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    2022版高考物理一轮复习训练:第6章 能力课 力学三大观点的综合应用

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    2022版高考物理一轮复习训练:第6章 能力课 力学三大观点的综合应用

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    这是一份2022版高考物理一轮复习训练:第6章 能力课 力学三大观点的综合应用,共8页。
    能力课知识巩固练习1如图所示两木块AB用轻质弹簧连在一起置于光滑的水平面上一颗子弹水平射入木块A并留在其中在子弹打中木块A及弹簧被压缩的整个过程中关于子弹两木块和弹簧组成的系统下列说法中正确的是(  )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动量机械能都不守恒答案B解析子弹击中木块A及弹簧被压缩的整个过程,系统在水平方向不受外力作用,系统动量守恒,但是子弹击中木块A的过程,有摩擦力做功,部分机械能转化为内能,所以机械能不守恒,B正确,ACD错误2(2021年河北名校检测)斜向上抛出一个爆竹到达最高点时(速度水平向东)立即爆炸成质量相等的三块前面一块速度水平向东后面一块速度水平向西后两块的水平速度(相对地面)大小相等方向相反则以下说法中正确的是(  )A爆炸后的瞬间中间一块的速度可能水平向西B爆炸后的瞬间中间一块的速度大于爆炸前瞬间爆竹的速度C爆炸后三块将同时落到水平地面上并且落地时的动量相同D爆炸后的瞬间中间那块的动能可能小于爆炸前的瞬间爆竹的总动能答案B解析爆竹在最高点速度大小为v0、方向水平向东,爆炸前动量为3mv0,其中前面一块质量为m,速度大小为v,方向水平向东,后面一块质量为m,速度大小为v,方向水平向西,设爆炸后中间一块瞬时速度为v,取水平向东为正方向,爆炸过程动量守恒, 则有3mv0mvmvmv,解得v3v0>v0,即爆炸后的瞬间,中间一块的速度方向水平向东,且大于爆炸前瞬间爆竹的速度,故A错误,B正确;下落的高度相同,则获得的竖直速度相同,根据速度的合成可知末速度方向不同,所以落地时的动量不相同,故C错误;爆炸后中间那块的动能Ekmv2mv,爆炸前的瞬间爆竹的总动能Ek×3mv,所以Ek>Ek,故D错误3(2021年赣州质检)在光滑的水平面的同一直线上自左向右地依次排列质量均为m的一系列小球另一质量为m的小球A以水平向右的速度v运动依次与上述小球相碰碰后即粘合在一起碰撞n次后剩余的总动能为原来的n(  )A5  B6  C7   D8答案C解析第一次碰撞时根据动量守恒mv2mv1,解得v1,碰撞前的动能E0mv2,第一次碰撞后的总动能E12×2m,第n次碰撞后的总动能En(n1)m2×,当剩余的总动能为原来的时,解得n7,故C正确4(2021年江西检测)如图所示位于光滑水平桌面上的小滑块PQ都可视为质点质量相等Q与水平轻弹簧相连Q静止P以某一初速度向Q运动并与弹簧发生碰撞在整个过程中弹簧具有的最大弹性势能等于(  )AP的初动能 BP的初动能的CP的初动能的  DP的初动能的答案B解析在整个过程中,弹簧具有最大弹性势能时,PQ的速度相同根据动量守恒定律有mv02mv,根据机械能守恒定律,有Epmv×2mv2mvEk0 ,故最大弹性势能等于P的初动能的,故B正确5如图所示AB两小球静止在光滑水平面上用轻弹簧相连接A球的质量小于B球的质量若用锤子敲击A球使A得到v的速度弹簧压缩到最短时的长度为L1若用锤子敲击B球使B得到v的速度弹簧压缩到最短时的长度为L2L1L2的大小关系为(  )AL1>L2  BL1<L2CL1L2   D不能确定答案C解析若用锤子敲击A球,两球组成的系统动量守恒,当弹簧最短时,两者共速,则mAv(mAmB)v,解得v,弹性势能最大,最大为ΔEpmAv2(mAmB)v2.