(新人教版)高中物理选修3-5(全册)课时同步练习全集(打印版)课时跟踪检测(一)动量和动量定理1.(多选)下列说法正确的是()A.运动物体的动量的方向总是与它的运动方向相同B.作用于物体上的合外力的冲量不为0, 则物体的动量一定发生变化C.作用于物体上的合外力的冲量不为0, 则物体的动能一定发生变化D.物体所受合外力的冲量方向总是与物体的动量方向相同解析: 选AB动量的方向总与速度即运动方向相同, 故A对; 合外力的冲量不为零, 由动量定理I合=Δp, 可知动量的变化量Δp一定不为零, 即动量一定变化, 但动能不一定变化, 有可能动量的大小不变, 方向变化, 故B 对, C 错; I 合的方向一定与动量变化量的方向相同, 但不一定与动量的方向相同, 故D 错.2.篮球运动员通常伸出双手迎接传来的篮球. 接球时, 两手随球迅速收缩至胸前. 这样做可以( )A .减小球对手的冲量B .减小球对手的冲击力C .减小球的动量变化量D .减小球的动能变化量解析: 选B 由动量定理Ft =Δp 知, 接球时两手随球迅速收缩至胸前, 延长了手与球接触的时间, 从而减小了球的动量变化率, 减小了球对手的冲击力, 选项B 正确.3.(多选)古时有“守株待兔”的寓言, 设兔子的头部受到大小等于自身体重的打击力时即可致死. 若兔子与树桩发生碰撞, 作用时间为0.2 s, 则被撞死的兔子的奔跑的速度可能是( )图1A .1 m /sB .1.5 m/sC .2 m /sD .2.5 m/s解析: 选CD 根据题意建立模型, 设兔子与树桩的撞击力为F , 兔子撞击树桩后速度为零, 根据动量定理有-Ft =0-m v , 所以v =Ft m =mgtm=gt =10×0.2 m /s =2 m/s.4.质量为1 kg 的物体做直线运动, 其速度图像如图2所示. 则物体在前10 s 内和后10 s 内所受外力的冲量分别是( )图2A .10 N·s,10 N·sB .10 N·s, -10 N·sC .0,10 N·sD .0, -10 N·s解析: 选D 由图像可知, 在前10 s 内初、末状态的动量相等, p 1=p 2=5 kg·m /s, 由动量定理知I 1=0; 在后10 s 内p 3=-5 kg·m/s, I 2=p 3-p 2=-10 N·s, 故选D.5.原来静止的物体受合外力作用时间为2t 0, 作用力随时间的变化情况如图3所示, 则( )图3A .0~t 0时间内物体的动量变化与t 0~2t 0内动量变化相等B .0~t 0时间内物体的平均速率与t 0~2t 0内平均速率不等C .t =2t 0时物体的速度为零, 外力在2t 0时间内对物体的冲量为零D .2t 0时间内物体的位移为零, 外力对物体做功为零解析: 选C 0~t 0与t 0~2t 0时间内作用力方向不同, 动量变化量不相等, A 错; t =t 0时, 物体速度最大, t =2t 0时物体速度为零, 由动量定理Ft =m Δv 可得, F 0t 0-F 0t 0=0,0~t 0与t 0~2t 0时间内物体平均速率相等, B 错, C 正确; 物体先加速后减速, 位移不为零, 动能变化量为零, 外力对物体做功为零, D 错.6.质量相等的A 、B 两个物体, 沿着倾角分别是α和β的两个光滑的固定斜面, 由静止从同一高度h 2下滑到同样的另一高度h 1, 如图4所示, 则A 、B 两物体( )图4A .滑到h 1高度时的动量相同B .滑到h 1高度时的动能相同C .由h 2滑到h 1的过程中所受重力的冲量相同D .由h 2滑到h 1的过程中所受合力的冲量相同解析: 选B 两物体由h 2下滑到h 1高度的过程中, 机械能守恒, mg (h 2-h 1)=12m v 2, v =2g (h 2-h 1), 物体下滑到h 1处时, 速度的大小相等, 由于α不等于β, 速度的方向不同, 由此可判断, 物体在h 1高度处动能相同, 动量不相同. 物体运动过程中动量的变化量不同, 所以合外力的冲量不相等. 物体下滑的过程中, mg sin α=ma , h 2-h 1sin α=12at 2. 