内容正文:
·物理·
参考答案及解析
2R=m,呢-n:呢,解得oe=4m/s,滑块a运
(3)滑块b与木板c在相互作用过程中,共同的速度
为v,满足动量守恒,有mw6=(m十M)v,解得v=
动到G点与滑块b发生弹性正碰,根据动量守恒,有
1
1m/s,根据能量守恒,有mgL=
1
mU6=moU1十mu,根据能量守恒,有2mo品=
2moi-2(m+
M)2,解得长木板c最小长度L=1m,对滑块b,
2m,i+mi,解得,=2m/s.
1
根据动量定理,有一mgt=mv一mob,解得b、c发
生相对滑动的时间为t=1s。
物理(十四)》
1.D【解析】设铁块下降的高度为H,对于木块和铁
mcghc,解得hc=49h。
M,则
块整体由动量守恒有mh=MH,化简得H=
5.C【解析】从起跳后到落地前的过程中,运动员和负
重物组成的系统竖直方向受重力,所以总动量不守
池深为d=h十H+3a=8a。
恒,另外运动员在最高点将两个负重物扔出的过程,
2.C【解析】由题意,飞船进人尘埃区匀速飞行,可得
是系统内力做功的过程,有其他形式的能转化为系
△t=1s内附着在飞船上的微粒质量为△m=Sv△t=
统的机械能,系统的机械能增加,故A错误。运动员
4.0×10-8×10×3.0×10×1kg=1.2kg,故A、B
在最高点将两个负重物扔出的过程中,运动员获得
错误。微粒由静止到与飞船一起运动,微粒的动量
一个水平方向的反冲力,速度会增大,运动员在空中
增加,由动量定理得F△t=△mv=pSv△t,求得飞船
运动的时间不变,跳得会更远,故B错误,C正确。运
对微粒的作用力大小为F=3.6×10°N,所以飞船要
动员在最高点将两个负重物相对于地面速度为零扔
保持速度不变,根据平衡条件可知飞船所需推力
出的过程中,根据水平方向动量守恒有(M+2m)·
大小为3.6×10N,故C正确,D错误。
Vocos37°=M:,求得o:=4.4m/s,落地时的速率为
3.D【解析】由于A、B、C组成的系统满足动量守恒,
所以系统末动量为零,系统最后处于静止状态,故A
v=√Ju2+(usin37)2=√4.4十(5X0.6)zm/s≈
错误。火药爆炸后、与C碰撞前,由于A、B组成的
5.33m/s,所以,落地时速率增大了v-一vo=(5.33
系统所受合力不为零,则物块A、B不满足动量守恒
5)m/s=0.33m/s,故D错误。
定律,故B错误。火药爆炸瞬间,A、B动量守恒,则
6.B【解析】碰撞前球1下滑过程,由机械能守恒定律
mA=2moo,所以火药爆炸释放的能量为E=
得m,gh=号m1,依慝意,小球1与2碰撞过程,碰
2moi十号·2mi-3mo,故C错误。根超能址守
1
后小球1的速度为零,取向右为正方向,由动量守恒
恒定律可知,最终系统保持静止,所以火药爆炸后系
和机被能守恒可得m0=m:0g,2m,f-2m,
1
统(A、B、C)最终损失的机械能为3mv,故D正确。
4。B【解析】根据动能定理mgA=子m,解得三球在
联立解得v2=v1=√2gh,m1=m2,小球2与3碰撞
过程,取向右为正方向,由动量守恒和机械能守恒可
落地前均有向下的速度v。=√2gh,A球先与地面发
得m影0=m十m,,号m,=号m,好十
生弹性碰撞后速度变为向上的。,再与B球发生碰
撞,取向上为正方向,根据动量守恒和机械能守恒有
2m30,联立解得-m一m
m2+m3
m2十m3
nAU0一mBU0=mAUA1干mBvB1,)40品+,
2mBvo-
碰后,对球2和球3有分m哈=m,g·日R,2时
