2019-2020學(xué)年高考物理 主題1 動量與動量守恒定律 3 動量守恒定律學(xué)案(必修1)
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1、3 動量守恒定律 [學(xué)科素養(yǎng)與目標(biāo)要求] 物理觀念:1.知道系統(tǒng)、內(nèi)力和外力的概念.2.掌握動量守恒定律的含義、表達(dá)式和守恒條件.3.了解動量守恒定律的普適性. 科學(xué)思維:1.會用牛頓運(yùn)動定律推導(dǎo)動量守恒定律的表達(dá)式.2.會用動量守恒定律解釋生活中的實(shí)際問題. 一、系統(tǒng)、內(nèi)力與外力 1.系統(tǒng):相互作用的兩個或多個物體組成的一個力學(xué)系統(tǒng). 2.內(nèi)力:系統(tǒng)中物體間的相互作用力. 3.外力:系統(tǒng)外部的物體對系統(tǒng)內(nèi)物體的作用力. 二、動量守恒定律 1.內(nèi)容:如果一個系統(tǒng)不受外力,或者所受外力的矢量和為0,這個系統(tǒng)的總動量保持不變. 2.表達(dá)式: m1v1+m2v2=m1v1
2、′+m2v2′(作用前后總動量相等). 3.適用條件:系統(tǒng)不受外力或者所受外力的矢量和為零. 4.普適性:動量守恒定律是一個獨(dú)立的實(shí)驗規(guī)律,它適用于目前為止物理學(xué)研究的一切領(lǐng)域. 1.判斷下列說法的正誤. (1)一個系統(tǒng)初、末狀態(tài)動量大小相等,即動量守恒.( × ) (2)兩個做勻速直線運(yùn)動的物體發(fā)生碰撞瞬間,兩個物體組成的系統(tǒng)動量守恒.( √ ) (3)系統(tǒng)動量守恒也就是系統(tǒng)總動量變化量始終為零.( √ ) (4)只要系統(tǒng)內(nèi)存在摩擦力,動量就一定不守恒.( × ) 2.如圖1所示,游樂場上,兩位同學(xué)各駕著一輛碰碰車迎面相撞,此后,兩車以共同的速度運(yùn)動.設(shè)甲同學(xué)和他的車的總
3、質(zhì)量為150kg,碰撞前向右運(yùn)動,速度的大小為4.5 m/s;乙同學(xué)和他的車的總質(zhì)量為200 kg,碰撞前向左運(yùn)動,速度的大小為3.7 m/s.則碰撞后兩車共同的運(yùn)動速度大小為________,方向________. 圖1 答案 0.186m/s 向左 解析 本題的研究對象為兩輛碰碰車(包括駕車的同學(xué))組成的系統(tǒng),在碰撞過程中此系統(tǒng)的內(nèi)力遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于所受的外力,外力可以忽略不計,滿足動量守恒定律的適用條件.設(shè)甲同學(xué)的車碰撞前的運(yùn)動方向為正方向,他和車的總質(zhì)量m1=150kg,碰撞前的速度v1=4.5 m/s;乙同學(xué)和車的總質(zhì)量m2=200 kg,碰撞前的速度v2=-3.7 m/s.設(shè)碰撞
