高考物理动量守恒定律及其解题技巧及练习题(含答案)
一、高考物理精讲专题动量守恒定律
1.如图所示,在光滑的水平面上有一长为L 的木板B ,上表面粗糙,在其左端有一光滑的四分之一圆弧槽C ,与长木板接触但不相连,圆弧槽的下端与木板上表面相平,B 、C 静止在水平面上.现有滑块A 以初速度0v 从右端滑上B ,一段时间后,以0
2
v 滑离B ,并恰好能到达C 的最高点.A 、B 、C 的质量均为m .求: (1)A 刚滑离木板B 时,木板B 的速度; (2)A 与B 的上表面间的动摩擦因数μ; (3)圆弧槽C 的半径R ;
(4)从开始滑上B 到最后滑离C 的过程中A 损失的机械能.
【答案】(1) v B =04v ;(2)20516v gL μ=(3)2064v R g =(4)20
1532
mv E ∆=
【解析】 【详解】
(1)对A 在木板B 上的滑动过程,取A 、B 、C 为一个系统,根据动量守恒定律有:
mv 0=m
2
v +2mv B 解得v B =
4
v (2)对A 在木板B 上的滑动过程,A 、B 、C 系统减少的动能全部转化为系统产生的热量
2
220001
11()2()22224
v v mgL mv m m μ⨯=--
解得20
516v gL
μ=
(3)对A 滑上C 直到最高点的作用过程,A 、C 系统水平方向上动量守恒,则有:
2
mv +mv B =2mv A 、C 系统机械能守恒:
22200111
()()222242
v v mgR m m mv +-⨯=
解得2
64v R g
= (4)对A 滑上C 直到离开C 的作用过程,A 、C 系统水平方向上动量守恒
00
24
A C mv mv mv mv +=+ A 、C 系统初、末状态机械能守恒,
2222
001111()()222422
A C m m m m +=+v v v v 解得v A =
4
v . 所以从开始滑上B 到最后滑离C 的过程中A 损失的机械能为:
2
220
015112232
A mv E mv mv ∆=-=
【点睛】
该题是一个板块的问题,关键是要理清A 、B 、C 运动的物理过程,灵活选择物理规律,能
够熟练运用动量守恒定律和能量守恒定律列出等式求解.
2.如图甲所示,物块A 、B 的质量分别是 m A =4.0kg 和m B =3.0kg .用轻弹簧拴接,放在光滑的水平地面上,物块B 右侧与竖直墙相接触.另有一物块C 从t =0时以一定速度向右运动,在t =4s 时与物块A 相碰,并立即与A 粘在一起不再分开,物块C 的v -t 图象如图乙所示.求:
①物块C 的质量?
②B 离开墙后的运动过程中弹簧具有的最大弹性势能E P ? 【答案】(1)2kg (2)9J 【解析】
试题分析:①由图知,C 与A 碰前速度为v 1=9 m/s ,碰后速度为v 2=3 m/s ,C 与A 碰撞过程动量守恒.m c v 1=(m A +m C )v 2 即m c =2 kg
②12 s 时B 离开墙壁,之后A 、B 、C 及弹簧组成的系统动量和机械能守恒,且当A 、C 与B 的速度相等时,弹簧弹性势能最大 (m A +m C )v 3=(m A +m B +m C )v 4
得E p =9 J
考点:考查了动量守恒定律,机械能守恒定律的应用
【名师点睛】分析清楚物体的运动过程、正确选择研究对象是正确解题的关键,应用动量守恒定律、能量守恒定律、动量定理即可正确解题.
3.如图所示,固定的凹槽水平表面光滑,其内放置U 形滑板N ,滑板两端为半径R=0.45m 的1/4圆弧面.A 和D 分别是圆弧的端点,BC 段表面粗糙,其余段表面光滑.小滑块P 1和P 2的质量均为m .滑板的质量M=4m ,P 1和P 2与BC 面的动摩擦因数分别为μ1=0.10和μ2=0.20,最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力.开始时滑板紧靠槽的左端,P 2静止在粗糙面的B 点,P 1以v 0=4.0m/s 的初速度从A 点沿弧面自由滑下,与P 2发生弹性碰撞后,P 1处在粗糙面B 点上.当P 2滑到C 点时,滑板恰好与槽的右端碰撞并与槽牢固粘连,P 2继续运动,到达D 点时速度为零.P 1与P 2视为质点,取g=10m/s 2
.问:
(1)P 1和P 2碰撞后瞬间P 1、P 2的速度分别为多大? (2)P 2在BC 段向右滑动时,滑板的加速度为多大? (3)N 、P 1和P 2最终静止后,P 1与P 2间的距离为多少?
【答案】(1)1
0v '=、25m/s v '= (2)220.4m/s a = (3)△S=1.47m 【解析】
试题分析:(1)P 1滑到最低点速度为v 1,由机械能守恒定律有:220111
22
mv mgR mv += 解得:v 1=5m/s
P 1、P 2碰撞,满足动量守恒,机械能守恒定律,设碰后速度分别为1v '、2v ' 则由动量守恒和机械能守恒可得:11
2mv mv mv ''=+ 22211
2111
222mv mv mv ''=+ 解得:1
0v '=、25m/s v '= (2)P 2向右滑动时,假设P 1保持不动,对P 2有:f 2=μ2mg=2m (向左) 设P 1、M 的加速度为a 2;对P 1、M 有:f=(m+M )a 2
2220.4m/s 5f m
a m M m
=
==+ 此时对P 1有:f 1=ma 2=0.4m <f m =1.0m ,所以假设成立. 故滑块的加速度为0.4m/s 2
;
(3)P 2滑到C 点速度为2v ',由22
1
2
mgR mv '= 得2
3m/s v '= P 1、P 2碰撞到P 2滑到C 点时,设P 1、M 速度为v ,由动量守恒定律得:
22
()mv m M v mv '=++ 解得:v=0.40m/s
对P 1、P 2、M 为系统:2222
11
()22
f L mv m M v '=++ 代入数值得:L=3.8m
滑板碰后,P 1向右滑行距离:2
110.08m 2v s a ==
P 2向左滑行距离:22
22
2.25m 2v s a '==
所以P 1、P 2静止后距离:△S=L-S 1-S 2=1.47m
考点:考查动量守恒定律;匀变速直线运动的速度与位移的关系;牛顿第二定律;机械能守恒定律.