1
2m01,解得A、B发生弹性碰撞后B
m3gR,可得v3=3v2,联立解得m2=3m3,则三个小
的速度大小为a=3m1msD,因为mA>mB,
球的质量之比为m1:m2:m3=3:3:1。
mA十mB
7.C【解析】A、B碰撞过程由动量守恒有mv。=
有vB1≈3o,此后B、C发生弹性碰撞,取向上为正
方向,根据动量守恒和机械能守恒有mB·3口。
2m0,解得1-分,由图像可知1:时刻三者共速,有
mcvo=mgvm2 +mcvc:2mB(3v0)+mcv=
mvo=(2m+mc)
4,解得mc=2m,A错误。只有
1
2mn0十2mc6,解得uc=
(7mB一mc)w,因为
mB十mc
A,B碰撞过程有机械能损失,有△E=)m
1
mB>mc,有vc≈7uo,根据动能定理有2mcw品=
2X2mv-Im
mu,B错误。三者共速时弹簧弹性势
·31·
高三一轮复习周测卷
·新教材版J·
能最大,由能量守恒定律可得E,=2×2mf-
1
M0,解得?-m若碰撞过程中此关系式成
4mX(空)-名m,C正确。时刻,弹簧为原长,
立,则系统动量守恒。
(3)若第二次释放P的位置偏低,则滑块P运动到
由弹性碰撞可知,滑块AB与C交换速度,速度为0,
气垫导轨上的速度偏小,二者发生碰撞并粘在一起
D错误。
后的速度偏小,故t2偏大,t1仍为第一次释放滑块P
¥A【解析】花盆从离地面20m高的高楼窗户自由下
落到地面,由2=2gh,解得花盆与地面碰撞前瞬间的
经过光电门的时间,故比值偏小。
t2
速度大小为v=√/2×10×20m/s=20m/s,故A正
确。花盆与地面碰撞前瞬间,花盆重力的瞬时功率为
9.(1)26mg
/5m
、5
/m3
m
5k
gk
(2)28√克
28√R
P=mgv=0.4×10×20W=80W,故B错误。以竖
(m
直向下为正方向,花盆与地面碰撞过程的动量变化为
g入k
△p=0一mv=一8kg·m/s,花盆与地面碰撞时对花
【解析】(1)根据机械能守恒定律,当摩擦杆与B刚
盆由动量定理得(F十mg)t=△p,解得地面对花盆的
好出现相对运动时有kx。=√5mg,
作用力F=
一mg=一804N,根据牛顿第三定律
此时弹簧的弹性势能尼,一x:-5m
1
2k
可得花盆对地面平均作用力的大小为804N,故C、D
从A与弹簧刚接触到摩擦杆与B刚好出现相对运动
错误。
¥B【解析】分析小球和圆环组成的系统可知,水平方
的过程,根据机械能守恒有方(3g√受)广=E,十
向上不受外力,所以系统水平方向动量守恒,但竖直
1
m
方向合外力不为零,动量不守恒,只有重力做功,则系
2mu,解得u=2g√
统机械能守恒,故A错误。系统水平方向动量守恒,
此后A与摩擦杆一起做匀减速直线运动,W5mg=
根据“人船模型”可得Md1=md2,又d1十d2=L,联
立解得d1=0.2m,d2=0.4m,可知从小球开始运动
ma,w2=2a△x,联立解得△c=25mg,
5k
到小球运动到最低点这段时间内,圆环向右运动的位
待A与摩擦杆静止后,弹性势能开始转化为动能,根
移大小为0.2m,故B正确。从开始运动到小球运动
1
/5m
到最低点时,设圆环和小球的速度大小分别为1和
据机械能守恒可得E,-2mw”,解得=g√·
v2,由水平方向动量守恒可知Mo1=mv2,由能量守恒
(2)设摩擦杆与B刚好没有相对运动时所对应的A
可知mgL+名mi=Mi
2mui,联立解得u2=
的初速度为o,弹簧的最大压缩量为x。此时弹簧
