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1、課后限時集訓19
動量守恒定律及其應用
建議用時:45分鐘
1.(2019·武邑中學調研)如圖所示,兩木塊A、B用輕質彈簧連在一起,置于光滑的水平面上。一顆子彈水平射入木塊A,并留在其中。在子彈打中木塊A及彈簧被壓縮的整個過程中,對子彈、兩木塊和彈簧組成的系統(tǒng),下列說法中正確的是( )
A.動量守恒、機械能守恒
B.動量不守恒、機械能守恒
C.動量守恒、機械能不守恒
D.動量、機械能都不守恒
C [在子彈射入木材A及壓縮彈簧的過程中,對子彈、兩木塊和彈簧組成的系統(tǒng),系統(tǒng)所受外力之和為零,系統(tǒng)的動量守恒;子彈射入木塊A的過程中,摩擦力做負功,系統(tǒng)機械能不守恒。故C正
2、確。]
2.(2019·重慶南開中學模擬)如圖所示,車廂長為l、質量為M,靜止在光滑水平面上,車廂內有一質量為m的物體,某時刻以速度v0向右運動,與車廂壁來回碰撞n次后,最后靜止于車廂中,這時車廂的速度為( )
A.v0,水平向右 B.0
C.,水平向右 D.,水平向右
C [以物體與車廂組成的系統(tǒng)為研究對象,以向右為正方向,由動量守恒定律可得mv0=(M+m)v,最終車廂的速度為v=,方向與速度v0的方向相同,水平向右,故C正確。]
3.(2019·衡水中學模擬)光滑水平面上放有一上表面光滑、傾角為α的斜面體A,斜面體質量為M,底邊長為L,如圖所示。將一質量為m、可視為質
3、點的滑塊B從斜面的頂端由靜止釋放,滑塊B經過時間t剛好滑到斜面底端。此過程中斜面對滑塊的支持力大小為FN,則下列說法中正確的是( )
A.FN=mgcos α
B.滑塊B下滑過程中支持力對B的沖量大小為FNtcos α
C.滑塊B下滑過程中A、B組成的系統(tǒng)動量守恒
D.此過程中斜面向左滑動的距離為L
D [當滑塊B相對于斜面加速下滑時,斜面A水平向左加速運動,所以滑塊B相對于地面的加速度方向不再沿斜面方向,即沿垂直于斜面方向的合外力不再為零,所以斜面對滑塊的支持力FN不等于mgcos α,A錯誤;滑塊B下滑過程中支持力對B的沖量大小為FNt,B錯誤;由于滑塊B有豎直方向的分加速
4、度,所以系統(tǒng)豎直方向合外力不為零,系統(tǒng)的動量不守恒,C錯誤;系統(tǒng)水平方向不受外力,水平方向動量守恒,設A、B兩者水平位移大小分別為x1、x2,則Mx1=mx2,x1+x2=L,解得x1=L,D正確。]
4.A球的質量是m,B球的質量是2m,它們在光滑的水平面上以相同的動量運動。B在前,A在后,發(fā)生正碰后,A球仍朝原方向運動,但其速率是原來的一半,碰后兩球的速率比v′A∶v′B為( )
A.1∶2 B.1∶3
C.2∶1 D.2∶3
D [設碰前A球的速率為v,根據題意pA=pB,即mv=2mvB,得碰前vB=,碰后v′A=,由動量守恒定律,有mv+2m×=m×+2mv′B,解得v′B
5、=,所以v′A∶v′B=∶=2∶3,D正確。]
5.(2019·四川二診)如圖所示,一塊長度為L、質量為m的木塊靜止在光滑水平面上。一顆質量也為m的子彈以水平速度v0射入木塊。當子彈剛射穿木塊時,木塊向前移動的距離為s。設子彈穿過木塊的過程中受到的阻力恒定不變,子彈可視為質點。則子彈穿過木塊的時間為( )
A.(s+L) B.(s+2L) C.(s+L) D.(L+2s)
