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    2023届高考物理一轮复习双优单元滚动双测卷动量守恒定律B卷
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    2023届高考物理一轮复习双优单元滚动双测卷动量守恒定律B卷

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    这是一份2023届高考物理一轮复习双优单元滚动双测卷动量守恒定律B卷,共25页。试卷主要包含了单项选择题,多项选择题,非选择题等内容,欢迎下载使用。

    第十四单元  动量守恒定律

    B卷)综合能力提升卷

    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.(2019·江苏高考真题)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.

    2.(2021·北京高考真题)如图所示,圆盘在水平面内以角速度ω绕中心轴匀速转动,圆盘上距轴r处的P点有一质量为m的小物体随圆盘一起转动。某时刻圆盘突然停止转动,小物体由P点滑至圆盘上的某点停止。下列说法正确的是(  )

    A.圆盘停止转动前,小物体所受摩擦力的方向沿运动轨迹切线方向

    B.圆盘停止转动前,小物体运动一圈所受摩擦力的冲量大小为

    C.圆盘停止转动后,小物体沿圆盘半径方向运动

    D.圆盘停止转动后,小物体整个滑动过程所受摩擦力的冲量大小为

    3.高空作业须系安全带,如果质量为m的高空作业人员不慎跌落,从开始跌落到安全带对人刚产生作用力前人下落的距离为h(可视为自由落体运动).此后经历时间t安全带达到最大伸长,若在此过程中该作用力始终竖直向上,则该段时间安全带对人的平均作用力大小为(  )

    A.mg B.mg

    C.mg D.mg

    4.将质量为1.00 kg的模型火箭点火升空,50 g燃烧的燃气以大小为600 m/s的速度从火箭喷口在很短时间内喷出.在燃气喷出后的瞬间,火箭的动量大小为(喷出过程中重力和空气阻力可忽略)(  

    A.30 B.5.7×102

    C.6.0×102 D.6.3×102

    5.(2020·全国高考真题)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(  )

    A.3 J B.4 J C.5 J D.6 J

    6.(2020·北京高考真题)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1、2号一起移至高度释放,碰撞后,观察到1号静止,2、3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,1、2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,2、3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

    7.(2021·湖北高考真题)抗日战争时期,我军缴获不少敌军武器武装自己,其中某轻机枪子弹弹头质量约8 g,出膛速度大小约750 m/s。某战士在使用该机枪连续射击1分钟的过程中,机枪所受子弹的平均反冲力大小约12 N,则机枪在这1分钟内射出子弹的数量约为(  )

    A.40 B.80 C.120 D.160

    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.(2020·全国高考真题)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(  )

    A.48 kg B.53 kg C.58 kg D.63 kg

    9.(2021·湖南高考真题)如图(a),质量分别为mAmB的A、B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,A、B两物体运动的图像如图(b)所示,表示0到时间内图线与坐标轴所围面积大小,分别表示时间内A、B的图线与坐标轴所围面积大小。A在时刻的速度为。下列说法正确的是(  )

    A.0到时间内,墙对B的冲量等于mAv0

    B. mA> mB

    C.B运动后,弹簧的最大形变量等于

    D.

    10.(2021·山东高考真题)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.

     

    三、非选择题:共6小题,共54分,考生根据要求作答。

    11.(2021·北京高考真题)如图所示,小物块A、B的质量均为m = 0.10 kg,B静止在轨道水平段的末端。A以水平速度v0与B碰撞,碰后两物块粘在一起水平抛出。抛出点距离水平地面的竖直高度为h = 0.45 m,两物块落地点距离轨道末端的水平距离为s = 0.30 m,取重力加速度g = 10 m/s2。求:

    (1)两物块在空中运动的时间t

    (2)两物块碰前A的速度v0的大小;

    (3)两物块碰撞过程中损失的机械能


     

     

     

     

     

     

    12.(2021·浙江高考真题)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?


     

    13.(2021·河北高考真题)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。


     

     

     

     

     

     

    14.(2021·浙江高考真题)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


     

     

     

     

    15.一玩具以初速度从水平地面竖直向上抛出,达到最高点时,用遥控器将玩具内压缩的轻弹簧弹开,该玩具沿水平方向分裂成质量之比为14的两部分,此时它们的动能之和与玩具从地面抛出时的动能相等。弹簧弹开的时间极短,不计空气阻力。求

    (1)玩具上升到最大高度时的速度大小;

    (2)两部分落地时速度大小之比。

     

     

     

     

     

