浙江鸭版高考物理大一轮复习单元滚动检测卷六动量守恒定律Word文件下载.docx
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C.在探究加速度、力和质量三者之间的关系时,先保持质量不变研究加速度与力的关系,再保持力不变研究加速度与质量的关系,该探究运用了类比的思想方法
D.在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程等分成很多小段,每一小段近似看成匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里运用了微元法
答案 D
4.(2018·
杭州市五校联考)如图3所示,小球从光滑斜面AC的顶端A处由静止开始做匀加速直线运动,B为AC的中点,下列说法中正确的是( )
图3
A.小球通过AB段与BC段所用时间之比为1∶1
B.小球在AB段与BC段的平均速度之比为1∶
C.小球在B点与C点的瞬时速度之比为1∶
D.小球在B点的瞬时速度与AC段的平均速度相等
5.(2018·
金华市十校期末)如图4是某物体在t时间内的位移-时间图象和速度-时间图象,从图象上可以判断得到( )
图4
A.物体的运动轨迹是曲线B.在t时间内物体运动的平均速度为2m/s
C.物体运动的时间t为2sD.物体的位移为4m时所用时间为1s
6.(2018·
台州中学统练)如图5将两根吸管串接起来,再取一根牙签置于吸管中,前方挂一张薄纸,用同样的力对吸管吹气,牙签加速射出,击中薄纸.若牙签开始是放在吸管的出口处附近,则牙签吹在纸上即被阻挡落地;
若牙签开始时放在嘴附近,则牙签将穿入薄纸中,有时甚至射穿薄纸.设牙签在管中动力恒定,下列说法正确的是( )
图5
A.两种情况下牙签击中薄纸时的速度相同
B.两种情况下牙签在管中运动的加速度相同
C.牙签开始放在吸管的出口处时,气体对其做功较大
D.牙签开始放在近嘴处时,运动时惯性较大
答案 B
7.(2018·
名校高考联盟联考)科技馆的科普器材中常有如图6所示的匀速率的传动装置:
在大齿轮盘内嵌有三个等大的小齿轮.若齿轮的齿很小,大齿轮的半径(内径)是小齿轮半径的3倍,则当大齿轮顺时针匀速转动时,下列说法正确的是( )
图6
A.小齿轮和大齿轮转速相同
B.小齿轮每个齿的线速度均相同
C.小齿轮的角速度是大齿轮角速度的3倍
D.大齿轮每个齿的向心加速度大小是小齿轮每个齿的向心加速度大小的3倍
8.(2018·
温州市3月选考)2017年6月15日11时,中国在酒泉卫星发射中心采用“长征四号乙”运载火箭,成功发射首颗X射线空间天文卫星“慧眼”,如图7所示,并在引力波事件发生时成功监测了引力波源所在的天区.已知“慧眼”在距离地面550km的圆轨道上运行,则其( )
图7
A.线速度大于第一宇宙速度
B.运行周期大于地球自转周期
C.角速度小于同步卫星的角速度
D.向心加速度大于静止在地球赤道上物体的向心加速度
9.有消息称:
中国羽毛球运动员在一档节目上演示了一把高速度杀球,轻小的羽毛球被快速击出后瞬间将西瓜冲撞爆裂!
据测羽毛球的速度高达300km/h,羽毛球的质量介于4.74g~5.50g之间,经分析,下列说法中正确的是( )
A.这则消息一定是假的,因为羽毛球很轻小,不可能使西瓜爆裂
B.这则消息一定是假的,因为击出的羽毛球速度虽然高,但其能量却很小
C.这则消息可能是真的,俗话说无快不破,羽毛球虽然很轻小,但速度很高
D.这则消息可能是真的,西瓜是否被撞击爆裂取决于羽毛球对西瓜的冲击力大小
解析 在高速度杀球时,由于球速较快,在与西瓜相撞的瞬间,速度急剧变化,根据动量定理可知,羽毛球对西瓜的作用力较大,完全可以使西瓜爆裂,故使西瓜裂开的原因不是速度,而是冲击力的大小,该消息可能是真的,故只有D正确,A、B、C错误.
