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人教版 (新课标)选修3第十六章 动量守恒定律综合与测试同步练习题
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这是一份人教版 (新课标)选修3第十六章 动量守恒定律综合与测试同步练习题,共11页。试卷主要包含了选择题,非选择题等内容,欢迎下载使用。
一、选择题(本题包括10小题,每小题4分,共40分,第1~6题只有一项符合题目要求,第7~10题有多项符合题目要求,全都选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)
1.如图所示,“天津之眼”是一座跨河建设、桥轮合一的摩天轮,是天津市的地标之一.摩天轮悬挂透明座舱,乘客随座舱在竖直面内做匀速圆周运动.下列叙述正确的是( )
A.摩天轮转动过程中,乘客的机械能保持不变
B.在最高点时,乘客重力大于座椅对他的支持力
C.摩天轮转动一周的过程中,乘客重力的冲量为零
D.摩天轮转动过程中,乘客重力的瞬时功率保持不变
[解析] 摩天轮转动过程中,乘客的动能不变,重力势能不断变化,故乘客的机械能不断变化,A错.乘客在最高点时,具有向下的加速度,处于失重状态,B对.根据I=Ft知,重力的冲量不为0,C错.根据P=mgvcs θ,θ为力方向与速度方向之间的夹角,摩天轮转动过程中,θ不断变化,重力的瞬时功率不断变化,D错.
[答案] B
2.如图所示,两木块A、B用轻质弹簧连在一起,置于光滑的水平面上.一颗子弹水平射入木块A,并留在其中.在子弹打中木块A及弹簧被压缩的整个过程中,对子弹、两木块和弹簧组成的系统,下列说法中正确的是( )
A.动量守恒、机械能守恒
B.动量守恒、机械能不守恒
C.动量不守恒、机械能守恒
D.动量、机械能都不守恒
[解析] 子弹击中木块A及弹簧被压缩的整个过程,系统不受外力作用,外力冲量为0,系统动量守恒.但是子弹击中木块A过程,有摩擦力做功,部分机械能转化为内能,所以机械能不守恒,B正确.
[答案] B
3.将静置在地面上,质量为M(含燃料)的火箭模型点火升空,在极短时间内以相对地面的速度v0竖直向下喷出质量为m的炽热气体.忽略喷气过程重力和空气阻力的影响,则喷气结束时火箭模型获得的速度大小是( )
A.eq \f(m,M)v0 B.eq \f(M,m)v0 C.eq \f(M,M-m)v0 D.eq \f(m,M-m)v0
[解析] 根据动量守恒定律mv0=(M-m)v,得v=eq \f(m,M-m)v0,选项D正确.
[答案] D
4.如果一个系统不受外力,或者所受外力的矢量和为零,这个系统的总动量保持不变,这就是动量守恒定律.若一个系统动量守恒时,则( )
A.此系统内每个物体所受的合力一定都为零
B.此系统内每个物体的动量大小不可能都增加
C.此系统的机械能一定守恒
D.此系统的机械能可能增加
[解析] 若一个系统动量守恒,则整个系统所受的合力为零,但是此系统内每个物体所受的合力不一定都为零,A错误.此系统内每个物体的动量大小可能会都增加,但是方向变化,总动量不变是有可能的,B错误.因系统合外力为零,但是除重力以外的其他力做功不一定为零,故机械能不一定守恒,系统的机械能可能增加,也可能减小,C错误,D正确.
[答案] D
5.如图所示,质量为M的小车静止在光滑的水平面上,小车上AB部分是半径为R的四分之一光滑圆弧,BC部分是粗糙的水平面.今把质量为m的小物体从A点由静止释放,小物体与BC部分间的动摩擦因数为μ,最终小物体与小车相对静止于B、C之间的D点,则B、D间的距离x随各量变化的情况是( )
A.其他量不变,R越大x越大
B.其他量不变,μ越大x越大
C.其他量不变,m越大x越大
D.其他量不变,M越大x越大
[解析] 小车和小物体组成的系统水平方向的动量守恒且为零,所以当小车和小物体相对静止时,系统水平方向的总动量仍为零,则小车和小物体相对于水平面也静止,由能量守恒得μmgx=mgR,x=R/μ,选项A正确,B、C、D错误.
