最新高考必刷题物理动量守恒定律题
一、高考物理精讲专题动量守恒定律
1.如图所示,在水平地面上有两物块甲和乙,它们的质量分别为2m 、m ,甲与地面间无摩擦,乙与地面间的动摩擦因数恒定.现让甲以速度0v 向着静止的乙运动并发生正碰,且碰撞时间极短,若甲在乙刚停下来时恰好与乙发生第二次碰撞,试求:
(1)第一次碰撞过程中系统损失的动能 (2)第一次碰撞过程中甲对乙的冲量 【答案】(1)2
014
mv ;(2) 0mv 【解析】 【详解】
解:(1)设第一次碰撞刚结束时甲、乙的速度分别为1v 、2v ,之后甲做匀速直线运动,乙以
2v 初速度做匀减速直线运动,在乙刚停下时甲追上乙碰撞,因此两物体在这段时间平均速
度相等,有:2
12
v v =
而第一次碰撞中系统动量守恒有:01222mv mv mv =+ 由以上两式可得:0
12
v v =
,20 v v = 所以第一次碰撞中的机械能损失为:2
2
22012011
11222
2
24
E m v m v mv mv ?=--=g
g g g (2)根据动量定理可得第一次碰撞过程中甲对乙的冲量:200I mv mv =-=
2.如图:竖直面内固定的绝缘轨道abc ,由半径R =3 m 的光滑圆弧段bc 与长l =1.5 m 的粗糙水平段ab 在b 点相切而构成,O 点是圆弧段的圆心,Oc 与Ob 的夹角θ=37°;过f 点的竖直虚线左侧有方向竖直向上、场强大小E =10 N/C 的匀强电场,Ocb 的外侧有一长度足够长、宽度d =1.6 m 的矩形区域efgh ,ef 与Oc 交于c 点,ecf 与水平向右的方向所成的夹角为β(53°≤β≤147°),矩形区域内有方向水平向里的匀强磁场.质量m 2=3×10-3 kg 、电荷量q =3×l0-3 C 的带正电小物体Q 静止在圆弧轨道上b 点,质量m 1=1.5×10-3 kg 的不带电小物体P 从轨道右端a 以v 0=8 m/s 的水平速度向左运动,P 、Q 碰撞时间极短,碰后P 以1 m/s 的速度水平向右弹回.已知P 与ab 间的动摩擦因数μ=0.5,A 、B 均可视为质点,Q 的电荷量始终不变,忽略空气阻力,sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度大小g =10 m/s 2.求:
(1)碰后瞬间,圆弧轨道对物体Q 的弹力大小F N ;
(2)当β=53°时,物体Q 刚好不从gh 边穿出磁场,求区域efgh 内所加磁场的磁感应强度大小B 1;
(3)当区域efgh 内所加磁场的磁感应强度为B 2=2T 时,要让物体Q 从gh 边穿出磁场且在磁
场中运动的时间最长,求此最长时间t 及对应的β值.
【答案】(1)2
4.610N F N -=? (2)1 1.25B T = (3)127s 360
t π
=
,001290143ββ==和 【解析】 【详解】
解:(1)设P 碰撞前后的速度分别为1v 和1v ',Q 碰后的速度为2v 从a 到b ,对P ,由动能定理得:221011111
-22
m gl m v m v μ=- 解得:17m/s v =
碰撞过程中,对P ,Q 系统:由动量守恒定律:111122m v m v m v '
=+
取向左为正方向,由题意11m/s v =-', 解得:24m/s v =
b 点:对Q ,由牛顿第二定律得:2
222N v F m g m R
-=
解得:2
4.610N N F -=?
