1、1专题二 第 7 讲 动量和能量观点的应用限时:40 分钟一、选择题(本题共 8 小题,其中 15 题为单选,68 题为多选)1(2018陕西省渭南韩城市高三下学期第三次模拟)如图所示,光滑水平面上,甲、乙两个球分别以大小为 v11m/s、 v22m/s 的速度做相向运动,碰撞后两球粘在一起以0.5m/s 的速度向左运动,则甲、乙两球的质量之比为( A )A11 B12C13 D21解析 设乙球的速度方向为正方向,根据动量守恒: m2v2 m2v1( m1 m2)v,即2m2 m1( m1 m2)0.5,解得 m1 m211;故选 A。2(2018河北省邯郸市高三下学期第一次模拟)如图所示,质
2、量不同的两位同学乘坐相同的滑车从滑道的最高端滑下,质量大的先滑,到达底端的同一位置。滑道可视为粗糙斜面,不计空气阻力,则关于两同学的下滑过程,下列说法正确的是( C )A摩擦力做功相同B重力冲量相同C经过滑道上同一位置的速度相同D若质量大的同学后滑,则在下滑过程中两同学可能相撞解析 因为他们的质量不同,所以受到的摩擦力也不同,位移相同,根据功的定义可知摩擦力做功不同,故 A 错误;相同的滑车、相同的滑道,则他们下滑的加速度是相同的,下滑的时间相同,重力的冲量为: I mgt,因为质量不同,所以重力冲量也不相同,故 B 错误;相同的滑车、相同的滑道,则他们下滑的加速度是相同的,所以他们到达底端时
3、的速度也是相同的,不会相撞,故 C 正确,D 错误。所以 C 正确,ABD 错误。3(2018全国押题卷二)如图所示,内壁光滑,四角呈圆弧状的长方形空腔管,位于竖直平面内, BD 等高,两个同样的小球,从静止开始由 A 点分别从左右两侧运动到 C 点,不计碰撞能量的损失,则下列说法正确的是( D )2A两球同时到达 C 点,动量相等B两球同时到达 C 点,动量不等C两球到达 C 时的速率相同,左侧先到达D两球到达 C 时的速率相同,右侧先到达解析 因为是长方形空腔管,所以 AB 长度大于 AD, 角小于 45 度,取 角等于0 度的极端状态,则左边小球不能到达,时间为无穷大,D 球可以到达,所
4、以左边到达的时间大于右边到达的时间,又根据机械能守恒可得两球到达时的速率相同,所以正确选项为D。4(2018江西省二模)如图所示,小车质量为 M,小车顶端为半径为 R 的四分之一光滑圆弧,质量为 m 的小球从圆弧顶端由静止释放,对此运动过程的分析,下列说法中正确的是( g 为当地重力加速度)( C )A若地面粗糙且小车能够静止不动,则地面对小车的静摩擦力最大为 mgB若地面粗糙且小车能够静止不动,则地面对小车的静摩擦力最大为 2mgC若地面光滑,当小球滑到圆弧最低点时,小车速度为 m2gRM M mD若地面光滑,当小球滑到圆弧最低点时,小车速度为 M2gRm M m解析 若地面粗糙且小车能够静
5、止不动,因为小球只有重力做功,故小球机械能守恒,由机械能守恒可求得小球任一位置时的速度,由向心力公式可求得小球受到的支持力;对小车受力分析可求得静摩擦力的最大值。若地面光滑,小球下滑的过程中,小车向左运动,系统的水平动量守恒,系统的机械能也守恒,由此列式,可求得小球滑到圆弧最低点时小车的速度。设圆弧半径为 R,当小球运动到重力与半径夹角为 时,速度为 v。根据机械能守恒定律有: mv2 mgRcos ,由牛顿第二定律有 N mgcos m ,解得小球对12 v2R小车的压力为 N3 mgcos ,其水平分量为 Nx3 mgcos sin mgsin2 ,根据平衡条323件,地面对小车的静摩擦力