[答案] A
6.在光滑的水平面上,有a、b两球,其质量分别为ma、mb,两球在t0时刻发生正碰,并且在碰撞过程中无机械能损失,两球在碰撞前后的速度图象如图所示,下列关系正确的是( )
A.ma>mbB.maC.ma=mbD.无法判断
[解析] 由题图知a球以初速度与原来静止的b球碰撞,碰后a球反弹,且速度小于a球的初速度大小,根据动量守恒定律和机械能守恒定律有mava=mav′a+mbv′b和eq \f(1,2)mveq \\al(2,a)=eq \f(1,2)mav′eq \\al(2,a)+eq \f(1,2)mbv′eq \\al(2,b),可得v′a=eq \f(ma-mb,ma+mb)va,v′b=eq \f(2ma,ma+mb)va,因v′a<0,所以ma[答案] B
7.下列措施中有利于增加火箭的飞行速度的是( )
A.使喷出的气体速度增大
B.使喷出的气体温度更高
C.使喷出的气体质量更大
D.使喷出的气体密度更小
[解析] 增大反冲作用力有利于增加火箭的飞行速度,仅增大喷出气体的速度或质量可以增大反冲作用力,仅使喷出的气体温度更高或密度更小不能增大反冲作用力,选项AC正确,选项BD错误.
[答案] AC
8.水平抛出在空中飞行的物体,不考虑空气阻力,则( )
A.在相等的时间间隔内动量的变化相同
B.在任何时间内,动量变化的方向都是竖直向下
C.在任何时间内,动量对时间的变化率恒定
D.在刚抛出物体的瞬间,动量对时间的变化率为零
[解析] 做平抛运动的物体仅受重力作用,由动量定理得Δp=mg·Δt,因为在相等的时间内动量的变化量Δp相同,即大小相等,方向都是竖直向下的,从而动量的变化率恒定,故选项A、B、C正确,D错误.
[答案] ABC
9.如图所示,三个小球的质量均为m,B、C两球用轻弹簧连接后放在光滑的水平面上,A球以速度v0沿B、C两球球心的连线向B球运动,碰后A、B两球粘在一起.对A、B、C及弹簧组成的系统,下列说法正确的是( )
A.机械能守恒,动量守恒
B.机械能不守恒,动量守恒
C.三球速度相等后,将一起做匀速运动
D.三球速度相等后,速度仍将变化
[解析] 因水平面光滑,故系统的动量守恒,A、B两球碰撞过程中机械能有损失,A错误,B正确;三球速度相等时,弹簧形变量最大,弹力最大,故三球速度仍将发生变化,C错误,D正确.
[答案] BD
10.如图所示,甲、乙两车的质量均为M,静置在光滑的水平面上,两车相距为L.乙车上站立着一个质量为m的人,他通过一条轻绳拉甲车,甲、乙两车最后相接触,以下说法正确的是( )
A.甲、乙两车运动中速度之比为eq \f(M+m,M)
B.甲、乙两车运动中速度之比为eq \f(M,M+m)
C.甲车移动的距离为eq \f(M+m,2M+m)L
D.乙车移动的距离为eq \f(M,2M+m)L
[解析] 本题类似人船模型.甲、乙、人看成一系统,则水平方向动量守恒,甲、乙两车运动中速度之比等于质量的反比,即为eq \f(M+m,M),A正确,B错误;Mx甲=(M+m)x乙,x甲+x乙=L,解得C、D正确.
[答案] ACD
二、非选择题(本题共6小题,共60分.按题目要求作答.)
11.(8分)如图所示为“探究碰撞中的不变量”的实验装置示意图.已知a、b小球的质量分别为ma、mb,半径分别为ra、rb,图中P点为单独释放a球的平均落点,M、N是a、b小球碰撞后落点的平均位置.
(1)本实验必须满足的条件是________.
A.斜槽轨道必须是光滑的
B.斜槽轨道末端的切线水平
C.入射小球每次都从斜槽上的同一位置无初速度释放
D.入射球与被碰球满足ma=mb,ra=rb
(2)为了验证动量守恒定律,需要测量OP间的距离x1,则还需要测量的物理量有________、________(用相应的文字和字母表示).
(3)如果动量守恒,须满足的关系式是________(用测量物理量的字母表示).
