内容正文:
高三一轮复习单元检测卷/物理
(七)动量定理动量守恒定律
动量和能量综合应用
(考试时间75分钟,满分100分)
一、选择题(本题共8小题,每小题4分,共32分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合要
求的)
1.下列说法正确的是
0000000
7777777777777777
甲
丙
A.图甲,子弹打进木块后一起向左运动的过程中,子弹和木块构成的系统动量守恒
B.图乙,两同学传接篮球的过程中,两同学和篮球构成的系统动量守恒
C.图丙,绑有磁铁的两小车在光滑水平地面上相向运动的过程中,两小车构成的系统动量守恒
D.图丁,小球在光滑水平面上的斜槽顶端由静止释放,在离开斜槽前小球和斜槽构成的系统动量
守恒
2.航天员在空间站内演示微重力环境下不同质量钢球的对心碰撞现象。如图所示,一质量为0.3kg
的钢球A相对网格布静止,航天员将质量为0.2kg的钢球B以0.5/s的速度水平向左抛出,两
球发生弹性正碰。下列说法正确的是
A.碰撞后钢球A向左运动,速度大小为0.2m/s
B.碰撞后钢球B向左运动,速度大小为0.4m/s
C.碰撞前后钢球A、B的动量变化量相同
D.碰撞过程中钢球A对钢球B的冲量大小为0.12N·s
3.在离地面同一高度有质量相同的三个小球a、b、c,a球以速度v。竖直上抛,b球以速度v。竖直下
抛,c球做自由落体运动,不计空气阻力,下列说法正确的是
A.落地前三个小球受到重力的冲量相同
B.a球和b球到达地面时的动量相同
C.落地前a球受到重力的冲量最小
D.b球和c球动量的变化量相同
物理第1页(共8页)
衡水金卷·先享题·高
4.如图所示,一个质量为的物体以某一速度从A点冲上一个倾角为30°的固定斜面,其运动的加
速度为g(g为重力加速度)。该物体在斜面上上升的最大高度为么,则在该过程中,下列说法正
确的是
入
30T
7777777777
A.物体的重力势能增加了子mgh
B.物体的机械能损失了mgh
C.物体的动能损失了mgh
D.物体的重力势能增加了mgh
5.质量为m、速度为v的A球跟质量为3、静止的B球发生正碰。碰撞可能是弹性的,也可能是非
弹性的,因此,碰撞后B球的速度大小可能为
A.0.6
B.0.55v
C.0.4v
D.0.24v
6.如图所示为高速磁悬浮列车在水平长直轨道上的模拟运行图,列车由质量均为的4节车厢组
成,其中1号车厢为动力车厢。列车由静止开始以额定功率P运动,经过一段时间达到最大速
度。列车向右运动的过程中,1号车厢会受到前方空气的阻力,假设车厢碰到空气前空气的速度
为0,碰到空气后空气的速度立刻与列车速度相同,已知空气密度为,1号车厢的迎风面积(垂直
运动方向上的投影面积)为S,不计其他阻力,忽略2号、3号、4号车厢受到的空气阻力。当列车
由静止开始以额定功率运动到速度为最大速度的3时,1号车厢对2号车厢的作用力大小为
A.S
B.5
C.FS
D.PaS
7.如图所示,光滑水平地面上放置长木板A(上表面粗糙)和滑块C,滑块B置于长木板A的左端,三
者质量分别为mA=2kg、mB=1kg、mc=2kg。开始时滑块C静止,长木板A与滑块B一起以oo
=5m/s的速度匀速向右运动,长木板A与滑块C发生碰撞(碰撞时间极短)后滑块C向右运动,
经过一段时间,长木板A与滑块B再次达到共同速度一起向右运动,且恰好不再与滑块C碰撞。
下列说法错误的是
三一轮复习单元检测卷七
物理第2页(共8页)
☒
A
7777777777777777
7777777777777
A.长木板A与滑块C碰撞后瞬间长木板A的速度大小为2.5m/s
B.长木板A与滑块C碰撞后瞬间滑块C的速度大小为3m/s
C.整个过程中损失的机械能为15J
D.若滑块B与长木板A间的动摩擦因数为0.3,则长木板A的长度至少为1m
