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章末综合检测答案
章末综合检测(一)
向减小到零,然后反方向增大。由此可知乙物体的运动是
1.选D物体动能不变,说明合外力做功为0,不是一定没有
一个变加速运动,与水平面上的小球运动时遇到一端固定
力对其做功,故A错误;被匀速吊起的集装箱动能不变,重
的弹簧的情况类似,C错误,D正确。
力势能增加,机械能增加,故B错误;动量和动能之间的数
11.选BD根据机械能守恒定律可得B刚到达水平地面的
量关系为p2=2mE,动量相同的两个物体,质量可以不
速度v。=√2gh,根据动量守恒定律可得A与B碰撞后的
同,所以动能不一定相等,故C错误;根据动量定理可知,
速度为口=?,所以弹簧被压缩时所具有的最大弹性势能
物体在一个过程中的合外力冲量等于其动量变化,所以物
2
体动量不变,则所受合外力的冲量一定为零,故D正确。
2.选A以向左为正方向,根据动量守恒得0=m甲0一2v
为E=号×2md=7ngh,B正确:当律黄再次恢复原
十mv',代入数据解得=0.6m/s,方向向左,故A正确。
长时,A与B将分开,B以?的速度沿斜面上滑,根据机械
3.选CFt图像的面积表示冲量,在上方为正,在下方为负,
能守恒定律可得mgh'=号m,B能达到的最大高度为
故振据动量定理可得:(2×2+号×2×1-号×2×2+2X
年D正确
2计号×2X1)N·s=m0一0,解得第8s末的连度=
12.选AB设碰撞前球1的运动方向为正方向,根据动量守
恒定律有:p。=一p,十p2,可得到碰撞后球2的动量2
16m/s,C正确。
4.选A人与气球组成的系统动量守恒,设人的速度为心,
p十p1。由于碰撞前球2静止,所以碰撞后球2一定沿正
气球的速度为,运动时间为(,以人与气球组成的系统为
方向运动,所以2>p,D错误。由于碰撞后系统的机械
能总量不可能大于碰撞前系统机械能总量,即E≥E,十
研究对象,以向下为正方向,由动量守恒定律得:m少1一M2
E2故有E,>E1和E>E2,A正确,C错误。由动能和动
=0,得m个-M=0,其中5人=,解得s气=。故A
p
量的关系E:=m,结合A的结果,可判断B正确。
正确。
5.选D长木板固定时,由动能定理得一MgL=0一
13.解析:(1)用游标卡尺测得遮光条的宽度
d=1.3cm+0.05mm×16=13.80mm。
号M2。若长木板不国定,以物块初速度的方向为正方
d
(2)滑块1字过光电门1的速度:0=:滑块1穿过光电
向,有Mu=2M,Mgs=
合M,2-名×2M,得s=号
门2的速度:=
;滑块2穿过光电门2的速度:心
D正确,A、B、C错误.
△t1
6.选B在1时间内与飞船碰撞并附着于飞船上微粒的总质
d
d
d
d
,女动是守恒,则1入=m1△t1T2△t2’△=入
量为M=vtSm,由动量定理得:Ft=Mu,解得F=3.6N,根
△t△t
据牛顿第三定律,微粒对飞船的作用力为3.6N。要使飞
+
;为防止碰后1反弹,则两滑块的质量关系是m
船速度不变,根据平衡条件,飞船的牵引力应增加3.6N,
故B正确。
m2o
7.选C船用缆绳固定时,设人起跳的速度为。,则x。=t,
=+
答案:(1)13.80(2)m1>m:△=△61△2
消耗的能量:E=2m,,撤去缆绳,由动量守恒:0=
14.解析:(1)由图可得534=2.60cm,s5=2.40cm,s6=
2.20cm,67=1.60cm,5s=1.40cm,s9=1.20cm。根据
m心一M两次人消耗的能量相等,即动能不变,2m2
匀变速直线运动的特点可知A、B碰撞的位置在P。处。
1
M
(2)为了探究A、B碰撞前后动量是否守恒,就要得到碰撞
=于mu2十,Mu22,解得:VM+,故:.x=t
前后滑块的动量,所以要测量A、B两个滑块的质量m1、
M
240
2和碰撞前后的速度。设照相机拍摄时间间隔为T,则
VM+mo√60干240X1.5m≈1.34m,C正确:A、B.D
卫处的速度为=,型,P,处的速度为=十
错误。
2T
2T
8.选D三个过程中都只有重力做功,三种情况下下降的高
因为=心,所以碰撞前A在P。处的速度为%
度相同,即重力做功相同,根据动能定理可得下滑到底端时
2
的动能相同,故△E,=△E,=△E?;由机械能守恒定律可知
6十2一:同理可得碰撞后A、B在P。处的速度为
物体下滑到底端C、D、E的速度大小V相等,动量变化量的
2T
大小△p=mU也相等,即△p1=△p2=△p,(注意方向不
'-2十一型。若动登守恒则有m,=(m,十m)
2T
同),D正确。
9.选ACD甲、乙、人看成一系统,则水平方向动量守恒,甲、
',整理得m1(s45十256-s34)=(m1+m2)(27十58
s)。因此需要测量或读取的物理量是①⑥」
两车