[解析] (1)“验证动量守恒定律”的实验中,是通过平抛运动的基本规律求解碰撞前后的速度的,只要求离开轨道后做平抛运动,对斜槽是否光滑没有要求,A项错误;要保证每次小球都做平抛运动,则轨道的末端必须水平,B项正确;要保证碰撞前的速度相同,所以入射球每次都要从同一高度由静止滚下,C项正确;为了保证小球碰撞为对心正碰,且碰后不反弹,要求ma>mb,ra=rb,D项错误.(2)要验证动量守恒定律,即验证:mav1=mav2+mbv3,小球离开轨道后做平抛运动,它们抛出点的高度相等,在空中的运动时间t相等,上式两边同时乘以t得:mav1t=mav2t+mbv3t,得:max1=max2+mbx3,因此实验需要测量:OP间的距离x1,OM间的距离x2,ON间的距离x3.(3)根据第(2)问可知需验证max1=max2+mbx3,即maOP=maOM+mbON.
[答案] (1)BC
(2)测量OM的距离x2 测量ON的距离x3
(3)max1=max2+mbx3(写成maOP=maOM+mbON也可以)
12.(8分)如图所示,在实验室用两端带有竖直挡板C和D的气垫导轨和有固定挡板的质量都是M的滑块A和B做“探究碰撞中的守恒量”的实验,实验步骤如下:
Ⅰ.把两滑块A和B紧贴在一起,在A上放质量为m的砝码,置于导轨上,用电动卡销卡住A和B,在A和B的固定挡板间放入一轻弹簧,使弹簧处于水平方向上的压缩状态;
Ⅱ.按下电钮使电动卡销放开,同时启动两个记录两滑块运动时间的电子计时器,当A和B与固定挡板C和D碰撞的同时,电子计时器自动停表,记下A至C的运动时间t1,B至D的运动时间t2;
Ⅲ.重复几次,取t1和t2的平均值.
(1)在调整气垫导轨时应注意________;
(2)应测量的数据还有________;
(3)只要关系式________成立,即可得出碰撞中守恒的量是mv的矢量和.
[解析] (1)导轨水平才能让滑块做匀速运动.
(2)需测出A左端、B右端到挡板C、D的距离x1、x2
由计时器计下A、B到两板的时间t1、t2
算出两滑块A、B弹开的速度v1=eq \f(x1,t1),v2=eq \f(x2,t2).
(3)由动量守恒知(m+M)v1-Mv2=0
即:(m+M)eq \f(x1,t1)=eq \f(Mx2,t2).
[答案] (1)使气垫导轨水平
(2)滑块A的左端到挡板C的距离x1和滑块B的右端到挡板D的距离x2
(3)(M+m)eq \f(x1,t1)=eq \f(Mx2,t2)
13.(8分)在光滑的水平面上,质量为2m的小球A以速率v0向右运动.在小球的前方O点处有一质量为m的小球B处于静止状态,如图所示.小球A与小球B发生正碰后均向右运动.小球B被在Q点处的墙壁弹回后与小球A在P点相遇,PQ=1.5PO.假设小球与墙壁之间的碰撞没有能量损失,求:
(1)两球在O点碰后速度的大小?
(2)求两球在O点碰撞的能量损失.
[解析] (1)由碰撞过程中动量守恒得
2mv0=2mv1+mv2
由题意可知:OP=v1t
OQ+PQ=v2t
解得v1=eq \f(1,3)v0,v2=eq \f(4,3)v0.
(2)两球在O点碰撞前后系统的机械能之差
ΔE=eq \f(1,2)×2mveq \\al(2,0)-eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)×2mv\\al(2,1)+\f(1,2)×mv\\al(2,2)))
代入(1)的结果得ΔE=0.
[答案] (1)v1=eq \f(1,3)v0,v2=eq \f(4,3)v0 (2)0
14.(12分)汽车A在水平冰雪路面上行驶.驾驶员发现其正前方停有汽车B,立即采取制动措施,但仍然撞上了汽车B.两车碰撞时和两车都完全停止后的位置如图所示,碰撞后B车向前滑动了4.5 m,A车向前滑动了2.0 m.已知A和B的质量分别为2.0×103 kg和1.5×103 kg,两车与该冰雪路面间的动摩擦因数均为0.10,两车碰撞时间极短,在碰撞后车轮均没有滚动,重力加速度大小g=10 m/s2.求
(1)碰撞后的瞬间B车速度的大小;
(2)碰撞前的瞬间A车速度的大小.