(2)设Q 在c 点的速度为c v ,在b 到c 点,由机械能守恒定律:
22222211
(1cos )22
c m gR m v m v θ-+=
解得:2m/s c v =
进入磁场后:Q 所受电场力2
2310N F qE m g -==?= ,Q 在磁场做匀速率圆周运动
由牛顿第二定律得:2
211
c c m v qv B r =
Q 刚好不从gh 边穿出磁场,由几何关系:1 1.6m r d == 解得:1 1.25T B = (3)当所加磁场22T B =,222
1m c
m v r qB =
= 要让Q 从gh 边穿出磁场且在磁场中运动的时间最长,则Q 在磁场中运动轨迹对应的圆心
角最大,则当gh 边或ef 边与圆轨迹相切,轨迹如图所示:
设最大圆心角为α,由几何关系得:2
2
cos(180)d r
r α-?-= 解得:127α=? 运动周期:2
2
2m T qB π=
则Q 在磁场中运动的最长时间:222127127?s 360360360
m t T qB πα
π
=
=
=?
此时对应的β角:190β=?和2143β=?
3.如图所示,两块相同平板P 1、P 2置于光滑水平面上,质量均为m 。P 2的右端固定一轻质弹簧,左端A 与弹簧的自由端B 相距L 。物体P 置于P 1的最右端,质量为2m 且可以看作质点。P 1与P 以共同速度v 0向右运动,与静止的P 2发生碰撞,碰撞时间极短,碰撞后P 1与P 2粘连在一起,P 压缩弹簧后被弹回并停在A 点(弹簧始终在弹性限度内)。P 与P 2之间的动摩擦因数为μ,求:
(1)P 1、P 2刚碰完时的共同速度v 1和P 的最终速度v 2; (2)此过程中弹簧最大压缩量x 和相应的弹性势能E p 。
【答案】(1) 201v v =,4
302v v = (2)L g v x -=μ3220,162
p mv E = 【解析】(1) P 1、P 2碰撞过程,动量守恒,102mv mv =,解得2
1v v =
。 对P 1、P 2、P 组成的系统,由动量守恒定律 ,204)2(mv v m m =+,解得4
30
2v v =
(2)当弹簧压缩最大时,P 1、P 2、P 三者具有共同速度v 2,对P 1、P 2、P 组成的系统,从
P 1、P 2碰撞结束到P 压缩弹簧后被弹回并停在A 点,用能量守恒定律
)(2)2()2(212212212
22021x L mg u v m m m mv mv ++++=?+? 解得L g
v x -=μ3220 对P 1、P 2、P 系统从P 1、P 2碰撞结束到弹簧压缩量最大,用能量守恒定律
p 222021))(2()2(2
1221221E x L mg u v m m m mv mv +++++=+ 最大弹性势能16
2
P mv E =
注意三个易错点:碰撞只是P 1、P 2参与;碰撞过程有热量产生;P 所受摩擦力,其正压力为2mg
【考点定位】碰撞模型、动量守恒定律、能量守恒定律、弹性势能、摩擦生热。中档题
4.人站在小车上和小车一起以速度v 0沿光滑水平面向右运动.地面上的人将一小球以速度v 沿水平方向向左抛给车上的人,人接住后再将小球以同样大小的速度v 水平向右抛出,接和抛的过程中车上的人和车始终保持相对静止.重复上述过程,当车上的人将小球向右抛出n 次后,人和车速度刚好变为0.已知人和车的总质量为M ,求小球的质量m . 【答案】0
2Mv m nv
= 【解析】
试题分析:以人和小车、小球组成的系统为研究对象,车上的人第一次将小球抛出,规定向右为正方向,由动量守恒定律:Mv 0-mv=Mv 1+mv 得:102mv
v v M
=-
车上的人第二次将小球抛出,由动量守恒: Mv 1-mv=Mv 2+mv 得:2022mv
v v M
=-?
同理,车上的人第n 次将小球抛出后,有02n mv
v v n M
=-? 由题意v n =0, 得:0
2Mv m nv
=
考点:动量守恒定律
5.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m 1="30" kg ,冰块的质量为m 2="10" kg ,小孩与滑板始终无相对运动.取重力加速度的大小g="10" m/s 2.
