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第2讲动量守恒定律及应用微知识1 动量守恒定律1.内容:如果系统不受外力,或者所受外力的合力为零,这个系统的总动量保持不变。
2.常用的四种表达形式(1)p=p′,即系统相互作用前的总动量p和相互作用后的总动量p′大小相等,方向相同。
(2)Δp=p′-p=0,即系统总动量的增量为零。
(3)Δp1=-Δp2,即相互作用的系统内的两部分物体,其中一部分动量的增加量等于另一部分动量的减少量。
(4)m1v1+m2v2=m1v′1+m2v′2,即相互作用前后系统内各物体的动量都在同一直线上时,作用前总动量与作用后总动量相等。
3.常见的几种守恒形式及成立条件(1)理想守恒:系统不受外力或所受外力的合力为零。
(2)近似守恒:系统所受外力虽不为零,但内力远大于外力。
(3)分动量守恒:系统所受外力虽不为零,但在某方向上合力为零,系统在该方向上动量守恒。
微知识2 碰撞1.碰撞现象:两个或两个以上的物体在相遇的极短时间内产生非常大的相互作用的过程。
2.碰撞特征(1)作用时间短。
(2)作用力变化快。
(3)内力远大于外力。
(4)满足动量守恒。
3.碰撞的分类及特点(1)弹性碰撞:动量守恒,机械能守恒。
(2)非弹性碰撞:动量守恒,机械能不守恒。
(3)完全非弹性碰撞:动量守恒,机械能损失最多。
微知识3 爆炸现象爆炸过程中内力远大于外力,爆炸的各部分组成的系统总动量守恒。
微知识4 反冲运动1.物体的不同部分在内力作用下向相反方向运动的现象。
2.反冲运动中,相互作用力一般较大,通常可以用动量守恒定律来处理。
一、思维辨析(判断正误,正确的画“√”,错误的画“×”。
)1.动量守恒定律中的速度是相对于同一参考系的速度。
(√)2.质量相等的两个物体发生碰撞时,一定交换速度。
(×)3.系统的总动量不变是指系统总动量的大小保持不变。
(×)4.系统的动量守恒时,机械能也一定守恒。
(×)二、对点微练1.(动量守恒条件)(多选)如图所示,在光滑水平面上有A、B两个木块,A、B之间用一轻弹簧连接,A靠在墙壁上,用力F向左推B使两木块之间的弹簧压缩并处于静止状态。
(全国通用版)2019版高考物理一轮复习第六章碰撞与动量守恒高效演练创新预测6.2 动量守恒定律及其应用编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望((全国通用版)2019版高考物理一轮复习第六章碰撞与动量守恒高效演练创新预测6.2 动量守恒定律及其应用)的内容能够给您的工作和学习带来便利。
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6。
2 动量守恒定律及其应用高效演练·创新预测1.(多选)如图所示,一男孩站在小车上,并和木箱一起在光滑的水平冰面上向右匀速运动,木箱与小车挨得很近。
现男孩用力向右迅速推开木箱。
在男孩推开木箱的过程中,下列说法正确的是()A.木箱的动量增量等于男孩动量的减少量B.男孩对木箱推力的冲量大小等于木箱对男孩推力的冲量C。
男孩推开木箱后,男孩和小车的速度可能变为零D。
对于小车、男孩和木箱组成的系统,推开木箱前后的总动能不变【解析】选B、C。
由于水平冰面光滑,男孩、小车和木箱组成的系统所受合外力为零,系统动量守恒,在站在小车上的男孩用力向右迅速推出木箱的过程中,木箱的动量增加量等于男孩和小车动量的减少量,故A错误; 男孩对木箱推力和木箱对男孩推力是作用力与反作用力,冲量等大反向,男孩对木箱推力的冲量大小等于木箱对男孩推力的冲量,故B正确;男孩、小车受到与初动量反向的冲量,推开木箱后,男孩和小车的速度可能变为零,故C正确;男孩、小车与木箱三者组成的系统所受合力为零,系统动量守恒,推开木箱的过程不可能是弹性碰撞,推开前后的总动能变化,故D错误。
(新课标)2019届高考物理一轮复习第6章动量守恒定律第二节动能守恒定律及其应用达标诊断高效训练编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望((新课标)2019届高考物理一轮复习第6章动量守恒定律第二节动能守恒定律及其应用达标诊断高效训练)的内容能够给您的工作和学习带来便利。
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第二节动能守恒定律及其应用(建议用时:60分钟)一、单项选择题1.我国发射的“神舟十一号”飞船与“天宫二号”空间站实现了完美对接.假设“神舟十一号"到达对接点附近时对地的速度为v,此时的质量为m.欲使飞船追上“天宫二号”实现对接,飞船需加速到v1,飞船发动机点火,将质量为Δm的燃气一次性向后喷出,燃气对地向后的速度大小为v2.这个过程中,下列各表达式正确的是( )A.mv=mv1-Δmv2B.mv=mv1+Δmv2C.mv=(m-Δm)v1-Δmv2D.mv=(m-Δm)v1+Δmv2解析:选C。
飞船发动机点火喷出燃气,由动量守恒定律,有mv=(m-Δm)v1-Δmv2,选项C正确.2.(2018·淮北一中周考)两球A、B在光滑水平面上沿同一直线,同一方向运动,m A=2 kg,m B=3 kg,v A=6 m/s,v B=2 m/s。