[解析] (1)设B车的质量为mB,碰后加速度大小为aB.根据牛顿第二定律有μmBg=mBaB①
式中μ是汽车与路面间的动摩擦因数.
设碰撞后瞬间B车速度的大小为v′B,碰撞后滑行的距离为sB.由运动学公式有v′eq \\al(2,B)=2aBsB②
联立①②式并利用题给数据得
v′B=3.0 m/s③
(2)设A车的质量为mA,碰后加速度大小为aA.根据牛顿第二定律有
μmAg=mAaA④
设碰撞后瞬间A车速度的大小为v′A,碰撞后滑行的距离为sA.由运动学公式有v′eq \\al(2,A)=2aAsA⑤
设碰撞前的瞬间A车速度的大小为vA.两车在碰撞过程中动量守恒,有mAvA=mAv′A+mBv′B⑥
联立③④⑤⑥式并利用题给数据得
vA≈4.3 m/s⑦
[答案] (1)3.0 m/s (2)4.3 m/s
15.(12分)如图所示,小球A质量为m,系在细线的一端,线的另一端固定在O点,O点到水平面的距离为h.物块B质量是小球的5倍,置于粗糙的水平面上且位于O点正下方,物块与水平面间的动摩擦因数为μ.现拉动小球使线水平伸直,小球由静止开始释放,运动到最低点时与物块发生正碰(碰撞时间极短),反弹后上升至最高点时到水平面的距离为eq \f(h,16).小球与物块均视为质点,不计空气阻力,重力加速度为g,求碰撞过程物块获得的冲量及物块在地面上滑行的距离.
[解析] 设小球的质量为m,运动到最低点与物块相撞前的速度大小为v1,取小球运动到最低点时的重力势能为零,根据机械能守恒定律有
mgh=eq \f(1,2)mveq \\al(2,1)
解得:v1=eq \r(2gh)
设碰撞后小球反弹的速度大小为v1′,同理有
mgeq \f(h,16)=eq \f(1,2)mv1′2
解得:v1′=eq \r(\f(gh,8))
设碰撞后物块的速度大小为v2,取水平向右为正方向由动量守恒定律有
mv1=-mv1′+5mv2
解得:v2=eq \r(\f(gh,8))
由动量定理可得,碰撞过程滑块获得的冲量为:I=5mv2=eq \f(5,4)meq \r(2gh)
物块在水平面上滑行所受摩擦力的大小为
F=5μmg
设物块在水平面上滑动的距离为s,由动能定理有
-Fs=0-eq \f(1,2)×5mveq \\al(2,2)
解得:s=eq \f(h,16μ).
[答案] eq \f(5,4)meq \r(2gh) eq \f(h,16μ)
16.(12分)如图所示,物块A和B通过一根轻质不可伸长的细绳相连,跨放在质量不计的光滑定滑轮两侧,质量分别为mA=2 kg、mB=1 kg.初始时A静止于水平地面上,B悬于空中.现将B竖直向上再举高h=1.8 m(未触及滑轮),然后由静止释放.一段时间后细绳绷直,A、B以大小相等的速度一起运动,之后B恰好可以和地面接触.取g=10 m/s2,空气阻力不计.求:
(1)B从释放到细绳绷直时的运动时间t;
(2)A的最大速度v的大小;
(3)初始时B离地面的高度H.
