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)
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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)
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.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vo =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2m 的压缩气体,每级总质量均为2M,点火后模型后部第一级内的全部压缩气体以速度vo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vo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/s2,求两种模型上升的最大高度之差。
【答案】116.54m
【解析】对模型甲: 00Mmvmv甲
21085=200.5629vhmmg甲甲
对模型乙第一级喷气: 10022mmMvv乙 解得: 130mvs乙
2s末:
‘11=10mvvgts乙乙
22111'=402vvhmg乙乙乙
对模型乙第一级喷气:
‘120=)2222MMmmvvv乙乙(
解得: 2670=9mvs乙
22222445=277.10281vhmmg乙乙
可得: 129440+=116.5481hhhhmm乙乙甲。
3.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m2=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m1=1.5×10-3 kg的不带电小物体P从轨道右端a以v0=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/s2.求:
(1)碰后瞬间,圆弧轨道对物体Q的弹力大小FN;
(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B1;
(3)当区域efgh内所加磁场的磁感应强度为B2=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)24.610NFN (2)11.25BT (3)127s360t,001290143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:221011111-22mglmvmv
解得:17m/sv
碰撞过程中,对P,Q系统:由动量守恒定律:111122mvmvmv
取向左为正方向,由题意11m/sv,
解得:24m/sv
b点:对Q,由牛顿第二定律得:2222NvFmgmR
解得:24.610NNF
(2)设Q在c点的速度为cv,在b到c点,由机械能守恒定律:22222211(1cos)22cmgRmvmv
解得:2m/scv
进入磁场后:Q所受电场力22310NFqEmg ,Q在磁场做匀速率圆周运动
由牛顿第二定律得:2211ccmvqvBr
Q刚好不从gh边穿出磁场,由几何关系:11.6mrd
解得:11.25TB
(3)当所加磁场22TB,2221mcmvrqB
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,由几何关系得:22cos(180)drr
解得:127
运动周期:222mTqB
则Q在磁场中运动的最长时间:222127127•s360360360mtTqB
此时对应的角:190和2143
4.如图所示,质量M=1kg的半圆弧形绝缘凹槽放置在光滑的水平面上,凹槽部分嵌有cd和ef两个光滑半圆形导轨,c与e端由导线连接,一质量m=lkg的导体棒自ce端的正上方h=2m处平行ce由静止下落,并恰好从ce端进入凹槽,整个装置处于范围足够大的竖直方向的匀强磁场中,导体棒在槽内运动过程中与导轨接触良好。已知磁场的磁感应强度B=0.5T,导轨的间距与导体棒的长度均为L=0.5m,导轨的半径r=0.5m,导体棒的电阻R=1Ω,其余电阻均不计,重力加速度g=10m/s2,不计空气阻力。
(1)求导体棒刚进入凹槽时的速度大小;
(2)求导体棒从开始下落到最终静止的过程中系统产生的热量;
(3)若导体棒从开始下落到第一次通过导轨最低点的过程中产生的热量为16J,求导体棒第一次通过最低点时回路中的电功率。
【答案】(1) 210/vms (2)25J (3)9W4P 【解析】
【详解】
解:(1)根据机械能守恒定律,可得:212mghmv
解得导体棒刚进入凹槽时的速度大小:210/vms
(2)导体棒早凹槽导轨上运动过程中发生电磁感应现象,产生感应电流,最终整个系统处于静止,圆柱体停在凹槽最低点
根据能力守恒可知,整个过程中系统产生的热量:()25QmghrJ
(3)设导体棒第一次通过最低点时速度大小为1v,凹槽速度大小为2v,导体棒在凹槽内运动时系统在水平方向动量守恒,故有:12mvMv
由能量守恒可得:2212111()22mvmvmghrQ
导体棒第一次通过最低点时感应电动势:12EBLvBLv
回路电功率:2EPR
联立解得:94PW
5.如图所示,质量分别为m1和m2的两个小球在光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被右侧墙壁原速弹回,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】
【解析】
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)
本题考查碰撞过程中动量守恒的应用,设小球碰撞后的速度,找到初末状态根据动量守恒的公式列式可得
6.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M1=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v0=8 m/s的速度向甲车运动,乙车上有接收装置,总质量M2=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M1、M2、m组成的系统为研究对象,水平方向动量守恒:
20120MvMmMv共,解得5m/sv共
以小球与乙车组成的系统,水平方向动量守恒: 202MvmvmMv共,解得25m/sv
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两车速度相同,以甲车、球与乙车为系统,由系统动量守恒列出等式,再以球与乙车为系统,由系统动量守恒列出等式,联立求解
7.如图,质量分别为m1=1.0kg和m2=2.0kg的弹性小球a、b,用轻绳紧紧的把它们捆在一起,使它们发生微小的形变.该系统以速度v0=0.10m/s沿光滑水平面向右做直线运动.某时刻轻绳突然自动断开,断开后两球仍沿原直线运动.经过时间t=5.0s后,测得两球相距s=4.5m,则刚分离时,a球、b球的速度大小分别为_____________、______________;两球分开过程中释放的弹性势能为_____________.
【答案】①0.7m/s, -0.2m/s ②0.27J
【解析】
试题分析:①根据已知,由动量守恒定律得
联立得
②由能量守恒得
代入数据得
考点:考查了动量守恒,能量守恒定律的应用
【名师点睛】关键是对过程分析清楚,搞清楚过程中初始量与末时量,然后根据动量守恒定律与能量守恒定律分析解题
8.如图所示,一辆质量M=3 kg的小车A静止在光滑的水平面上,小车上有一质量m=l kg的光滑小球B,将一轻质弹簧压缩并锁定,此时弹簧的弹性势能为Ep=6J,小球与小车右壁距离为L=0.4m,解除锁定,小球脱离弹簧后与小车右壁的油灰阻挡层碰撞并被粘住,求:
①小球脱离弹簧时的速度大小;
②在整个过程中,小车移动的距离。
【答案】(1)3m/s (2)0.1m
【解析】
试题分析:(1)除锁定后弹簧的弹性势能转化为系统动能,根据动量守恒和能量守恒列出等式得
mv1-Mv2=0
22121122PEmvMv
代入数据解得:v1=3m/s v2=1m/s
(2)根据动量守恒和各自位移关系得12xxmMtt,x1+x2=L
代入数据联立解得:24Lx=0.1m
考点:动量守恒定律;能量守恒定律.
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v0=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/s2.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