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解密07动量和能量的综合应用(分层训练)-【高频考点解密】2024高考物理二轮复习分层训练(全国通用)
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A.缓慢拉动纸条时,摩擦力对杯子的冲量较小
B.快速拉动纸条时,摩擦力对杯子的冲量较大
C.为使杯子不滑落,杯子与纸条的动摩擦因数尽量大一些
D.为使杯子不滑落,杯子与桌面的动摩擦因数尽量大一些
【答案】选D
【解析】纸条对杯子的摩擦力一定,缓慢拉动纸条时时间长,则摩擦力对杯子的冲量较大;快速拉动纸条时时间短,则摩擦力对杯子的冲量较小,故A、B错误;为使杯子不滑落,杯子与桌面的动摩擦因数尽量大一些,这样杯子在桌面上运动的加速度大,位移短,故C错误、D正确。
2.“蹦极”运动中,长弹性绳的一端固定,另一端绑在人身上,人从几十米高处跳下,将蹦极过程简化为人沿竖直方向的运动,从绳恰好伸直,到人第一次下降至最低点的过程中,下列分析正确的是( )
A.绳对人的冲量始终向上,人的动量先增大后减小
B.绳对人的拉力始终做负功,人的动能一直减小
C.绳恰好伸直时,绳的弹性势能为零,人的动能最大
D.人在最低点时,绳对人的拉力等于人所受的重力
【答案】选A
【解析】从绳恰好伸直到人第一次下降至最低点的过程中,人先做加速度减小的加速运动,后做加速度增大的减速运动,加速度等于零时,速度最大,故人的动量和动能都是先增大后减小,加速度等于零时(即绳对人的拉力等于人所受的重力时)速度最大,动量和动能最大,在最低点时人具有向上的加速度,绳对人的拉力大于人所受的重力。绳的拉力方向始终向上与运动方向相反,故绳对人的冲量方向始终向上,绳对人的拉力始终做负功。故A正确,B、C、D错误。
3.(2021·广西钦州综测)“飞针穿玻璃”是一项高难度的绝技表演,曾引起质疑。为了研究该问题,以下测量能够得出飞针在穿越玻璃的时间内,对玻璃平均冲击力大小的是( )
A.测出玻璃厚度和飞针穿越玻璃前后的速度
B.测出玻璃厚度和飞针穿越玻璃所用的时间
C.测出飞针质量、玻璃厚度和飞针穿越玻璃所用的时间
D.测出飞针质量、飞针穿越玻璃所用时间和穿越玻璃前后的速度
【答案】选D
【解析】在“飞针穿玻璃”的过程中,由动量定理得:- eq \(F,\s\up6(-)) t=mv2-mv1,结合牛顿第三定律可知,应测出飞针质量、飞针穿越玻璃所用时间和穿越玻璃前后的速度,故D正确,A、B、C错误。
4.(2021·江西崇义中学模拟)一质量为m的铁锤,以速度v,竖直打在木桩上,经过Δt时间后停止,则在打击时间内,铁锤对木桩的平均冲力的大小是( )
A.mgΔt B. eq \f(mv,Δt)
C. eq \f(mv,Δt) +mg D. eq \f(mv,Δt) -mg
【答案】选C
【解析】 对铁锤应用动量定理,设木桩对铁锤的平均作用力为F,则有(F-mg)Δt=0-(-mv),解得F= eq \f(mv,Δt) +mg,所以铁锤对木桩的平均冲力
F′=F= eq \f(mv,Δt) +mg,C正确,A、B、D错误。
5.小车上装有一桶水,静止在光滑水平地面上,如图所示,桶的前、后、底及侧面各装有一个阀门,分别为S1、S2、S3、S4(图中未全画出)。要使小车向前运动,可采用的方法是( )
A.打开阀门S1 B.打开阀门S2
C.打开阀门S3 D.打开阀门S4
【答案】选B
【解析】水和车系统动量守恒,原来系统动量为0,由动量守恒定律得:0=m水v水+m车v车,即:m水v水=-m车v车,车的运动方向与水的运动方向相反,故水应向后喷出,即应打开阀门S2。
6.如图所示,一个倾角为α的直角斜面体静置于光滑水平面上,斜面体质量为M,顶端高度为h,今有一质量为m的小物体,沿光滑斜面下滑,当小物体从斜面顶端自由下滑到底端时,斜面体在水平面上移动的距离是( )
A. eq \f(mh,M+m) B. eq \f(Mh,M+m)
