《2020高考物理總復(fù)習(xí) 易錯(cuò)題與高考綜合問(wèn)題解讀 考點(diǎn) 5 動(dòng)量和能量 命題角度5》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《2020高考物理總復(fù)習(xí) 易錯(cuò)題與高考綜合問(wèn)題解讀 考點(diǎn) 5 動(dòng)量和能量 命題角度5(7頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、
動(dòng)量和能量命題角度5
動(dòng)量和能量綜合應(yīng)用題
1. 如圖5—17所示,位于光滑水平桌面上的小滑塊P和Q都可視作質(zhì)點(diǎn),質(zhì)量相等.Q與輕質(zhì)彈簧相連.設(shè)Q靜止,P以某一初速度向Q運(yùn)動(dòng)并與彈簧發(fā)生碰撞.在整個(gè)碰撞過(guò)程中,彈簧具有的最人彈性勢(shì)能等于 ( )
A P的初動(dòng)能 B P的初動(dòng)能的1/2 C.P的初動(dòng)能的1/3 D.P的初動(dòng)能的l/4
[考場(chǎng)錯(cuò)解]A或D
不認(rèn)真分析彈簧被壓縮的過(guò)程,沒(méi)搞清 P和Q的運(yùn)動(dòng)性質(zhì),沒(méi)有找到二者同速時(shí)彈簧的彈性勢(shì)能最大這一關(guān)鍵條件.
B設(shè)二者質(zhì)量均為m,P的初速度為v0,二者同速時(shí)彈簧的彈性勢(shì)能最大,設(shè)共同速度為",最大彈性勢(shì)能為E
2、m,由動(dòng)量守恒定律和機(jī)械能守恒定律得
m v0=2mv,
且 兩式聯(lián)立解得 ,所以選項(xiàng)B正確.
2. 如圖5—18所示,坡道頂端距水平面高度為h,質(zhì)量為m1的小物塊A從坡道頂端由靜止滑下,進(jìn)入水平面上的滑道時(shí)無(wú)機(jī)械能損失.為使A制動(dòng),將輕彈簧的一端固定在水平滑道延長(zhǎng)線M處的墻上,另一端與質(zhì)量為m2的擋板B相連,彈簧處于原長(zhǎng)時(shí),B位于滑道的末端O點(diǎn).A與B碰撞時(shí)間極短,碰撞后結(jié)合在一起共同壓縮彈簧,已知在OM段A、B與水平面間的動(dòng)摩擦因數(shù)均為μ,其余各處的摩擦不計(jì),重力加速度為g,求:
(1)物塊A在與擋板B碰撞前瞬間速度V的大?。?
(2)彈簧最大壓縮量為d時(shí)的彈性勢(shì)能
3、Ep(設(shè)彈簧處于原長(zhǎng)時(shí)彈性勢(shì)能為零).
[考場(chǎng)錯(cuò)解]①不理解A與B碰撞時(shí)間極短的含義;②把碰后的質(zhì)量(m1+m2)誤為m1或m2;③對(duì)碰后的過(guò)程不能用能量觀點(diǎn)來(lái)分析.
對(duì)動(dòng)量守恒定律等規(guī)律的適用條件不理解、不熟練,審題及解答時(shí)不細(xì)心.
(1)由機(jī)械能守恒定律,有 解得:
(2)A、B在碰撞過(guò)程中內(nèi)力遠(yuǎn)大于外力,由動(dòng)量守恒定律,有 由能量守恒定律,
解得
3. 柴油打樁機(jī)的重錘由氣缸、活塞等若干部件組成,氣缸與活塞間有柴油與空氣的混合物.在重錘與樁碰撞的過(guò)程中,通過(guò)壓縮使混合物燃燒,產(chǎn)生高溫高壓氣體,從而使樁向下運(yùn)動(dòng)、錘向上運(yùn)動(dòng).現(xiàn)把柴油打樁機(jī)和打樁過(guò)程簡(jiǎn)化如下:
4、
柴油打樁機(jī)重錘的質(zhì)量為m,錘在樁帽以上高度為h處(如圖5-19)從靜止開始沿豎直軌道自由落下,打在質(zhì)量為M(包括樁帽)的鋼筋混凝土樁子上.同時(shí),柴油燃燒,產(chǎn)生猛烈推力,錘和樁分離,這一過(guò)程的時(shí)間極短.隨后,樁在泥土中向下移動(dòng)一距離l.已知錘反跳后到達(dá)最高點(diǎn)時(shí),錘與已停下的樁帽之間的距離也為h(如圖5-20).已知m=1.0×103kg,M=2.0×103kg,h=2.0 m,l=0.20 m,g=10 m/s2,混合物的質(zhì)量不計(jì).設(shè)樁向下移動(dòng)的過(guò)程中
泥土對(duì)樁的作用力F是恒力,求此力的大?。?