由上述两式求得时间t =1sin α2(h 2-h 1)g, 由I G =mgt 可以判断物体下滑过程中重力的冲量不等.7.冰壶在水平冰面上的一次滑行可简化为如下过程: 如图5所示, 运动员将静止于O 点的冰壶(视为质点)沿直线OO ′推到A 点放手, 此后冰壶沿AO ′滑行, 最后停于C 点. 已知冰面和冰壶间的动摩擦因数为μ, 冰壶质量为m , AC =L , CO ′=r , 重力加速度为g .图5(1)求冰壶从O 点到A 点的运动过程中受到的冲量大小.(2)若将BO ′段冰面与冰壶间的动摩擦因数减小为0.8μ, 原只能滑到C 点的冰壶能停于O ′点, 求A 点与B 点之间的距离.解析: (1)由-μmgL =0-12m v A 2, 得v A =2μgL .由I =m v A , 将v A 代入得I =m 2μgL . (2)设A 点与B 点之间的距离为s , 由-μmgs -0.8μmg (L +r -s )=0-12m v A 2, 将v A 代入得s =L -4r .答案: (1)m 2μgL (2)L -4r8.用0.5 kg 的铁锤把钉子钉进木头里, 打击时铁锤的速度v =4.0 m/s, 如果打击后铁锤的速度变为0, 打击的作用时间是0.01 s, 那么:图6(1)不计铁锤受的重力, 铁锤钉钉子的平均作用力是多大?(2)考虑铁锤受的重力, 铁锤钉钉子的平均作用力又是多大? (g 取10 m/s 2) (3)比较(1)和(2), 讨论是否要忽略铁锤的重力.解析: (1)以铁锤为研究对象, 不计重力时, 只受钉子的作用力, 方向竖直向上, 设为F 1, 取竖直向上为正, 由动量定理可得F 1t =0-m v所以F 1=-0.5×(-4.0)0.01 N =200 N,方向竖直向上.由牛顿第三定律知, 铁锤钉钉子的作用力为200 N, 方向竖直向下.(2)若考虑重力, 设此时受钉子的作用力为F 2, 对铁锤应用动量定理, 取竖直向上为正. (F 2-mg )t =0-m v (矢量式) F 2=-0.5×(-4.0)0.01N +0.5×10 N =205 N, 方向竖直向上.由牛顿第三定律知, 此时铁锤钉钉子的作用力为205 N, 方向竖直向下.(3)比较F1与F2, 其相对误差为|F2-F1|F1×100%=2.5%, 可见本题中铁锤的重力可忽略.答案: (1)200 N, 方向竖直向下(2)205 N, 方向竖直向下(3)见解析课时跟踪检测(二)动量守恒定律1.(多选)根据UIC(国际铁道联盟)的定义, 高速铁路是指营运速率达200 km/h以上的铁路和动车组系统. 据广州铁路局警方测算: 当和谐号动车组列车以350 km/h的速度在平直铁轨上匀速行驶时, 受到的阻力约为106N, 如果撞击一块质量为0.5 kg的障碍物, 会产生大约5 000 N的冲击力, 撞击时间约为0.1 s, 瞬间可能造成列车颠覆, 后果不堪设想. 在撞击过程中, 下列说法正确的是()图1A.冲击力对列车的冲量约为500 N·sB.冲击力对列车的冲量约为104 N·sC.冲击力对障碍物的冲量约为175 N·sD.列车和障碍物组成的系统动量近似守恒解析: 选AD冲击力为5 000 N, 冲量为5 000×0.1 N·s=500 N·s, A对, B、C错; 撞击过程时间极短, 列车和障碍物组成的系统动量近似守恒, D对.2.甲、乙两船静止在湖面上, 总质量分别是m1、m2, 两船相距x, 甲船上的人通过绳子用力F拉乙船, 若水对两船的阻力大小均为F f, 且F f<F, 则在两船相向运动的过程中()A.甲船的动量守恒B.乙船的动量守恒C.甲、乙两船的总动量守恒D.甲、乙两船的总动量不守恒解析: 选C甲船、人、绳、乙船组成的系统所受的合力为零, 动量守恒, 则选项C正确.3.如图2所示, 在光滑水平面上, 用等大异向的F1、F2分别同时作用于A、B两个静止的物体上, 已知m A<m B, 经过相同的时间后同时撤去两力, 以后两物体相碰并粘为一体, 则粘合体最终将()图2A.静止B.向右运动C.向左运动D.无法确定解析: 选A选取A、B两个物体组成的系统为研究对象, 根据动量定理, 整个运动过程中, 系统所受的合外力为零, 所以动量改变量为零, 初始时刻系统静止, 总动量为零, 最后粘合体的动量也为零, 即粘合体静止, 所以选项A正确.4.