    16.(2021·湖北高考真题)如图所示,一圆心为O、半径为R的光滑半圆弧轨道固定在竖直平面内,其下端与光滑水平面在Q点相切。在水平面上,质量为m的小物块A以某一速度向质量也为m的静止小物块B运动。A、B发生正碰后,B到达半圆弧轨道最高点时对轨道压力恰好为零,A沿半圆弧轨道运动到与O点等高的C点时速度为零。已知重力加速度大小为g,忽略空气阻力。

    (1)求B从半圆弧轨道飞出后落到水平面的位置到Q点的距离;

    (2)当A由C点沿半圆弧轨道下滑到D点时,ODOQ夹角为θ,求此时A所受力对A做功的功率;

    (3)求碰撞过程中A和B损失的总动能。

     

    第十四单元  动量守恒定律

    B卷)综合能力提升卷

    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.(2019·江苏高考真题)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.

    【答案】B

    【解析】设滑板的速度为,小孩和滑板动量守恒得:,解得:,故B正确.

    2.(2021·北京高考真题)如图所示,圆盘在水平面内以角速度ω绕中心轴匀速转动,圆盘上距轴r处的P点有一质量为m的小物体随圆盘一起转动。某时刻圆盘突然停止转动,小物体由P点滑至圆盘上的某点停止。下列说法正确的是(  )

    A.圆盘停止转动前,小物体所受摩擦力的方向沿运动轨迹切线方向

    B.圆盘停止转动前,小物体运动一圈所受摩擦力的冲量大小为

    C.圆盘停止转动后,小物体沿圆盘半径方向运动

    D.圆盘停止转动后,小物体整个滑动过程所受摩擦力的冲量大小为

    【答案】D

    【解析】A.圆盘停止转动前,小物体随圆盘一起转动,小物体所受摩擦力提供向心力,方向沿半径方向,故A错误;

    B.圆盘停止转动前,小物体所受摩擦力

    根据动量定理得,小物体运动一圈所受摩擦力的冲量为

    大小为0,故B错误;

    C.圆盘停止转动后,小物体沿切线方向运动,故C错误;

    D.圆盘停止转动后,根据动量定理可知,小物体整个滑动过程所受摩擦力的冲量为

    大小为,故D正确。

    故选D。

    3.高空作业须系安全带,如果质量为m的高空作业人员不慎跌落,从开始跌落到安全带对人刚产生作用力前人下落的距离为h(可视为自由落体运动).此后经历时间t安全带达到最大伸长,若在此过程中该作用力始终竖直向上,则该段时间安全带对人的平均作用力大小为(  )

    A.mg B.mg

    C.mg D.mg

    【答案】A

    【解析】在安全带对人有拉力的瞬间时,人做自由落体运动,此过程机械能守恒,故有

    即在产生拉力瞬间速度为

    之后人在安全带的作用下做变速运动,末速度为零,设向上为正方向,则根据动量定理可得

    联立解得

    故选A。

    4.将质量为1.00 kg的模型火箭点火升空,50 g燃烧的燃气以大小为600 m/s的速度从火箭喷口在很短时间内喷出.在燃气喷出后的瞬间,火箭的动量大小为(喷出过程中重力和空气阻力可忽略)(  

    A.30 B.5.7×102

    C.6.0×102 D.6.3×102

    【答案】A

    【解析】开始总动量为零,规定气体喷出的方向为正方向,根据动量守恒定律得

    解得火箭的动量

    负号表示方向,大小为30

    故选A。

    5.(2020·全国高考真题)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(  )

    A.3 J B.4 J C.5 J D.6 J

    【答案】A

    【解析】v-t图可知,碰前甲、乙的速度分别为;碰后甲、乙的速度分别为,甲、乙两物块碰撞过程中,由动量守恒得

    解得

    则损失的机械能为

    解得

    故选A。

    6.(2020·北京高考真题)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1、2号一起移至高度释放,碰撞后,观察到1号静止,2、3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,1、2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,2、3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

    【答案】D

    【解析】A.1号球与质量不同的2号球相碰撞后,1号球速度不为零,则2号球获得的动能小于1号球撞2号球前瞬间的动能,所以2号球与3号球相碰撞后,3号球获得的动能也小于1号球撞2号球前瞬间的动能,则3号不可能摆至高度,故A错误;

    B.1、2号球释放后,三小球之间的碰撞为弹性碰撞,且三小球组成的系统只有重力做功,所以系统的机械能守恒,但整个过程中,系统所受合外力不为零,所以系统动量不守恒,故B错误;

    C.1、2号碰撞后粘在一起,为完全非弹性碰撞,碰撞过程有机械能损失,所以1、2号球再与3号球相碰后,3号球获得的动能不足以使其摆至高度,故C错误;