C. eq \f(mh,(M+m)tan α) D. eq \f(Mh,(M+m)tan α)
【答案】选C
【解析】m与M组成的系统在水平方向上动量守恒,设m在水平方向上对地位移为x1,M在水平方向上对地位移为x2,因此有0=mx1-Mx2①,且x1+x2= eq \f(h,tan α) ②,由①②式可得x2= eq \f(mh,(M+m)tan α) ,故选C。
7.(2021·福建福州模拟)一质量为M的航天器,正以速度v0在太空中飞行,某一时刻航天器接到加速的指令后,发动机瞬间向后喷出一定质量的气体,气体喷出时速度大小为v1,加速后航天器的速度大小为v2,则喷出气体的质量m为( )
A.m= eq \f(v2-v0,v1) M B.m= eq \f(v2,v2+v1) M
C.m= eq \f(v2-v0,v2+v1) M D.m= eq \f(v2-v0,v2-v1) M
【答案】选C
【解析】规定航天器的速度方向为正方向,由动量守恒定律可得Mv0=(M-m)v2-mv1,解得m= eq \f(v2-v0,v2+v1) M,故C正确。
8.(多选)(2021·广西南宁期末)在光滑的冰面上,质量为80 kg的冰球运动员甲以5.0 m/s的速度向前运动时,与另一质量为100 kg、速度为3.0 m/s的迎面而来的运动员乙相撞,碰后甲恰好静止。假设碰撞时间极短,下列说法正确的是( )
A.碰后乙的速度的大小是1.5 m/s
B.碰后乙的速度的大小是1.0 m/s
C.碰撞中总机械能损失了1 500 J
D.碰撞中总机械能损失了1 400 J
【答案】选BD
【解析】设运动员甲、乙的质量分别为m、M,碰前速度大小分别为v1、v2,碰后乙的速度大小为v2′,规定碰撞前甲的运动方向为正方向,由动量守恒定律有:mv1-Mv2=Mv2′,解得:v2′= eq \f(m,M) v1-v2= eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(80,100)×5.0-3.0)) m/s=1.0 m/s,故A错误,B正确。根据能量守恒定律可知,碰撞中总机械能的损失为:ΔE= eq \f(1,2) mv12+ eq \f(1,2) Mv22- eq \f(1,2) Mv2′,代入数据解得:ΔE=1 400 J,故C错误,D正确。
B组 提升练
9.(多选)向空中发射一枚炮弹,不计空气阻力,当炮弹的速度v0恰好沿水平方向时,炮弹炸裂成a、b两块,若质量较大的a的速度方向仍沿原来的方向,则( )
A.b的速度方向一定与原来速度方向相反
B.从炸裂到落地的这段时间内,a飞行的水平距离一定比b的大
C.a、b一定同时到达水平地面
D.在炸裂过程中,a、b受到的爆炸力的大小一定相等
【答案】选CD
【解析】炮弹炸裂前、后动量守恒,选定v0的方向为正方向,则mv0=mava+mbvb,显然vb>0、vb<0、vb=0都有可能,故A错误;|vb|>|va|、|vb|<|va|、|vb|=|va|也都有可能,爆炸后,a、b都做平抛运动,由平抛运动规律知,下落高度相同则运动的时间相等,飞行的水平距离与速度大小成正比,由于炸裂后a、b的速度关系未知,所以a、b飞行的水平距离无法比较,故B错误,C正确;炸裂过程中,a、b之间的力为相互作用力,大小相等,故D正确。
10.(2021·吉林“五地六校”联考)如图所示,在光滑水平面的左侧固定一竖直挡板,A球在水平面上静止放置,B球向左运动与A球发生正碰,B球碰撞前、后的速率之比为3∶1,A球垂直撞向挡板,碰后原速率返回。两球刚好不发生第二次碰撞,则A、B两球的质量比为( )
A.1∶2 B.2∶1
C.1∶4 D.4∶1
【答案】选D
【解析】设A、B质量分别为mA、mB,B的初速度为v0,取B的初速度方向为正方向,由题意知,两球刚好不发生第二次碰撞,说明A、B碰撞后速度大小相等,方向相反,分别为 eq \f(v0,3) 和- eq \f(v0,3) ,则有mBv0=mA· eq \f(v0,3) +mB eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(v0,3))) ,解得mA∶mB=4∶1,选项D正确。
