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    新高考物理一轮复习教案第6章限时规范专题练(二)动量与能量综合应用问题(含解析)
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    新高考物理一轮复习教案第6章限时规范专题练(二)动量与能量综合应用问题(含解析)

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    这是一份新高考物理一轮复习教案第6章限时规范专题练(二)动量与能量综合应用问题(含解析),共11页。教案主要包含了选择题,非选择题等内容,欢迎下载使用。

    一、选择题(本题共6小题,每小题8分,共48分。其中1~3题为单选,4~6题为多选)
    1. 如图所示,在光滑的水平面上,有两个质量都是m的小车A和B,两车之间用轻质弹簧相连,它们以共同的速度v0向右运动,另有一质量为m的粘性物体,从高处自由落下,正好落在A车上,并与之粘合在一起,求这以后的运动过程中,弹簧获得的最大弹性势能为( )
    A.eq \f(1,4)mveq \\al(2,0) B.eq \f(1,8)mveq \\al(2,0)
    C.eq \f(1,12)mveq \\al(2,0) D.eq \f(1,15)mveq \\al(2,0)
    答案 C
    解析 粘性物体和A相互作用的过程,水平方向动量守恒,取向右为正方向,由动量守恒定律有:mv0=2mv1,得:v1=eq \f(v0,2)。之后三个物体组成的系统动量守恒,当B车与A车速度相等时,弹簧的弹性势能最大,根据动量守恒定律得:2mv1=3mv2,解得:v2=eq \f(2,3)v1=eq \f(v0,3),弹簧的最大弹性势能为:Ep=eq \f(1,2)×2mveq \\al(2,1)-eq \f(1,2)×3mveq \\al(2,2)=eq \f(1,12)mveq \\al(2,0),故C正确,A、B、D错误。
    2. 如图所示,质量为m的均匀木块静止在光滑水平面上,木块左右两侧各有一位拿着完全相同步枪和子弹的射手。首先左侧射手开枪,子弹水平射入木块的最大深度为d1,然后右侧射手开枪,子弹水平射入木块的最大深度为d2。设子弹均未射穿木块,且两颗子弹与木块之间的作用力大小均相同。当两颗子弹均相对于木块静止时,下列判断正确的是( )
    A.木块静止,d1=d2 B.木块向右运动,d1C.木块静止,d1答案 C
    解析 把木块和打入的两颗子弹看成一个系统,规定水平向右为正方向,由动量守恒定律可得:m弹v弹+0-m弹v弹=(2m弹+m)v共,解得v共=0。开枪前后系统损失的机械能等于子弹射入木块时克服阻力所做的功,左侧射手开枪后,右侧射手开枪前,把左侧射手开枪打出的子弹和木块看作一个系统,设子弹射入木块时受到的平均阻力大小为f,则由动量守恒定律有:m弹v弹+0=(m弹+m)v共′,则v共′=eq \f(m弹,m弹+m)v弹,左侧射手射出的子弹射入木块中时,该子弹和木块组成的系统损失的机械能ΔE1=eq \f(1,2)m弹veq \\al(2,弹)-eq \f(1,2)(m弹+m)v共′2=fd1,右侧射手开枪打出的子弹射入木块时,则有-m弹v弹+(m弹+m)v共′=(2m弹+m)v共,系统损失的机械能ΔE2=eq \f(1,2)m弹veq \\al(2,弹)+eq \f(1,2)(m弹+m)v共′2-0=fd2,ΔE1<ΔE2,故d13.(2020·浙江省宁波市十校高三下学期3月联考)如图甲所示,在光滑水平面上,轻质弹簧一端固定,物体A以速度v0向右运动压缩弹簧,测得弹簧的最大压缩量为x。现让弹簧一端连接另一质量为m的物体B,如图乙所示,物体A以2v0的速度向右压缩弹簧,测得弹簧的最大压缩量仍为x,则( )
    A.物体A的质量为2m
    B.物体A的质量为4m
