,此时相对速度为零 D.子弹以 3v0 速度射向木块,并从木块中穿出,木块获得的速度 为 v1;若子弹以 4v0 速度射向木块,木块获得的速度为 v2,则必有 v1 <v2 解析:当木块固定时,根据动能定理-fd=1 2m v0 3 2-1 2mv20,解得 fd=4 9mv20,当木块不固定,假设子弹不能射出木块,根据动量守恒定 律得 mv0=(M+m)v,解得 v=v0 4 ,根据动能定理-fΔx=1 2(M+m) v0 4 2 -1 2mv20,解得 fΔx=3 8mv20,可知Δx<d,即子弹不能射出木块,最终子 弹和木块以相同的速度做匀速运动,故 A 正确,B、C 错误;木块不 固定时,子弹以速度 v′射入木块,系统动量守恒,假设不能穿出,根 据动量守恒定律有 mv′=(M+m)v,根据功能关系可得 Q=fx=1 2mv′2 -1 2(M+m)v2,而 M=3m,解得 x=27v′2 32v20 d,故当子弹以 3v0 速度或者 4v0 速度射向木块时,有 x>d,故子弹均射出,子弹初速度越大,穿 出时间越短,木块加速时间越短,获得的速度越小,故 D 错误. 答案:A 8.如图所示,带有光滑弧形轨道的小车质量为 m,放在光滑水平 面上,一质量也为 m 的铁块,以速度 v 沿轨道水平端向上滑去,至某 一高度后再向下返回,则当铁块回到小车右端时,将( ) A.以速度 v 做平抛运动 B.以小于 v 的速度做平抛运动 C.静止于车上 D.自由下落 解析:整个过程水平方向动量守恒,机械能守恒,所以小车与铁 块相当于弹性碰撞;由于小车和铁块的质量都为 m,所以当铁块回到 小车右端时,铁块的速度为 0,小车具有向左的速度 v,选项 D 正确. 答案:D 9.(2019·四川遂宁三诊)如图所示,质量 M=2 kg 的半圆形槽物体 A 放在光滑水平地面上,槽内表面光滑,其半径 r=0.6 m.现有一个 质量 m=1 kg 的小物块 B 在物体 A 的槽右端口获得瞬时竖直向下的冲 量 I=2 N·s,此后物体 A 和物块 B 相互作用,使物体 A 在地面上运动, 则( ) A.在 A、B 间存在相互作用的过程中,物体 A 和物块 B 组成的 系统机械能守恒 B.在 A、B 间存在相互作用的过程中,物体 A 和物块 B 组成的 系统动量守恒 C.物块 B 从槽口右端运动到左端时,物体 A 向右运动的位移是 0.4 m D.物块 B 最终可从槽口左端竖直冲出,到达的最高点距槽口的 高度为 0.2 m 解析:在 A、B 间存在相互作用的过程中,只有重力做功,则物 体 A 和物块 B 组成的系统机械能守恒,选项 A 正确;在 A、B 间相互 作用的过程中,水平方向受到的合外力为零,则物体 A 和物块 B 组成 的系统水平方向动量守恒,选项 B 错误;物块 B 从槽口右端运动到左 端时,设物体 A 向右运动的位移是 x,由水平方向动量守恒可知:Mx =m(2R-x),解得 x=0.4 m,选项 C 正确;物块 B 最终可从槽口左端 竖直冲出,由动量守恒可知,此时槽 B 的速度为零,A 的速度大小等 于初速度 v0= I m =2 m/s,则到达的最高点距槽口的高度为 h=v20 2g =0.2 m,选项 D 正确. 答案:ACD 10.某同学将一质量为 m 的小球 A 由地面竖直向上抛出,初速度 的大小为 v0,当到达最高点时,与另一质量也为 m、初速度的大小也 为 v0 竖直下抛的小球 B 发生弹性碰撞(时间非常短),经过一段时间 A、 B 均落地.