【名师点睛】本题为动量守恒定律及能量关系结合的综合题目,难度较大;要求学生能正确分析过程,并能灵活应用功能关系;合理地选择研究对象及过程;对学生要求较高.
4.如图所示,在光滑的水平面上放置一个质量为2m 的木板B ,B 的左端放置一个质量为m 的物块A ,已知A 、B 之间的动摩擦因数为μ,现有质量为m 的小球以水平速度0υ飞来与A 物块碰撞后立即粘住,在整个运动过程中物块A 始终未滑离木板B ,且物块A 和小球均可视为质点(重力加速度g).求:
①物块A 相对B 静止后的速度大小; ②木板B 至少多长.
【答案】①0.25v 0.②20
16v L g
μ=
【解析】
试题分析:(1)设小球和物体A 碰撞后二者的速度为v 1,三者相对静止后速度为v 2,规定向右为正方向,根据动量守恒得, mv 0=2mv 1,① (2分) 2mv 1=4mv 2② (2分)
联立①②得,v 2=0.25v 0. (1分)
(2)当A 在木板B 上滑动时,系统的动能转化为摩擦热,设木板B 的长度为L ,假设A 刚好滑到B 的右端时共速,则由能量守恒得,
③ (2分)
联立①②③得,L=
考点:动量守恒,能量守恒.
【名师点睛】小球与 A 碰撞过程中动量守恒,三者组成的系统动量也守恒,结合动量守恒定律求出物块A 相对B 静止后的速度大小;对子弹和A 共速后到三种共速的过程,运用能
量守恒定律求出木板的至少长度.
5.冰球运动员甲的质量为80.0kg 。当他以5.0m/s 的速度向前运动时,与另一质量为100kg 、速度为3.0m/s 的迎面而来的运动员乙相撞。碰后甲恰好静止。假设碰撞时间极短,求:
(1)碰后乙的速度的大小; (2)碰撞中总动能的损失。 【答案】(1)1.0m/s (2)1400J 【解析】
试题分析:(1)设运动员甲、乙的质量分别为m 、M ,碰前速度大小分别为v 、V ,碰后乙的速度大小为V′,规定甲的运动方向为正方向,由动量守恒定律有:mv-MV=MV′…① 代入数据解得:V′=1.0m/s…②
(2)设碰撞过程中总机械能的损失为△E ,应有:mv 2+MV 2=MV′2+△E…③ 联立②③式,代入数据得:△E=1400J 考点:动量守恒定律;能量守恒定律
6.一轻质弹簧一端连着静止的物体B ,放在光滑的水平面上,静止的物体A 被水平速度为v 0的子弹射中并且嵌入其中,随后一起向右运动压缩弹簧,已知物体A 的质量是物体B 的
质量的
34
,子弹的质量是物体B 的质量的1
4,求:
(1)物体A 被击中后的速度大小; (2)弹簧压缩到最短时B 的速度大小。
【答案】(1)1014v v =; (2)018
v v = 【解析】 【分析】 【详解】
(1)设子弹射入A 后,A 与子弹的共同速度为v 1,由动量守恒定律可得
01113
()444
mv m m v =+ 解得
101
4
v v =
(2)当AB 速度相等时,弹簧的压缩量最大,设此时A 、B 的共同速度为v ,取向右为正方
向,对子弹、A 、B 组成的系统,由动量守恒定律可得
0113
()444
mv m m m v =++ 解得
01
8
v v =
7.一列火车总质量为M ,在平直轨道上以速度v 匀速行驶,突然最后一节质量为m 的车厢脱钩,假设火车所受的阻力与质量成正比,牵引力不变,当最后一节车厢刚好静止时,前面火车的速度大小为多少? 【答案】Mv/(M-m) 【解析】 【详解】
因整车匀速运动,故整体合外力为零;脱钩后合外力仍为零,系统的动量守恒. 取列车原来速度方向为正方向.由动量守恒定律,可得()0Mv M m v m =-'+⨯ 解得,前面列车的速度为Mv
v M m
'=
-;
8.光滑水平面上质量为1kg 的小球A ,以2.0m/s 的速度与同向运动的速度为1.0m/s 、质量为2kg 的大小相同的小球B 发生正碰,碰撞后小球B 以1.5m/s 的速度运动.求:
(1)碰后A 球的速度大小;
(2)碰撞过程中A 、B 系统损失的机械能. 【答案】 1.0/A v m s '=,0.25E J =损 【解析】
试题分析:(1)碰撞过程中动量守恒,由动量守恒定律可以求出小球速度. (2)由能量守恒定律可以求出损失的机械能.
解:(1)碰撞过程,以A 的初速度方向为正,由动量守恒定律得: m A v A +m B v B =m A v′A +m B v′B 代入数据解:v′A =1.0m/s
②碰撞过程中A 、B 系统损失的机械能量为:
代入数据解得:E 损=0.25J
答:①碰后A 球的速度为1.0m/s ;
②碰撞过程中A 、B 系统损失的机械能为0.25J .
【点评】小球碰撞过程中动量守恒、机械能不守恒,由动量守恒定律与能量守恒定律可以正确解题,应用动量守恒定律解题时要注意正方向的选择.
