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    2020高考物理一轮总复习课时冲关23《链接高考6利用动量和能量观点解决力学综合问题》(含解析)人教版

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    利用动量和能量观点解决力学综合问题

     [A级-基础练]

    1.一炮弹质量为m,以一定的倾角斜向上发射,达到最高点时速度大小为v,方向水平.炮弹在最高点爆炸成两块,其中一块恰好做自由落体运动,质量为m,则爆炸后另一块瞬时速度大小为(  )

    A.v      B.v

    C.v  D.0

    解析:B [爆炸前动量为mv,设爆炸后另一块瞬时速度大小为v′,取炮弹到最高点未爆炸前的速度方向为正方向,爆炸过程动量守恒,则有:mvm·v′,解得:v′=v.]

    2.(2019·山东模拟)(多选)如图所示,质量为M的楔形物体静止在光滑的水平地面上,其斜面光滑且足够长,与水平方向的夹角为θ.一个质量为m的小物块从斜面底端沿斜面向上以初速度v0开始运动.当小物块沿斜面向上运动到最高点时,速度大小为v,距地面高度为h,则下列关系式中正确的是(  )

    A.mv0=(mM)v

    B.mv0cos θ=(mM)v

    C.mghm(v0sin θ)2

    D.mgh(mM)v2mv

    解析:BD [小物块上升到最高点时,速度与楔形物体的速度相同,二者组成的系统在水平方向上动量守恒,全过程机械能也守恒.以向右为正方向,在小物块上升过程中,由水平方向系统动量守恒得mv0cos θ=(mM)v,故A项错误,B项正确;系统机械能守恒,由机械能守恒定律得mgh(mM)v2mv,故C项错误,D项正确.]

    3.如图所示,足够长的小平板车B的质量为M,以水平速度v0向右在光滑水平面上运动,与此同时,质量为m的小物体A从车的右端以水平速度v0沿车的粗糙上表面向左运动.若物体与车面之间的动摩擦因数为μ,则在足够长的时间内(  )

    A.若Mm,物体A对地向左的最大位移是

    B.若Mm,小车B对地向右的最大位移是

    C.无论Mm的大小关系如何,摩擦力对平板车的冲量均为mv0

    D.无论Mm的大小关系如何,摩擦力的作用时间均为

    解析:D [若Mm,物体A向左减速为零时,对地向左有最大位移μmgsmvs,A项错误;若Mm,小车B向右减速为零时,对地向右有最大位移μmgs′=Mvs′=,B项错误;取向右为正方向,系统动量守恒有Mv0mv0=(Mm)v,由动量定理有IMvMv0=-v0,再由I=-μmgtt,C项错误,D项正确.]

    4.如图所示,ABC三个木块的质量均为m,置于光滑的水平面上,BC之间有一轻质弹簧,弹簧的两端与木块接触可不固连,将弹簧压紧到不能再压缩时用细线把BC紧连,使弹簧不能伸展,以至于BC可视为一个整体.现A以初速度v0沿BC的连线方向朝B运动,与B相碰并黏合在一起.以后细线突然断开,弹簧伸展,从而使CAB分离.已知C离开弹簧后的速度恰为v0,求弹簧释放的势能.

    解析:设碰后ABC共同速度的大小为v,由动量守恒定律得

    3mvmv0

    C离开弹簧时,AB的速度大小为v1,由动量守恒定律得3mv=2mv1mv0

    设弹簧的弹性势能为Ep,从细线断开到C与弹簧分开的过程中机械能守恒,有

    (3m)v2Ep(2m)vmv

    ①②③式得弹簧所释放的势能为

    Epmv.

    答案mv

    5.(2019·山东青岛模拟)质量为m0的木板B置于光滑水平面上,另一质量为m的木块A(可视为质点)在木板B的左端以水平速度v0开始向右运动,如图所示,木块A与木板B之间的动摩擦因数为μ,若要使木块A刚好不从木板B的右端掉下去,则木板B的长度至少应多长?

    解析:若要使木块A刚好不从木板B的右端掉下去,则木块滑至木板右端时两者具有共同速度v,在AB相互作用的过程中,系统不受外力作用,系统内力为一对摩擦力,小木块A可视为“子弹”,木板B可视为“木块”,这与子弹打击木块模型相似.

