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    人教版高考物理一轮总复习课时质量评价23动量守恒定律及其应用含答案 试卷

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    人教版高考物理一轮总复习课时质量评价23动量守恒定律及其应用含答案

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    这是一份人教版高考物理一轮总复习课时质量评价23动量守恒定律及其应用含答案,共9页。
    二十三 动量守恒定律及其应用(建议用时:40分钟)1.如图所示站在车上的人用锤子连续敲打小车。初始时人、小车、锤子都静止。假设水平地面光滑关于这一物理过程下列说法正确的是(  )A. 连续敲打可使小车持续向右运动B. 人、小车和锤子组成的系统机械能守恒C. 当锤子速度方向竖直向下时,人和小车水平方向的总动量为0D. 人、小车和锤子组成的系统动量守恒C 解析:人、小车和锤子整体视为一个处在光滑水平地面上的系统水平方向上所受合外力为0故水平方向上动量守恒总动量始终为0当锤子有相对地面向左的速度时小车有向右的速度当锤子有相对地面向右的速度时小车有向左的速度故小车做往复运动A错误;锤子击打小车时发生的不是弹性碰撞系统机械能有损耗B错误;锤子的速度方向竖直向下时没有水平方向的速度因为水平方向总动量恒为0故人和小车水平方向的总动量也为0C正确;人、小车和锤子在水平方向上动量守恒因为锤子会有竖直方向的加速度故锤子竖直方向上合外力不为0竖直方向上动量不守恒系统总动量不守恒D错误。2(多选)质量都为m的小球abc以相同的速度分别与另外三个质量都为M的静止小球相碰后a球被反向弹回b球与被碰球粘合在一起仍沿原方向运动c球碰后静止则下列说法正确的是(  )A. m一定小于MB. m可能等于MC. b球与质量为M的球组成的系统损失的动能最大D. c球与质量为M的球组成的系统损失的动能最大AC 解析:a球被反向弹回可以确定小球a的质量m一定小于MA正确B错误;当两小球发生完全非弹性碰撞时损失的动能最大b球与被碰球粘合在一起发生的是完全非弹性碰撞C正确D错误。3(多选)如图所示水平光滑轨道的宽度和弹簧自然长度均为dm2的左边有一固定挡板。m1由图示位置静止释放m1m2相距最近时m1的速度为v1则在以后的运动过程中(  )A. m1的最小速度是0B. m1的最小速度是 v1C. m2的最大速度是v1D. m2的最大速度是 v1BD 解析:m1m2相距最近后m1在前做减速运动m2在后做加速运动当再次相距最近时m1减速结束m2加速结束因此此时m1的速度最小m2的速度最大在此过程中系统遵从动量守恒和机械能守恒因此二者的作用相当于弹性碰撞由弹性碰撞的公式有m1v1m1v1m2v2m1vm1vm2v解得v1v1v2v1BD选项正确。4在光滑水平面上ab两球其质量分别为mamb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像如图所示下列关系正确的是(  )A. mamb     B. mambC. mamb      D. 无法判断B 解析:由动量守恒定律得mavamavambvb由于va0b球获得的动量大于a球最初的动量。若mamb则两球交换速度与图像不符;由Ek mambb球的动能将大于a球最初的动能违背能量守恒定律mambB正确。5(多选)如图甲所示在光滑水平面上轻质弹簧一端固定物体A以速度v0向右运动压缩弹簧测得弹簧的最大压缩量为x。现让弹簧一端连接另一质量为m的物体B(如图乙所示)物体A2v0的速度向右压缩弹簧测得弹簧的最大压缩量仍为x,则(  )A. 