将下标AB对调就是敲击B的情况,可见ΔEp相等,故L1L2,故C正确6(多选)(2021年泉州质检)如图所示质量相等的两个滑块位于光滑水平桌面上其中弹簧两端分别与静止的滑块N和挡板P相连接弹簧与挡板的质量均不计滑块M以初速度v0向右运动它与挡板P碰撞(不粘连)后开始压缩弹簧最后滑块N以速度v0向右运动在此过程中(  )AM的速度等于0弹簧的弹性势能最大BMN具有相同的速度时两滑块动能之和最小CM的速度为v0弹簧的长度最长DM的速度为v0弹簧的长度最短答案BD解析两个滑块质量相等,根据一动碰一静的弹性碰撞结论可知,交换了速度,MP碰撞压缩弹簧时,M做减速运动,N做加速运动,开始时M的速度大于N的速度,当MN速度相等时,弹簧被压缩到最短,弹簧的弹性势能最大;设相等时的速度为v,以M的初速度方向为正方向,根据动量守恒定律得mv02mv,解得v,故AC错误,D正确;两滑块和弹簧组成的系统机械能守恒,当弹性势能最大时,两滑块动能之和最小,所以当MN速度相等时,弹簧被压缩到最短,弹簧弹性势能最大,此时两滑块动能之和最小,故B正确7(2021年合肥检测)如图所示半圆轨道竖直固定在光滑水平面上直径MN竖直刚开始时小物块PQ静止二者间有一被压缩后锁定的轻弹簧(与物块未拴接)弹簧锁定时的弹性势能为9 J解除锁定(时间极短)PQ将与弹簧分离已知PQ的质量均为0.25 kg半圆轨道的半径R0.4 mg10 m/s2不计一切阻力(1)解除锁定后PQ与弹簧分离时的速度大小(2)判断Q能否通过半圆轨道的最高点并说明理由答案(1)6 m/s 6 m/s (2) 理由见解析解析 (1)PQ与弹簧分离的速度大小分别为v1v2,弹簧锁定时的弹性势能为Ep,由动量守恒定律和机械能守恒定律,得mv1mv2Epmvmv联立解得v1v26 m/s.(2)假定Q能通过半圆轨道的最高点M,且在最高点的速度为v,根据机械能守恒定律可得mvmg×2Rmv2解得v2 m/s.另一方面,若Q恰能通过M点,在M点,根据牛顿第二定律及向心力公式有mgm解得vM2 m/s<v.Q能通过最高点综合提升练习8(2021年重庆一模)如图所示质量为3m的小木块1通过长度为L的轻绳悬挂于O质量为m的小木块2置于高度为L的光滑水平桌面边沿把木块1拉至水平位置由静止释放当其运动到最低点时与木块2相撞木块2沿水平方向飞出落在距桌面边沿水平距离为2L木块1继续向前摆动若在碰撞过程中木块1与桌面间无接触且忽略空气阻力(1)碰撞前木块1在最低点时的速度大小(2)碰撞后木块1相对桌面能上升到的最大高度答案(1) (2)L解析(1)木块1从水平位置释放到与木块2碰前瞬间,对木块1,根据机械能守恒定律有3mgL×3mv解得v0.(2)木块2碰撞后做平抛运动,对木块2研究竖直方向上做自由落体运动,Lgt2水平方向上做匀速直线运动,2Lv2t解得v2v0.