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    三年高考(2019-2021)物理试题分项汇编专题07动量含答案
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    三年高考(2019-2021)物理试题分项汇编专题07动量含答案

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    这是一份三年高考(2019-2021)物理试题分项汇编专题07动量含答案,文件包含三年高考2019-2021物理试题分项汇编专题07动量含答案doc、三年高考2019-2021物理试题分项汇编专题07动量学生版doc等2份试卷配套教学资源,其中试卷共66页, 欢迎下载使用。

      专题07 动量

     

     

    1.(2021·山东)如图所示,载有物资的热气球静止于距水平地面H的高处,现将质量为m的物资以相对地面的速度水平投出,落地时物资与热气球的距离为d。已知投出物资后热气球的总质量为M,所受浮力不变,重力加速度为g,不计阻力,以下判断正确的是(  )

    A.投出物资后热气球做匀加速直线运动

    B.投出物资后热气球所受合力大小为

    C

    D

    2.(2021·湖南)如图(a),质量分别为mAmBAB两物体用轻弹簧连接构成一个系统,外力作用在A上,系统静止在光滑水平面上(B靠墙面),此时弹簧形变量为。撤去外力并开始计时,AB两物体运动的图像如图(b)所示,表示0时间内图线与坐标轴所围面积大小,分别表示时间内AB图线与坐标轴所围面积大小。A时刻的速度为。下列说法正确的是(  )

    A0时间内,墙对B的冲量等于mAv0

    B mA > mB

    CB运动后,弹簧的最大形变量等于

    D

    3.(2021·全国)水平桌面上,一质量为m的物体在水平恒力F拉动下从静止开始运动,物体通过的路程等于时,速度的大小为,此时撤去F,物体继续滑行的路程后停止运动,重力加速度大小为g,则(  )

    A.在此过程中F所做的功为

    B.在此过中F的冲量大小等于

    C.物体与桌面间的动摩擦因数等于

    DF的大小等于物体所受滑动摩擦力大小的2

    4.(2021·湖南)物体的运动状态可用位置和动量描述,称为相,对应图像中的一个点。物体运动状态的变化可用图像中的一条曲线来描述,称为相轨迹。假如一质点沿轴正方向做初速度为零的匀加速直线运动,则对应的相轨迹可能是(  )

    ABC D

    5.(2021·全国)如图,光滑水平地面上有一小车,一轻弹簧的一端与车厢的挡板相连,另一端与滑块相连,滑块与车厢的水平底板间有摩擦。用力向右推动车厢使弹簧压缩,撤去推力时滑块在车厢底板上有相对滑动。在地面参考系(可视为惯性系)中,从撤去推力开始,小车、弹簧和滑块组成的系统(  )

    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.动量不守恒,机械能不守恒

    6.(2021·浙江)在爆炸实验基地有一发射塔,发射塔正下方的水平地面上安装有声音记录仪。爆炸物自发射塔竖直向上发射,上升到空中最高点时炸裂成质量之比为2:1、初速度均沿水平方向的两个碎块。遥控器引爆瞬开始计时,在5s末和6s末先后记录到从空气中传来的碎块撞击地面的响声。已知声音在空气中的传播速度为340m/s,忽略空气阻力。下列说法正确的是(  )

    A.两碎块的位移大小之比为1:2 B.爆炸物的爆炸点离地面高度为80m

    C.爆炸后质量大的碎块的初速度为68m/s D.爆炸后两碎块落地点之间的水平距离为340m

    7.(2021·浙江)如图所示是我国自主研发的全自动无人值守望远镜,它安装在位于南极大陆的昆仑站,电力供应仅为1×103W。若用国际单位制基本单位的符号来表示W,正确的是(  )

    ANs BNm/s Ckgm/s Dkgm2/s3

    8.(2021·山东)海鸥捕到外壳坚硬的鸟蛤(贝类动物)后,有时会飞到空中将它丢下,利用地面的冲击打碎硬壳。一只海鸥叼着质量的鸟蛤,在的高度、以的水平速度飞行时,松开嘴巴让鸟蛤落到水平地面上。取重力加速度,忽略空气阻力。