4、后兩車的共同速度為v,則系統(tǒng)碰撞前的總動量為:p=m1v1+m2v2 =150×4.5kg·m/s+200×(-3.7) kg·m/s=-65kg·m/s. 碰撞后的總動量為p′=(m1+m2)v. 根據(jù)動量守恒定律可知p=p′,代入數(shù)據(jù)解得v≈-0.186m/s, 即碰撞后兩車以0.186m/s的共同速度運(yùn)動,運(yùn)動方向向左. 一、動量守恒定律 1.動量守恒定律的推導(dǎo) 如圖2所示,光滑水平桌面上質(zhì)量分別為m1、m2的球A、B,沿著同一直線分別以v1和v2的速度同向運(yùn)動,v2>v1.當(dāng)B球追上A球時發(fā)生碰撞,碰撞后A、B兩球的速度分別為v1′和v2′. 圖2 設(shè)碰撞過程
5、中兩球受到的作用力分別為F1、F2,相互作用時間為t.根據(jù)動量定理: F1t=m1(v1′-v1),F(xiàn)2t=m2(v2′-v2). 因為F1與F2是兩球間的相互作用力,根據(jù)牛頓第三定律知,F(xiàn)1=-F2, 則有:m1v1′-m1v1=-(m2v2′-m2v2) 即m1v1+m2v2=m1v1′+m2v2′ 2.動量守恒定律的理解 (1)動量守恒定律的成立條件 ①系統(tǒng)不受外力或所受合外力為零. ②系統(tǒng)受外力作用,但內(nèi)力遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于合外力.此時動量近似守恒. ③系統(tǒng)所受到的合外力不為零,但在某一方向上合外力為零(或某一方向上內(nèi)力遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于外力),則系統(tǒng)在該方向上動量守恒. (2)動量守
6、恒定律的性質(zhì) ①矢量性:公式中的v1、v2、v1′和v2′都是矢量,只有它們在同一直線上,并先選定正方向,確定各速度的正、負(fù)(表示方向)后,才能用代數(shù)方法運(yùn)算. ②相對性:速度具有相對性,公式中的v1、v2、v1′和v2′應(yīng)是相對同一參考系的速度,一般取相對地面的速度. ③普適性:動量守恒定律不僅適用于兩個物體組成的系統(tǒng),也適用于多個物體組成的系統(tǒng);不僅適用于宏觀物體組成的系統(tǒng),也適用于微觀粒子組成的系統(tǒng). 例1 (多選)如圖3所示,A、B兩物體質(zhì)量之比mA∶mB=3∶2,原來靜止在足夠長的平板小車C上,A、B間有一根被壓縮的彈簧,水平地面光滑,當(dāng)彈簧突然釋放后,則下列說法正確的是(
7、 ) 圖3 A.若A、B與平板車上表面間的動摩擦因數(shù)相同,A、B組成的系統(tǒng)動量守恒 B.若A、B與平板車上表面間的動摩擦因數(shù)相同,A、B、C組成的系統(tǒng)動量守恒 C.若A、B所受的摩擦力大小相等,A、B組成的系統(tǒng)動量守恒 D.若A、B所受的摩擦力大小相等,A、B、C組成的系統(tǒng)動量守恒 答案 BCD 解析 如果A、B與平板車上表面間的動摩擦因數(shù)相同,彈簧釋放后,A、B分別相對于小車向左、向右滑動,它們所受的滑動摩擦力FfA向右,F(xiàn)fB向左.由于mA∶mB=3∶2,所以FfA∶FfB=3∶2,則A、B組成的系統(tǒng)所受的外力之和不為零,故其動量不守恒,A選項錯誤;對A、B、C組成的系統(tǒng)