8.如图所示,木板B静止在光滑的水平面上,其右端距墙壁1m。物块A(可视为质点)以=4m/s
的水平速度从木板B的左端滑上木板B,木板B上表面粗糙,物块A与木板B间的动摩擦因数为
0.3。木板B与右侧墙壁碰撞前物块A与木板B未分离,木板B与墙壁碰撞后以某一速度反弹,
之后某一瞬间物块A与木板B同时停止运动,且物块A刚好停在木板B的最右端。已知物块A
的质量为1kg,木板B的质量为3kg,重力加速度g=10m/s2。关于该运动过程,下列说法正确
的是
7777777777
A.木板B与右侧墙壁的碰撞无机械能损失
B.木板B与右侧墙壁碰撞损失的机械能为4J
C木板B的长度为)m
D.木板B的长度为号m
二、选择题(本题共2小题,每小题5分,共10分。在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求。
全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分)
9.如图甲所示,一轻质弹簧的一端固定在倾角为30°的固定光滑斜面底端,一质量为1kg的物块(可
视为质点)从斜面上离弹簧上端一定距离的O点由静止释放。以O点为坐标原点、沿斜面向下为
x轴正方向,取地面为零势能面。在物块下滑的全过程中,重力势能随物块的位移x变化的关系
图像如图乙中的图线①所示,弹簧弹性势能随物块的位移x变化的关系图像如图乙中的图线②所
示,弹簧弹性势能E,=k△r(k为弹簧劲度系数,4x为弹簧形变量),弹簧始终在弹性限度内,
重力加速度g=10m/s2,则下列说法正确的是
物理第3页(共8页)
衡水金卷·先享题·高
E/J
8
0
wwwwww
x
②
30°
0
0.61.0
x/m
甲
乙
A.弹簧原长为0.6m
B.物块刚接触弹簧时的动能为3J
C.弹簧的劲度系数为62.5N/m
D.物块的最大加速度大小为25m/s2
10.如图所示,有n个相同的物块紧密排列放在光滑水平面上,每个物块的质量均为m,一质量为o
的子弹(可视为质点)以某一初速度从左端水平射入物块中,刚好能穿过一个物块。设物块对子
弹的阻力大小不变。忽略空气阻力的影响,下列说法正确的是
A.子弹和物块组成的系统动量守恒,机械能守恒
B.若只增加物块个数,子弹可能穿过更多的物块
C.若只增加物块个数,子弹能穿过物块的个数减少
777777777
D,若只改变物块个数,子弹能穿过物块的个数不超过,十mm
nm
班级
姓名
分数
题号
6
7
8
9
10
答案
三、非选择题(本题共5小题,共58分。请按要求完成下列各题)
11.(8分)小明同学在实验室做探究碰撞中动量守恒定律的实验。如图甲所示,把一“L”形长木板固
定在水平桌面上,在长木板的左端固定一水平轻质弹簧。取两个材质相同、质量不同的长方形小
物块A和小物块B备用。实验步骤:把物块A放在长木板上弹簧的右侧,向左推物块A压缩弹
簧直至物块A到P点。再由静止释放物块A,物块A最终停在长木板上,标记物块A停止的位
置,在物块A运动的路径上适当位置标记一点Q,测出物块A停止位置到Q点的距离。重复上
述过程多次,每次都从P点由静止释放物块A,计算Q点到停止位置的距离的平均值x。。将物
块B静置在长木板上的Q点,重新从P点由静止释放物块A,两者发生碰撞,测出物块A停止时
到Q点的距离和物块B停止时到Q点的距离。如图乙所示,重复多次,分别计算物块A停止时
到Q点的距离和物块B停止时到Q点的距离的平均值,计为x1和x2,物块A与物块B碰后反
向运动过程中不与弹簧接触。
一轮复习单元检测卷七
物理第4页(共8页)
☒
WwWWWWWM
wWM'于
7777
7777777
x1
甲
(1)为探究碰撞中动量是否守恒,还需要测出
(写出测量物理量的
名称及表示的字母)。
(2)若关系式√x1+√=
成立,则可得出结论:物块A、B碰撞过程中动量守恒。若要
