2025版高考物理一轮复习微专题小练习动量守恒定律专题38动量和动量定理
展开A.物体B的动量较大
B.物体A的动量较大
C.动量大小相等
D.不能确定
答案:B
解析:根据动能的表达式Ek= eq \f(1,2)mv2,动量的表达式p=mv,联立可得p= eq \r(2mEk),物体A、B动能Ek相同,mA>mB,则pA>pB,即物体A的动量较大,B正确.
2.[2024·河北省唐山市十县一中联盟联考]质量为0.5 kg的金属小球,从距水平地面3.2 m的高处以6 m/s的速度水平抛出,g取10 m/s2,小球落地的运动过程中( )
A.物体的初动量大小16 kg·m/s
B.物体的末动量大小19 kg·m/s
C.重力的冲量大小2 N·s
D.重力的冲量大小4 N·s
答案:D
解析:物体的初动量大小p1=mv0=0.5×6 kg·m/s=3 kg·m/s,A错误;竖直方向小球做自由落体运动,则v eq \\al(\s\up1(2),\s\d1(y)) =2gh,小球落地时竖直方向的分速度vy= eq \r(2gh)= eq \r(2×10×3.2) m/s=8 m/s,小球落地时的合速度v= eq \r(v eq \\al(\s\up1(2),\s\d1(0)) +v eq \\al(\s\up1(2),\s\d1(y)) )= eq \r(62+82) m/s=10 m/s,物体的末动量大小p2=mv=0.5×10 kg·m/s=5 kg·m/s,B错误;由h= eq \f(1,2)gt2得t= eq \r(\f(2h,g))= eq \r(\f(2×3.2,10)) s=0.8 s,重力的冲量大小I=mgt=0.5×10×0.8 N·s=4 N·s,C错误,D正确.
3.
[2024·湖南省名校联合体联考]如图,某物体在恒定拉力F的作用下没有运动,经过时间t后,则( )
A.拉力的冲量为0 B.合力的冲量为0
C.重力的冲量为0 D.拉力的冲量为Ft cs θ
答案:B
解析:拉力的冲量为Ft,重力的冲量为mgt,物体处于静止状态,根据动量定理可知合力的冲量为0,B正确.
4.[2024·江苏省无锡市教学质量调研]一个质量为0.18 kg的垒球,以25 m/s的水平速度飞向球棒,被球棒击打后,反向水平飞回,速度大小为45 m/s,以垒球初速度的方向为正方向,则垒球被棒击打前后动量变化量为( )
A.+3.6 kg·m/s B.-3.6 kg·m/s
C.+12.6 kg·m/s D.-12.6 kg·m/s
答案:D
解析:初动量为p1=mv1=0.18×25 kg·m/s=4.5 kg·m/s,击打后动量为p2=mv2=0.18×(-45)kg·m/s=-8.1 kg·m/s,动量变化为Δp=p2-p1=-12.6 kg·m/s,D正确.
5.
[2024·江苏省连云港市期中考试]如图所示,将一杯水放在桌边,杯下压一张纸条.若缓慢抽出纸条,杯子会滑落;若快速抽出纸条时,杯子并没有滑落.对于该实验,下列说法正确的是( )
A.缓慢抽出时,杯子获得的动量较小
B.快速抽出时,杯子获得的动量较大
C.缓慢抽出过程中,摩擦力对杯子的冲量较大
D.快速抽出过程中,摩擦力对杯子的冲量较大
答案:C
解析:根据题意可知,无论缓慢抽出还是快速抽出,纸条和杯子间的摩擦力不变,缓慢抽出时间长,由公式I=ft可知,缓慢抽出过程中,摩擦力对杯子的冲量较大,由动量定理可知,缓慢抽出时,杯子获得的动量较大,C正确.
6.
[2024·广东省江门市一模](多选)数据表明,在电动车事故中,佩戴头盔可防止85%的头部受伤,大大减小损伤程度.头盔内部的缓冲层与头部的撞击时间延长至6 ms以上,人头部的质量约为2 kg,则下列说法正确的是( )
A.头盔减小了驾驶员头部撞击过程中的动量变化率
B.头盔减少了驾驶员头部撞击过程中撞击力的冲量
C.事故中头盔对头部的冲量与头部对头盔的冲量大小相等
D.若事故中头部以6 m/s的速度水平撞击缓冲层,则头部受到的撞击力最多为2 000 N
答案:ACD
解析:根据F·Δt=Δp得F= eq \f(Δp,Δt),头盔内部的缓冲层与头部的撞击时间延长了,头盔减小了驾驶员头部撞击过程中的动量变化率,A正确;同理,可知头盔并没有减少驾驶员头部撞击过程中撞击力的冲量,B错误;根据I=F·Δt,头盔对头部的作用力与头部对头盔的作用力等大反向,作用时间相同,所以事故中头盔对头部的冲量与头部对头盔的冲量大小相等,C正确;撞击力F= eq \f(2×6,6×10-3) N=2 000 N,事故中头部以6 m/s的速度水平撞击缓冲层,则头部受到的撞击力最多为2 000 N,D正确.
7.
