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    2024年高考数学突破145分专题29 动量守恒定律及其应用(二)(解析版)-十年(2014-2023)高考物理真题分项汇编(全国通用)15

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    2024年高考数学突破145分专题29 动量守恒定律及其应用(二)(解析版)-十年(2014-2023)高考物理真题分项汇编(全国通用)15第1页
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    2024年高考数学突破145分专题29 动量守恒定律及其应用(二)(解析版)-十年(2014-2023)高考物理真题分项汇编(全国通用)15

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    这是一份2024年高考数学突破145分专题29 动量守恒定律及其应用(二)(解析版)-十年(2014-2023)高考物理真题分项汇编(全国通用)15,共31页。


    (2)在第一次碰撞到第二次碰撞之间,小球与圆盘间的最远距离;
    (3)圆盘在管内运动过程中,小球与圆盘碰撞的次数。

    【答案】(1)小球速度大小,圆盘速度大小;(2)l;(3)4
    【解析】(1)过程1:小球释放后自由下落,下降,根据机械能守恒定律
    解得
    过程2:小球以与静止圆盘发生弹性碰撞,根据能量守恒定律和动量守恒定律分别有
    解得
    即小球碰后速度大小,方向竖直向上,圆盘速度大小为,方向竖直向下;
    (2)第一次碰后,小球做竖直上抛运动,圆盘摩擦力与重力平衡,匀速下滑,所以只要圆盘下降速度比小球快,二者间距就不断增大,当二者速度相同时,间距最大,即
    解得
    根据运动学公式得最大距离为
    (3)第一次碰撞后到第二次碰撞时,两者位移相等,则有

    解得
    此时小球的速度
    圆盘的速度仍为,这段时间内圆盘下降的位移
    之后第二次发生弹性碰撞,根据动量守恒
    根据能量守恒
    联立解得
    同理可得当位移相等时
    解得
    圆盘向下运动
    此时圆盘距下端管口13l,之后二者第三次发生碰撞,碰前小球的速度
    有动量守恒
    机械能守恒
    得碰后小球速度为
    圆盘速度
    当二者即将四次碰撞时
    x盘3= x球3


    在这段时间内,圆盘向下移动
    此时圆盘距离下端管口长度为
    20l-1l-2l-4l-6l = 7l
    此时可得出圆盘每次碰后到下一次碰前,下降距离逐次增加2l,故若发生下一次碰撞,圆盘将向下移动
    x盘4= 8l
    则第四次碰撞后落出管口外,因此圆盘在管内运动的过程中,小球与圆盘的碰撞次数为4次。
    35.(2023·海南)如图所示,有一固定的光滑圆弧轨道,半径,一质量为的小滑块B从轨道顶端滑下,在其冲上长木板C左端时,给木板一个与小滑块相同的初速度,已知,B、C间动摩擦因数,C与地面间的动摩擦因数,C右端有一个挡板,C长为。
    求:
    (1)滑到的底端时对的压力是多大?
    (2)若未与右端挡板碰撞,当与地面保持相对静止时,间因摩擦产生的热量是多少?
    (3)在时,B与C右端挡板发生碰撞,且碰后粘在一起,求从滑上到最终停止所用的时间。