[解析] (1)B从释放到细绳刚绷直前做自由落体运动,有
h=eq \f(1,2)gt2①
代入数据解得
t=0.6 s.②
(2)设细绳绷直前瞬间B速度大小为vB,有
vB=gt③
细绳绷直瞬间,细绳张力远大于A、B的重力,A、B相互作用,由动量守恒得
mBvB=(mA+mB)v④
之后A做匀减速运动,所以细绳绷直后瞬间的速度v即为最大速度,联立②③④式,代入数据解得
v=2 m/s.⑤
(3)细绳绷直后,A、B一起运动,B恰好可以和地面接触,说明此时A、B的速度为零,这一过程中A、B组成的系统机械能守恒,有
eq \f(1,2)(mA+mB)v2+mBgH=mAgH⑥
代入数据解得
H=0.6 m.⑦
[答案] (1)0.6 s (2)2 m/s (3)0.6 m
一、选择题(本题包括10小题,每小题4分,共40分,第1~6题只有一项符合题目要求,第7~10题有多项符合题目要求,全都选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)
1.如图所示,“天津之眼”是一座跨河建设、桥轮合一的摩天轮,是天津市的地标之一.摩天轮悬挂透明座舱,乘客随座舱在竖直面内做匀速圆周运动.下列叙述正确的是( )
A.摩天轮转动过程中,乘客的机械能保持不变
B.在最高点时,乘客重力大于座椅对他的支持力
C.摩天轮转动一周的过程中,乘客重力的冲量为零
D.摩天轮转动过程中,乘客重力的瞬时功率保持不变
[解析] 摩天轮转动过程中,乘客的动能不变,重力势能不断变化,故乘客的机械能不断变化,A错.乘客在最高点时,具有向下的加速度,处于失重状态,B对.根据I=Ft知,重力的冲量不为0,C错.根据P=mgvcs θ,θ为力方向与速度方向之间的夹角,摩天轮转动过程中,θ不断变化,重力的瞬时功率不断变化,D错.
[答案] B
2.如图所示,两木块A、B用轻质弹簧连在一起,置于光滑的水平面上.一颗子弹水平射入木块A,并留在其中.在子弹打中木块A及弹簧被压缩的整个过程中,对子弹、两木块和弹簧组成的系统,下列说法中正确的是( )
A.动量守恒、机械能守恒
B.动量守恒、机械能不守恒
C.动量不守恒、机械能守恒
D.动量、机械能都不守恒
[解析] 子弹击中木块A及弹簧被压缩的整个过程,系统不受外力作用,外力冲量为0,系统动量守恒.但是子弹击中木块A过程,有摩擦力做功,部分机械能转化为内能,所以机械能不守恒,B正确.
[答案] B
3.将静置在地面上,质量为M(含燃料)的火箭模型点火升空,在极短时间内以相对地面的速度v0竖直向下喷出质量为m的炽热气体.忽略喷气过程重力和空气阻力的影响,则喷气结束时火箭模型获得的速度大小是( )
A.eq \f(m,M)v0 B.eq \f(M,m)v0 C.eq \f(M,M-m)v0 D.eq \f(m,M-m)v0
[解析] 根据动量守恒定律mv0=(M-m)v,得v=eq \f(m,M-m)v0,选项D正确.
[答案] D
4.如果一个系统不受外力,或者所受外力的矢量和为零,这个系统的总动量保持不变,这就是动量守恒定律.若一个系统动量守恒时,则( )
A.此系统内每个物体所受的合力一定都为零
B.此系统内每个物体的动量大小不可能都增加
C.此系统的机械能一定守恒
D.此系统的机械能可能增加
[解析] 若一个系统动量守恒,则整个系统所受的合力为零,但是此系统内每个物体所受的合力不一定都为零,A错误.此系统内每个物体的动量大小可能会都增加,但是方向变化,总动量不变是有可能的,B错误.因系统合外力为零,但是除重力以外的其他力做功不一定为零,故机械能不一定守恒,系统的机械能可能增加,也可能减小,C错误,D正确.
[答案] D
5.如图所示,质量为M的小车静止在光滑的水平面上,小车上AB部分是半径为R的四分之一光滑圆弧,BC部分是粗糙的水平面.今把质量为m的小物体从A点由静止释放,小物体与BC部分间的动摩擦因数为μ,最终小物体与小车相对静止于B、C之间的D点,则B、D间的距离x随各量变化的情况是( )
A.其他量不变,R越大x越大
B.其他量不变,μ越大x越大
C.其他量不变,m越大x越大
D.其他量不变,M越大x越大
[解析] 小车和小物体组成的系统水平方向的动量守恒且为零,所以当小车和小物体相对静止时,系统水平方向的总动量仍为零,则小车和小物体相对于水平面也静止,由能量守恒得μmgx=mgR,x=R/μ,选项A正确,B、C、D错误.
