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章末综合检测 (一) 动量守恒定律
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章末综合检测(一) 动量守恒定律(本试卷满分:100分)一、单项选择题(本题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。)1.一颗子弹水平射入置于光滑水平面上的木块A并留在其中,A、B用一根弹性良好的轻质弹簧连在一起,如图所示。则在子弹打击木块A及弹簧被压缩的过程中,对子弹、两木块和弹簧组成的系统( )A.动量守恒,机械能守恒B.动量守恒,机械能不守恒C.动量不守恒,机械能守恒D.无法判定动量、机械能是否守恒解析:选B 在子弹打击木块A及弹簧压缩的过程中,对子弹、两木块和弹簧组成的系统,系统所受的外力之和为零,则系统的动量守恒。在此过程中,有摩擦力做功,所以系统机械能不守恒,故B正确,A、C、D错误。2.某同学质量为60 kg,在军事训练中要求他从岸上以2 m/s的速度跳到一艘向他缓缓飘来的小船上,然后去执行任务。小船的质量是140 kg,原来的速度是0.5 m/s。该同学上船后又跑了几步,最终停在船上。不计阻力,则此时小船的速度是( )A.0.25 m/s,方向与该同学原来的速度方向相同B.0.25 m/s,方向与该同学原来的速度方向相反C.0.5 m/s,方向与该同学原来的速度方向相同D.0.5 m/s,方向与该同学原来的速度方向相反解析:选A 由题意可知,该同学和小船组成的系统动量守恒。设该同学原来运动的方向为正方向,根据动量守恒定律得m1v1-m2v2=(m1+m2)v′,v′==0.25 m/s,解得结果为正值,表明最终小船的速度方向与该同学原来的速度方向相同,故A正确。3.(2018·全国卷Ⅱ)高空坠物极易对行人造成伤害。若一个50 g的鸡蛋从一居民楼的25层坠下,与地面的碰撞时间约为2 ms,则该鸡蛋对地面产生的冲击力约为( )A.10 N B.102 NC.103 N D.104 N解析:选C 设每层楼高约为3 m,则下落高度约为h=3×25 m=75 m,到达地面的速度v2=2gh,根据动量定理(F-mg)t=0-(-mv),解得鸡蛋受到地面的冲击力F=+mg≈103 N,由牛顿第三定律知C正确。4.太空中的尘埃对飞船的碰撞会阻碍飞船的飞行,质量为M的飞船飞入太空尘埃密集区域时,需要开动引擎提供大小为F的平均推力才能维持飞船以恒定速度v匀速飞行。已知尘埃与飞船碰撞后将完全黏附在飞船上,则在太空尘埃密集区域单位时间内黏附在飞船上尘埃的质量为( )A.M+ B.-MC.M- D.解析:选D 设单位时间内黏附在飞船上尘埃的质量为m。以单位时间内黏附在飞船上的尘埃为研究对象,根据动量定理有:Ft=mv-0,其中t=1 s,可得:m=,D正确。5.一质量为m的运动员从下蹲状态开始起跳,经Δt的时间,身体伸直并刚好离开地面,速度为v,在此过程中地面对他作用的冲量大小和做的功分别为( )A.mv+mgΔt,mv2 B.mv,mv2C.mv+mgΔt,0 D.mv-mgΔt,0解析:选C 人的速度原来为零,刚好离开地面时速度变为v,则由动量定理可得:I-mgΔt=Δmv=mv,故地面对运动员的冲量为I=mv+mgΔt;由于支持力的作用点没有位移,故地面对运动员做功为零,选项C正确。6.如图所示,质量为m的A球在水平面上静止放置,质量为2m的B球向左运动速度大小为v0,B球与A球碰撞且无机械能损失,碰后A球速度大小为v1,B球的速度大小为v2,碰后相对速度与碰前相对速度的比值定义为恢复系数e=,下列选项正确的是( )A.e=1 B.e=C.e= D.e=解析:选A 两球碰撞过程中,组成的系统动量守恒,碰撞为弹性碰撞。以B球的初速度方向为正方向,根据动量守恒定律可知,2mv0=mv1+2mv2,根据机械能守恒定律可知,·2mv=mv+·2mv,解得v1=v0,v2=v0,恢复系数e==1,A选项正确,B、C、D选项错误。7.如图所示,质量为M、底边长为a的三角形木块A置于光滑水平面上,在A的顶部有一质量为m、底边长为b的三角形木块B,且两三角形木块的底边平行。若B从A的顶端由静止滑至底部,则A后退的距离为( )A. B.C. D.解析:选C 由A、B组成的系统在相互作用的过程中水平方向动量守恒,且水平方向上初态总动量为0,在水平方向属于人船模型。设木块B滑至底部的过程向左滑行的水平距离为L2,木块A后退的距离为L1,有ML1=mL2且L1+L2=a-b,解得L1=(a-b),C正确。