D [子彈穿過木塊過程,子彈和木塊組成的系統(tǒng)所受合外力為零,動量守恒,有mv0=mv1+mv2,設子彈穿過木塊所用時間為t,則有t=s,t=s+L,聯立解得t=(L+2s),選項D正確。]
6.(2019
6、·寧夏石嘴山三中期末)兩物塊A、B用輕彈簧相連,質量均為2 kg,初始時彈簧處于原長,A、B兩物塊都以v=6 m/s的速度在光滑的水平地面上運動,質量為4 kg的物塊C靜止在前方,如圖所示,B與C碰撞后二者會粘連在一起運動。則下列說法正確的是( )
A.B、C碰撞剛結束時的共同速度為3 m/s
B.彈簧的彈性勢能最大時,物塊A的速度為3 m/s
C.彈簧的彈性勢能最大值為36 J
D.彈簧再次恢復原長時A、B、C三物塊速度相同
B [B與C碰撞時B、C組成的系統(tǒng)動量守恒,設碰后瞬間B、C兩者共同速度為vBC,規(guī)定向右為正方向,則有mBv=(mB+mC)vBC,解得vBC=2 m
7、/s,故A錯誤;當A、B、C三者的速度相等時彈簧的彈性勢能最大,A、B、C三者組成的系統(tǒng)動量守恒,規(guī)定向右為正方向,則有(mA+mB)v=(mA+mB+mC)vABC,解得vABC=3 m/s,根據能量守恒定律得彈簧的彈性勢能最大值為Ep=(mB+mC)v+mAv2-(mA+mB+mC)v=12 J,故B正確,C錯誤;三者共速時彈簧壓縮量最大,恢復原長過程中,彈力對A做負功,A的速度減小,對B、C做正功,B、C的速度增加,則恢復原長時三物塊速度不同,故D錯誤。]
7.(2019·黃石模擬)如圖所示,一質量m1=0.45 kg的平頂小車靜止在光滑的水平軌道上。質量m2=0.5 kg的小物塊(可
8、視為質點)靜止在車頂的右端。一質量為m0=0.05 kg的子彈以水平速度v0=100 m/s射中小車左端并留在車中,最終小物塊相對地面以2 m/s的速度滑離小車。已知子彈與小車的作用時間極短,小物塊與車頂面的動摩擦因數μ=0.8,認為最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,g取10 m/s2,求:
(1)子彈相對小車靜止時小車速度的大小;
(2)小車的長度L。
[解析] (1)子彈進入小車的過程中,子彈與小車組成的系統(tǒng)動量守恒,由動量守恒定律得m0v0=(m0+m1)v1
解得v1=10 m/s。
(2)三物體組成的系統(tǒng)動量守恒,由動量守恒定律得
(m0+m1)v1=(m0+m1)v2+m
9、2v3
解得v2=8 m/s
由能量守恒可得
(m0+m1)v=μm2gL+(m0+m1)v+m2v
解得L=2 m。
[答案] (1)10 m/s (2)2 m
8.一彈丸在飛行到距離地面5 m高時僅有水平速度v=2 m/s,爆炸成為甲、乙兩塊水平飛出,甲、乙的質量比為3∶1。不計質量損失,取重力加速度g=10 m/s2,則下列圖中兩塊彈片飛行的軌跡可能正確的是( )
A B
C D
B [由h=gt2可知,爆炸后甲、乙兩塊做平拋運動的時間t=1 s,爆炸過程中,爆炸力對沿原方向運動的一塊的沖量沿運動方向,故這一塊的速度必然增大,即