    1)若鸟蛤与地面的碰撞时间,弹起速度可忽略,求碰撞过程中鸟蛤受到的平均作用力的大小F;(碰撞过程中不计重力)

    2)在海鸥飞行方向正下方的地面上,有一与地面平齐、长度的岩石,以岩石左端为坐标原点,建立如图所示坐标系。若海鸥水平飞行的高度仍为,速度大小在之间,为保证鸟蛤一定能落到岩石上,求释放鸟蛤位置的x坐标范围。

    9.(2021·广东)算盘是我国古老的计算工具,中心带孔的相同算珠可在算盘的固定导杆上滑动,使用前算珠需要归零,如图所示,水平放置的算盘中有甲、乙两颗算珠未在归零位置,甲靠边框b,甲、乙相隔,乙与边框a相隔,算珠与导杆间的动摩擦因数。现用手指将甲以的初速度拨出,甲、乙碰撞后甲的速度大小为,方向不变,碰撞时间极短且不计,重力加速度g

    1)通过计算,判断乙算珠能否滑动到边框a

    2)求甲算珠从拨出到停下所需的时间。

     

    10.(2021·浙江)如图所示,水平地面上有一高的水平台面,台面上竖直放置倾角的粗糙直轨道、水平光滑直轨道、四分之一圆周光滑细圆管道和半圆形光滑轨道,它们平滑连接,其中管道的半径、圆心在点,轨道的半径、圆心在点,DF点均处在同一水平线上。小滑块从轨道上距台面高为hP点静止下滑,与静止在轨道上等质量的小球发生弹性碰撞,碰后小球经管道、轨道F点竖直向下运动,与正下方固定在直杆上的三棱柱G碰撞,碰后速度方向水平向右,大小与碰前相同,最终落在地面上Q点,已知小滑块与轨道间的动摩擦因数

    1)若小滑块的初始高度,求小滑块到达B点时速度的大小;

    2)若小球能完成整个运动过程,求h的最小值

    3)若小球恰好能过最高点E,且三棱柱G的位置上下可调,求落地点QF点的水平距离x的最大值

    11.(2021·浙江)如图甲所示,空间站上某种离子推进器由离子源、间距为d的中间有小孔的两平行金属板MN和边长为L的立方体构成,其后端面P为喷口。以金属板N的中心O为坐标原点,垂直立方体侧面和金属板建立xyz坐标轴。MN板之间存在场强为E、方向沿z轴正方向的匀强电场;立方体内存在磁场,其磁感应强度沿z方向的分量始终为零,沿xy方向的分量随时间周期性变化规律如图乙所示,图中可调。氙离子()束从离子源小孔S射出,沿z方向匀速运动到M板,经电场加速进入磁场区域,最后从端面P射出,测得离子经电场加速后在金属板N中心点O处相对推进器的速度为v0。已知单个离子的质量为m、电荷量为,忽略离子间的相互作用,且射出的离子总质量远小于推进器的质量。

    1)求离子从小孔S射出时相对推进器的速度大小vS

    2)不考虑在磁场突变时运动的离子,调节的值,使得从小孔S射出的离子均能从喷口后端面P射出,求的取值范围;

    3)设离子在磁场中的运动时间远小于磁场变化周期T,单位时间从端面P射出的离子数为n,且。求图乙中时刻离子束对推进器作用力沿z轴方向的分力。

    12.(2021·河北)如图,一滑雪道由两段滑道组成,其中段倾角为段水平,段和段由一小段光滑圆弧连接,一个质量为的背包在滑道顶端A处由静止滑下,若后质量为的滑雪者从顶端以的初速度、的加速度匀加速追赶,恰好在坡底光滑圆弧的水平处追上背包并立即将其拎起,背包与滑道的动摩擦因数为,重力加速度取,忽略空气阻力及拎包过程中滑雪者与背包的重心变化,求:

    1)滑道段的长度;