如果忽略空气阻力,重力加速度大小为 g.则下述正确的是 ( ) A.A 在上升和下降过程中的动量的变化大小都为 mv0 B.A 在上升和下降过程中的动量的变化的方向相同 C.A 落地时的动能为 mv20 D.A、B 落地的时间差为(2- 2)v0 g 解析:A 与 B 发生弹性碰撞,根据动量守恒定律,二者速度发生 交换,A 做竖直下抛运动,B 做自由落体运动,因此 B 落地时间为v0 g ; 对 A,上抛运动有 0-v20=-2gh,竖直下抛运动有 v2-v20=2gh,因此 v= 2v0,所以 A 落地时的动能为 mv20,C 正确;取向下为正方向,对 A 上升过程中动量的变化量为Δp1=0-(-mv0)=mv0,下抛过程中动 量的变化量为Δp2=mv-mv0=( 2-1)mv0,故 A 错误,B 正确;根据 动量定理 mgtA=Δp2=( 2-1)mv0,所以Δt=(2- 2)v0 g ,D 正确. 答案:BCD 11.(2019·济南二模)如图甲所示,光滑水平面上有 a、b 两个小球, a 球向 b 球运动并与 b 球发生正碰后黏合在一起共同运动,其碰前和碰 后的 s-t 图象如图乙所示,已知 ma=5 kg,若 b 球的质量为 mb,两球 因碰撞而损失的机械能为ΔE,则( ) A.mb=1 kg B.mb=2 kg C.ΔE=15 J D.ΔE=35 J 解析:s-t 图象的斜率表示速度,在碰撞前 a 球的速度为 v0=6 1 m/s =6 m/s,碰撞后两者的共同速度为 v=5 1 m/s=5 m/s,根据动量守恒 定律可得 mav0=(ma+mb)v,解得 mb=1 kg,A 正确,B 错误;根据能 量守恒定律可得ΔE=1 2mav20-1 2(ma+mb)v2=1 2 ×5×62 J-1 2 ×6×52 J= 15 J,C 正确,D 错误. 答案:AC 12.如图所示,小车的上面固定一个光滑弯曲圆管道,整个小车(含 管道)的质量为 2m,原来静止在光滑的水平面上.今有一个可以看作 质点的小球,质量为 m,半径略小于管道半径,以水平速度 v 从左端 滑上小车,小球恰好能到达管道的最高点,然后从管道左端滑离小 车.关于这个过程,下列说法正确的是( ) A.小球滑离小车时,小车回到原来位置 B.小球滑离小车时相对小车的速度大小为 v C.车上管道中心线最高点的竖直高度为v2 3g D.小球从滑进管道到滑到最高点的过程中,小车的动量变化大小 是mv 3 解析:小球恰好到达管道的最高点,说明在最高点时小球和管道 之间相对速度为 0,小球从滑进管道到滑到最高点的过程中,根据水平 方向的动量守恒,有 mv=(m+2m)v′,得 v′=v 3 ,小车动量变化大小 Δp 车=2m·v 3 =2 3mv,D 项错误.小球从滑进管道到滑到最高点,根据 机械能守恒定律有 mgH=1 2mv2-1 2(m+2m)v′2,得 H=v2 3g ,C 项正确.小 球从滑上小车到滑离小车的过程,有 mv=mv1+2mv2,1 2mv2=1 2mv21+ 1 2·2mv22,解得 v1=-v 3 ,v2=2 3v,则小球滑离小车时相对小车的速度大 小为 2 3v+1 3v=v,B 项正确.在整个过程中小球对小车总是做正功, 因此小车一直向右运动,A 项错误. 答案:BC 二、非选择题(共 52 分) 13.(6 分)某班物理兴趣小组选用如图所示装置做“验证动量守恒 定律”的实验.