沪科技版(2020)选修第一册综合复习与测试精品同步达标检测题
展开一、单项选项题:共11题,每题4分,共44分,每题只有一个选项最符合题意。
1.下面列举的装置各有一定的道理,其中不能用动量定理进行解释的是( )
A.运输玻璃器皿等易碎物品时,在器皿的四周总是垫着碎纸或海绵等柔软、有弹性的垫衬物
B.建筑工人戴的安全帽内有帆布垫,把头和帽子的外壳隔开一定的空间
C.热水瓶胆做成两层,且把两层中间的空气抽去
D.跳高运动中的垫子总是十分松软
【答案】C
2.(2020·上海曹杨二中期末)一辆小车静止在光滑的水平面上,小车立柱上固定一条长为L、系有小球的水平细绳,小球由静止释放,如图1所示,不计一切摩擦,下列说法正确的是( )
图1
A.小球的机械能守恒,动量不守恒
B.小球的机械能不守恒,动量也不守恒
C.球、车系统的机械能守恒,动量守恒
D.球、车系统的机械能、动量都不守恒
【答案】B
【解析】小球由静止释放过程中,小球与小车组成的系统在水平方向不受外力,故系统只在水平方向动量守恒,当小球有向右的速度时小车将同时有向左的速度,所以小球在下落过程中并不是真正的圆周运动,小车将通过细绳对小球做功,小球机械能不守恒.动量守恒的研究对象是一个系统,小球动量不守恒,故A错误,B正确;小球与小车系统在整个过程中只有重力做功,系统机械能守恒,故C、D错误。
3.(2020·上海宜川高三二模)如图2所示,“渤海之眼”摩天轮位于潍坊市的北端,摩天轮悬挂透明座舱,人坐在舱内随旋转座椅一起做匀速圆周运动。以下说法正确的是( )
图2
A.转动过程中,人的动量不变
B.转动一圈,人所受合力的冲量不为零
C.转动一圈,人所受重力的冲量不为零
D.转动到最高点时,人所受合力为零
【答案】C
【解析】转动过程中,人的动量大小不变,方向不断变化,则动量变化,选项A错误;转动一圈,人动量的变化为零,则由动量定理可知,人所受合力的冲量为零,选项B错误;根据I=mgt可知,转动一圈,人所受重力的冲量不为零,选项C正确;转动到最高点时,人的加速度不为零,则所受合力不为零,选项D错误。
4.(2020·海南卷)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490 kg,离子以30 km/s的速率(远大于探测器的飞行速率)向后喷出,流量为3.0×10-3 g/s,则探测器获得的平均推力大小为( )
A.1.47 N B.0.147 N C.0.09 N D.0.009 N
【答案】C
【解析】对离子,根据动量定理有F·Δt=Δmv
而Δm=3.0×10-3×10-3Δt
解得F=0.09 N.
故探测器获得的平均推力大小为0.09 N,故选C。
5.(2020·华师大二附中高二月考)2020年5月28日,中国第一艘国产航空母舰“山东舰”在某海域执行训练任务。如图3,假设某次舰上进行飞机起飞训练,质量为m=2×104 kg的飞机在弹射系统作用下经过t1=0.2 s以某一初速度进入甲板跑道,之后在甲板上做匀加速直线运动,经过t2=4.0 s在跑道上运动120 m后成功起飞,且飞机的起飞速度为v=50 m/s,不计空气阻力。下列说法正确的是( )
图3
A.飞机在弹射系统作用下获得的动量大小为1×105 kg·m/s
B.弹射系统作用于飞机的平均作用力大小为1×106 N
C.飞机在甲板跑道上的加速度大小为12.5 m/s2
D.弹射系统对飞机做的功为2.5×105 J
【答案】B
【解析】设飞机在弹射系统作用下获得的初速度为v0,则eq \f(v0+v,2)t2=s,解得v0=10 m/s,则飞机在弹射系统作用下获得的动量大小为p0=mv0=2×105 kg·m/s,选项A错误;根据动量定理可知Ft1=p0,解得F=1×106 N,选项B正确;飞机在甲板跑道上的加速度大小为a=eq \f(v-v0,t2)=eq \f(50-10,4) m/s2=10 m/s2,选项C错误;弹射系统对飞机所做的功为W=eq \f(1,2)mv02=1×106 J,选项D错误。