6、水平向右,大小为 f Nx mgsin2 ,可以看出:当32sin 1,即 45时,地面对车的静摩擦力最大,其值为 fmax mg,故 AB 错误;若32地面光滑,当小球滑到圆弧最低点时,小车的速度设为 v,小球的速度设为 v。小球与小车组成的系统在水平方向动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得 mv Mv0,系统的机械能守恒,则得 mgR mv2 Mv 2,解得 v m ,故 C 正确,D 错误。12 12 2gRM M m5(2018黑龙江省哈尔滨市二模)如图所示,在光滑绝缘的水平直轨道上有两个带电小球 a 和 b, a 球质量为 2m、带电量为 q, b 球质量为 m、带电量为2 q
7、,两球相距较远且相向运动。某时刻 a、 b 球的速度大小依次为 v 和 1.5v,由于静电斥力的作用,它们不会相碰。则下列叙述正确的是( D )A两球相距最近时,速度大小相等、方向相反B a 球和 b 球所受的静电斥力对两球始终做负功C a 球一直沿原方向运动, b 球要反向运动D a、 b 两球都要反向运动,但 b 球先反向解析 由于地面光滑,系统所受合外力为零,系统动量守恒,当两球速度相同时,系统损失机械能最大,两球相距最小,故 A 错误;由题意可知, a 球动量大于 b 球动量,因此系统动量水平向右,故 b 球运动过程中将先反向运动而 a 球后反向运动,因此静电斥力对 a、 b 球先做负
8、功后做正功,故 B、C 错误,D 正确。6(2018广东省汕头市高三下学期 4 月模拟)跳台滑雪运动员从平台末端 a 点以某一初速度水平滑出,在空中运动一段时间后落在斜坡上 b 点,不计空气阻力,则运动员在空中飞行过程中( AD )A在相等的时间间隔内,动量的改变量总是相同的B在相等的时间间隔内,动能的改变量总是相间的C在下落相等高度的过程中,动量的改变量总是相同的D在下落相等高度的过程中,动能的改变量总是相同的4解析 动量的改变量等于合外力的冲量,由于人做平抛运动,所以合外力恒为 mg,故在相等的时间间隔内,动量的改变量总是相同的,所以 A 正确;动能的改变量与合外力做功有关,由于在相等时间
9、内竖直方向运动的位移不相等,所以合外力在相等的时间内做功也不相等,故动能的改变量也不相等,故 B 错;由于竖直方向做变速运动,在下落相等高度的过程中,所用时间是不相等的,所以动量的改变量也是不相等的,故 C 错;在下落相等高度的过程中,合外力做功相等,所以动能的改变量总是相同的,故 D 正确;故选AD。7(2018厦门市高三下学期第二次质量检测)在冰壶比赛中,红壶以一定速度与静止在大本营中心的蓝壶发生对心碰撞,碰撞时间极短,如图甲所示。碰后运动员用冰壶刷摩擦蓝壶前进方向的冰面,来减小阻力。碰撞前后两壶运动的 v t 图线如图乙中实线所示,其中红壶碰撞前后的图线平行,已知两冰壶质量相等,由图象可
10、得( AB )A碰撞后,蓝壶经过 5s 停止运动B碰撞后,蓝壶的瞬时速度为 0.8m/sC红蓝两壶碰撞过程是弹性碰撞D红、蓝两壶碰后至停止运动过程中,所受摩擦力的冲量之比为 12解析 设碰后蓝壶的速度为 v,碰前红壶的速度 v01.0m/s,碰后速度为v00.2m/s,根据动量守恒定律可得 mv0 mv0 mv,解得 v0.8m/s,B 正确;从图中可知蓝壶与红壶沿虚线运动方式时同时停止运动,并且红壶碰撞前后的图线平行,若以红壶虚线所示运动,则加速度为 a m/s20.2m/s 2,运动时间为 v t 1.2 1.01t s5s,A 正确;碰撞前系统的动能为 E1 m1.020.5m,碰撞后系
11、统的动能1.0 00.2 12为 E2 m0.22 m0.820.36m,两者不等,所以不是弹性碰撞,C 错误;碰后蓝壶的12 12加速度为 a m/s20.16m/s 2,碰后红、蓝两壶所受摩擦力之比为0.8 06 1f f ma ma54,摩擦力冲量 If If ft f t f f54,D 错误。8(2018吉林省实验中学高三下学期模拟)如图,光滑水平面上放着长木板 B,质量为 m2kg 的木块 A 以速度 v02m/s 滑上原来静止的长木板 B 的上表面,由于 A、 B 之间存在摩擦,之后, A、 B 的速度随时间变化情况如下图所示,重力加速度 g10m/s 2。则下列5说法正确的是(