[答案] A
6.在光滑的水平面上,有a、b两球,其质量分别为ma、mb,两球在t0时刻发生正碰,并且在碰撞过程中无机械能损失,两球在碰撞前后的速度图象如图所示,下列关系正确的是( )
A.ma>mbB.ma
[解析] 由题图知a球以初速度与原来静止的b球碰撞,碰后a球反弹,且速度小于a球的初速度大小,根据动量守恒定律和机械能守恒定律有mava=mav′a+mbv′b和eq \f(1,2)mveq \\al(2,a)=eq \f(1,2)mav′eq \\al(2,a)+eq \f(1,2)mbv′eq \\al(2,b),可得v′a=eq \f(ma-mb,ma+mb)va,v′b=eq \f(2ma,ma+mb)va,因v′a<0,所以ma
7.下列措施中有利于增加火箭的飞行速度的是( )
A.使喷出的气体速度增大
B.使喷出的气体温度更高
C.使喷出的气体质量更大
D.使喷出的气体密度更小
[解析] 增大反冲作用力有利于增加火箭的飞行速度,仅增大喷出气体的速度或质量可以增大反冲作用力,仅使喷出的气体温度更高或密度更小不能增大反冲作用力,选项AC正确,选项BD错误.
[答案] AC
8.水平抛出在空中飞行的物体,不考虑空气阻力,则( )
A.在相等的时间间隔内动量的变化相同
B.在任何时间内,动量变化的方向都是竖直向下
C.在任何时间内,动量对时间的变化率恒定
D.在刚抛出物体的瞬间,动量对时间的变化率为零
[解析] 做平抛运动的物体仅受重力作用,由动量定理得Δp=mg·Δt,因为在相等的时间内动量的变化量Δp相同,即大小相等,方向都是竖直向下的,从而动量的变化率恒定,故选项A、B、C正确,D错误.
[答案] ABC
9.如图所示,三个小球的质量均为m,B、C两球用轻弹簧连接后放在光滑的水平面上,A球以速度v0沿B、C两球球心的连线向B球运动,碰后A、B两球粘在一起.对A、B、C及弹簧组成的系统,下列说法正确的是( )
A.机械能守恒,动量守恒
B.机械能不守恒,动量守恒
C.三球速度相等后,将一起做匀速运动
D.三球速度相等后,速度仍将变化
[解析] 因水平面光滑,故系统的动量守恒,A、B两球碰撞过程中机械能有损失,A错误,B正确;三球速度相等时,弹簧形变量最大,弹力最大,故三球速度仍将发生变化,C错误,D正确.
[答案] BD
10.如图所示,甲、乙两车的质量均为M,静置在光滑的水平面上,两车相距为L.乙车上站立着一个质量为m的人,他通过一条轻绳拉甲车,甲、乙两车最后相接触,以下说法正确的是( )
A.甲、乙两车运动中速度之比为eq \f(M+m,M)
B.甲、乙两车运动中速度之比为eq \f(M,M+m)
C.甲车移动的距离为eq \f(M+m,2M+m)L
D.乙车移动的距离为eq \f(M,2M+m)L
[解析] 本题类似人船模型.甲、乙、人看成一系统,则水平方向动量守恒,甲、乙两车运动中速度之比等于质量的反比,即为eq \f(M+m,M),A正确,B错误;Mx甲=(M+m)x乙,x甲+x乙=L,解得C、D正确.
[答案] ACD
二、非选择题(本题共6小题,共60分.按题目要求作答.)
11.(8分)如图所示为“探究碰撞中的不变量”的实验装置示意图.已知a、b小球的质量分别为ma、mb,半径分别为ra、rb,图中P点为单独释放a球的平均落点,M、N是a、b小球碰撞后落点的平均位置.
(1)本实验必须满足的条件是________.
A.斜槽轨道必须是光滑的
B.斜槽轨道末端的切线水平
C.入射小球每次都从斜槽上的同一位置无初速度释放
D.入射球与被碰球满足ma=mb,ra=rb
(2)为了验证动量守恒定律,需要测量OP间的距离x1,则还需要测量的物理量有________、________(用相应的文字和字母表示).
(3)如果动量守恒,须满足的关系式是________(用测量物理量的字母表示).