10.如图8所示,小车与木箱紧挨着静止放在光滑的水平冰面上,现有一男孩站在小车上用力向右迅速推出木箱.关于上述过程,下列说法中正确的是( )
图8
A.男孩和木箱组成的系统动量守恒
B.小车与木箱组成的系统动量守恒
C.男孩、小车与木箱三者组成的系统动量守恒
D.木箱的动量增量与小车(包含男孩)的动量增量相同
解析 木箱、男孩、小车组成的系统动量守恒,木箱的动量增量与男孩、小车的总动量增量大小相同,方向相反,故A、B、D错误.
11.飞机在空中撞到一只鸟常见,撞到一只兔子就比较罕见了,而这种情况真的被澳大利亚一架飞机遇到了.2017年10月20日,一架从墨尔本飞往布里斯班的飞机,飞到1500m高时就撞到了一只兔子,当时这只兔子正被一只鹰抓着,两者撞到飞机当场殒命如图9.设当时飞机正以720km/h的速度飞行,撞到质量为2kg的兔子,作用时间为0.1s.则飞机受到兔子的平均撞击力约为( )
图9
A.1.44×
103NB.4×
103N
C.8×
103ND.1.44×
104N
解析 720km/h=200m/s,根据动量定理Ft=mv可得F=
=
N=4×
103N,故选B.
12.解放军鱼雷快艇在南海海域附近执行任务时,假设鱼雷快艇的总质量为M,以速度v前进,现沿快艇前进方向发射一颗质量为m的鱼雷后,快艇速度减为原来的
,不计水的阻力,则鱼雷的发射速度为( )
A.
vB.
v
C.
vD.
答案 A
解析 以快艇的速度方向为正方向,根据动量守恒定律有:
Mv=(M-m)
v+mv′,
解得v′=
v.
二、选择题Ⅱ(本题共4小题,每小题3分,共12分.每小题列出的四个备选项中至少有一个是符合题目要求的,全部选对的得3分,选对但不全的得1分,有错选的得0分)
13.如图10所示,质量为m2的小球B静止在光滑的水平面上,质量为m1的小球A以速度v0靠近B,并与B发生碰撞,碰撞前后两个小球的速度始终在同一条直线上.A、B两球的半径相等,且碰撞过程没有机械能损失.当m1、v0一定时,若m2越大,则( )
图10
A.碰撞后A的速度越小
B.碰撞后A的速度越大
C.碰撞过程中B受到的冲量越大
D.碰撞过程中A受到的冲量越大
答案 CD
解析 碰撞过程中,动量守恒,以v0的方向为正方向,则m1v0=m1v1+m2v2,
又因碰撞过程中机械能守恒,
m1v02=
m1v12+
m2v22
两式联立得,v1=
,v2=
当m2<
m1时,m2越大,v1越小,但当m2>
m1时,m2越大,v1速度反向,但越来越大,A、B错误;
碰撞过程中,A受到的冲量IA=m1v1-m1v0=-
v0=-
v0,可知m2越大,A受到的冲量越大,D正确;
而B受到的冲量与A受到的冲量大小相等、方向相反,因此m2越大,B受到的冲量也会越大,C正确.
14.从同样高度自由落下的玻璃杯,掉在水泥地上容易打碎,而掉在草地上不容易打碎,其原因是( )
A.掉在水泥地上的玻璃杯动量大,掉在草地上的玻璃杯动量小
B.掉在水泥地上的玻璃杯动量改变大,掉在草地上的玻璃杯动量改变小
C.掉在水泥地上的玻璃杯动量改变快,掉在草地上的玻璃杯动量改变慢
D.掉在水泥地上的玻璃杯与地面接触时,相互作用时间短,而掉在草地上的玻璃杯与地面接触时作用时间长
15.如图11所示,某人身系弹性绳自高空P点自由下落,a点是弹性绳的原长位置,b点是人静止悬挂时的平衡位置,c点是人所能到达的最低点(弹性绳在弹性限度内).若把P点到a点的过程称为过程Ⅰ,由a点到c点的过程称为过程Ⅱ,不计空气阻力.下列说法正确的是( )
图11
A.过程Ⅱ中系统的机械能不变
B.过程Ⅱ中人的动能逐渐减小到零
C.过程Ⅱ中人的动量改变量与过程Ⅰ的动量改变量大小相等
D.过程Ⅱ中人的动量改变量等于重力的冲量
答案 AC
解析 从a到c因只有重力和弹性绳弹力做功,故系统机械能守恒,A正确;
从a到c,人的动能先增大后减小,故B错误;
设人到a点时速度为v,则过程Ⅱ中人的动量改变量大小为ΔpⅡ=mv,过程Ⅰ中人的动量改变量大小为ΔpⅠ=mv,ΔpⅡ=ΔpⅠ,故C正确;
根据动量定理,过程Ⅱ中人的动量改变量等于重力和弹力的合力的冲量,故D错误.