8、,A、B與C間的摩擦力為內(nèi)力,該系統(tǒng)所受的外力為豎直方向上的重力和支持力,它們的合力為零,故該系統(tǒng)的動量守恒,B、D選項正確;若A、B所受摩擦力大小相等,則A、B組成的系統(tǒng)所受的外力之和為零,故其動量守恒,C選項正確. 1.動量守恒定律的研究對象是相互作用的物體組成的系統(tǒng).判斷系統(tǒng)的動量是否守恒,與選擇哪幾個物體作為系統(tǒng)和分析哪一段運(yùn)動過程有直接關(guān)系. 2.判斷系統(tǒng)的動量是否守恒,要注意守恒的條件是不受外力或所受合外力為零,因此要分清哪些力是內(nèi)力,哪些力是外力. 3.系統(tǒng)的動量守恒,并不是系統(tǒng)內(nèi)各物體的動量都不變.一般來說,系統(tǒng)的動量守恒時,系統(tǒng)內(nèi)各物體的動量是變化的,但系統(tǒng)內(nèi)各物體
9、的動量的矢量和是不變的. 針對訓(xùn)練1 (多選)(2018·鶴壁市質(zhì)檢)在光滑水平面上A、B兩小車中間有一彈簧,如圖4所示,用手抓住小車并將彈簧壓縮后使小車處于靜止?fàn)顟B(tài),將小車及彈簧看成一個系統(tǒng),下列說法中正確的是( ) 圖4 A.兩手同時放開后,系統(tǒng)總動量始終為零 B.先放開左手,再放開右手后,動量不守恒 C.先放開左手,后放開右手,總動量向左 D.無論何時放手,兩手放開后,在彈簧恢復(fù)原長的過程中,系統(tǒng)總動量都保持不變,但系統(tǒng)的總動量不一定為零 答案 ACD 解析 若兩手同時放開A、B兩車,系統(tǒng)所受合外力為零,系統(tǒng)動量守恒,由于系統(tǒng)初動量為零,則系統(tǒng)總動量為零,故A正確;
10、先放開左手,系統(tǒng)所受合外力向左,系統(tǒng)所受合外力的沖量向左,再放開右手,系統(tǒng)總動量向左,故C正確;無論何時放手,兩手放開后,系統(tǒng)所受合外力為零,系統(tǒng)動量守恒,在彈簧恢復(fù)原長的過程中,系統(tǒng)總動量都保持不變,如果同時放手,系統(tǒng)總動量為零,如果不同時放手,系統(tǒng)總動量可能不為零,故B錯誤,D正確. 二、動量守恒定律的應(yīng)用 1.動量守恒定律不同表現(xiàn)形式的表達(dá)式的含義: (1)p=p′:系統(tǒng)相互作用前的總動量p等于相互作用后的總動量p′. (2)m1v1+m2v2=m1v1′+m2v2′:相互作用的兩個物體組成的系統(tǒng),作用前動量的矢量和等于作用后動量的矢量和. (3)Δp1=-Δp2:相互作用的兩
11、個物體組成的系統(tǒng),一個物體的動量變化量與另一個物體的動量變化量大小相等、方向相反. (4)Δp=0:系統(tǒng)總動量增量為零. 2.應(yīng)用動量守恒定律的解題步驟: 例2 (2018·河北梁集中學(xué)調(diào)研)如圖5所示,A、B兩個大小相同、質(zhì)量不等的小球放在光滑水平地面上,A以3 m/s的速率向右運(yùn)動,B以1 m/s的速率向左運(yùn)動,發(fā)生正碰后A、B兩小球都以2m/s的速率反彈,求A、B兩小球的質(zhì)量之比. 圖5 答案 3∶5 解析 取向右為正方向,則有 vA=3 m/s,vB=-1 m/s, vA′=-2 m/s,vB′=2 m/s 根據(jù)動量守恒定律得 mAvA+mBvB=mAvA′
12、+mBvB′ 代入數(shù)據(jù)解得:mA∶mB=3∶5 [學(xué)科素養(yǎng)] 例2利用動量守恒定律分析了兩碰撞小球相互作用的過程,通過列動量守恒定律方程求出了兩球的質(zhì)量之比,這正是物理規(guī)律在實(shí)際中的應(yīng)用,是學(xué)科素養(yǎng)“物理觀念”和“科學(xué)思維”的體現(xiàn). 針對訓(xùn)練2 如圖6所示,進(jìn)行太空行走的宇航員A和B的質(zhì)量分別為80kg和100kg,他們攜手遠(yuǎn)離空間站,相對空間站的速度為0.1m/s.A將B向空間站方向輕推后,A的速度變?yōu)?.2 m/s,求此時B的速度大小和方向. 圖6 答案 0.02m/s 遠(yuǎn)離空間站方向 解析 輕推過程中,A、B系統(tǒng)的動量守恒,以空間站為參考系,規(guī)定遠(yuǎn)離空間站的方向為正方向,