当A追上B并发生碰撞后,两球A、B速度的可能值是( )A.v A=4。
5 m/s,v B=3 m/sB.v A=3 m/s,v B=4 m/sC.v A=-1。
5 m/s,v B=7 m/sD.v A=7。
2019年高考物理一轮复习第六章动量守恒定律及其应用第2讲动量守恒定律学案编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望(2019年高考物理一轮复习第六章动量守恒定律及其应用第2讲动量守恒定律学案)的内容能够给您的工作和学习带来便利。
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第2讲动量守恒定律板块一主干梳理·夯实基础【知识点1】动量守恒定律及其应用Ⅱ1.几个相关概念(1)系统:在物理学中,将相互作用的几个物体所组成的物体组称为系统。
(2)内力:系统内各物体之间的相互作用力叫做内力。
(3)外力:系统以外的其他物体对系统的作用力叫做外力.2.动量守恒定律(1)内容:如果一个系统不受外力,或者所受外力的矢量和为0,这个系统的总动量保持不变,这就是动量守恒定律。
(2)表达式①p=p′,系统相互作用前总动量p等于相互作用后的总动量p′。
②m1v1+m2v2=m1v1′+m2v2′,相互作用的两个物体组成的系统,作用前的动量和等于作用后的动量和。
③Δp1=-Δp2,相互作用的两个物体动量的增量等大反向。
④Δp=0,系统总动量的增量为零。
(3)适用条件①理想守恒:系统不受外力或所受外力的合力为零,则系统动量守恒。
②近似守恒:系统受到的合力不为零,但当内力远大于外力时,系统的动量可近似看成守恒。
③某方向守恒:系统在某个方向上所受合力为零时,系统在该方向上动量守恒。
【知识点2】弹性碰撞和非弹性碰撞Ⅰ1.碰撞碰撞是指物体间的相互作用持续时间很短,而物体间相互作用力很大的现象。
2.特点在碰撞现象中,一般都满足内力远大于外力,可认为相互碰撞的系统动量守恒。
2019年高考物理一轮复习第六章动量和动量守恒定律第2讲动量守恒定律及应用练习编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望(2019年高考物理一轮复习第六章动量和动量守恒定律第2讲动量守恒定律及应用练习)的内容能够给您的工作和学习带来便利。
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配餐作业动量守恒定律及应用A组·基础巩固题1.两球在水平面上相向运动,发生正碰后都变为静止。
可以肯定的是,碰前两球的( )A.质量相等B.动能相等C.动量大小相等D.速度大小相等解析两小球组成的系统碰撞过程中满足动量守恒,两球在水平面上相向运动,发生正碰后都变为静止,故根据动量守恒定律可以断定碰前两球的动量大小相等、方向相反,C项正确。
答案 C2.如图所示,子弹水平射入放在光滑水平地面上静止的木块,子弹未穿透木块,此过程木块的动能增加了6 J,那么此过程产生的内能可能为( )A.16 J B.2 JC.6 J D.4 J解析设子弹的质量为m0,初速度为v0,木块的质量为m,则子弹打入木块的过程中,子弹与木块组成的系统动量守恒,即m0v0=(m+m0)v,此过程产生的内能等于系统损失的动能,即E=错误!m0v错误!-错误!(m+m0)v2,而木块获得的动能E木=错误!mv2=6 J,两式相除得错误!=错误!>1,即E〉6 J,A项正确。
答案 A3.(2018·湖南师大附中摸底考试)如图所示,质量均为M=0.4 kg的两长平板小车A和B开始时紧靠在一起都静止于光滑水平面上。
小物块(可看成质点)m=0.2 kg以初速度v=9 m/s从最左端滑上小车A的上表面,最后停在小车B最右端时速度为v=2 m/s,最后A的速度v1为()2A.1.5 m/s B. 2 m/sC.1 m/s D.0.5 m/s解析三物体整体分析,系统动量守恒mv=(m+M)v2+Mv1⇒v1=1.5 m/s。
第2节动量守恒定律及其应用知识点1 动量守恒定律及其表达式1.动量守恒定律的内容一个系统不受外力或所受外力之和为零,这个系统的总动量就保持不变.2.动量守恒的数学表达式(1)p=p′(系统相互作用前总动量p等于相互作用后总动量p′).(2)Δp=0(系统总动量变化为零).(3)Δp1=-Δp2(相互作用的两个物体组成的系统,两物体动量增量大小相等,方向相反).知识点2 动量守恒的成立条件1.系统不受外力或所受外力之和为零时,系统的动量守恒.2.系统所受外力之和不为零,但当内力远大于外力时系统动量近似守恒.如碰撞、打击、爆炸等过程,动量均可认为守恒.3.系统所受外力之和不为零,但在某个方向上所受合外力为零或不受外力,或外力可以忽略,则在这个方向上,系统动量守恒.知识点3 碰撞、反冲和爆炸问题1.碰撞(1)概念:碰撞是指物体间的相互作用持续时间很短,而物体间相互作用力很大的现象.(2)特点:在碰撞现象中,一般都满足内力远大于外力,可认为相互碰撞的物体组成的系统动量守恒.(3)分类:2.在某些情况下,原来系统内物体具有相同的速度,发生相互作用后各部分的末速度不再相同而分开.在相互作用的过程中系统的动能增大,且常伴有其他形式能向动能的转化.3.爆炸问题爆炸与碰撞类似,物体间的相互作用力很大,且远大于系统所受的外力,所以系统动量守恒,爆炸过程中位移很小,可忽略不计,作用后从相互作用前的位置以新的动量开始运动.1.