(i )求斜面体的质量;
(ii )通过计算判断,冰块与斜面体分离后能否追上小孩? 【答案】(i )20 kg (ii )不能 【解析】
试题分析:①设斜面质量为M ,冰块和斜面的系统,水平方向动量守恒:
222()m v m M v =+
系统机械能守恒:22222211()22
m gh m M v m v ++= 解得:20kg M =
②人推冰块的过程:1122m v m v =,得11/v m s =(向右)
冰块与斜面的系统:2222
3m v m v Mv '=+ 222
22223111+222m v m v Mv ='
解得:2
1/v m s =-'(向右) 因2
1=v v ',且冰块处于小孩的后方,则冰块不能追上小孩. 考点:动量守恒定律、机械能守恒定律.
6.匀强电场的方向沿x 轴正向,电场强度E 随x 的分布如图所示.图中E 0和d 均为已知量.将带正电的质点A 在O 点由能止释放.A 离开电场足够远后,再将另一带正电的质点B 放在O 点也由静止释放,当B 在电场中运动时,A 、B 间的相互作用力及相互作用能均为零;B 离开电场后,A 、B 间的相作用视为静电作用.已知A 的电荷量为Q ,A 和B 的质量分别为m 和.不计重力.
(1)求A 在电场中的运动时间t ,
(2)若B 的电荷量q =Q ,求两质点相互作用能的最大值E pm (3)为使B 离开电场后不改变运动方向,求B 所带电荷量的最大值q m 【答案】(1)(2)
1
45
QE 0d (3)Q 【解析】
【分析】
【详解】
解:(1)由牛顿第二定律得,A在电场中的加速度 a ==
A在电场中做匀变速直线运动,由d =a得
运动时间 t ==
(2)设A、B离开电场时的速度分别为v A0、v B0,由动能定理得
QE0d =m
qE0d =
A、B相互作用过程中,动量和能量守恒.A、B相互作用为斥力,A受力与其运动方向相同,B受的力与其运动方向相反,相互作用力对A做正功,对B做负功.A、B靠近的过程中,B的路程大于A的路程,由于作用力大小相等,作用力对B做功的绝对值大于对A做功的绝对值,因此相互作用力做功之和为负,相互作用能增加.所以,当A、B最接近时相互作用能最大,此时两者速度相同,设为v,,
由动量守恒定律得:(m +)v,= mv A0 +v B0
由能量守恒定律得:E Pm= (m+)—)
且 q =Q
解得相互作用能的最大值 E Pm=1
45
QE0d
(3)A、B在x>d区间的运动,在初始状态和末态均无相互作用根据动量守恒定律得:mv A+v B= mv A0 +v B0
根据能量守恒定律得:m+=m+
解得:v B = -+
因为B不改变运动方向,所以v B = -+≥0
解得:q≤Q
则B所带电荷量的最大值为:q m =Q
7.如图所示,光滑水平面上依次放置两个质量均为m 的小物块A 和C 以及光滑曲面劈B ,B 的质量为M =3m ,劈B 的曲面下端与水平面相切,且劈B 足够高,现让小物块C 以水平速度v 0向右运动,与A 发生弹性碰撞,碰撞后小物块A 又滑上劈B ,求物块A 在B 上能够达到的最大高度.
【答案】20
38v h g
=
【解析】
试题分析:选取A 、C 系统碰撞过程动量守恒,机械能守恒,应用动量守恒定律与机械能守恒定律求出A 的速度;A 、B 系统在水平方向动量守恒,由动量守恒定律与机械能守恒定律可以解题.
小物块C 与A 发生弹性碰撞, 由动量守恒得:mv 0=mv C +mv A
由机械能守恒定律得:
2220111222
C A mv mv mv =+ 联立以上解得:v C =0,v A =v 0
设小物块A 在劈B 上达到的最大高度为h ,此时小物块A 和B 的共同速度大小为
v ,对小物块A 与B 组成的系统,
由机械能守恒得:
()2211
22
A mv mgh m M v =++ 水平方向动量守恒()A mv m M v =+
联立以上解得: 2
38v h g
=
点睛:本题主要考查了物块的碰撞问题,首先要分析清楚物体运动过程是正确解题的关键,应用动量守恒定律与机械能守恒定律可以解题.要注意A 、B 系统水平方向动量守恒,系统整体动量不守恒.