二、多项选择题(本题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。)8.如图所示,弹簧的一端固定在竖直墙上,质量为m的光滑弧形槽静止在光滑水平面上,底部与水平面平滑连接,一个质量也为m的小球从槽上高h处由静止开始自由下滑( )A.在下滑过程中,小球和槽之间的相互作用力对槽不做功B.在下滑过程中,小球和槽组成的系统水平方向动量守恒C.被弹簧反弹后,小球和槽都做速率不变的直线运动D.被弹簧反弹后,小球能回到槽上高h处解析:选BC 在小球下滑过程中,小球和槽之间的相互作用力对槽做功,选项A错误;在小球下滑过程中,小球和槽组成的系统在水平方向所受合外力为零,系统在水平方向动量守恒,选项B正确;小球与槽组成的系统水平方向动量守恒,球与槽的质量相等,小球沿槽下滑,球与槽分离后,小球与槽的速度大小相等,小球被弹簧反弹后与槽的速度相等,小球和槽在水平方向不受外力作用,故小球和槽都做匀速运动,则小球不能滑到槽上,选项C正确,D错误。9.一质量为2 kg 的物块在合外力F的作用下从静止开始沿直线运动。F随时间t变化的图线如图所示,则( )A.t=1 s时物块的速率为1 m/sB.t=2 s时物块的动量大小为4 kg·m/sC.t=3 s时物块的动量大小为5 kg·m/sD.t=4 s时物块的速度为零解析:选AB 法一:根据Ft图线与时间轴围成的面积的物理意义为合外力F的冲量,可知在0~1 s、0~2 s、0~3 s、0~4 s内合外力冲量分别为2 N·s、4 N·s、3 N·s、2 N·s,应用动量定理I=mΔv可知物块在1 s、2 s、3 s、4 s末的速率分别为1 m/s、2 m/s、1.5 m/s、1 m/s,物块在这些时刻的动量大小分别为2 kg·m/s、4 kg·m/s、3 kg·m/s、2 kg·m/s,则A、B项正确,C、D项错误。法二:前2 s内物块做初速度为零的匀加速直线运动,加速度a1== m/s2=1 m/s2,t=1 s时物块的速率v1=a1t1=1 m/s,A正确;t=2 s时物块的速率v2=a1t2=2 m/s,动量大小为p2=mv2=4 kg·m/s,B正确;物块在2~4 s内做匀减速直线运动,加速度的大小为a2==0.5 m/s2,t=3 s时物块的速率v3=v2-a2t3=(2-0.5×1) m/s=1.5 m/s,动量大小为p3=mv3=3 kg·m/s,C错误;t=4 s时物块的速率v4=v2-a2t4=(2-0.5×2) m/s=1 m/s,D错误。10.如图所示,物体A、B的质量分别为m、2m,物体B置于水平面上,B物体上部半圆形槽的半径为R,将物体A(可视为质点)从圆槽右侧顶端由静止释放,一切摩擦均不计。则( )A.A能到达B圆槽的左侧最高点B.A运动到圆槽的最低点时A的速率为 C.A运动到圆槽的最低点时B的速率为 D.B向右运动的最大位移大小为解析:选AD 运动过程不计一切摩擦,故物体A、B组成的系统机械能守恒,且两物体水平方向动量守恒,那么A可以到达B圆槽的左侧最高点,且A在B圆槽的左侧最高点时,A、B的速度都为零,故A正确;A、B整体在水平方向上合外力为零,故在水平方向上动量守恒,所以A运动到圆槽最低点时,由动量守恒定律得mvA-2mvB=0,即vA=2vB,A的水平速度向左,B的水平速度向右,设B在水平方向上的最大位移为d,则m(2R-d)=2md,解得d=R,故D正确;对A运动到圆槽的最低点的运动过程中,由机械能守恒定律可得:mgR=mv+·2mv=3mv,解得A运动到圆槽的最低点时B的速率为:vB= ,A的速率为:vA=2vB= ,故B、C错误。三、非选择题(本题共4小题,共54分)11.(9分)为了验证动量守恒定律(探究碰撞中的不变量),某同学选取了两个材质相同、体积不等的立方体滑块A和B,按下述步骤进行实验:步骤1:在A、B的相撞面分别装上尼龙拉扣,以便二者相撞以后能够立刻结为整体;步骤2:安装好实验装置如图甲,铝质轨道槽的左端是倾斜槽,右端是长直水平槽,倾斜槽和水平槽由一小段弧连接,轨道槽被固定在水平桌面上,在轨道槽的侧面与轨道等高且适当远处装一台数码频闪照相机;步骤3:让滑块B静置于水平槽的某处,滑块A从斜槽某处由静止释放,同时开始频闪拍摄,直到A、B停止运动,得到一幅多次曝光的数码照片;步骤4:多次重复步骤3,得到多幅照片,挑出其中最理想的一幅,打印出来,将刻度尺紧靠照片放置,如图乙所示。(1)由图分析可知,滑块A与滑块B碰撞发生的位置在________。①P5、P6之间 ②P6处 ③P6、P7之间(2)为了探究碰撞中动量是否守恒,需要直接测量或读取的物理量是________。