11.(多选)(2021·四川成都棠湖中学模拟)
A、B两球沿一直线运动并发生正碰,如图所示为两球碰撞前后的位移—时间图线。a、b分别为A、B两球碰撞前的位移—时间图线,c为碰撞后两球共同运动的位移—时间图线。若A球的质量m=2 kg,则下列结论正确的是( )
A.A、B碰撞前的总动量为3 kg·m/s
B.碰撞时A对B所施加的冲量为-4 N·s
C.碰撞前后A的动量变化量为4 kg·m/s
D.碰撞中A、B两球组成的系统损失的动能为10 J
【答案】选BCD
【解析】由题图可知,碰撞前有vA= eq \f(4-10,2-0) m/s=-3 m/s,vB= eq \f(4-0,2-0) m/s=2 m/s,碰撞后有vA′=vB′= eq \f(2-4,4-2) m/s=-1 m/s;对A、B组成的系统进行分析可知,A、B两球沿同一直线运动并发生正碰,碰撞前、后两球都做匀速直线运动,系统所受外力的矢量和为0,所以系统的动量守恒,碰撞前后A的动量变化量为ΔpA=mvA′-mvA=4 kg·m/s,根据动量守恒定律知,碰撞前、后B的动量变化量为ΔpB=-ΔpA=-4 kg·m/s,又由于ΔpB=mB(vB′-vB),所以mB= eq \f(ΔpB,vB′-vB) = eq \f(-4,-1-2) kg= eq \f(4,3) kg,故A与B碰撞前的总动量p总=mvA+mBvB=- eq \f(10,3) kg·m/s。由动量定理可知,碰撞时A对B所施加的冲量IB=ΔpB=-4 kg·m/s=-4 N·s。碰撞中A、B两球组成的系统损失的动能ΔEk= eq \f(1,2) mvA2+ eq \f(1,2) mBvB2- eq \f(1,2) (m+mB)v2=10 J。A错误,B、C、D正确。
12.(2021·陕西宝鸡模拟)超强台风“山竹”的风力达到17级超强台风强度,风速60 m/s左右,对固定建筑物破坏程度巨大。请你根据所学物理知识推算固定建筑物所受风力(空气的压力)与风速(空气流动速度)大小的关系。假设某一建筑物垂直风速方向的受力面积为S,风速大小为v,空气吹到建筑物上后速度瞬间减为零,空气密度为ρ,风力F与风速大小v的关系式为( )
A.F=ρSv B.F=ρSv2
C.F= eq \f(1,2) ρSv3 D.F=ρSv3
【答案】选B
【解析】设t时间内吹到建筑物上的空气质量为m,则m=ρSvt,根据动量定理得-F′t=0-mv=0-ρSv2t,解得F′=ρSv2,由牛顿第三定律得:F=F′=ρSv2,故B正确,A、C、D错误。
13.(2021·广东“六校”联考)开学了,想到又能够回到校园为梦想而拼搏,小明同学开心得跳了起来。假设小明质量为m,从开始蹬地到离开地面用时为t,离地后小明重心最大升高h,重力加速度为g,忽略空气阻力。以下说法正确的是( )
A.从开始蹬地到到达最高点的过程中,小明始终处于失重状态
B.在t时间内,小明机械能增加了mgh
C.在t时间内,地面对小明的平均支持力为 eq \(F,\s\up6(-)) = eq \f(m\r(2gh),t)
D.在t时间内,地面对小明做功mgh
【答案】选B
【解析】从开始蹬地到到达最高点的过程中,经历了向上加速和减速的过程,所以小明先超重后失重,故A错误;小明离开地面后,只受重力作用,机械能守恒,重心最大升高h,可知小明离开地面时的机械能为mgh,故B正确;在时间t内,由动量定理得: eq \(F,\s\up6(-)) t-mgt=mv-0,离开地面到最高点有:mgh= eq \f(1,2) mv2,联立解得: eq \(F,\s\up6(-)) = eq \f(m\r(2gh),t) +mg,故C错误;在时间t内,地面对小明的支持力并没有在力的方向上发生位移,做功为0,故D错误。