[解析] (1)“验证动量守恒定律”的实验中,是通过平抛运动的基本规律求解碰撞前后的速度的,只要求离开轨道后做平抛运动,对斜槽是否光滑没有要求,A项错误;要保证每次小球都做平抛运动,则轨道的末端必须水平,B项正确;要保证碰撞前的速度相同,所以入射球每次都要从同一高度由静止滚下,C项正确;为了保证小球碰撞为对心正碰,且碰后不反弹,要求ma>mb,ra=rb,D项错误.(2)要验证动量守恒定律,即验证:mav1=mav2+mbv3,小球离开轨道后做平抛运动,它们抛出点的高度相等,在空中的运动时间t相等,上式两边同时乘以t得:mav1t=mav2t+mbv3t,得:max1=max2+mbx3,因此实验需要测量:OP间的距离x1,OM间的距离x2,ON间的距离x3.(3)根据第(2)问可知需验证max1=max2+mbx3,即maOP=maOM+mbON.
[答案] (1)BC
(2)测量OM的距离x2 测量ON的距离x3
(3)max1=max2+mbx3(写成maOP=maOM+mbON也可以)
12.(8分)如图所示,在实验室用两端带有竖直挡板C和D的气垫导轨和有固定挡板的质量都是M的滑块A和B做“探究碰撞中的守恒量”的实验,实验步骤如下:
Ⅰ.把两滑块A和B紧贴在一起,在A上放质量为m的砝码,置于导轨上,用电动卡销卡住A和B,在A和B的固定挡板间放入一轻弹簧,使弹簧处于水平方向上的压缩状态;
Ⅱ.按下电钮使电动卡销放开,同时启动两个记录两滑块运动时间的电子计时器,当A和B与固定挡板C和D碰撞的同时,电子计时器自动停表,记下A至C的运动时间t1,B至D的运动时间t2;
Ⅲ.重复几次,取t1和t2的平均值.
(1)在调整气垫导轨时应注意________;
(2)应测量的数据还有________;
(3)只要关系式________成立,即可得出碰撞中守恒的量是mv的矢量和.
[解析] (1)导轨水平才能让滑块做匀速运动.
(2)需测出A左端、B右端到挡板C、D的距离x1、x2
由计时器计下A、B到两板的时间t1、t2
算出两滑块A、B弹开的速度v1=eq \f(x1,t1),v2=eq \f(x2,t2).
(3)由动量守恒知(m+M)v1-Mv2=0
即:(m+M)eq \f(x1,t1)=eq \f(Mx2,t2).
[答案] (1)使气垫导轨水平
(2)滑块A的左端到挡板C的距离x1和滑块B的右端到挡板D的距离x2
(3)(M+m)eq \f(x1,t1)=eq \f(Mx2,t2)
13.(8分)在光滑的水平面上,质量为2m的小球A以速率v0向右运动.在小球的前方O点处有一质量为m的小球B处于静止状态,如图所示.小球A与小球B发生正碰后均向右运动.小球B被在Q点处的墙壁弹回后与小球A在P点相遇,PQ=1.5PO.假设小球与墙壁之间的碰撞没有能量损失,求:
(1)两球在O点碰后速度的大小?
(2)求两球在O点碰撞的能量损失.
[解析] (1)由碰撞过程中动量守恒得
2mv0=2mv1+mv2
由题意可知:OP=v1t
OQ+PQ=v2t
解得v1=eq \f(1,3)v0,v2=eq \f(4,3)v0.
(2)两球在O点碰撞前后系统的机械能之差
ΔE=eq \f(1,2)×2mveq \\al(2,0)-eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)×2mv\\al(2,1)+\f(1,2)×mv\\al(2,2)))
代入(1)的结果得ΔE=0.
[答案] (1)v1=eq \f(1,3)v0,v2=eq \f(4,3)v0 (2)0
14.(12分)汽车A在水平冰雪路面上行驶.驾驶员发现其正前方停有汽车B,立即采取制动措施,但仍然撞上了汽车B.两车碰撞时和两车都完全停止后的位置如图所示,碰撞后B车向前滑动了4.5 m,A车向前滑动了2.0 m.已知A和B的质量分别为2.0×103 kg和1.5×103 kg,两车与该冰雪路面间的动摩擦因数均为0.10,两车碰撞时间极短,在碰撞后车轮均没有滚动,重力加速度大小g=10 m/s2.求
(1)碰撞后的瞬间B车速度的大小;
(2)碰撞前的瞬间A车速度的大小.