8.如图,两块相同平板P 1、P 2置于光滑水平面上,质量均为m =0.1kg .P 2的右端固定一轻质弹簧,物体P 置于P 1的最右端,质量为M =0.2kg 且可看作质点.P 1与P 以共同速度v 0=4m/s 向右运动,与静止的P 2发生碰撞,碰撞时间极短,碰撞后P 1与P 2粘连在一起,P 压缩弹簧后被弹回(弹簧始终在弹性限度内).平板P 1的长度L =1m ,P 与P 1之间的动摩擦因数为μ=0.2,P 2上表面光滑.求:
(1)P 1、P 2刚碰完时的共同速度v 1; (2)此过程中弹簧的最大弹性势能E p .
(3)通过计算判断最终P 能否从P 1上滑下,并求出P 的最终速度v 2. 【答案】(1)v 1=2m/s (2)E P =0.2J (3)v 2=3m/s 【解析】 【分析】 【详解】
(1)P 1、P 2碰撞过程,由动量守恒定律 01m 2v mv = 解得0
12/2
v v m s =
=,方向水平向右 ; (2)对P 1、P 2、P 系统,由动量守恒定律 102
2(2)mv Mv m M v '+=+ 解得2
03
3/4
v v m s ='=,方向水平向右, 此过程中弹簧的最大弹性势能22
2102
111?2+Mv 2m )0.2222
P E mv M v J =
-='+(; (3)对P 1、P 2、P 系统,由动量守恒定律 103222mv Mv mv Mv +=- 由能量守恒定律得
2222
103211112+Mv 2mv +Mg 2222
mv Mv L ?=?+μ 解得P 的最终速度23/0v m s =>,即P 能从P 1上滑下,P 的最终速度23/v m s =
9.如图所示,在光滑的水平面上有一长为L 的木板B ,其右侧边缘放有小滑块C ,与木板
B 完全相同的木板A 以一定的速度向左运动,与木板B 发生正碰,碰后两者粘在一起并继
续向左运动,最终滑块C 刚好没有从木板A 上掉下.已知木板A 、B 和滑块C 的质量均为
m ,C 与A 、B 之间的动摩擦因数均为μ.求:
(1)木板A 与B 碰前的速度v 0; (2)整个过程中木板B 对木板A 的冲量I . 【答案】(1)2
(2)-
,负号表示B 对A 的冲量方向向右
【解析】(1)木板A 、B 碰后瞬时速度为v 1,碰撞过程中动量守恒,以A 的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得mv 0=2mv 1.
A 、
B 粘为一体后通过摩擦力与
C 发生作用,最后有共同的速度v 2,此过程中动量守恒,以A 的速度方向为正方向,由动量守恒定律得2mv 1=3mv 2. C 在A 上滑动过程中,由能量守恒定律得
-μmgL =·3mv -·2mv . 联立以上三式解得v 0=2
.
(2)根据动量定理可知,B 对A 的冲量与A 对B 的冲量等大反向,则I 的大小等于B 的动量变化量,即I =-mv 2=-
,负号表示B 对A 的冲量方向向右。
10.如图所示,质量均为M =4 kg 的小车A 、B ,B 车上用轻绳挂有质量为m =2 kg 的小球C ,与B 车静止在水平地面上,A 车以v 0=2 m/s 的速度在光滑水平面上向B 车运动,相碰后粘在一起(碰撞时间很短).求:
(1)碰撞过程中系统损失的机械能;
(2)碰后小球C 第一次回到最低点时的速度大小. 【答案】(1) 4 J (2) 1.6 m/s 【解析】 【详解】
解:(1)设A 、B 车碰后共同速度为1v ,由动量守恒得:012Mv Mv = 系统损失的能量为:2
20112 4 2
12E Mv Mv J -?==
损 (2)设小球C 再次回到最低点时A 、B 车速为2v ,小球C 速度为3v ,对A 、B 、C 系统由水平方向动量守恒得:12322Mv Mv mv =+ 由能量守恒得:
22
212311122222
Mv Mv mv ?=?+ 解得:3 1.6 /v m s =
11.两个小球A 和B 用轻质弹簧相连,在光滑的水平直轨道上处于静止状态.在它们左边有一垂直于轨道的固定挡板P ,右边有一小球C 沿轨道以速度v 0射向B 球,如图所示.C 与B 发生碰撞并立即结成一个整体D .在它们继续向左运动的过程中,当弹簧长度变到最短时,长度突然被锁定,不再改变,然后,A 球与挡板P 发生碰撞,碰后A 、D 都静止不动,A 与P 接触而不粘连.过一段时间,突然解除锁定(锁定及解除锁定无机械能损失).已知A 、B 、C 三球的质量均为m .求: (1)弹簧长度刚被锁定后A 球的速度.
