专题06 动量(5年汇编)(全国通用)2022-2026年高考物理真题分类汇编

2026-07-15
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资源信息

学段 高中
学科 物理
教材版本 -
年级 高三
章节 -
类型 题集-试题汇编
知识点 动量
使用场景 高考复习-真题
学年 2026-2027
地区(省份) 全国
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 15.22 MB
发布时间 2026-07-15
更新时间 2026-07-15
作者 辉哥Tim
品牌系列 好题汇编·高考真题分类汇编
审核时间 2026-07-15
下载链接 https://m.zxxk.com/soft/58825556.html
价格 4.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

摘要:

**基本信息** 汇编2022-2026年多省高考物理动量专题真题,聚焦动量、动量定理、动量守恒三大核心考点,融合科技情境与跨模块综合,适配高考命题趋势。 **题型特征** |题型|题量/分值|知识覆盖|命题特色| |----|-----------|----------|----------| |选择|约40题|动量矢量性、冲量计算、碰撞分类|结合磁谱仪(2026广东)、航天器分离(2026陕晋青宁)等科技情境,注重F-t图像分析(2025广东)| |计算|约30题|动量定理应用、多体碰撞、动量能量综合|设计滑块弹簧系统(2026江苏)、斜面轨道碰撞(2026湖北)等复杂模型,强调临界极值与分段过程分析|

内容正文:

专题06 动量 考点分类 五年考情(2022-2026) 命题规律 & 创新考法 核心重点变化 考点 01 动量 2026・江苏卷、四川卷、广东卷、陕晋青宁卷 2025・天津卷、四川卷、北京卷 2024・重庆卷 2023・重庆卷、广东卷、新课标卷 2022・重庆卷、江苏卷、湖南卷 · 情境:球类、磁谱仪; · 考点:动量矢量、平抛结合; · 实验:频闪测速; · 创新:三维抛体、磁场偏转联动 1. 基础概念题减少,跨力学 / 电磁综合题占比上升; 2. 动量与磁场、平抛综合,几何临界计算增多 考点 02 动量定理 2026・四川卷、河北卷、湖南卷、江苏卷、黑吉辽蒙卷、贵州卷 2025・天津卷、广东卷、陕晋青宁卷、浙江卷、湖北卷、广西卷、云南卷、河北卷、北京卷、甘肃卷、上海卷、贵州卷 2024・浙江卷、北京卷、安徽卷、广西卷、福建卷、浙江卷、江苏卷、全国甲卷、广东卷 2023・福建卷、天津卷、河北卷、广东卷、新课标卷、辽宁卷、浙江卷 2022・天津卷、重庆卷、海南卷、湖北卷、福建卷、北京卷、山东卷、全国乙卷、湖南卷、浙江卷 · 情境:飞椅、高空坠物; · 考点:变力冲量、分段运动; · 实验:纸带测向心加速度; · 创新:F-t 图像、多周期联动模型 1. 临界极值区分度提升,单纯套公式题大幅减少; 2. 瞬时冲击、变力冲量定量计算,多阶段过程为主流 考点 03 动量守恒定律及其应用 2026・四川卷、贵州卷、山东卷、浙江卷、陕晋青宁卷、湖南卷、湖北卷、江苏卷、黑吉辽蒙卷、河北卷、河南卷、广东卷、云南卷 2025・贵州卷、北京卷、河南卷、甘肃卷、广东卷、山东卷、福建卷、浙江卷、天津卷、四川卷、海南卷、湖北卷、 江西卷、全国卷、重庆卷、北京卷、湖南卷、江苏卷 2024・安徽卷、江苏卷、甘肃卷、海南卷、广东卷、广西卷、湖北卷、浙江卷、吉林卷、湖南卷、江苏卷、天津卷、重庆卷、河北卷、山东卷、湖北卷 2023・广东卷、浙江卷、上海卷、河北卷、重庆卷、天津卷、北京卷、山东卷、浙江卷、湖北卷、辽宁卷、海南卷、湖南卷、全国乙卷、全国甲卷 2022・北京卷、湖南卷、全国乙卷、山东卷、河北卷、广东卷、浙江卷、海南卷、福建卷、天津卷 · 情境:航天器分离、滑块碰撞; · 考点:弹性 / 完全非弹性碰撞、人船; · 实验:气垫导轨、斜槽平抛验证、悬摆碰撞; · 创新:多次碰撞、弹簧板块复合系统 1. 几何约束、多解临界设问成为难点,综合压轴高频; 2. 多物体递推碰撞、动量 + 能量联立求解 考点01 动量 1.(2026·江苏·高考真题)如图所示,水平面内一光滑小球沿正方形线框保持速率不变运行,a、b、c、d分别是各边中点,在拐点处小球所受合力的冲量大小和其动量大小的比值是(     ) A. B. C. D. 【答案】A 【详解】根据动量定理,小球在拐点处受到合力的冲量等于动量的变化量,即 设小球速率为v,动量大小 正方形相邻边方向垂直,小球拐弯前后速度大小均为v,方向夹角为,因此动量变化量的大小为: 可得 结合几何关系,选项中只有A符合。 故选A。 2.(2026·四川·高考真题)2026年2月,我国某科创团队发布全球首款速度达到的全尺寸人形机器人、该机器人体重;2025年1月、该团队发布的四足机器人体重。若两款机器人均以的速度同方向运动,则二者的动量大小之差为(     ) A. B. C. D. 【答案】C 【详解】根据题意,由动量表达式可得,二者的动量大小之差为 故选C。 3.(2026·广东·高考真题)(多选)如图是一种长方体电子磁谱仪结构示意图,磁谱仪内存在磁感应强度大小为、方向垂直底面向上的匀强磁场,磁场区域长为、宽为。电子束中有三个电子通过准直器后垂直左侧面沿边缘进入磁场,偏转后分别到达磁谱仪三个侧面,与边缘的距离分别为、和,电子电荷量为、质量为,不考虑相对论效应,下列说法正确的有(     ) A.电子1的动能比电子3的大 B.电子1在磁场中的运动时间为 C.电子2的动能为 D.电子3的动量大小为 【答案】BCD 【详解】A.电子在磁场中做匀速圆周运动,根据洛伦兹力提供向心力可得 可得 根据几何关系可知电子1的运动半径小于电子3的运动半径,则电子1的速度小于电子3的速度,根据可知电子1的动能比电子3的小,故A错误; B.电子在磁场中做匀速圆周运动的周期 结合 可得 根据题图可知电子1在磁场中运动的圆心角为,则电子1在磁场中的运动时间为,故B正确; C.设电子2运动半径为,如图所示 根据几何关系有 可得 根据可得 电子2的动能为,故C正确; D.设电子3运动半径为,如图所示 根据几何关系有 可得 根据可得 电子3的动量大小为,故D正确。 故选BCD。 4.(2026·陕晋青宁卷·高考真题)如图,某游乐场有一条滑道,由两段粗糙程度不同的直道组成,其中段的长度、倾角为段水平且足够长。初始时游客甲乘滑板从点由静止下滑,经过到达点,此后进入段继续滑行。游客甲和滑板的总质量段、段滑道与滑板间的动摩擦因数分别为、,其中。重力加速度取,。游客和滑板整体视为质点,不计空气阻力及在点处的机械能损失。 (1)求AB段滑道与滑板间的动摩擦因数; (2)求AB段甲和滑板的机械能损失及动量变化量的大小; (3)当甲到达点时,游客乙乘同样滑板恰以的速度经过点下滑。求乙到达点时与甲的距离。 【答案】(1) (2), (3)40m 【详解】(1)当甲从A点滑至B点根据 代入数据可得a=2m/s2 根据牛顿第二定律有 又因为,所以 代入数据联立可得 (2)甲从A点滑至B点损失的机械能等于这个过程中摩擦力做的功,所以有 根据前面小问可知甲下滑的加速度为a=2m/s2;根据运动学公式可得甲到达B点的速度为12m/s 所以AB段动量的变化量为 (3)乙从A滑到B的过程根据运动学公式有 代入数据解得 甲在地面上做匀减速运动,根据牛顿第二定律有 可得 甲到达B点的速度为,在4s内甲没有停止; 在内,甲运动的距离 代入数据解得,即甲乙之间的距离为40m。 5.(2025·天津·高考真题)一种名为“飞椅”的游乐设施如图所示,该设施中钢绳一端系着座椅,另一端系在悬臂边缘。绕竖直轴转动的悬臂带动座椅在水平面内做匀速圆周运动,座椅可视为质点,则某座椅运动一周的过程中(  ) A.动量保持不变 B.所受合外力做功为零 C.所受重力的冲量为零 D.始终处于受力平衡状态 【答案】B 【详解】座椅在水平面内做匀速圆周运动,速度大小不变,方向改变 A.根据可知动量大小不变,方向改变,故A错误; B.速度大小不变,则座椅的动能不变,根据动能定理可知所受合外力做功为零,故B正确; C.根据可知所受重力的冲量不为零,故C错误; D.座椅在水平面内做匀速圆周运动,一定有向心加速度,所以不是处于受力平衡状态,故D错误。 故选B。 6.(2025·四川·高考真题)如图所示,真空中固定放置两块较大的平行金属板,板间距为d,下极板接地,板间匀强电场大小恒为E。现有一质量为m、电荷量为q()的金属微粒,从两极板中央O点由静止释放。若微粒与极板碰撞前后瞬间机械能不变,碰撞后电性与极板相同,所带电荷量的绝对值不变。不计微粒重力。求: (1)微粒第一次到达下极板所需时间; (2)微粒第一次从上极板回到O点时的动量大小。 【答案】(1) (2) 【详解】(1)由牛顿第二定律 由运动学公式 联立可得微粒第一次到达下极板所需的时间为 (2)微粒第一次到达下极板时的速度大小为 由于微粒与极板碰撞前后瞬间机械能不变,碰撞后电性与极板相同,所带电荷量的绝对值不变,设微粒碰后第一次到达上极板时的速度大小为,满足 代入解得 同理可得微粒第一次从上极板回到O点时的速度大小为,满足 代入解得 故微粒第一次从上极板回到O点时的动量大小为 7.(2025·北京·高考真题)北京谱仪是北京正负电子对撞机的一部分,它可以利用带电粒子在磁场中的运动测量粒子的质量、动量等物理量。 考虑带电粒子在磁感应强度为B的匀强磁场中的运动,且不计粒子间相互作用。 (1)一个电荷量为的粒子的速度方向与磁场方向垂直,推导得出粒子的运动周期T与质量m的关系。 (2)两个粒子质量相等、电荷量均为q,粒子1的速度方向与磁场方向垂直,粒子2的速度方向与磁场方向平行。在相同的时间内,粒子1在半径为R的圆周上转过的圆心角为,粒子2运动的距离为d。求: a.粒子1与粒子2的速度大小之比; b.粒子2的动量大小。 【答案】(1) (2)a.;b. 【详解】(1)粒子速度方向与磁场垂直,做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力 解得轨道半径 圆周运动的周期 将R代入得 比例关系为 (2)a.由题意知粒子1做圆周运动,线速度 粒子2做匀速直线运动,速度 所以速度之比 即 b.对粒子1,由洛伦兹力提供向心力有 可得 粒子2的动量 结合前面的分析可得 8.