内容正文:
第一章
动量守恒定律
第1节动量
白题基础过送关
限时:15min
题型1动量和动量的变化
C.-5kg·m/s,10kg·m/s
1.关于动量,下列说法正确的是
(
D.-5kg·m/s,-10kg·m/s
A.物体的速度大小不变时,动量的变化量一
题型2动量与动能的关系
定为零
B.动量为零时,物体一定处于平衡状态
4.对于任何一个质量不变的物体,下列说法正确
C.动量与动量的变化量可以反向
的是
(
)
D.物体所受合外力大小不变时,其动量大小
A.物体的速度变化,动能和动量一定都发生
一定要发生改变
变化
2.(2024·贵州遵义月考)在某次模拟投弹演习
中,在同一位置向山下“敌方工事”先后水平
B.物体的动量发生变化,其动能不一定变化
投出甲、乙两颗仿制手榴弹,初速度分别为
C.物体的动能不变,其动量一定不变
"”2,手榴弹在空中的运动轨迹如图所示,
D.物体的动能发生变化,其动量不一定变化
则抛出时甲、乙的初动量P甲Pz的大小关系是
5.一物体做直线运动,其动量随时间变化的p-1
图像如图所示.下列描述此物体动能一时间
x
(E,-t)图像中可能正确的是
工事
w9c70770077477
A.P甲<P乙
B.P甲>Pz
C.P甲=P乙
D.以上都有可能
3.(2025·江苏苏州期中)在光滑平面上,一质
量为1kg的小球以5m/s的水平初速度垂直
撞向竖直墙壁后原速率反弹,取初速度方向
为正方向,则在该过程中小球的初动量和动
量变化量分别为
777777777777
A.5kg·m/s,10kg·m/s
2T 3T 4T
B.5kg·m/s,-l0kg·m/s
第一章黑白题001
黑题
应用提优
限时:20min
1.(2024·辽宁沈阳二中月考)铅球被掷出后,
B.小球在竖直方向的动量变化量大小为
在空中运动的轨迹如图所示.a、b、c、d、e为轨
5kg·m/s
迹上5个点,c为轨迹的最高点,ab与bc的高
C.小球总动量的变化量大小为1kg·m/s
度差相同.cd与de的水平距离相同.不计空气
D.小球总动量的变化量大小为7kg·m/s
阻力,下列说法正确的是
4.(2025·陕西西安联考)如图所示,质量为m
的足球在离地高h处时速度刚好水平向左,大
小为,守门员在此时用手握拳击球,使球以
大小为”,的速度水平向右飞出,手和球作用的
A.铅球从a点到b点和从b点到c点,速率的
时间极短,则
变化量相同
B.铅球从a点到b点和从b点到c点,速度的
平方变化量相同
C.铅球从c点到d点动量的变化量小于从d
点到e点动量的变化量
A.击球前后,球的动量改变量的方向水平向左
D.铅球从c点到d点动量的变化量大于从d
B.击球前后,球的动量改变量的大小是
点到e点动量的变化量
mv2-me
2.一只小球沿光滑水平面运动,垂直于墙面撞到
C.击球前后,球的动量改变量的大小是
竖直墙上.小球撞墙前后的动量变化量为△p,
mv2+me
动能变化量为△E.关于△p和△E,下列说法
D.球离开手时的机械能不可能是mgh+
中正确的是
(
A.若△p最大,则△E也最大
2m,3
B.若△p最大,则△E一定最小
压轴挑战
C.若△p最小,则△E也最小
5.动量p随位置x变化的p-x图像
D.以上关于△与△E的说法都不正确
称为相轨.相轨在近代数学分析
3.一个质量为0.2kg的小球,以大小为。=
和理论物理的发展中扮演了极为
20/s的速度斜射到坚硬的粗糙平面上,入射
重要的角色.一物体从x=0处以初速度0
方向与竖直方向的夹角为37°,碰撞后被斜着
沿+x方向开始运动,运动过程中只受一方向
弹出,弹出的方向与竖直方向的夹角为53°,速
与速度。相反、大小为(k>0且为常量)的
度大小变为,=15/s.关于该碰撞过程,下列
力.其相轨应为图中的
说法正确的是(sin37°=0.6,cos37°=0.8)
(
5337
A.小球在竖直方向的动量变化量大小为
1.4kg·m/s
进阶突破拔高练P
选择性必修第一册黑白题002参考答
第一章动
第1节动量
白题
基础过关
1.C2.D
3.B解析:小球初速度的方向为正方向,则小球与墙壁碰撞
过程的初末速度分别为,=5m/s,,=-5m/s,则初动量为
p=m,=1×5kg·m/s=5kg·m/s,该过程中小球的动量变化
量为△p=m2-mw:=m(2-1)=1×(-5-5)kg·m/9=
-10kg·m/s故选B.
