高中物理人教版 (新课标)选修32 动量守恒定律(一)动量和动量定理测试题
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一、选择题(本题共6小题,每小题6分)
1.(多选)下列关于动量的说法正确的是( )
A.质量大的物体,动量一定大
B.质量和速率都相等的物体,动量一定相同
C.质量一定的物体的速率改变,它的动量一定改变
D.质量一定的物体的运动状态改变,它的动量一定改变
[解析] 根据动量的定义,它是质量和速度的乘积,因此它由质量和速度共同决定,选项A错误;又因为动量是矢量,它的方向与速度的方向相同,而质量和速率都相等的物体,其动量大小一定相等,但方向不一定相同,选项B错误;质量一定的物体的速率改变,则它的动量大小就一定改变,选项C正确;质量一定的物体的运动状态改变,它的速度就一定改变,它的动量也就改变,选项D正确.
[答案] CD
2.(多选)下面关于物体动量和冲量的说法正确的是( )
A.物体所受合外力冲量越大,它的动量也越大
B.物体所受合外力冲量不为零,它的动量一定要改变
C.物体动量增量的方向,就是它所受冲量的方向
D.物体所受合外力越大,它的动量变化就越快
[解析] 由Ft=Δp知,Ft≠0,Δp≠0,即动量一定变化,Ft越大,Δp越大,但动量不一定大,它还与初态的动量有关,故A错误,B正确;冲量不仅与Δp大小相等,而且方向相同,所以C正确;由F=eq \f(Δp,Δt)知,物体所受合外力越大,动量的变化率eq \f(Δp,Δt)越大,即动量变化越快,D正确.
[答案] BCD
3.(多选)在任何相等时间内,物体动量的变化量总是相等的运动可能是( )
A.匀速圆周运动 B.匀变速直线运动
C.自由落体运动D.平抛运动
[解析] 物体做匀变速直线运动、自由落体运动、平抛运动所受的合外力恒定不变.由动量定理可知,它们在任何相等时间内的动量变化量总相等,而物体做匀速圆周运动合外力是变力,故B、C、D均正确,A错误.
[答案] BCD
4.(多选)如图所示,铁块压着一张纸条放在水平桌面上,第一次以速度v抽出纸条后,铁块落在水平地面上的P点,第二次以速度2v抽出纸条,则( )
A.铁块落地点在P点左边
B.铁块落地点在P点右边
C.第二次纸条与铁块的作用时间比第一次短
D.第二次纸条与铁块的作用时间比第一次长
[解析] 以不同的速度抽出纸条时,铁块所受摩擦力相同,抽出纸条的速度越大,铁块与纸条相互作用的时间越短,铁块受到合力的冲量越小,故铁块获得的速度越小,铁块平抛的水平位移越小,所以选项A、C正确.
[答案] AC
5.(多选)对于一个质量不变的物体,下列说法正确的是( )
A.物体的动量发生变化,其动能一定变化
B.物体的动量发生变化,其动能不一定变化
C.物体的动能发生变化,其动量一定变化
D.物体的动能发生变化,其动量不一定变化
[解析] 当质量不变的物体的动量发生变化时,可以是速度的大小发生变化,也可以是速度的方向发生变化,还可以是速度的大小和方向都发生变化.当物体的速度方向发生变化而速度的大小不变时,物体的动量(矢量)发生变化,但动能(标量)并不发生变化,选项A错误、B正确.当质量不变的物体的动能发生变化时,必定是其速度的大小发生了变化,而无论其速度方向是否变化,物体的动量必定发生变化,选项C正确、D错误.
[答案] BC
6.(多选)关于冲量,下列说法正确的是( )
A.冲量是物体动量变化的原因
B.作用在静止的物体上的力的冲量一定为零
C.动量越大的物体受到的冲量越大
D.冲量的方向与力的方向相同
[解析] 力作用一段时间便有了冲量,而力作用一段时间后,物体的运动状态发生了变化,物体的动量也发生了变化,因此说冲量使物体的动量发生了变化,选项A正确.只要有力作用在物体上,经历一段时间,这个力便有了冲量,与物体处于什么状态无关,选项B错误.物体所受冲量I=Ft与物体动量的大小p=mv无关,选项C不正确.冲量是矢量,其方向与力的方向相同,D正确.
[答案] AD
二、非选择题(共14分)
7.将质量为m=1 kg的小球,从距水平地面高h=5 m处,以v0=10 m/s的水平速度抛出,不计空气阻力,g取10 m/s2.求:
(1)抛出后0.4 s内重力对小球的冲量;
(2)平抛运动过程中小球动量的增量Δp;
(3)小球落地时的动量p′.
[解析] (1)重力是恒力,0.4 s内重力对小球的冲量I=mgt=1×10×0.4 N·s=4 N·s
方向竖直向下.
(2)由于平抛运动的竖直分运动为自由落体运动,故h=eq \f(1,2)gt2
落地时间t=eq \r(\f(2h,g))=1 s
小球飞行过程中只受重力作用,所以合外力的冲量为I=mgt=1×10×1 N·s=10 N·s
方向竖直向下
由动量定理得Δp=I=10 N·s,方向竖直向下.
(3)小球落地时竖直分速度为vy=gt=10 m/s.由速度合成知,落地速度v=eq \r(v\\al(2,0)+v\\al(2,y))=eq \r(102+102) m/s=10eq \r(2) m/s
所以小球落地时的动量大小为p′=mv=10eq \r(2)kg·m/s
方向与水平方向的夹角为45°.