    2)滑雪者拎起背包时这一瞬间的速度。

    13.(2021·浙江)如图所示,竖直平面内由倾角α=60°的斜面轨道AB、半径均为R的半圆形细圆管轨道BCDE和圆周细圆管轨道EFG构成一游戏装置固定于地面,BE两处轨道平滑连接,轨道所在平面与竖直墙面垂直。轨道出口处G和圆心O2的连线,以及O2EO1B等四点连成的直线与水平线间的夹角均为θ=30°G点与竖直墙面的距离。现将质量为m的小球从斜面的某高度h处静止释放。小球只有与竖直墙面间的碰撞可视为弹性碰撞,不计小球大小和所受阻力。

    (1)若释放处高度h=h0,当小球第一次运动到圆管最低点C时,求速度大小vc及在此过程中所受合力的冲量的大小和方向;

    (2)求小球在圆管内与圆心O1点等高的D点所受弹力FNh的关系式;

    (3)若小球释放后能从原路返回到出发点,高度h应该满足什么条件?

    14.(2020·海南)太空探测器常装配离子发动机,其基本原理是将被电离的原子从发动机尾部高速喷出,从而为探测器提供推力,若某探测器质量为,离子以的速率(远大于探测器的飞行速率)向后喷出,流量为,则探测器获得的平均推力大小为( )

    A B C D

    15.(2020·北京)在同一竖直平面内,3个完全相同的小钢球(1号、2号、3号)悬挂于同一高度;静止时小球恰能接触且悬线平行,如图所示。在下列实验中,悬线始终保持绷紧状态,碰撞均为对心正碰。以下分析正确的是(  )

    A.将1号移至高度释放,碰撞后,观察到2号静止、3号摆至高度。若2号换成质量不同的小钢球,重复上述实验,3号仍能摆至高度

    B.将12号一起移至高度释放,碰撞后,观察到1号静止,23号一起摆至高度,释放后整个过程机械能和动量都守恒

    C.将右侧涂胶的1号移至高度释放,12号碰撞后粘在一起,根据机械能守恒,3号仍能摆至高度

    D.将1号和右侧涂胶的2号一起移至高度释放,碰撞后,23号粘在一起向右运动,未能摆至高度,释放后整个过程机械能和动量都不守恒

    16.(2020·全国)甲、乙两个物块在光滑水平桌面上沿同一直线运动,甲追上乙,并与乙发生碰撞,碰撞前后甲、乙的速度随时间的变化如图中实线所示。已知甲的质量为1kg,则碰撞过程两物块损失的机械能为(  )

    A3 J B4 J C5 J D6 J

    17.(2020·全国)行驶中的汽车如果发生剧烈碰撞,车内的安全气囊会被弹出并瞬间充满气体。若碰撞后汽车的速度在很短时间内减小为零,关于安全气囊在此过程中的作用,下列说法正确的是(  )

    A.增加了司机单位面积的受力大小

    B.减少了碰撞前后司机动量的变化量

    C.将司机的动能全部转换成汽车的动能

    D.延长了司机的受力时间并增大了司机的受力面积

    18.(2020·海南)如图,足够长的间距的平行光滑金属导轨MNPQ固定在水平面内,导轨间存在一个宽度的匀强磁场区域,磁感应强度大小为,方向如图所示.一根质量,阻值的金属棒a以初速度从左端开始沿导轨滑动,穿过磁场区域后,与另一根质量,阻值的原来静置在导轨上的金属棒b发生弹性碰撞,两金属棒始终与导轨垂直且接触良好,导轨电阻不计,则(   

    A.金属棒a第一次穿过磁场时做匀减速直线运动

    B.金属棒a第一次穿过磁场时回路中有逆时针方向的感应电流

    C.金属棒a第一次穿过磁场区域的过程中,金属棒b上产生的焦耳热为

    D.金属棒a最终停在距磁场左边界

    19.(2020·全国)水平冰面上有一固定的竖直挡板,一滑冰运动员面对挡板静止在冰面上,他把一质量为4.0 kg的静止物块以大小为5.0 m/s的速度沿与挡板垂直的方向推向挡板,运动员获得退行速度;物块与挡板弹性碰撞,速度反向,追上运动员时,运动员又把物块推向挡板,使其再一次以大小为5.0 m/s的速度与挡板弹性碰撞。总共经过8次这样推物块后,运动员退行速度的大小大于5.0 m/s,反弹的物块不能再追上运动员。不计冰面的摩擦力,该运动员的质量可能为