4.B
5.C解折:根据了p=m,可得云,当p不变时,
E是一条直线;当p与t为一次函数关系时,E,-t为开口向
上的抛物线,故选C
黑题应用提优
1.B2.B
3.B解析:AB.以竖直向上为正方向,小球竖直方向的初速度
为,0=-cos37°=-16m/s,小球竖直方向的末速度为p,=
,cs53°=9m/s,则小球在竖直方向的动量变化量为
△p,=m.-mo=5kg·m/s,方向竖直向上,A错误,B正确
CD.根据三角形定则,动量的变化如图所示,由几何关系可
得△p=√/(mm。)+(mm,)=5kg·m/s,即小球总动量的变化
量大小为5kg·m/s,CD错误故选B.
4.C解析:A.选取向右为正方向,在击球前足球的动量:
P1=-m,击球后:P2=m,所以动量的改变量:△p=P2
P1=m2-(-m,)=m,+m1,故AB错误,C正确;D.由于机
械能的大小与零势能点的选取有关,选取合适的重力势能的
零点,可以使球离开手时的机被能为mh+乞m,故D错误
故选C
压轴挑战
5.D解析:根据牛顿第二定律得-m=ma,两边同乘以△r,得
-k·△k=ma·△t,-k△x=m△=△p,所以p-x图线的斜率为
=-k,由题可知,斜率为定值故选D,
△x
第2节动量定理
白题基础过关
1.B2.C3.B4.B
5.B解析:A根据冲量的计算公式解得“铁拳”所受合力的冲
量=F=600x3×103N·s=1.8N·s,故A错误:BC.根据动
量定理可知/=△p=mw=1.8kg·m/s,其中v=80km/hs
22.2m/s,可得m=0.081kg=81g,故B正确,C错误;D.根据
加速度公式可知a=片品74m,放D错灵
参考答案与解析
与解析
量守恒定律
故选B.
6.D解析:A.手机下落过程做自由落体运动,由运动学公式
2=2gh,解得手机接触头部之前的速度约为p=√2gh=
√/2x10x0.2m/s=2m/s,故A错误:BCD.取竖直向上为正
方向,头部对手机的作用力为F,冲量为L,则手机与头部作
用过程中由动量定理可得:I-mgAt=△p=0-(-mm)=mw=
0.12×2kg·m/s=0.24kg·m/s,解得1=0.264N·8,由于1=
F△,则F=13.2N,根据牛顿第三定律可知手机对头部的作
用力大小约为13.2N,故BC错误,D正确.故选D.
应用提优
1.C2.D3.B4.C5.C
6.B解析:A由图像可知,在62时刻,由牛顿第二定律可得加
速度大小aF一-,故A错误BCD,由动量定理和图像面积
可得6-2m,期。=-62.根据动量
2
2m
和动能的关系得-5,)6)
,故B正确,CD错误
8m
故选B
7.D解析:由矢量的减法可得出动量的变化方向,因为<,
画出矢量合成图,如图所示:
.oM
.B
根据动量定理得F=m,-mo,F的方向即为速度改变量的
方向,则合力的方向可能沿OD方向,故D正确,ABC错误
8.B解析:A.上升过程,阻力向下,根据牛顿第二定律,有mg+
户m,根据运动学公式2=2a,=24,·之,解得小球上
升至0点时的速度=受>0.5,则>05印,故A错误:
B.下降过程,阻力向上,根据牛顿第二定律,有:mg-f=ma2:
故4>,根据k=可知,4:重力的冲量1=,知小
球在上升过程中重力的冲量小于下降过程中重力的冲量,故
B正确;C根据动量定理知I金=△p,上升过程动量变化量比
下降过程动量变化量大,所以小球在上升过程中合力的冲量
大于下降过程中合力的冲量,故C错误:D由于运动的整个
过程中,重力做功为零阻力做负功,重新回到A点后速度减
小,故小球在上升过程中动量的诚少量大于下降过程中动量
的增加量,故D错误故选B.
9.A解析:AB.设下潜的总时间为T,由于下潜的位移大小和
上升的位移大小相等,而-图像与时间轴围成的面积表示
位移,且由题意知加速和减速过程中加速度大小相等,而-
图像的斜率的绝对值表示加速度的大小,则根据图像可得
T+T-2。
2
_,+,-.2,解得T=2M,-3,由此可
2
得最大下潜深度H=
4T-24.,=,(2M-4,),故A错误,
2
黑白题01