[答案] (1)4 N·s 方向竖直向下
(2)10 N·s 方向竖直向下
(3)10eq \r(2) kg·m/s 方向与水平方向的夹角为45°
[能力提升练]
一、选择题(本题共4小题,每小题6分)
1.(多选)对于质量一定的物体,下列说法正确的是( )
A.如果物体运动的速度大小不变,物体的动量也保持不变
B.运动物体在任一时刻的动量方向,一定是该时刻的速度方向
C.物体的动量发生改变,则合外力一定对物体做了功
D.物体的动能发生改变,其动量一定发生改变
[解析] 动量是矢量,只要速度方向变化,动量也发生变化,A错误;动量具有瞬时性,任一时刻物体动量的方向,即为该时刻物体的速度方向,B正确;物体的动量发生变化,可能是速度的大小、方向中有一个量或两个量发生了变化,物体肯定受到了力的作用,但此力不一定做功,C错误;物体的动能发生改变,则其速度大小一定改变,其动量一定改变,D正确.
[答案] BD
2.(多选)“蹦极”运动中,长弹性绳的一端固定,另一端绑在人身上,人从几十米高处跳下,将蹦极过程简化为人沿竖直方向的运动,从绳恰好伸直,到人第一次下降至最低点的过程中,下列分析正确的是( )
A.绳对人的冲量始终向上,人的动量先增大后减小
B.绳对人的拉力始终做负功,人的动能先增大后减小
C.绳恰好伸直时,绳的弹性势能为零,人的动能最大
D.人在最低点时,绳对人的拉力大于人所受的重力
[解析] 从绳恰好伸直到人第一次下降至最低点的过程中,人先做加速度减小的加速运动,后做加速度增大的减速运动,加速度等于零时,速度最大,故人的动量和动能都是先增大后减小,加速度等于零时(即绳对人的拉力等于人所受的重力时)速度最大,动量和动能最大,在最低点时人具有向上的加速度,绳对人的拉力大于人所受的重力.绳的拉力方向始终向上与运动方向相反,故绳对人的冲量方向始终向上,绳对人的拉力始终做负功.故选项A、B、D正确,选项C错误.
[答案] ABD
3.(多选)如图所示,放在水平地面上的物体受到的合外力随时间变化的关系,若物体开始时是静止的,则前3 s内( )
A.物体的位移为0
B.物体的动量改变量为0
C.物体的动能变化量为0
D.物体的机械能改变量为0
[解析] 第1 s内F=20 N,第2、3 s内F=-10 N,物体先加速、后减速,在第3 s末速度为零,物体的位移不为零,A错误;根据动量定理I=Δp,前3 s内,动量的变化量为零,B正确;由于初速度和末速度都为零,因此动能变化量也为零,C正确;但物体的重力势能是否改变不能判断,因此物体的机械能是否改变不能确定,D错误.
[答案] BC
4.(多选)如图所示,用承受极限为14 N且长为l=1 m的轻绳拴接一质量为m=1 kg的小球,轻绳的另一端固定在天花板上,如果给小球一水平的冲量的瞬间轻绳断裂,重力加速度g=10 m/s2,则冲量的可能值为( )
A.2 N·sB.3 N·s
C.1 N·sD.1.5 N·s
[解析] 要使轻绳断裂,则轻绳的拉力至少要达到最大值F=14 N,此时恰好由绳子的最大拉力和重力的合力提供向心力,根据牛顿第二定律有F-mg=meq \f(v2,l),代入数据得v=2 m/s,由动量定理得I=Δp=mv-0=1×2 N·s=2 N·s,所以作用在小球上的水平冲量至少应为2 N·s,AB正确.
[答案] AB
二、非选择题(本题共2小题,共26分)
5.(13分)如图所示,水平地面上静止放置一辆小车A,质量mA=4 kg,上表面光滑,小车与地面间的摩擦力极小,可以忽略不计.可视为质点的物块B置于A的最右端,B的质量mB=2 kg.现对A施加一个水平向右的恒力F=10 N,A运动一段时间后,小车左端固定的挡板与B发生碰撞,碰撞时间极短,碰后A、B粘合在一起,共同在F的作用下继续运动,碰撞后经时间t=0.6 s,二者的速度达到vt=2 m/s.求:
(1)A开始运动时加速度a的大小;
(2)A、B碰撞后瞬间的共同速度v的大小.
[解析] (1)以A为研究对象,由牛顿第二定律有
F=mAa①
代入数据解得
a=2.5 m/s2.②
(2)对A、B碰撞后共同运动t=0.6 s的过程,由动量定理得
Ft=(mA+mB)vt-(mA+mB)v③
代入数据解得
v=1 m/s.④
[答案] (1)2.5 m/s2 (2)1 m/s
6.(13分)一质量为0.5 kg的小物块放在水平地面上的A点,距离A点5 m的位置B处是一面墙,如图所示,物块以v0=9 m/s的初速度从A点沿AB方向运动,在与墙壁碰撞前瞬间的速度为7 m/s,碰后以6 m/s的速度反向运动直至静止,g取10 m/s2.
(1)求物块与地面间的动摩擦因数μ;
(2)若碰撞时间为0.05 s,求碰撞过程中墙面对物块平均作用力的大小F;
(3)求物块在反向运动过程中克服摩擦力所做的功W.
[解析] (1)由动能定理,有-μmgs=eq \f(1,2)mv2-eq \f(1,2)mveq \\al(2,0)
可得μ=0.32.
(2)由动量定理:有FΔt=mv′-mv
可得F=130 N.
(3)由动能定理-W=0-eq \f(1,2) mv′2
可得W=9 J.
[答案] (1)0.32 (2)130 N (3)9 J
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