9.在日常生活中,我们经常看到物体与物体间发生反复的多次碰撞.如图所示,一块表面水平的木板静止放在光滑的水平地面上,它的右端与墙之间的距离L =0.08 m .现有一小物块以初速度v 0=2 m/s 从左端滑上木板,已知木板和小物块的质量均为1 kg ,小物块与木板之间的动摩擦因数μ=0.1,木板足够长使得在以后的运动过程中小物块始终不与墙接触,木板与墙碰后木板以原速率反弹,碰撞时间极短可忽略,取重力加速度g =10 m/s 2.求:
(1)木板第一次与墙碰撞时的速度大小;
(2)从小物块滑上木板到二者达到共同速度时,木板与墙碰撞的总次数和所用的总时间; (3)小物块和木板达到共同速度时,木板右端与墙之间的距离. 【答案】(1)0.4 s 0.4 m/s (2)1.8 s. (3)0.06 m 【解析】
试题分析:(1)物块滑上木板后,在摩擦力作用下,木板从静止开始做匀加速运动,设木板加速度为a ,经历时间T 后与墙第一次碰撞,碰撞时的速度为1v
则mg ma μ=,解得2
1/a g m s μ==①
2
12
L at =
②,1v at =③ 联立①②③解得0.4t s =,10.4/v m s =④
(2)在物块与木板两者达到共同速度前,在每两次碰撞之间,木板受到物块对它的摩擦力作用而做加速度恒定的匀减速直线运动,因而木板与墙相碰后将返回至初态,所用时间也为T .
设在物块与木板两者达到共同速度v 前木板共经历n 次碰撞,则有:
()02v v nT t a a t =-+∆=∆⑤
式中△t 是碰撞n 次后木板从起始位置至达到共同速度时所需要的时间.
由于最终两个物体一起以相同的速度匀速前进,故⑤式可改写为022v v nTa =-⑥ 由于木板的速率只能处于0到1v 之间,故有()01022v nTa v ≤-≤⑦ 求解上式得1.5 2.5n ≤≤ 由于n 是整数,故有n=2⑧
由①⑤⑧得:0.2t s ∆=⑨;0.2/v m s =⑩
从开始到物块与木板两者达到共同速度所用的时间为:4 1.8t T t s =+∆=(11) 即从物块滑上木板到两者达到共同速度时,木板与墙共发生三次碰撞,所用的时间为1.8s .
(3)物块与木板达到共同速度时,木板与墙之间的距离为21
2
s L a t =-∆(12) 联立①与(12)式,并代入数据得0.06s m = 即达到共同速度时木板右端与墙之间的距离为0.06m .
考点:考查了牛顿第二定律,运动学公式
【名师点睛】本题中开始小木块受到向后的摩擦力,做匀减速运动,长木板受到向前的摩擦力做匀加速运动;当长木板反弹后,小木块继续匀减速前进,长木板匀减速向左运动,一直回到原来位置才静止;之后长木板再次向右加速运动,小木块还是匀减速运动;长木板运动具有重复性,由于木板长度可保证物块在运动过程中不与墙接触,故直到两者速度相同,一起与墙壁碰撞后反弹;之后长木板向左减速,小木块向右减速,两者速度一起减为零.
10.如图所示,固定的光滑圆弧面与质量为6kg 的小车C 的上表面平滑相接,在圆弧面上有一个质量为2kg 的滑块A ,在小车C 的左端有一个质量为2kg 的滑块B ,滑块A 与B 均可看做质点.现使滑块A 从距小车的上表面高h =1.25m 处由静止下滑,与B 碰撞后瞬间粘合在一起共同运动,最终没有从小车C 上滑出.已知滑块A 、B 与小车C 的动摩擦因数均为μ=0.5,小车C 与水平地面的摩擦忽略不计,取g =10m/s 2. 求: (1)滑块A 与B 弹性碰撞后瞬间的共同速度的大小; (2)小车C 上表面的最短长度.
【答案】(1) v =2.5m/s (2) L =0.375m 【解析】
【试题分析】(1)根据机械能守恒求解块A 滑到圆弧末端时的速度大小,由动量守恒定律求解滑块A 与B 碰撞后瞬间的共同速度的大小;(2)根据系统的能量守恒求解小车C 上表面的最短长度.
(1)设滑块A 滑到圆弧末端时的速度大小为1v ,由机械能守恒定律有:2A A 11m gh m v 2
= 代入数据解得12gh 5m/s v ==.
设A 、B 碰后瞬间的共同速度为2v ,滑块A 与B 碰撞瞬间与小车C 无关,滑块A 与B 组成的系统动量守恒, ()12A A B m v m m v =+ 代入数据解得2 2.5m/s v =.
(2)设小车C 的最短长度为L ,滑块A 与B 最终没有从小车C 上滑出,三者最终速度相同设为3v ,
根据动量守恒定律有:()()A B 2A B C 3m m v m m m v +=++ 根据能量守恒定律有:()()()222311
gL=22
A B A B A B C m m m m v m m m v μ++-++ 联立以上两代入数据解得0.375m L =
【点睛】本题要求我们要熟练掌握机械能守恒、能量守恒和动量守恒的条件和公式,正确把握每个过程的物理规律是关键.
11.如图甲所示,用半径相同的A 、B 两球的碰撞可以验证“动量守恒定律”.实验时先让质量为1m 的A 球从斜槽上某一固定位置C 由静止开始滚下,进入水平轨道后,从轨道末端水平抛出,落到位于水平地面的复写纸上,在下面的白纸上留下痕迹.重复上述操作10次,得到10个落点痕迹.再把质量为2m 的B 球放在水平轨道末端,让A 球仍从位置C 由静止滚下,A 球和B 球碰撞后,分别在白纸上留下各自的落点痕迹,重复操作10次.M 、P 、N 为三个落点的平均位置,未放B 球时,A 球的落点是P 点,O 点是水平轨道末端在记录纸上的竖直投影点,如图乙所示.