(2024·重庆·高考真题)活检针可用于活体组织取样,如图所示。取样时,活检针的针芯和针鞘被瞬间弹出后仅受阻力。针鞘质量为m,针鞘在软组织中运动距离d1后进入目标组织,继续运动d2后停下来。若两段运动中针鞘整体受到阻力均视为恒力。大小分别为F1、F2,则针鞘(   ) A.被弹出时速度大小为 B.到达目标组织表面时的动能为F1d1 C.运动d2过程中,阻力做功为(F1+F2)d2 D.运动d2的过程中动量变化量大小为 【答案】A 【详解】A.根据动能定理有 解得 故A正确; B.针鞘到达目标组织表面后,继续前进d2减速至零,有 Ek = F2d2 故B错误; C.针鞘运动d2的过程中,克服阻力做功为F2d2,故C错误; D.针鞘运动d2的过程中,动量变化量大小 故D错误。 故选A。 9.(2023·重庆·高考真题)(多选)某实验小组测得在竖直方向飞行的无人机飞行高度y随时间t的变化曲线如图所示,E、F、M、N为曲线上的点,EF、MN段可视为两段直线,其方程分别为和。无人机及其载物的总质量为2kg,取竖直向上为正方向。则(  )    A.EF段无人机的速度大小为4m/s B.FM段无人机的货物处于失重状态 C.FN段无人机和装载物总动量变化量大小为4kg∙m/s D.MN段无人机机械能守恒 【答案】AB 【详解】A.根据EF段方程 可知EF段无人机的速度大小为 故A正确; B.根据图像的切线斜率表示无人机的速度,可知FM段无人机先向上做减速运动,后向下做加速运动,加速度方向一直向下,则无人机的货物处于失重状态,故B正确; C.根据MN段方程 可知MN段无人机的速度为 则有 可知FN段无人机和装载物总动量变化量大小为12kg∙m/s,故C错误; D.MN段无人机向下做匀速直线运动,动能不变,重力势能减少,无人机的机械能不守恒,故D错误。 故选AB。 10.(2023·广东·高考真题)(多选)某同学受电动窗帘的启发,设计了如图所示的简化模型.多个质量均为的滑块可在水平滑轨上滑动,忽略阻力.开窗帘过程中,电机对滑块1施加一个水平向右的恒力,推动滑块1以的速度与静止的滑块2碰撞,碰撞时间为,碰撞结束后瞬间两滑块的共同速度为.关于两滑块的碰撞过程,下列说法正确的有(    )    A.该过程动量守恒 B.滑块1受到合外力的冲量大小为 C.滑块2受到合外力的冲量大小为 D.滑块2受到滑块1的平均作用力大小为 【答案】BD 【详解】A.取向右为正方向,滑块1和滑块2组成的系统的初动量为 碰撞后的动量为 则滑块的碰撞过程动量不守恒,故A错误; B.对滑块1,取向右为正方向,则有 负号表示方向水平向左,故B正确; C.对滑块2,取向右为正方向,则有 故C错误; D.对滑块2根据动量定理有 解得 则滑块2受到滑块1的平均作用力大小为,故D正确。 故选BD。 11.(2023·新课标卷·高考真题)(多选)一质量为1kg的物体在水平拉力的作用下,由静止开始在水平地面上沿x轴运动,出发点为x轴零点,拉力做的功W与物体坐标x的关系如图所示。物体与水平地面间的动摩擦因数为0.4,重力加速度大小取10m/s2。下列说法正确的是(   )    A.在x = 1m时,拉力的功率为6W B.在x = 4m时,物体的动能为2J C.从x = 0运动到x = 2m,物体克服摩擦力做的功为8J D.从x = 0运动到x = 4的过程中,物体的动量最大为2kg∙m/s 【答案】BC 【详解】由于拉力在水平方向,则拉力做的功为 W = Fx 可看出W—x图像的斜率代表拉力F。 AB.在物体运动的过程中根据动能定理有 则x = 1m时物体的速度为 v1= 2m/sx = 1m时,拉力为 则此时拉力的功率 P = Fv1= 12Wx = 4m时物体的动能为 Ek= 2J A错误、B正确; C.从x = 0运动到x = 2m,物体克服摩擦力做的功为 Wf= μmgx = 8J C正确; D.根据W—x图像可知在0—2m的过程中F1= 6N,2—4m的过程中F2= 3N,由于物体受到的摩擦力恒为f = 4N,则物体在x = 2m处速度最大,且根据选项AB分析可知此时的速度 则从x = 0运动到x = 4的过程中,物体的动量最大为 D错误。 故选BC。 12.(2022·重庆·高考真题)(多选)一物块在倾角为的固定斜面上受到方向与斜面平行、大小与摩擦力相等的拉力作用,由静止开始沿斜面向下做匀变速直线运动,物块与斜面间的动摩擦因数处处相同。若拉力沿斜面向下时,物块滑到底端的过程中重力和摩擦力对物块做功随时间的变化分别如图曲线①、②所示,则(  ) A.物块与斜面间的动摩擦因数为 B.当拉力沿斜面向上,重力做功为时,物块动能为 C.当拉力分别沿斜面向上和向下时,物块的加速度大小之比为1∶3 D.当拉力分别沿斜面向上和向下时,物块滑到底端时的动量大小之比为 【答案】BC 【详解】A.对物体受力分析可知,平行于斜面向下的拉力大小等于滑动摩擦力,有 由牛顿第二定律可知,物体下滑的加速度为 则拉力沿斜面向下时,物块滑到底端的过程中重力和摩擦力对物块做功为 代入数据联立解得 故A错误; C.当拉力沿斜面向上,由牛顿第二定律有 解得 则拉力分别沿斜面向上和向下时,物块的加速度大小之比为 故C正确; B.当拉力沿斜面向上,重力做功为 合力做功为 则其比值为 则重力做功为时,物块的动能即合外力做功为,故B正确; D.当拉力分别沿斜面向上和向下时,物块滑到底端时的动量大小为 则动量的大小之比为 故D错误。 故选BC。 13.(2022·重庆·高考真题)在测试汽车的安全气囊对驾乘人员头部防护作用的实验中,某小组得到了假人头部所受安全气囊的作用力随时间变化的曲线(如图)。从碰撞开始到碰撞结束过程中,若假人头部只受到安全气囊的作用,则由曲线可知,假人头部(   ) A.速度的变化量等于曲线与横轴围成的面积 B.动量大小先增大后减小 C.动能变化正比于曲线与横轴围成的面积 D.加速度大小先增大后减小 【答案】D 【详解】AB.由题知假人的头部只受到安全气囊的作用,则F—t图像的面积即合外力的冲量,再根据动量定理可知F—t图像的面积也是动量的变化量,且图线一直在t轴的上方,由于头部有初动量,由图可知,动量变化越来越大,则动量的大小一直减小到假人头静止,动量变化最大,AB错误; C.根据动量与动能的关系有,而F—t图像的面积是动量的变化量,则动能的变化量与曲线与横轴围成的面积不成正比,C错误; D.由题知假人的头部只受到安全气囊的作用,则根据牛顿定律可知a∝F,即假人头部的加速度先增大后减小,D正确。 故选D。 14.(2022·江苏·高考真题)光源通过电子-光子散射使光子能量增加,光子能量增加后(  ) A.频率减小 B.波长减小 C.动量减小 D.速度减小 【答案】B 【详解】AB.根据可知光子的能量增加后,光子的频率增加,又根据 可知光子波长减小,故A错误,B正确; CD.根据 可知光子的动量增加;根据光速不变原理可知,光子速度不变,故CD错误。 故选B。 15.(2022·湖南·高考真题)(多选)神舟十三号返回舱进入大气层一段时间后,逐一打开引导伞、减速伞、主伞,最后启动反冲装置,实现软着陆。某兴趣小组研究了减速伞打开后返回舱的运动情况,将其运动简化为竖直方向的直线运动,其图像如图所示。设该过程中,重力加速度不变,返回舱质量不变,下列说法正确的是(  ) A.在时间内,返回舱重力的功率随时间减小 B.在时间内,返回舱的加速度不变 C.在时间内,返回舱的动量随时间减小 D.在时间内,返回舱的机械能不变 【答案】AC 【详解】A.重力的功率为 由图可知在0~t1时间内,返回舱的速度随时间减小,故重力的功率随时间减小,故A正确; B.根据v-t图像的斜率表示加速度可知在0~t1时间内返回舱的加速度减小,故B错误; C.在t1~t2时间内由图像可知返回舱的速度减小,故可知动量随时间减小。故C正确; D.在t2~t3时间内,由图像可知返回舱的速度不变,则动能不变,但由于返回舱高度下降,重力势能减小,故机械能减小,故D错误。 故选AC。 考点02 动量定理 1.(2026·四川·高考真题)如图所示,边长为的绝缘菱形支架EFGH竖直放置,FG边固定于水平地面,。E、G两点各固定一带电小球,两小球带等量异种电荷。点H、F间固定一光滑绝缘直轨道,另一带电小球从H点沿轨道由静止下滑至F点。重力加速度大小为、小球均可视为点电荷。则小球在运动过程中(     ) A.某时刻所受支持力可能为零 B.到达F点时的速率为 C.电势能先增大后减小 D.所受电场力的冲量为零 【答案】A 【详解】A.根据菱形几何性质和等量异种电荷的电场特点可知HF轨道电势处处相等,等量异种电荷中垂线上电场方向平行于电荷连线EG,若电场力方向与重力垂直轨道的分力方向相反、大小相等,则支持力N=0,这种情况是可能存在的,故A正确; B. 整个过程电场力不做功,只有重力做功,由几何关系得下落高度 根据动能定理: 解得,故B错误; C.HF是等势线,整个运动过程中小球电势不变,电势能不变,故C错误; D.冲量是矢量,等量异种电荷中垂线上电场方向始终不变,因此电场力方向始终不变,整个过程电场力的总冲量不为零,故D错误。 故选 A。 2.(2026·河北·高考真题)为清除太空碎片对航天器的潜在威胁,某兴趣小组提出一种设想。如图所示,一质量为的太空碎片绕地球做半径为的匀速圆周运动,在点受到一个与其速度方向垂直且背离地心向外的瞬时冲量作用、变轨到图中的椭圆轨道,最终进入大气层而烧毁,设地球质量为,引力常量为、则该太空碎片受到冲量作用后瞬间的动能为(     ) A. B. C. D. 【答案】B 【详解】设太空碎片做匀速圆周运动的速度为,根据万有引力提供向心力有 解得 则碎片受到冲量前的初始动能为 碎片在Q点受到瞬时冲量I作用,获得一个垂直于原速度方向的分速度,根据动量定理 可得其大小为 由于冲量方向(背离地心向外,即径向)与原速度方向垂直,根据矢量合成法则(勾股定理),作用后的合速度v的平方为 则该太空碎片受到冲量作用后瞬间的动能为 故选B。 3.(2026·湖南·高考真题)(多选)某小组设计了一磁悬浮装置。如图,环形通电线圈固定在水平面上,其上方固定一半径为的环形细管道,管道任意处磁场方向与竖直方向夹角为。质量为的带正电小球在环形管道中以某一速率做匀速圆周运动,此时小球与管道间无弹力,重力加速度为。下列说法正确的是(     ) A.从管道上方俯视,小球沿顺时针方向做圆周运动 B.小球做圆周运动的周期为 C.小球做圆周运动的半个周期内洛伦兹力的冲量大小为 D.