13、則v0=0.1 m/s,vA=0.2 m/s 根據(jù)動量守恒定律得:(mA+mB)v0=mAvA+mBvB 代入數(shù)據(jù)可解得vB=0.02m/s,方向為遠(yuǎn)離空間站方向. 例3 將兩個完全相同的磁鐵(磁性極強(qiáng))分別固定在質(zhì)量相等的小車上,水平面光滑.開始時甲車速度大小為3m/s,方向向右,乙車速度大小為2 m/s,方向向左并與甲車速度方向在同一直線上,如圖7所示. 圖7 (1)當(dāng)乙車速度為零時,甲車的速度多大?方向如何? (2)由于磁性極強(qiáng),故兩車不會相碰,那么兩車的距離最小時,乙車的速度是多大?方向如何? 答案 (1)1 m/s 方向向右 (2)0.5 m/s 方向向右 解析
14、兩個小車及磁鐵組成的系統(tǒng)在水平方向不受外力作用,兩車之間的磁力是系統(tǒng)內(nèi)力,系統(tǒng)動量守恒,設(shè)向右為正方向. (1)v甲=3 m/s,v乙=-2 m/s. 據(jù)動量守恒定律得:mv甲+mv乙=mv甲′, 代入數(shù)據(jù)解得v甲′=v甲+v乙=(3-2) m/s=1 m/s,方向向右. (2)兩車的距離最小時,兩車速度相同,設(shè)為v′, 由動量守恒定律得:mv甲+mv乙=mv′+mv′. 解得v′===m/s=0.5 m/s,方向向右. 1.(對動量守恒條件的理解)(多選)如圖8所示,在光滑水平地面上有A、B兩個木塊,A、B之間用一輕彈簧連接.A靠在墻壁上,用力F向左推B使兩木塊之間的彈簧壓
15、縮并處于靜止?fàn)顟B(tài).若突然撤去力F,則下列說法中正確的是( ) 圖8 A.木塊A離開墻壁前,A、B和彈簧組成的系統(tǒng)動量守恒,機(jī)械能也守恒 B.木塊A離開墻壁前,A、B和彈簧組成的系統(tǒng)動量不守恒,但機(jī)械能守恒 C.木塊A離開墻壁后,A、B和彈簧組成的系統(tǒng)動量守恒,機(jī)械能也守恒 D.木塊A離開墻壁后,A、B和彈簧組成的系統(tǒng)動量不守恒,但機(jī)械能守恒 答案 BC 解析 若突然撤去力F,木塊A離開墻壁前,墻壁對木塊A有作用力,所以A、B和彈簧組成的系統(tǒng)動量不守恒,但由于A沒有離開墻壁,墻壁對木塊A不做功,所以A、B和彈簧組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒,選項A錯誤,B正確;木塊A離開墻壁后,A、B
16、和彈簧組成的系統(tǒng)所受合外力為零,所以系統(tǒng)動量守恒且機(jī)械能守恒,選項C正確,D錯誤. 2.(對動量守恒定律的理解)(多選)(2018·河北梁集中學(xué)高二第一次調(diào)研)我國女子短道速滑隊在世錦賽上實(shí)現(xiàn)女子3000m接力三連冠.如圖9所示,觀察發(fā)現(xiàn),“接棒”的運(yùn)動員甲提前站在“交棒”的運(yùn)動員乙前面,并且開始向前滑行,待乙追上甲時,乙猛推甲一把,使甲獲得更大的速度向前沖出.在乙推甲的過程中,忽略運(yùn)動員與冰面間在水平方向上的相互作用,則( ) 圖9 A.甲對乙的沖量一定與乙對甲的沖量相同 B.相互作用的過程中甲與乙組成的系統(tǒng)滿足機(jī)械能守恒定律 C.相互作用的過程中甲與乙組成的系統(tǒng)滿足動量守恒