4√2m/s,故C错误。设小球运动到最高点时,圆环和
弹力kx。=√5mg,且A与B速度刚好相同。根据动
量守恒定律以及机械能守恒定律可得m。=
小球的速度大小分别为3、?4,由水平方向动量守恒
1
可知Ma,=mu,由能量守恒可知方moi=子Moi十
5
m
mo十mgL,解得u:=2m/s,v4=4m/s,小球相对
1
可得0=28√反’
圆环的速度大小为?相对=v3十。=6m/s,由牛顿第
从A与B开始接触到分离的过程可以视为发生了一
次弹性碰撞,设分离后速度分别为01和v2,根据动
定律,可得F十mg=m”,解得F=50N,故D
量守恒定律和机械能守恒定律可得mv。=mw1+
错误。
m
8.(1)1.25
(2),m+M
(3)偏小
3
解得01=一
m
fm
【解析】(1)遮光条的宽度L=1mm十5×0.05mm=
8√w=g√R,
1.25mm。
即A、B分离后各自速度大小为受&,√受和g√四
(m
(2)滑块P在弧形轨道上由静止释放,运动到气垫导
轨上的速度心二片滑块P与滑块Q发生碰撞并制
1.2
(2)VgR(3)33
5gR
L
【解析】(1)当小球运动至B点时,半圆形滑槽
在一志的速度:一。,由动量守恒定律得mu一(m十
ACB向左运动的距离最远,根据水平方向动量守恒
·32·
·物理·
参考答案及解析
有mw1-Mu2=0,
以滑槽为参考系,则此时小球的速度沿圆弧的切线
两边同乘以时间,可知mx1一Mx2=0,
方向,此时小球水平方向的相对速度为℃相=x十
2R
根据几何关系有x1十x2=2R,解得x2=3。
3
4=20
(2)当小球运动至C点时,半圆形滑槽ACB的速度
因相对滑槽的合速度沿圆弧的切线,有多,0s30°
最大,根据水平方向动量守恒有mv1一Mv2=0,
0yc0s60°,
根据系统机械能守恒有mg×3R=
2mx2+
根据能量守恒定律有mg(2R十Rsin30)=
Mo公,解得g=√gR。
2m(o2+
1
20gR
(3)设小球经过D点时沿水平方向的速度为?z,沿
)十2Mu,解得u:=
√33
竖直方向的速度为⑦y,根据水平方向的动量守恒有
因此滑槽的速度04=√33·
5gR
mvx=Mu,
物理(十五)
1.C【解析】泡沫塑料的作用是延长了物品与包装箱
0),当t=0.5s时,F=7N<8N,A、B没有发生相
的接触时间△t,而物品的动量变化量△卫未发生变
对滑动,A错误。根据上述分析可知,t=1s时,F=
化,根据动量定理,合力冲量不变,故A、B错误。设
8N,A、B具有共同的加速度,大小为2m/s2,B错
物品撞击时所受合力为F,根据动量定理F·△t三
误。在0~1s内根据动量定理,结合乙图可知I一
u(mA十mB)gt=(mA十mB),代入数据解得v=
,可得F三好,可知泡沫塑料的作用是延长了物
1.5m/s,C正确。根据乙图,结合动量定理可知,t=
品与包装箱的接触时间△,减小物品所受到的合力,
2s时,A、B系统具有的动量之和为p=I合=IF
故C正确,D错误。
μ(mA十mB)gt',代入数据解得p=8kg·m/s,
2.A【解析】由于小朋友只受重力,做竖直上抛运动,
D错误。
加速度为重力加速度,保持不变,且运动过程中只有
5.A【解析】F-t图像与坐标轴围成的面积表示拉力
重力做功,机械能保持不变,故B、D错误。根据竖直
的冲量,在0~3s内拉力的冲量为I=(15×1.0+
1
15X1.0)N·s=30N·s,故A正确。物块在向上运
上抛运动的规律可得0=v0一g1,x=0t一21,所