6.一只爆竹竖直升空后,在高为h处达到最高点并发生爆炸,分为质量不同的两块,两块质量之比为3∶1,其中质量小的一块获得大小为v的水平速度,重力加速度为g,不计空气阻力,则两块爆竹落地后相距( )
A.eq \f(v,4)eq \r(\f(2h,g)) B.eq \f(2v,3)eq \r(\f(2h,g))
C.4veq \r(\f(2h,g)) D.eq \f(4v,3)eq \r(\f(2h,g))
【答案】D
【解析】设质量小的一块的质量为m,另一块质量为3m.爆炸过程系统水平方向动量守恒,以速度v的方向为正方向,由动量守恒定律得:mv-3mv′=0,解得v′=eq \f(v,3);设两块爆竹落地用的时间为t,则有:h=eq \f(1,2)gt2,得t=eq \r(\f(2h,g)),落地后两者间的距离为:s=(v+v′)t,联立各式解得:s=eq \f(4v,3)eq \r(\f(2h,g)),故选D。
7.(2020·全国卷Ⅱ)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4中实线所示。已知甲的质量为1 kg,则碰撞过程两物块损失的机械能为( )
图4
A.3 J B.4 J C.5 J D.6 J
【答案】A
【解析】根据题图图像,碰撞前甲、乙的速度分别为v甲=5.0 m/s,v乙=1.0 m/s,碰撞后甲、乙的速度分别为v甲′=-1.0 m/s,v乙′=2.0 m/s,碰撞过程由动量守恒定律得m甲v甲+m乙v乙=m甲v甲′+m乙v乙′,解得m乙=6 kg,碰撞过程损失的机械能ΔE=eq \f(1,2)m甲v甲2+eq \f(1,2)m乙v乙2-eq \f(1,2)m甲v甲′2-eq \f(1,2)m乙v乙′2,解得ΔE=3 J,故选A。
8.(2020·成都石室中学高三月考)如图5所示,足够长的光滑细杆PQ水平固定,质量为2m的物块A穿在杆上,可沿杆无摩擦滑动。质量为0.99m的物块B通过长度为L的轻质细绳竖直悬挂在A上,整个装置处于静止状态,A、B可视为质点。若把A固定,让质量为0.01m的子弹以v0的速度水平射入物块B(时间极短,子弹未穿出)后,物块B恰好能到达水平杆PQ位置,重力加速度为g,则( )
图5
A.在子弹射入物块B的过程中,子弹和物块B构成的系统动量和机械能都守恒
B.子弹射入物块B的初速度v0=100eq \r(gL)
C.若物块A不固定,子弹仍以v0射入,物块B仍能摆到水平杆PQ位置
D.若物块A不固定,子弹仍以v0射入,当物块B摆到最高点时速度为eq \f(\r(2gL),3)
【答案】D
【解析】在子弹射入物块B的过程中,子弹和物块B构成的系统,所受的合外力远小于内力,其动量守恒,但由于摩擦要产生内能,所以机械能不守恒,A错误;子弹射入物块B后一起向上摆至最高点过程中,由机械能守恒定律有(0.01m+0.99m)gL=eq \f(1,2)×(0.01m+0.99m)v2,解得v=eq \r(2gL);子弹射入物块B过程中,由动量守恒定律得0.01mv0=(0.01m+0.99m)v,解得v0=100eq \r(2gL),B错误;若物块 A不固定,子弹仍以v0射入后,子弹和物块B的动能转化为物块A和物块B(包括子弹)的动能和物块B(包括子弹)的重力势能,所以物块B的上摆高度小于物块A固定时的上摆高度,C错误;当物块B摆到最高点时,物块A、B和子弹具有相同的速度,由动量守恒定律有(0.01m+0.99m)v=(0.01m+0.99m+2m)v′,解得v′=eq \f(\r(2gL),3),D正确。
9.如图6所示,质量为m的小球A静止于光滑的水平面上,在球A和竖直墙之间用水平轻弹簧连接,现用完全相同的小球B以水平速度v0与A相碰撞,碰撞后两球粘在一起压缩弹簧。若弹簧被压缩过程中的最大弹性势能为E,从球A被碰撞到回到原静止位置的过程中弹簧对A、B整体的冲量大小为I,则下列表达式中正确的是( )
图6
A.E=eq \f(1,4)mv02,I=mv0 B.E=eq \f(1,4)mv02,I=2mv0