    【答案】(1)30N;(2)1.6J;(3)
    【解析】(1)滑块下滑到轨道底部,有
    解得
    在底部,根据牛顿第二定律
    解得
    由牛顿第三定律可知B对A的压力是。
    (2)当B滑上C后,对B分析,受摩擦力力向左,根据牛顿第二定律得
    解得加速度向左为
    对C分析,受B向右的摩擦力和地面向左的摩擦力
    根据牛顿第二定律
    解得其加速度向左为
    由运动学位移与速度关系公式,得B向右运动的距离
    C向右运动距离
    由功能关系可知,B、C间摩擦产生的热量
    可得
    (3)由上问可知,若B还末与C上挡板碰撞,C先停下,用时为,有
    解得
    B的位移为
    则此刻的相对位移为
    此时
    由,一定是C停下之后,B才与C上挡板碰撞。设再经时间B与C挡板碰撞,有
    解得
    碰撞时B速度为
    碰撞时由动量守恒可得
    解得碰撞后B、C速度为
    之后二者一起减速,根据牛顿第二定律得
    后再经后停下,则有
    故从滑上到最终停止所用的时间总时间
    36.(2023·浙江)一游戏装置竖直截面如图所示,该装置由固定在水平地面上倾角的直轨道、螺旋圆形轨道,倾角的直轨道、水平直轨道组成,除段外各段轨道均光滑,且各处平滑连接。螺旋圆形轨道与轨道、相切于处.凹槽底面水平光滑,上面放有一无动力摆渡车,并紧靠在竖直侧壁处,摆渡车上表面与直轨道下、平台位于同一水平面。已知螺旋圆形轨道半径,B点高度为,长度,长度,摆渡车长度、质量。将一质量也为的滑块从倾斜轨道上高度处静止释放,滑块在段运动时的阻力为其重力的0.2倍。(摆渡车碰到竖直侧壁立即静止,滑块视为质点,不计空气阻力,,)
    (1)求滑块过C点的速度大小和轨道对滑块的作用力大小;
    (2)摆渡车碰到前,滑块恰好不脱离摆渡车,求滑块与摆渡车之间的动摩擦因数;
    (3)在(2)的条件下,求滑块从G到J所用的时间。
    【答案】(1),;(2);(3)
    【解析】(1)滑块从静止释放到C点过程,根据动能定理可得
    解得
    滑块过C点时,根据牛顿第二定律可得
    解得
    (2)设滑块刚滑上摆渡车时的速度大小为,从静止释放到G点过程,根据动能定理可得
    解得
    摆渡车碰到前,滑块恰好不脱离摆渡车,说明滑块到达摆渡车右端时刚好与摆渡车共速,以滑块和摆渡车为系统,根据系统动量守恒可得
    解得
    根据能量守恒可得
    解得
    (3)滑块从滑上摆渡车到与摆渡车共速过程,滑块的加速度大小为
    所用时间为
    此过程滑块通过的位移为
    滑块与摆渡车共速后,滑块与摆渡车一起做匀速直线运动,该过程所用时间为
    则滑块从G到J所用的时间为