动过程中沿斜面方向上受到拉力与重力沿斜面方向
以p=m=mv,一mgt,故A正确,C错误。
向下的分力,根据动量定理有Ir一mg sin30°·t=
3.C【解析】由系统的动量守恒易知,无论弹力为多
△p,则0~3s内物块的动量变化量为△p=(30一
大,最终三者均静止,故A错误。由于A、C之间的
1×10×0.5×3)kg·m/s=15kg·m/s,故B错
最大静摩擦力小于B、C之间的最大静摩擦力,故随
误。设5s时物块速度为v,0~5s过程根据动量定
着F逐渐增大A、C之间先发生相对滑动。对A分
理可得I,=Is一Ics=m一0,其中Is=F·△t=
析可知,当F1=mAg=1N时,A、C之间刚要发生
(15×3)N·s=45N·s,Ics=mg sin30°·t=1×
相对滑动,当B、C之间将要发生相对滑动时,对C
10×0.5×5N·s=25N·s,联立解得v=20m/s,
分析,fc一fAc=mca,对B、C整体分析可知F2一
根锯动能定理可知W,-mw=20J,放C错误,
fAc=(mB十mc)a,联立解得F2=3N,可知若F=
1.5N或F=2.5N,则释放物块后,A、C之间发生
对物块分析,拉力变化的周期为T=2s,每个周期合
相对滑动,B、C之间不发生相对滑动,故B错误,C
力的冲量为12=F.T
,2-mg sin30°·T=(15×1-
正确。若释放物块的瞬间,物块A、B均相对于小车
1×10×0.5×2)N·s=5N·s,随着时间延续,合力
滑动,系统最终也将处于静止状态,全过程中弹簧减
的冲量会不断增大,无最大值,故D错误。
少的机械能即为减少的弹性势能,根据能量关系可
6.D【解析】水流单位时间撞到B处的体积等于水流
知等于系统因摩擦产生的内能,故D错误。
单位时间通过水平喷水口的体积,即体积为Q=Sv,
4.C【解析】设A、B发生相对滑动时的最小外力为
故A错误。水流从P到B做平抛运动,平抛初速度
F。,对A受力分析,由牛顿第二定律可得mAg=
为,由于水柱恰好能垂直撞到斜面,由几何关系可
maa,解得a=g=2m/s2,对于B而言,有F。
知在B的速度方向与水平方向成60°,有B=
mAg一μ(mA十mB)g=mBa,解得F。=8N,由乙
0s60=2w,故B错误。设△时间内有质量为△m
7》
图可知,外力F与时间t的关系满足F=6十2t(t≥
·33·条版老n春
5。如图是古代奥林匹克立定跳远的陶瓷画,图中的运动员手持一种负重物起跳,这可以使他跳
2025一2026学年度高三一轮复习周测卷(十四)
得更远,现在我们来解释其中的原因,若某位运动员的质量为60kg,两手各持一个质量为
物理·碰撞与动量守恒(二)】
3kg的负重物,在某次立定跳远练习过程中,起跳离地时速度大小为5m/$,方向与水平方向
成37夹角,在最高点将两个负重物相对于地面速度为零扔出,忽略空气阻力,si37°=0.6,
(考试时间40分钟,总分100分)
cos37°=0.8。下列说法正确的是
一、单项选择题:本题共7小题,每小题7分,共49分。每小题只有一个选项符合题目要求。带“
A.从起跳后到落地前的过程中,运动员和负重物组成系统的总动量和总机
械能均守恒
题目为能力提升题,分值不计入总分。
B.与在最高点不扔出负重物相比,扔出负重物时运动员在空中可以运动更
1.如图,边长均为a的立方体木块和空心立方体铁块,用长度也为a的细绳连接,
长时间
悬浮在平静的大水池中,木块上表面和水面的距离为h=4a。当细绳某时刻突
h
函
