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专题11 冲量及其动量守恒定律(二)-最新高考高三一模物理试题汇编
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2021年高考高三一模物理试题汇编专题11 冲量及其动量守恒定律(二)1、(2021·广东省潮州市高三第一次质检)如图所示,装置的左边是足够长的光滑水平台面,一轻质弹簧左端固定,右端连接着质量的小物块A,物块A不会脱离弹簧。装置的中间是长度的水平传送带,它与左右两边的台面等高,并能平滑对接,传送带以的速度逆时针转动。装置的右边是一段光滑的水平台面连接的光滑曲面,质量的小物块B从曲面上距水平台面m处由静止释放,经过传送带后与物块A发生对心弹性碰撞,已知碰撞前物块A静止且弹簧处于原长状态,物块B与传送带之间的动摩擦因数,取,不考虑物块大小对问题的影响,不考虑物块运动对传送带速度的影响。求:(1)物块B与物块A碰撞前瞬间的速度大小;(2)物块A、B碰撞后,传送带的传动速度降为,方向保持逆时针方向不变。试求物块B重新滑上传送带后内传送带对物块B的合冲量大小。【答案】(1)9m/s;(2)【解析】(1)设滑到曲面底部速度为,根据机械能守恒定律解得由于,在传送带上开始做匀减速运动,设一直减速滑过传送带的速度为,由动能定理可得解得由于仍大于,说明假设成立,即与碰前速度为9m/s(2)设第一次碰后的速度为,的速度为,取向左为正方向,根据动量守恒定律和机械等守恒定律得解得:上式表明碰后以的速度向右反弹,滑上传送带后做在摩擦力的作用下减速,设向右减速的最大位移为,由动能定理得解得:因,所以还未滑出传送带的速度减为零,这个过程经历的时间有得由于传送带已经在AB碰撞后调为,所以物体B将向左做加速运动,设加速到与传动带共速的时间为t2,因此有解得这过程产生的位移所以,在共速后的内,物体将做匀速直线运动,这段时间内产生的位移由于,所以在重新滑上传送带2.4s内,物体B未从传动带左端滑出所以在这2.4s内,水平方向的冲量解得竖直方向的动量解得所以,B重新滑上传送带后内传送带对B的冲量大小2、(2021·湖北省荆州市高三第一次质检)如图所示,一“U型槽”滑块,由两个光滑内表面的圆孤形槽、和粗糙水平面组合而成,质量,置于光滑的水平面上,其左端有一固定挡板,另一质量的物块从点正上方距离水平面的高度处自由下落,恰好从相切进入槽内,通过部分进入圆弧槽。已知“U型槽”圆弧的半径,水平轨道部分BC长,物块与“U型槽”水平轨道间的动摩擦因数,重力加速度。(1)求物块第一次经过点对“圆弧型槽”的压力;(2)求物块从“型槽”点分离后能到达的距离水平面的最大高度;(3)当“U型槽”的速度最大时,求物块的速度,最终物块的运动达到稳定状态,求物块在部分运动的总路程。【答案】(1);(2);(3) ;【解析】(1)物块由静止到第一次过点,槽静止不动,对物块由机械能守恒在点 对槽的压力 (2)物块从点离开“U型槽”时“U型槽”的速度为,对物块和槽组成的系统,由水平方向的动量守恒物块从点到离“U型槽”后的最高点,对物块和槽组成的系统,由能量守恒联立解得(3)当物块从“U型槽”返回时的速度最大时,由水平方向的动量守恒和能量守恒解得方向水平向左最终物块与“U型槽”相对静止,由能量守恒物块在部分运动的总路程3、(2021·湖南省永州市高三一模) 如图所示,一质量m1=2.0kg的长木板(足够长)静止在光滑水平地面上,左端放一质量m2=2.0kg的滑块,离长木板右端d=0.1m处有一竖直固定的挡板,在滑块正上方的O点用长L=0.9m的轻质细绳悬挂质量m3=1.0kg的小球。现将小球向左上方拉至细绳与竖直方向成θ=60°角的位置由静止释放,小球摆到最低点与滑块发生弹性碰撞。已知滑块与长木板间的动摩擦因数μ=0.18,重力加速度g取10 m/s2。求:(1)小球与滑块碰撞后,滑块的速度大小; (2)长木板与挡板碰撞前瞬间滑块的速度大小。【答案】(1)2m/s;(2)1.4m/s【解析】(1)小球从开始到最低点的过程中,有小球与小滑块发生完全弹性碰撞,有联立上式解得v2=2m/s(2)设长木板与挡板P碰撞前,物块与滑板具有共同速度v,此过程长木板运动的位移为联立解得x≈0.28m>d=0.1m则假设不成立,滑板与挡板P碰撞前瞬间未达到共速;设长木板与挡板碰撞前瞬间滑块的速度大小为v2´,长木板的速度大小为v1,有联立解得v2´=1.4m/s4、(2021·湖南省岳阳市高三一模)如图所示,以A、B为端点的圆形光滑轨道和以C、D为端点的光滑半圆轨道都固定于竖直平面内,一滑板静止在光滑水平地面上,左端紧靠B点,上表面所在平面与圆弧轨道分别相切于B、C。