【物理】2020届一轮复习人教版  动量守恒定律及其应用 课时作业

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【物理】2020届一轮复习人教版  动量守恒定律及其应用 课时作业

‎2020届一轮复习人教版  动量守恒定律及其应用 课时作业 ‎ (建议用时:40分钟)‎ ‎[基础对点练]‎ 题组一:动量守恒定律的理解和判断 ‎1.(2019·衡水检测)关于系统动量守恒的条件,下列说法正确的是(  )‎ A.只要系统内存在摩擦力,系统动量就不可能守恒 B.只要系统中有一个物体具有加速度,系统动量就不守恒 C.只要系统所受的合外力为零,系统动量就守恒 D.系统中所有物体的加速度为零时,系统的总动量不一定守恒 C [根据动量守恒的条件可知A、B错误,C正确;系统中所有物体加速度为零时,各物体速度恒定,动量恒定,系统中总动量一定守恒,D错误。]‎ ‎2.(多选)如图所示,质量为M的三角形滑块置于水平光滑的地面上,斜面亦光滑,当质量为m的滑块沿斜面下滑的过程中,M与m组成的系统(  )‎ A.由于不受摩擦力,系统动量守恒 B.由于地面对系统的支持力大小不等于系统所受重力大小,故系统动量不守恒 C.系统水平方向不受外力,故系统水平方向动量守恒 D.M对m作用有水平方向分力,故系统水平方向动量也不守恒 BC [水平方向不受外力和摩擦,所以系统水平方向动量守恒,C正确;竖直方向系统所受重力和支持力大小不等,系统竖直方向动量不守恒,B正确。]‎ 题组二:碰撞、爆炸与反冲 ‎3.(2019·桂林质检)如图所示,光滑水平面上有大小相同的A、B两个小球在同一直线上运动。两球质量关系为mB=2mA,规定向右为正方向,A、B两球的动量均为8 kg·m/s,运动过程中两球发生碰撞,碰撞后A球的动量增量为-4 kg·m/s,则(  )‎ A.右方为A球,碰撞后A、B两球的速度大小之比为2∶3‎ B.右方为A球,碰撞后A、B两球的速度大小之比为1∶6‎ C.左方为A球,碰撞后A、B两球的速度大小之比为2∶3‎ D.左方为A球,碰撞后A、B两球的速度大小之比为1∶6‎ C [A、B两球发生碰撞,规定向右为正方向,由动量守恒定律可得ΔpA=-ΔpB,由于碰后A球的动量增量为负值,所以右边不可能是A球,若是A球则动量的增量应该是正值,因此碰撞后A球的动量为4 kg·m/s,所以碰撞后B球的动量是增加的,为12 kg·m/s,由于mB=2mA,所以碰撞后A、B两球速度大小之比为2∶3,故C正确。]‎ ‎4.一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/s2,则下列图中两块弹片飞行的轨迹可能正确的是(  )‎ A        B C       D B [由h=gt2可知,爆炸后甲、乙两块做平抛运动的时间t=1 s,爆炸过程中,爆炸力对沿原方向运动的一块的冲量沿运动方向,故这一块的速度必然增大,即v>2 m/s,因此水平位移大于2 m,C、D项错误;甲、乙两块在爆炸前后,水平方向不受外力,故水平方向动量守恒,即甲、乙两块的动量改变量大小相等,两块质量比为3∶1,所以速度变化量之比为1∶3,由平抛运动水平方向上x=v0t,所以A图中,v乙=-0.5 m/s,v甲=2.5 m/s,Δv乙=2.5 m/s,Δv甲=0.5 m/s,A项错误;B图中,v乙=0.5 m/s,v甲=2.5 m/s,Δv乙=1.5 m/s,Δv甲=0.5 m/s,B项正确。]