10、v>2 m/s,因此水平位移大于2 m,C、D項錯誤;甲、乙兩塊在爆炸前后,水平方向不受外力,故水平方向動量守恒,即甲、乙兩塊的動量改變量大小相等,兩塊質量比為3∶1,所以速度變化量之比為1∶3,由平拋運動水平方向上x=v0t,所以A圖中,v乙=-0.5 m/s,v甲=2.5 m/s,Δv乙=2.5 m/s,Δv甲=0.5 m/s,A項錯誤;B圖中,v乙=0.5 m/s,v甲=2.5 m/s,Δv乙=1.5 m/s,Δv甲=0.5 m/s,B項正確。]
9.(2019·哈爾濱三中模擬)(多選)如圖所示,足夠長的木板Q放在光滑水平面上,在其左端有一可視為質點的物塊P,P、Q間接觸面粗糙。現給P
11、向右的速率vP,給Q向左的速率vQ,取向右為速度的正方向,不計空氣阻力,則運動過程P、Q速度隨時間變化的圖象可能正確的是( )
A B C D
ABC [開始時,木板和物塊均在摩擦力作用下做勻減速運動,兩者最終達到共同速度,以向右為正方向,P、Q系統(tǒng)動量守恒,根據動量守恒定律得mPvP-mQvQ=(mP+mQ)v;若mPvP=mQvQ,則v=0,圖象如圖A所示;若mPvP>mQvQ,則v>0,圖象如圖B所示;若mPvP
12、上放有一質量M=1 kg帶光滑圓弧形槽的小車,質量為m=2 kg的小球以速度v0=3 m/s沿水平槽口滑上圓弧形槽,槽口距地面的高度h=0.8 m,重力加速度g=10 m/s2,不計空氣阻力。求:
(1)小球從槽口開始運動到滑到最高點(未離開圓弧形槽)的過程中,小球對小車做的功W;
(2)小球落地瞬間,小車右端與小球間的水平間距L。
[解析] (1)小球從開始到上升至最大高度過程中,小車和小球水平方向不受外力,水平方向動量守恒,可得mv0=(M+m)v,
對小車,由動能定理得W=Mv2,
聯立解得W=2 J。
(2)小球從開始運動到回到槽口過程小球和小車水平方向動量守恒,可得m
13、v0=mv1+Mv2,
對小球和小車由能量守恒定律得mv=mv+Mv,
聯立可得v1=1 m/s,v2=4 m/s,
小球離開小車后,向左做平拋運動,小車向左做勻速直線運動,得
h=gt2,L=(v2-v1)t,
聯立可得L=1.2 m。
[答案] (1)2 J (2)1.2 m
11.(2019·濰坊一模)如圖是某科技小組制作的“嫦娥四號”模擬裝置示意圖,用來演示“嫦娥四號”空中懸停和著陸后的分離過程,它由著陸器和巡視器兩部分組成,其中著陸器內部有噴氣發(fā)動機,底部有噴氣孔,在連接巡視器的一側有彈射器。演示過程:先讓發(fā)動機豎直向下噴氣,使整個裝置豎直上升至某個位置處于懸停狀態(tài),然
14、后讓裝置慢慢下落到水平面上,再啟動彈射器使著陸器和巡視器瞬間分離,向相反方向做減速直線運動。若兩者均停止運動時相距為L,著陸器(含彈射器)和巡視器的質量分別為M和m,與地面間的動摩擦因數均為μ,重力加速度為g,發(fā)動機噴氣口截面積為S,噴出氣體的密度為ρ;不計噴出氣體對整體質量的影響。求:
(1)裝置懸停時噴出氣體的速度;
(2)彈射器給著陸器和巡視器提供的動能之和。
[解析] (1)懸停時氣體對模擬裝置的作用力為F,則F=(M+m)g,
取Δt時間噴出的氣體為研究對象,由動量定理得FΔt=ρSvΔt·v,
解得v=。
(2)設彈射后瞬間著陸器和巡視器速度分別為v1、v2,則由彈射過程水平方向動量守恒得Mv1-mv2=0,
設著陸器和巡視器減速運動的距離分別為L1和L2,由動能定理得
-μMgL1=0-Mv,-μmgL2=0-mv,L=L1+L2,
彈射器提供的總動能Ek=Mv+mv,
聯立解得Ek=μMmgL。
[答案] (1) (2)μMmgL