若小球的绕行方向不变,速率为其做匀速圆周运动速率的2倍,则小球与管道间的弹力大小为 【答案】AD 【详解】A.根据题意可知,小球所受洛伦兹力的水平分力提供小球做圆周运动的向心力,由左手定则可知,从管道上方俯视,小球沿顺时针方向做圆周运动,故A正确; B.设磁感应强度为,小球的速度为,此时小球与管道间无弹力,竖直方向上有 水平方向上有 解得 则小球做圆周运动的周期为,故B错误; C.根据题意,水平方向上,由动量定理有 竖直方向有 则小球做圆周运动的半个周期内洛伦兹力的冲量大小为,故C错误; D.若小球的绕行方向不变,速率为其做匀速圆周运动速率的2倍,竖直方向上有 水平方向上有 小球与管道间的弹力大小 联立解得,故D正确。 故选AD。 4.(2026·江苏·高考真题)如图所示,水平面内一光滑小球沿正方形线框保持速率不变运行,a、b、c、d分别是各边中点,在拐点处小球所受合力的冲量大小和其动量大小的比值是(     ) A. B. C. D. 【答案】A 【详解】根据动量定理,小球在拐点处受到合力的冲量等于动量的变化量,即 设小球速率为v,动量大小 正方形相邻边方向垂直,小球拐弯前后速度大小均为v,方向夹角为,因此动量变化量的大小为: 可得 结合几何关系,选项中只有A符合。 故选A。 5.(2026·黑吉辽蒙卷·高考真题)某科研机构设计了模拟月球重力环境的实验塔,简化模型如图所示。在竖直向上的电磁力的驱动下,质量的实验舱由静止开始沿塔身竖直向上做匀加速直线运动,上升时,立即减小电磁力,使实验舱向上做匀减速直线运动。减速过程中,舱内水平台面上的设备所受支持力为其重力的,从而模拟月球重力环境。不计摩擦力与空气阻力,取重力加速度。求上升过程中 (1)实验舱的最大速度; (2)舱内处于模拟的月球重力环境的时间。 【答案】(1) (2) 【详解】(1)加速阶段,由动能定理有 解得 (2)减速阶段,由动量定理得 解得 6.(2026·贵州·高考真题)如图,机舱内装有质量均为的甲、乙两个灭火弹模型的弹射型无人机,静止在的斜直轨道上,无人机空载时质量。无人机在弹射系统作用下以的速度沿轨道离开,随后无人机依靠自身动力飞行,达到高度时,开始以的速度沿水平方向做匀速直线运动,并进行投弹训练。设两弹所受空气阻力不计,落地点均在同一水平面上,取重力加速度。 (1)求载弹无人机在斜直轨道上运动过程中所受合力的冲量大小和方向; (2)设水平飞行过程中,载弹无人机水平方向动力与质量满足(国际单位制),所受空气阻力大小恒为,方向与飞行方向相反,若两弹相对无人机无初速度先后被释放,时间间隔,求两弹落地点之间的距离; (3)设无人机水平飞行过程中,先相对无人机无初速度释放甲,当甲落地时沿水平方向发射乙,此时乙相对地面的速度大小为,若无人机的速度始终不变,求乙从发射到落地的过程中,两弹之间距离的最小值与取值的关系。 【答案】(1),方向与水平方向夹角为 (2) (3) 【详解】(1)载弹无人机在斜直轨道上运动过程中,由动量定理有 代入数据解得 则载弹无人机在斜直轨道上运动过程中所受合力的冲量大小为,方向沿斜直轨道向上,即与水平方向夹角为。 (2)先释放一个灭火弹后载弹无人机水平方向的动力大小为 水平方向由牛顿第二定律有 则释放第一个灭火弹后,第二个灭火弹与无人机一起做匀加速直线运动,所以后释放的灭火弹释放时的速度为 从释放第一个灭火弹到释放第二个灭火弹的过程,由速度位移公式可知后释放的灭火弹的位移为 由于两弹所受空气阻力不计,则两弹释放后均做平抛运动,有 则两弹落地点之间的距离为 (3)相对无人机无初速度释放甲,且无人机的速度始终不变,则根据平抛运动规律可知,甲落地时,乙在甲的正上方H处,设发射乙后乙的运动时间为,则此时两弹之间的距离为 由二次函数知识可知,当,两弹之间距离最小,即 由于,上述对称轴只有在即时,才落在有效区间内。 当时,对称轴,二次函数在区间单调递增,最小值在(发射瞬间)取得,此时两弹水平距离为0,竖直距离为,故 综上有 7.(2025·天津·高考真题)一种名为“飞椅”的游乐设施如图所示,该设施中钢绳一端系着座椅,另一端系在悬臂边缘。绕竖直轴转动的悬臂带动座椅在水平面内做匀速圆周运动,座椅可视为质点,则某座椅运动一周的过程中(  ) A.动量保持不变 B.所受合外力做功为零 C.所受重力的冲量为零 D.始终处于受力平衡状态 【答案】B 【详解】座椅在水平面内做匀速圆周运动,速度大小不变,方向改变 A.根据可知动量大小不变,方向改变,故A错误; B.速度大小不变,则座椅的动能不变,根据动能定理可知所受合外力做功为零,故B正确; C.根据可知所受重力的冲量不为零,故C错误; D.座椅在水平面内做匀速圆周运动,一定有向心加速度,所以不是处于受力平衡状态,故D错误。 故选B。 8.(2025·广东·高考真题)(多选)如图所示,无人机在空中作业时,受到一个方向不变、大小随时间变化的拉力。无人机经飞控系统实时调控,在拉力、空气作用力和重力作用下沿水平方向做匀速直线运动。已知拉力与水平面成30°角,其大小F随时间t的变化关系为F = F0-kt(F ≠ 0,F0、k均为大于0的常量),无人机的质量为m,重力加速度为g。关于该无人机在0到T时间段内(T是满足F > 0的任一时刻),下列说法正确的有(   ) A.受到空气作用力的方向会变化 B.受到拉力的冲量大小为 C.受到重力和拉力的合力的冲量大小为 D.T时刻受到空气作用力的大小为 【答案】AB 【详解】AD.无人机经飞控系统实时调控,在拉力、空气作用力和重力作用下沿水平方向做匀速直线运动,则无人机受到空气作用力与重力和拉力的合力等大反向,随着F的减小重力和拉力的合力如图 可知无人机受到空气作用力的大小和方向均会改变,在T时刻有,F = F0-kT 解得 故A正确、D错误; B.由于拉力F随时间t均匀变化,则无人机在0到T时间段内受到拉力的冲量大小为F—t图像与坐标轴围成的面积为,故B正确; C.将拉力分解为水平和竖直方向,则无人机受重力和拉力的合力在水平方向有 无人机受重力和拉力的合力在竖直方向有 0到T时间段内无人机受重力和拉力的合力在水平方向的冲量为 0到T时间段内无人机受重力和拉力的合力在竖直方向的冲量为 则0到T时间段内无人机受到重力和拉力的合力的冲量大小为 故C错误。 故选AB。 9.(2025·陕晋青宁卷·高考真题)(多选)如图,与水平面成夹角且固定于O、M两点的硬直杆上套着一质量为的滑块,弹性轻绳一端固定于O点,另一端跨过固定在Q处的光滑定滑轮与位于直杆上P点的滑块拴接,弹性轻绳原长为OQ,PQ为且垂直于OM。现将滑块无初速度释放,假设最大静摩擦力与滑动摩擦力相等。滑块与杆之间的动摩擦因数为0.16,弹性轻绳上弹力F的大小与其伸长量x满足。,g取,。则滑块(  ) A.与杆之间的滑动摩擦力大小始终为 B.下滑与上滑过程中所受滑动摩擦力的冲量相同 C.从释放到静止的位移大小为 D.从释放到静止克服滑动摩擦力做功为 【答案】AC 【详解】A.根据题意,设滑块下滑后弹性轻绳与PQ间夹角为时,对滑块进行受力分析,如图所示 在垂直杆方向有 由胡克定律结合几何关系有 联立解得 可知,滑块与杆之间的弹力不变,则滑块与杆之间的滑动摩擦力大小始终为 故A正确; B.下滑与上滑过程中所受滑动摩擦力的方向不同,冲量是矢量,则下滑与上滑过程中所受滑动摩擦力的冲量不相同,故B错误; C.设滑块从释放到静止运动的位移为,滑块开始向下做加速度减小的加速运动,当沿着杆方向合力为0时,滑块速度最大,之后滑块继续向下做加速度增大的减速运动,当速度为0时,有 由几何关系可得 此时 则滑块会继续向上滑动,做加速度减小的加速运动。当滑块速度再次为0时,有 解得 此时 此时 则滑块静止,故从释放到静止,滑块的位移为,故C正确; D.从释放到静止,设克服滑动摩擦力做功为,由能量守恒定律有     解得 故D错误。 故选AC。 10.(2025·浙江·高考真题)高空抛物伤人事件时有发生,成年人头部受到的冲击力,就会有生命危险。设有一质量为的鸡蛋从高楼坠落,以鸡蛋上、下沿接触地面的时间差作为其撞击地面的时间,上、下沿距离为,要产生的冲击力,估算鸡蛋坠落的楼层为(  ) A.5层 B.8层 C.17层 D.27层 【答案】C 【详解】鸡蛋触地后匀减速至静止,位移s=5cm=0.05m。匀减速平均速度为,故撞击时间 根据动量定理 代入数据解得 由自由落体公式 得高度 每层楼高约3m,对应楼层数为层。 故选C。 11.(2025·浙江·高考真题)有一离地面高度、质量为稳定竖直降落的沙尘颗粒,在其降落过程中受到的阻力与速率v成正比,比例系数,重力加速度,则它降落到地面的时间约为(  ) A. B. C. D. 【答案】B 【详解】沙尘颗粒开始时速度较小,则阻力较小,可知 沙尘颗粒速率增大,阻力增大,加速度减小,当时,沙尘颗粒速度达到最大且稳定,此时速度满足 解得 由最大速度可知,沙尘颗粒做加速运动的时间很小,则下落的高度也很小,因此沙尘颗粒在整个运动中的时间基本上都在匀速运动阶段,可得沙尘颗粒降落到地面的时间约为 故选B。 12.(2025·湖北·高考真题)一个宽为L的双轨推拉门由两扇宽为的门板组成。门处于关闭状态,其俯视图如图(a)所示。某同学用与门板平行的水平恒定拉力作用在一门板上,一段时间后撤去拉力,该门板完全运动到另一边,且恰好不与门框发生碰撞,其俯视图如图(b)所示。门板在运动过程中受到的阻力与其重力大小之比为,重力加速度大小为g。若要门板的整个运动过程用时尽量短,则所用时间趋近于(  ) A. B. C. D. 【答案】B 【详解】方法一:门板先在向右的外力作用下做匀加速直线运动,撤去外力后做匀减速直线运动,若外力比较大,加速时间很短,位移很小,可以忽略不计,此时门板的运动时间最短,撤去外力后根据牛顿第二定律有,设撤去外力后门板最短运动时是为t,运动的距离为,可得门板的最短时间趋近于。 故选B。 方法二:设拉力为,作用时间为,撤去外力后运动的时间为,运动过程的最大速度为,则由动量定理,有 得 撤销拉力后,有 得 对于全过程,有 得 对于全过程有 故运动的总时间 可知当越大时,越小,当时,取最小值。 则 则 故选B。 13.(2025·广西·高考真题)图甲为某智能分装系统工作原理示意图,每个散货经倾斜传送带由底端A运动到顶端B后水平抛出,撞击冲量式传感器使其输出一个脉冲信号,随后竖直掉入以与水平传送带共速度的货箱中,此系统利用传感器探测散货的质量,自动调节水平传送带的速度,实现按规格分装。倾斜传送带与水平地面夹角为,以速度匀速运行。若以相同的时间间隔将散货以几乎为0的速度放置在倾斜传送带底端A,从放置某个散货时开始计数,当放置第10个散货时,第1个散货恰好被水平抛出。