进一步验证物块A、B的碰撞是否为弹性碰撞,则应验证关系式√x。=
是否成立。(用
x。、x1、x2和测量物理量的字母表示)
12.(10分)利用如图所示的实验装置对碰撞过程进行研究。让质量为1的滑块A与质量为m2的
静止滑块B在水平气垫导轨上发生碰撞,碰撞时间极短,比较碰撞后滑块A和滑块B的速度大
小1和2,进而分析碰撞过程是否为弹性碰撞。回答下列问题:
S1
挡板
挡板
气垫导轨
(1)调节导轨水平。
(2)测得两滑块的质量分别为0.510kg和0.304kg。要使碰撞后两滑块的运动方向相反,应选
取质量为
kg的滑块作为滑块A。
(3)调节滑块B的位置,使得滑块A与滑块B接触时,滑块A的左端到左边挡板的距离s1与滑
块B的右端到右边挡板的距离s2相等。
(4)使滑块A以一定的初速度沿气垫导轨运动,并与滑块B碰撞,分别用传感器记录滑块A和滑
块B从碰撞时刻开始到各自撞到挡板所用的时间t1和t2。
(5)将滑块B放回到碰撞前的位置,改变滑块A的初速度大小,重复步骤(4)。多次测量的结果
如表所示。
1
2
3
4
5
t/s
0.49
0.67
1.01
1.22
1.39
t/s
0.15
0.21
0.33
0.40
0.46
k、忍
0.31
k2
0.33
0.33
0.33
(6)表中的k2=
(结果保留两位有效数字)。
物理第5页(共8页)】
衡水金卷·先享题·高
(7)的平均值为
(结果保留两位有效数字)。
(8)理论研究表明,本实验的碰撞过程是否为弹性碰撞,可由判断。要使碰撞后两滑块的运动
方向相反,且两滑块的碰撞为弹性碰撞,则凹的理论表达式为
(用m1和
2表示),本实验中其值为(结果保留两位有效数字);若该值与(7)中结果之间的误差
在允许范围内,则可认为滑块A与滑块B在导轨上的碰撞为弹性碰撞。
13.(10分)如图所示,质量均为m的木块A和木块B并排放在光滑水平面上,木块A上固定一竖直
轻杆,轻杆上端的O点系一长为L、不可伸长的细线,细线另一端系一质量也为m的小球C(可视
为质点),现将小球C拉起使细线水平伸直,并由静止释放小球C,重力加速度为g,不计空气阻
力,求:
(1)小球C运动到最低点时的速度大小:
(2)小球C运动到最低点时细线的拉力大小;
(3)小球C摆回至轻杆右侧最高处时与O点间的竖直距离。
06
A
B
777777777777777777777
一轮复习单元检测卷七
物理第6页(共8页)
☒
14.(14分)如图所示,长木板静止在水平地面上,其上表面与竖直固定装置A的圆弧下端平滑相切,
装置A的左侧面有一半径R=1.6m的光滑半圆轨道。现让一小物块从长木板左端以w=
14m/s的水平初速度滑上长木板,经过1s小物块恰好滑离长木板,同时长木板与装置A发生
第一次碰撞。已知小物块与长木板的质量均为2kg,小物块与长木板上表面间的动摩擦因数
=0.4,长木板与地面间的动摩擦因数2=0.15,长木板与装置A发生弹性碰撞且碰撞时间极
短,小物块可视为质点,不计空气阻力,重力加速度g=10m/s2,求:
(1)小物块滑离长木板时的速度大小;
(2)小物块运动到半圆轨道的最高点时轨道对小物块的压力大小;
(3)小物块从装置A落到长木板上时距长木板左端的距离。(结果保留两位有效数字)
物理第7页(共8页)
衡水金卷·先享题·高
15.(16分)如图所示,某轨道由粗糙倾斜直轨道与光滑圆弧轨道组成,直轨道的倾角0=37°、长L1=
1.5m,圆弧轨道的圆心为O点、半径R=1m,直轨道末端与圆弧轨道相切,整个轨道固定于光
滑水平桌面上。右侧有竖直挡板(厚度不计)的“」”形长木板紧靠轨道右侧放置,其上表面与圆
弧轨道末端平齐,长木板的长度L2=2.5,小物块Q静置于长木板上且与竖直挡板的距离L3
=0.875m。小物块P从直轨道顶端由静止释放,滑上长木板后与小物块Q发生碰撞。已知长