14.(多选)(2021·四川仁寿期中)质量为M、内壁间距为L的箱子静止于光滑的水平面上,箱子中间有一质量为m的小物块,小物块与箱子底板间的动摩擦因数为μ。初始时小物块停在箱子正中间,如图所示。现给小物块一水平向右的初速度v,小物块与箱壁碰撞N次后恰又回到箱子正中间,并与箱子保持相对静止。设碰撞都是弹性的,则整个过程中,系统损失的动能为( )
A. eq \f(1,2) mv2 B. eq \f(1,2) eq \f(mM,m+M) v2
C. eq \f(1,2) NμmgL D.N μmgL
【答案】选BD
【解析】设物块与箱子相对静止时共同速度为v1,则由动量守恒定律得mv=(M+m)v1,得v1= eq \f(mv,M+m) ,系统损失的动能为ΔEk系= eq \f(1,2) mv2- eq \f(1,2) (M+m)v12= eq \f(Mmv2,2(M+m)) ,A错误,B正确。根据能量守恒定律得知,系统产生的内能等于系统损失的动能,根据功能关系得知,系统产生的内能等于系统克服摩擦力做的功,则有Q=ΔEk系=N μmgL。C错误,D正确。
15.(2021·陕西质检)核桃是“四大坚果”之一,桃仁具有丰富的营养价值,但桃壳十分坚硬,不借助专用工具不易剥开。小悠同学发现了一个开核窍门:把核桃竖直上抛落回与坚硬地面撞击后就能开裂。抛出点距离地面的高度为H,上抛后达到的最高点与抛出点的距离为h。已知重力加速度为g,空气阻力不计。
(1)求核桃落回地面的速度大小v;
(2)已知核桃质量为m,与地面撞击作用时间为Δt,撞击后竖直反弹h1高度。求核桃与地面之间的平均作用力F。
【答案】(1) eq \r(2g(H+h)) (2) eq \f(m\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\r(2gh1)+\r(2g(H+h)))),Δt) +mg,方向竖直向上
【解析】(1)核桃竖直上抛到最高点后做自由落体运动,则有:v2=2g(H+h)
则落回地面的速度:
v= eq \r(2g(H+h)) 。
(2)设核桃反弹速度为v1,则有:
v12=2gh1
以向上为正方向,核桃与地面作用的过程:
(F-mg)Δt=mv1-m(-v)
解得:F= eq \f(m\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\r(2gh1)+\r(2g(H+h)))),Δt) +mg,方向竖直向上。
16.(2021·聊城一模)如图所示,ABC为一固定在竖直平面内的光滑轨道,AB段是半径R=0.8 m的 eq \f(1,4) 圆弧,B在圆心O的正下方,BC段水平,AB段与BC段平滑连接。球2、球3分别放在BC轨道上,质量m1=0.4 kg的球1从A点由静止释放,球1进入水平轨道后与球2发生弹性正碰,球2再与球3发生弹性正碰,g=10 m/s2。
(1)求球1到达B点时对轨道的压力大小。
(2)若球2的质量m2=0.1 kg,求球1与球2碰撞后球2的速度大小。
(3)若球3的质量m3=0.1 kg,为使球3获得最大的动能,球2的质量应为多少。
【答案】(1)12 N (2)6.4 m/s (3)0.2 kg
【解析】(1)对球1从A到B应用动能定理:
m1gR= eq \f(1,2) m1v02
在B点对球1应用牛顿第二定律:
FN-m1g=m1 eq \f(v02,R)
联立解得:v0=4 m/s、FN=12 N
由牛顿第三定律知球1在B点对轨道的压力大小FN′=FN=12 N。
(2)球1、球2的碰撞,根据动量守恒定律有:
m1v0=m1v1+m2v2
由机械能守恒得:
eq \f(1,2) m1v02= eq \f(1,2) m1v12+ eq \f(1,2) m2v22
解得:v2= eq \f(2m1,m1+m2) v0=6.4 m/s。
(3)同理,球2、3碰撞后:
v3= eq \f(2m2,m2+m3) v2
则v3= eq \f(2m2,m2+m3) · eq \f(2m1,m1+m2) v0
代入数据:v3= eq \f(1.6,m2+\f(0.04,m2)+0.5) v0,
由数学知识,当m2= eq \f(0.04,m2) 时,