正误判断(1)系统所受合外力的冲量为零,则系统动量一定守恒.(√)(2)动量守恒是指系统在初、末状态时的动量相等.(×)(3)在爆炸现象中,动量严格守恒.(×)(4)在碰撞问题中,机械能也一定守恒.(×)(5)动量守恒时,机械能不一定守恒.(√)2.[判断动量是否守恒]如图621所示的装置中,木块B 与水平桌面间是光滑的,子弹A 沿水平方向射入木块后,停在木块内.将弹簧压缩到最短,现将子弹、木块和弹簧合在一起作为研究对象(系统),则此系统在从子弹开始射入木块到弹簧压缩至最短的整个过程中( )图621A .动量守恒,机械能守恒B .动量不守恒,机械能不守恒C .动量守恒,机械能不守恒D .动量不守恒,机械能守恒B [由于子弹射入木块过程中,二者间存在着摩擦,故此过程机械能不守恒,子弹与木块一起压缩弹簧的过程中,速度逐渐减小到零,所以此过程动量不守恒,故整个过程中动量、机械能均不守恒.]3.[分析系统的动量特点](多选)如图622所示,半径和动能相等的两小球相向而行.甲球质量m 甲大于乙球质量m 乙,水平面是光滑的,两球做对心碰撞以后的运动情况可能是下述哪些情况( )【导学号:】图622A .甲球速度为零,乙球速度不为零B .两球速度都不为零C .乙球速度为零,甲球速度不为零D .两球都以各自原来的速率反向运动AB [首先根据两球动能相等,12m 甲v 2甲=12m 乙v 2乙,得出两球碰前动量大小之比为:p 甲p 乙=m 甲m 乙,因m 甲>m 乙,则p 甲>p 乙,则系统的总动量方向向右.根据动量守恒定律可以判断,碰后两球运动情况可能是A 、B 所述情况,而C 、D 情况是违背动量守恒定律的,故C 、D 情况是不可能的.]4.[动量守恒定律的应用]某同学质量为60 kg ,在军事训练中要求他从岸上以大小为2m/s 的速度跳到一条向他缓缓漂来的小船上,然后去执行任务,小船的质量是140 kg ,原来的速度大小是0.5 m/s ,该同学上船后又跑了几步,最终停在船上,则( )A .人和小船最终静止的水面上B.该过程同学的动量变化量为105 kg·m/sC.船最终的速度是0.95 m/sD.该过程船的动量变化量是70 kg·m/sB [规定人原来的速度方向为正方向.设人上船后,船与人共同速度为v.由题意,水的阻力忽略不计,该同学跳上小船后与小船达到同一速度的过程,人和船组成的系统合外力m人+m船v,解得:v=0.25 m/s,为零,系统的动量守恒,则由动量守恒得:m人v人-m船v船=()方向与船原来的速度方向相反,故A、C错误;该同学动量的变化量:Δp=m人v-m人v人=60×(0.25-2)kg·m/s=-105 kg·m/s,因系统动量过恒,所以船的动量的变化量为105 kg·m/s,故B正确,D错误.]1.方法一:直接由动量守恒的条件判断.方法二:系统所受的合外力是否为零不很明确时,直接看系统的动量是否变化.如果系统的动量增加或减少的话,则系统的动量一定不守恒.[题组通关]1.(多选)木块a和b用一根轻弹簧连接起来,放在光滑水平面上,a紧靠在墙壁上,在b上施加向左的水平力使弹簧压缩,如图623所示,当撤去外力后,下列说法中正确的是( )图623A.a尚未离开墙壁前,a和b组成的系统动量守恒B.a尚未离开墙壁前,a和b组成的系统动量不守恒C.a离开墙壁后,a和b组成的系统动量守恒D.a离开墙壁后,a和b组成的系统动量不守恒BC[动量守恒定律的适用条件是不受外力或所受合外力为零.a尚未离开墙壁前,a 和b组成的系统受到墙壁对它们的作用力,不满足动量守恒条件;a离开墙壁后,系统所受合外力为零,动量守恒.]2.(多选)如图624所示,A、B两物体质量之比m A∶m B=3∶2,原来静止在平板小车C上,A、B间有一根被压缩的弹簧,地面光滑,当弹簧突然释放后,则( )【导学号:】图624A.若A、B与平板车上表面间的动摩擦因数相同,A、B组成系统的动量守恒B.若A、B与平板车上表面间的动摩擦因数相同,A、B、C组成系统的动量守恒C.若A、B所受的摩擦力大小相等,A、B组成系统的动量守恒D.若A、B所受的摩擦力大小相等,A、B、C组成系统的动量守恒BCD[如果A、B与平板车上表面间的动摩擦因数相同,弹簧释放后A、B分别相对小车向左、向右滑动,它们所受的滑动摩擦力F A向右,F B向左,由于m A∶m B=3∶2,所以F A∶F B =3∶2,则A、B组成系统所受的外力之和不为零,故其动量不守恒,A选项错.对A、B、C 组成的系统,A、B与C间的摩擦力为内力,该系统所受的外力为竖直方向的重力、支持力,它们的合力为零,故该系统的动量守恒,B、D选项正确.若A、B所受摩擦力大小相等,则A、B组成系统的受到的外力之和为零,故其动量守恒,C选项正确.]1.(1)动量守恒(2)机械能不增加(3)速度要合理①若碰前两物体同向运动,则应有v后>v前,碰后原来在前的物体速度一定增大,若碰后两物体同向运动,则应有v前′≥v后′.②碰前两物体相向运动,碰后两物体的运动方向不可能都不改变.2.对反冲现象的三点说明(1)系统内的不同部分在强大内力作用下向相反方向运动,通常用动量守恒来处理.(2)反冲运动中,由于有其他形式的能转变为机械能,所以系统的总机械能增加.(3)反冲运动中平均动量守恒.3.