木板、小物块P、小物块Q的质量均为m=1kg,小物块P与倾斜直轨道间的动摩擦因数1=
0.25,小物块P、小物块Q与长木板间的动摩擦因数均为2=0.2,运动过程中不计空气阻力,最
大静摩擦力等于滑动摩擦力,所有的碰撞作用时间极短且均为弹性正碰,重力加速度g
10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,小物块P和小物块Q均可视为质点,求:
(1)小物块P到达圆弧轨道末端时的速度大小;
(2)从小物块P刚滑上长木板到与小物块Q发生碰撞经过的时间;
(3)小物块Q与挡板发生碰撞后,小物块Q与挡板间的最大距离。
L3
777777777777777777777才7
三一轮复习单元检测卷七
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☒高三一轮复习K
·物理·
高三一轮复习单元检测卷/物理(七)
命题要素一贤表
注:
1.能力要求:
I.理解能力
Ⅱ,推理能力Ⅲ,分析综合能力Ⅳ.应用数学处理物理问题的能力V,实验能力
2.学科素养:
①物理观念
②科学思维③科学探究
④科学态度与责任
分
知识点
能力要求
学科素养
预估难度
题号
题型
值
(主题内容)
I
IⅢV
①
②③④
档次
系数
1
选择题
4
动量守恒的条件
易
0.85
选择题
4
动量守恒定律的应用
中
0.75
3
选择题
4
冲量、动量定理
中
0.75
4
选择题
功能关系
中
0.75
利用动量守恒定律分析碰撞的
5
选择题
4
中
0.70
可能性
6
选择题
4
整体法、隔离法及机车启动问题
中
0.65
动量守恒定律在板块模型中的
7
选择题
4
中
0.65
应用
分段应用动量守恒定律、能量守
8
选择题
4
难
0.55
恒定律
选择题
5
变力作用下的功能关系
中
0.65
动量守恒定律、能量守恒定律的
10
选择题
5
难
0.55
综合应用
11
非选择题
碰撞中的动量守恒定律
0.70
12
非选择题
10
利用气垫导轨探究弹性碰撞
中
0.65
13
非选择题
10
动量守恒定律、能量守恒定律
中
0.65
14
非选择题
14
弹性碰撞、圆周运动、平抛运动
难
0.55
多过程运动、弹性碰撞、能量
15
非选择题
16
难
0.55
守恒
·27·
·物理·
参考答案及解析
香考答条及解析
一、选择题
1.C【解析】子弹打进木块后一起向左运动的过程中,
,解得摩擦力大小∫=子mg,物体克服摩擦
·3
受到逐渐增大的弹簧弹力作用,子弹和木块构成的系
力做的功W=f·
sin30=交mgh,所以物体的机械
h
统所受合力不为零,故此系统动量不守恒,A项错误;
两同学传接篮球的过程中,由于地面摩擦力的作用,
能损失了号mg,B项错误:合外力对物体做的功
两同学和篮球构成的系统所受合力不为零,故此系统
3
h
W合=一n·
一2mgh,根据动能定理
动量不守恒,B项错误;绑有磁铁的两小车在光滑水
8‘sn30=-
3
平地面上相向运动的过程中,两小车构成的系统所受
可知,物体的动能损失了号mg,C项错误。
合力为零,故此系统动量守恒,C项正确;小球在光滑
5.C【解析】若碰撞为弹性的,则碰撞后B球获得的速
水平面上的斜槽顶端由静止释放,小球沿斜槽加速下
滑,小球有竖直向下的加速度分量,故小球和斜槽构
度最大,m=m十3m0且子m时=之m听十号
成的系统在竖直方向合力不为零,故此系统动量不守
X3mx,解得mx=0.5v,若碰撞为完全非弹性碰
恒,而此系统在水平方向所受合力为零,故此系统只
撞,则碰撞后B球获得的速度最小,mv=(十
是在水平方向动量守恒,D项错误
3n)vgmm,解得Bmin=0.25v,综上所述,0.25≤g≤
2.D【解析】设向左为正方向,由动量守恒定律和能量
0.5u,C项正确。