    37.(2022·天津)冰壶是冬季奥运会上非常受欢迎的体育项目。如图所示,运动员在水平冰面上将冰壶A推到M点放手,此时A的速度,匀减速滑行到达N点时,队友用毛刷开始擦A运动前方的冰面,使A与间冰面的动摩擦因数减小,A继续匀减速滑行,与静止在P点的冰壶B发生正碰,碰后瞬间A、B的速度分别为和。已知A、B质量相同,A与间冰面的动摩擦因数,重力加速度取,运动过程中两冰壶均视为质点,A、B碰撞时间极短。求冰壶A
    (1)在N点的速度的大小;
    (2)与间冰面的动摩擦因数。
    【答案】(1);(2)
    【解析】(1)设冰壶质量为,A受到冰面的支持力为,由竖直方向受力平衡,有
    设A在间受到的滑动摩擦力为,则有
    设A在间的加速度大小为,由牛顿第二定律可得
    联立解得
    由速度与位移的关系式,有
    代入数据解得
    (2)设碰撞前瞬间A的速度为,由动量守恒定律可得
    解得
    设A在间受到的滑动摩擦力为,则有
    由动能定理可得
    联立解得
    38.(2022·福建)如图,L形滑板A静置在粗糙水平面上,滑板右端固定一劲度系数为的轻质弹簧,弹簧左端与一小物块B相连,弹簧处于原长状态。一小物块C以初速度从滑板最左端滑入,滑行后与B发生完全非弹性碰撞(碰撞时间极短),然后一起向右运动;一段时间后,滑板A也开始运动.已知A、B、C的质量均为,滑板与小物块、滑板与地面之间的动摩擦因数均为,重力加速度大小为;最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力,弹簧始终处于弹性限度内。求:
    (1)C在碰撞前瞬间的速度大小;
    (2)C与B碰撞过程中损失的机械能;
    (3)从C与B相碰后到A开始运动的过程中,C和B克服摩擦力所做的功。
    【答案】(1) ;(2) ;(3)
    【解析】(1)小物块C运动至刚要与物块B相碰过程,根据动能定理可得
    解得C在碰撞前瞬间的速度大小为
    (2)物块B、C碰撞过程,根据动量守恒可得
    解得物块B与物块C碰后一起运动的速度大小为
    故C与B碰撞过程中损失的机械能为
    (3)滑板A刚要滑动时,对滑板A,由受力平衡可得
    解得弹簧的压缩量,即滑板A开始运动前物块B和物块C一起运动的位移大小为
    从C与B相碰后到A开始运动的过程中,C和B克服摩擦力所做的功为
    39.(2022·海南)有一个角度可变的轨道,当倾角为时,A恰好匀速下滑,现将倾角调为,从高为h的地方从静止下滑,过一段时间无碰撞地进入光滑水平面,与B发生弹性正碰,B被一根绳子悬挂,与水平面接触但不挤压,碰后B恰好能做完整的圆周运动,已知A的质量是B质量的3倍,求:
    ①A与轨道间的动摩擦因数;
    ②A与B刚碰完B的速度大小;
    ③绳子的长度L。
    【答案】①;②;③0.6h
    【解析】①倾角为时匀速运动,根据平衡条件有