(2)在A 球离开挡板P 之后的运动过程中,弹簧的最大弹性势能.
【答案】(1)013v (2)
2
0136
mv
【解析】
(1)设C 球与B 球发生碰撞并立即结成一个整体D 时,D 的速度为v 1,由动量守恒有: mv 0=(m+m )v 1
当弹簧压缩至最短时,D 与A 的速度相等,设此速度为v 2,由动量守恒有:2mv 1=5mv 2 由两式得A 的速度为:v 2=
15
v 0 (2)设弹簧长度被锁定后,贮存在弹簧中的势能为E p ,由能量守恒有:
2212112522
p mv mv E ?=?+ 撞击P 后,A 与D 的动能都为零,解除锁定后,当弹簧刚恢复到自然长度时,势能全部转变成D 的动能,设D 的速度为v 3,则有:()231
22
p E m v =
以后弹簧伸长,A 球离开档板P ,并获得速度,当弹簧再次恢复到原长时,A 的速度最大,由动量守恒定律及能量关系可知:345232mv mv mv =+ ;2245113222
p E mv mv =?+? 解得:4043
520
v v =
(3)当A 、D 的速度相等时,弹簧压缩到最短时,此时D 球速度最小. 设此时的速度为v 6,由动量守恒定律得:2mv 3=5mv 6 设此使弹性势能为E P ′,由能量守恒定律得:()()222360111
=
252220
P E m v m v mv '-=
12.如图所示,水平光滑轨道AB 与以O 点为圆心的竖直半圆形光滑轨道BCD 相切于B 点,半圆形轨道的半径r =0.30m .在水平轨道上A 点静止放置一质量为m 2=0.12kg 的物块2,现有一个质量m 1=0.06kg 的物块1以一定的速度向物块2运动,并与之发生正碰,碰撞过程中无机械能损失,碰撞后物块2的速度v 2=4.0m/s .物块均可视为质点,g 取10m/s 2,求:
(1)物块2运动到B 点时对半圆形轨道的压力大小; (2)发生碰撞前物块1的速度大小;
(3)若半圆形轨道的半径大小可调,则在题设条件下,为使物块2能通过半圆形轨道的最高点,其半径大小应满足什么条件. 【答案】 【小题1】7.6N 【小题2】6.0m/s
【小题3】0.32m
【解析】
(1)设轨道B点对物块2的支持力为N,根据牛顿第二定律有
N-m2g=m2v22/R
解得 N=7.6N
根据牛顿第三定律可知,物块2对轨道B点的压力大小N′=7.6N
(2)设物块1碰撞前的速度为v0,碰撞后的速度为v1,对于物块1与物块2的碰撞过程,根据动量守恒定律有 m1v0=mv1+m2v2
因碰撞过程中无机械能损失,所以有m1v02=m1v12+m2v22
代入数据联立解得 v0=6.0m/s
(3)设物块2能通过半圆形轨道最高点的最大半径为R m,对应的恰能通过最高点时的速度大小为v,根据牛顿第二定律,对物块2恰能通过最高点时有 m2g=m2v2/R m
对物块2由B运动到D的过程,根据机械能守恒定律有
m2v22=m2g?2R m+m2v2
联立可解得:R m=0.32m
所以,为使物块2能通过半圆形轨道的最高点,半圆形轨道半径不得大于0.32m