m2+ eq \f(0.04,m2) +0.5最小,v3最大
所以m22=0.04,m2=0.2 kg。
A.缓慢拉动纸条时,摩擦力对杯子的冲量较小
B.快速拉动纸条时,摩擦力对杯子的冲量较大
C.为使杯子不滑落,杯子与纸条的动摩擦因数尽量大一些
D.为使杯子不滑落,杯子与桌面的动摩擦因数尽量大一些
【答案】选D
【解析】纸条对杯子的摩擦力一定,缓慢拉动纸条时时间长,则摩擦力对杯子的冲量较大;快速拉动纸条时时间短,则摩擦力对杯子的冲量较小,故A、B错误;为使杯子不滑落,杯子与桌面的动摩擦因数尽量大一些,这样杯子在桌面上运动的加速度大,位移短,故C错误、D正确。
2.“蹦极”运动中,长弹性绳的一端固定,另一端绑在人身上,人从几十米高处跳下,将蹦极过程简化为人沿竖直方向的运动,从绳恰好伸直,到人第一次下降至最低点的过程中,下列分析正确的是( )
A.绳对人的冲量始终向上,人的动量先增大后减小
B.绳对人的拉力始终做负功,人的动能一直减小
C.绳恰好伸直时,绳的弹性势能为零,人的动能最大
D.人在最低点时,绳对人的拉力等于人所受的重力
【答案】选A
【解析】从绳恰好伸直到人第一次下降至最低点的过程中,人先做加速度减小的加速运动,后做加速度增大的减速运动,加速度等于零时,速度最大,故人的动量和动能都是先增大后减小,加速度等于零时(即绳对人的拉力等于人所受的重力时)速度最大,动量和动能最大,在最低点时人具有向上的加速度,绳对人的拉力大于人所受的重力。绳的拉力方向始终向上与运动方向相反,故绳对人的冲量方向始终向上,绳对人的拉力始终做负功。故A正确,B、C、D错误。
3.(2021·广西钦州综测)“飞针穿玻璃”是一项高难度的绝技表演,曾引起质疑。为了研究该问题,以下测量能够得出飞针在穿越玻璃的时间内,对玻璃平均冲击力大小的是( )
A.测出玻璃厚度和飞针穿越玻璃前后的速度
B.测出玻璃厚度和飞针穿越玻璃所用的时间
C.测出飞针质量、玻璃厚度和飞针穿越玻璃所用的时间
D.测出飞针质量、飞针穿越玻璃所用时间和穿越玻璃前后的速度
【答案】选D
【解析】在“飞针穿玻璃”的过程中,由动量定理得:- eq \(F,\s\up6(-)) t=mv2-mv1,结合牛顿第三定律可知,应测出飞针质量、飞针穿越玻璃所用时间和穿越玻璃前后的速度,故D正确,A、B、C错误。
4.(2021·江西崇义中学模拟)一质量为m的铁锤,以速度v,竖直打在木桩上,经过Δt时间后停止,则在打击时间内,铁锤对木桩的平均冲力的大小是( )
A.mgΔt B. eq \f(mv,Δt)
C. eq \f(mv,Δt) +mg D. eq \f(mv,Δt) -mg
【答案】选C
【解析】 对铁锤应用动量定理,设木桩对铁锤的平均作用力为F,则有(F-mg)Δt=0-(-mv),解得F= eq \f(mv,Δt) +mg,所以铁锤对木桩的平均冲力
F′=F= eq \f(mv,Δt) +mg,C正确,A、B、D错误。
5.小车上装有一桶水,静止在光滑水平地面上,如图所示,桶的前、后、底及侧面各装有一个阀门,分别为S1、S2、S3、S4(图中未全画出)。要使小车向前运动,可采用的方法是( )
A.打开阀门S1 B.打开阀门S2
C.打开阀门S3 D.打开阀门S4
【答案】选B
【解析】水和车系统动量守恒,原来系统动量为0,由动量守恒定律得:0=m水v水+m车v车,即:m水v水=-m车v车,车的运动方向与水的运动方向相反,故水应向后喷出,即应打开阀门S2。
6.如图所示,一个倾角为α的直角斜面体静置于光滑水平面上,斜面体质量为M,顶端高度为h,今有一质量为m的小物体,沿光滑斜面下滑,当小物体从斜面顶端自由下滑到底端时,斜面体在水平面上移动的距离是( )
A. eq \f(mh,M+m) B. eq \f(Mh,M+m)
C. eq \f(mh,(M+m)tan α) D. eq \f(Mh,(M+m)tan α)
【答案】选C
【解析】m与M组成的系统在水平方向上动量守恒,设m在水平方向上对地位移为x1,M在水平方向上对地位移为x2,因此有0=mx1-Mx2①,且x1+x2= eq \f(h,tan α) ②,由①②式可得x2= eq \f(mh,(M+m)tan α) ,故选C。