    ②③A从高为h的地方滑下后速度为,根据动能定理有
    A与B碰撞后速度分别为和,根据动量守恒、能量守恒有
    B到达最高点速度为,根据牛顿第二定律有
    根据能量守恒有
    解得
    40.(2022·湖北)打桩机是基建常用工具。某种简易打桩机模型如图所示,重物A、B和C通过不可伸长的轻质长绳跨过两个光滑的等高小定滑轮连接,C与滑轮等高(图中实线位置)时,C到两定滑轮的距离均为L。重物A和B的质量均为m,系统可以在如图虚线位置保持静止,此时连接C的绳与水平方向的夹角为60°。某次打桩时,用外力将C拉到图中实线位置,然后由静止释放。设C的下落速度为时,与正下方质量为2m的静止桩D正碰,碰撞时间极短,碰撞后C的速度为零,D竖直向下运动距离后静止(不考虑C、D再次相碰)。A、B、C、D均可视为质点。
    (1)求C的质量;
    (2)若D在运动过程中受到的阻力F可视为恒力,求F的大小;
    (3)撤掉桩D,将C再次拉到图中实线位置,然后由静止释放,求A、B、C的总动能最大时C的动能。
    【答案】(1);(2)6.5mg;(3)
    【解析】(1)系统在如图虚线位置保持静止,以C为研究对象,根据平衡条件可知
    解得
    (2)CD碰后C的速度为零,设碰撞后D的速度v,根据动量守恒定律可知
    解得
    CD碰撞后D向下运动 距离后停止,根据动能定理可知
    解得
    F=6.5mg
    (3)设某时刻C向下运动的速度为v′,AB向上运动的速度为v,图中虚线与竖直方向的夹角为α,根据机械能守恒定律可知