(多选)如图3所示, 小车放在光滑的水平面上, 将系着绳的小球拉开到一定的角度, 然后同时放开小球和小车, 那么在以后的过程中()图3A.小球向左摆动时, 小车也向左运动, 且系统动量守恒B.小球向左摆动时, 小车向右运动, 且系统动量守恒C.小球向左摆到最高点, 小球的速度为零而小车的速度不为零D.在任意时刻, 小球和小车在水平方向上的动量一定大小相等、方向相反解析: 选BD以小球和小车组成的系统为研究对象, 在水平方向上不受力的作用, 所以系统在水平方向上动量守恒, 由于初始状态小车与小球均静止, 所以小球与小车在水平方向上的动量要么都为零, 要么大小相等、方向相反, 选项A、C错误, 选项B、D正确.5.(多选)如图4所示, 三辆完全相同的平板小车a、b、c成一直线排列, 静止在光滑水平面上. c车上有一小孩跳到b车上, 接着又立即从b车跳到a车上. 小孩跳离c车和b车时对地的水平速度相同. 他跳到a车上相对a车保持静止, 此后()图4A.a、b两车运动速率相等B.a、c两车运动速率相等C.三辆车的速率关系v c>v a>v bD.a、c两车运动方向相反解析: 选CD 若人跳离b 、c 车时速度为v , 由动量守恒定律知, 人和c 车组成的系统: 0=-M 车v c +m 人v对人和b 车: m 人v =-M 车v b +m 人v 对人和a 车: m 人v =(M 车+m 人)·v a 所以: v c =m 人v M 车, v b =0, v a =m 人vM 车+m 人即v c >v a >v b , 并且v c 与v a 方向相反.6. (多选)带有14光滑圆弧轨道质量为M 的小车静止置于光滑水平面上, 如图5所示, 一质量也为M 的小球以速度v 0水平冲上小车, 到达某一高度后, 小球又返回小车的左端, 则( )图5A .小球以后将向左做平抛运动B .小球将做自由落体运动C .此过程小球对小车做的功为12M v 20D .小球在弧形槽上上升的最大高度为v 202g解析: 选BC 小球上升到最高点时与小车相对静止, 有共同速度v ′, 由动量守恒定律和机械能守恒定律有:M v 0=2M v ′①12M v 20=2×⎝⎛⎭⎫12M v ′2+Mgh ② 联立①②得h =v 204g, 知D 错误.从小球滚上到滚下并离开小车, 系统在水平方向上的动量守恒, 由于无摩擦力做功, 动能守恒, 此过程类似于弹性碰撞, 作用后两者交换速度, 即小球速度变为零, 开始做自由落体运动, 故B 、C 对, A 错.7.如图6所示, 光滑水平直轨道上有三个滑块A 、B 、C , 质量分别为m A =m C =2m , m B =m , A 、B 用细绳连接, 中间有一压缩的轻质弹簧(弹簧与滑块不拴接). 开始时A 、B 以共同速度v 0运动, C 静止. 某时刻细绳突然断开, A 、B 被弹开, 然后B 又与C 发生碰撞并粘在一起, 最终三滑块速度恰好相同. 求B 与C 碰撞前B 的速度.图6解析: 设共同速度为v , 滑块A 和B 分开后B 的速度为v B , 由动量守恒定律有 (m A +m B )v 0=m A v +m B v B m B v B =(m B +m C )v联立以上两式得, B 与C 碰撞前B 的速度为v B =95v 0.答案: 95v 08.如图7所示, 一质量为M 的物体静止在桌面边缘, 桌面离水平地面的高度为h . 一质量为m 的子弹以水平速度v 0射入物块后, 以水平速度v 02射出. 重力加速度为g . 求:图7(1)此过程中系统损失的机械能;(2)此后物块落地点离桌面边缘的水平距离.解析: (1)设子弹穿过物块后物块的速度为v , 由动量守恒定律得m v 0=m v 02+M v ①解得v =m2M v 0②系统的机械能损失为ΔE =12m v 20-⎣⎡⎦⎤12m ⎝⎛⎭⎫v 022+12M v 2③ 由②③式得ΔE =18⎝⎛⎭⎫3-m M m v 20. (2)设物块下落到地面所需时间为t , 落地点距桌面边缘的水平距离为s , 则h =12gt 2④s =v t ⑤由②④⑤式得s =m v 0Mh 2g. 