‎ ‎5.假设进行太空行走的宇航员A和B的质量分别为mA和mB,他们携手匀速远离空间站,相对空间站的速度为v0。某时刻A将B向空间站方向轻推,A的速度变为vA,B的速度变为vB,则下列各关系式中正确的是(  )‎ A.(mA+mB)v0=mAvA-mBvB B.(mA+mB)v0=mAvA+mB(vA+v0)‎ C.(mA+mB)v0=mAvA+mB(vA+vB)‎ D.(mA+mB)v0=mAvA+mBvB D [本题中的各个速度都是相对于空间站的,不需要转换。相互作用前系统的总动量为(mA+mB)v0,A将B向空间站方向轻推后,A的速度变为vA,B的速度变为vB,动量分别为mAvA、mBvB,根据动量守恒定律得(mA+mB)v0=mAvA+mBvB,故D正确。]‎ ‎6.(2019·南京模拟)如图所示,一个质量为m的物块A与另一个质量为2m的物块B发生正碰,碰后B物块刚好能落入正前方的沙坑中。假如碰撞过程中无机械能损失,已知物块B与地面间的动摩擦因数为0.1,与沙坑的距离为0.5 m,g取10 m/s2,物块可视为质点。则A碰撞前瞬间的速度为(  )‎ A.0.5 m/s     B.1.0 m/s C.1.5 m/s D.2.0 m/s C [碰后物块B做匀减速直线运动,由动能定理有-μ·2mgx=0-·2mv,得v2=1 m/s。A与B碰撞过程中动量守恒、机械能守恒,则有mv0=mv1+2mv2,mv=mv+·2mv,解得v0=1.5 m/s,则选项C正确。]‎ 题组三:动量和能量观点的综合应用 ‎7.(多选)如图所示,方盒A静止在光滑的水平面上,盒内有一小滑块B,盒的质量是滑块的2倍,滑块与盒内水平面间的动摩擦因数为μ。若滑块以速度v开始向左运动,与盒的左、右壁发生无机械能损失的碰撞,滑块在盒中来回运动多次,最终相对于盒静止,则(  )‎ A.此时盒的速度大小为 B.此时盒的速度大小为 C.滑块相对于盒运动的路程为 D.滑块相对于盒运动的路程为 AC [设滑块的质量为m,则盒的质量为2m,对整个过程,由动量守恒定律可得mv=3mv共,解得v共=,选项A正确,B错误;由功能关系可知μmgx=mv2-·3m,解得x=,选项C正确,D错误。]‎ ‎8.(多选)如图甲所示,在光滑水平面上,轻质弹簧一端固定,物体A以速度v0向右运动压缩弹簧,测得弹簧的最大压缩量为x。现让弹簧一端连接另一质量为m的物体B(如图乙所示),物体A以2v0的速度向右压缩弹簧,测得弹簧的最大压缩量仍为x,则 (  )‎ 甲        乙 A.A物体的质量为3m B.A物体的质量为2m C.弹簧压缩最大时的弹性势能为mv D.弹簧压缩最大时的弹性势能为mv AC [对题图甲,设物体A的质量为M,由机械能守恒定律可得,弹簧压缩x时弹性势能Ep=Mv;对题图乙,物体A以2v0的速度向右压缩弹簧,A、B组成的系统动量守恒,弹簧达到最大压缩量时,A、B二者速度相等,由动量守恒定律有M·2v0=(M+m)v,由能量守恒定律有Ep=M·(2v0)2-(M+m)v2,联立解得M=3m ‎,Ep=Mv=mv,选项A、C正确,B、D错误。]‎ ‎9.(多选)如图所示,一个质量为M的长条木块放置在光滑的水平面上,现有一颗质量为m、速度为v0的子弹射入木块并最终留在木块中,在此过程中,木块运动的距离为s,子弹射入木块的深度为d,木块对子弹的平均阻力为f,则下列说法正确的是(  )‎ A.子弹射入木块前、后系统的机械能守恒 B.