(1)在这个实验中,为了尽量减小实验误差,两个小球的质量应满足______(填“>”或“<”).
(2)除了图中器材外,实验室还备有下列器材,完成本实验还必须使用的两种器材是_____.
A .秒表
B .天平
C .刻度尺
D .打点计时器 (3)下列说法中正确的是_________.
A .如果小球每次从同一位置由静止释放,每次的落点一定是重合的
B .重复操作时发现小球的落点并不重合,说明实验操作中出现了错误
C .用半径尽量小的圆把10个落点圈起来,这个圆的圆心可视为小球落点的平均位置
D .仅调节斜槽上固定位置C ,它的位置越低,线段OP 的长度越大
(4)在某次实验中,测量出两个小球的质量1m 、2m ,记录的落点平均位置M 、N 几乎与OP 在同一条直线上,测量出三个落点位置与O 点距离OM 、OP 、ON 的长度.在实验误差允许范围内,若满足关系式__________________,则可以认为两球碰撞前后在OP 方向上的总动量守恒;若碰撞是弹性碰撞,则还需满足的关系式是________________.(用测量的量表示)
(5)某同学在做这个实验时,记录下小球三个落点的平均位置M 、P 、N ,如图丙所示.他发现M 和N 偏离了OP 方向.这位同学猜想两小球碰撞前后在OP 方向上依然动量守恒,他想到了验证这个猜想的办法:连接OP 、OM 、ON ,作出M 、N 在OP 方向上的投
影点M '、N '.分别测量出OP 、OM '、ON '的长度.若在实验误差允许的范围内,满足关系式:_____则可以认为两小球碰撞前后在OP 方向上动量守恒.
【答案】> BC C 112m OP m OM m ON =+ 222
112m OP m OM m ON =+
112m OP m OM m ON ''=+
【解析】 【分析】 【详解】
(1)为了防止入射球碰后反弹,应让入射球的质量大于被碰球的质量;
(1)小球离开轨道后做平抛运动,小球在空中的运动时间相同,小球的水平位移与其初速度成正比,可以用小球的水平位移代替小球的初速度,实验需要验证:
101122m v m v m v =+,因小球均做平抛运动,下落时间相同,则可知水平位移x =vt ,因此可
以直接用水平位移代替速度进行验证,故有112m OP m OM m ON ⋅=⋅+⋅ ,实验需要测量小球的质量、小球落地点的位置,测量质量需要天平,测量小球落地点的位置需要毫米刻度尺,因此需要的实验器材有:BC ;
(3)由于各种偶然因素,如所受阻力不同等,小球的落点不可能完全重合,落点应当比较集中,但不是出现了错误,故AB 错误;由于落点比较密集,又较多,每次测量距离很难,故确定落点平均位置的方法是最小圆法,即用尽可能最小的圆把各个落点圈住,这个圆的圆心位置代表落点的平均位置,故C 正确;仅调节斜槽上固定位置C ,它的位置越低,由于水平速度越小,则线段OP 的长度越小,故D 错误.故选C ; (4)若两球相碰前后的动量守恒,则101122m v m v m v =+,又
012,,OP v t OM v t ON v t ===,代入得:112m OP m OM m ON ⋅=⋅+⋅,若碰撞是弹性碰
撞,满足机械能守恒,则:
222101122111222
m v m v m v =+ ,代入得;222
112m OP m OM m ON ⋅=⋅+⋅;
(5)如图所示,连接OP 、OM 、ON ,作出M 、N 在OP 方向上的投影点M ′、N ′,如图所示;
分别测量出OP 、OM ′、ON ′的长度.若在实验误差允许范围内,满足关系式
112m OP m OM m ON ''⋅=⋅+⋅ 则可以认为两小球碰撞前后在OP 方向上动量守恒.
12.如图所示,内壁粗糙、半径R =0.4 m 的四分之一圆弧轨道AB 在最低点B 与光滑水平轨道BC 相切。质量m 2=0.2 kg 的小球b 左端连接一轻质弹簧,静止在光滑水平轨道上,另一质量m 1=0.2 kg 的小球a 自圆弧轨道顶端由静止释放,运动到圆弧轨道最低点B 时对
轨道的压力为小球a重力的2倍,忽略空气阻力,重力加速度g=10 m/s2。求:
(1)小球a由A点运动到B点的过程中,摩擦力做功W f;
(2)小球a通过弹簧与小球b相互作用的过程中,弹簧的最大弹性势能E p;
(3)小球a通过弹簧与小球b相互作用的整个过程中,弹簧对小球b的冲量I。
【答案】(1) (2)E P=0.2J (3) I=0.4N⋅s
【解析】
(1)小球由静止释放到最低点B的过程中,据动能定理得
小球在最低点B时:
据题意可知,联立可得
(2)小球a与小球b把弹簧压到最短时,弹性势能最大,二者速度相同,
此过程中由动量守恒定律得:
由机械能守恒定律得
弹簧的最大弹性势能E p=0.4J
小球a与小球b通过弹簧相互作用的整个过程中,a球最终速度为,b求最终速度为,由动量守恒定律
由能量守恒定律:
根据动量定理有:
得小球a通过弹簧与小球b相互作用的整个过程中,弹簧对小球b的冲量I的大小为
I=0.8N·s