答案: (1)18⎝⎛⎭⎫3-m M m v 20 (2)m v 0M h 2g课时跟踪检测(三) 碰 撞1.在光滑水平面上, 两球沿球心连线以相等速率相向而行, 下列现象可能的是() A.若两球质量相等, 碰后以某一相等速率互相分开B.若两球质量相等, 碰后以某一相等速率同向而行C.若两球质量不同, 碰后以某一相等速率互相分开D.若两球质量不同, 碰后两球都静止解析: 选A若两球质量相等, 碰前两球总动量为零, 碰后总动量也应该为零, 由此分析可得A可能、B不可能. 若两球质量不同, 碰前两球总动量不为零, 碰后总动量也不能为零, D不可能. 若两球质量不同且碰后以某一相等速率分开, 则总动量方向与质量较大的球的动量方向相同, 与碰前总动量方向相反, C不可能.2.关于散射, 下列说法正确的是()A.散射就是乱反射, 毫无规律可言B.散射中没有对心碰撞C.散射时仍遵守动量守恒定律D.散射时不遵守动量守恒定律解析: 选C由于散射也是碰撞, 所以散射过程中动量守恒.3.如图1所示, 两滑块A、B在光滑水平面上沿同一直线相向运动, 滑块A的质量为m, 速度大小为2v0, 方向向右, 滑块B的质量为2m, 速度大小为v0, 方向向左, 两滑块发生弹性碰撞后的运动状态是()图1A.A和B都向左运动B.A和B都向右运动C.A静止, B向右运动D.A向左运动, B向右运动解析: 选D选向右为正方向, 则A的动量p A=m·2v0=2m v0. B的动量p B=-2m v0. 碰前A、B的动量之和为零, 根据动量守恒, 碰后A、B的动量之和也应为零, 可知四个选项中只有选项D符合题意.4.A、B两物体发生正碰, 碰撞前后物体A、B都在同一直线上运动, 其位移—时间图像如图2所示. 由图可知, 物体A、B的质量之比为()图2A .1∶1B .1∶2C .1∶3D .3∶1解析: 选C 由图像知: 碰前v A =4 m /s, v B =0. 碰后v A ′=v B ′=1 m/s, 由动量守恒可知m A v A +0=m A v A ′+m B v B ′, 解得m B =3m A . 故选项C 正确.5.甲、乙两球在光滑水平轨道上同向运动, 已知它们的动量分别是 5 kg·m /s 和7 kg·m/s, 甲追上乙并发生碰撞, 碰撞后乙球的动量变为10 kg·m/s, 则两球质量m 甲与m 乙的关系可能是( )A .m 乙=m 甲B .m 乙=2m 甲C .4m 甲=m 乙D .m 乙=6m 甲解析: 选C 碰撞前, v 甲>v 乙, 即p 甲m 甲>p 乙m 乙, 可得m 甲m 乙<57; 碰撞后, v 甲≤v 乙, 即p 甲′m 甲≤p 乙′m 乙,可得m 甲m 乙≥15; 综合可得15≤m 甲m 乙<57, 选项A 、D 错误. 由碰撞过程动能不增加可知, E 碰前≥E 碰后,由B 得到E 碰前<E 碰后, 所以排除B, 答案选C.6.(多选)质量为M 、内壁间距为L 的箱子静止于光滑的水平面上, 箱子中间有一质量为m 的小物块, 小物块与箱子底板间的动摩擦因数为μ. 初始时小物块停在箱子正中间, 如图3所示. 现给小物块一水平向右的初速度v , 小物块与箱壁碰撞N 次后恰又回到箱子正中间, 并与箱子保持相对静止. 设碰撞都是弹性的, 则整个过程中, 系统损失的动能为( )图3A.12m v 2 B.mM v 22(m +M ) C.12NμmgL D .NμmgL解析: 选BD 根据动量守恒, 小物块和箱子的共同速度v ′=m vM +m , 损失的动能ΔE k=12m v 2-12(M +m )v ′2=mM v 22(m +M ), 所以B 正确; 根据能量守恒, 损失的动能等于因摩擦产生的热量, 而计算热量的方法是摩擦力乘以相对位移, 所以ΔE k =fNL =NμmgL , 可见D 正确.7.冰球运动员甲的质量为80.0 kg. 当他以5.0 m /s 的速度向前运动时, 与另一质量为100 kg 、速度为3.0 m/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)碰撞中总机械能的损失.