    对上式求导数可得
    当时解得

    此时
    于是有
    解得
    此时C的最大动能为
    41.(2022·浙江)如图所示,在竖直面内,一质量m的物块a静置于悬点O正下方的A点,以速度v逆时针转动的传送带MN与直轨道AB、CD、FG处于同一水平面上,AB、MN、CD的长度均为l。圆弧形细管道DE半径为R,EF在竖直直径上,E点高度为H。开始时,与物块a相同的物块b悬挂于O点,并向左拉开一定的高度h由静止下摆,细线始终张紧,摆到最低点时恰好与a发生弹性正碰。已知,,,,,物块与MN、CD之间的动摩擦因数,轨道AB和管道DE均光滑,物块a落到FG时不反弹且静止。忽略M、B和N、C之间的空隙,CD与DE平滑连接,物块可视为质点,取。
    (1)若,求a、b碰撞后瞬时物块a的速度的大小;
    (2)物块a在DE最高点时,求管道对物块的作用力与h间满足的关系;
    (3)若物块b释放高度,求物块a最终静止的位置x值的范围(以A点为坐标原点,水平向右为正,建立x轴)。
    【答案】(1);(2);(3)当时,,当时,
    【解析】(1)滑块b摆到最低点过程中,由机械能守恒定律
    解得
    与发生弹性碰撞,根据动量守恒定律和机械能守恒定律可得
    联立解得
    (2)由(1)分析可知,物块与物块在发生弹性正碰,速度交换,设物块刚好可以到达点,高度为,根据动能定理可得
    解得
    以竖直向下为正方向
    由动能定理
    联立可得
    (3)当时,物块位置在点或点右侧,根据动能定理得
    从点飞出后,竖直方向
    水平方向
    根据几何关系可得
    联立解得
    代入数据解得
    当时,从释放时,根据动能定理可得
    解得
    可知物块达到距离点0.8m处静止,滑块a由E点速度为零,返回到时,根据动能定理可得
    解得
    距离点0.6m,综上可知当时
    代入数据得
    42.(2022·广东)某同学受自动雨伞开伞过程的启发,设计了如图所示的物理模型。竖直放置在水平桌面上的滑杆上套有一个滑块,初始时它们处于静止状态。当滑块从A处以初速度为向上滑动时,受到滑杆的摩擦力f为,滑块滑到B处与滑杆发生完全非弹性碰撞,带动滑杆离开桌面一起竖直向上运动。已知滑块的质量,滑杆的质量,A、B间的距离,重力加速度g取,不计空气阻力。求:
    (1)滑块在静止时和向上滑动的过程中,桌面对滑杆支持力的大小和;
    (2)滑块碰撞前瞬间的速度大小v1;
    (3)滑杆向上运动的最大高度h。
    【答案】(1),;(2);(3)
    【解析】(1)当滑块处于静止时桌面对滑杆的支持力等于滑块和滑杆的重力,即
    当滑块向上滑动过程中受到滑杆的摩擦力为1N,根据牛顿第三定律可知滑块对滑杆的摩擦力也为1N,方向竖直向上,则此时桌面对滑杆的支持力为
    (2)滑块向上运动到碰前瞬间根据动能定理有
    代入数据解得。
    (3)由于滑块和滑杆发生完全非弹性碰撞,即碰后两者共速,碰撞过程根据动量守恒有
    碰后滑块和滑杆以速度v整体向上做竖直上抛运动,根据动能定理有
    代入数据联立解得。
    43.(2022·河北)如图,光滑水平面上有两个等高的滑板A和B,质量分别为和,A右端和B左端分别放置物块C、D,物块质量均为,A和C以相同速度向右运动,B和D以相同速度向左运动,在某时刻发生碰撞,作用时间极短,碰撞后C与D粘在一起形成一个新滑块,A与B粘在一起形成一个新滑板,物块与滑板之间的动摩擦因数均为。重力加速度大小取。
    (1)若,求碰撞后瞬间新物块和新滑板各自速度的大小和方向;
    (2)若,从碰撞后到新滑块与新滑板相对静止时,求两者相对位移的大小。
    【答案】(1),,方向均向右;(2)
    【解析】(1)物块C、D碰撞过程中满足动量守恒,设碰撞后物块C、D形成的新物块的速度为,C、D的质量均为,以向右方向为正方向,则有
    解得
    可知碰撞后滑块C、D形成的新滑块的速度大小为,方向向右。
    滑板A、B碰撞过程中满足动量守恒,设碰撞后滑板A、B形成的新滑板的速度为,滑板A和B质量分别为和,则由
    解得
    则新滑板速度方向也向右。
    (2)若,可知碰后瞬间物块C、D形成的新物块的速度为
    碰后瞬间滑板A、B形成的新滑板的速度为
    可知碰后新物块相对于新滑板向右运动,新物块向右做匀减速运动,新滑板向右做匀加速运动,设新物块的质量为,新滑板的质量为,相对静止时的共同速度为,根据动量守恒可得
    解得
    根据能量守恒可得
    解得
    44.(2022·全国)如图(a),一质量为m的物块A与轻质弹簧连接,静止在光滑水平面上:物块B向A运动,时与弹簧接触,到时与弹簧分离,第一次碰撞结束,A、B的图像如图(b)所示。已知从到时间内,物块A运动的距离为。A、B分离后,A滑上粗糙斜面,然后滑下,与一直在水平面上运动的B再次碰撞,之后A再次滑上斜面,达到的最高点与前一次相同。斜面倾角为,与水平面光滑连接。碰撞过程中弹簧始终处于弹性限度内。求
    (1)第一次碰撞过程中,弹簧弹性势能的最大值;
    (2)第一次碰撞过程中,弹簧压缩量的最大值;
    (3)物块A与斜面间的动摩擦因数。
    【答案】(1);(2);(3)
    【解析】(1)当弹簧被压缩最短时,弹簧弹性势能最大,此时、速度相等,即时刻,根据动量守恒定律
    根据能量守恒定律
    联立解得
    (2)解法一:同一时刻弹簧对、B的弹力大小相等,根据牛顿第二定律
    可知同一时刻
    则同一时刻、的的瞬时速度分别为