1
6.B【解析】设列车的最大速度为m,列车对空气的
守恒定律可知mo=mAU十mBU2,之mB哈一
阻力为∫,取列车运动方向为正方向,由动量定理有
m十子mi,解得=0.4m/s,
入y
f△t=pSum△tum一0,解得f=pS品,当牵引力等于阻
力时,匀速运动,列车的速度最大,则有P=fm,联立
一0.1m/s,即碰撞后钢球A向左运动,速度大小为
0.4m/s,钢球B向右运动,速度大小为0.1m/s,A、
P
解得Um=VpS
当列车由静止开始以额定功率运动
B项错误;由动量守恒定律可知,碰撞前后钢球A、B
的动量变化量大小相等,方向相反,C项错误:碰撞过
到速度为最大速度的子时,阻力厂=S(
3%m)2=
程中钢球A对钢球B的冲量I=v2一v。,解得I
SG,此时,牵引力F=P=3,设此时1号车
1
1
=一0.12N·s,负号表示冲量方向向右,D项正确。
3Um
3.B【解析】由运动学公式h=西t什及子-话
厢对2号车厢的作用力大小为℉',对2号、3号、4号
=2gh可知,a球下落时间最长,b球下落时间最短;
车厢整体,由牛顿第二定律有F'=3ma,对4节车厢
落地前瞬间,a球、b球速度大小相等,c球速度最小,
整体有3f-f=4ma,联立解得F=13。
6pS哈-
因此,根据I6=gt可得,重力对三个小球的冲量不
相等,a球受到重力的冲量最大,A、C项错误;根据p
是PS,B项正确。
=mv可知,a球和b球到达地面时的动量大小相等,
7.A
【解析】因碰撞时间极短,长木板A与滑块C的
方向相同,B项正确;根据动量定理有IG=△p,故b
碰撞过程动量守恒,设碰撞后瞬间长木板A的速度
球和c球动量的变化量不相同,D项错误。
大小为A,滑块C的速度大小为c,以水平向右为正
4,D【解析】物体在斜面上上升的最大高度为h,克服
方向,由动量守恒定律得mAv=AA十cvc,长木
重力做的功为mgh,则重力势能增加了mgh,A项错
板A与滑块B在摩擦力的作用下达到共同速度,设
误,D项正确;根据牛顿第二定律得mngsin30°十f=
共同速度为B,由动量守恒定律得AVA十Bv=
·28·
高三一轮复习K
·物理·
(A十mB)UB,长木板A与滑块B达到共同速度后
=3J,B项正确:弹簧发生形变的过程中,形变量△x
恰好不再与滑块C碰撞,应满足=(,联立解得
=0,4m,根据E=A,由图乙可得Em=E
vA=2m/s,uB=c=3m/s,A项错误,B项正确;整
解得k=62.5N/m,C项正确:弹簧压缩量最大时,弹
个过程损失的机械能△E最=号(m:十mB)心
力F=k△x,根据牛顿第二定律有F一ngsin30°=
之(m十m十m)呢=15J,C项正确:若A=0.3,由
ma,解得a=20m/s2,D项错误。
10.BD【解析】子弹射入物块过程中,摩擦阻力做负
能量守恒定律得子m话十号m暖=之
功,子弹和物块组成的系统损失的机械能部分转化
g)vB十gL,解得L=1m,D项正确。
为内能,所以机械能不守恒,A项错误;物块对子弹
8.C【解析】假设木板B与墙壁碰撞前已与物块A共
的阻力大小不变,设子弹的初速度为,子弹每穿
速,共同速度为心,取向右为正方向,由动量守恒定
过一个物块产生的热量为Q,子弹射入物块后,与物
律得mAo=(A十g)U,解得=1m/s,从物块A
块相对静止时损失的机械能为E描,由动量守恒定律
滑上木板B到两者共速的过程,对木板B,由动能定
和能量守恒定律得ov=(十)v共,E横=
理得mAg=之mBi,解得此过程中木板B运动的
之m味-之(m十m)咳,解得E=,
1+见@
nm
位移s=0.5m<1m,假设成立,根据能量守恒定律
得子时=子(m十mB)f十mg△,解得在此过
合m味,子弹能穿过物块的个数-告,若只增加
物块个数,E将增大,且Q不变,则子弹能穿过物
程中物块A相对于木板B滑行的距离△x1=2m,设