[考場(chǎng)錯(cuò)解]設(shè)碰后樁的速度為V′,樁下降的過(guò)程中,根據(jù)功能關(guān)系得:
這種做法錯(cuò)誤之處是沒(méi)考
5、慮重力所做的功.
錘自由下落,碰樁前速度V1向下
①,
碰后,已知錘上升高度為(h一l),故剛碰后向上的速度為
②,
設(shè)碰后樁的速度為V′,方向向下,由動(dòng)量守恒
③,
樁下降的過(guò)程中,根據(jù)功能關(guān)系
④,
由①②③④式得: ⑤,
代入數(shù)值,得:
F=2.1×105 N. ⑥.
動(dòng)量知識(shí)和機(jī)械能知識(shí)往往是以綜合運(yùn)用的形式出現(xiàn)于高考題中,分析相互作用系統(tǒng)的動(dòng)量變化、能量變化,分別利用動(dòng)量守恒及能量守恒(動(dòng)能定理、機(jī)械能守恒定律)是解答這類綜合題的主要思路.
考場(chǎng)思維訓(xùn)練
1下列一些說(shuō)法正確的是 ( )
A一質(zhì)點(diǎn)受兩個(gè)力作用且處于平
6、衡狀態(tài)(靜止或勻速),這兩個(gè)力在同一段時(shí)間內(nèi)的沖量一定相同
B一質(zhì)點(diǎn)受兩個(gè)力作用且處于平衡狀態(tài)(靜止或勻速),這兩個(gè)力在同一段時(shí)間內(nèi)做的功或者都為零,或者大小相等、符號(hào)相反
C在同樣的時(shí)間內(nèi),作用力和反作用力的功大小不一定相等,但正負(fù)號(hào)一定相反
D_在同樣時(shí)間內(nèi),作用力和反作用力的功大小不一定相等,正負(fù)號(hào)也不一定相反
1.BD解析:沖量是矢量,一對(duì)平衡力在同一段時(shí)間內(nèi)的沖量方向一定相反,A錯(cuò);一對(duì)平衡力在同一段時(shí)間內(nèi)做的功必定效果相反,互相抵消,或均不做功,B對(duì);在同樣時(shí)間內(nèi),作用力和反作用力由于是作用于不同物體上,引起物體的位移不一定相等,故做功的大小不一定相等,如“子彈打木塊”模型
7、;正負(fù)號(hào)也不一定相反,如同種電荷間的斥力都做正功,C錯(cuò),D對(duì).
2 如圖5—21所示,一個(gè)輕質(zhì)彈簧左端固定在墻上,一個(gè)質(zhì)量為m的木塊以速度v0從右邊沿光滑水平面向左運(yùn)動(dòng),與彈簧發(fā)生相互作用,設(shè)相互作用的過(guò)程中彈簧始終在彈性限度范圍內(nèi),那么整個(gè)相互作用過(guò)程中彈簧對(duì)木塊的沖量I的大小和彈簧對(duì)木塊做的功W分別是 ( )
2.C解析:木塊與彈簧相互作用的過(guò)程,木塊和彈簧組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒,所以彈簧恢復(fù)原長(zhǎng)、木塊剛要離開彈簧時(shí),木塊的速度大小仍為V0,方向水平向右.由動(dòng)量定理得I=2mv0,由動(dòng)能定理得W=0.
3如圖5—22所示,重物P放在粗糙的水平板OM上,
8、當(dāng)水平板繞0端緩慢抬高,在重物P沒(méi)有滑動(dòng)之前,下列說(shuō)法中正確的是 ( ) A P受到的支持力不做功 B P受到的支持力做正功 C P受到的摩擦力不做功 D.P受到的摩擦力做負(fù)功
3.BC 解析:P受到的支持力始終跟物體的運(yùn)動(dòng)方向一致,故做正功.P受到的摩擦力始終跟物體的運(yùn)動(dòng)垂直,故不做功.
4半徑相等的兩個(gè)小球甲和乙,在光滑水平面上沿同一直線相向運(yùn)動(dòng),若甲球的質(zhì)量大于乙球的質(zhì)量,碰撞前兩球的動(dòng)能相等,則碰撞后兩球的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)可能是 ( )
A甲球的速度為零而乙球的速度不為零
B乙球的速度為零而甲球的速度不為零
C.兩球的速度均不為零
D兩球的方向均與原方向相反,兩
9、球的動(dòng)能仍相等
4.AC解析:由 和 可知,碰前甲的動(dòng)量大于乙的動(dòng)量.根據(jù)動(dòng)量守恒定律可判斷系統(tǒng)的總動(dòng)量方向沿碰前甲的動(dòng)量方向,故選項(xiàng)AC正確.