高中物理动量守恒定律常见题型及答题技巧及练习题(含答案) 一、高考物理精讲专题动量守恒定律 1.在图所示足够长的光滑水平面上,用质量分别为3kg 和1kg 的甲、乙两滑块,将仅与甲拴接的轻弹簧压紧后处于静止状态.乙的右侧有一挡板P .现将两滑块由静止释放,当弹簧恢复原长时,甲的速度大小为2m/s ,此时乙尚未与P 相撞. ①求弹簧恢复原长时乙的速度大小; ②若乙与挡板P 碰撞反弹后,不能再与弹簧发生碰撞.求挡板P 对乙的冲量的最大值. 【答案】v 乙=6m/s. I =8N 【解析】 【详解】 (1)当弹簧恢复原长时,设甲乙的速度分别为和,对两滑块及弹簧组成的系统,设向左的方向为正方向,由动量守恒定律可得: 又知 联立以上方程可得 ,方向向右。 (2)乙反弹后甲乙刚好不发生碰撞,则说明乙反弹的的速度最大为 由动量定理可得,挡板对乙滑块冲量的最大值为: 2.水平放置长为L=4.5m 的传送带顺时针转动,速度为v =3m/s ,质量为m 2=3kg 的小球被长为1l m =的轻质细线悬挂在O 点,球的左边缘恰于传送带右端B 对齐;质量为m 1=1kg 的物块自传送带上的左端A 点以初速度v 0=5m/s 的速度水平向右运动,运动至B 点与球m 2发生碰撞,在极短的时间内以碰撞前速率的 1 2 反弹,小球向右摆动一个小角度即被取走。已知物块与传送带间的滑动摩擦因数为μ=0.1,取重力加速度2 10m/s g =。求: (1)碰撞后瞬间,小球受到的拉力是多大? (2)物块在传送带上运动的整个过程中,与传送带间摩擦而产生的内能是多少? 【答案】(1)42N (2)13.5J 【解析】 【详解】 解:设滑块m1与小球碰撞前一直做匀减速运动,根据动能定理:
高考物理动量守恒定律及其解题技巧及练习题(含答案)含解析 一、高考物理精讲专题动量守恒定律 1.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 =
高考物理动量守恒定律解题技巧及经典题型及练习题(含答案) 一、高考物理精讲专题动量守恒定律 1.如图所示,质量为M=1kg 上表面为一段圆弧的大滑块放在水平面上,圆弧面的最底端刚好与水平面相切于水平面上的B 点,B 点左侧水平面粗糙、右侧水平面光滑,质量为m=0.5kg 的小物块放在水平而上的A 点,现给小物块一个向右的水平初速度v 0=4m/s ,小物块刚好能滑到圆弧面上最高点C 点,已知圆弧所对的圆心角为53°,A 、B 两点间的距离为L=1m ,小物块与水平面间的动摩擦因数为μ=0.2,重力加速度为g=10m/s 2.求: (1)圆弧所对圆的半径R ; (2)若AB 间水平面光滑,将大滑块固定,小物块仍以v 0=4m/s 的初速度向右运动,则小物块从C 点抛出后,经多长时间落地? 【答案】(1)1m (2)4282 25 t s = 【解析】 【分析】 根据动能定理得小物块在B 点时的速度大小;物块从B 点滑到圆弧面上最高点C 点的过程,小物块与大滑块组成的系统水平方向动量守恒,根据动量守恒和系统机械能守恒求出圆弧所对圆的半径;,根据机械能守恒求出物块冲上圆弧面的速度,物块从C 抛出后,根据运动的合成与分解求落地时间; 【详解】 解:(1)设小物块在B 点时的速度大小为1v ,根据动能定理得:22011122 mgL mv mv μ= - 设小物块在B 点时的速度大小为2v ,物块从B 点滑到圆弧面上最高点C 点的过程,小物块与大滑块组成的系统水平方向动量守恒,根据动量守恒则有:12()mv m M v =+ 根据系统机械能守恒有:22 01211()(cos53)22 mv m M v mg R R =++- 联立解得:1R m = (2)若整个水平面光滑,物块以0v 的速度冲上圆弧面,根据机械能守恒有: 22 00311(cos53)22 mv mv mg R R =+- 解得:322/v m s = 物块从C 抛出后,在竖直方向的分速度为:38 sin 532/5 y v v m s =?= 这时离体面的高度为:cos530.4h R R m =-?=
高考物理动量守恒定律及其解题技巧及练习题(含答案) 一、高考物理精讲专题动量守恒定律 1.如图所示,在光滑的水平面上有一长为L 的木板B ,上表面粗糙,在其左端有一光滑的四分之一圆弧槽C ,与长木板接触但不相连,圆弧槽的下端与木板上表面相平,B 、C 静止在水平面上.现有滑块A 以初速度0v 从右端滑上B ,一段时间后,以0 2 v 滑离B ,并恰好能到达C 的最高点.A 、B 、C 的质量均为m .求: (1)A 刚滑离木板B 时,木板B 的速度; (2)A 与B 的上表面间的动摩擦因数μ; (3)圆弧槽C 的半径R ; (4)从开始滑上B 到最后滑离C 的过程中A 损失的机械能. 【答案】(1) v B =04v ;(2)20516v gL μ=(3)2064v R g =(4)20 1532 mv E ∆= 【解析】 【详解】 (1)对A 在木板B 上的滑动过程,取A 、B 、C 为一个系统,根据动量守恒定律有: mv 0=m 2 v +2mv B 解得v B = 4 v (2)对A 在木板B 上的滑动过程,A 、B 、C 系统减少的动能全部转化为系统产生的热量 2 220001 11()2()22224 v v mgL mv m m μ⨯=-- 解得20 516v gL μ= (3)对A 滑上C 直到最高点的作用过程,A 、C 系统水平方向上动量守恒,则有: 2 mv +mv B =2mv A 、C 系统机械能守恒: 22200111 ()()222242 v v mgR m m mv +-⨯= 解得2 64v R g = (4)对A 滑上C 直到离开C 的作用过程,A 、C 系统水平方向上动量守恒