    由动量守恒定律得mv0=(m0m)v

    由能量守恒定律得mv(m0m)v2Q

    式中的Qμmgl,其中l为木块相对于木板发生的位移(即木板最小的长度),

    ①②可得l.

    答案:

    6.一根不可伸长的轻绳跨过定滑轮,两端拴有AB两物体,AB质量分别为m11 kgm22 kgB物体开始时静止于地面上,A离地高度H1 m.现将A抬高h11.8 m,由静止释放,绳子绷直瞬间断开,并给B一个竖直向上的瞬时冲量IB此后上升的最大高度为h20.2 m,(不考虑一切阻力,取g10 m/s2)求:

    (1)瞬时冲量I的大小.

    (2)A落地的速度.

    解析:(1)B上升过程由动能定理得:

    m2gh2=0-m2v

    解得:v22 m/s

    取竖直向上为正方向,对B由动量定理得:

    Im2gΔtm2v2-0

    由于时间极短,Δt近似为0,故Im2v2=4 N·s

    (2)A先做自由落体运动,下落h1高度时,速度为:

    v16 m/s

    由于绳子给A的冲量大小也为I,方向竖直向上,对A由动量定理得:m1gΔtIm1v1′-m1v1

    代入数据解得:v1′=2 m/s

    之后A自由下落,由动能定理得:

    m1gHm1v2m1v12

    解得v2 m/s.

    答案:(1)4 N·s (2)2 m/s

    [B级—能力练]

    7.(2019·石家庄检测)如图所示,质量分布均匀、半径为R的光滑半圆形金属槽,静止在光滑的水平面上,左边紧靠竖直墙壁.一质量为m的小球从距金属槽上端R处由静止下落,恰好与金属槽左端相切进入槽内,到达最低点后向右运动从金属槽的右端冲出,小球到达最高点时距金属槽圆弧最低点的距离为R,重力加速度为g,不计空气阻力.求:

    (1)小球第一次到达最低点时对金属槽的压力大小;

    (2)金属槽的质量.

    解析:(1)小球从静止到第一次到达最低点的过程,根据机械能守恒定律:

    mg·2Rmv

    小球刚到最低点时,根据圆周运动和牛顿第二定律:

    FNmgm

    据牛顿第三定律可知小球对金属槽的压力为:

    FN′=FN

    联立解得:FN′=5mg

    (2)小球第一次到达最低点至小球到达最高点过程,小球和金属块水平方向动量守恒,选取向右为正方向,则:mv0=(mM)v

    设小球到达最高点时距金属槽圆弧最低点的高度为h.

    则有R2h22

    根据机械守恒定律:mghmv(mM)v2.

    联立解得:Mm.

    答案:(1)5mg (2)m

    8.(2019·四川成都外国语学校月考)如图所示,在光滑水平面上有一块长为L的木板B,其上表面粗糙.在其左端有一个光滑的圆弧槽C与长木板接触但不连接,圆弧槽的下端与木板的上表面相平,BC静止在水平面上.现有很小的滑块A以初速度v0从右端滑上B并以的速度滑离B,恰好能到达C的最高点.ABC的质量均为m,求:

    (1)滑块A与木板B上表面间的动摩擦因数μ

    (2)圆弧槽C的半径R.

    解析:(1)当AB上滑动时,ABC整体发生相互作用,由于水平面光滑,ABC组成的系统动量守恒,选向左的方向为正方向,有:mv0m+2mv1

    由能量守恒知系统动能的减少量等于滑动过程中产生的内能即:

    μmgLmvm2×2mv

    联立①②解得:μ.

    (2)当A滑上CBC分离,AC发生相互作用.设A到达最高点时两者的速度相等均为v2AC组成的系统水平方向动量守恒有:mmv1=(mm)v2

    AC组成的系统机械能守恒:

    m2mv(2m)vmgR

    联立④⑤解得:R.