散货与倾斜传送带间的动摩擦因数,到达顶端前已与传送带共速。设散货与传感器撞击时间极短,撞击后竖直方向速度不变,水平速度变为0。每个长度为d的货箱装总质量为M的一批散货。若货箱之间无间隔,重力加速度为g。分装系统稳定运行后,连续装货,某段时间传感器输出的每个脉冲信号与横轴所围面积为I如图乙,求这段时间内: (1)单个散货的质量。 (2)水平传送带的平均传送速度大小。 (3)倾斜传送带的平均输出功率。 【答案】(1) (2) (3) 【详解】(1)某段时间传感器输出的每个脉冲信号与横轴所围面积为I,可知受到的冲量为I,则对单个散货水平方向由动量定理 解得单个散货的质量为 (2)落入货箱中散货的个数为 则水平传送带的平均传送速度大小为 (3)倾斜传动带上一共有10个物块,每次经过,后一个物块总会到达前一个物块的位置,因此在时间可视为第10个物块一次性传输到第1个物块的位置;设倾斜传送带的长度为L,其中散货在加速阶段,由牛顿第二定律 解得 加速时间 加速位移 设匀速时间为,其中 则匀速位移为 故传送带的长度为 加速阶段散货与传送带发生的相对位移为 在时间内传送带对外输出的功率分别用于提升物块的高度和增加物块的动能,即 其中,     联立可得倾斜传送带的平均输出功率为 14.(2025·云南·高考真题)如图所示,光滑水平面上有一个长为L、宽为d的长方体空绝缘箱,其四周紧固一电阻为R的水平矩形导线框,箱子与导线框的总质量为M。与箱子右侧壁平行的磁场边界平面如截面图中虚线PQ所示,边界右侧存在范围足够大的匀强磁场,其磁感应强度大小为B、方向竖直向下。时刻,箱子在水平向右的恒力F(大小未知)作用下由静止开始做匀加速直线运动,这时箱子左侧壁上距离箱底h处、质量为m的木块(视为质点)恰好能与箱子保持相对静止。箱子右侧壁进入磁场瞬间,木块与箱子分离;箱子完全进入磁场前某时刻,木块落到箱子底部,且箱子与木块均不反弹(木块下落过程中与箱子侧壁无碰撞);木块落到箱子底部时即撤去F。运动过程中,箱子右侧壁始终与磁场边界平行,忽略箱壁厚度、箱子形变、导线粗细及空气阻力。木块与箱子内壁间的动摩擦因数为μ,假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g。 (1)求F的大小; (2)求时刻,箱子右侧壁距磁场边界的最小距离; (3)若时刻,箱子右侧壁距磁场边界的距离为s(s大于(2)问中最小距离),求最终木块与箱子的速度大小。 【答案】(1) (2) (3)见解析 【详解】(1)对木块与箱子整体受力分析由牛顿第二定律 对木块受力分析,水平方向由牛顿第二定律 竖直方向由平衡条件 联立可得 (2)设箱子刚进入磁场中时速度为v,产生的感应电动势为 由闭合电路欧姆定律得,感应电流为 安培力大小为 联立可得 若要使两物体分离,此时有 其中 解得 由运动学公式 解得 故时刻,箱子右侧壁距磁场边界的最小距离为 (3)水平方向由运动学公式 竖直方向有 其中 可得力F作用的总时间为 水平方向对系统由动量定理 其中 联立可得 当时,最终木块与箱子的速度大小为 当时,最终木块与箱子的速度大小为 15.(2025·河北·高考真题)如图,一长为2m的平台,距水平地面高度为1.8m。质量为0.01kg的小物块以3m/s的初速度从平台左端水平向右运动。物块与平台、地面间的动摩擦因数均为0.2。物块视为质点,不考虑空气阻力,重力加速度g取10m/s2。 (1)求物块第一次落到地面时距平台右端的水平距离。 (2)若物块第一次落到地面后弹起的最大高度为0.45m,物块从离开平台到弹起至最大高度所用时间共计1s。求物块第一次与地面接触过程中,所受弹力冲量的大小,以及物块弹离地面时水平速度的大小。 【答案】(1)0.6m (2)IN = 0.1N·s;vx′ = 0 【详解】(1)小物块在平台做匀减速直线运动,根据牛顿第二定律有a = μg 则小物块从开始运动到离开平台有 小物块从平台飞出后做平抛运动有,x = vxt1 联立解得x = 0.6m (2)物块第一次落到地面后弹起的最大高度为0.45m,则物块弹起至最大高度所用时间和弹起的初速度有,vy2 = gt2 则物块与地面接触的时间Δt = t-t1-t2 = 0.1s 物块与地面接触的过程中根据动量定理,取竖直向上为正,在竖直方向有IN-mgΔt = mvy2-m(-vy1),vy1 = gt1 解得IN = 0.1N·s 取水平向右为正,在水平方向有, 解得vx′ = -1m/s 但由于vx′减小为0将无相对运动和相对运动的趋势,故vx′ = 0 16.(2025·北京·高考真题)关于飞机的运动,研究下列问题。 (1)质量为m的飞机在水平跑道上由静止开始做加速直线运动,当位移为x时速度为v。在此过程中,飞机受到的平均阻力为f,求牵引力对飞机做的功W。 (2)飞机准备起飞,在跑道起点由静止开始做匀加速直线运动。跑道上存在这样一个位置,飞机一旦超过该位置就不能放弃起飞,否则将会冲出跑道。已知跑道的长度为L,飞机加速时加速度大小为,减速时最大加速度大小为。求该位置距起点的距离d。 (3)无风时,飞机以速率u水平向前匀速飞行,相当于气流以速率u相对飞机向后运动。气流掠过飞机机翼,方向改变,沿机翼向后下方运动,如图所示。请建立合理的物理模型,论证气流对机翼竖直向上的作用力大小F与u的关系满足,并确定的值。 【答案】(1) (2) (3)论证见解析, 【详解】(1)根据动能定理 可得牵引力对飞机做的功 (2)加速过程,设起飞速度为,根据速度位移关系 减速过程,根据速度位移关系 联立解得 (3)在无风的情况下,飞机以速率u水平飞行时,相对飞机的气流速率也为u,并且气流掠过机翼改变方向,从而对机翼产生升力。根据升力公式,升力与气流的动量变化有关,根据动量定理 可得 又, 联立可得 又 可知 即 17.(2025·甘肃·高考真题)如图1所示,细杆两端固定,质量为m的物块穿在细杆上。初始时刻。物块刚好能静止在细杆上。现以水平向左的力F作用在物块上,F随时间t的变化如图2所示。开始滑动瞬间的滑动摩擦力等于最大静摩擦力。细杆足够长,重力加速度为g,θ=30°。 求: (1)t=6s时F的大小,以及t在0~6s内F的冲量大小。 (2)t在0~6s内,摩擦力f随时间t变化的关系式,并作出相应的f−t图像。 (3)t=6s时,物块的速度大小。 【答案】(1), (2)见解析 (3) 【详解】(1)由图2可知F随时间线性变化,根据数学知识可知 所以当t=6s时, 0~6s内F的冲量为F−t图围成的面积,即 (2)由于初始时刻。物块刚好能静止在细杆上,则有 即 在垂直杆方向,当时, 则0−4s,垂直杆方向 摩擦力 在4−6s内,垂直杆方向 摩擦力 相应的f−t图像如图 (3)在0~6s内沿杆方向根据动量定理有 在0~6s内摩擦力的冲量为f−t图围成的面积,则 联立有 可得 (2025·上海·高考真题)如图,一光滑圆轨道竖直固定放置,a为轨道最低点, b、d是与轨道圆心O等高的点,c为轨道最高点,e为弧的中点。一小滑块以一定的水平初速度从a点出发,仅在重力和轨道对其弹力作用下沿圆轨道顺时针运动。 18.若物块从a点运动到c点所用时间为,则在时,物块位于(  ) A.ac之间 B.e点 C.eb之间 D.b点 E.bc之间 19.若质量为m的滑块从a点以水平速度出发,恰能运动到b点,且用时为t,则此过程中轨道对物块的弹力的冲量大小为(  )( 重力加速度为g ) A. B. C. D. 20.已知物块质量,以初速度可以完整运动一周。下图是物块的速度与物块和圆心连线转过的夹角的关系图像。 (1)求轨道半径R; (2)求时,物块克服重力做功的瞬时功率P。 【答案】18.E 19.D 20.(1);(2) 【解析】18.物块从a点运动到c点过程中一直做减速运动,可知物块沿圆弧从a点运动到b点的平均速率大于b点运动到c点的平均速率。若物块从a点运动到c点所用时间为,则在时,物块在段。 故选E。 19.根据动量定理,在水平方向支持力的冲量为 设支持力在竖直方向上的冲量为,根据动量定理有 故该过程中轨道对物块的支持力的冲量为 故选D。 20.(1)由图像可知,物块的初速度为,最高点位置的速度为。由动能定理得 解得 (2)由图像可知时,物块的速度为,则物块克服重力做功的瞬时功率 21.(2025·贵州·高考真题)杵臼是我国古代加工谷物的重要工具,在《诗经·大雅》中有明确记载。使用杵臼的示意图如图(a)所示,舂捣臼中谷物时,手紧握质量为的石杵(石杵与谷物接触但未陷入),对其施加一竖直向上的恒力使其上升,作用一段时间后松手,松手后不考虑手与石杵的作用力。当石杵上升到最高点时,手再次紧握石杵并对其施加一竖直向下的作用力,其大小随下降距离的变化关系如图(b)所示,图中为的最大值。石杵接触谷物时松手,松手后不考虑手与石杵的作用力,再经过时间石杵静止,完成一次舂捣。已知,取重力加速度大小。求: (1)石杵上升的最大高度及上升过程所用的时间; (2)时间内石杵对谷物的平均作用力大小。 【答案】(1)0.4m,0.8s (2)425N 【详解】(1)对石杵施加一竖直向上的恒力,当作用时间为的过程中的加速度 此时的速度v1=at1=1m/s 上升的位移 撤去F1后还能上升的高度 还能上升的时间 石杵上升的最大高度 上升过程所用的时间 (2)根据图像,石杵下落过程中F2对石杵做功为 当到达石杵接触谷物时由动能定理 解得v2 =4m/s 石杵与谷物作用的过程,对石杵由动量定理(向上为正) 解得F=425N 根据牛顿第三定律可知,石杵对谷物的平均作用力大小425N。 22.(2024·浙江·高考真题)(多选)如图所示,一根固定的足够长的光滑绝缘细杆与水平面成角。质量为m、电荷量为+q的带电小球套在细杆上。小球始终处于磁感应强度大小为B的匀强磁场中。磁场方向垂直细杆所在的竖直面,不计空气阻力。小球以初速度沿细杆向上运动至最高点,则该过程(  ) A.合力冲量大小为mv0cosθ B.重力冲量大小为 C.洛伦兹力冲量大小为 D.若,弹力冲量为零 【答案】CD 【详解】A.根据动量定理 故合力冲量大小为,故A错误; B.小球上滑的时间为 重力的冲量大小为 故B错误; C.小球所受洛伦兹力为 , 随时间线性变化,故洛伦兹力冲量大小为 故C正确; D.若,0时刻小球所受洛伦兹力为 小球在垂直细杆方向所受合力为零,可得 即 则小球在整个减速过程的图像如图 图线与横轴围成的面积表示冲量可得弹力的冲量为零,故D正确。 故选CD。 23.