    A48 kg B53 kg C58 kg D63 kg

    20.(2020·海南)如图,光滑的四分之一圆弧轨道PQ竖直放置,底端与一水平传送带相切,一质量的小物块a从圆弧轨道最高点P由静止释放,到最低点Q时与另一质量小物块b发生弹性正碰(碰撞时间极短)。已知圆弧轨道半径,传送带的长度L=1.25m,传送带以速度顺时针匀速转动,小物体与传送带间的动摩擦因数。求

    1)碰撞前瞬间小物块a对圆弧轨道的压力大小;

    2)碰后小物块a能上升的最大高度;

    3)小物块b从传送带的左端运动到右端所需要的时间。

    21.(2020·北京)如图甲所示,真空中有一长直细金属导线,与导线同轴放置一半径为的金属圆柱面。假设导线沿径向均匀射出速率相同的电子,已知电子质量为,电荷量为。不考虑出射电子间的相互作用。

    (1)可以用以下两种实验方案测量出射电子的初速度:

    a.在柱面和导线之间,只加恒定电压;

    b.在柱面内,只加与平行的匀强磁场。

    当电压为或磁感应强度为时,刚好没有电子到达柱面。分别计算出射电子的初速度

    (2)撤去柱面,沿柱面原位置放置一个弧长为、长度为的金属片,如图乙所示。在该金属片上检测到出射电子形成的电流为,电子流对该金属片的压强为。求单位长度导线单位时间内出射电子的总动能。

    22.(2020·江苏)一只质量为的乌贼吸入的水,静止在水中。遇到危险时,它在极短时间内把吸入的水向后全部喷出,以的速度向前逃窜。求该乌贼喷出的水的速度大小v

    23.(2020·天津)长为l的轻绳上端固定,下端系着质量为的小球A,处于静止状态。A受到一个水平瞬时冲量后在竖直平面内做圆周运动,恰好能通过圆周轨迹的最高点。当A回到最低点时,质量为的小球B与之迎面正碰,碰后AB粘在一起,仍做圆周运动,并能通过圆周轨迹的最高点。不计空气阻力,重力加速度为g,求

    1A受到的水平瞬时冲量I的大小;

    2)碰撞前瞬间B的动能至少多大?

    24.(2020·山东)如图所示,一倾角为的固定斜面的底端安装一弹性挡板,PQ两物块的质量分别为m4mQ静止于斜面上A处。某时刻,P以沿斜面向上的速度v0Q发生弹性碰撞。Q与斜面间的动摩擦因数等于,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。P与斜面间无摩擦,与挡板之间的碰撞无动能损失。两物块均可以看作质点,斜面足够长,Q的速度减为零之前P不会与之发生碰撞。重力加速度大小为g

    (1)PQ第一次碰撞后瞬间各自的速度大小vP1vQ1

    (2)求第n次碰撞使物块Q上升的高度hn

    (3)求物块QA点上升的总高度H

    (4)为保证在Q的速度减为零之前P不会与之发生碰撞,求A点与挡板之间的最小距离s

    25.(2020·浙江)某种离子诊断测量简化装置如图所示。竖直平面内存在边界为矩形、方向垂直纸面向外、磁感应强度大小为B的匀强磁场,探测板平行于水平放置,能沿竖直方向缓慢移动且接地。abc三束宽度不计、间距相等的离子束中的离子均以相同速度持续从边界水平射入磁场,b束中的离子在磁场中沿半径为R的四分之一圆弧运动后从下边界竖直向下射出,并打在探测板的右边缘D点。已知每束每秒射入磁场的离子数均为N,离子束间的距离均为,探测板的宽度为,离子质量均为m、电荷量均为q,不计重力及离子间的相互作用。