爆炸现象的三个规律(1)动量守恒由于爆炸是在极短的时间内完成的,爆炸物体间的相互作用力远远大于受到的外力,所以在爆炸过程中,系统的总动量守恒.(2)动能增加在爆炸过程中,由于有其他形式的能量(如化学能)转化为动能,所以爆炸前后系统的总动能增加.(3)位置不变爆炸的时间极短,因而作用过程中,物体产生的位移很小,一般可忽略不计,可以认为爆炸后仍然从爆炸前的位置以新的动量开始运动.[多维探究]●考向1 爆炸与反冲问题1.(多选)有关实际生活中的现象,下列说法正确的是( )A .火箭靠喷出气流的反冲作用而获得巨大速度B .体操运动员在着地时曲腿是为了减小地面对运动员的作用力C .用枪射击时要用肩部抵住枪身是为了减少反冲的影响D .为了减轻撞车时对司乘人员的伤害程度,发动机舱越坚固越好ABC [火箭靠喷出气体,通过反冲获得前进的动力,从而获得巨大速度,A 正确;体操运动员在着地时曲腿是为了延长作用时间来减小地面对运动员的作用力,B 正确;用枪射击时要用肩部抵住枪身是为了减少反冲的影响,C 正确;为了减轻撞车时对司乘人员的伤害程度,需要兼顾延长作用时间,减小作用力,D 错误;故选A 、B 、C.]2.以与水平方向成60°角斜向上的初速度v 0射出的炮弹,到达最高点时因爆炸分成质量分别为m 和2m 的两块,其中质量为2m 的一块沿着原来的方向以2v 0的速度飞行.求:(1)质量较小的那一块弹片速度的大小和方向;(2)爆炸过程中有多少化学能转化为炮弹的动能?【导学号:】【解析】 (1)斜抛的炮弹在水平方向上做匀速直线运动,则炮弹在最高点爆炸前的速度为v 1=v 0cos 60°=v 02设炮弹在最高点爆炸前的速度方向为正方向,由动量守恒定律得3mv 1=2mv 1′+mv 2又v 1′=2v 0解得v 2=-2.5v 0,负号表示速度方向与规定的正方向相反.(2)爆炸过程中转化为动能的化学能等于动能的增量,所以转化为动能的化学能为ΔE =ΔE k =12(2m )v 1′2+12mv 22-12(3m )v 21=274mv 20. 【答案】 (1)2.5v 0,方向与爆炸前炮弹运动的方向相反 (2)274mv 20 ●考向2 碰撞问题3.(多选)如图625甲所示,在光滑水平面上的两小球发生正碰,小球的质量分别为m 1和m 2.图乙为它们碰撞前后的s t 图象.已知m 1=0.1 kg ,由此可以判断( )甲 乙图625A .碰前m 2静止,m 1向右运动B .碰后m 2和m 1都向右运动C .m 2=0.3 kgD .碰撞过程中系统损失了0.4 J 的机械能AC [由图乙可以看出,碰前m 1的位移随时间均匀增加,m 2的位移不变,可知m 2静止,m 1向右运动,故A 正确.碰后一个位移增大,一个位移减小,说明两球运动方向不一致,即B 错误.由图乙可以算出碰前m 1的速度v 1=4 m/s ,碰后的速度v 1′=-2 m/s ,碰前m 2的速度v 2=0,碰后的速度v 2′=2 m/s ,由动量守恒m 1v 1+m 2v 2=m 1v 1′+m 2v 2′,计算得m 2=0.3 kg ,故C 正确.碰撞过程中系统损失的机械能ΔE =12m 1v 21-12m 1v 1′2-12m 2v 2′2=0,因此D 错误.]4.(2015·全国卷Ⅰ)如图626所示,在足够长的光滑水平面上,物体A 、B 、C 位于同一直线上,A 位于B 、C 之间.A 的质量为m ,B 、C 的质量都为M ,三者均处于静止状态.现使A 以某一速度向右运动,求m 和M 之间应满足什么条件,才能使A 只与B 、C 各发生一次碰撞.设物体间的碰撞都是弹性的.图626【解析】 A 向右运动与C 发生第一次碰撞,碰撞过程中,系统的动量守恒、机械能守恒.设速度方向向右为正,开始时A 的速度为v 0,第一次碰撞后C 的速度为v C 1,A 的速度为v A 1.由动量守恒定律和机械能守恒定律得mv 0=mv A 1+Mv C 1① 12mv 20=12mv 2A 1+12Mv 2C 1 ②联立①②式得 v A 1=m -M m +Mv 0 ③ v C 1=2m m +M v 0 ④如果m >M ,第一次碰撞后,A 与C 速度同向,且A 的速度小于C 的速度,不可能与B 发生碰撞;如果m =M ,第一次碰撞后,A 停止,C 以A 碰前的速度向右运动,A 不可能与B 发生碰撞;所以只需考虑m <M 的情况.第一次碰撞后,A 反向运动与B 发生碰撞.设与B 发生碰撞后,A 的速度为v A 2,B 的速度为v B 1,同样有v A 2=m -M m +M v A 1=⎝ ⎛⎭⎪⎫m -M m +M 2v 0 ⑤根据题意,要求A 只与B 、C 各发生一次碰撞,应有v A 2≤v C 1⑥联立④⑤⑥式得 m 2+4mM -M 2≥0⑦ 解得m ≥(5-2)M⑧另一解m ≤-(5+2)M 舍去所以,m 和M 应满足的条件为 (5-2)M ≤m <M .⑨【答案】 (5-2)M ≤m <M 碰撞问题解题策略1.抓住碰撞的特点和不同种类碰撞满足的条件,列出相应方程求解.2.可熟记一些公式,例如“一动一静”模型中,两物体发生弹性正碰后的速度满足:v 1=m 1-m 2m 1+m 2v 0、v 2=2m 1m 1+m 2v 0. 当两物体质量相等时,两物体碰撞后交换速度.3.因碰撞过程发生在瞬间,一般认为系统内各物体的速度瞬间发生突变,而物体的位置不变.