17、定律 D.甲、乙的動量變化一定大小相等、方向相反 答案 CD 解析 甲對乙的作用力與乙對甲的作用力等大反向,它們的沖量也等大反向,故A錯誤.由于乙推甲的過程,其他形式的能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能,故機(jī)械能不守恒,B錯誤.甲、乙相互作用的過程,系統(tǒng)水平方向不受外力的作用,故系統(tǒng)的動量守恒,此過程甲的動量增大,乙的動量減小,二者動量的變化大小相等、方向相反,故C、D正確. 3.(動量守恒定律的簡單應(yīng)用)解放軍魚雷快艇在南海海域附近執(zhí)行任務(wù),假設(shè)魚雷快艇的總質(zhì)量為M,以速度v前進(jìn),現(xiàn)沿快艇前進(jìn)方向發(fā)射一顆質(zhì)量為m的魚雷后,快艇速度減為原來的,不計水的阻力,則魚雷的發(fā)射速度為( ) A.vB.vC.v
18、D.v 答案 A 解析 以快艇的速度方向為正方向,根據(jù)動量守恒定律有:Mv=(M-m)v+mv′,解得v′=v. 4.(動量守恒定律的簡單應(yīng)用)一輛質(zhì)量m1=3.0×103kg的小貨車因故障停在車道上,后面一輛質(zhì)量m2=1.5×103kg的轎車來不及剎車,直接撞入貨車尾部失去動力.相撞后兩車一起沿轎車運(yùn)動方向滑行了s=6.75m停下.已知車輪與路面間的動摩擦因數(shù)μ=0.6,求碰撞前轎車的速度大小.(重力加速度取g=10m/s2) 答案 27m/s 解析 由牛頓第二定律得μ(m1+m2)g=(m1+m2)a 解得a=6m/s2,則兩車相撞后速度為v==9m/s 以轎車運(yùn)動方向為正方
19、向,由動量守恒定律 得m2v0=(m1+m2)v,解得v0=v=27m/s. 一、選擇題 考點(diǎn)一 對動量守恒條件的理解 1.如圖1所示,小車與木箱緊挨著靜止放在光滑的水平冰面上,現(xiàn)有一男孩站在小車上用力向右迅速推出木箱,關(guān)于上述過程,下列說法中正確的是( ) 圖1 A.男孩和木箱組成的系統(tǒng)動量守恒 B.小車與木箱組成的系統(tǒng)動量守恒 C.男孩、小車與木箱三者組成的系統(tǒng)動量守恒 D.木箱的動量的變化量與男孩、小車的總動量的變化量相同 答案 C 解析 由動量守恒定律成立的條件可知,男孩、小車與木箱三者組成的系統(tǒng)動量守恒,選項A、B錯誤,C正確;木箱的動量的變化量與男孩
20、、小車的總動量的變化量大小相等,方向相反,選項D錯誤. 2.(多選)如圖2所示,小車放在光滑的水平面上,將系著繩的小球拉開一定的角度,然后同時放開小球和小車,那么在以后的過程中( ) 圖2 A.小球向左擺動時,小車也向左運(yùn)動,且系統(tǒng)動量守恒 B.小球向左擺動時,小車向右運(yùn)動,且系統(tǒng)在水平方向上動量守恒 C.小球向左擺到最高點(diǎn),小球的速度為零而小車的速度不為零 D.在任意時刻,小球和小車在水平方向上的動量一定大小相等、方向相反(或者都為零) 答案 BD 解析 以小球和小車組成的系統(tǒng)為研究對象,在水平方向上不受外力的作用,所以系統(tǒng)在水平方向上動量守恒.由于初始狀態(tài)小車與小球均