[2024·安徽省部分学校一模]如图,在光滑的水平桌面上,质量为m的小球在轻绳的作用下,绕O点以速率v做匀速圆周运动.已知轻绳长为l.对小球由A转过90°到B的过程,下列说法正确的是( )
A.小球重力冲量大小为0
B.绳子拉力冲量大小为 eq \f(πmv,2)
C.小球动量的变化量大小为0
D.小球动量的变化率大小为 eq \f(mv2,l)
答案:D
解析:小球由A转到B的过程,所需时间为t= eq \f(\f(1,4)×2πl,v)= eq \f(πl,2v),小球重力冲量大小为IG=mgt= eq \f(mgπl,2v),A错误;小球动量的变化量大小Δp=mΔv= eq \r(2)mv,C错误;由动量定理可得IF=Δp= eq \r(2)mv,B错误;根据F·Δt=Δp可知小球动量的变化率大小为F= eq \f(Δp,Δt),又F= eq \f(mv2,l),联立解得 eq \f(Δp,Δt)= eq \f(mv2,l),D正确.
8.
[2024·江苏省苏州市期中考试]如图所示,一大型气球初始时悬停在空中,喷气口被绳系着,某时刻系在喷气口的绳子突然松开,内部气体竖直向下喷出,由于反冲作用气球开始向上运动.已知内部气体的密度为ρ,气球连同内部气体最初的质量为m,喷气口的横截面积为S,绳子松开瞬间喷出气体的速度为v,重力加速度为g,不计空气阻力,则绳子松开瞬间气球的加速度大小为( )
A. eq \f(ρSv2,m) B. eq \f(ρSv2,m)-g
C. eq \f(ρSv2,m)+g D. eq \f(ρSv,m)
答案:B
解析:取极短时间Δt内喷出的气体为研究对象,根据动量定理得FΔt=(ρvΔtS)v-0,解得F=ρv2S,根据牛顿第三定律知气体对气球的作用力大小为ρv2S,方向竖直向上.对气球,根据牛顿第二定律得ρv2S-mg=ma,解得a= eq \f(ρSv2,m)-g,B正确.
9.[2024·河北省沧州市月考]在光滑水平面上,一质量为4 kg的滑块以1 m/s的速率沿x轴负方向运动,某时刻开始给滑块施加作用力F,F随时间变化的图像如图所示,其中4~8 s和8~12 s的两段曲线关于点(8,0)中心对称.规定力F沿x轴正方向时为正,滑块在12 s末的速度大小为( )
A.3 m/s B.4 m/s
C.5 m/s D.6 m/s
答案:B
解析:由图像围成的面积物理意义为F的冲量即合外力的冲量,根据动量定理得I0~4=I0~12=mv-mv0,解得v= eq \f(mv0+I0~4,m)= eq \f(-4+5×4,4) m/s=4 m/s,B正确.
10.东京奥运会女子蹦床决赛,整套动作完美发挥的朱雪莹,以56.635分夺得金牌,帮助中国蹦床队时隔13年重获该项目冠军.队友刘灵玲收获一枚银牌.已知朱雪莹的体重为45 kg,在比赛中,朱雪莹从离水平网面3.2 m高处自由下落,着网后沿竖直方向蹦回离水平网面5.0 m高处.已知朱雪莹与网接触的时间为0.15 s,g取10 m/s2,求:
(1)朱雪莹下落接触网面前瞬间的速率v1和上升离开网面瞬间的速率v2;
(2)网面对朱雪莹的平均作用力F的大小.
答案:(1)8 m/s,10 m/s (2)5 850 N
解析:(1)运动员下落接触网面前瞬间的速度大小为
v1= eq \r(2gh1)= eq \r(2×10×3.2) m/s=8 m/s
运动员上升离开网面瞬间的速度大小为
v2= eq \r(2gh2)= eq \r(2×10×5.0) m/s=10 m/s
(2)取竖直向上为正方向,运动员和网接触过程中,由动量定理知(F-mg)t=mv2-m(-v1)
可解得F= eq \f(mv2-m(-v1),t)+mg
= eq \f(45×10-45×(-8),0.15) N+45×10 N=5 850 N
11.小明家里有一个喷泉,喷泉竖直喷出的水柱和小明一样高,小明身高1.8 m,喷管的面积为S=10 cm2,当小明把一个玩具放在水柱上时,玩具能稳定地悬停在空中,玩具底面相对于喷口的高度为1 m,玩具底部为平板(面积略大于喷泉横截面积),水柱冲击到玩具底板后,在竖直方向水的速度变为零,在水平方向朝四周均匀散开,水的密度为ρ=103 kg/m3,不考虑空气阻力,g取10 m/s2.求:
(1)喷泉喷水的初速度大小;
(2)用于喷泉喷水的电动机的输出功率;
(3)玩具的质量.
答案:(1)6 m/s (2)108 W (3)1.6 kg
解析:(1)设喷泉的初速度为v0,则有v eq \\al(\s\up1(2),\s\d1(0)) =2gH
解得v0=6 m/s
(2)设在喷水口处很短Δt时间内喷出水的质量为Δm,则
Δm=ρ·v0·S·Δt
Δt时间内电动机做功PΔt= eq \f(1,2)Δmv eq \\al(\s\up1(2),\s\d1(0))
解得P=108 W
(3)设水柱冲击玩具的速度为v,则有v2-v eq \\al(\s\up1(2),\s\d1(0)) =-2gh
解得v=4 m/s
很短Δt′时间内,冲击玩具水柱的质量Δm′=ρ·v·S·Δt′
对该部分水柱由动量定理得(F+Δm′g)·Δt′=Δm′·v
由于Δt′很小,Δm′gΔt′也很小,可以忽略,则F·Δt′=Δm′·v
又因为玩具能稳定地悬停在空中,有F=Mg
解得M=1.6 kg.
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