    根据位移等速度在时间上的累积可得


    解得
    第一次碰撞过程中,弹簧压缩量的最大值
    解法二:B接触弹簧后,压缩弹簧的过程中,A、B动量守恒,有
    对方程两边同时乘以时间,有
    0-t0之间,根据位移等速度在时间上的累积,可得
    将代入可得
    则第一次碰撞过程中,弹簧压缩量的最大值
    (3)物块A第二次到达斜面的最高点与第一次相同,说明物块A第二次与B分离后速度大小仍为,方向水平向右,设物块A第一次滑下斜面的速度大小为,设向左为正方向,根据动量守恒定律可得
    根据能量守恒定律可得
    联立解得
    方法一:设在斜面上滑行的长度为,上滑过程,根据动能定理可得
    下滑过程,根据动能定理可得
    联立解得
    方法二:根据牛顿第二定律,可以分别计算出滑块A上滑和下滑时的加速度,

    上滑时末速度为0,下滑时初速度为0,由匀变速直线运动的位移速度关系可得

    联立可解得
    45.(2021·海南)如图,一长木板在光滑的水平面上以速度v0向右做匀速直线运动,将一小滑块无初速地轻放在木板最右端。已知滑块和木板的质量分别为m和2m,它们之间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g。
    (1)滑块相对木板静止时,求它们的共同速度大小;
    (2)某时刻木板速度是滑块的2倍,求此时滑块到木板最右端的距离;
    (3)若滑块轻放在木板最右端的同时,给木板施加一水平向右的外力,使得木板保持匀速直线运动,直到滑块相对木板静止,求此过程中滑块的运动时间以及外力所做的功。
    【答案】(1)v共 = ;(2)x = ;(3)t = ,W = mv02
    【解析】(1)由于地面光滑,则木板与滑块组成的系统动量守恒,有
    2mv0 = 3mv共
    解得
    v共 =
    (2)由于木板速度是滑块的2倍,则有
    v木 = 2v滑
    再根据动量守恒定律有
    2mv0 = 2mv木 + mv滑
    联立化简得
    v滑 = v0,v木 = v0
    再根据功能关系有
    - μmgx = × 2mv木2 + mv滑2 - × 2mv02
    经过计算得
    x =
    (3)由于木板保持匀速直线运动,则有
    F = μmg
    对滑块进行受力分析,并根据牛顿第二定律有
    a滑 = μg
    滑块相对木板静止时有
    v0 = a滑t
    解得
    t =
    则整个过程中木板滑动的距离为
    x′ = v0t =
    则拉力所做的功为
    W = Fx′ = mv02
    46.(2021·湖北)如图所示,一圆心为O、半径为R的光滑半圆弧轨道固定在竖直平面内,其下端与光滑水平面在Q点相切。在水平面上,质量为m的小物块A以某一速度向质量也为m的静止小物块B运动。A、B发生正碰后,B到达半圆弧轨道最高点时对轨道压力恰好为零,A沿半圆弧轨道运动到与O点等高的C点时速度为零。已知重力加速度大小为g,忽略空气阻力。
    (1)求B从半圆弧轨道飞出后落到水平面的位置到Q点的距离;
    (2)当A由C点沿半圆弧轨道下滑到D点时,OD与OQ夹角为θ,求此时A所受力对A做功的功率;
    (3)求碰撞过程中A和B损失的总动能。
    【答案】(1)2R ;(2);(3)
    【解析】解:(1)设 B到半圆弧轨道最高点时速度为,由于B对轨道最高点的压力为零,则由牛顿第二定律得
    B离开最高点后做平抛运动,则在竖直方向上有
    在水平方向上有
    联立解得
    x=2R
    (2)对A由C到D的过程,由机械能守恒定律得
    由于对A做功的力只有重力,则A所受力对A做功的功率为
    解得
    (3)设A、B碰后瞬间的速度分别为v1,v2,对B由Q到最高点的过程,由机械能守恒定律得
    解得
    对A由Q到C的过程,由机械能守恒定律得
    解得

    设碰前瞬间A的速度为v0,对A、B碰撞的过程,由动量守恒定律得
    解得
    碰撞过程中A和B损失的总动能为
    解得
    47.(2021·辽宁)如图所示,在x>0区域内存在垂直纸面向里、磁感应强度大小为B的匀强磁场;在x<0区域内存在沿x轴正方向的匀强电场。质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子甲从点S(-a,0)由静止释放,进入磁场区域后,与静止在点P(a,a)、质量为的中性粒子乙发生弹性正碰,且有一半电量转移给粒子乙。(不计粒子重力及碰撞后粒子间的相互作用,忽略电场、磁场变化引起的效应)
    (1)求电场强度的大小E;
    (2)若两粒子碰撞后,立即撤去电场,同时在x≤0区域内加上与x>0区域内相同的磁场,求从两粒子碰撞到下次相遇的时间△t;
    (3)若两粒子碰撞后,粒子乙首次离开第一象限时,撤去电场和磁场,经一段时间后,在全部区域内加上与原x>0区域相同的磁场,此后两粒子的轨迹恰好不相交,求这段时间内粒子甲运动的距离L。
    【答案】(1);(2);(3)
    【解析】(1)粒子甲匀速圆周运动过P点,则在磁场中运动轨迹半径
    R=a