一物体从A点正上方h=0.8m处由静止开始自由下落,然后经A沿圆弧轨道滑下,再经B滑上滑板,滑板运动到C时被牢固粘连。物体质量为m=1kg(可视为质点),滑板质量M=2kg,以A、B为端点的圆形光滑轨道半径为R=1m,板长l=6.75m,板右端到C的距离L=3m,物体与滑板间的动摩擦因数为μ=0.2,重力加速度取g=10m/s2。(1)求物体滑到B点时对圆弧轨道的压力。(2)求滑板右端运动到C时,物体速度大小。(3)物体在轨道CD上运动时不脱离轨道,求半圆轨道CD半径的取值范围。【答案】(1)46N,竖直向下;(2)2m/s;(3)r≥0.05m或r≤0.02m【解析】(1)物体从开始下落到B点由动能定理:B点 由牛顿第三定律得 解得F压=46N方向竖直向下(2)假定物体与滑板在到C点前达到共速,速度为v动量守恒mv0=(m+M)v对物体由动能定理 对滑板由动能定理 解得 且 可知物体没有从滑板上滑下,且滑板与c牢固粘连时达到共速,速度为2m/s;(3)物体在滑板上匀减速运动8m,再与滑板一起匀速运动L-s2=1m,滑板粘连后,物体在滑板上匀减速运动0.75m,物体到达C速度为v1对物体由动能定理 得v1=1m/s①物体上升到CD的中点,机械能守恒 解得r=0.05m②物体恰能上升到D点 机械能守恒解得r=0.02m物体在轨道CD上运动时不脱离轨道,则r≥0.05m或r≤0.02m。5、(2021·江苏省南通市海门一中高三一调) 一个质量为m的蹦床运动员,从离水平网面h高处自由下落,着网后沿竖直方向蹦回到离水平网面2h高处,已知运动员与网接触的时间为Δt,重力加速度为g,取向上为正方向,空气阻力忽略不计。(1)运动员着网时的速度大小v;(2)整个过程中,运动员所受弹力的冲量I;(3)全过程中,人增加的机械能是多少?这些能量由谁提供?【答案】(1);(2);(3)mgh,这些能量是运动员自身提供的【解析】(1)运动员触网前做自由落体运动,由可求得运动员着网速度为(2)运动员离开网后竖直上抛运动,由可知运动员离开网的速度运动员从着网到反弹过程,取向上的方向为正,由动量定理可知代入可得(3)接触网前后,机械能变化这些能量是由运动员自身提供的。6、(2021·江苏省南通市海门一中高三一调)如图所示,一倾角为的固定斜面底端安装一挡板,物块Q静止在与挡板相距为s(足够大)的A处,某时刻,物块P以沿斜面向下的速度v0与Q发生弹性碰撞。已知Q与斜面间的动摩擦因数为2tanθ,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,P与斜面间无摩擦,两物块(视为质点)质量均为m,取重力加速度为g。(1)求P与Q第一次碰撞后瞬间各自的速度大小;(2)求P与Q第二次碰撞前瞬间各自的速度大小;(3)当Q与挡板发生碰撞瞬间,撤去物块P,且Q与挡板碰撞时损失的能量是碰前的,求Q停止的位置与挡板的距离。【答案】(1)0,v0;(2)v0,0;(3),其中n为的整数部分【解析】(1)由动量守恒可得能量守恒得vp1=0(2)对Q受力分析可知可得Q匀减速直线运动对P受力分析可知mgsinθ=mapap=gsinθP匀加速直线运动xp=(gsinθ)t2碰撞条件为xp=xQ于是碰撞时间且于是(3)任意两次碰撞位置的距离PQ最后一次碰撞的位置与挡板距离x=s-nL其中n为结果的整数部分PQ最后一次碰撞后,Q运动至挡板处有于是,Q与挡板碰撞前的速度Q与挡板碰撞前后,有Q反弹的速度Q沿斜面上升过程于是Q停下位置距离挡板其中n为的整数部分7、(2021·上海市九校高三一模)如图所示,一轻质弹簧一端固定在倾角为37°的光滑固定斜面的底端,另一端连接质量为mA=2kg的小物块A,小物块A静止在斜面上的O点,距O点为x0=0.75m的P处有一质量为mB=1kg的小物块B,由静止开始下滑,与小物块A发生弹性正碰,碰撞时间极短,碰后当小物块B第一次上滑至最高点时,小物块A恰好回到O点.小物块A、B都可视为质点,重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:(1)碰后小物块B的速度大小;(2)从碰后到小物块A第一次回到O点的过程中,弹簧对小物块A的冲量大小.【答案】(1)-1m/s(2)10N∙s【解析】(1)B下滑x0获得的速度为v0,则,解得:v0=3m/s A、B发生弹性正碰,有:, 解得:vA=2m/s,vB=-1m/s (2)碰后,对B由动量定理:解得: 对A由动量定理:
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