子弹射入木块前、后系统的动量守恒 C.f与d之积为系统损失的机械能 D.f与s之积为子弹减少的动能 BC [子弹射入木块的过程中,阻力对系统要做功,所以系统的机械能不守恒,故A错误;系统处于光滑的水平面上,所受的合外力为零,所以系统的动量守恒,故B正确;系统损失的机械能等于阻力与两个物体相对位移的乘积,即ΔE=fd,故C正确;子弹减少的动能等于阻力与子弹位移的乘积,即ΔEk=W=f(s+d),故D错误。]‎ ‎10.(多选)(2019·银川质检)如图所示,甲图表示光滑平台上,物体A以初速度v0滑到上表面粗糙的水平小车B上,车与水平面间的动摩擦因数不计,乙图为物体A与小车B的vt图象,由此可求(  )‎ 甲        乙 A.小车上表面长度 B.物体A与小车B的质量之比 C.物体A与小车B上表面间的动摩擦因数 D.小车B获得的动能 BC [由题图乙可知,A、B最终以共同速度v1匀速运动,不能确定小车上表面长度,故A错误;以v0的方向为正方向,由动量守恒定律得mAv0=(mA+‎ mB)v1,故可以确定物体A与小车B的质量之比,故B正确;由题图乙可知A相对小车B的位移Δx=v0t1,根据动能定理得-μmAgΔx=(mA+mB)v-mAv,根据B项中求得的质量关系,可以解出动摩擦因数,故C正确;由于小车B的质量无法求出,故不能确定小车B获得的动能,故D错误。]‎ ‎[考点综合练]‎ ‎11.一质量为2m的物体P静止于光滑水平地面上,其截面如图所示。图中ab为粗糙的水平面,长度为L;bc为一光滑斜面,斜面和水平面通过与ab和bc均相切的长度可忽略的光滑圆弧连接。现有一质量为m的木块以大小为v0的水平初速度从a点向左运动,在斜面上上升的最大高度为h,返回后在到达a点前与物体P相对静止。重力加速度为g。求:‎ ‎(1)木块在ab段受到的摩擦力f;‎ ‎(2)木块最后距a点的距离s。‎ 解析:(1)设木块到达最高点时,木块和物体P的共同速度为v,由水平方向动量守恒和功能关系得 mv0=(m+2m)v mv=(m+2m)v2+mgh+fL 联立得f=。‎ ‎(2)设木块停在ab之间时,木块和物体P的共同速度为v′,由水平方向动量守恒和功能关系得mv0=(m+2m)v′‎ mv=(m+2m)v′2+f(2L-s)‎ 联立得s=。‎ 答案:见解析 ‎12.如图所示,质量分布均匀、半径为R的光滑半圆形金属槽静止在光滑的水平面上,左边紧靠竖直墙壁。一质量为m的小球从距金属槽上端R 处由静止下落,恰好与金属槽左端相切进入槽内,到达最低点后向右运动从金属槽的右端冲出,小球到达最高点时距金属槽圆弧最低点的距离为R,重力加速度为g,不计空气阻力。求:‎ ‎(1)小球第一次到达最低点时对金属槽的压力大小;‎ ‎(2)金属槽的质量。‎ 解析:(1)小球从静止到第一次到达最低点的过程,根据机械能守恒定律:‎ mg·2R=mv 小球刚到最低点时,根据圆周运动和牛顿第二定律:‎ FN-mg=m 据牛顿第三定律可知小球对金属槽的压力为:FN′=FN 联立解得FN′=5mg。‎ ‎(2)小球第一次到达最低点至小球到达最高点过程,小球和金属块水平方向动量守恒,选取向右为正方向,则:mv0=(m+M)v 设小球到达最高点时距金属槽圆弧最低点的竖直高度为h,‎ 则有R2+h2= 根据机械能守恒定律:mgh=mv-(m+M)v2‎ 联立解得M=m。‎ 答案:(1)5mg (2)m
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