    D.碰撞后,2、3号粘在一起,为完全非弹性碰撞,碰撞过程有机械能损失,且整个过程中,系统所受合外力不为零,所以系统的机械能和动量都不守恒,故D正确。

    故选D。

    7.(2021·湖北高考真题)抗日战争时期,我军缴获不少敌军武器武装自己,其中某轻机枪子弹弹头质量约8 g,出膛速度大小约750 m/s。某战士在使用该机枪连续射击1分钟的过程中,机枪所受子弹的平均反冲力大小约12 N,则机枪在这1分钟内射出子弹的数量约为(  )

    A.40 B.80 C.120 D.160

    【答案】C

    【解析】设1分钟内射出的子弹数量为n,则对这n颗子弹由动量定理得

    代入数据解得

    故选C。

    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.(2020·全国高考真题)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(  )

    A.48 kg B.53 kg C.58 kg D.63 kg

    【答案】BC

    【解析】设运动员和物块的质量分别为规定运动员运动的方向为正方向,运动员开始时静止,第一次将物块推出后,运动员和物块的速度大小分别为,则根据动量守恒定律

    解得

    物块与弹性挡板撞击后,运动方向与运动员同向,当运动员再次推出物块

    解得

    第3次推出后

    解得

    依次类推,第8次推出后,运动员的速度

    根据题意可知

    解得

    第7次运动员的速度一定小于,则

    解得

    综上所述,运动员的质量满足

    AD错误,BC正确。

    故选BC。

    9.(2021·湖南高考真题)如图(a),质量分别为mAmB的A、B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,A、B两物体运动的图像如图(b)所示,表示0到时间内图线与坐标轴所围面积大小,分别表示时间内A、B的图线与坐标轴所围面积大小。A在时刻的速度为。下列说法正确的是(  )

    A.0到时间内,墙对B的冲量等于mAv0

    B. mA> mB

    C.B运动后,弹簧的最大形变量等于

    D.

    【答案】ABD

    【解析】A.由于在0 ~ t1时间内,物体B静止,则对B受力分析有

    F=F

    则墙对B的冲量大小等于弹簧对B的冲量大小,而弹簧既作用于B也作用于A,则可将研究对象转为A,撤去F后A只受弹力作用,则根据动量定理有

    I=mAv0(方向向右)

    则墙对B的冲量与弹簧对A的冲量大小相等、方向相同,A正确;

    B.由at图可知t1后弹簧被拉伸,在t2时刻弹簧的拉伸量达到最大,根据牛顿第二定律有

    F=mAaA=mBaB

    由图可知

    aB>aA

    mB<mA

    B正确;

    C.由图可得,t1时刻B开始运动,此时A速度为v0,之后AB动量守恒,AB和弹簧整个系统能量守恒,则

    可得AB整体的动能不等于0,即弹簧的弹性势能会转化为AB系统的动能,弹簧的形变量小于x,C错误;

    D.由at图可知t1后B脱离墙壁,且弹簧被拉伸,在t1~t2时间内AB组成的系统动量守恒,且在t2时刻弹簧的拉伸量达到最大,A、B共速,由at图像的面积为,在t2时刻AB的速度分别为

    A、B共速,则

    D正确。

    故选ABD。

    10.(2021·山东高考真题)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.

    【答案】BC

    【解析】AB.热气球开始携带物资时处于静止状态,所受合外力为0,初动量为0,水平投出重力为的物资瞬间,满足动量守恒定律

    则热气球和物资的动量等大反向,热气球获得水平向左的速度,热气球所受合外力恒为,竖直向上,所以热气球做匀加速曲线运动,A错误,B正确;

    CD.热气球和物资的运动示意图如图所示

    热气球和物资所受合力大小均为,所以热气球在竖直方向上加速度大小为

    物资落地过程所用的时间内,根据解得落地时间为

    热气球在竖直方向上运动的位移为

    热气球和物资在水平方向均做匀速直线运动,水平位移为

    根据勾股定理可知热气球和物资的实际位移为

    C正确,D错误。

    故选BC。

     

    三、非选择题:共6小题,共54分,考生根据要求作答。

    11.(2021·北京高考真题)如图所示,小物块A、B的质量均为m = 0.10 kg,B静止在轨道水平段的末端。A以水平速度v0与B碰撞,碰后两物块粘在一起水平抛出。抛出点距离水平地面的竖直高度为h = 0.45 m,两物块落地点距离轨道末端的水平距离为s = 0.30 m,取重力加速度g = 10 m/s2。求:

    (1)两物块在空中运动的时间t

    (2)两物块碰前A的速度v0的大小;

    (3)两物块碰撞过程中损失的机械能


     

    【答案】(1)0.30 s;(2);(3)

    【解析】(1)竖直方向为自由落体运动,由

    t = 0.30 s

    (2)设A、B碰后速度为,水平方向为匀速运动,由

    根据动量守恒定律,由

    (3)两物体碰撞过程中损失的机械能

    12.(2021·浙江高考真题)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?