(2024·北京·高考真题)将小球竖直向上抛出,小球从抛出到落回原处的过程中,若所受空气阻力大小与速度大小成正比,则下列说法正确的是(  ) A.上升和下落两过程的时间相等 B.上升和下落两过程损失的机械能相等 C.上升过程合力的冲量大于下落过程合力的冲量 D.上升过程的加速度始终小于下落过程的加速度 【答案】C 【详解】D.小球上升过程中受到向下的空气阻力,下落过程中受到向上的空气阻力,由牛顿第二定律可知上升过程所受合力(加速度)总大于下落过程所受合力(加速度),D错误; C.小球运动的整个过程中,空气阻力做负功,由动能定理可知小球落回原处时的速度小于抛出时的速度,所以上升过程中小球动量变化的大小大于下落过程中动量变化的大小,由动量定理可知,上升过程合力的冲量大于下落过程合力的冲量,C正确; A.上升与下落经过同一位置时的速度,上升时更大,所以上升过程中平均速度大于下落过程中的平均速度,所以上升过程所用时间小于下落过程所用时间,A错误; B.经同一位置,上升过程中所受空气阻力大于下落过程所受阻力,由功能关系可知,上升过程机械能损失大于下落过程机械能损失,B错误。 故选C。 24.(2024·安徽·高考真题)(多选)一倾角为足够大的光滑斜面固定于水平地面上,在斜面上建立Oxy直角坐标系,如图(1)所示。从开始,将一可视为质点的物块从O点由静止释放,同时对物块施加沿x轴正方向的力和,其大小与时间t的关系如图(2)所示。已知物块的质量为1.2kg,重力加速度g取,不计空气阻力。则(    ) A.物块始终做匀变速曲线运动 B.时,物块的y坐标值为2.5m C.时,物块的加速度大小为 D.时,物块的速度大小为 【答案】BD 【详解】A.根据图像可得,,故两力的合力为 物块在y轴方向受到的力不变为,x轴方向的力在改变,合力在改变,故物块做的不是匀变速曲线运动,故A错误; B.在y轴方向的加速度为 故时,物块的y坐标值为 故B正确; C.时,,故此时加速度大小为 故C错误; D.对x轴正方向,对物块根据动量定理 由于F与时间t成线性关系故可得 解得 此时y轴方向速度为 故此时物块的速度大小为 故D正确。 故选BD。 25.(2024·广西·高考真题)(多选)如图,坚硬的水平地面上放置一木料,木料上有一个竖直方向的方孔,方孔各侧壁完全相同。木栓材质坚硬,形状为正四棱台,上下底面均为正方形,四个侧面完全相同且与上底面的夹角均为。木栓质量为m,与方孔侧壁的动摩擦因数为。将木栓对准方孔,接触但无挤压,锤子以极短时间撞击木栓后反弹,锤子对木栓冲量为I,方向竖直向下。木栓在竖直方向前进了的位移,未到达方孔底部。若进入的过程方孔侧壁发生弹性形变,弹力呈线性变化,最大静摩擦力约等于滑动摩擦力,则(  ) A.进入过程,木料对木栓的合力的冲量为 B.进入过程,木料对木栓的平均阻力大小约为 C.进入过程,木料和木栓的机械能共损失了 D.木栓前进后木料对木栓一个侧面的最大静摩擦力大小约为 【答案】BD 【详解】A.锤子撞击木栓到木栓进入过程,对木栓分析可知合外力的冲量为0,锤子对木栓的冲量为I,由于重力有冲量,则木料对木栓的合力冲量不为-I,故A错误; B.锤子撞击木栓后木栓获得的动能为 木栓进入过程根据动能定理有 解得平均阻力为 故B正确; C.木栓进入过程损失的动能与重力势能,一部分转化为系统内能另一部分转化为木栓的弹性势能, 故C错误; D.对木栓的一个侧面受力分析如图 由于方孔侧壁弹力成线性变化,则有 且根据B选项求得平均阻力 又因为 联立可得 故D正确。 故选BD。 26.(2024·福建·高考真题)(多选)如图(a),水平地面上固定有一倾角为的足够长光滑斜面,一质量为的滑块锁定在斜面上。时解除锁定,同时对滑块施加沿斜面方向的拉力,随时间的变化关系如图(b)所示,取沿斜面向下为正方向,重力加速度大小为,则滑块(  ) A.在内一直沿斜面向下运动 B.在内所受合外力的总冲量大小为零 C.在时动量大小是在时的一半 D.在内的位移大小比在内的小 【答案】AD 【详解】根据图像可知当时,物块加速度为 方向沿斜面向下;当时,物块加速度大小为 方向沿斜面向上,作出物块内的图像 A.根据图像可知,物体一直沿斜面向下运动,故A正确; B.根据图像可知,物块的末速度不等于0,根据动量定理 故B错误; C.根据图像可知时物块速度大于时物块的速度,故时动量不是时的一半,故C错误; D.图像与横轴围成的面积表示位移,故由图像可知过程物体的位移小于的位移,故D正确。 故选AD。 27.(2024·浙江·高考真题)如图1所示,扫描隧道显微镜减振装置由绝缘减振平台和磁阻尼减振器组成。平台通过三根关于轴对称分布的相同轻杆悬挂在轻质弹簧的下端O,弹簧上端固定悬挂在点,三个相同的关于轴对称放置的减振器位于平台下方。如图2所示,每个减振器由通过绝缘轻杆固定在平台下表面的线圈和固定在桌面上能产生辐向磁场的铁磁体组成,辐向磁场分布关于线圈中心竖直轴对称,线圈所在处磁感应强度大小均为B。处于静止状态的平台受到外界微小扰动,线圈在磁场中做竖直方向的阻尼运动,其位移随时间变化的图像如图3所示。已知时速度为,方向向下,、时刻的振幅分别为,。平台和三个线圈的总质量为m,弹簧的劲度系数为k,每个线圈半径为r、电阻为R。当弹簧形变量为时,其弹性势能为。不计空气阻力,求 (1)平台静止时弹簧的伸长量; (2)时,每个线圈所受到安培力F的大小; (3)在时间内,每个线圈产生的焦耳热Q; (4)在时间内,弹簧弹力冲量的大小。 【答案】(1);(2);(3);(4) 【详解】(1)平台静止时,穿过三个线圈的磁通量不变,线圈中不产生感应电流,线圈不受到安培力作用,O点受力平衡,因此由胡克定律可知此时弹簧的伸长量 (2)在时速度为,设每个线圈的周长为L,由电磁感应定律可得线圈中产生的感应电流 每个线圈所受到安培力F的大小 (3)由减震器的作用平台上下不移动,由能量守恒定律可得平台在时间内,振动时能量的减少量为,由能量守恒定律 在时间内,振动时能量的减少转化为线圈的焦耳热,可知每个线圈产生的焦耳热 (4)取向上为正方向,全程由动量定理可得 其中 联立解得弹簧弹力冲量的大小为 28.(2024·江苏·高考真题)“嫦娥六号”探测器由着陆器、上升器、轨道器和返回器四个部分组成,沿环月轨道以速度运动。某时刻,着陆器和上升器(组合体)、轨道器和返回器(组合体)分离,分离时间为。分离后的速度大小为,方向与相同。已知组合体、的质量分别为、。求: (1)分离后的速度大小; (2)分离过程中,对的平均推力大小。 【答案】(1);(2) 【详解】(1)组合体、分离前后动量守恒,取v0的方向为正方向,有 解得 (2)以组合体为研究对象,由动量定理有 解得 29.(2024·全国甲卷·高考真题)(多选)蹦床运动中,体重为的运动员在时刚好落到蹦床上,对蹦床作用力大小F与时间t的关系如图所示。假设运动过程中运动员身体始终保持竖直,在其不与蹦床接触时蹦床水平。忽略空气阻力,重力加速度大小取。下列说法正确的是(  ) A.时,运动员的重力势能最大 B.时,运动员的速度大小为 C.时,运动员恰好运动到最大高度处 D.运动员每次与蹦床接触到离开过程中对蹦床的平均作用力大小为 【答案】BD 【详解】A.根据牛顿第三定律结合题图可知时,蹦床对运动员的弹力最大,蹦床的形变量最大,此时运动员处于最低点,运动员的重力势能最小,故A错误; BC.根据题图可知运动员从离开蹦床到再次落到蹦床上经历的时间为,根据竖直上抛运动的对称性可知,运动员上升时间为1s,则在时,运动员恰好运动到最大高度处,时运动员的速度大小 故B正确,C错误; D.同理可知运动员落到蹦床时的速度大小为,以竖直向上为正方向,根据动量定理 其中 代入数据可得 根据牛顿第三定律可知运动员每次与蹦床接触到离开过程中对蹦床的平均作用力大小为,故D正确。 故选BD。 30.(2024·广东·高考真题)汽车的安全带和安全气囊是有效保护乘客的装置。 (1)安全带能通过感应车的加速度自动锁定,其原理的简化模型如图甲所示。在水平路面上刹车的过程中,敏感球由于惯性沿底座斜面上滑直到与车达到共同的加速度a,同时顶起敏感臂,使之处于水平状态,并卡住卷轴外齿轮,锁定安全带。此时敏感臂对敏感球的压力大小为,敏感球的质量为m,重力加速度为g。忽略敏感球受到的摩擦力。求斜面倾角的正切值。 (2)如图乙所示,在安全气囊的性能测试中,可视为质点的头锤从离气囊表面高度为H处做自由落体运动。与正下方的气囊发生碰撞。以头锤到气囊表面为计时起点,气囊对头锤竖直方向作用力F随时间t的变化规律,可近似用图丙所示的图像描述。已知头锤质量,重力加速度大小取。求: ①碰撞过程中F的冲量大小和方向; ②碰撞结束后头锤上升的最大高度。 【答案】(1);(2)①330N∙s,方向竖直向上;②0.2m 【详解】(1)敏感球受向下的重力mg和敏感臂向下的压力FN以及斜面的支持力N,则由牛顿第二定律可知 解得 (2)①由图像可知碰撞过程中F的冲量大小 方向竖直向上; ②头锤落到气囊上时的速度 与气囊作用过程由动量定理(向上为正方向) 解得 v=2m/s 则上升的最大高度 31.(2024·北京·高考真题)我国“天宫”空间站采用霍尔推进器控制姿态和修正轨道。图为某种霍尔推进器的放电室(两个半径接近的同轴圆筒间的区域)的示意图。放电室的左、右两端分别为阳极和阴极,间距为d。阴极发射电子,一部分电子进入放电室,另一部分未进入。稳定运行时,可视为放电室内有方向沿轴向向右的匀强电场和匀强磁场,电场强度和磁感应强度大小分别为E和;还有方向沿半径向外的径向磁场,大小处处相等。放电室内的大量电子可视为处于阳极附近,在垂直于轴线的平面绕轴线做半径为R的匀速圆周运动(如截面图所示),可与左端注入的氙原子碰撞并使其电离。每个氙离子的质量为M、电荷量为,初速度近似为零。氙离子经过电场加速,最终从放电室右端喷出,与阴极发射的未进入放电室的电子刚好完全中和。 已知电子的质量为m、电荷量为;对于氙离子,仅考虑电场的作用。 (1)求氙离子在放电室内运动的加速度大小a; (2)求径向磁场的磁感应强度大小; (3)设被电离的氙原子数和进入放电室的电子数之比为常数k,单位时间内阴极发射的电子总数为n,求此霍尔推进器获得的推力大小F。 