高考物理动量守恒定律常见题型及答题技巧及练习题(含答案)含解析 一、高考物理精讲专题动量守恒定律 1.运载火箭是人类进行太空探索的重要工具,一般采用多级发射的设计结构来提高其运载能力。某兴趣小组制作了两种火箭模型来探究多级结构的优越性,模型甲内部装有△m=100 g 的压缩气体,总质量为M=l kg ,点火后全部压缩气体以v o =570 m/s 的速度从底部喷口在极短的时间内竖直向下喷出;模型乙分为两级,每级内部各装有2 m ? 的压缩气体,每级总质量均为 2 M ,点火后模型后部第一级内的全部压缩气体以速度v o 从底部喷口在极短时间内竖直向下喷出,喷出后经过2s 时第一级脱离,同时第二级内全部压缩气体仍以速度v o 从第二级底部在极短时间内竖直向下喷出。喷气过程中的重力和整个过程中的空气阻力忽略不计,g 取10 m /s 2,求两种模型上升的最大高度之差。 【答案】116.54m 【解析】对模型甲: ()00M m v mv =-?-?甲 21085=200.5629 v h m m g =≈甲甲 对模型乙第一级喷气: 10022 m m M v v ??? ?=-- ???乙 解得: 130m v s =乙 2s 末: ‘ 11=10m v v gt s -=乙乙 22 11 1'=402v v h m g -=乙乙乙 对模型乙第一级喷气: ‘120=)2222 M M m m v v v ??--乙乙( 解得: 2670= 9 m v s 乙 2 2222445=277.10281 v h m m g =≈乙乙 可得: 129440 += 116.5481 h h h h m m ?=-≈乙乙甲。 2.如图所示,质量为M =2kg 的小车静止在光滑的水平地面上,其AB 部分为半径R =0.3m 的光滑 1 4 圆孤,BC 部分水平粗糙,BC 长为L =0.6m 。一可看做质点的小物块从A 点由静止释放,滑到C 点刚好相对小车停止。已知小物块质量m =1kg ,取g =10m/s 2。求:
高考物理动量守恒定律的应用解题技巧及经典题型及练习题 (含答案) 一、高考物理精讲专题动量守恒定律的应用 1. 如图所示,在光滑的水平面上有一足够长的质量 质量m=1kg 的小物块,长木板与小物块间的动擦因数 止.现用F=14N 的水平恒力向石拉长木板,经时间 (1) 小物块在长木板上发生相对滑幼时,小物块加速度 (2) 刚撤去F 时,小物块离长木板右端的距离 s ; ⑶撒去F 后,系统能损失的最大机械能 AE. 【答案】(1) 2m/s 2 (2) 0.5m (3) 0.4J 【解析】 【分析】 (1 )对木块受力分析,根据牛顿第二定律求出木块的加速度; (2) 先根据牛顿第二定律求出木板的加速度,然后根据匀变速直线运动位移时间公式求出 长木板和小物块的位移,二者位移之差即为小物块离长木板右端的距离; (3) 撤去F 后,先求解小物块和木板的速度,然后根据动量守恒和能量关系求解系统能损 失的最大机械能AE . 【详解】 (1) 小物块在长木板上发生相对滑动时,小物块受到向右的滑动摩擦力,则: 解得a 1=卩g=2m/s (2) 对木板,受拉力和摩擦力作用, 由牛顿第二定律得,F-卩mg=Ma, 解得:a 2= 3m/s 2. 1 1 小物块运动的位移: X 1= a 1t 2= x 2支m=1m , 2 2 11 长木板运动的位移: X 2= a 2t 2= x 3 X m=1.5m , 2 2 则小物块相对于长木板的位移: △x=X 2-x 1=1.5m-1m=0.5m . (3) 撤去F 后,小物块和木板的速度分别为: v m =a 1t=2m/s v=a 2t=3m/s 小物块和木板系统所受的合外力为 0,动量守恒:mv m Mv (M m)v 解得 v 2.8m/s 从撤去F 到物体与木块保持相对静止,由能量守恒定律: 12 12 mv m Mv 2 2 解得?E=0.4J 【点睛】 该题考查牛顿第二定律的应用、动量守恒定律和能量关系;涉及到相对运动的过程,要认 真分析物体 M=4kg 的长木板,在长木板右端有一 卩=0.2开始时长木板与小物块均静 t=1s 撤去水平恒力 F , g=10m/s 2.求 a 的大 小; mg=ma E 丄(M 2 m)v
高中物理动量守恒定律解题技巧(超强)及练习题(含答案) 一、高考物理精讲专题动量守恒定律 1.在图所示足够长的光滑水平面上,用质量分别为3kg 和1kg 的甲、乙两滑块,将仅与甲拴接的轻弹簧压紧后处于静止状态.乙的右侧有一挡板P .现将两滑块由静止释放,当弹簧恢复原长时,甲的速度大小为2m/s ,此时乙尚未与P 相撞. ①求弹簧恢复原长时乙的速度大小; ②若乙与挡板P 碰撞反弹后,不能再与弹簧发生碰撞.求挡板P 对乙的冲量的最大值. 【答案】v 乙=6m/s. I =8N 【解析】 【详解】 (1)当弹簧恢复原长时,设甲乙的速度分别为和,对两滑块及弹簧组成的系统,设向左的方向为正方向,由动量守恒定律可得: 又知 联立以上方程可得 ,方向向右。 (2)乙反弹后甲乙刚好不发生碰撞,则说明乙反弹的的速度最大为 由动量定理可得,挡板对乙滑块冲量的最大值为: 2.如图所示,光滑水平面上有两辆车,甲车上面有发射装置,甲车连同发射装置质量M 1=1 kg ,车上另有一个质量为m =0.2 kg 的小球,甲车静止在水平面上,乙车以v 0=8 m/s 的速度向甲车运动,乙车上有接收装置,总质量M 2=2 kg ,问:甲车至少以多大的水平速度将小球发射到乙车上,两车才不会相撞?(球最终停在乙车上) 【答案】25m/s 【解析】试题分析:要使两车恰好不相撞,则两车速度相等. 以M 1、M 2、m 组成的系统为研究对象,水平方向动量守恒: ()20120M v M m M v +=++共,解得5m /s v =共 以小球与乙车组成的系统,水平方向动量守恒: ()202M v mv m M v -=+共,解得 25m /s v = 考点:考查了动量守恒定律的应用 【名师点睛】要使两车不相撞,甲车以最小的水平速度将小球发射到乙车上的临界条件是