(1)明确研究对象,确定系统的组成(系统包括哪几个物体及研究的过程);(2)进行受力分析,判断系统动量是否守恒(或某一方向上是否守恒);(3)规定正方向,确定初、末状态动量;(4)由动量守恒定律列出方程;(5)代入数据,求出结果,必要时讨论说明.2.解决动力学问题的三个基本观点●考向1 应用动量的观点解决问题1.(多选)(2017·湛江模拟)如图627所示,一质量M =3.0 kg 的长方形木板B 放在光滑水平地面上,在其右端放一个质量m =1.0 kg 的小木块A ,同时给A 和B 以大小均为4.0m/s ,方向相反的初速度,使A 开始向左运动,B 开始向右运动,A 始终没有滑离B 板,在小木块A 做加速运动的时间内,木板速度大小可能是( )图627A .2.1 m/sB .2.4 m/sC .2.8 m/sD .3.0 m/sAB [以A 、B 组成的系统为研究对象,系统动量守恒,取水平向右为正方向,从A 开始运动到A 的速度为零过程中,由动量守恒定律得:(M -m )v 0=Mv B 1,代入数据解得:v B 1=2.67m/s.当从开始到A 、B 速度相同的过程中,取水平向右方向为正方向,由动量守恒定律得:(M -m )v 0=(M +m )v B 2,代入数据解得:v B 2=2 m/s ,则在木块A 做加速运动的时间内B 的速度范围为:2 m/s <v B <2.67 m/s ,故选项A 、B 正确.]2.如图628所示,m A =1 kg ,m B =4 kg ,小物块m C =1 kg ,ab 、dc 段均光滑,dc 段足够长;物体A 、B 上表面粗糙,最初均处于静止.最初小物块C 静止在a 点,已知ab 长度L =16 m ,现给小物块C 一个水平向右的瞬间冲量I 0=6 N·s.图628(1)当C 滑上A 后,若刚好在A 的右边缘与A 具有共同的速度v 1(此时还未与B 相碰),求v 1的大小.(2)A 、C 共同运动一段时间后与B 相碰,若已知碰后A 被反弹回来,速度大小为0.2 m/s ,C 最后和B 保持相对静止,求B 、C 最终具有的共同速度v 2.【解析】 (1)对物块C ,由动量定理,取向右为正方向I 0=m C v 0-0,v 0=I 0m C=6 m/s 从C 滑到A 的右边缘的过程中,由于F 合=0,所以A 、C 系统动量守恒,以v 0方向为正,m C v 0=(m C +m A )v 1,所以v 1=3 m/s.(2)以v 0方向为正,A 、C 一起向右运动到与B 相碰后,C 将滑上B 做减速运动,直到与B 达到共同的速度,整个过程动量守恒,有:(mC +m A )v 1=-m A v A +(m B +m C )v 2,所以v 2=1.24m/s.【答案】 (1)3 m/s (2)1.24 m/s●考向2 应用动量和能量的观点综合解决问题3.(2016·全国丙卷)如图629所示,水平地面上有两个静止的小物块a 和b ,其连线与墙垂直;a 和b 相距l ,b 与墙之间也相距l ;a 的质量为m ,b 的质量为34m .两物块与地面间的动摩擦因数均相同.现使a 以初速度v 0向右滑动.此后a 与b 发生弹性碰撞,但b没有与墙发生碰撞.重力加速度大小为g .求物块与地面间的动摩擦因数满足的条件.【导学号:】图629【解析】 设物块与地面间的动摩擦因数为μ.若要物块a 、b 能够发生碰撞,应有 12mv 20>μmgl ①即μ<v 202gl② 设在a 、b 发生弹性碰撞前的瞬间,a 的速度大小为v 1.由能量守恒有12mv 20=12mv 21+μmgl ③设在a 、b 碰撞后的瞬间,a 、b 的速度大小分别为v ′1、v ′2,由动量守恒和能量守恒有mv 1=mv ′1+34mv ′2④ 12mv 21=12mv ′21+12⎝ ⎛⎭⎪⎫34m v ′22 ⑤ 联立④⑤式解得v ′2=87v 1 ⑥由题意知,b 没有与墙发生碰撞,由功能关系可知12⎝ ⎛⎭⎪⎫34m v ′22≤μ34mgl ⑦ 联立③⑥⑦式,可得μ≥32v 20113gl ⑧联立②⑧式,a 与b 发生弹性碰撞,但b 没有与墙发生碰撞的条件32v 20113gl ≤μ<v 202gl. ⑨【答案】 32v 20113gl ≤μ<v 202gl●考向3 动量、能量、牛顿运动定律的综合应用4.(2017·衡阳模拟)如图6210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 取10 m/s 2.求:图6210(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 的大小.【解析】 (1)小球由释放到最低点的过程中,根据动能定理:m 1gR +W f =12m 1v 21 小球在最低点,根据牛顿第二定律:F N -m 1g =m 1v 21R联立可得:W f =-0.4 J.(2)小球a 与小球b 通过弹簧相互作用,达到共同速度v 2过程中,由动量关系: m 1v 1=(m 1+m 2)v 2由能量转化和守恒:12m 1v 21=12(m 1+m 2)v 22+E p 联立可得:E p =0.2 J.(3)小球a 与小球b 通过弹簧相互作用的整个过程中,a 后来速度为v 3,b 后来速度为v 4,由动量关系:m 1v 1=m 1v 3+m 2v 4由能量转化和守恒:12m 1v 21=12m 1v 23+12m 2v 24 根据动量定理有:I =m 2v 4联立可得:I =0.4 N·s.