解析: (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′. 由动量守恒定律有m v-MV=MV′①代入数据得V′=1.0 m/s②(2)设碰撞过程中总机械能的损失为ΔE, 应有12m v 2+12MV2=12MV′2+ΔE③联立②③式, 代入数据得ΔE=1 400 J .答案: (1)1.0 m/s(2)1 400 J8.如图4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4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v0, 第一次碰撞后C的速度为v C1, A的速度为v A1. 由动量守恒定律和机械能守恒定律得m v0=m v A1+M v C1①12m v 20=12m v2A1+12M v2C1②联立①②式得v A1=m-Mm+Mv0③v C1=2mm+Mv0④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 A2, B的速度为v B1, 同样有v A2=m-Mm+Mv A1=⎝⎛⎭⎪⎫m-Mm+M2v0⑤根据题意, 要求A只与B、C各发生一次碰撞, 应有v A2≤v C1⑥联立④⑤⑥式得m2+4mM-M2≥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课时跟踪检测(四)反冲运动火箭1.(多选)下列属于反冲运动的是()A.喷气式飞机的运动B.直升机的运动C.火箭的运动D.反击式水轮机的运动解析: 选ACD选项A、C、D中, 三者都是自身的一部分向一方向运动, 而剩余部分向反方向运动, 而直升机是靠外界空气的反作用力作为动力, 所以A、C、D对, B错.2.运送人造地球卫星的火箭开始工作后, 火箭做加速运动的原因是()A.燃料燃烧推动空气, 空气反作用力推动火箭B.火箭发动机将燃料燃烧产生的气体向后推出, 气体的反作用力推动火箭C.火箭吸入空气, 然后向后推出, 空气对火箭的反作用力推动火箭D.火箭燃料燃烧发热, 加热周围空气, 空气膨胀推动火箭解析: 选B火箭的工作原理是反冲运动, 火箭燃料燃烧产生的高温高压气体从尾部迅速喷出时, 使火箭获得反冲速度, 故正确选项为B.3.人的质量m=60 kg, 船的质量M=240 kg, 若船用缆绳固定, 船离岸1.5 m时, 船边沿高出岸h, 人从船边沿水平跃出, 恰能上岸. 若撤去缆绳, 人要从船边沿安全水平跃出上岸, 船离岸约为(不计水的阻力, 人两次消耗的能量相等)()A.1.5 m B.1.2 mC.1.34 m D.1.1 m解析: 选C 船用缆绳固定时, 设人水平跃出的速度为v 0, 则x 0=v 0t , t =2hg . 撤去缆绳, 由水平方向动量守恒得0=m v 1-M v 2, 两次人消耗的能量相等, 即动能不变, 12m v 20=12m v 21+12M v 22, 解得v 1= MM +m v 0, 故x 1=v 1t = MM +m x 0≈1.34 m, 选项C 正确. 4.如图1所示, 质量为M 的小船在静止水面上以速率v 0向右匀速行驶, 一质量为m 的救生员站在船尾, 相对小船静止. 若救生员以相对水面速率v 水平向左跃入水中, 则救生员跃出后小船的速率为( )图1A .v 0+mM v B .v 0-mM v C .v 0+mM (v 0+v )D .v 0+mM (v 0-v )解析: 选C 根据动量守恒定律, 选向右方向为正方向, 则有(M +m )v 0=M v ′-m v , 解得v ′=v 0+mM(v 0+v ), 故选项C 正确.5.(多选)一平板小车静止在光滑的水平地面上, 甲、乙两人分别站在车的左、右端, 当两人同时相向而行时, 发现小车向左移, 则( )A .若两人质量相等, 必有v 甲>v 乙B .若两人质量相等, 必有v 甲<v 乙C .若两人速率相等, 必有m 甲>m 乙D .