将一段不可伸长的轻质小绳一端与力传感器(可以实时 记录绳所受的拉力)相连固定在 O 点,另一端连接小钢球 A,在小钢球 最低点 N 下方有一水平气垫导轨,气垫导轨上放有小滑块 B(B 上安装 宽度较小且质量不计的遮光板)、光电门(已连接数字毫秒计).当地的 重力加速度为 g. 实验时先调整滑块 B 的位置使小钢球自由下垂静止在 N 点时与滑 块 B 接触而无压力,调整好气垫导轨高度,确保小钢球 A 通过最低点 时恰好与滑块 B 发生正碰.把小钢球 A 拉至某位置 M 且绳拉紧,然后 由静止释放,摆到最低点 N 与滑块 B 碰撞,碰撞后小钢球 A 并没有立 即反向,碰撞时间极短. (1)为完成实验,除了数字计时器读数Δt、碰撞前瞬间绳的拉力 F1、 碰撞结束瞬间绳的拉力 F2、滑块 B 的质量 mB 和遮光板宽度 d 外,还 需要测量的物理量有________. A.小钢球 A 的质量 mA B.绳长 L C.小钢球从 M 到 N 运动的时间 (2)滑块 B 通过光电门时的瞬时速度 vB=__________(用题中已给 的物理量符号来表示). (3)实验中应得到的表达式是____________________(用题中已给 的物理量符号来表示). 解析:(1)实验中要确定物体碰撞前、后动量的关系,需要得到小 钢球的速度和质量.计算速度需要绳长 L,即 A、B 正确. (2)滑块 B 通过光电门时的瞬时速度 vB= d Δt. (3)根据牛顿第二定律得: F1-mAg=mA v21 L , F2-mAg=mA v22 L , 又实验中应得到的表达式为 mAv1=mAv2+mBvB, 整理得 F1mAL-m2AgL= F2mAL-m2AgL+mB d Δt. 答案:(1)AB (2) d Δt (3) F1mAL-m2AgL= F2mAL-m2AgL+mB d Δt 14.(12 分)(2019·河南驻马店质检)如图所示实验装置,某同学用 a、 b 是两个半径相同的小球,按照以下步骤研究弹性正碰实验操作: ①在平木板表面钉上白纸和复写纸,并将该木板竖直立于紧靠槽 口处,使小球 a 从斜槽轨道上固定点处由静止释放,撞到木板并在白 纸上留下痕迹 O. ②将木板水平向右移动一定距离并固定,再使小球 a 从固定点和 由静止释放,撞到木板上.重复多次,用尽可能小的圆把小球的落点 圈在里面,其圆心就处于小球落点的平均位置,得到痕迹 B. ③把小球 b 静止放在斜槽轨道水平段的最右端,让小球 a 仍从固 定点处由静止释放,和小球 b 相碰后,重复多次,并使用与第二步同 样的方法分别标出碰撞后两个小球落点的平均位置,得到两球撞在木 板上的痕迹 A 和 C. (1)为了保证在碰撞过程中 a 球不反弹,a、b 两球的质量 m1、m2 间的关系是 m1________m2(选填“大于”“小于”或“等于”). (2)完成本实验,必须测量的物理量有________. A.小球 a 开始释放的高度 h B.木板水平向右移动的距离 l C.A 球和 B 球的质量 m1、m2 D.O 点到 A、B、C 三点的距离分别为 y1、y2、y3 (3)若(2)所给选项的物理量均已知,若满足条件____________(用测 量量表示),则表示两小球发生的是弹性碰撞. 解析:(1)根据弹性碰撞公式可知,只有入射球的质量大于被碰球 的质量,弹性碰撞后才不会反弹,所以选大于. (2)由于碰撞后均被竖直板挡住,那么从碰撞到挡住时间与竖直位 移相关,那么用竖直位移表示平抛的初速度,所以选 D. (3)碰撞后水平位移相等,那么用竖直位移表示初速度.v=x t = x 2y g ,由动量守恒定律得:m1v0=m1v1+m2v2,1 2m1v20=1 2m1v21+1 2m2v22, 联立可得:v0+v1=v2,即 1 y2 + 1 y3 = 1 y1 ,所以上式是弹性碰撞的条 件. 