木块1和木块2碰撞瞬间,根据动量守恒定律得3mv03mv1mv2得碰撞后木块1的速度v1之后木块1上升,根据机械能守恒定律可知3mgh×3mv解得hL.9(2021年广东一模)如图所示为一固定的粗糙斜面倾角θ30°斜面底端O处固定一个垂直于斜面的弹性挡板在斜面上PQ两点有材质相同质量均为m的滑块ABAB恰好能静止且均可视为质点QO的距离是LQP的距离是kL(k>0)现始终给A施加一个大小为Fmg方向沿斜面向下的力A开始运动g为重力加速度AB之间以及B与挡板之间的碰撞时间极短且无机械能损失滑块与斜面间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力(1)AB第一次碰撞后瞬间它们的速率分别为多少(2)AB第一次碰撞与第二次碰撞之间的时间答案(1)0  (2)k<t2kt·解析(1)AB恰好能静止,表明mgsin θμmgcos θ当给A施加一个大小为Fmg、方向沿斜面向下的力,A所受合力等于F,由牛顿第二定律有Fma解得ag.A做匀加速直线运动,由运动学公式v2akLA碰撞前的速度v1.AB发生弹性碰撞,由动量守恒和机械能守恒,有mv1mv1mv2mvmv12mv解得v10v2v1.AB质量相等时,发生弹性碰撞后速度交换(2)碰撞后B以速度v2匀速斜向下运动,若能如此一直运动到底端,用时t1碰后AQ点从静止以ag做匀加速斜向下运动,设能如此一直运动到底端,有gtL需用时t2·t1.讨论:k<时,可知t2<t1AB与挡板碰撞前就追上了B,发生同向相撞,此时有at2v2t解得t2.k时,可知t2t1AB与挡板碰撞后才追上B,发生相向碰撞AB第一次碰撞经历时间t1后,B与挡板碰撞,碰后以原速率v2返回,做匀减速运动,由牛顿第二定律有mgsin θμmgcos θma,解得ag.B反弹后能减速到零用时为t0.AB第一次碰撞后历时t再发生第二次碰撞,且碰撞时B没静止,有at2[v2(tt1)a(tt1)2]L解得t·.可验证t<t1t0·,故假设成立10(2021年湖南一模)如图一滑板的上表面由长度为L的水平部分AB和半径为R的四分之一光滑圆弧BC组成滑板静止于光滑的水平地面上物体P(可视为质点)置于滑板上面的A物体P与滑板水平部分的动摩擦因数为μ(μ<1)一根长度为L不可伸长的细线一端固定于O另一端系一质量为m0的小球Q.小球Q位于最低点时与物体P处于同一高度并恰好接触现将小球Q拉至与O同一高度(细线处于水平拉直状态)然后由静止释放小球Q向下摆动并与物体P发生弹性碰撞(碰撞时间极短)设物体P的质量为m滑板的质量为2m.(1)求小球Q与物体P碰撞前瞬间细线对小球拉力的大小(2)若物体P在滑板上向左运动从C点飞出求飞出后相对C点的最大高度(3)要使物体P在相对于滑板做反向运动的过程中相对于地面有向右运动的速度的取值范围答案(1)3m0g (2)μLR(3)>解析(1)小球Q在下落过程中机械能守恒,有m0gLm0v在最低点对小球Q由牛顿第二定律可得Tm0gm0解得vQT3m0g.(2)小球Q和物体P发生弹性碰撞,动量和机械能守恒,有m0vQm0vQmv0m0vm0vQ2mv解得v0.物体能够从C点冲出去,设水平方向的速度分量为v1,竖直分量为vy,水平方向P与滑板动量守恒,整体能量守恒,有mv0mv12mv1mvm(vv)mgR×2mvμmgLP离开滑板后两物体水平方向做速度相等的匀速直线运动,水平相对位置不变,竖直方向上升的最大高度为h解得hμLR.(3)P再次回到B时水平方向动量守恒,能量守恒,有mv0mvP2mvmvmv×2mvμmgL解得vP1vP2.其中vP1P第一次到达B点的速度,vP2为第二次到达B点的速度P再次回到B点时两者的速度最大,要求此时P有向右运动的速度,即要求vP2v0反向,则有vP2<0,且v3μgL>0v>4μgL.代入数据得>.  

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