若两人速率相等, 必有m 甲<m 乙解析: 选AC 甲、乙两人和小车组成的系统动量守恒, 且总动量为零, 甲动量方向向右, 小车动量方向向左, 说明|p 甲|=|p 乙|+|p 车|, 即m 甲v 甲>m 乙v 乙, 若m 甲=m 乙, 则v 甲>v 乙, A 对, B 错; 若v 甲=v 乙, 则m 甲>m 乙, C 对, D 错.6.如图2所示, 装有炮弹的火炮总质量为m 1, 炮弹的质量为m 2, 炮弹射出炮口时对地的速率为v 0, 若炮管与水平地面的夹角为θ, 则火炮后退的速度大小为(设水平面光滑)( )图2A.m 2m 1v 0 B.m 2v 0m 1-m 2 C.m 2v 0cos θm 1-m 2D.m 2v 0cos θm 1解析: 选C 炮弹和火炮组成的系统水平方向动量守恒, 0=m 2v 0cos θ-(m 1-m 2)v , 得v =m 2v 0cos θm 1-m 2, 故选项C 正确.7.在太空中有一枚相对于太空站静止的质量为M 的火箭, 突然喷出质量为m 的气体, 喷出的速度为v 0(相对于太空站), 紧接着再喷出质量也为m 的另一部分气体, 此后火箭获得的速度为v (相对于太空站), 火箭第二次喷射的气体的速度多大(相对于太空站)?解析: 题意中所涉及的速度都是相对于太空站的, 可以直接使用动量守恒定律, 规定v 0的方向为正方向, 则: 第一次喷气后: 0=m v 0-(M -m )v 1, v 1=m v 0M -m , v 1与正方向相反 第二次喷气后: -(M -m )v 1=m v 2-(M -2m )v , 所以v 2=⎝⎛⎭⎫M m -2v -v 0. 答案: 见解析8.在砂堆上有一木块, 质量M =5 kg, 木块上放一爆竹, 质量m =0.10 kg. 点燃爆竹后木块陷入砂中深5 cm, 若砂对木块运动的阻力恒为58 N, 不计爆竹中火药质量和空气阻力. 求爆竹上升的最大高度. (g 取10 m/s 2)解析: 火药爆炸时内力远大于重力, 所以爆炸时动量守恒, 取向上的方向为正方向, 由动量守恒定律得m v -M v ′=0①(式中v 、v ′分别为爆炸后爆竹和木块的速率) 木块陷入砂中做匀减速运动到停止, 其加速度大小为 a =F -Mg M =58-505m /s 2=1.6 m/s 2. ② 木块做匀减速运动的初速度 v ′= 2as =2×1.6×0.05 m /s =0.4 m/s ③代入①式, 得v =20 m/s. ④爆竹以初速度v 做竖直上抛运动, 上升的最大高度为 h =v 22g =20220 m =20 m. ⑤答案: 20 m课时跟踪检测(五) 能量量子化 光的粒子性1.对黑体辐射电磁波的波长分布的影响因素是( ) A .温度 B .材料 C .表面状况D .以上都正确解析: 选A 影响黑体辐射电磁波的波长分布的因素是温度, 故选项A 正确. 2.(多选)以下宏观概念中, 哪些是“量子化”的( ) A .物体的带电荷量 B .物体的质量 C .物体的动量D .学生的个数解析: 选AD 所谓“量子化”应该是不连续的, 而是一份一份的, 故选A 、D. 3.(多选)N 为钨板, M 为金属网, 它们分别与电池的两极相连, 各电池的电动势和极性如图所示, 已知金属钨的逸出功为 4.5 eV . 现分别用不同能量的光子照射钨板(各光子的能量已在图上标出), 那么图中没有光电子到达金属网的是( )解析: 选AC C 、D 加反向电压, 只要入射光子的能量hν≥W 0+eU , 就有光电子到达金属网, 将各数值代入上式可知D 中光电子能到达金属网; A 、B 加正向电压, 只要入射光子能量大于逸出功, 就有光电子到达金属网, 可知B 中光电子能到达金属网. 综上所述, A 、C 符合题意.4.人眼对绿光最为敏感, 正常人的眼睛接收到波长为530 nm 的绿光时, 只要每秒有6个绿光的光子射入瞳孔, 眼睛就能察觉. 普朗克常量为6.63×10-34J·s, 光速为3.0×108 m/s,则人眼能察觉到绿光时所接收到的最小功率是( )A .2.3×10-18 WB .3.8×10-19W C .7.0×10-10WD .1.2×10-18W解析: 选A 因每秒有6个绿光的光子射入瞳孔, 所以察觉到绿光所接收的最小功率P =E t , 式中E =6ε, 又ε=hν=h c λ, 可解得P =6×6.63×10-34×3×108530×10-9W =2.3×10-18 W. 5.