【答案】 (1)0.4 J (2)0.2 J (3)0.4 N·s力学规律的选用原则1.求解物体某一时刻受力及加速度时,可用牛顿第二定律列式解决,有时也可结合运动学公式列出含有加速度的关系式.2.研究某一物体受到力的持续作用发生运动状态改变的问题时,在涉及时间和速度,不涉及位移和加速度时要首先考虑运用动量定理.在涉及位移、速度,不涉及时间时要首先考虑选用动能定理.3.若研究的对象为相互作用的物体组成的系统,一般考虑用动量守恒定律和机械能守恒定律去解决,但要仔细分析研究的问题是否符合守恒条件.4.在涉及相对位移问题时则优先考虑能量守恒定律,即系统克服摩擦力所做的总功等于系统机械能的减少量,也即转变为系统内能的量.5.在涉及有碰撞、爆炸、打击、绳绷紧等物理现象时,须注意到这些过程一般均隐含有系统机械能与其他形式能量之间的转化.这类问题因作用时间极短,动量守恒定律通常能用得上.。
2019年高考物理一轮复习第六章动量守恒定律及其应用第2讲动量守恒定律练习编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望(2019年高考物理一轮复习第六章动量守恒定律及其应用第2讲动量守恒定律练习)的内容能够给您的工作和学习带来便利。
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第2讲动量守恒定律板块三限时规范特训时间:45分钟满分:100分一、选择题(本题共10小题,每小题6分,共60分。
其中1~4为单选,5~10为多选) 1.[2018·长春一中月考]光滑水平面上半径相等的两金属小球A和B相向运动并发生对心碰撞,碰后两球均静止,若两球的质量之比为m A∶m B=1∶3,则两球碰前的速度关系为( )A.方向相同,大小之比为1∶3B.方向相同,大小之比为3∶1C.方向相反,大小之比为1∶3D.方向相反,大小之比为3∶1答案D解析根据动量守恒,m A v A-m B v B=0,所以错误!=错误!=错误!,D正确。
2.[2017·安徽合肥一模]质量为0。
2 kg的球竖直向下以6 m/s 的速度落至水平地面,再以4 m/s的速度反向弹回。
取竖直向上为正方向,在小球与地面接触的时间内,关于球动量变化量Δp和合外力对小球做的功W,下列说法正确的是()A.Δp=2 kg·m/s W=-2 JB.Δp=-2 kg·m/s W=2 JC.Δp=0。
4 kg·m/s W=-2 JD.Δp=-0.4 kg·m/s W=2 J答案A解析取竖直向上为正方向,则小球与地面碰撞过程中动量的变化量:Δp=mv2-mv1=0。
[课时作业] 单独成册 方便使用[基础题组]一、单项选择题1.(2018·黑龙江大庆模拟)两球在水平面上相向运动,发生正碰后都变为静止.可以肯定的是,碰前两球的( )A .质量相等B .动能相等C .动量大小相等D .速度大小相等解析:两球组成的系统碰撞过程中满足动量守恒,两球在水平面上相向运动,发生正碰后都变为静止,故根据动量守恒定律可以判断碰前两球的动量大小相等、方向相反,选项C 正确.答案:C2.(2018·山东济南检测)如图所示,匀强磁场的方向垂直纸面向里,一带电微粒从磁场边界d 点垂直于磁场方向射入,沿曲线dPa 打到屏MN 上的a 点,通过Pa 段用时为t .若该微粒经过P 点时,与一个静止的不带电微粒碰撞并结合为一个新微粒,最终打到屏MN 上.两个微粒所受重力均忽略.新微粒运动的( )A .轨迹为Pb ,至屏幕的时间将小于tB .轨迹为Pc ,至屏幕的时间将大于tC .轨迹为Pb ,至屏幕的时间将等于tD .轨迹为Pa ,至屏幕的时间将大于t解析:碰撞过程中动量守恒m v =(m +Δm )v ′,据带电粒子在磁场中做圆周运动的半径公式R =m v qB 可知新粒子的轨迹不变.由于新粒子的速度v ′<v ,因此运动时间变长,正确选项为D.答案:D3.一枚火箭搭载着卫星以速率v 0进入太空预定位置,由控制系统使箭体与卫星分离.已知前部分的卫星质量为m 1,后部分的箭体质量为m 2,分离后箭体以速率v 2沿火箭原方向飞行,若忽略空气阻力及分离前后系统质量的变化,则分离后卫星的速率v 1为( )A .v 0-v 2B .v 0+v 2C .v 0-m 2m 1v 2D .v 0+m 2m 1(v 0-v 2)解析:火箭和卫星组成的系统,在分离前后沿原运动方向上动量守恒,由动量守恒定律有(m 1+m 2)v 0=m 1v 1+m 2v 2,解得v 1=v 0+m 2m 1(v 0-v 2),D 项正确. 答案:D4.(2018·抚州市四校联考)如图所示,光滑水平面上的木板右端,有一根轻质弹簧沿水平方向与粗糙木板相连,木板质量M =3.0 kg.质量为m =1.0 kg 的铁块以水平速度v 0=4.0 m/s 从木板的左端沿板面向右滑行,压缩弹簧后又被弹回,最后恰好停在木板的左端,则在上述过程中弹簧具有的最大弹性势能为( )A .4.0 JB .6.0 JC .3.0 JD . 