    答案:(1) (2)

    9.(2019·鹰潭模拟)如图所示是某游乐场过山车的娱乐装置原理图,弧形轨道末端与一个半径为R的光滑半圆轨道平滑连接,两辆质量均为m的相同小车(大小可忽略),中间夹住一轻弹簧后连接在一起,两车从光滑弧形轨道上的某一高度由静止滑下,当两车刚滑入半圆最低点时连接两车的挂钩突然断开,弹簧将两车弹开,其中后车刚好停下,前车沿半圆轨道运动恰能越过半圆轨道最高点,求:

    (1)前车被弹出时的速度.

    (2)前车被弹出的过程中弹簧释放的弹性势能.

    (3)两车从静止下滑到最低点的高度h.

    解析:(1)设前车在最高点速度为v2,依题意有:

    mgm

    设前车在最低位置与后车分离后速度为v1,根据机械能守恒得:mvmg·2Rmv

    解得:v1

    (2)设两车分离前速度为v0,由动量守恒定律得:

    2mv0mv1解得:v0

    设分离前弹簧弹性势能为Ep,根据系统机械能守恒得:Epmv×2mvmgR

    (3)两车从h高处运动到最低处机械能守恒,则:

    2mgh×2mv

    解得hR.

    答案:(1) (2)mgR (3)R

    10.(2019·安庆模拟)如图,AB质量分别为m11 kgm22 kg,置于小车C上,小车的质量为m31 kgAB与小车的动摩擦因数为0.5,小车静止在光滑的水平面上.某时刻炸药爆炸,若AB间炸药爆炸的能量有12 J转化为AB的机械能,其余能量转化为内能.AB始终在小车表面水平运动,小车足够长,求:

    (1)炸开后AB获得的速度各是多少.

    (2)AB在小车上滑行的时间各是多少.

    解析:(1)炸药爆炸瞬间AB系统动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:

    0=m2v2m1v1

    AB的机械能总量为12 J,故有:

    Em1vm2v=12 J

    联立解得:v14 m/s,v22 m/s

    (2)爆炸后ABC上滑动,B先与C相对静止,设此时BC的速度为v3,该过程中ABC组成的系统动量守恒.设该过程的时间为t1,由动量定理得:

    B:-μm2gt1m2v3m2v2

    C:(μm2gμm1g)t1m3v3

    解得:t1=0.2 s

    ABC系统由动量守恒定律得:

    0=(m1m2m3)v

    解得:v=0

    A滑动的总时间为t,由动量定理得:

    μm1gt=0-m1v1

    解得:t=0.8 s.

    答案:(1)4 m/s 2 m/s (2)0.8 s 0.2 s

    11.如图,质量为6m、长为L的薄木板AB放在光滑的平台上,木板B端与台面右边缘齐平.B端上放有质量为3m且可视为质点的滑块CC与木板之间的动摩擦因数为μ.质量为m的小球用长为L的细绳悬挂在平台右边缘正上方的O点,细绳竖直时小球恰好与C接触.现将小球向右拉至细绳水平并由静止释放,小球运动到最低点时细绳恰好断裂,小球与C碰撞后反弹速率为碰前的一半.

    (1)求细绳能够承受的最大拉力.

    (2)若要使小球落在释放点的正下方P点,平台高度应为多大?

    (3)通过计算判断C能否从木板上掉下来.

    解析:(1)设小球运动到最低点的速率为v0,小球向下摆动过程机械能守恒,由机械能守恒定律得:mgLmv

    解得:v0

    小球在圆周运动最低点,由牛顿第二定律得:

    FTmgm

    由牛顿第三定律可知,小球对细绳的拉力:FT′=FT

    解得:FT′=3mg

    (2)小球碰撞后做平抛运动,则:

    在竖直方向上:hgt2

    水平方向:Lt

    解得:hL

    (3)小球与滑块C碰撞过程中小球和C系统满足动量守恒,设C碰后速率为v1,以小球的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:mv0m+3mv1

    假设木板足够长,在C与木板相对滑动直到相对静止过程,设两者最终共同速率为v2,以C的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:

    3mv1=(3m6m)v2

    由能量守恒定律得:

    ×3mv(3m6m)vμ·3mgs

    联立解得:sL

    sL可知,滑块C不会从木板上掉下来.

    答案:(1)3mg (2)L (3)C不会从木板上掉下来

     

     

     

     

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