高考物理动量守恒定律的应用及其解题技巧及练习题 (含答案) 一、高考物理精讲专题动量守恒定律的应用 1. 竖直平面内存在着如图甲所示管道,虚线左侧管道水平,虚线右侧管道是半径 R=1m 的 半圆形,管道截面是不闭合的圆,管道半圆形部分处在竖直向上的匀强电场中,电场强度 E=4X 10/m .小球a 、b 、c 的半径略小于管道内径, b 、c 球用长L 2m 的绝缘细轻杆 连接,开始时c 静止于管道水平部分右端 P 点处,在M 点处的a 球在水平推力F 的作用下 由静止向右运动,当 F 减到零时恰好与b 发生了弹性碰撞,F-t 的变化图像如图乙所示,且 满足F 2 t 2 —.已知三个小球均可看做质点且 m a =0.25kg , m b =0.2kg , m c =0.05kg ,小球 (1) 小球a 与b 发生碰撞时的速度 v o ; (2) 小球c 运动到Q 点时的速度v ; (3) 从小球c 开始运动到速度减为零的过程中,小球 c 电势能的增加量. 【答案】(1) V 4m/s (2) v=2m/s (3) E p 3.2J 【解析】 【分析】对小球 a ,由动量定理可得小球 a 与b 发生碰撞时的速度;小球a 与小球b 、c 组 成的系统发生弹性碰撞由动量守恒和机械能守恒可列式,小球 c 运动到Q 点时,小球b 恰 好运动到P 点,由动能定理可得小球 c 运动到Q 点时的速度;由于b 、c 两球转动的角速 度和半径都相同,故两球的线速度大小始终相等,从 c 球运动到Q 点到减速到零的过程列 能量守恒可得; 解:⑴对小球a ,由动量定理可得I m a V 。0 由题意可知,F-图像所围的图形为四分之一圆弧 ,面积为拉力F 的冲量, 由圆方程可知S 1m 2 代入数据可得:v 0 4m/s (2)小球a 与小球b 、c 组成的系统发生弹性碰撞 , 由动量守恒可得 m a V 0 m a V | (m b m c )v 2 1 2 1 2 1 2 由机械能守恒可得 m a v 0 m a v 1 (m b m c )v 2 2 2 2 解得 V 1 0, V 2 4m/ s A E 阳1r c 带q=5 x 1'0)C 的正电荷,其他小球不带电,不计一切摩擦, g=10m/s 2,求
高考物理动量守恒定律解题技巧和训练方法及练习题(含答案)及解析 一、高考物理精讲专题动量守恒定律 1.如图所示,在光滑的水平面上有一长为L 的木板B ,上表面粗糙,在其左端有一光滑的四分之一圆弧槽C ,与长木板接触但不相连,圆弧槽的下端与木板上表面相平,B 、C 静止在水平面上.现有滑块A 以初速度0v 从右端滑上B ,一段时间后,以0 2 v 滑离B ,并恰好能到达C 的最高点.A 、B 、C 的质量均为m .求: (1)A 刚滑离木板B 时,木板B 的速度; (2)A 与B 的上表面间的动摩擦因数μ; (3)圆弧槽C 的半径R ; (4)从开始滑上B 到最后滑离C 的过程中A 损失的机械能. 【答案】(1) v B =04v ;(2)20516v gL μ=(3)2064v R g =(4)20 1532 mv E ∆= 【解析】 【详解】 (1)对A 在木板B 上的滑动过程,取A 、B 、C 为一个系统,根据动量守恒定律有: mv 0=m 2 v +2mv B 解得v B = 4 v (2)对A 在木板B 上的滑动过程,A 、B 、C 系统减少的动能全部转化为系统产生的热量 2 220001 11()2()22224 v v mgL mv m m μ⨯=-- 解得20 516v gL μ= (3)对A 滑上C 直到最高点的作用过程,A 、C 系统水平方向上动量守恒,则有: 2 mv +mv B =2mv A 、C 系统机械能守恒: 22200111 ()()222242 v v mgR m m mv +-⨯= 解得2 64v R g = (4)对A 滑上C 直到离开C 的作用过程,A 、C 系统水平方向上动量守恒
高考物理动量守恒定律解题技巧及练习题(含答案) 一、高考物理精讲专题动量守恒定律 1.如图所示,在倾角为30。的光滑斜面上放置一质量为m的物块B, B的下端连接一轻质 弹簧,弹簧下端与挡板相连接,B平衡时,弹簧的压缩量为xo,。点为弹簧的原长位 置.在斜面顶端另有一质量也为m的物块A,距物块B为3xo,现让A从静止开始沿斜面 下滑,A与B相碰后立即一起沿斜面向下运动,但不粘连,它们到达最低点后又一起向上 运动,并恰好回到。点(A、B均视为质点),重力加速度为g.求: (1)A、B相碰后瞬间的共同速度的大小; (2)A、B相碰前弹簧具有的弹性势能; (3)若在斜面顶端再连接一光滑的半径R= x o的半圆轨道PQ,圆弧轨道与斜面相切 于最高点P,现让物块A以初速度v从P点沿斜面下滑,与B碰后返回到P点还具有向上的速度,则v至少为多大时物块A能沿圆弧轨道运动到Q点.(计算结果可用根式表示) 2j3gx° E p 1 mgx o v 7(20~4/3) gx0 V2 【解析】 试题分析:(1) A与B球碰撞前后,A球的速度分别是v i和V2,因A球滑下过程中,机械能守恒,有:mg (3x0) sin30 = ;mv12 解得:v1= 3gx0…① 又因A与B球碰撞过程中,动量守恒,有:mv1=2mv2…② 1 1 --- 联立①② 伶:v2= — v1= J3gx0 2 2 ' (2)碰后,A、B和弹簧组成的系统在运动过程中,机械能守恒. 1 贝U 有:E P+—?2mv22 = 0+2mg?x o sin30 2 解得: E P= 2mg?x o sin30 工?2mv22=mgx o-mgx o=」mgxo…③ 2 4 4 (3)设物块在最高点C的速度是vc,