C.与在最高点不扔出负重物相比,扔出负重物运动员可以多跳一段距离
然断裂后,木块与铁块分别竖直向上、向下运动,当木块上表面刚浮出水面时,
陶
D.与在最高点不扔出负重物相比,扔出负重物运动员落地时速率将增大0.4m/s
铁块恰好到达池底。已知木块的质量为m,铁块的质量为M=4m,不计水对物
6.用一个半球形容器和三个小球可以进行碰撞实验,已知容器内侧面光滑,半
0
块的阻力,设水对物块的浮力不受物块运动的影响,则池深为
径为R,三个质量分别为m1,m2m,的小球编号为1,2、3,各小球半径相同
A.15a
B.12a
C.10a
D.8a
且可视为质点,自左向右依次静置于容器底部的同一直线上且彼此相互接)
2.热播电视剧《三体》中描绘了三体舰队通过尘埃区被动减速的场景,引起了天文爱好者们的讨
触,若将质量为m1的小球1移至左侧离容器底高h处无初速度释放,如图所示,各小球间的
论,如果想要不减速通过尘埃区,就需要飞船提供足够的动力。假设尘埃区密度•=4.0×
碰撞时间极短且碰撞时无机械能损失,小球1与2、2与3碰后,球1停在O点正下方,球2上
10-8kg/m3,飞船进入尘埃区的速度为v=3.0×10m/s,飞船垂直于运动方向上的最大横截
升的最大高度为。R,球3恰能滑出容器,则三个小球的质量之比为
而积S=10m2,尘埃微粒与飞船相碰后都附着在飞船上,则
A.1:1:2
B.33t1
C.4:41
D.32:1
A.△:=1s内附着在飞船上的微粒质量为0.12kg
7.如图甲所示,滑块A,B、C静止放在光滑的水平面上,滑块A、B的质量均为m,滑块B、C之
B.△t=1s内附着在飞船上的微粒质量为120kg
间用一质量不计的轻弹簧连接,t=0时刻滑块A获得一初速度。沿水平面向右运动,t时刻
C.飞船要保持速度v不变,所需推力大小为3.6×105N
与滑块B碰撞,且粘在一起(碰撞时间极短),整个运动过程中,滑块A、B、C的速度一时间的
D.飞船要保持速度v不变,所需推力大小为7,2×10N
部分图像如图乙所示。,时刻滑块C的加速度为零,下列说法正确的是
3.如图所示,一质量为3m的木箱C静置于光滑水平地面上,箱内质量为m的物块A与质量为
A指块C的质量m:=m,图乙中号
2m的物块B紧挨在一起,中间夹有少量火药。两物块与木箱底板间的动摩擦因数相等,当火
药爆炸(爆炸时间极短)后物块B向右以对地大小为。的速度运动,物块与木箱壁碰撞时会
B全过程系统损失的机械能为
6
成月a
被粘住,则下列说法正确的是
甲
C.弹簧的最大弹性势能为m
A.系统(A,B,C)最后以大小为=号的速度向右运动
D.t3时刻滑块A正向左运动
B.火药爆炸后、与C碰撞前,物块A,B组成的系统动量守恒
*高空抛物,坠物严重危害公共安全。为充分发挥司法审判的惩罚、规范和预防功能,刑法修正
C.火药爆炸释放的能量为mw
案新增高空抛物罪。假设质量为0.4kg的花盆从离地面20m高的高楼窗户自由下落到地面
D.火药爆炸后系统(A、B、C)最终损失的机械能为3mw
(无反弹),花盆与地面碰撞时间为0.01$,设竖直向下为正方向,若花盆可视为质点,不计空气
4.三个同种材质且质量分布均匀的弹性小球A、B、C由通过质心的光滑细杆相互接触
阻力,重力加速度大小g=10m/s。则
A,花盆与地面碰撞前瞬间的速度大小为20m/s
串在一起,如图,三球质量满足ma》mB》mc。现将三小球从离地面高为h处静止
B.花盆与地面碰撞前瞬间,花盆重力的瞬时功率为40W
释放,若所有碰撞均可视为弹性碰撞,则小球C上跳的高度约为