C.E=eq \f(1,2)mv02,I=mv0 D.E=eq \f(1,2)mv02,I=2mv0
【答案】B
【解析】选取A、B作为一个系统,设两球碰撞后的速度为v,在A、B两球碰撞过程中,以v0的方向为正方向,由动量守恒定律可得:mv0=(m+m)v,解得v=eq \f(v0,2),再将A、B及轻弹簧作为一个系统,在压缩弹簧过程中利用机械能守恒定律可得:弹簧最大弹性势能E=eq \f(1,2)×2m(eq \f(v0,2))2=eq \f(1,4)mv02;弹簧压缩到最短后,A、B开始向右运动,弹簧恢复原长时,由机械能守恒定律可知,A、B的速度大小均为eq \f(v0,2),以水平向右为正方向,从球A被碰撞到回到原静止位置的过程中,弹簧对A、B整体的冲量大小I=2m×eq \f(v0,2)-2m×(–eq \f(v0,2))=2mv0,选项B正确。
10.如图7所示,小车的上表面固定一个光滑弯曲圆管道,整个小车(含管道)的质量为2m,原来静止在光滑的水平面上。今有一个可以看作质点的小球,质量为m,半径略小于管道半径,以水平速度v从左端滑上小车。小球恰好能到达管道的最高点,然后从管道左端滑离小车.关于这个过程,下列说法正确的是(重力加速度为g)( )
图7
A.小球滑离小车时,小车回到原来位置
B.小球滑离小车时相对小车的速度大小为eq \f(v,3)
C.车上管道中心线最高点离小车上表面的竖直高度为eq \f(v2,3g)
D.小球从滑进管道到滑到最高点的过程中,小车的动量变化大小是eq \f(mv,3)
【答案】C
【解析】小球恰好到达管道的最高点,说明在最高点时小球和管道之间相对速度为0,小球从滑进管道到滑到最高点的过程中,由动量守恒定律有mv=(m+2m)v′,得v′=eq \f(v,3),小车动量变化大小Δp车=2m·eq \f(v,3)=eq \f(2,3)mv,D项错误;小球从滑进管道到滑到最高点的过程中,由机械能守恒定律有mgH=eq \f(1,2)mv2-eq \f(1,2)(m+2m)v′2,得H=eq \f(v2,3g),C项正确;小球从滑上小车到滑离小车的过程,由动量守恒定律和机械能守恒定律有:mv=mv1+2mv2,eq \f(1,2)mv2=eq \f(1,2)mv12+eq \f(1,2)×2mv22,解得v1=-eq \f(v,3),v2=eq \f(2,3)v,则小球滑离小车时相对小车的速度大小为eq \f(2,3)v+eq \f(1,3)v=v,B项错误;由以上分析可知在整个过程中小车一直向右运动,A项错误。
11.(2020·同济一附中期末)如图8所示,质量为m=0.5 kg的滑块(可视为质点)放在水平面上O点,现给滑块一水平向右的初速度v0=9 m/s,经过一段时间滑块与竖直的墙壁发生碰撞,已知碰前的速度大小为v=7 m/s,碰后的速度大小为v′=6 m/s,O点与竖直墙壁的距离为L=5 m,滑块与竖直墙壁碰撞所用时间为t=0.05 s,重力加速度g=10 m/s2。则下列说法正确的是( )
图8
A.滑块与水平面之间的动摩擦因数为0.16
B.滑块与竖直墙壁碰撞过程中动量的变化量大小为0.5 kg·m/s
C.碰撞过程中竖直墙壁对滑块的作用力大小为130 N
D.滑块从O点开始运动到最终停止所用的总时间为2.5 s
【答案】C
【解析】滑块从O点开始运动到与墙壁碰撞的过程中,对滑块由动能定理得-μmgL=eq \f(1,2)mv2-eq \f(1,2)mv02,代入数据可解得μ=0.32,A错误;取碰后的速度方向为正方向,则滑块与竖直墙壁碰撞过程中动量的变化量为Δp=mv′-(-mv),代入数据得Δp=6.5 kg·m/s,B错误;由动量定理得Ft=Δp,代入数据解得F=130 N,C正确;碰前由动量定理得-μmgt1=mv-mv0,代入数据解得t1=eq \f(5,8) s,碰后由动量定理得-μmgt2=0-mv′,代入数据解得t2=eq \f(15,8) s,则全程所用的时间为t′=(eq \f(5,8)+0.05+eq \f(15,8)) s=2.55 s,D错误。