物体A的质量为3mB. 物体A的质量为2mC. 弹簧压缩量最大时的弹性势能为 mvD. 弹簧压缩量最大时的弹性势能为mvAC 解析:对题图甲设物体A的质量为M由机械能守恒定律可得弹簧压缩量为x弹性势能EpMv;对题图乙物体A2v0的速度向右压缩弹簧物体AB组成的系统动量守恒弹簧达到最大压缩量x物体AB二者的速度相等由动量守恒定律有M·2v0(Mm)v由能量守恒定律有EpM·(2v0)2(Mm)v2联立解得M3mEpmv选项AC正确BD错误。6(2020·全国卷)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与乙发生碰撞,碰撞前后甲、乙的速度随时间的变化如图中实线所示。已知甲的质量为1 kg则碰撞过程两物块损失的机械能为(  )A. 3 J     B. 4 J   C. 5 J     D. 6 JA 解析:由题图可知碰撞前甲、乙两物块的速度分别为 v5 m/sv1 m/s;碰撞后甲、乙两物块的速度分别为 v=-1 m/sv2 m/s甲、乙两物块碰撞过程中由动量守恒得mvmvmvmv解得m6 kg则损失的机械能为ΔEmvmvmvmv解得ΔE3 J故选A7.如图所示B球静止在光滑水平台右端A球以一定的初速度v0B球发生弹性正撞碰撞后两小球由台阶水平抛出B球第一次落到了水平地面上的PA球第一次落到地面上弹起来后第二次也落到了P点。若两球与地面碰撞时均没有能量损失碰撞前后速度方向满足光的反射定律AB两球的质量之比m1m2(  )A. 21     B. 31   C. 32     D. 53B 解析:由题意可知两球水平抛出至第一次落到地面上时B球水平运动的距离是A球的3由平抛运动规律可知B球的水平初速度是A球的3v23v1。两球发生弹性碰撞m1v0m1v1m2v2m1vm1vm2v联立解得 v1v0v2v0。由v23v1解得 m1m231选项B正确。8(2020·德阳模拟)如图所示在固定的水平杆上套有质量为m的光滑圆环轻绳一端拴在环上另一端系着质量为M的木块现有质量为m0的子弹以大小为v0的水平速度射入木块并立刻留在木块中重力加速度为g下列说法正确的是(  )A. 子弹射入木块后的瞬间速度大小为 B. 子弹射入木块后的瞬间绳子的拉力大小为(Mm0)gC. 子弹射入木块后的瞬间圆环对轻杆的压力大于(Mmm0)gD. 子弹射入木块之后圆环、木块和子弹构成的系统动量守恒C 解析:子弹射入木块后的瞬间子弹和木块构成的系统动量守恒m0v0(Mm0)v1解得速度大小为v1选项A错误;子弹射入木块后的瞬间根据牛顿第二定律可得 FT(Mm0)g(Mm0)可知绳子的拉力大于(Mm0)g选项B错误;子弹射入木块后的瞬间对子弹、木块和圆环整体有FNFTmg>(Mmm0)g选项C正确;子弹射入木块之后圆环、木块和子弹构成的系统只在水平方向上动量守恒选项D错误。9(多选)如图所示光滑水平面上有一质量为2M、半径为R(R足够大) 圆弧曲面C质量为M的小球B置于其底端另一小球A的质量为 M小球Av06 m/s 的速度向小球B运动并与小球B发生弹性碰撞不计一切摩擦小球均视为质点(  )A. 小球B的最大速率为4 m/sB. 小球B运动到最高点时的速率为   m/sC. 小球B能与小球A再次发生碰撞D. 小球B不能与小球A再次发生碰撞AD 解析:小球A与小球B发生弹性碰撞取水平向右为正方向根据动量守恒定律和机械能守恒定律得Mv0MvAMvB×Mv×MvMv解得vA=-2 m/svB4 m/s故小球B的最大速率为 4 m/sA正确;小球B冲上曲面C并运动到最高点时二者共速设为vMvB(M2M)vv m/sB错误;从小球B冲上曲面C然后又滑下的过程设小球B、曲面C分离时的速度分别为vBvC由水平方向动量守恒有 MvBMvB2MvC由机械能守恒有MvMv×2Mv解得vB=- m/s由于|vB|<|vA|所以AB两小球不会再次发生碰撞C错误D正确。