    C.弹簧压缩量最大时的弹性势能为mveq \\al(2,0)
    D.弹簧压缩量最大时的弹性势能为eq \f(3,2)mveq \\al(2,0)
    答案 D
    解析 当弹簧固定且弹簧的压缩量最大为x时,弹簧的弹性势能最大,根据机械能守恒定律知弹簧的最大弹性势能等于A的初动能,设A的质量为mA,即有Epm=eq \f(1,2)mAveq \\al(2,0);当弹簧一端连接另一质量为m的物体B时,A与弹簧相互作用的过程中B将向右运动,A、B的速度相等时,弹簧的压缩量达到最大,仍为x,此时弹簧的弹性势能最大,选取A的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得mA·2v0=(m+mA)v,由机械能守恒定律得Epm=eq \f(1,2)mA(2v0)2-eq \f(1,2)(mA+m)v2,联立得mA=3m,Epm=eq \f(3,2)mveq \\al(2,0),故A、B、C错误,D正确。
    4. 如图所示,足够长的木板Q放在光滑水平面上,在其左端有一可视为质点的物块P,P、Q间接触面粗糙。现给P向右的速率vP,给Q向左的速率vQ,取向右为速度的正方向,不计空气阻力,则运动过程中P、Q的速度随时间变化的图像可能正确的是( )
    答案 ABC
    解析 开始时,木板和物块均在摩擦力作用下做匀减速运动,两者最终达到共同速度,以向右为正方向,P、Q组成的系统动量守恒,根据动量守恒定律得mPvP-mQvQ=(mP+mQ)v;若mPvP=mQvQ,则v=0,图像如图A所示;若mPvP>mQvQ,则v>0,图像如图B所示;若mPvP5. (2020·山东省泰安市四模)如图所示,竖直平面内固定有半径为R的光滑半圆形轨道,最高点M、N与圆心O在同一水平线上,物块甲、乙的质量之比为1∶3。物块甲从M处由静止开始无初速度释放,滑到最低点P与静止在P处的物块乙发生第一次弹性碰撞,碰撞时间很短可不计,碰后物块甲立即反向,恰能回到轨道上的Q点,物块甲、乙均可视为质点,不计空气阻力,下列说法正确的是( )
    A.Q、P之间的竖直高度为eq \f(R,4)
    B.Q、P之间的竖直高度为eq \f(R,3)
    C.在以后的运动中,物块甲不能回到M点
    D.在以后的运动中,物块甲能回到M点
    答案 AD
    解析 设Q、P之间的竖直高度为h,物块甲从M点滑到P点过程中机械能守恒,由机械能守恒定律得mgR=eq \f(1,2)mveq \\al(2,0),解得物块甲第一次与物块乙恰好碰撞前时刻的速度大小为v0=eq \r(2gR);碰后物块甲立即反向,恰能回到轨道上的Q点,由机械能守恒定律得mgh=eq \f(1,2)mveq \\al(2,1),解得碰撞后甲的速度大小为v1=eq \r(2gh)。设甲的质量为m,则乙的质量为3m,甲、乙发生弹性碰撞,以水平向左为正方向,根据动量守恒定律有mv0=-mv1+3mv2,根据机械能守恒定律有eq \f(1,2)mveq \\al(2,0)=eq \f(1,2)mveq \\al(2,1)+eq \f(1,2)×3mveq \\al(2,2),联立解得h=eq \f(R,4),v1= eq \r(\f(gR,2)),v2= eq \r(\f(gR,2)),故A正确,B错误。由于第一次碰撞后两物块的速度大小相等,则物块甲、乙将同时回到最低位置P点发生第二次弹性碰撞,以向右为正方向,由动量守恒定律得3mv2-mv1=mv1′+3mv2′,由机械能守恒定律得eq \f(1,2)mveq \\al(2,1)+eq \f(1,2)×3mveq \\al(2,2)=eq \f(1,2)mv1′2+eq \f(1,2)×3mv2′2,解得碰后物块甲的速度大小为v1′=eq \r(2gR),碰撞后对甲,由机械能守恒定律得mgh′=eq \f(1,2)mv1′2,解得h′=R,则物块甲能回到M点,故C错误,D正确。