16.如图12所示,放在光滑水平桌面上的两个木块A、B中间夹一被压缩的弹簧,当弹簧被放开时,它们各自在桌面上滑行一段距离后飞离桌面落在地上.A的落地点与桌边的水平距离为0.5m,B的落地点与桌边的水平距离为1m,不计空气阻力,那么( )
图12
A.A、B离开弹簧时的速度大小之比为1∶2
B.A、B质量之比为2∶1
C.未离开弹簧时,A、B所受冲量大小之比为1∶2
D.未离开弹簧时,A、B加速度大小之比为1∶2
答案 ABD
解析 A、B组成的系统在水平方向上不受外力,动量守恒,A、B两木块的落地点到桌边的水平距离x=v0t,因为两木块的落地时间相等,所以v0与x成正比,故vA∶vB=1∶2,即A、B离开弹簧时的速度之比为1∶2.由动量守恒定律可知,mA∶mB=2∶1.未离开弹簧时,A、B受到的弹力相等,作用时间相同,故冲量大小相等.未离开弹簧时,F相等,m不同,加速度a=
,与质量成反比,故aA∶aB=1∶2.
非选择部分
三、非选择题(本题共6小题,共52分)
17.(6分)某同学在“探究碰撞中的不变量”实验中,采用如图13所示的实验装置,在光滑的水平轨道上,停着甲、乙两辆小车,甲车系一穿过打点计时器的纸带.在启动打点计时器的同时,给甲车沿轨道方向的冲量,甲车运动一段距离后,与静止的乙车发生正碰,由于两车相撞处装有尼龙拉扣,两车立即粘在一起继续运动.纸带记录下碰撞前甲车和碰撞后两车的运动情况,如图14所示,纸带上A、B两点的距离为________cm;
为完成实验,同学已经测出碰撞前后小车甲的速度,他还需要测量________________________.
图13
图14
答案 1.20(±
0.02) 小车甲和小车乙的质量
解析 A、B两点之间的距离为2.20cm-1.00cm=1.20cm.根据动量守恒定律知,要探究碰撞中的不变量还需要测量小车甲和小车乙的质量.
18.(8分)在验证机械能守恒定律的实验中,某同学利用图15甲中器材进行实验,正确地完成实验操作后,得到一条点迹清晰的纸带,如图乙所示.在实验数据处理中,某同学取A、B两点来验证实验.已知打点计时器每隔0.02s打一个点,图中测量结果记录在下面的表格中.(重力加速度为g=9.8m/s2)
图15
项目
x1/cm
A点瞬时速度/(m·
s-1)
x2/cm
B点瞬时速度/(m·
AB两点间距离/cm
数据
3.92
0.98
12.80
50.00
(1)观察纸带,可知连接重物的夹子应夹在纸带的___________________________________(选填“左”或“右”)端.
(2)将表格中未填项目填写完整.
(3)若重物和夹子的总质量为0.6kg,那么在AB运动过程中,动能的增加量为________J,重力势能减少量为________J.
答案
(1)左
(2)3.20 (3)2.78 2.94
解析
(1)重物刚开始运动,速度较小,点迹比较密集,故夹子应夹在纸带的左端.
(2)vB=
=3.20m/s.
(3)在AB运动过程中,动能增加量为ΔEk=
mvB2-
mvA2≈2.78J,重力势能减少量ΔEp=mghAB=2.94J.
19.(8分)如图16,一质量为M的物块静止在桌面边缘,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v0射入物块后,以水平速度
射出.重力加速度为g.求:
图16
(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.
答案
(1)
mv02
(2)
解析
(1)设子弹射出物块后物块的速度为v,以v0的方向为正方向,由动量守恒定律得mv0=m
+Mv①
解得v=
v0②
系统损失的机械能为
ΔE=
mv02-
③
由②③式得ΔE=
mv02④
(2)设物块下落到地面所用时间为t,落地点距桌面边缘的水平距离为x,则
h=
gt2⑤
x=vt⑥
由②⑤⑥得x=
.