[解析] (1)设B车的质量为mB,碰后加速度大小为aB.根据牛顿第二定律有μmBg=mBaB①
式中μ是汽车与路面间的动摩擦因数.
设碰撞后瞬间B车速度的大小为v′B,碰撞后滑行的距离为sB.由运动学公式有v′eq \\al(2,B)=2aBsB②
联立①②式并利用题给数据得
v′B=3.0 m/s③
(2)设A车的质量为mA,碰后加速度大小为aA.根据牛顿第二定律有
μmAg=mAaA④
设碰撞后瞬间A车速度的大小为v′A,碰撞后滑行的距离为sA.由运动学公式有v′eq \\al(2,A)=2aAsA⑤
设碰撞前的瞬间A车速度的大小为vA.两车在碰撞过程中动量守恒,有mAvA=mAv′A+mBv′B⑥
联立③④⑤⑥式并利用题给数据得
vA≈4.3 m/s⑦
[答案] (1)3.0 m/s (2)4.3 m/s
15.(12分)如图所示,小球A质量为m,系在细线的一端,线的另一端固定在O点,O点到水平面的距离为h.物块B质量是小球的5倍,置于粗糙的水平面上且位于O点正下方,物块与水平面间的动摩擦因数为μ.现拉动小球使线水平伸直,小球由静止开始释放,运动到最低点时与物块发生正碰(碰撞时间极短),反弹后上升至最高点时到水平面的距离为eq \f(h,16).小球与物块均视为质点,不计空气阻力,重力加速度为g,求碰撞过程物块获得的冲量及物块在地面上滑行的距离.
[解析] 设小球的质量为m,运动到最低点与物块相撞前的速度大小为v1,取小球运动到最低点时的重力势能为零,根据机械能守恒定律有
mgh=eq \f(1,2)mveq \\al(2,1)
解得:v1=eq \r(2gh)
设碰撞后小球反弹的速度大小为v1′,同理有
mgeq \f(h,16)=eq \f(1,2)mv1′2
解得:v1′=eq \r(\f(gh,8))
设碰撞后物块的速度大小为v2,取水平向右为正方向由动量守恒定律有
mv1=-mv1′+5mv2
解得:v2=eq \r(\f(gh,8))
由动量定理可得,碰撞过程滑块获得的冲量为:I=5mv2=eq \f(5,4)meq \r(2gh)
物块在水平面上滑行所受摩擦力的大小为
F=5μmg
设物块在水平面上滑动的距离为s,由动能定理有
-Fs=0-eq \f(1,2)×5mveq \\al(2,2)
解得:s=eq \f(h,16μ).
[答案] eq \f(5,4)meq \r(2gh) eq \f(h,16μ)
16.(12分)如图所示,物块A和B通过一根轻质不可伸长的细绳相连,跨放在质量不计的光滑定滑轮两侧,质量分别为mA=2 kg、mB=1 kg.初始时A静止于水平地面上,B悬于空中.现将B竖直向上再举高h=1.8 m(未触及滑轮),然后由静止释放.一段时间后细绳绷直,A、B以大小相等的速度一起运动,之后B恰好可以和地面接触.取g=10 m/s2,空气阻力不计.求:
(1)B从释放到细绳绷直时的运动时间t;
(2)A的最大速度v的大小;
(3)初始时B离地面的高度H.
[解析] (1)B从释放到细绳刚绷直前做自由落体运动,有
h=eq \f(1,2)gt2①
代入数据解得
t=0.6 s.②
(2)设细绳绷直前瞬间B速度大小为vB,有
vB=gt③
细绳绷直瞬间,细绳张力远大于A、B的重力,A、B相互作用,由动量守恒得
mBvB=(mA+mB)v④
之后A做匀减速运动,所以细绳绷直后瞬间的速度v即为最大速度,联立②③④式,代入数据解得
v=2 m/s.⑤
(3)细绳绷直后,A、B一起运动,B恰好可以和地面接触,说明此时A、B的速度为零,这一过程中A、B组成的系统机械能守恒,有
eq \f(1,2)(mA+mB)v2+mBgH=mAgH⑥
代入数据解得
H=0.6 m.⑦
[答案] (1)0.6 s (2)2 m/s (3)0.6 m
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