【答案】(1);(2);(3) 【详解】(1)对于氙离子,仅考虑电场的作用,则氙离子在放电室时只受电场力作用,由牛顿第二定律 解得氙离子在放电室内运动的加速度大小 (2)电子在阳极附近在垂直于轴线的平面绕轴线做半径做匀速圆周运动,则轴线方向上所受电场力与径向磁场给的洛伦兹力平衡,沿着轴线方向的匀强磁场给的洛伦兹力提供向心力,即 , 解得径向磁场的磁感应强度大小为 (3)单位时间内阴极发射的电子总数为n,被电离的氙原子数和进入放电室的电子数之比为常数k,设单位时间内进入放电室的电子数为,则未进入的电子数为,设单位时间内被电离的氙离子数为,则有 已知氙离子数从放电室右端喷出后与未进入放电室的电子刚好完全中和,则有 联立可得单位时间内被电离的氙离子数为 氙离子经电场加速,有 时间内氙离子所受到的作用力为,由动量定理有 解得 由牛顿第三定律可知,霍尔推进器获得的推力大小 则 32.(2023·福建·高考真题)(多选)甲、乙两辆完全相同的小车均由静止沿同一方向出发做直线运动。以出发时刻为计时零点,甲车的速度—时间图像如图(a)所示,乙车所受合外力—时间图像如图(b)所示。则(   ) A.0 ~ 2s内,甲车的加速度大小逐渐增大 B.乙车在t = 2s和t = 6s时的速度相同 C.2 ~ 6s内,甲、乙两车的位移不同 D.t = 8s时,甲、乙两车的动能不同 【答案】BC 【详解】A.由题知甲车的速度一时间图像如图(a)所示,则根据图(a)可知0 ~ 2s内,甲车做匀加速直线运动,加速度大小不变,故A错误; B.由题知乙车所受合外力一时间图像如图(b)所示,则乙车在0 ~ 2s内根据动量定理有 I2 = mv2,I2 = S0 ~ 2 = 2N·s 乙车在0 ~ 6s内根据动量定理有 I6 = mv6,I6 = S0 ~ 6 = 2N·s 则可知乙车在t = 2s和t = 6s时的速度相同,故B正确; C.根据图(a)可知,2 ~ 6s内甲车的位移为0;根据图(b)可知,2 ~ 6s内乙车一直向正方向运动,则2 ~ 6s内,甲、乙两车的位移不同,故C正确; D.根据图(a)可知,t = 8s时甲车的速度为0,则t = 8s时,甲车的动能为0;乙车在0 ~ 8s内根据动量定理有 I8 = mv8,I8 = S0 ~ 8 = 0 可知t = 8s时乙车的速度为0,则t = 8s时,乙车的动能为0,故D错误。 故选BC。 33.(2023·天津·高考真题)2023年我国首套高温超导电动悬浮全要素试验系统完成首次悬浮运行,实现重要技术突破。设该系统的试验列车质量为m,某次试验中列车以速率v在平直轨道上匀速行驶,刹车时牵引系统处于关闭状态,制动装置提供大小为F的制动力,列车减速直至停止。若列车行驶时始终受到大小为f的空气阻力,则(  ) A.列车减速过程的加速度大小 B.列车减速过程F的冲量为mv C.列车减速过程通过的位移大小为 D.列车匀速行驶时,牵引系统的输出功率为 【答案】C 【详解】A.根据牛顿第二定律有 可得减速运动加速度大小 故A错误; B.根据运动学公式有 故力F的冲量为 方向与运动方向相反;故B错误; C.根据运动学公式 可得 故C正确; D.匀速行驶时牵引力等于空气阻力,则功率为 故D错误。 故选C。 34.(2023·河北·高考真题)某科研团队通过传感器收集并分析运动数据,为跳高运动员的技术动作改进提供参考。图为跳高运动员在起跳过程中,其单位质量受到地面的竖直方向支持力随时间变化关系曲线。图像中至内,曲线下方的面积与阴影部分的面积相等。已知该运动员的质量为,重力加速度g取。下列说法正确的是(  ) A.起跳过程中运动员的最大加速度约为 B.起跳后运动员重心上升的平均速度大小约为 C.起跳后运动员重心上升的最大高度约为 D.起跳过程中运动员所受合力的冲量大小约为 【答案】C 【详解】A.由图像可知,运动员受到的最大支持力约为 根据牛顿第二定律可知,起跳过程中运动员的最大加速度约为 故A错误; BCD.根据图像可知,起跳过程中支持力的冲量为 起跳过程中运动员所受合力的冲量大小约为 根据动量定理可得 解得起跳离开地面瞬间的速度为 则起跳后运动员重心上升的平均速度为 起跳后运动员重心上升的最大高度为 故BD错误,C正确。 故选C。 35.(2023·广东·高考真题)(多选)某同学受电动窗帘的启发,设计了如图所示的简化模型.多个质量均为的滑块可在水平滑轨上滑动,忽略阻力.开窗帘过程中,电机对滑块1施加一个水平向右的恒力,推动滑块1以的速度与静止的滑块2碰撞,碰撞时间为,碰撞结束后瞬间两滑块的共同速度为.关于两滑块的碰撞过程,下列说法正确的有(    )    A.该过程动量守恒 B.滑块1受到合外力的冲量大小为 C.滑块2受到合外力的冲量大小为 D.滑块2受到滑块1的平均作用力大小为 【答案】BD 【详解】A.取向右为正方向,滑块1和滑块2组成的系统的初动量为 碰撞后的动量为 则滑块的碰撞过程动量不守恒,故A错误; B.对滑块1,取向右为正方向,则有 负号表示方向水平向左,故B正确; C.对滑块2,取向右为正方向,则有 故C错误; D.对滑块2根据动量定理有 解得 则滑块2受到滑块1的平均作用力大小为,故D正确。 故选BD。 36.(2023·新课标卷·高考真题)(多选)使甲、乙两条形磁铁隔开一段距离,静止于水平桌面上,甲的N极正对着乙的S极,甲的质量大于乙的质量,两者与桌面之间的动摩擦因数相等。现同时释放甲和乙,在它们相互接近过程中的任一时刻(  )    A.甲的速度大小比乙的大 B.甲的动量大小比乙的小 C.甲的动量大小与乙的相等 D.甲和乙的动量之和不为零 【答案】BD 【详解】对甲、乙两条形磁铁分别做受力分析,如图所示    A.根据牛顿第二定律有 由于 m甲 > m乙 所以 a甲 < a乙 由于两物体运动时间相同,且同时由静止释放,可得 v甲 < v乙 A错误; BCD.对于整个系统而言,由于μm甲g > μm乙g,合力方向向左,合冲量方向向左,所以合动量方向向左,显然甲的动量大小比乙的小,BD正确、C错误。 故选BD。 37.(2023·辽宁·高考真题)如图,质量m1= 1kg的木板静止在光滑水平地面上,右侧的竖直墙面固定一劲度系数k = 20N/m的轻弹簧,弹簧处于自然状态。质量m2= 4kg的小物块以水平向右的速度滑上木板左端,两者共速时木板恰好与弹簧接触。木板足够长,物块与木板间的动摩擦因数μ = 0.1,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。弹簧始终处在弹性限度内,弹簧的弹性势能Ep与形变量x的关系为。取重力加速度g = 10m/s2,结果可用根式表示。 (1)求木板刚接触弹簧时速度的大小及木板运动前右端距弹簧左端的距离x1; (2)求木板与弹簧接触以后,物块与木板之间即将相对滑动时弹簧的压缩量x2及此时木板速度v2的大小; (3)已知木板向右运动的速度从v2减小到0所用时间为t0。求木板从速度为v2时到之后与物块加速度首次相同时的过程中,系统因摩擦转化的内能U(用t0表示)。    【答案】(1)1m/s;0.125m;(2)0.25m;;(3) 【详解】(1)由于地面光滑,则m1、m2组成的系统动量守恒,则有 m2v0= (m1+m2)v1 代入数据有 v1= 1m/s 对m1受力分析有 则木板运动前右端距弹簧左端的距离有 v12= 2a1x1 代入数据解得 x1= 0.125m (2)木板与弹簧接触以后,对m1、m2组成的系统有 kx = (m1+m2)a共 对m2有 a2= μg = 1m/s2 当a共 = a2时物块与木板之间即将相对滑动,解得此时的弹簧压缩量 x2= 0.25m 对m1、m2组成的系统列动能定理有 代入数据有      (3)木板从速度为v2时到之后与物块加速度首次相同时的过程中,由于木板即m1的加速度大于木块m2的加速度,则当木板与木块的加速度相同时即弹簧形变量为x2时,则说明此时m1的速度大小为v2,共用时2t0,且m2一直受滑动摩擦力作用,则对m2有 -μm2g∙2t0= m2v3-m2v2 解得 则对于m1、m2组成的系统有 U = Wf 联立有 38.(2023·浙江·高考真题)利用磁场实现离子偏转是科学仪器中广泛应用的技术。如图所示,Oxy平面(纸面)的第一象限内有足够长且宽度均为L、边界均平行x轴的区域Ⅰ和Ⅱ,其中区域Ⅰ存在磁感应强度大小为B1的匀强磁场,区域Ⅱ存在磁感应强度大小为B2的磁场,方向均垂直纸面向里,区域Ⅱ的下边界与x轴重合。位于处的离子源能释放出质量为m、电荷量为q、速度方向与x轴夹角为60°的正离子束,沿纸面射向磁场区域。不计离子的重力及离子间的相互作用,并忽略磁场的边界效应。 (1)求离子不进入区域Ⅱ的最大速度v1及其在磁场中的运动时间t; (2)若,求能到达处的离子的最小速度v2; (3)若,且离子源射出的离子数按速度大小均匀地分布在范围,求进入第四象限的离子数与总离子数之比η。    【答案】(1);(2)(3)60% 【详解】(1)当离子不进入磁场Ⅱ速度最大时,轨迹与边界相切,则由几何关系 解得 r1=2L 根据 解得 在磁场中运动的周期 运动时间    (2)若B2=2B1,根据 可知 粒子在磁场中运动轨迹如图,设O1O2与磁场边界夹角为α,由几何关系 解得 r2=2L 根据 解得 (3)当最终进入区域Ⅱ的粒子若刚好到达x轴,则由动量定理 即 求和可得 粒子从区域Ⅰ到区域Ⅱ最终到x轴上的过程中 解得 则速度在~之间的粒子才能进入第四象限;因离子源射出粒子的速度范围在~,又粒子源射出的粒子个数按速度大小均匀分布,可知能进入第四象限的粒子占粒子总数的比例为 η=60% 39.(2022·天津·高考真题)如图所示,边长为a的正方形铝框平放在光滑绝缘水平桌面上,桌面上有边界平行、宽为b且足够长的匀强磁场区域,磁场方向垂直于桌面,铝框依靠惯性滑过磁场区域,滑行过程中铝框平面始终与磁场垂直且一边与磁场边界平行,已知,在滑入和滑出磁场区域的两个过程中(  ) A.铝框所用时间相同 B.铝框上产生的热量相同 C.铝框中的电流方向相同 D.安培力对铝框的冲量相同 【答案】D 【详解】A.铝框进入和离开磁场过程,磁通量变化,都会产生感应电流,受向左安培力而减速,完全在磁场中运动时磁通量不变做匀速运动;可知离开磁场过程的平均速度小于进入磁场过程的平均速度,所以离开磁场过程的时间大于进入磁场过程的时间,A错误; C.由楞次定律可知,铝框进入磁场过程磁通量增加,感应电流为逆时针方向;离开磁场过程磁通量减小,感应电流为顺时针方向,C错误; D.铝框进入和离开磁场过程安培力对铝框的冲量为 又 得 D正确; B.铝框进入和离开磁场过程,铝框均做减速运动,可知铝框进入磁场过程的速度一直大于铝框离开磁场过程的速度,根据 可知铝框进入磁场过程受到的安培力一直大于铝框离开磁场过程受到的安培力,故铝框进入磁场过程克服安培力做的功大于铝框离开磁场过程克服安培力做的功,即铝框进入磁场过程产生的热量大于铝框离开磁场过程产生的热量,B错误。 