块的个数k可能增大,B项正确,C项错误;若只改
木板B与右侧墙壁碰撞后瞬间的速度大小为2,从
变物块个数,子弹能穿过的物块个数最大值kx=
木板B与墙壁碰撞后到物块A与木板B同时停止运
1
动的过程,取向左为正方向,由动量守恒定律得2
E拨m
E损max
2n话
Q
E
=m十m,所以
-m=0,解得=号s<=1n/s,可知木板
2716u8
n72
1+
mo
m
B与右侧墙壁碰撞有机械能损失,且损失的机械能
AE=合me-之msi,解得△E=专J,此过程,根
子弹能穿过物块的个数不超过"十m”,D项正确。
nm
三、非选择题
据能量守恒定律得mg△x:=子m暖十子mo,解
11.(1)物块A的质量A和物块B的质量(2分)
得在此过程中物块A相对于木板B滑行的距离△x
(2)√(3分)√+√(3分)
=号m,所以木板B的长度L=△a十A=2m十
【解析】(1)由于物块A、B材质相同,则物块A、B与
2
长木板间的动摩擦因数相同,设物块A、B做匀减速
。m三20m,AB、D项错误,C项正确。
直线运动的加速度均为a,有ng=a,可得a=
二、选择题
g,设碰撞前物块A经过Q点的速度大小为o,有
9.BC【解析】取地面为零势能面,根据图像可知物块
0一6=一2ax。,设物块A和物块B碰撞后瞬间的
初状态的重力势能E=mgh=8J,物块距离斜面底
速度大小分别为w、功,则有0-听=一2ax1,0一
端L=sin30,解得L=1.6m,由图线②可知物块下
=一2ax2,若碰撞中动量守恒,有vo=一v1十
落的路程L1=06m开始接触弹簧,则弹簧的原长
mB2,整理可得M√=g√2-√,所
L=L-L1=1.6m-0.6m=1m,A项错误;物块刚
以还需要测量的是物块A的质量mA和物块B的质
接触弹簧时的重力势能Epl=Ew一mgL1sin30°=
量mB。
5J,根据机械能守恒定律有Epl十Ek1=E,解得E
(2)由上述分析可知,若碰撞中动量守恒,有
·29·
·物理·
参考答案及解析
mA√。=B√2一A√,整理可得√十
Fr-mg=m uctun)
(1分)
区一区,若物块A,B发生弹性碰撞,则由机
解得Fr=4ng
(2分)
枝能守恒定律可得分m,砖=宁moi十之m时,结
(3)设小球C摆回至轻杆右侧最高处时与O点间的
竖直距离为h。小球C由最低点摆到轻杆左侧,再
合之前的式子,联立可得mAxo=Ax1十mBx2,又因
摆回至轻杆右侧最高处的过程,木块A和小球C组
为M√0=mB√2-mA√,联立解得√
成的系统在水平方向动量守恒,末状态两者共速,以
V+√。
向左为正方向,有mue一m心A=2U
(1分)
12.(2)0.304(2分)
m呢+子m=
×2m2+mg(L-h)(1分)
(6)0.31(2分)
解得A=十1
(2分)
(7)0.32(2分)
(8),m(2分)0.34(2分)
14.(1)10m/s(2)25N(3)7.0m
21n1
【解析】(1)小物块滑上长木板后,对小物块,根据牛
【解析】(2)两滑块的质量分别为0.510kg和
顿第二定律得4mg=ma
(1分)
0.304kg,要想使碰撞后两滑块的运动方向相反,则
解得a1=4m/s
滑块A的质量要小,才有可能反向运动,故选质量
经过=1s小物块滑离长木板,设滑离时小物块的
为0.304kg的滑块作为滑块A。
速度大小为
(6)因为位移相等,所以速度之比等于时间之比的倒
小物块在长木板上做匀减速直线运动,根据运动学
数:由表中数据可得与=会-品}0.31,
公式有v1=w一a1t
(1分)
解得u1=10m/s
(1分)
(7)号的平均值及-031+0.31+0.3+0.3+0.3
(2)设小物块运动到半圆轨道最高点时的速度大小
=0.322≈0.32。
为,根据机械能守恒定律有
1
(8)由机械能守恒定律和动量守恒定律可得