7.(2021·福建福州模拟)一质量为M的航天器,正以速度v0在太空中飞行,某一时刻航天器接到加速的指令后,发动机瞬间向后喷出一定质量的气体,气体喷出时速度大小为v1,加速后航天器的速度大小为v2,则喷出气体的质量m为( )
A.m= eq \f(v2-v0,v1) M B.m= eq \f(v2,v2+v1) M
C.m= eq \f(v2-v0,v2+v1) M D.m= eq \f(v2-v0,v2-v1) M
【答案】选C
【解析】规定航天器的速度方向为正方向,由动量守恒定律可得Mv0=(M-m)v2-mv1,解得m= eq \f(v2-v0,v2+v1) M,故C正确。
8.(多选)(2021·广西南宁期末)在光滑的冰面上,质量为80 kg的冰球运动员甲以5.0 m/s的速度向前运动时,与另一质量为100 kg、速度为3.0 m/s的迎面而来的运动员乙相撞,碰后甲恰好静止。假设碰撞时间极短,下列说法正确的是( )
A.碰后乙的速度的大小是1.5 m/s
B.碰后乙的速度的大小是1.0 m/s
C.碰撞中总机械能损失了1 500 J
D.碰撞中总机械能损失了1 400 J
【答案】选BD
【解析】设运动员甲、乙的质量分别为m、M,碰前速度大小分别为v1、v2,碰后乙的速度大小为v2′,规定碰撞前甲的运动方向为正方向,由动量守恒定律有:mv1-Mv2=Mv2′,解得:v2′= eq \f(m,M) v1-v2= eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(80,100)×5.0-3.0)) m/s=1.0 m/s,故A错误,B正确。根据能量守恒定律可知,碰撞中总机械能的损失为:ΔE= eq \f(1,2) mv12+ eq \f(1,2) Mv22- eq \f(1,2) Mv2′,代入数据解得:ΔE=1 400 J,故C错误,D正确。
B组 提升练
9.(多选)向空中发射一枚炮弹,不计空气阻力,当炮弹的速度v0恰好沿水平方向时,炮弹炸裂成a、b两块,若质量较大的a的速度方向仍沿原来的方向,则( )
A.b的速度方向一定与原来速度方向相反
B.从炸裂到落地的这段时间内,a飞行的水平距离一定比b的大
C.a、b一定同时到达水平地面
D.在炸裂过程中,a、b受到的爆炸力的大小一定相等
【答案】选CD
【解析】炮弹炸裂前、后动量守恒,选定v0的方向为正方向,则mv0=mava+mbvb,显然vb>0、vb<0、vb=0都有可能,故A错误;|vb|>|va|、|vb|<|va|、|vb|=|va|也都有可能,爆炸后,a、b都做平抛运动,由平抛运动规律知,下落高度相同则运动的时间相等,飞行的水平距离与速度大小成正比,由于炸裂后a、b的速度关系未知,所以a、b飞行的水平距离无法比较,故B错误,C正确;炸裂过程中,a、b之间的力为相互作用力,大小相等,故D正确。
10.(2021·吉林“五地六校”联考)如图所示,在光滑水平面的左侧固定一竖直挡板,A球在水平面上静止放置,B球向左运动与A球发生正碰,B球碰撞前、后的速率之比为3∶1,A球垂直撞向挡板,碰后原速率返回。两球刚好不发生第二次碰撞,则A、B两球的质量比为( )
A.1∶2 B.2∶1
C.1∶4 D.4∶1
【答案】选D
【解析】设A、B质量分别为mA、mB,B的初速度为v0,取B的初速度方向为正方向,由题意知,两球刚好不发生第二次碰撞,说明A、B碰撞后速度大小相等,方向相反,分别为 eq \f(v0,3) 和- eq \f(v0,3) ,则有mBv0=mA· eq \f(v0,3) +mB eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(v0,3))) ,解得mA∶mB=4∶1,选项D正确。
11.(多选)(2021·四川成都棠湖中学模拟)
