2018-2019學(xué)年高中物理 第十六章 動量守恒定律 課時提升作業(yè)三 16.4 碰撞 新人教版選修3-5.doc
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課時提升作業(yè) 三 碰撞 (15分鐘 50分) 一、選擇題(本題共5小題,每小題7分,共35分) 1.如圖所示,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動;設(shè)甲同學(xué)和他的車的總質(zhì)量為150kg,碰撞前向右運動,速度的大小為4.5m/s。乙同學(xué)和他的車的總質(zhì)量為200kg,碰撞前向左運動,速度的大小為4.25m/s,則碰撞后兩車共同的運動速度為(取向右為正方向)( ) A.1 m/s B.0.5 m/s C.-1 m/s D.-0.5 m/s 【解析】選D。兩車在碰撞的過程中水平方向的動量是守恒的,以向右為正方向,由動量守恒定律得: m1v1-m2v2=(m1+m2)v 代入數(shù)據(jù)得:v=m1v1-m2v2m1+m2=1504.5-2004.25150+200m/s=-0.5m/s 負(fù)號表示共同速度的方向向左。故選D。 2.(多選)質(zhì)量為M、內(nèi)壁間距為L的箱子靜止于光滑的水平面上,箱子中間有一質(zhì)量為m的小物塊,小物塊與箱子底板間的動摩擦因數(shù)為μ。初始時小物塊停在箱子正中間,如圖所示?,F(xiàn)給小物塊一水平向右的初速度v,小物塊與箱壁碰撞N次后恰又回到箱子正中間,并與箱子保持相對靜止。設(shè)碰撞都是彈性的,則整個過程中,系統(tǒng)損失的動能為( ) A.12mv2 B.12mMm+Mv2 C.12NμmgL D.NμmgL 【解析】選B、D。根據(jù)動量守恒,小物塊和箱子的共同速度v′=mvM+m,損失的動能ΔEk=12mv2-12(M+m)v′2=12mMm+Mv2,所以B正確;根據(jù)能量守恒,損失的動能等于因摩擦產(chǎn)生的熱量,而計算熱量的方法是摩擦力乘以相對位移,所以ΔEk=fNL= NμmgL,可見D正確。 3.質(zhì)量為ma=1kg,mb=2kg的小球在光滑的水平面上發(fā)生碰撞,碰撞前后兩球的位移—時間圖象如圖所示,則可知碰撞屬于( ) A.彈性碰撞 B.非彈性碰撞 C.完全非彈性碰撞 D.條件不足,不能確定 【解析】選A。由x-t圖象知,碰撞前va=3m/s,vb=0,碰撞后va′=-1m/s,vb′=2m/s,碰撞前動能12mava2+12mbvb2=92J,碰撞后動能12mava′2+12mbvb′2=92J,故機械能守恒;碰撞前動量mava+mbvb=3kgm/s,碰撞后動量mava′+mbvb′=3kgm/s,故動量守恒,所以碰撞屬于彈性碰撞。 4.(多選)質(zhì)量為m的小球A,在光滑的水平面上以速度v0與質(zhì)量為2m的靜止小球B發(fā)生正碰,碰撞后A球的動能恰變?yōu)樵瓉淼?9,則B球的速度大小可能是( ) A.13v0 B.23v0 C.49v0 D.89v0 【解析】選A、B。依題意,碰后A的動能滿足:12mvA2=1912mv02得vA=13v0,代入動量守恒定律得mv0=m13v0+2mvB,解得vB=13v0或vB=23v0。 5. (多選)如圖所示,在光滑水平面上,質(zhì)量為m的小球A和質(zhì)量為13m的小球B通過輕彈簧相連并處于靜止?fàn)顟B(tài),彈簧處于自然伸長狀態(tài);質(zhì)量為m的小球C以初速度v0沿AB連線向右勻速運動,并與小球A發(fā)生彈性碰撞。在小球B的右側(cè)某位置固定一塊彈性擋板(圖中未畫出),當(dāng)小球B與擋板發(fā)生正碰后立刻將擋板撤走。彈簧始終處于彈性限度內(nèi),小球B與擋板的碰撞時間極短,碰后小球B的速度大小不變,但方向相反。則B與擋板碰后彈簧彈性勢能的最大值Em可能是 ( ) A.mv02 B.12mv02 C.16mv02 D.130mv02 【解析】選B、C。由題可知,系統(tǒng)的初動能為Ek=12mv02,而系統(tǒng)的機械能守恒,則彈簧的彈性勢能不可能等于mv02,故A錯誤;由于小球C與小球A質(zhì)量相等,發(fā)生彈性正碰,則碰撞后交換速度,若在A與B速度相等時,B與擋板碰撞,B碰撞后速度與A大小相等、方向相反,當(dāng)兩者速度同時減至零時,彈簧的彈性勢能最大,最大值為Ep=Ek=12mv02,故B正確;當(dāng)B的速度很小(約為零)時,B與擋板碰撞時,當(dāng)兩球速度相等時彈簧的彈性勢能最大,設(shè)共同速度為v,以C的初速度方向為正方向,則由動量守恒定律得:mv0=m+13mv,得v=34v0,由機械能守恒定律可知,最大的彈性勢能為Ep=12mv02-12m+13mv2,解得:Ep=18mv02,則最大的彈性勢能的范圍為18mv02~12mv02,故C正確,D錯誤。