10(2020·泰安模拟)如图所示在光滑水平面上A点固定一个底端有小孔的竖直光滑圆轨道圆轨道与水平面在A点相切。小球甲用长为L的轻绳悬挂于OO点位于水平面上B点正上方L处。现将小球甲拉至位置C轻绳与竖直方向的夹角θ60°由静止释放小球甲运动到最低点B时与另一静止的小球乙(可视为质点)发生完全弹性碰撞碰撞后小球乙无碰撞地经过小孔进入圆轨道当小球乙进入圆轨道后立即关闭小孔。已知小球乙的质量是小球甲质量的3重力加速度为g(1)求甲、乙两小球碰撞后瞬间小球乙的速度大小;(2)若小球乙恰好能在圆轨道内做完整的圆周运动,求圆轨道的半径。解析:(1)设小球甲的质量为m小球甲下摆过程中由机械能守恒得mgL(1cos 60°)mv解得v0设甲、乙两小球碰撞后的速度分别为v1v2则由动量守恒和机械能守恒有mv0mv13mv2mvmv×3mv解得v2(2)小球乙恰好能做圆周运动则在最高点3mg3m从最高点到最低点6mgR×3mv×3mv2解得R答案:(1) (2)11北京成功申办2022年冬奥会水立方将摇身一变成为冰立方承办北京冬奥会冰壶比赛。训练中运动员将质量为19 kg的冰壶甲推出运动一段时间后以0.4 m/s的速度正碰静止的冰壶乙然后冰壶甲以0.1 m/s的速度继续向前滑向大本营中心。若两冰壶质量相等求:(1)冰壶乙获得的速度大小;(2)试判断两冰壶之间的碰撞是弹性碰撞还是非弹性碰撞。解析:(1)由动量守恒定律知mv1mv2mv3v10.4 m/sv20.1 m/s代入得v30.3 m/s(2)碰撞前的动能E1mv1.52 J碰撞后两冰壶的总动能E2mvmv0.95 J因为E1>E2所以两冰壶间的碰撞为非弹性碰撞。答案:(1)0.3 m/s (2)非弹性碰撞12(2020·烟台模拟)图所示,质量为M4.5 kg 的长木板置于光滑水平地面上质量为 m1.5 kg 的物块放在长木板的右端在长木板右侧的地面上固定着一个有孔的弹性挡板孔的尺寸刚好可以让长木板无接触地穿过。现使长木板和物块以v04 m/s的速度一起向右匀速运动物块与挡板碰撞后立即以碰撞前的速率反向弹回而长木板穿过挡板上的孔继续向右运动整个过程中物块不会从长木板上滑落。已知物块与挡板第一次碰撞后物块离开挡板的最大距离为x11.6 m重力加速度g10 m/s2(1)求物块与长木板间的动摩擦因数;(2)若物块与挡板第n次碰撞后物块离开挡板的最大距离为xn6.25×103 mn(3)长木板的长度至少应为多少?解析(1)物块与挡板第一次碰撞后物块向左减速到速度为0的过程中只有摩擦力做功由动能定理得-μmgx10mv代入数据解得μ0.5(2)物块与挡板碰撞后物块与长木板组成的系统动量守恒取水平向右为正方向。设第一次碰撞后系统的共同速度为v1由动量守恒定律得Mv0mv0(Mm)v1解得v1v0v0设物块由速度0加速到v1的过程中运动的位移为x1μmgx1mv联立解得x1x1即物块与挡板第二次碰撞之前物块与长木板已经达到共同速v1第二次碰撞后物块反弹后瞬间的速度大小为v1经一段时间后系统的共同速度为v2v1v0第三次碰撞后物块反弹后瞬间的速度大小为v2经一段时间后系统的共同速度为v3v2v0……则第n次碰撞后物块反弹后瞬间的速度大小为vn1vn2v0由动能定理得-μmgxn0mv联立解得n5(3)由分析知物块多次与挡板碰撞后最终将与长木板同时都静止;设物块在长木板上的相对位移为L能量守恒定律得μmgL(Mm)v代入数据解得L6.4 m即长木板的长度至少应为6.4 m答案(1)0.5 (2)5 (3)6.4 m 

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