A、B两球沿一直线运动并发生正碰,如图所示为两球碰撞前后的位移—时间图线。a、b分别为A、B两球碰撞前的位移—时间图线,c为碰撞后两球共同运动的位移—时间图线。若A球的质量m=2 kg,则下列结论正确的是( )
A.A、B碰撞前的总动量为3 kg·m/s
B.碰撞时A对B所施加的冲量为-4 N·s
C.碰撞前后A的动量变化量为4 kg·m/s
D.碰撞中A、B两球组成的系统损失的动能为10 J
【答案】选BCD
【解析】由题图可知,碰撞前有vA= eq \f(4-10,2-0) m/s=-3 m/s,vB= eq \f(4-0,2-0) m/s=2 m/s,碰撞后有vA′=vB′= eq \f(2-4,4-2) m/s=-1 m/s;对A、B组成的系统进行分析可知,A、B两球沿同一直线运动并发生正碰,碰撞前、后两球都做匀速直线运动,系统所受外力的矢量和为0,所以系统的动量守恒,碰撞前后A的动量变化量为ΔpA=mvA′-mvA=4 kg·m/s,根据动量守恒定律知,碰撞前、后B的动量变化量为ΔpB=-ΔpA=-4 kg·m/s,又由于ΔpB=mB(vB′-vB),所以mB= eq \f(ΔpB,vB′-vB) = eq \f(-4,-1-2) kg= eq \f(4,3) kg,故A与B碰撞前的总动量p总=mvA+mBvB=- eq \f(10,3) kg·m/s。由动量定理可知,碰撞时A对B所施加的冲量IB=ΔpB=-4 kg·m/s=-4 N·s。碰撞中A、B两球组成的系统损失的动能ΔEk= eq \f(1,2) mvA2+ eq \f(1,2) mBvB2- eq \f(1,2) (m+mB)v2=10 J。A错误,B、C、D正确。
12.(2021·陕西宝鸡模拟)超强台风“山竹”的风力达到17级超强台风强度,风速60 m/s左右,对固定建筑物破坏程度巨大。请你根据所学物理知识推算固定建筑物所受风力(空气的压力)与风速(空气流动速度)大小的关系。假设某一建筑物垂直风速方向的受力面积为S,风速大小为v,空气吹到建筑物上后速度瞬间减为零,空气密度为ρ,风力F与风速大小v的关系式为( )
A.F=ρSv B.F=ρSv2
C.F= eq \f(1,2) ρSv3 D.F=ρSv3
【答案】选B
【解析】设t时间内吹到建筑物上的空气质量为m,则m=ρSvt,根据动量定理得-F′t=0-mv=0-ρSv2t,解得F′=ρSv2,由牛顿第三定律得:F=F′=ρSv2,故B正确,A、C、D错误。
13.(2021·广东“六校”联考)开学了,想到又能够回到校园为梦想而拼搏,小明同学开心得跳了起来。假设小明质量为m,从开始蹬地到离开地面用时为t,离地后小明重心最大升高h,重力加速度为g,忽略空气阻力。以下说法正确的是( )
A.从开始蹬地到到达最高点的过程中,小明始终处于失重状态
B.在t时间内,小明机械能增加了mgh
C.在t时间内,地面对小明的平均支持力为 eq \(F,\s\up6(-)) = eq \f(m\r(2gh),t)
D.在t时间内,地面对小明做功mgh
【答案】选B
【解析】从开始蹬地到到达最高点的过程中,经历了向上加速和减速的过程,所以小明先超重后失重,故A错误;小明离开地面后,只受重力作用,机械能守恒,重心最大升高h,可知小明离开地面时的机械能为mgh,故B正确;在时间t内,由动量定理得: eq \(F,\s\up6(-)) t-mgt=mv-0,离开地面到最高点有:mgh= eq \f(1,2) mv2,联立解得: eq \(F,\s\up6(-)) = eq \f(m\r(2gh),t) +mg,故C错误;在时间t内,地面对小明的支持力并没有在力的方向上发生位移,做功为0,故D错误。
14.(多选)(2021·四川仁寿期中)质量为M、内壁间距为L的箱子静止于光滑的水平面上,箱子中间有一质量为m的小物块,小物块与箱子底板间的动摩擦因数为μ。初始时小物块停在箱子正中间,如图所示。现给小物块一水平向右的初速度v,小物块与箱壁碰撞N次后恰又回到箱子正中间,并与箱子保持相对静止。设碰撞都是弹性的,则整个过程中,系统损失的动能为( )