    6.(2020·山东省济宁市嘉祥一中高三下学期第一次质量检测)如图a所示,在粗糙的水平地面上有两个大小相同但材质不同的甲、乙物块。t=0时刻,甲物块以速度v0=4 m/s向右运动,经一段时间后与静止的乙物块发生正碰,碰撞前后两物块运动的v­t图像如图b中实线所示,其中甲物块碰撞前后的图线平行,已知甲物块质量为5 kg,乙物块质量为4 kg,则( )
    A.此碰撞过程为弹性碰撞
    B.碰后瞬间乙物块速度为2.5 m/s
    C.碰后乙物块移动的距离为3.75 m
    D.碰后甲、乙两物块所受摩擦力之比为6∶5
    答案 BC
    解析 由题图b知,碰前瞬间甲物块的速度为v=3 m/s,碰后瞬间甲物块的速度为v1=1 m/s,设乙物块碰后瞬间的速度为v2,取碰前甲物块的速度方向为正方向,根据动量守恒定律得m甲v=m甲v1+m乙v2,解得v2=2.5 m/s,碰撞前后系统动能之差为ΔEk=eq \f(1,2)m甲v2-eq \f(1,2)m甲veq \\al(2,1)-eq \f(1,2)m乙veq \\al(2,2),解得ΔEk=7.5 J>0,所以此碰撞过程为非弹性碰撞,故A错误,B正确;设碰后乙物块经过时间t停止运动,根据题图b,结合相似三角形知识知eq \f(1,1+t)=eq \f(1,4),解得t=3 s,碰后乙物块移动的距离为s=eq \f(v2,2)t=eq \f(2.5,2)×3 m=3.75 m,故C正确;对碰后乙物块滑行过程,根据动量定理得-f乙t=0-m乙v2,解得f乙=eq \f(10,3) N,甲物块滑行的加速度大小为a甲=eq \f(Δv,Δt)=eq \f(4-3,1) m/s2=1 m/s2,甲物块所受摩擦力大小为f甲=m甲a甲=5×1 N=5 N,则f甲∶f乙=3∶2,故D错误。
    二、非选择题(本题共4小题,共52分)
    7.(2021·八省联考重庆卷)(10分)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点,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处,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。求:
    (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)eq \r(2gL) (2)eq \f(4,9)L
    解析 (1)从小木块1从水平位置释放到与小木块2碰前瞬间,根据机械能守恒定律可知
    3mgL=eq \f(1,2)·3mveq \\al(2,0)
    解得v0=eq \r(2gL)。
    (2)小木块2碰撞后做平抛运动,竖直方向上做自由落体运动,L=eq \f(1,2)gt2
    解得t= eq \r(\f(2L,g))
    水平方向上做匀速直线运动,2L=v2t
    解得v2=eq \f(2L,t)=eq \f(2L,\r(\f(2L,g)))=2Leq \r(\f(g,2L))=eq \r(2gL)
    小木块1和2碰撞过程,根据动量守恒定律得
    3mv0=3mv1+mv2
    解得碰撞后小木块1的速度大小为
    v1=eq \f(3v0-v2,3)=eq \f(2,3)eq \r(2gL)
    之后小木块1上升,根据机械能守恒定律可知
    3mgh=eq \f(1,2)×3mveq \\al(2,1)
    解得h=eq \f(4,9)L。
    8.(2021·八省联考广东卷)(14分)如图所示,固定的粗糙斜面,倾角θ=30°,斜面底端O处固定一个垂直斜面的弹性挡板。在斜面上P、Q两点有材质相同、质量均为m的滑块A和B,A和B恰好能静止,且均可视为质点,Q到O的距离是L,Q到P的距离是kL(k>0)。现始终给A施加一个大小为F=mg、方向沿斜面向下的力,A开始运动,g为重力加速度。设A、B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。求:
    (1)A、B第一次碰撞后瞬间它们的速率分别为多少;
    (2)A、B第一次碰撞与第二次碰撞之间的时间。
    答案 (1)0 eq \r(2gkL)
    (2)当keq \f(1,4)时,t=eq \r(\f(L,2gk))+eq \f(4k-1,2k+1)·eq \r(\f(L,8kg))
    解析 (1)A和B恰好能静止,则
    mgsinθ=μmgcsθ
    给A施加一个大小为F=mg、方向沿斜面向下的力,A开始运动,由牛顿第二定律可知F=mg=ma
    解得a=g
    设与B碰前A的速度为v1,有veq \\al(2,1)=2gkL
    A与B发生弹性碰撞,由动量守恒定律可知
    mv1=mv2+mv1′
    由机械能守恒定律可知eq \f(1,2)mveq \\al(2,1)=eq \f(1,2)mveq \\al(2,2)+eq \f(1,2)mv1′2
    联立解得v1′=0,v2=eq \r(2gkL)。
    (2)A、B第一次碰后,B受力平衡,沿斜面做匀速直线运动,B运动到斜面底端所用时间为t1=eq \f(L,v2)=eq \r(\f(L,2gk))
    碰后A的加速度不变,A运动到斜面底端所用时间为
    t2=eq \r(\f(2L,g))
    若t1=t2
    解得:k=eq \f(1,4)
    当k解得t=2eq \r(\f(2kL,g))
    当k>eq \f(1,4)时,A与B反向相撞(即B先与挡板碰撞,然后与A发生第二次碰撞)
    根据题意,B与挡板碰后速率仍为v2=eq \r(2gkL),
    设B沿斜面向上运动时加速度大小为a′,则
    mgsinθ+μmgcsθ=ma′
    解得:a′=g
    设B向上运动时间t2后与A第二次相撞,则
    L=eq \f(1,2)g(t1+t2)2+v2t2-eq \f(1,2)gteq \\al(2,2)
    解得t2=eq \f(4k-1L,\r(8kgL)+4k\r(2kgL))=eq \f(4k-1,2k+1) eq \r(\f(L,8kg)),
    B向上减速至零的时间t0= eq \f(v2,g) eq \r(\f(2kL,g))
    因为eq \f(t2,t0)=eq \f(4k-1,4k2k+1)<1,故所求t2合理
    则t=t1+t2= eq \r(\f(L,2gk))+eq \f(4k-1,2k+1)·eq \r(\f(L,8kg))。
    9.(2020·吉林省白山市二模)(14分)如图所示,小物块甲紧靠轨道BCD静置于光滑水平面上,轨道BCD由水平轨道CD及与CD相切于C点的光滑eq \f(1,4)圆弧轨道组成,圆弧轨道的半径为R。现将小物块乙(视为质点)从B点正上方到B点高度为R的P点由静止释放,乙从B点沿切线方向进入圆弧轨道,恰好不会从水平轨道CD的左端D点掉落。已知甲、乙以及轨道BCD的质量相同,乙与CD间的动摩擦因数μ=0.5,重力加速度大小为g。求:
    (1)乙通过C点时的速度大小v1;
    (2)CD的长度L以及乙在CD上滑行的时间t;
    (3)在乙从B点开始滑到D点的时间内,轨道BCD的位移大小x。
    答案 (1) eq \r(\f(8gR,3)) (2)3R eq \r(\f(6R,g)) (3)eq \f(5,6)R
    解析 (1)设乙的质量为m,当乙滑到C点时,轨道BCD与甲的共同速度大小为v2,甲、乙及轨道组成的系统水平方向动量守恒,有mv1-2mv2=0,
    乙滑到C点之前,甲、乙及轨道组成的系统机械能守恒,有mg×2R=eq \f(1,2)mveq \\al(2,1)+eq \f(1,2)×2mveq \\al(2,2)