高考物理动量守恒定律答题技巧及练习题 ( 含答案 ) 一、高考物理精讲专题动量守恒定律 1. 如下图,小明站在静止在圆滑水平面上的小车上使劲向右推静止的木箱,木箱最后以 速度 v 向右匀速运动.已知木箱的质量为 m ,人与车的总质量为 2m ,木箱运动一段时间后 与竖直墙壁发生无机械能损失的碰撞,反弹回来后被小明接住.求: (1)推出木箱后小明和小车一同运动的速度 v 1 的大小; (2)小明接住木箱后三者一同运动的速度 v 2 的大小. 【答案】 ① v ; ② 2v 2 3 【分析】 试题剖析: ① 取向左为正方向,由动量守恒定律有: 0=2mv 1-mv 得 v 1 v 2 ② 小明接木箱的过程中动量守恒,有 mv+2mv 1 =(m+2m ) v 2 解得 v 2 2v 3 考点:动量守恒定律 2. 在图所示足够长的圆滑水平面上,用质量分别为 3kg 和 1kg 的甲、乙两滑块,将仅与甲 拴接的轻弹簧压紧后处于静止状态.乙的右边有一挡板 P.现将两滑块由静止开释,当弹簧 恢还原长时,甲的速度大小为 2m/s ,此时乙还没有与 P 相撞. ①求弹簧恢还原长时乙的速度大小; ②若乙与挡板 P 碰撞反弹后,不可以再与弹簧发生碰撞.求挡板 P 对乙的冲量的最大值. 【答案】 v 乙 = 6m/s. I =8N 【分析】 【详解】 (1)当弹簧恢还原长时,设甲乙的速度分别为 左的方向为正方向,由动量守恒定律可得: 和 ,对两滑块及弹簧构成的系统,设向 又知 联立以上方程可得 ,方向向右。 ( 2)乙反弹后甲乙恰巧不发生碰撞,则说明乙反弹的的速度最大为由动量定理可得,挡板对乙滑块冲量的最大值为:
高中物理动量守恒定律解题技巧( 超强 ) 及练习题 ( 含答案 ) 一、高考物理精讲专题动量守恒定律 1.如下图,质量分别为m1和 m2的两个小球在圆滑水平面上分别以速度v1、 v2同向运动,并发生对心碰撞,碰后 m2被右边墙壁原速弹回,又与 m1碰撞,再一次碰撞后两球都静 止.求第一次碰后 m1球速度的大小 . 【答案】 【分析】 设两个小球第一次碰后m1和 m2速度的大小分别为和, 由动量守恒定律得:( 4 分) 两个小球再一次碰撞,(4 分) 得:( 4 分) 本题考察碰撞过程中动量守恒的应用,设小球碰撞后的速度,找到初末状态依据动量守恒 的公式列式可得 2.如下图,圆滑水平直导轨上有三个质量均为m的物块 A、 B、 C,物块 B、 C 静止,物 块 B 的左边固定一轻弹簧(弹簧左边的挡板质量不计);让物块 A 以速度 v0朝 B 运动,压缩弹簧;当A、 B 速度相等时, B 与 C 恰巧相碰并粘接在一同,而后持续运动.假定 B 和 C 碰撞过程时间极短.那么从 A 开始压缩弹簧直至与弹簧分别的过程中,求. (1) A、 B 第一次速度同样时的速度大小; (2) A、 B 第二次速度同样时的速度大小; (3)弹簧被压缩到最短时的弹性势能大小 【答案】( 1) v0( 2) v0(3) 【分析】 试题剖析:( 1)对 A、B 接触的过程中,当第一次速度同样时,由动量守恒定律得, mv0=2mv 1, 解得 v1=v0 (2)设 AB 第二次速度同样时的速度大小v2,对 ABC 系统,依据动量守恒定律:mv0=3mv2解得 v2= v0
(3) B 与 C接触的瞬时, B、 C 构成的系统动量守恒,有: 解得 v3= v0 系统损失的机械能为 当 A、 B、C 速度同样时,弹簧的弹性势能最大.此时v2= v0 依据能量守恒定律得,弹簧的最大弹性势能 考点:动量守恒定律及能量守恒定律 【名师点睛】本题综合考察了动量守恒定律和能量守恒定律,综合性较强,重点合理地选 择研究的系统,运用动量守恒进行求解。 . 3.如图,质量分别为、的两个小球A、B 静止在地面上方, B 球距地面的高度 h=0.8m , A 球在 B 球的正上方.先将B球开释,经过一段时间后再将 A 球开释.当 A 球着落 t=0.3s 时,恰巧与 B 球在地面上方的P 点处相碰,碰撞时间极短,碰后瞬时 A 球的速度恰为零.已知,重力加快度大小为,忽视空气阻力及碰撞中的动 能损失. (i) B 球第一次抵达地面时的速度; (i i )P 点距离地面的高度. 【答案】 v B4m / s h p0.75m 【分析】 试题剖析:( i) B 球总地面上方静止开释后只有重力做功,依据动能定理有 m B gh1m B v B2 2 可得 B 球第一次抵达地面时的速度v B2gh 4m / s (ii )A 球着落过程,依据自由落体运动可得 A 球的速度v A gt 3m / s 设B 球的速度为 v B ' ,则有碰撞过程动量守恒 m A v A m B v B 'm B v B ''