故选D。 40.(2022·重庆·高考真题)在测试汽车的安全气囊对驾乘人员头部防护作用的实验中,某小组得到了假人头部所受安全气囊的作用力随时间变化的曲线(如图)。从碰撞开始到碰撞结束过程中,若假人头部只受到安全气囊的作用,则由曲线可知,假人头部(   ) A.速度的变化量等于曲线与横轴围成的面积 B.动量大小先增大后减小 C.动能变化正比于曲线与横轴围成的面积 D.加速度大小先增大后减小 【答案】D 【详解】AB.由题知假人的头部只受到安全气囊的作用,则F—t图像的面积即合外力的冲量,再根据动量定理可知F—t图像的面积也是动量的变化量,且图线一直在t轴的上方,由于头部有初动量,由图可知,动量变化越来越大,则动量的大小一直减小到假人头静止,动量变化最大,AB错误; C.根据动量与动能的关系有,而F—t图像的面积是动量的变化量,则动能的变化量与曲线与横轴围成的面积不成正比,C错误; D.由题知假人的头部只受到安全气囊的作用,则根据牛顿定律可知a∝F,即假人头部的加速度先增大后减小,D正确。 故选D。 41.(2022·海南·高考真题)在冰上接力比赛时,甲推乙的作用力是,乙对甲的作用力是,则这两个力(  ) A.大小相等,方向相反 B.大小相等,方向相同 C.的冲量大于的冲量 D.的冲量小于的冲量 【答案】A 【详解】根据题意可知和是相互作用力,根据牛顿第三定律可知和等大反向、具有同时性;根据冲量定义式可知和的冲量大小相等,方向相反。 故选A。 42.(2022·湖北·高考真题)一质点做曲线运动,在前一段时间内速度大小由v增大到2v,在随后的一段时间内速度大小由2v增大到5v。前后两段时间内,合外力对质点做功分别为W1和W2,合外力的冲量大小分别为I1和I2。下列关系式一定成立的是(  ) A. , B. , C., D., 【答案】D 【详解】根据动能定理可知 可得 由于速度是矢量,具有方向,当初、末速度方向相同时,动量变化量最小,方向相反时,动量变化量最大,因此冲量的大小范围是 比较可得 一定成立。 故选D。 43.(2022·福建·高考真题)(多选)我国霍尔推进器技术世界领先,其简化的工作原理如图所示。放电通道两端电极间存在一加速电场,该区域内有一与电场近似垂直的约束磁场(未画出)用于提高工作物质被电离的比例。工作时,工作物质氙气进入放电通道后被电离为氙离子,再经电场加速喷出,形成推力。某次测试中,氙气被电离的比例为95%,氙离子喷射速度为,推进器产生的推力为。已知氙离子的比荷为;计算时,取氙离子的初速度为零,忽略磁场对离子的作用力及粒子之间的相互作用,则(  ) A.氙离子的加速电压约为 B.氙离子的加速电压约为 C.氙离子向外喷射形成的电流约为 D.每秒进入放电通道的氙气质量约为 【答案】AD 【详解】AB.氙离子经电场加速,根据动能定理有 可得加速电压为 故A正确,B错误; D.在时间内,有质量为的氙离子以速度喷射而出,形成电流为,由动量定理可得 进入放电通道的氙气质量为,被电离的比例为,则有 联立解得 故D正确; C.在时间内,有电荷量为的氙离子喷射出,则有 , 联立解得 故C错误。 故选AD。 44.(2022·北京·高考真题)“雪如意”是我国首座国际标准跳台滑雪场地。跳台滑雪运动中,裁判员主要根据运动员在空中的飞行距离和动作姿态评分。运动员在进行跳台滑雪时大致经过四个阶段:①助滑阶段,运动员两腿尽量深蹲,顺着助滑道的倾斜面下滑;②起跳阶段,当进入起跳区时,运动员两腿猛蹬滑道快速伸直,同时上体向前伸展;③飞行阶段,在空中运动员保持身体与雪板基本平行、两臂伸直贴放于身体两侧的姿态;④着陆阶段,运动员落地时两腿屈膝,两臂左右平伸。下列说法正确的是(  ) A.助滑阶段,运动员深蹲是为了减小与滑道之间的摩擦力 B.起跳阶段,运动员猛蹬滑道主要是为了增加向上的速度 C.飞行阶段,运动员所采取的姿态是为了增加水平方向速度 D.着陆阶段,运动员两腿屈膝是为了减少与地面的作用时间 【答案】B 【详解】A.助滑阶段,运动员深蹲是为了减小与空气之间的摩擦力,A错误; B.起跳阶段,运动员猛蹬滑道主要是通过增大滑道对人的作用力,根据动量定理可知,在相同时间内,为了增加向上的速度,B正确; C.飞行阶段,运动员所采取的姿态是为了减小水平方向的阻力,从而减小水平方向的加速度,C错误; D.着陆阶段,运动员两腿屈膝下蹲可以延长落地时间,根据动量定理可知,可以减少身体受到的平均冲击力,D错误。 故选B。 45.(2022·山东·高考真题)我国多次成功使用“冷发射”技术发射长征十一号系列运载火箭。如图所示,发射舱内的高压气体先将火箭竖直向上推出,火箭速度接近零时再点火飞向太空。从火箭开始运动到点火的过程中(    ) A.火箭的加速度为零时,动能最大 B.高压气体释放的能量全部转化为火箭的动能 C.高压气体对火箭推力的冲量等于火箭动量的增加量 D.高压气体的推力和空气阻力对火箭做功之和等于火箭动能的增加量 【答案】A 【详解】A.火箭从发射舱发射出来,受竖直向下的重力、竖直向下的空气阻力和竖直向上的高压气体的推力作用,且推力大小不断减小,刚开始向上的时候高压气体的推力大于向下的重力和空气阻力之和,故火箭向上做加速度减小的加速运动,当向上的高压气体的推力等于向下的重力和空气阻力之和时,火箭的加速度为零,速度最大,接着向上的高压气体的推力小于向下的重力和空气阻力之和时,火箭接着向上做加速度增大的减速运动,直至速度为零,故当火箭的加速度为零时,速度最大,动能最大,故A正确; B.根据能量守恒定律,可知高压气体释放的能量转化为火箭的动能、火箭的重力势能和内能,故B错误; C.根据动量定理,可知合力冲量等于火箭动量的增加量,故C错误; D.根据功能关系,可知高压气体的推力和空气阻力对火箭做功之和等于火箭机械能的增加量,故D错误。 故选A。 46.(2022·全国乙卷·高考真题)(多选)质量为的物块在水平力F的作用下由静止开始在水平地面上做直线运动,F与时间t的关系如图所示。已知物块与地面间的动摩擦因数为0.2,重力加速度大小取。则(  ) A.时物块的动能为零 B.时物块回到初始位置 C.时物块的动量为 D.时间内F对物块所做的功为 【答案】AD 【详解】物块与地面间的摩擦力为 AC.对物块从s内由动量定理可知 即 得 3s时物块的动量为 设3s后经过时间t物块的速度减为0,由动量定理可得 即 解得 所以物块在4s时速度减为0,则此时物块的动能也为0,故A正确,C错误; B.s物块发生的位移为x1,由动能定理可得 即 得 过程中,对物块由动能定理可得 即 得 物块开始反向运动,物块的加速度大小为 发生的位移为 即6s时物块没有回到初始位置,故B错误; D.物块在6s时的速度大小为 拉力所做的功为 故D正确。 故选AD。 47.(2022·湖南·高考真题)如图(a),质量为m的篮球从离地H高度处由静止下落,与地面发生一次非弹性碰撞后反弹至离地h的最高处。设篮球在运动过程中所受空气阻力的大小是篮球所受重力的倍(为常数且),且篮球每次与地面碰撞的碰后速率与碰前速率之比相同,重力加速度大小为g。 (1)求篮球与地面碰撞的碰后速率与碰前速率之比; (2)若篮球反弹至最高处h时,运动员对篮球施加一个向下的压力F,使得篮球与地面碰撞一次后恰好反弹至h的高度处,力F随高度y的变化如图(b)所示,其中已知,求的大小; (3)篮球从H高度处由静止下落后,每次反弹至最高点时,运动员拍击一次篮球(拍击时间极短),瞬间给其一个竖直向下、大小相等的冲量I,经过N次拍击后篮球恰好反弹至H高度处,求冲量I的大小。 【答案】(1);(2);(3) 【详解】(1)篮球下降过程中根据牛顿第二定律有 再根据匀变速直线运动的公式,下落的过程中有 篮球反弹后上升过程中根据牛顿第二定律有 再根据匀变速直线运动的公式,上升的过程中有 则篮球与地面碰撞的碰后速率与碰前速率之比 (2)若篮球反弹至最高处h时,运动员对篮球施加一个向下的压力F,则篮球下落过程中根据动能定理有 篮球反弹后上升过程中根据动能定理有 联立解得 (3)方法一:由(1)问可知篮球上升和下降过程中的加速度分别为 (方向向下) (方向向下) 由题知运动员拍击一次篮球(拍击时间极短),瞬间给其一个竖直向下、大小相等的冲量I,由于拍击时间极短,则重力的冲量可忽略不计,则根据动量定理有 即每拍击一次篮球将给它一个速度v。 拍击第1次下降过程有 上升过程有 代入k后,下降过程有 上升过程有 联立有 拍击第2次,同理代入k后,下降过程有 上升过程有 联立有 再将h1代入h2有 拍击第3次,同理代入k后,下降过程有 上升过程有 联立有 再将h2代入h3有 直到拍击第N次,同理代入k后,下降过程有 上升过程有 联立有 将hN-1代入hN有 其中 , 则有 则 方法二:由(1)问可知篮球上升和下降过程中的加速度分别为 (方向向下) (方向向下) 由题知运动员拍击一次篮球(拍击时间极短),瞬间给其一个竖直向下、大小相等的冲量I,由于拍击时间极短,则重力的冲量可忽略不计,则根据动量定理有 即每拍击一次篮球将给它一个速度v’。设篮球从H下落时,速度为,反弹高度为,篮球受到冲量I后速度为v’,落地时速度为,则 , 联立可得 代入k可得, ……① 篮球再次反弹,反弹速度为k,设反弹高度为h1,受到冲量后,落地速度为v2,同理可得 , 同理化简可得 ……② 篮球第三次反弹,反弹速度为k,设反弹高度为h2,受到冲量后,落地速度为v3,同理可得 , 同理化简可得 ……③ …… 第N次反弹可得 ……(N) 对式子①②③……(N)两侧分别乘以、、……、,再相加可得 得 其中,,,可得 可得冲量I的大小 48.(2022·浙江·高考真题)舰载机电磁弹射是现在航母最先进的弹射技术,我国在这一领域已达到世界先进水平。某兴趣小组开展电磁弹射系统的设计研究,如图1所示,用于推动模型飞机的动子(图中未画出)与线圈绝缘并固定,线圈带动动子,可在水平导轨上无摩擦滑动。线圈位于导轨间的辐向磁场中,其所在处的磁感应强度大小均为B。开关S与1接通,恒流源与线圈连接,动子从静止开始推动飞机加速,飞机达到起飞速度时与动子脱离;此时S掷向2接通定值电阻R0,同时施加回撤力F,在F和磁场力作用下,动子恰好返回初始位置停下。若动子从静止开始至返回过程的v-t图如图2所示,在t1至t3时间内F=(800-10v)N,t3时撤去F。已知起飞速度v1=80m/s,t1=1.5s,线圈匝数n=100匝,每匝周长l=1m,飞机的质量M=10kg,动子和线圈的总质量m=5kg,R0=9.5Ω,B=0.1T,不计空气阻力和飞机起飞对动子运动速度的影响,求 (1)恒流源的电流I; (2)线圈电阻R; (3)时刻t3。 