光子有能量, 也有动量, 动量p =hλ, 它也遵守有关动量的规律. 如图1所示, 真空中,有“∞”形装置可绕通过横杆中点的竖直轴OO ′在水平面内灵活地转动, 其中左边是圆形黑纸片(吸收光子), 右边是和左边大小、质量相同的圆形白纸片(反射光子). 当用平行白光垂直照射这两个圆面时, 关于装置开始时的转动情况(俯视), 下列说法中正确的是( )图1A.顺时针方向转动B.逆时针方向转动C.都有可能D.不会转动解析: 选B根据动量定理Ft=m v t-m v0, 由光子的动量变化可知黑纸片和光子之间的作用力小于白纸片和光子之间的作用力, 所以装置开始时逆时针方向转动, B选项正确.6.(多选)光电效应的四条规律中, 波动说不能解释的有()A.入射光的频率必须大于被照金属的截止频率才能产生光电效应B.光电子的最大初动能与入射光强度无关, 只随入射光频率的增大而增大C.入射光照射到金属上时, 光电子的发射几乎是瞬时的, 一般不超过10-9 sD.当入射光频率大于截止频率时, 光电流强度与入射光强度成正比解析: 选ABC此题应从光电效应规律与经典波动理论的矛盾着手去解答. 按照经典的光的波动理论, 光的能量随光的强度的增大而增大, 与光的频率无关, 金属中的电子必须吸收足够能量后, 才能从中逸出, 电子有一个能量积蓄的时间, 光的强度越大, 单位时间内辐射到金属表面的光子数目越多, 被电子吸收的光子数目自然也多, 这样产生的光电子数目也多. 但是, 光子不一定全部形成光电流, 故应选A、B、C.7.实验得到金属钙的光电子的最大初动能E km与入射光频率ν的关系如图2所示. 下表中列出了几种金属的截止频率和逸出功, 参照下表可以确定的是()图2金属钨钙钠截止频率ν0/1014 Hz10.957.73 5.53逸出功W/eV 4.54 3.20 2.29A kmB.如用金属钠做实验得到的E km-ν图线也是一条直线, 其斜率比图中直线的斜率大C.如用金属钠做实验得到的E km-ν图线也是一条直线, 设其延长线与纵轴交点的坐标为(0, -E k2), 则E k2<E k1D.如用金属钨做实验, 当入射光的频率ν<ν1时, 可能会有光电子逸出解析: 选C由光电效应方程E km=hν-W可知E km-ν图线是直线, 且斜率相同, A、B项错; 由表中所列的截止频率和逸出功数据可知C项正确, D项错误.8.在光电效应实验中, 飞飞同学用同一光电管在不同实验条件下得到了三条光电流与电压之间的关系曲线(甲光、乙光、丙光), 如图3所示. 则可判断出()图3A.甲光的频率大于乙光的频率B.乙光的波长大于丙光的波长C.乙光对应的截止频率大于丙光对应的截止频率D.甲光对应的光电子最大初动能大于丙光对应的光电子最大初动能解析: 选B当光电管两端加上反向遏止电压且光电流恰好为零时, 有E k-0=eU c, 对同一光电管(逸出功W0相同)使用不同频率的光照射, 有E k=hν-W0, 两式联立得, hν-W0=eU c, 丙光的反向遏止电压最大, 则丙光的频率最大, 甲光、乙光频率相同, A、C错误;又由λ=cν可知λ丙<λ乙, B正确; 由E k=hν-W0可知丙光对应的最大初动能最大, D错误.9.如图4所示, 当开关S断开时, 用光子能量为2.5 eV的一束光照射阴极K, 发现电流表读数不为零. 合上开关, 调节滑动变阻器, 发现当电压表读数小于0.60 V时, 电流表读数仍不为零; 当电压表读数大于或等于0.60 V时, 电流表读数为零. 求:图4(1)此时光电子的最大初动能的大小;(2)该阴极材料的逸出功.解析: (1)由题意可知, 遏止电压为0.60 V, 由动能定理得光电子的最大初动能E k=eU=0.6 eV.(2)由光电效应方程E k=hν-W0得该阴极材料的逸出功W0=hν-E k=2.5 eV-0.6 eV=1.9 eV.答案: (1)0.6 eV(2)1.9 eV。