21、靜止,所以小球與小車在水平方向上的動量要么都為零,要么大小相等、方向相反,所以A、C錯,B、D對. 3.(多選)(2018·三明市高二下學(xué)期期末)如圖3所示,在光滑水平面上有一輛小車,小車A端與滑塊C間夾了一壓縮輕質(zhì)彈簧(未拴接在一起),用兩手分別控制小車A端和滑塊C處于靜止?fàn)顟B(tài),釋放后C會離開彈簧向B端沖去,并跟B端油泥粘在一起,忽略一切摩擦,對A、B、C組成的系統(tǒng),下面說法中正確的是( ) 圖3 A.先放開右手,再放開左手后,系統(tǒng)動量不守恒 B.先放開左手,再放開右手,A、B、C的總動量向左 C.兩手同時放開后,C與油泥粘在一起時,車立即停止運(yùn)動 D.無論先放哪只手,C與
22、油泥粘在一起時,車都立即停止運(yùn)動 答案 BC 解析 先放開右手,再放開左手后,系統(tǒng)在水平方向不受外力作用,系統(tǒng)的動量守恒,故A錯誤.先放開左手,后放開右手,放開右手時,小車已經(jīng)有向左的速度,系統(tǒng)的動量不為零,所以A、B、C的總動量向左,故B正確.兩手同時放開后,系統(tǒng)的總動量為零,C與油泥粘在一起時,根據(jù)動量守恒可知車立即停止運(yùn)動,故C正確.先放開左手,后放開右手,此后A、B、C的總動量向左,C與油泥粘在一起時,車向左運(yùn)動;先放開右手,后放開左手,此后A、B、C的總動量向右,C與油泥粘在一起時,車向右運(yùn)動,故D錯誤. 考點(diǎn)二 動量守恒定律的應(yīng)用 4.如圖4所示,質(zhì)量為M的小船在靜止的水面
23、上以速率v0向右勻速行駛,一質(zhì)量為m的救生員站在船尾,相對小船靜止.若救生員以相對水面速率v水平向左躍入水中,則救生員躍出后瞬間小船的速率為( ) 圖4 A.v0+v B.v0-v C.v0+(v0+v) D.v0+(v0-v) 答案 C 解析 以水平向右為正方向,小船和救生員組成的系統(tǒng)滿足動量守恒條件: (M+m)v0=m·(-v)+Mv′ 解得v′=v0+(v0+v), 故C項正確,A、B、D項錯誤. 5.(2018·福州十一中高二下期中)如圖5所示,光滑水平面上有一輛質(zhì)量為4m的小車,車上左、右兩端分別站著甲、乙兩人,他們的質(zhì)量都是m,開始時兩個人和車一起以速
24、度v0向右勻速運(yùn)動.某一時刻,站在車右端的乙先以相對地面向右的速度v跳離小車,然后站在車左端的甲以相對于地面向左的速度v跳離小車.兩人都離開小車后,小車的速度將是( ) 圖5 A.1.5v0 B.v0 C.大于v0,小于1.5v0 D.大于1.5v0 答案 A 解析 兩人和車組成的系統(tǒng)開始時動量為6mv0,方向向右.當(dāng)甲、乙兩人先后以相對地面大小相等的速度向兩個方向跳離時,甲、乙兩人動量矢量和為零,則有6mv0=4mv車,解得v車=1.5v0,A正確. 6.(多選)如圖6所示,水平面上有兩個木塊,兩木塊的質(zhì)量分別為m1、m2,且m2=2m1.開始時兩木塊之間有一根用輕繩縛
25、住的已壓縮輕彈簧,燒斷繩后,兩木塊分別向左、右運(yùn)動.若兩木塊m1和m2與水平面間的動摩擦因數(shù)分別為μ1、μ2,且μ1=2μ2,則在彈簧伸長的過程中,兩木塊( ) 圖6 A.動量大小之比為1∶1 B.速度大小之比為2∶1 C.動量大小之比為2∶1 D.速度大小之比為1∶1 答案 AB 解析 以兩木塊及彈簧組成的系統(tǒng)為研究對象,繩斷開后,彈簧對兩木塊的推力可以看成是內(nèi)力.水平面對兩木塊有方向相反的滑動摩擦力,且Ff1=μ1m1g,F(xiàn)f2=μ2m2g,因此系統(tǒng)所受合外力F合=μ1m1g-μ2m2g=0,滿足動量守恒定律的條件.設(shè)在彈簧伸長過程中的某一時刻,兩木塊的速度大小分別為v1、