20 J解析:设铁块与木板速度相同时,共同速度大小为v ,铁块相对木板向右运动时,相对滑行的最大路程为L ,摩擦力大小为f ,根据能量守恒定律得12m v 20=fL +12(M +m )v 2+E p 铁块相对于木板运动的整个过程,由能量守恒定律得12m v 20=2fL +12(M +m )v 2 又根据系统动量守恒可知,m v 0=(M +m )v联立得到E p =3.0 J ,故选C.答案:C5.两质量、大小完全相同的正方体木块A 、B ,靠在一起放在光滑水平面上,一水平射来的子弹先后穿透两木块后飞出,若木块对子弹的阻力恒定不变,子弹射穿两木块的时间相同,则A 、B 两木块被子弹射穿后的速度之比为( )A .1∶1B .1∶2C .1∶3D .1∶ 3解析:因木块对子弹的阻力恒定,且子弹射穿两木块的时间相同,子弹在射穿两木块对木块的冲量相同.射穿A 时,两木块获得的速度为v ′,根据动量定理,有I =2m v ′-0①射穿木块B 时,B 的速度发生改变,而A 的速度不变.射穿B 后,B 的速度为v ″,根据动量定理,有I =m v ″-m v ′②①②联立,2m v ′=m v ″-m v ′得v ′v ″=13.选项C 正确. 答案:C二、多项选择题6.在质量为M 的小车中挂有一单摆,摆球的质量为m 0,小车和单摆以恒定的速度v 沿光滑水平地面运动,与位于正对面的质量为m 的静止木块发生碰撞,碰撞的时间极短.在此碰撞过程中,下列情况可能发生的是( )A .小车、木块、摆球的速度都发生变化,分别变为 v 1、v 2、v 3,满足(M +m 0)v =M v 1+m v 2+m 0v 3B .摆球的速度不变,小车和木块的速度变化为v 1和v 2,满足M v =M v 1+m v 2C .摆球的速度不变,小车和木块的速度都变为v 1,满足M v =(M +m )v 1D .小车和摆球的速度都变为v 1,木块的速度变为v 2,满足(M +m 0)v =(M +m 0)v 1+m v 2解析:在小车M 和木块发生碰撞的瞬间,摆球并没有直接与木块发生力的作用,它与小车一起以共同速度v 匀速运动时,摆线沿竖直方向,摆线对球的拉力和球的重力都与速度方向垂直,因而摆球未受到水平力作用,球的速度不变,可以判定A 、D 项错误;小车和木块碰撞过程,水平方向无外力作用,系统动量守恒,而题目对碰撞后小车与木块是否分开或连在一起,没有加以说明,所以两种情况都可能发生,即B 、C 选项正确.答案:BC7.A 、B 两球沿同一条直线运动,如图所示的x-t 图像记录了它们碰撞前后的运动情况,其中a 、b 分别为A 、B 碰撞前的x-t 图像,c 为碰撞后它们的x-t 图像.若A 球质量为1 kg ,则B 球质量及碰后它们的速度大小为( )A .2 kgB.23 kg C .4 m/s D .1 m/s解析:由图像可知碰撞前二者都做匀速直线运动,v a =4-102 m/s =-3 m/s ,v b =4-02 m/s =2 m/s ,碰撞后二者连在一起做匀速直线运动,v c =2-44-2m/s = -1 m/s.碰撞过程中动量守恒,即m A v a +m B v b =(m A +m B )v c可解得m B =23 kg由以上可知选项B 、D 正确.答案:BD8.如图所示,质量相等的两个滑块位于光滑水平桌面上,其中,弹簧两端分别与静止的滑块N 和挡板P 相连接,弹簧与挡板的质量均不计;滑块M 以初速度v 0向右运动,它与挡板P 碰撞后开始压缩弹簧,最后,滑块N 以速度v 0向右运动.在此过程中( )A .M 的速度等于0时,弹簧的弹性势能最大B .M 与N 具有相同的速度时,两滑块动能之和最小C .M 的速度为v 02时,弹簧的长度最长D .M 的速度为v 02时,弹簧的长度最短解析:M 、N 两滑块碰撞过程中动量守恒,当M 与N 具有相同的速度v 02时,系统动能损失最大,损失的动能转化为弹簧的弹性势能,即弹簧弹性势能最大,A 错误,B 正确;M 的速度为v 02时,弹簧的压缩量最大,弹簧的长度最短,C 错误,D 正确.答案:BD[能力题组]一、选择题9.(2018·天津高三质检)甲、乙两球在水平光滑轨道上向同方向运动,已知它们的动量分别是p 1=5 kg·m/s ,p 2=7 kg·m/s ,甲从后面追上乙并发生碰撞,碰后乙球的动量变为10 kg·m/s ,则二球质量m 1与m 2间的关系可能是( )A .m 1=m 2B .2m 1=m 2C .4m 1=m 2D .6m 1=m 2解析:甲、乙两球在碰撞过程中动量守恒,所以有p 1+p 2=p 1′+p 2′,即p 1′=2 kg·m/s.由于在碰撞过程中,不可能有其他形式的能量转化为机械能,只能是系统内物体间机械能相互转化或一部分机械能转化为内能,因此系统的机械能不会增加,所以有p 212m 1+p 222m 2≥p 1′22m 1+p 2′22m 2,所以有m 1≤2151m 2.因为题目给出物理情景是“甲从后面追上乙”,要符合这一物理情景,就必须有p 1m 1>p 2m 2,即m 1<57m 2;同时还要符合碰撞后乙球的速度必须大于或等于甲球的速度这一物理情景,即p 1′m 1≤p 2′m 2,所以m 1≥15m 2.因此C 选项正确.答案:C10.(多选)如图所示,在光滑水平面上停放着质量为m 、装有光滑弧形槽的小车,一质量也为m 的小球以水平初速度v 0沿槽口向小车滑去,到达某一高度后,小球又返回右端,则( )A .小球以后将向右做平抛运动B .小球将做自由落体运动C .