    (1)求离子速度v的大小及c束中的离子射出磁场边界时与H点的距离s

    (2)求探测到三束离子时探测板与边界的最大距离

    (3)若打到探测板上的离子被全部吸收,求离子束对探测板的平均作用力的竖直分量F与板到距离L的关系。

     

    26.(2020·浙江)小明将如图所示的装置放在水平地面上,该装置由弧形轨道、竖直圆轨道、水平直轨道和倾角的斜轨道平滑连接而成。质量的小滑块从弧形轨道离地高处静止释放。已知,滑块与轨道间的动摩擦因数均为,弧形轨道和圆轨道均可视为光滑,忽略空气阻力。

    (1)求滑块运动到与圆心O等高的D点时对轨道的压力;

    (2)通过计算判断滑块能否冲出斜轨道的末端C点;

    (3)若滑下的滑块与静止在水平直轨道上距Ax处的质量为的小滑块相碰,碰后一起运动,动摩擦因数仍为0.25,求它们在轨道上到达的高度hx之间的关系。(碰撞时间不计,

    27.(2020·全国)如图,相距L=11.5m的两平台位于同一水平面内,二者之间用传送带相接。传送带向右匀速运动,其速度的大小v可以由驱动系统根据需要设定。质量m=10 kg的载物箱(可视为质点),以初速度v0=5.0 m/s自左侧平台滑上传送带。载物箱与传送带间的动摩擦因数μ= 0.10,重力加速度取g =10m/s2

    (1)v=4.0 m/s,求载物箱通过传送带所需的时间;

    (2)求载物箱到达右侧平台时所能达到的最大速度和最小速度;

    (3)v=6.0m/s,载物箱滑上传送带后,传送带速度突然变为零。求载物箱从左侧平台向右侧平台运动的过程中,传送带对它的冲量。


     

     

    28.(2020·全国)某同学用如图所示的实验装置验证动量定理,所用器材包括:气垫导轨、滑块(上方安装有宽度为d的遮光片)、两个与计算机相连接的光电门、砝码盘和砝码等。

    实验步骤如下:

    1)开动气泵,调节气垫导轨,轻推滑块,当滑块上的遮光片经过两个光电门的遮光时间________时,可认为气垫导轨水平;

    2)用天平测砝码与砝码盘的总质量m1、滑块(含遮光片)的质量m2

    3)用细线跨过轻质定滑轮将滑块与砝码盘连接,并让细线水平拉动滑块;

    4)令滑块在砝码和砝码盘的拉动下从左边开始运动,和计算机连接的光电门能测量出遮光片经过AB两处的光电门的遮光时间Δt1Δt2及遮光片从A运动到B所用的时间t12

    5)在遮光片随滑块从A运动到B的过程中,如果将砝码和砝码盘所受重力视为滑块所受拉力,拉力冲量的大小I=________,滑块动量改变量的大小Δp=________;(用题中给出的物理量及重力加速度g表示)

    6)某次测量得到的一组数据为:d=1.000 cmm1=1.5010-2 kgm2=0.400 kgt1=3.90010-2 sΔt2=1.27010-2 st12=1.50 s,取g=9.80 m/s2。计算可得I=________N·sΔp=____ kg·m·s-1;(结果均保留3位有效数字)

    7)定义,本次实验δ=________%(保留1位有效数字)。

    29.(2019·江苏)质量为M的小孩站在质量为m的滑板上,小孩和滑板均处于静止状态,忽略滑板与地面间的摩擦.小孩沿水平方向跃离滑板,离开滑板时的速度大小为v,此时滑板的速度大小为    

    A B C D

    30.(2019·全国)最近,我国为长征九号研制的大推力新型火箭发动机联试成功,这标志着我国重型运载火箭的研发取得突破性进展.若某次实验中该发动机向后喷射的气体速度约为3 km/s,产生的推力约为4.8×106 N,则它在1 s时间内喷射的气体质量约为