C,花盆与地面碰撞过程的动量变化为8kg·m/s
A.25h
B.49h
C.16h
D.3h
D.花盆对地面平均作用力的大小为402N
物理·周测卷(十四)第1页(共4页)
物理·周测卷(十四】第2页(共4页】
新教材版」
14
班级
如图,质量M=2kg的圆环套在光滑水平轨道上,质量m=1kg的小球通过长L=0,6m的轻
m
绳与圆环连接。现将细绳拉直,且与AB平行,小球以竖直向下的初速度。=6m/s开始运动
(1)若A的初速度为3g,√发,求摩擦杆在B中移动的距离以及A弹回的速度大小。
重力加速度g=10m/s2,则
(2)若滑块B不固定,摩擦杆与B刚好没有出现相对运动,求所对应的A的初速度的值以及
姓名
A,运动过程中,小球和圆环构成系统的动量和机械能均守恒
此条件下A,B分离后各自的速度大小。
B
A
B.从小球开始运动到小球运动到最低点这段时间内,圆环向右运动的位移大小为0.2m
w:::
得分
777777777777777777777777777777
C.小球通过最低点时,小球的速度大小为4、3m/s
M
D.小球运动到最高点时,细绳对小球的拉力大小为100N
1.m
二、非选择题:本题共3小题,共51分。
8.(11分)某实验小组的同学利用如图1所示的装置来验证动量守恒定律。
选择题
遮光条
答题栏
及P
光电门
0
2cm
1
2
接气源
丁(垫学轨
10
20
图1
图2
4
①调节气垫导轨,轻推潜块Q使其能在气垫导轨上做匀速直线运动:
5
②将弧形轨道与气垫导轨平滑连接:
6
③气垫导轨上不放滑块Q,将固定有邀光条的滑块P在孤形轨道上由静止释放,测得遮光条
10.(20分)如图所示,有一个质量为M,半径为R的半圆形滑槽ACB静止放在光滑的水平面
上,C是半圆形滑槽的最低点,D是圆弧上的一点,D与圆心O的连线与水平方向成α=30
的遮光时间为t1:
角:某时刻将一质量为m的光滑小球从距离A点正上方2R处由静止释放,小球从槽口处落
④在气垫导轨左侧放置滑块Q,滑块P在弧形轨道上由同一位置静止释放,滑块P与滑块Q
发生碰撞并粘在一起,测得遮光条的遮光时间为t:
人半圆形滑槽内。小球可看成质点,小球质量为滑槽质量M的一半,重力加速度为g,空气
阻力不计。求:
⑤测得滑块P(含遮光条)、Q的质量分别为m、M,用游标卡尺测得遮光条的宽度L如图2
(1)半圆形滑槽ACB向左运动的最远距离:
所示。
(2)半圆形滑槽ACB的速度最大值:
请回答下列问题:
(3)小球经过D点时滑槽的速度大小」
(1)遮光条的宽度L
mm.
(2)若碰撞过程中关系式
在误差允许的范围内成立(用题中已知量表示),则系统
的动量守恒。
(3)若第二次释放P的位置偏低,则的值
(填“偏大”“偏小”或“不变”)。
9.(20分)如图所示为一缓冲机的工作原理示意图。两滑块A、B可在光滑水平地面上做直线运
动,mA一m,ma=4m,滑块B中贯穿一轻质摩擦杆。滑块B与摩擦杆之间的最大静摩擦力
大小为f=√5mg,弹簧左端与滑块B的左端距离为L。,滑块B固定于水平地面上某点,滑块
A位于滑块B的左侧,某次实验时给滑块A一向右的初速度使其正对滑块B做直线运动。
已知弹簧的弹性势能E,=2x,k为弹簧的劲度系数,x为弹簧的形变量,重力加速度为g,
摩擦杆与滑块B之间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力。
新教材版]
物理·周测卷(十四)第3页(共4页)
物理·周测卷(十四】第4页(共4页】