20.(10分)如图17,长为L、质量为M的木块在粗糙的水平面上处于静止状态,有一质量为m的子弹(可视为质点)以水平速度v0击中木块并恰好未穿出.设子弹射入木块过程时间极短,子弹受到木块的阻力恒定,木块运动的最大距离为s,重力加速度为g,求:
图17
(1)木块与水平面间的动摩擦因数μ;
(2)子弹在木块运动过程中产生多少热量.
答案 见解析
解析
(1)子弹射入木块的极短时间内,水平方向动量守恒,取v0的方向为正方向,有
mv0=(M+m)v共
从子弹与木块共速到最终停止的过程中,由功能关系得
(M+m)v共2=μ(M+m)gs
解得:
μ=
(2)子弹射入木块的极短时间内,设产生的热量为Q,由功能关系得
Q=
(M+m)v共2
21.(10分)如图18所示,光滑冰面上静止放置一表面光滑的斜面体,斜面体右侧一蹲在滑板上的小孩和其面前的冰块均静止于冰面上.某时刻小孩将冰块以相对冰面3m/s的速度向斜面体推出,冰块平滑地滑上斜面体,在斜面体上上升的最大高度为h=0.3m(h小于斜面体的高度).已知小孩与滑板的总质量为m1=30kg,冰块的质量为m2=10kg,小孩与滑板始终无相对运动.取重力加速度的大小g=10m/s2.
图18
(1)求斜面体的质量;
(2)通过计算判断,冰块与斜面体分离后能否追上小孩?
答案
(1)20kg
(2)不能,理由见解析
解析
(1)规定向左为速度正方向.冰块在斜面体上上升到最大高度时两者达到共同速度,设此共同速度为v,斜面体的质量为m3.由水平方向动量守恒和机械能守恒定律得
m2v0=(m2+m3)v①
m2v02=
(m2+m3)v2+m2gh②
式中v0=3m/s为冰块推出时的速度.联立①②式并代入题给数据得
m3=20kg③
(2)设小孩推出冰块后的速度为v1,由动量守恒定律有
m1v1+m2v0=0④
代入数据得v1=-1m/s⑤
设冰块与斜面体分离后的速度分别为v2和v3,由动量守恒和机械能守恒定律有
m2v0=m2v2+m3v3⑥
m2v22+
m3v32⑦
联立③⑥⑦式并代入数据得
v2=-1m/s⑧
由于冰块与斜面体分离后的速度与小孩推出冰块后的速度相同且处在后方,故冰块不能追上小孩.
22.(10分)(2019届东阳中学模拟)如图19所示,水平面上的A点有一固定的理想弹簧发射装置,发射装置内壁光滑,A为发射口所在的位置,B点与在竖直面内、内壁光滑的钢管弯成的“9”形固定轨道平滑相接,钢管内径很小,“9”字全高H=1m;
“9”字上半部分圆弧半径R=0.1m,圆弧为
圆周;
当弹簧压缩量为2cm(弹性限度内)时,启动发射装置,恰能使质量m=0.1kg的滑块沿轨道上升到最高点C,已知弹簧弹性势能与压缩量的平方成正比,AB间距离为L=4m,滑块与水平面间的动摩擦因数为0.2,重力加速度g=10m/s2,求:
图19
(1)当弹簧压缩量为2cm时,弹簧的弹性势能;
(2)当弹簧压缩量为3cm(弹性限度内)时,启动发射装置,滑块滑到轨道最高点C时对轨道的作用力;
(3)当弹簧压缩量为3cm时,启动发射装置,滑块从D点水平抛出后的水平射程.
答案
(1)1.8J
(2)44N,方向竖直向上 (3)2.8m
解析
(1)根据能量守恒定律得,Ep=μmgL+mgH,解得Ep=1.8J
(2)因为弹簧弹性势能与压缩量的平方成正比,弹簧压缩量为3cm时,Ep′=
Ep
根据能量守恒定律得,Ep′=μmgL+mgH+
mvC2
由牛顿第二定律得:
FN+mg=m
,解得FN=44N
由牛顿第三定律可知,滑块滑到轨道最高点C时对轨道作用力的大小FN′=44N,方向竖直向上.
(3)根据能量守恒定律Ep′=μmgL+mg(H-2R)+
mvD2,解得vD=7m/s,
由平抛运动规律得,H-2R=
gt2,x=vDt
故水平射程x=2.8m.
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