故選B、C。 【補償訓(xùn)練】 如圖小球A和小球B質(zhì)量相同,球B置于光滑水平面上。當(dāng)球A從高為h處由靜止擺下,到達(dá)最低點恰好與B相撞,并粘合在一起繼續(xù)擺動,它們能上升的最大高度是( ) A.h B.h2 C.h4 D.h8 【解析】選C。A運動到最低點有:mgh=12mvA2,到達(dá)最低點恰好與B相撞,并粘合在一起有:mvA=2mv,v=vA2,兩者同時上升時機械能守恒,有:122mv2=2mgH,聯(lián)立解得,H=h4,C正確。 二、非選擇題(15分。需寫出規(guī)范的解題步驟) 6.如圖所示,MN是足夠長的光滑絕緣水平軌道。質(zhì)量為m的帶正電A球,以水平速度v0射向靜止在軌道上帶正電的B球,至A、B相距最近時,A球的速度變?yōu)関04,已知A、B兩球始終沒有接觸。求: (1)B球的質(zhì)量。 (2)A、B兩球相距最近時,兩球組成系統(tǒng)的電勢能增量。 【解題指南】 (1)兩個電荷之間沒有相互接觸,它們之間的相互作用力為庫侖力,A、B組成的系統(tǒng)不受外力,動量守恒。 (2)在相互靠近時庫侖力做負(fù)功,機械能減少,電勢能增加,在達(dá)到相同速度時電勢能最大。 【解析】(1)A、B組成的系統(tǒng)動量守恒,當(dāng)兩球相距最近時具有共同速度v,由動量守恒:mv0=(m+mB)v04 解得:mB=3m (2)運動過程中,根據(jù)能量守恒定律得: ΔEp=12mv02-12(m+mB)v042=38mv02 答案:(1)3m (2)38mv02 (25分鐘 50分) 一、選擇題(本題共4小題,每小題7分,共28分) 1.(多選)如圖,大小相同的擺球a和b的質(zhì)量分別為m和3m,擺長相同,并排懸掛,平衡時兩球剛好接觸?,F(xiàn)將擺球a向左拉開一小角度后釋放。若兩球的碰撞是彈性的,下列判斷正確的是 ( ) A.第一次碰撞后的瞬間,兩球的速度大小相等 B.第一次碰撞后的瞬間,兩球的動量大小相等 C.第一次碰撞后,兩球的最大擺角相同 D.第一次碰撞后的瞬間,兩球的動能大小相等 【解析】選A、C。兩球彈性碰撞時動量守恒、動能守恒,設(shè)碰撞前a球速度為v,碰撞后兩球速度大小分別為va′=ma-mbma+mb=-12v,vb′=2mama+mbv=12v,速度大小相等,方向相反,選項A正確;由于質(zhì)量不同,碰后兩球動量和動能不相等,選項B、D錯誤;碰后動能轉(zhuǎn)化為重力勢能,由12mv2=mgh知,上升的最大高度相等,所以最大擺角相等,選項C正確。故選A、C。 2.(多選)(2018衡水高二檢測)如圖所示,質(zhì)量分別為m和2m的A、B兩個木塊間用輕彈簧相連,放在光滑水平面上,A緊靠豎直墻壁。用水平力向左推B,將彈簧壓縮,推到某位置靜止時推力大小為F,彈簧的彈性勢能為E。在此位置突然撤去推力,下列說法中正確的是 ( ) A.從撤去推力到A離開豎直墻壁前,A、B和彈簧組成的系統(tǒng)動量不守恒,機械能守恒 B.從撤去推力到A離開豎直墻壁前,A、B和彈簧組成的系統(tǒng)動量守恒,機械能守恒 C.A離開豎直墻壁后,彈簧彈性勢能最大值為E3 D.A離開豎直墻壁后,彈簧彈性勢能最大值為E 【解析】選A、C。A離開墻前墻對A有彈力,這個彈力雖然不做功,但對A有沖量,因此系統(tǒng)機械能守恒而動量不守恒,故A正確,B錯誤;撤去力F后,B向右運動,彈簧彈力逐漸減小,當(dāng)彈簧恢復(fù)原長時,A開始脫離墻面,這一過程機械能守恒,即滿足:E=12(2m)vB2 ① A脫離墻面后速度逐漸增加,B速度逐漸減小,此過程中彈簧逐漸伸長,當(dāng)A、B速度相同時,彈簧彈性勢能最大,這一過程系統(tǒng)動量和機械能均守恒,有: 動量守恒:2mvB=(m+2m)v ② 機械能守恒:Epmax=12(2m)vB2-12(m+2m)v2 ③ 由①②③可解得:Epmax=E3,所以C正確,D錯誤。故選A、C。 3. (2018邯鄲高二檢測)如圖所示,質(zhì)量為m的半圓軌道小車靜止在光滑的水平地面上,其水平直徑AB長度為2R,現(xiàn)將質(zhì)量也為m的小球從距A點正上方h0高處由靜止釋放,然后由A點經(jīng)過半圓軌道后從B沖出,在空中能上升的最大高度為34h0(不計空氣阻力),則( ) A.小球和小車組成的系統(tǒng)動量守恒 B.小車向左運動的最大距離為12R C.小球離開小車后做斜上拋運動 D.小球第二次能上升的最大高度12h0- 1.請仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對于不預(yù)覽、不比對內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
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