二、非选择题:共5题,共56分,其中第13题~第16题解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分;有效值计算时,答案中必须明确写出数值和单位。
12.(8分)如图9所示,用“碰撞实验器”可以验证动量守恒定律,即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系。
图9
(1)实验中,直接测定小球碰撞前后的速度是不容易的,但是可以通过仅测量________(填选项前的符号)间接地解决这个问题。
A.小球开始释放高度h
B.小球抛出点距地面的高度H
C.小球做平抛运动的射程
(2)图中O点是小球抛出点在地面上的垂直投影点。实验时,先将入射球m1多次从斜轨上S位置静止释放,找到其平均落地点的位置P,测量平抛射程OP.然后,把被碰小球m2静置于轨道的水平部分,再将入射球m1从斜轨上S位置由静止释放,与小球m2相撞,并多次重复。(小球质量关系满足m1>m2)接下来要完成的必要步骤是________。(填选项前的符号)
A.用天平测量两个小球的质量m1、m2
B.测量小球m1开始释放时的高度h
C.测量抛出点距地面的高度H
D.分别找到m1、m2相碰后平均落地点的位置M、N
E.测量平抛射程OM、ON
(3)若两球相碰前后的动量守恒,其表达式可表示为________[用(2)中测量的量表示]。
【答案】(1)C(2分) (2)ADE(3分) (3)m1·OP=m1·OM+m2·ON(3分)
【解析】(1)验证动量守恒定律实验中,即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系,直接测定小球碰撞前后的速度是不容易的,但是可以由落地高度不变情况下的水平射程来体现速度.故选C。
(2)实验时,先让入射球m1多次从斜轨上S位置静止释放,找到其平均落地点的位置P,测量平抛射程OP.然后,把被碰小球m2静置于轨道的水平部分,再将入射球从斜轨上S位置静止释放,与小球相碰,并多次重复。测量平均落地点的位置,找到平抛运动的水平位移,因此步骤中D、E是必需的,而且D要在E之前。至于用天平测量质量,先后均可以.故选A、D、E。
(3)若两球相碰前后的动量守恒,则m1v0=m1v1+m2v2,又OP=v0t,OM=v1t,ON=v2t,代入得:m1·OP=m1·OM+m2·ON。
13.(7分)(2020·南通市期中)强夯机是在建筑工程中由于需要对松土压实处理的机器,其中一种为吊重锤击式,如图10所示。重锤的质量m=1.0×104 kg,从离地h=20 m高处自由下落,重锤夯土历时Δt=0.40 s,然后陷在土中.取g=10 m/s2,不计空气阻力,重力加速度为g。求:
图10
(1)重锤自由下落的时间t和刚落地时的速度大小v;
(2)重锤对松土的平均作用力大小F?
【答案】(1)2.0 s 20 m/s (2)6×105 N
【解析】(1)由自由落体运动规律有h=eq \f(1,2)gt2(1分)
落地时的速度v=gt(1分)
代入数据解得t=2.0 s(1分)
v=20 m/s(1分)
(2)研究重锤夯土过程,选竖直向上为正方向,对重锤由动量定理有(F-mg)Δt=0-(-mv)
(1分)
代入数据解得F=6.0×105 N(1分)
由牛顿第三定律可知,
重锤对松土的平均作用力大小为6×105 N。(1分)
14.(9分)如图11所示,人站在滑板A上,以v0=3 m/s的速度沿光滑水平面向右运动.当靠近前方的横杆时,人相对滑板竖直向上起跳越过横杆,A从横杆下方通过,与静止的滑板B发生碰撞并粘在一起,之后人落到B上,与滑板一起运动,已知人、滑板A和滑板B的质量分别为m人=70 kg、mA=10 kg和mB=20 kg,求:
图11
(1)A、B碰撞过程中,A对B的冲量的大小和方向;
(2)人最终与滑板的共同速度的大小?