A. eq \f(1,2) mv2 B. eq \f(1,2) eq \f(mM,m+M) v2
C. eq \f(1,2) NμmgL D.N μmgL
【答案】选BD
【解析】设物块与箱子相对静止时共同速度为v1,则由动量守恒定律得mv=(M+m)v1,得v1= eq \f(mv,M+m) ,系统损失的动能为ΔEk系= eq \f(1,2) mv2- eq \f(1,2) (M+m)v12= eq \f(Mmv2,2(M+m)) ,A错误,B正确。根据能量守恒定律得知,系统产生的内能等于系统损失的动能,根据功能关系得知,系统产生的内能等于系统克服摩擦力做的功,则有Q=ΔEk系=N μmgL。C错误,D正确。
15.(2021·陕西质检)核桃是“四大坚果”之一,桃仁具有丰富的营养价值,但桃壳十分坚硬,不借助专用工具不易剥开。小悠同学发现了一个开核窍门:把核桃竖直上抛落回与坚硬地面撞击后就能开裂。抛出点距离地面的高度为H,上抛后达到的最高点与抛出点的距离为h。已知重力加速度为g,空气阻力不计。
(1)求核桃落回地面的速度大小v;
(2)已知核桃质量为m,与地面撞击作用时间为Δt,撞击后竖直反弹h1高度。求核桃与地面之间的平均作用力F。
【答案】(1) eq \r(2g(H+h)) (2) eq \f(m\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\r(2gh1)+\r(2g(H+h)))),Δt) +mg,方向竖直向上
【解析】(1)核桃竖直上抛到最高点后做自由落体运动,则有:v2=2g(H+h)
则落回地面的速度:
v= eq \r(2g(H+h)) 。
(2)设核桃反弹速度为v1,则有:
v12=2gh1
以向上为正方向,核桃与地面作用的过程:
(F-mg)Δt=mv1-m(-v)
解得:F= eq \f(m\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\r(2gh1)+\r(2g(H+h)))),Δt) +mg,方向竖直向上。
16.(2021·聊城一模)如图所示,ABC为一固定在竖直平面内的光滑轨道,AB段是半径R=0.8 m的 eq \f(1,4) 圆弧,B在圆心O的正下方,BC段水平,AB段与BC段平滑连接。球2、球3分别放在BC轨道上,质量m1=0.4 kg的球1从A点由静止释放,球1进入水平轨道后与球2发生弹性正碰,球2再与球3发生弹性正碰,g=10 m/s2。
(1)求球1到达B点时对轨道的压力大小。
(2)若球2的质量m2=0.1 kg,求球1与球2碰撞后球2的速度大小。
(3)若球3的质量m3=0.1 kg,为使球3获得最大的动能,球2的质量应为多少。
【答案】(1)12 N (2)6.4 m/s (3)0.2 kg
【解析】(1)对球1从A到B应用动能定理:
m1gR= eq \f(1,2) m1v02
在B点对球1应用牛顿第二定律:
FN-m1g=m1 eq \f(v02,R)
联立解得:v0=4 m/s、FN=12 N
由牛顿第三定律知球1在B点对轨道的压力大小FN′=FN=12 N。
(2)球1、球2的碰撞,根据动量守恒定律有:
m1v0=m1v1+m2v2
由机械能守恒得:
eq \f(1,2) m1v02= eq \f(1,2) m1v12+ eq \f(1,2) m2v22
解得:v2= eq \f(2m1,m1+m2) v0=6.4 m/s。
(3)同理,球2、3碰撞后:
v3= eq \f(2m2,m2+m3) v2
则v3= eq \f(2m2,m2+m3) · eq \f(2m1,m1+m2) v0
代入数据:v3= eq \f(1.6,m2+\f(0.04,m2)+0.5) v0,
由数学知识,当m2= eq \f(0.04,m2) 时,
m2+ eq \f(0.04,m2) +0.5最小,v3最大
所以m22=0.04,m2=0.2 kg。
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