答案:(1)大于 (2)D (3) 1 y2 + 1 y3 = 1 y1 15.(16 分)(2019·青岛调研)如图,两个质量均为 2 kg 的物块 A、 B,它们由一根长 l=1 m 的不可伸长轻绳拴接,现将两物块相互靠近 置于倾角为θ=37°的粗糙斜面上.物块 A 与斜面间无摩擦,距离斜面 底端 x0=10.5 m,物块 B 与斜面间的动摩擦因数μ=0.25,g 取 10 m/s2, 将两物块由静止同时释放.求: (1)绳子绷紧瞬间两物块的速度; (2)物块 A 到达斜面底端所用的时间; (3)物块 A 到达斜面底端过程中轻绳对物块 B 所做的功. 解析:(1)根据牛顿第二定律,对 A 可得:mgsin 37°=maA, 对 B 可得:mgsin 37°-μmgcos 37°=maB 位移时间的关系为:1 2aAt21 -1 2aBt21=1 根据速度时间关系:vA=aAt1 vB=aBt1 绳子绷紧瞬间两物 块动量守恒:mvA+mvB=2mv0, 联立以上并代入数据解得:v0=5 m/s. (2)绳子绷紧后,共同的加速度为:2mgsin 37°-μmgcos 37°=2ma, 绳子绷紧瞬间 A 物块距底端的距离为:Δx=x0-1 2aBt21-1, 绳子绷紧后则有:Δx=v0t2+1 2at22, A 运动的总时间:t=t1+t2, 联立并代入数据解得:t=2 s. (3)物块 A 到达斜面底端时 B 的速度为:v=v0+at2, 根据动能定理可得: W-μmg(x0-1)cos 37°+mg(x0-1)sin 37°=1 2mv2, 代入数据解得:W=24 J. 答案:(1)5 m/s (2)2 s (3)24 J 16.(18 分)如图,光滑冰面上静止放置一表面光滑的斜面体,斜 面体右侧一蹲在滑板上的小孩和其面前的冰块均静止于冰面上.某时 刻小孩将冰块以相对冰面 3 m/s 的速度向斜面体推出,冰块平滑地滑上 斜面体,在斜面体上上升的最大高度为 h=0.3 m(h 小于斜面体的高 度).已知小孩与滑板的总质量为 m1=30 kg,冰块的质量为 m2=10 kg, 小孩与滑板始终无相对运动.重力加速度的大小 g 取 10 m/s2. (1)求斜面体的质量; (2)通过计算判断,冰块与斜面体分离后能否追上小孩? 解析:(1)规定向左为速度正方向.冰块在斜面体上运动到最大高 度时两者达到共同速度,设此共同速度为 v,斜面体的质量为 m3.由水 平方向动量守恒和机械能守恒定律得 m2v0=(m2+m3)v,① 1 2m2v20=1 2(m2+m3)v2+m2gh,② 式中 v0=3 m/s 为冰块推出时的速度.联立①②式并代入题给数据 得 m3=20 kg.③ (2)设小孩推出冰块后的速度为 v1,由动量守恒定律有 m1v1+m2v0=0,④ 代入数据得 v1=-1 m/s,⑤ 设冰块与斜面体分离后的速度分别为 v2 和 v3,由动量守恒和机械 能守恒定律有 m2v0=m2v2+m3v3,⑥ 1 2m2v20=1 2m2v22+1 2m3v23,⑦ 联立③⑥⑦式并代入数据得 v2=-1 m/s,⑧ 由于冰块与斜面体分离后的速度与小孩推出冰块后的速度相同且 处在后方,故冰块不能追上小孩. 答案:(1)20 kg (2)不能,理由见解析查看更多