26、v2.由動量守恒定律有(以向右為正方向):-m1v1+m2v2=0,即m1v1=m2v2,即兩木塊的動量大小之比為1∶1,故A項正確,C項錯誤.兩木塊的速度大小之比為==,故B項正確,D項錯誤. 7.(2018·甘肅會寧四中高二下學(xué)期期中)滿載沙子的總質(zhì)量為M的小車,在光滑水平面上做勻速運(yùn)動,速度為v0.在行駛途中有質(zhì)量為m的沙子從車上漏掉,則沙子漏掉后小車的速度應(yīng)為( ) A.v0B. C.D. 答案 A 解析 設(shè)漏掉質(zhì)量為m的沙子后,在沙子從車上漏掉的瞬間,由于慣性沙子速度仍然為v0,小車速度為v′,根據(jù)水平方向動量守恒可得:Mv0=mv0+(M-m)v′ 解得:v′=v0,故
27、B、C、D錯誤,A正確. 8.(多選)(2018·寧波高二檢測)如圖7所示,一個質(zhì)量為M的木箱靜止在光滑水平面上,木箱內(nèi)粗糙的底板上放著一個質(zhì)量為m的小木塊.現(xiàn)使木箱獲得一個向右的初速度v0,則( ) 圖7 A.小木塊最終將相對木箱靜止,二者一起向右運(yùn)動 B.小木塊和木箱最終速度為v0 C.小木塊與木箱內(nèi)壁將始終來回往復(fù)碰撞,而木箱一直向右運(yùn)動 D.如果小木塊與木箱的左壁碰撞后相對木箱靜止,則二者將一起向左運(yùn)動 答案 AB 解析 木箱與小木塊組成的系統(tǒng)水平方向不受外力,故水平方向系統(tǒng)動量守恒,最終兩個物體以相同的速度一起向右運(yùn)動,取v0方向為正方向,由動量守恒定律:Mv0
28、=(m+M)v得:v=,A、B項正確. 9.(多選)兩個小木塊A和B(均可視為質(zhì)點(diǎn))中間夾著一輕質(zhì)彈簧,用細(xì)線(未畫出)拴在一起,放在光滑的水平桌面上,燒斷細(xì)線后,木塊A、B分別向左、右方向運(yùn)動,離開桌面后均做平拋運(yùn)動(離開桌面前兩木塊已和彈簧分離),落地點(diǎn)與桌面邊緣的水平距離分別為lA=1m,lB=2m,如圖8所示,則下列說法正確的是( ) 圖8 A.木塊A、B離開彈簧時的速度大小之比vA∶vB=1∶2 B.木塊A、B的質(zhì)量之比mA∶mB=2∶1 C.木塊A、B離開彈簧時的動能之比EkA∶EkB=1∶2 D.彈簧對木塊A、B的作用力大小之比FA∶FB=1∶2 答案 ABC
29、 解析 A、B兩木塊脫離彈簧后做平拋運(yùn)動,由平拋運(yùn)動規(guī)律知,木塊A、B離開彈簧時的速度大小之比為==,A正確;以向左為正方向,根據(jù)動量守恒定律得:mAvA-mBvB=0,因此==,B正確;木塊A、B離開彈簧時的動能之比為:==,C正確;彈簧對木塊A、B的作用力大小之比:=,D錯誤. 10.質(zhì)量為M的木塊在光滑水平面上以速度v1水平向右運(yùn)動,質(zhì)量為m的子彈以速度v2水平向左射入木塊,要使木塊停下來,必須使發(fā)射子彈的數(shù)目為(子彈留在木塊中不穿出)( ) A.B. C.D. 答案 C 解析 設(shè)發(fā)射子彈的數(shù)目為n,n顆子彈和木塊M組成的系統(tǒng)在水平方向上所受的合外力為零,滿足動量守恒的條件.