【答案】(1)20 kg·m/s 方向水平向右 (2)2.4 m/s
【解析】(1)人跳起后A与B碰撞前后动量守恒,以v0的方向为正方向,
设碰后AB的速度为v1,有mAv0=(mA+mB)v1 (2分)
解得:v1=1 m/s(1分)
A对B的冲量:I=mBv1=20×1 kg·m/s=20 kg·m/s方向水平向右。(3分)
(2)人下落与AB作用前后,水平方向动量守恒,设共同速度为v2,有m人v0+(mA+mB)v1=(m人+mA+mB)v2(2分)
代入数据得:v2=2.4 m/s。(1分)
15.(14分)(2020·上海嘉定一中期中)如图12所示,ABC是光滑轨道,其中BC部分是半径为R的竖直放置的半圆,AB部分与BC部分平滑连接。一质量为M的小木块放在轨道水平部分,木块被水平飞来的质量为m的子弹射中,子弹留在木块中.子弹击中木块前的速度为v0.若被击中的木块能沿轨道滑到最高点C,不计空气阻力,重力加速度为g,求:
图12
(1)子弹击中木块并留在其中的过程中子弹和木块产生的热量Q;
(2)木块从C点飞出后落地点距离B点的距离s?
【答案】(1)eq \f(Mmv02,2M+m) (2)2eq \r(\f(m2v02R,gM+m2)-4R2)
【解析】(1)子弹击中木块的过程满足动量守恒,以v0的方向为正方向,有mv0=(M+m)v1(2分)
解得v1=eq \f(mv0,M+m)(1分)
根据能量守恒定律可得Q=eq \f(1,2)mv02-eq \f(1,2)(M+m)v12(2分)
联立解得Q=eq \f(Mmv02,2M+m)(1分)
(2)从子弹击中木块后到木块运动到C点的过程,由机械能守恒定律有
eq \f(1,2)(M+m)v12=eq \f(1,2)(M+m)vC2+2(M+m)gR(2分)
解得vC=eq \r(v12-4gR)(1分)
木块离开C点后做平抛运动,s=vCt,(2分) 2R=eq \f(1,2)gt2(2分)
解得s=2eq \r(\f(m2v02R,gM+m2)-4R2)。(1分)
16.(18分)(2020·上海松江一中高二上期末)如图13所示,光滑水平面上静止放置质量M=2 kg的长木板C,离板右端x=0.72 m处静止放置质量mA=1 kg的小物块A,A与C间的动摩擦因数μ=0.4;在木板右端静止放置质量为mB=1 kg的小物块B,B与C间的摩擦忽略不计。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,A、B均可视为质点,g取10 m/s2。现在木板上施加一水平向右的力F=3 N,到A与B发生弹性碰撞时撤去力F。问:
图13
(1)A与B碰撞之前运动的时间是多少?
(2)若A最终能停在C上,则长木板C的长度至少是多少?
【答案】(1)1.2 s (2)0.84 m
【解析】(1)若A、C相对滑动,则A受到的摩擦力为Ff=μmAg=4 N>F,
故A、C不可能发生相对滑动。(2分)
设A、C一起运动的加速度为a
则a=eq \f(F,mA+M)=1 m/s2(2分)
由x=eq \f(1,2)at2(2分)
得A与B碰撞之前运动的时间t=eq \r(\f(2x,a))=1.2 s(1分)
(2)因A、B发生弹性碰撞,mA=mB,B相对水平面静止,故A、B碰后,A的速度为0,(2分)
则从碰后瞬间到木板与A速度相同的过程中,对A、C系统
由动量守恒定律有Mv0=(M+mA)v,v0=at,(2分)
解得v0=1.2 m/s,v=0.8 m/s(2分)
由能量守恒定律得μmAgΔx=eq \f(1,2)Mv02-eq \f(1,2)(M+mA)v2(2分)
解得Δx=0.12 m(1分)
故长木板C的长度至少为L=x+Δx=0.84 m。(2分)
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