    A1.6×102 kg B1.6×103 kg C1.6×105 kg D1.6×106 kg

    31.(2019·浙江20世纪人类最伟大的创举之一是开拓了太空的全新领域.现有一艘远离星球在太空中直线飞行的宇宙飞船,为了测量自身质量,启动推进器,测出飞船在短时间Δt内速度的改变为Δv,和飞船受到的推力F(其它星球对它的引力可忽略).飞船在某次航行中,当它飞近一个孤立的星球时,飞船能以速度v,在离星球的较高轨道上绕星球做周期为T的匀速圆周运动.已知星球的半径为R,引力常量用G表示.则宇宙飞船和星球的质量分别是( 

    A B

    C D

    32.(2019·海南)如图,用不可伸长轻绳将物块a悬挂在O点,初始时,轻绳处于水平拉直状态,现将a由静止释放,当物块a下摆至最低点时,恰好与静止在水平面上的物块b发生弹性碰撞(碰撞时间极短),碰撞后b滑行的最大距离为s,已知b的质量是a3倍,b与水平面间的动摩擦因数为,重力加速度大小为g,求

    (1)碰撞后瞬间物块b速度的大小;

    (2)轻绳的长度。

    33.(2019·北京)雨滴落到地面的速度通常仅为几米每秒,这与雨滴下落过程中受到空气阻力有关。雨滴间无相互作用且雨滴质量不变,重力加速度为g

    (1)质量为m的雨滴由静止开始,下落高度h时速度为u,求这一过程中克服空气阻力所做的功W

    (2)将雨滴看作半径为r的球体,设其竖直落向地面的过程中所受空气阻力f=kr2v2,其中v是雨滴的速度,k是比例系数;

    a.设雨滴的密度为ρ,推导雨滴下落趋近的最大速度vm与半径r的关系式;

    b.示意图中画出了半径为r1r2r1>r2)的雨滴在空气中无初速下落的v—t图线,其中_____对应半径为r1的雨滴(选填);若不计空气阻力,请在图中画出雨滴无初速下落的v—t图线。

    (3)由于大量气体分子在各方向运动的几率相等,其对静止雨滴的作用力为零。将雨滴简化为垂直于运动方向面积为S的圆盘,证明:圆盘以速度v下落时受到的空气阻力f v2(提示:设单位体积内空气分子数为n,空气分子质量为m0)。

    34.(2019·全国)静止在水平地面上的两小物块AB,质量分别为;两者之间有一被压缩的微型弹簧,A与其右侧的竖直墙壁距离,如图所示.某时刻,将压缩的微型弹簧释放,使AB瞬间分离,两物块获得的动能之和为.释放后,A沿着与墙壁垂直的方向向右运动.AB与地面之间的动摩擦因数均为.重力加速度取AB运动过程中所涉及的碰撞均为弹性碰撞且碰撞时间极短.

    1)求弹簧释放后瞬间AB速度的大小;

    2)物块AB中的哪一个先停止?该物块刚停止时AB之间的距离是多少?

    3AB都停止后,AB之间的距离是多少?

    35.(2019·全国)一质量为m=2000 kg的汽车以某一速度在平直公路上匀速行驶.行驶过程中,司机忽然发现前方100 m处有一警示牌.立即刹车.刹车过程中,汽车所受阻力大小随时间变化可简化为图(a)中的图线.图(a)中,0~t1时间段为从司机发现警示牌到采取措施的反应时间(这段时间内汽车所受阻力已忽略,汽车仍保持匀速行驶),t1=0.8 st1~t2时间段为刹车系统的启动时间,t2=1.3 s;从t2时刻开始汽车的刹车系统稳定工作,直至汽车停止,已知从t2时刻开始,汽车第1 s内的位移为24 m,第4 s内的位移为1 m

    1)在图(b)中定性画出从司机发现警示牌到刹车系统稳定工作后汽车运动的v-t图线;

    2)求t2时刻汽车的速度大小及此后的加速度大小;

    3)求刹车前汽车匀速行驶时的速度大小及t1~t2时间内汽车克服阻力做的功;司机发现警示牌到汽车停止,汽车行驶的距离约为多少(以t1~t2时间段始末速度的算术平均值替代这段时间内汽车的平均速度)?

     

     

     

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