30、選子彈運(yùn)動的方向為正方向,由動量守恒定律有: nmv2-Mv1=0,得n=. 11.A、B兩球之間壓縮一根輕彈簧(不拴接),靜置于光滑水平桌面上,已知A、B兩球的質(zhì)量分別為2m和m.當(dāng)用板擋住A球而只釋放B球時,B球被彈出落于距桌邊水平距離為x的地面上,B球離開桌面時已與彈簧分離,如圖9所示.若以同樣的程度壓縮彈簧,取走A左邊的擋板,將A、B同時釋放,則B球的落地點(diǎn)距離桌邊的水平距離為( ) 圖9 A.B.xC.xD.x 答案 D 解析 當(dāng)用板擋住A球而只釋放B球時,根據(jù)能量守恒有彈簧的彈性勢能Ep=mv02,根據(jù)平拋運(yùn)動規(guī)律有x=v0t.當(dāng)以同樣的程度壓縮彈簧,取走A左
31、邊的擋板,將A、B同時釋放,設(shè)A、B的水平速度大小分別為vA和vB,規(guī)定向左為正方向,則根據(jù)動量守恒和能量守恒有2mvA-mvB=0,Ep=×2mvA2+mvB2,解得vB=v0,B球的落地點(diǎn)距離桌邊的水平距離為x′=vBt=x,D選項正確. 二、非選擇題 12.(2018·甘肅會寧四中高二下期中)如圖10所示,某同學(xué)質(zhì)量為60kg,在軍事訓(xùn)練中要求他從岸上以2m/s的速度水平向右跳到一條向他緩緩飄來的小船上,然后去執(zhí)行任務(wù),小船的質(zhì)量是140kg,原來的速度是0.5m/s.該同學(xué)上船后又跑了幾步,最終停在船上.不計阻力.求此時小船的速度. 圖10 答案 0.25m/s,方向向右
32、 解析 規(guī)定向右為正方向,設(shè)人上船后人船共同速度為v,由動量守恒: m人v人-m船v船=(m人+m船)v 解得:v=0.25m/s,方向向右. 13.(2018·孝感市八校聯(lián)盟高二下期末)如圖11所示,在光滑水平面上,使滑塊A以2m/s的速度向右運(yùn)動,滑塊B以4 m/s的速度向左運(yùn)動并與滑塊A發(fā)生相互作用,已知滑塊A、B的質(zhì)量分別為1kg、2kg,滑塊B的左側(cè)連有輕彈簧,求: 圖11 (1)當(dāng)滑塊A的速度減為0時,滑塊B的速度大小; (2)兩滑塊相距最近時,滑塊B的速度大?。? (3)彈簧彈性勢能的最大值. 答案 (1)3 m/s (2)2 m/s (3)12 J 解析 (
33、1)以向右為正方向,A、B與輕彈簧組成的系統(tǒng)所受合外力為零,系統(tǒng)動量守恒.當(dāng)滑塊A的速度減為0時,滑塊B的速度為vB′,由動量守恒定律得:mAvA+mBvB=mBvB′ 解得vB′=-3m/s, 故滑塊B的速度大小為3m/s,方向向左; (2)兩滑塊相距最近時速度相等,設(shè)相等的速度為v. 根據(jù)動量守恒得:mAvA+mBvB=(mA+mB)v, 解得:v=-2m/s, 故滑塊B的速度大小為2m/s,方向向左; (3)兩個滑塊的速度相等時,彈簧壓縮至最短,彈性勢能最大,根據(jù)系統(tǒng)的機(jī)械能守恒知,彈簧的最大彈性勢能為:Ep=mAvA2+mBvB2-(mA+mB)v2 解得:Ep=12J 14
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