①A、B两个滑块的质量m1和m2②滑块A释放时距桌面的高度③频闪照相的周期④照片尺寸和实际尺寸的比例⑤照片上测得的s45、s56和s67、s78⑥照片上测得的s34、s45、s56和s67、s78、s89⑦滑块与桌面间的动摩擦因数写出验证动量守恒的表达式_________________________________________________。(3)请你写出一条有利于提高实验准确度或改进实验原理的建议:_____________________________________________________________________________________________。解析:(1)由题图可知碰撞位置发生在P5、P6之间或P6处,又由于P6位置滑块速度明显减小,故A、B相撞的位置在P6处,故②正确。(2)设碰撞前滑块A在P4、P5、P6的速度分别为v4、v5、v6,碰撞后,整体在P6、P7、P8的速度分别为v6′、v7、v8,则v4=,v5=,又v5=,解得碰撞前滑块A速度v6=,同理,碰撞后整体的速度v6′=,需要验证的方程为m1v6=(m1+m2)v6′,将以上两式代入整理得m1(2s56+s45-s34)=(m1+m2)(2s67+s78-s89),故需要直接测量的物理量是A、B两个滑块的质量m1和m2及s34、s45、s56和s67、s78、s89,故①、⑥正确。(3)提高实验准确度或改进实验原理的建议:①使用更平整的轨道槽,轨道要平整,防止各段摩擦力不同,滑块做非匀变速运动。②在足够成像的前提下,缩短频闪照相每次曝光的时间,碰撞时间很短,缩短频闪照相每次曝光的时间,使滑块碰撞位置拍摄更清晰、准确。③适当增大相机和轨道槽的距离,相机和轨道槽的距离较小时,由于镜头拍摄引起的距离误差增大,应适当增大相机和轨道槽的距离。④将轨道的一端垫起少许,平衡摩擦力,使得滑块碰撞前后都做匀速运动。答案:(1)②(2)①⑥ m1(2s56+s45-s34)=(m1+m2)(2s67+s78-s89)(3)见解析(任意一条即可)12.(13分)如图所示,光滑水平轨道上放置长木板A(上表面粗糙)和滑块C,滑块B置于A的左端,三者质量分别为mA=2 kg、mB=1 kg、mC=2 kg。开始时C静止,A、B一起以v0=5 m/s的速度匀速向右运动,A与C发生碰撞(时间极短)后C向右运动,经过一段时间,A、B再次达到共同速度一起向右运动,且恰好不再与C碰撞。求A与C发生碰撞后瞬间A的速度大小。解析:长木板A与滑块C处于光滑水平面上,两滑块碰撞时间极短,碰撞过程中滑块B与长木板A间的摩擦力可以忽略不计,设碰后瞬间A、C的速度分别为vA、vC,长木板A与滑块C组成的系统在碰撞过程中动量守恒,则mAv0=mAvA+mCvCA、C碰撞后,对于长木板A与滑块B组成的系统,在两者达到共同速度v之前系统所受合外力为零,系统动量守恒,则mAvA+mBv0=(mA+mB)v长木板A和滑块B达到共同速度后,恰好不再与滑块C碰撞,可知最后三者速度相等,即vC=v联立解得vA=2 m/s。答案:2 m/s13.(14分)如图所示,光滑水平桌面上有两个大小相同的小球,m1∶m2=2∶1,球1以3 m/s的速度与静止的球2发生正碰并粘在一起,已知桌面距离地面的高度h=1.25 m,g=10 m/s2,求落地点到桌面边沿的水平距离。解析:两球组成的系统合外力为零,动量守恒,规定向右为正方向根据动量守恒定律可知,m1v0=(m1+m2)v解得末速度v=2 m/s两球离开桌面后做平抛运动竖直方向上,h=gt2水平方向上,x=vt联立解得落地点到桌面边沿的水平距离x=1 m。答案:1 m14.(18分)(2018·全国卷Ⅰ)一质量为m的烟花弹获得动能E后,从地面竖直升空。当烟花弹上升的速度为零时,弹中火药爆炸将烟花弹炸为质量相等的两部分,两部分获得的动能之和也为E,且均沿竖直方向运动。爆炸时间极短,重力加速度大小为g,不计空气阻力和火药的质量。求:(1)烟花弹从地面开始上升到弹中火药爆炸所经过的时间;(2)爆炸后烟花弹向上运动的部分距地面的最大高度。解析:(1)设烟花弹上升的初速度为v0,由题给条件有E=mv①设烟花弹从地面开始上升到火药爆炸所用的时间为t,由运动学公式有0=v0-gt②联立①②式得t= 。③(2)设爆炸时烟花弹距地面的高度为h1,由机械能守恒定律有E=mgh1④火药爆炸后,烟花弹上、下两部分均沿竖直方向运动,设爆炸后瞬间其速度分别为v1和v2。由题给条件和动量守恒定律有mv+mv=E⑤mv1+mv2=0⑥由⑥式知,烟花弹两部分的速度方向相反,向上运动部分做竖直上抛运动。设爆炸后烟花弹上部分继续上升的高度为h2,由机械能守恒定律有mv=mgh2⑦联立④⑤⑥⑦式得,烟花弹向上运动部分距地面的最大高度为h=h1+h2=。⑧答案:(1) (2)