    解得v1=eq \r(\f(8gR,3)),v2=eq \r(\f(2gR,3))。
    (2)乙滑到C点后,轨道BCD与甲分离,设轨道BCD与乙速度相同时的速度大小为v,乙从C点滑到D点的过程中,对乙和轨道BCD组成的系统,以水平向左为正方向,由动量守恒定律和能量守恒定律得
    mv1-mv2=2mv
    eq \f(1,2)mveq \\al(2,1)+eq \f(1,2)mveq \\al(2,2)-eq \f(1,2)×2mv2=μmgL
    则v=eq \f(v1,4)=eq \f(v2,2)
    解得L=3R;
    设乙从C点滑到D点的过程中的加速度大小为a,由牛顿第二定律有μmg=ma
    乙从C点滑到D点的过程做匀减速直线运动,有
    v=v1-at
    解得t= eq \r(\f(6R,g))。
    (3)设乙从B点滑到C点的时间为t1,该过程轨道BCD通过的距离为x1,甲、乙及轨道组成的系统水平方向动量守恒,有2m·eq \f(x1,t1)-meq \f(R-x1,t1)=0
    设乙沿轨道BCD从C点运动到D点的过程中轨道BCD通过的距离为x2,由动能定理有
    -μmgx2=eq \f(1,2)mv2-eq \f(1,2)mveq \\al(2,2)
    经分析可知x=x1+x2
    解得x=eq \f(5,6)R。
    10.(2020·青海省西宁市高三下复习检测)(14分)如图所示,在倾角为θ=30°的光滑斜面的底端有一个固定挡板D,小物体C靠在挡板D上,小物体B与C用轻质弹簧栓接。当弹簧处于自然长度时,B在O点;当B静止时,B在M点,已知OM=l。在P点还有一小物体A,使A从静止开始下滑,A、B相碰后一起压缩弹簧。A第一次脱离B后最高能上升到N点,且ON=1.5l。B向上运动时还会拉伸弹簧,能使C物体刚好脱离挡板D。已知A、B、C的质量都是m,重力加速度为g。已知弹簧的弹性势能与弹簧的形变量大小有关。试求:
    (1)弹簧的劲度系数;
    (2)弹簧第一次恢复到原长时小物体B的速度大小;
    (3)M、P两点之间的距离。
    答案 (1)eq \f(mg,2l) (2) eq \r(\f(3,2)gl) (3)9l
    解析 (1)B静止时,根据平衡条件得kl=mgsinθ
    则弹簧的劲度系数k=eq \f(mg,2l)。
    (2)当弹簧第一次恢复到原长时A、B恰好分离,设此时A、B的速度大小为v3,对A物体,从A、B分离到A速度变为0的过程,根据机械能守恒定律得
    eq \f(1,2)mveq \\al(2,3)=mgΔh
    此过程中A物体上升的高度Δh=1.5lsinθ
    解得v3= eq \r(\f(3,2)gl)。
    (3)设A与B相碰前的速度大小为v1,相碰后的速度大小为v2,M、P两点之间距离为x,对A物体,从开始下滑到A、B相碰前,根据机械能守恒定律得
    mgxsinθ=eq \f(1,2)mveq \\al(2,1)
    A与B碰撞过程,根据动量守恒定律得
    mv1=(m+m)v2
    设B静止时弹簧的弹性势能为Ep,从A、B开始压缩弹簧到弹簧第一次恢复原长的过程,根据机械能守恒定律得eq \f(1,2)(m+m)veq \\al(2,2)+Ep=eq \f(1,2)(m+m)veq \\al(2,3)+(m+m)glsinθ
    B物体的速度变为0时,C物体恰好离开挡板D,此时弹簧的伸长量也为l,弹簧的弹性势能也为Ep
    对B物体和弹簧,从A、B分离到B速度变为0的过程,由机械能守恒定律得eq \f(1,2)mveq \\al(2,3)=mglsinθ+Ep
    解得M、P两点之间的距离x=9l。
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