12、 AD )A长木板的质量 M2kgB A、 B 之间动摩擦因数为 0.2C长木板长度至少为 2mD A、 B 组成系统损失机械能为 2J解析 从图可以看出, A 先做匀减速运动, B 做匀加速运动,最后一起做匀速运动,共同速度 v1m/s,取向右为正方向,根据动量守恒定律得: mv0( m M)v,解得:M m2kg,故 A 正确;由图象可知,木板 B 匀加速运动的加速度 a 1m/s 2,对 B, v t根据牛顿第二定律得 mg Ma,解得动摩擦因数 0.1,故 B 错误;由图象可知前 1s内 B 的位移 xB0.5m, A 的位移 xA1.5m,所以木板最小长度 L xA xB1m,故 C
13、 错误;A、 B 组成系统损失机械能 E mv (M m)v22J,故 D 正确。12 20 12二、计算题(本题共 2 小题,需写出完整的解题步骤)9(2018河南省开封市高三下学期 5 月模拟)如图所示,水平光滑细杆上 P 点套一轻质小环,小环通过长 L0.5m 的轻绳悬挂一质量不计的夹子,夹子内夹有质量 m0.5kg 的物块,物块两竖直侧面与夹子间的最大静摩擦力均为 fm3N。现对物块施加 F5N 的水平恒力作用,物块和小环一起沿水平方向做初速度为零的匀加速直线运动,小环碰到杆上的钉子 Q 时立即停止运动,物块恰要相对夹子滑动,与此同时撤去外力,一质量为 0.1kg 的直杆以 1m/s
14、的速度沿水平方向相向插入夹子将夹子与物块锁定(此过程时间极短)。物块可看成质点,重力加速度 g10m/s 2。求:(1)物块做匀加速运动的加速度大小 a;(2)P、 Q 两点间的距离 s;(3)物块向右摆动的最大高度 h。6解析 (1)以整体为研究对象,由牛顿第二定律得:F ma 解得: a10m/s 2(2)环到达 Q,物块刚达到最大静摩擦力,由牛顿第二定律 2fm mgmv2r根据动能定理有 Fs mv2解得 s0.05m12(3)直杆与物块水平方向动量守恒mv m0v0( m m0)v 共由动能定理:( m m0)gh0 (m m0)v12 2共联立得 h0.022m10(2018山东省
15、威海市高三下学期模拟)如图甲所示,长木板的左端固定一个表面光滑的楔形木块,右端固定一个轻质弹簧,弹簧处于自然状态时左端位于 A 点,且 A 点右侧光滑,在 A 点处有一个可视为质点的小物块。整个装置放在光滑的水平面上,装置的左端紧靠固定在竖直墙面上的压力传感器。给在 A 点的小物块一向左的初速度之后,压力传感器显示出压力随时间变化的图象如图乙所示。假设小物块从楔形木块滑到长木板上时无能量损失,已知长木板连同楔形木块的总质量 M8kg,小物块的质量 m1kg,重力加速度g10m/s 2,可能用到的数据:sin370.6,sin740.96。求:(1)小物块与木板间的动摩擦因数及楔形木块的倾角数值
16、;(2)弹簧弹性势能的最大值;(3)小物块最终停在长木板上的位置离 A 点的距离。解析 (1)由图乙知 F12N F24.8N又 mg F1解得: 0.2F2 mgsin cos解得: 37(2)设小物块的初速度为 v0,滑上楔形木块时速度为 v1,弹簧压缩最大时速度为v2, t10.5s, t21s则: t22v1a1mgsin ma17由动量守恒定律: mv1( m M)v2由能量关系: mv mgL (m M)v Ep12 21 12 2又 v1 v0 a2t1mg ma2L t1v v02解得: Ep0.5J(3) mv mgx (m M)v12 21 12 2解得: x2m所以最终木块停在离 A 点 0.25m 处
copyright@ 2008-2019 麦多课文库(www.mydoc123.com)网站版权所有
备案/许可证编号:苏ICP备17064731号-1