n16
mi=子m+2nxR
(1分)
=m十号m:访m助=一m十m,联立解
解得v=6m/s
设小物块运动到半圆轨道最高点时,轨道对小物块
得=m,代入数据可得4≈0.34。
的压力大小为Fy,则根据牛顿第二定律有F¥十mg
271
L
13.(1)23
2mg宁1
=
(1分)
解得Fx=25N
(1分)
【解析】(1)小球C向下摆动到最低点的过程中,木
(3)小物块在长木板上向右运动的过程中,对地位移
块A、木块B和小球C组成的系统在水平方向动量
x1=十
守恒,以向左为正方向,根据动量守恒定律和机械能
2
守恒定律得
解得x1=12m
(1分)
1c-2UA=0
(1分)
长木板向右运动的过程中,由牛顿第二定律得
1X2m
hmg一2eg=ag
mgL=2m十
(1分)
解得a2=1m/s
解得=2√受=√受
(1分)
根据运动学公式可得长木板与装置A碰撞时
长木板的速度大小2=at1=1×1m/s=1m/s
(2)小球C运动到最低点时,对小球C受力分析,根
1
据牛顿第二定律得
长木板的位移大小x=之a=0.5m
(1分)
·30·
高三一轮复习K
·物理·
故长木板的长度L=x1-x2=12m-0.5m=
之m2=
是m号+号×2m6十mgL,-L)
11.5m
(1分)
(1分)
小物块离开装置A后做平抛运动的过程中,竖直方
向有
解得p=3m/s,a=0.5m/s
(1分)
13
2R-7xP
(另一组解为p=一
3
m/s,vg=
6
m/s,因p<
解得t=0.8s
0,故不合理,舍去)
(1分)
以向右为正方向,对小物块P由动量定理得
水平方向的位移x=t=6×0.8m=4.8m(1分)
-engt=nvp一u
(1分)
长木板与装置A发生弹性碰撞后原速率反弹,碰撞
后长木板向左运动的过程中,有
解得t=0.5s
(1分)
(3)小物块P与小物块Q发生弹性碰撞,因两者质
umg=mas
量相等,故碰撞后交换速度,碰撞后瞬间小物块P
解得a3=1.5m/s
的速度大小p=0.5m/s,小物块P与长木板速度
碰撞后长木板停下所用的时间。=兰=名
a=3s(1分)
相同,小物块Q的速度大小va1=3m/s
长木板通过的位移看=之4,时=子m
1
设小物块Q与挡板碰撞前瞬间,小物块Q与长木板
(1分)
的速度分别为vQ、v板,以向右为正方向,有
因t2<t,故小物块落到长木板上时长木板已经停止
ma1十2Up1=1mae+2nvw
(1分)
运动
1
1
1
小物块落到长木板上时距长木板左端的距离△x
m6十空X2m响=之m吃+之X2m吸十
L+西-x=1.5m+号m-4.8m≈7.0m1分)
wmgLa
(1分)
解得a2=2m/s,v板=1m/s
(1分)
15.(1)4m/s(2)0.5s
(3)
12m
(另一组解为o:=号m/s,喉=号
2
m/s,因a2<
【解析】(1)对小物块P下滑的过程,根据动能定
板,故不合理,舍去)
理得
小物块Q与挡板碰撞过程,小物块Q与长木板交换
mgLi sin 0+mgR(1-cos 0)-umgcos 0.L=
速度,即碰后小物块Q的速度大小va=1m/s,小物
m-0
(2分)
块Q与小物块P的速度相同,长木板的速度大小
解得v=4m/s
(1分)
v板1=2m/s。小物块Q与小物块P以相同的速度
(2)小物块P滑上长木板后做匀减速运动,长木板
均相对长木板向左运动,三者共速时小物块Q与挡
与小物块Q一起向右做匀加速运动,三者组成的系
板间的距离最大,以向右为正方向,有
统满足动量守恒定律,设小物块P、Q碰撞前瞬间的
211a3十1V板1=3m℃共
(1分)
速度分别为r、Q,以向右为正方向,根据动量守恒
1
2X2m6十2mu=
X3m+2emgs(2分)
1
定律与能量守恒定律得
1
mu=mp十216
解得s=立m
(2分)
(1分)
·31·