5 如圖5—23所示,質(zhì)量m1=2m2的兩物體之間夾有一輕質(zhì)彈簧,用細(xì)線將它們拉住并使彈簧處于壓縮狀態(tài)(物體與彈簧不粘連).兩物體與水平面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ2=2μ1,從燒斷細(xì)線到彈簧恢復(fù)到原長(zhǎng)時(shí),兩物體脫離彈簧時(shí)的速度均不為零,設(shè)兩物體原來(lái)靜止,則 ( )
A兩物體在脫離彈簧時(shí)速率最大
B兩物體在脫離彈簧時(shí)速率之比
C.兩物體速率同時(shí)達(dá)到最大值
D_兩物體在彈開后同時(shí)達(dá)到靜止
5.BCD解析:兩物體受到滑動(dòng)摩擦力大小相
10、等、方向相反,故系統(tǒng)動(dòng)量守恒,即兩物體動(dòng)量總是等大反向,故兩物體速率總是成正比.
6 如圖5—24所示,固定的光滑豎直桿上套著一個(gè)滑塊,用輕繩系著滑塊繞過(guò)光滑的定滑輪,以大小恒定的拉力F拉繩,使滑塊從A點(diǎn)起由靜止開始上升,若從A點(diǎn)上升至B點(diǎn)和從B點(diǎn)上升至C點(diǎn)的過(guò)程中拉力F做的功分別為W1、W2,滑塊經(jīng)B、C兩點(diǎn)時(shí)的動(dòng)能分別為EkB、EkC,圖中AB=BC,則一定有( )
A W1> W2 B.W1< W2 C.EkB>EkC D EKbW2,動(dòng)能的增減取決于合力是
11、做正功還是負(fù)功,因B→C過(guò)程合力所做的功不能確定是正功還是負(fù)功,還有可能為零.
7如圖5—25所示,兩木塊A、B由輕彈簧連接,起初靜止于光滑水平面上.某時(shí)刻一粒子彈以水平速度v0擊中木塊A并留在其中,子彈打人木塊的過(guò)程持續(xù)時(shí)間極短,可不考慮此過(guò)程中木塊A的移動(dòng).已知木塊A的質(zhì)量為(M-m),木塊B的質(zhì)量為M,子彈的質(zhì)量為m,彈簧原長(zhǎng)為L(zhǎng)0,勁度系數(shù)為K,彈簧的彈性勢(shì)能與形變量的對(duì)應(yīng)關(guān)系為 .如果此后運(yùn)動(dòng)過(guò)程中彈簧始終處于彈性限度內(nèi),且A、B不會(huì)發(fā)生直接碰撞.試求:(1)當(dāng)彈簧壓縮到最短時(shí),B的速度大??;(2)運(yùn)動(dòng)中彈簧出現(xiàn)的最大長(zhǎng)度.
7.解析:(1)當(dāng)彈簧壓縮到最短時(shí),A、B的速度
12、相等,設(shè)為v,整個(gè)過(guò)程動(dòng)量守恒,則,解得v=
(2)設(shè)子彈打人木塊A后二者的共同速度為v1,根據(jù)動(dòng)量守恒定律得mv0=Mvl,當(dāng)彈簧達(dá)到最大長(zhǎng)度時(shí)三者速度相等,南動(dòng)量守恒定律可知,子彈射入木塊A后到彈簧伸長(zhǎng)最長(zhǎng)的過(guò)程,系統(tǒng)機(jī)械能守恒,設(shè)最大伸長(zhǎng)量為xm,則,彈簧的最大長(zhǎng)度為:L=L0+xm,以上各式聯(lián)立解得
8如圖5—26所示,長(zhǎng)7m,質(zhì)量為1 kg的木板右端有一擋板,木板置于水平地面上,木板與地面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為0.1,質(zhì)量為1kg的滑塊以10 m/s的速度從左端滑上木板,當(dāng)滑到木板右端與擋板相碰后粘在一起.滑塊與木板間的動(dòng)摩擦因數(shù)為0.4.試求:(g取10m/s2)(1)滑塊從木板左端
13、運(yùn)動(dòng)到右端所經(jīng)歷的時(shí)間;(2)滑塊與擋板相碰后,滑行多遠(yuǎn)的距離停下來(lái).
8.解析:(1)設(shè)滑塊在木板上滑動(dòng)時(shí)其加速度大小為a1,根據(jù)牛頓第二定律得對(duì)滑塊,假設(shè)木板在地面上向
右加速滑動(dòng),其加速度大小為a2,則,所以木板在地面上向右加速滑動(dòng).設(shè)滑塊從木板左端運(yùn)動(dòng)到右端所經(jīng)歷的時(shí)間為t,則滑塊對(duì)地位移:,木板對(duì)地位移:,二者位移關(guān)系:s1-s2=L解得t=1s,t=7/3s(舍去).
(2)滑塊與擋板剛要相碰時(shí),滑塊的速度v1=v0-a1t=6m/s,木板的速度v2=a2t=2 m/s,設(shè)碰-撞后二者的共同速度為v,由動(dòng)量守恒定律得,所以v=4 m/s,設(shè)滑塊與擋板相碰后,滑行的距離為s,由動(dòng)能定理得: ,解得s=8 m