此过程小球对小车做的功为m v 202D .小球在弧形槽内上升的最大高度为v 202g解析:小球升到最高点时与小车相对静止,有共同速度v ′,由水平方向动量守恒得m v 0=2m v ′,由机械能守恒定律得12m v 20=2×12m v ′2+mgh ,解得h =v 204g ,故D 错;从小球滑上小车到滚下并离开小车,系统在水平方向动量守恒,由于无摩擦,故机械能守恒,设小球速度大小为v 1,小车速度大小为v 2,则m v 0=m v 2-m v 1,12m v 20=12m v 22+12m v 21,解得v 2=v 0,v 1=0,即两者交换速度,故B 、C 正确,A 错.答案:BC二、非选择题11.如图所示,光滑水平面上有三个滑块A 、B 、C ,质量关系是m A =m C =m 、m B =m 2.开始时滑块B 、C 紧贴在一起,中间夹有少量炸药,处于静止状态.滑块A 以速度v 0正对B 向右运动,在A 未与B 碰撞之前,引爆B 、C 间的炸药,炸药爆炸后B 与A 迎面碰撞,最终A 与B 粘在一起,以速率v 0向左运动.求:(1)炸药爆炸过程中炸药对C 的冲量;(2)炸药的化学能有多少转化为机械能.解析:(1)全过程,A 、B 、C 组成的系统动量守恒,有m A v 0=-(m A +m B )v 0+m C v C解得v C =52v 0炸药对C 的冲量I =m C v C -0=52m v 0,方向向右.(2)炸药爆炸过程,B 和C 组成的系统动量守恒,有m C v C -m B v B =0据能量关系ΔE =12×m 2v 2B +12m v 2C解得ΔE =758m v 20答案:(1)52m v 0,方向向右 (2)758m v 2012.(2018·山西五校联考)如图甲所示,质量均为m =0.5 kg 的相同物块P 和Q (可视为质点)分别静止在水平地面上A 、C 两点.P 在按图乙所示随时间变化的水平力F 作用下由静止开始向右运动,3 s 末撤去力F ,此时P 运动到B 点,之后继续滑行并与Q 发生弹性碰撞.已知B 、C 两点间的距离L =3.75 m ,P 、Q 与地面间的动摩擦因数均为μ=0.2,取g =10 m/s 2,求:(1)P 到达B 点时的速度大小v 及其与Q 碰撞前瞬间的速度大小v 1;(2)Q 运动的时间t .解析:(1)在0~3 s内,对P由动量定理有:F1t1+F2t2-μmg(t1+t2)=m v-0,其中F1=2 N,F2=3 N,t1=2 s,t2=1 s 解得:v=8 m/s设P在B、C两点间滑行的加速度大小为a,由牛顿第二定律有:μmg=maP在B、C两点间做匀减速直线运动,有:v2-v21=2aL解得:v1=7 m/s(2)设P与Q发生弹性碰撞后瞬间的速度大小分别为v1′、v2,有:m v1=m v1′+m v212m v 21=12m v1′2+12m v22碰撞后Q做匀减速直线运动,有:t=v2 a解得:t=3.5 s答案:(1)8 m/s7 m/s(2)3.5 s13.如图所示,长木板B的质量为m2=1.0 kg,静止放在粗糙的水平地面上,质量为m3=1.0 kg的物块C(可视为质点)放在长木板的最右端.一个质量为m1=0.5 kg的物块A从距离长木板B左侧l=9.5 m处,以速度v0=10 m/s向着长木板运动.一段时间后物块A与长木板B发生弹性正碰(时间极短),之后三者发生相对运动,整个过程物块C始终在长木板上.已知物块A及长木板与地面间的动摩擦因数均为μ1=0.1,物块C与长木板间的动摩擦因数μ2=0.2,物块C与长木板间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g取10 m/s2,求:(1)碰后瞬间物块A和长木板B的速度;(2)长木板B的最小长度和物块A离长木板左侧的最终距离.解析:(1)设物块A与木板B碰前的速度为v由动能定理得:-μ1m1gl=12m1v2-12m1v20解得v=v20-2μ1gl=9 m/sA与B发生弹性碰撞,假设碰撞后的瞬间速度分别为v1、v2,由动量守恒定律得m 1v =m 1v 1+m 2v 2由机械能守恒定律得12m 1v 2=12m 1v 21+12m 2v 22联立解得v 1=m 1-m 2m 1+m 2v =-3 m/s , v 2=2m 1m 1+m 2v =6 m/s. (2)碰撞后B 减速运动,C 加速运动,B 、C 达到共同速度之前,由牛顿运动定律 对木板B 有:-μ1(m 2+m 3)g -μ2m 3g =m 2a 1对物块C 有:μ2m 3g =m 3a 2设从碰撞后到两者达到共同速度经历的时间为tv 2+a 1t =a 2t木板B 的最小长度d =v 2t +12a 1t 2-12a 2t 2=3 mB 、C 达到共同速度之后,因μ1<μ2,二者一起减速至停下,设加速度大小为a 3 由牛顿运动定律得:μ1(m 2+m 3)g =(m 2+m 3)a 3整个过程B 运动的位移为:x B =v 2t +12a 1t 2+0-(a 2t )2-2a 3=6 m A 与B 碰撞后,A 做减速运动的加速度大小也为a 3,位移为:x A =0-v 21-2a 3=4.5 m 物块A 离长木板B 左侧的最终距离为x A +x B =10.5 m.答案:(1)-3 m/s 6 m/s (2)3 m 10.5 m。