    粒子从S到O,有动能定理可得
    可得
    (2)甲乙粒子在P点发生弹性碰撞,设碰后速度为、,取向上为正,则有
    计算可得
    两粒子碰后在磁场中运动
    解得
    两粒子在磁场中一直做轨迹相同的匀速圆周运动,周期分别为
    则两粒子碰后再次相遇
    解得再次相遇时间
    (3)乙出第一象限时甲在磁场中偏转角度为
    撤去电场磁场后,两粒子做匀速直线运动,乙粒子运动一段时间后,再整个区域加上相同的磁场,粒子在磁场中仍做半径为a的匀速圆周运动,要求轨迹恰好不相切,则如图所示
    设撤销电场、磁场到加磁场乙运动了,由余弦定理可得
    则从撤销电场、磁场到加磁场乙运动的位移
    48.(2021·天津)一玩具以初速度从水平地面竖直向上抛出,达到最高点时,用遥控器将玩具内压缩的轻弹簧弹开,该玩具沿水平方向分裂成质量之比为1∶4的两部分,此时它们的动能之和与玩具从地面抛出时的动能相等。弹簧弹开的时间极短,不计空气阻力。求
    (1)玩具上升到最大高度时的速度大小;
    (2)两部分落地时速度大小之比。
    【答案】(1);(2)
    【解析】(1)设玩具上升的最大高度为h,玩具上升到高度时的速度大小为v,重力加速度大小为g,以初速度方向为正,整个运动过程有
    玩具上升到最大高度有
    两式联立解得
    (2)设玩具分开时两部分的质量分别为、,水平速度大小分别为、。依题意,动能关系为
    玩具达到最高点时速度为零,两部分分开时速度方向相反,水平方向动量守恒,有
    分开后两部分做平抛运动,由运动学关系,两部分落回地面时,竖直方向分速度大小为,设两部分落地时的速度大小分别为、,由速度合成公式,有

    结合,解得
    49.(2021·北京)如图所示,小物块A、B的质量均为m = 0.10 kg,B静止在轨道水平段的末端。A以水平速度v0与B碰撞,碰后两物块粘在一起水平抛出。抛出点距离水平地面的竖直高度为h = 0.45 m,两物块落地点距离轨道末端的水平距离为s = 0.30 m,取重力加速度g = 10 m/s2。求:
    (1)两物块在空中运动的时间t;
    (2)两物块碰前A的速度v0的大小;
    (3)两物块碰撞过程中损失的机械能。
    【答案】(1)0.30 s;(2);(3)
    【解析】(1)竖直方向为自由落体运动,由

    t = 0.30 s
    (2)设A、B碰后速度为,水平方向为匀速运动,由

    根据动量守恒定律,由

    (3)两物体碰撞过程中损失的机械能

    50.(2021·浙江)如图所示,水平地面上有一高的水平台面,台面上竖直放置倾角的粗糙直轨道、水平光滑直轨道、四分之一圆周光滑细圆管道和半圆形光滑轨道,它们平滑连接,其中管道的半径、圆心在点,轨道的半径、圆心在点,、D、和F点均处在同一水平线上。小滑块从轨道上距台面高为h的P点静止下滑,与静止在轨道上等质量的小球发生弹性碰撞,碰后小球经管道、轨道从F点竖直向下运动,与正下方固定在直杆上的三棱柱G碰撞,碰后速度方向水平向右,大小与碰前相同,最终落在地面上Q点,已知小滑块与轨道间的动摩擦因数,,。
    (1)若小滑块的初始高度,求小滑块到达B点时速度的大小;
    (2)若小球能完成整个运动过程,求h的最小值;
    (3)若小球恰好能过最高点E,且三棱柱G的位置上下可调,求落地点Q与F点的水平距离x的最大值。
    【答案】(1)4m/s;(2);(3)0.8m
    【解析】(1)小滑块在轨道上运动
    代入数据解得
    (2)小球沿轨道运动,在最高点可得
    从C点到E点由机械能守恒可得
    解得

    小滑块与小球碰撞后动量守恒,机械能守恒,因此有

    解得

    结合(1)问可得
    解得h的最小值
    (3)设F点到G点的距离为y,小球从E点到G点的运动,由动能定理
    由平抛运动可得

    联立可得水平距离为
    由数学知识可得当
    取最大,最大值为

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