     

    【答案】(1),水平向左;(2)hR);(3)

    【解析】(1)机械能守恒

    解得

    动量定理

    方向水平向左

    (2)机械能守恒

    牛顿第二定律

    解得

    满足的条件

    (3)第1种情况:不滑离轨道原路返回,条件是

    第2种情况:与墙面垂直碰撞后原路返回,在进入G之前是平抛运动

    其中,则

    机械能守恒

    h满足的条件

    13.(2021·河北高考真题)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。


     

    【答案】(1);(2)

    【解析】(1)设斜面长度为,背包质量为,在斜面上滑行的加速度为,由牛顿第二定律有

    解得

    滑雪者质量为,初速度为,加速度为,在斜面上滑行时间为,落后时间,则背包的滑行时间为,由运动学公式得

    联立解得

    故可得

    (2)背包和滑雪者到达水平轨道时的速度为,有

    滑雪者拎起背包的过程,系统在光滑水平面上外力为零,动量守恒,设共同速度为,有

    解得

    14.(2021·浙江高考真题)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


     

    【答案】(1)4m/s;(2);(3)0.8m

    【解析】(1)小滑块在轨道上运动

    代入数据解得

    (2)小球沿轨道运动,在最高点可得

    C点到E点由机械能守恒可得

    解得

    小滑块与小球碰撞后动量守恒,机械能守恒,因此有

    解得

    结合(1)问可得

    解得h的最小值

    (3)设F点到G点的距离为y,小球从E点到G点的运动,由动能定理

    由平抛运动可得

    联立可得水平距离为

    由数学知识可得当

    取最大,最大值为

    15.一玩具以初速度从水平地面竖直向上抛出,达到最高点时,用遥控器将玩具内压缩的轻弹簧弹开,该玩具沿水平方向分裂成质量之比为14的两部分,此时它们的动能之和与玩具从地面抛出时的动能相等。弹簧弹开的时间极短,不计空气阻力。求

    (1)玩具上升到最大高度时的速度大小;

    (2)两部分落地时速度大小之比。

    【答案】(1);(2)

    【解析】(1)设玩具上升的最大高度为h,玩具上升到高度时的速度大小为v,重力加速度大小为g,以初速度方向为正,整个运动过程有

    玩具上升到最大高度

    两式联立解得

    (2)设玩具分开时两部分的质量分别为,水平速度大小分别为。依题意,动能关系为

    玩具达到最高点时速度为零,两部分分开时速度方向相反,水平方向动量守恒,有

    分开后两部分做平抛运动,由运动学关系,两部分落回地面时,竖直方向分速度大小为,设两部分落地时的速度大小分别为,由速度合成公式,有

    结合,解得

    16.(2021·湖北高考真题)如图所示,一圆心为O、半径为R的光滑半圆弧轨道固定在竖直平面内,其下端与光滑水平面在Q点相切。在水平面上,质量为m的小物块A以某一速度向质量也为m的静止小物块B运动。A、B发生正碰后,B到达半圆弧轨道最高点时对轨道压力恰好为零,A沿半圆弧轨道运动到与O点等高的C点时速度为零。已知重力加速度大小为g,忽略空气阻力。

    (1)求B从半圆弧轨道飞出后落到水平面的位置到Q点的距离;

    (2)当A由C点沿半圆弧轨道下滑到D点时,ODOQ夹角为θ,求此时A所受力对A做功的功率;

    (3)求碰撞过程中A和B损失的总动能。

    【答案】(1)2R ;(2);(3)

    【解析】解:(1)设 B到半圆弧轨道最高点时速度为,由于B对轨道最高点的压力为零,则由牛顿第二定律得

    B离开最高点后做平抛运动,则在竖直方向上有

    在水平方向上有

    联立解得

    x=2R

    (2)对A由C到D的过程,由机械能守恒定律得

    由于对A做功的力只有重力,则A所受力对A做功的功率为

    解得

    (3)设A、B碰后瞬间的速度分别为v1v2,对B由Q到最高点的过程,由机械能守恒定律得

    解得

    对A由Q到C的过程,由机械能守恒定律得

    解得

    设碰前瞬间A的速度为v0,对A、B碰撞的过程,由动量守恒定律得

    解得

    碰撞过程中A和B损失的总动能为

    解得

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