【答案】(1)80A;(2);(3) 【详解】(1)由题意可知接通恒流源时安培力 动子和线圈在0~t1时间段内做匀加速直线运动,运动的加速度为 根据牛顿第二定律有 代入数据联立解得 (2)当S掷向2接通定值电阻R0时,感应电流为 此时安培力为 所以此时根据牛顿第二定律有 由图可知在至期间加速度恒定,则有 解得 , (3)根据图像可知 故;在0~t2时间段内的位移 而根据法拉第电磁感应定律有 电荷量的定义式 可得 从t3时刻到最后返回初始位置停下的时间段内通过回路的电荷量,根据动量定理有 联立可得 解得 49.(2022·浙江·高考真题)离子速度分析器截面图如图所示。半径为R的空心转筒P,可绕过O点、垂直xOy平面(纸面)的中心轴逆时针匀速转动(角速度大小可调),其上有一小孔S。整个转筒内部存在方向垂直纸面向里的匀强磁场。转筒下方有一与其共轴的半圆柱面探测板Q,板Q与y轴交于A点。离子源M能沿着x轴射出质量为m、电荷量为 – q(q > 0)、速度大小不同的离子,其中速度大小为v0的离子进入转筒,经磁场偏转后恰好沿y轴负方向离开磁场。落在接地的筒壁或探测板上的离子被吸收且失去所带电荷,不计离子的重力和离子间的相互作用。 (1)①求磁感应强度B的大小; ②若速度大小为v0的离子能打在板Q的A处,求转筒P角速度ω的大小; (2)较长时间后,转筒P每转一周有N个离子打在板Q的C处,OC与x轴负方向的夹角为θ,求转筒转动一周的时间内,C处受到平均冲力F的大小; (3)若转筒P的角速度小于,且A处探测到离子,求板Q上能探测到离子的其他θ′的值(θ′为探测点位置和O点连线与x轴负方向的夹角)。 【答案】(1)①,②,k = 0,1,2,3…;(2),n = 0,1,2,…;(3), 【详解】(1)①离子在磁场中做圆周运动有 则 ②离子在磁场中的运动时间 转筒的转动角度 ,k = 0,1,2,3… (2)设速度大小为v的离子在磁场中圆周运动半径为,有 离子在磁场中的运动时间 转筒的转动角度 ω′t′ = 2nπ + θ 转筒的转动角速度 ,n = 0,1,2,… 动量定理 ,n = 0,1,2,… (3)转筒的转动角速度 其中k = 1,,n = 0,2或者(舍) 可得, 考点03 动量守恒定律及其应用 1.(2026·四川·高考真题)如图所示,以恒定速率运行的传送带上有甲、乙两物块,二者与传送带相对静止,由不可伸长轻绳连接,之间无间隙。甲、乙质量均为,与传送带间的动摩擦因数分别、。某时刻、对乙施加水平向右的外力使其以恒定加速度(为重力加速度大小)运动,经时间撤去外力、再经时间绳绷直。甲、乙均可视为质点、传送带足够长。则(     ) A.和满足 B.从撤去外力到绳绷直,因摩擦产生的热量为 C.绳绷直后瞬间甲的动能为 D.绳绷直以后甲、乙不会发生碰撞 【答案】D 【详解】以传送带为参考系,初始甲乙均静止。 A.施加外力过程,乙的最大速度 撤去外力后,乙的加速度大小 经时间绳绷直,此时乙还有向右的速度,说明 故,故A错误; B.绳绷直时乙的速度 从撤去外力到绳绷直,乙的路程(以下所指路程均为相对传送带运动的距离)为 因摩擦产生的热量,故B错误; C.绳绷直瞬间,根据动量守恒 解得 此速度为相对传送带的速度,此时甲的对地速度要大于,则其动能大于,故C错误; D.绳绷直以后甲、乙相对传送带速度均为 从绷直到乙相对传送带静止,乙的路程为 从绷直到甲相对传送带静止,甲的加速度为 甲的路程为 从施加外力到绳绷直过程乙的路程为 比较可知 故绳绷直以后甲、乙不会发生碰撞,故D正确。 故选D。 2.(2026·贵州·高考真题)如图,完全相同的均质小球A、B被不可伸长的细线悬挂,静止在同一竖直平面内,相互接触无挤压,悬挂点到球心的距离分别为和,A被拉至与竖直方向成的位置并由静止释放,随后与B发生弹性正碰。忽略空气阻力,B的球心上升的最大高度为(     ) A. B. C. D. 【答案】A 【详解】设A、B小球的质量均为,忽略空气阻力,则A从静止释放至与B发生碰撞前瞬间,由动能定理可得 A球与B球碰撞过程中,根据动量守恒定律和机械能守恒定律有, 可得 由于 所以从碰撞后至下次碰撞前,B做圆周运动,设B的球心上升的最大高度为h,则对B从碰后至上升到最大高度的过程,由动能定理可得 解得 故选A。 3.(2026·山东·高考真题)(多选)如图所示,质量相等的两个小物块M和N,M恰好静止于倾角为的固定斜面上,N从斜面上某位置由静止释放,时刻以速度与M发生弹性碰撞。已知M与斜面间动摩擦因数为,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,N与斜面间无摩擦,碰撞时间极短,斜面足够长,下列描述M、N速度规律的、图像正确的是(     ) A. B. C. D. 【答案】AD 【详解】M、N质量相等,根据动量守恒定律和能量守恒定律有, 可得碰撞后, 即发生弹性碰撞后交换速度,则时刻两物块碰后瞬间M的速度为v,N的速度为0,M与斜面间的动摩擦因数为、N与斜面间无摩擦,则碰后M做匀速直线运动,N做加速度大小为的匀加速直线运动,从M、N第一次碰撞后瞬间到第二次碰撞前瞬间的过程,两物块位移相等,设该过程运动时间为,则有 解得 则时刻M、N发生第二次碰撞,碰前瞬间M的速度为v,N的速度为 M、N质量相等,发生弹性碰撞后交换速度,所以第二次碰后瞬间的速度为 N的速度为,同理可得M、N从第二次碰撞后瞬间到第三次碰撞前瞬间有 解得 所以时刻发生第三次碰撞,第三次碰前瞬间M的速度为 N的速度为 对比选项中图像可知AD正确,BC错误。 故选AD。 4.(2026·浙江·高考真题)如图所示。一宽度为d的光滑长方形平板MNQP,长边MN、PQ分别平滑连接半径均为r的光滑圆弧面,形成“U”形槽,将其整体固定在水平地面上。现有质量为m的物块a,从圆弧面上相对平板竖直高度为h的A点静止下滑(h<< r),途经圆弧面上最低点B,平板上有一质量为的物块b与MN成45°角从O点滑入圆弧面,第一次到达最高点时恰好与同时到达最高点的物块a发生弹性碰撞。两物块均为质点。 (1)求物块a第一次经过B点时速度大小v0和所受支持力大小FN; (2)从A到B的过程:物块a相对于B点位移为x,求其所受回复力F与x的关系式; (3)求物块b的初速度大小vb以及碰撞后瞬间物块a的速度大小va; (4)若h=0.032m,r=10m,d=0.4m,要使物块a从NQ之间滑离,求BQ间距L的范围。 【答案】(1),,方向竖直向上 (2) (3), (4)见解析 【详解】(1)对a物块下滑过程中根据动能定理有 可得; 在B点根据牛顿第二定律有 可得,方向竖直向上; (2)如图 由于h<<r,滑块a所受回复力F,则 可知滑块受到的回复力F与x成正比,方向与x相反,因此滑块a从释放到第一次到达最低点的运动是简谐运动。 (3)滑块b在圆弧形斜面上垂直槽轴线方向的运动性质与a相同,平行槽轴线方向做匀速度直线运动。设滑块b的速度沿槽轴线和垂直槽轴线分速度为vbx、vby,如图 当vbx=0时,滑块b第一次滑到最高点,由题意可知滑块b到达的最高点高度与滑块a的开始下滑的高度相等。此时速度为vby,经历的时间t1为; 又因与滑块a最高点相同,由题意可知 即 因为滑块a、b在最高点发生碰撞,设碰后滑块b的速度为v'by。由动量守恒和机械能守恒有, 联立解得, (4)碰后滑块a在平行于槽轴线方向的速度始终为va,从MN边界射出的最基本的几种临界情况如图1、2、3、4所示。考虑周期性,则L有多种情况 由题给数据可得,, 滑块a每一次在圆弧型斜面上滑或下滑的时间为 滑块a每一次滑过水平面的时间为 又由于滑块a从任一点出发回到该点同高度位置时的时间相等,设时间为T,则T=4t1+2t2=(2π+1) s 滑块a由碰后到从MN之间飞出的时间t满足,L=0.4t 所以由图1、2可知或,…… 由图3、4可知即或者,…… 综上分析可知t应满足 则滑块a能从MN之间飞出时L的范围为,(n=0,1,2,3,4……) 5.(2026·陕晋青宁卷·高考真题)(多选)如图,物块的质量分别为、、,通过不可伸长的轻绳绕过两个固定轻质光滑定滑轮与连接,与位于正下方的用劲度系数为的轻弹簧相连。初始时托住和,使弹簧处于原长,三个物块均静止。现同时无初速度释放和,运动中,物块均视为质点且不与滑轮相碰,不计空气阻力,弹簧始终在弹性限度内,弹性势能(为形变量),重力加速度大小为。则(     ) A.释放后瞬间的加速度大小为 B.释放后瞬间轻绳上的拉力大小为 C.释放后下降的最大距离为 D.释放后的速度最大值为 【答案】AD 【详解】AB.根据题意可知,初始时弹簧处于原长,释放后瞬间,弹簧形变量不变,设释放后瞬间轻绳上的拉力大小为,对、整体,由牛顿第二定律有 对,由牛顿第二定律有 联立解得,,故A正确,B错误; CD.根据题意,把物块看成整体,左边受向下的,右边也受向下的,整体合力为零,由动量守恒定律有 则有 可得 解得, 设释放后下降的最大距离为,则,此时弹簧形变量为 由能量守恒定律有 解得 释放后的速度最大时为,则有 又有 解得 则有, 由能量守恒定律有 解得,故C错误,D正确。 故选AD。 6.(2026·湖南·高考真题)如图,长为L的轻杆竖直放置,上端固定一质量为m的小球,下端连接于水平地面上某固定点,杆可绕该点无摩擦转动。小球内部安装了质量不计的智能弹射装置。受轻微扰动后,小球和杆从静止开始一起运动,当两者间弹力为0时,小球脱离轻杆,重力加速度为g,不计空气阻力。 (1)求小球接触地面瞬间的速度v的大小; (2)求小球接触地面瞬间的速度与水平面夹角α的正切值; (3)小球与地面碰撞前后,竖直方向分速度大小相等、方向相反,水平方向分速度相等。碰撞后瞬间,智能弹射装置工作,小球在极短时间内分裂成两部分,两部分速度方向均与小球分裂前瞬间的速度方向成θ角(θ已知,且0 < θ < α)。设两部分质量之比为k,弹射装置释放的能量为E。 (i)求E与k的关系; (ii)当E最小时,若分裂后两部分第一次落地时刻相同,求两部分第一次落地点的间距d。 【答案】(1) (2) (3)(i);(ii) 【详解】(1)根据机械能守恒定律有 解得小球接触地面瞬间的速度的大小 (2)设小球脱离轻杆时,轻杆与竖直方向的夹角为,如图所示 设此时小球的速度为,根据机械能守恒定律 对小球,根据牛顿第二定律 解得, 此时小球水平方向分速度 竖直方向分速度 竖直方向,根据速度位移关系 小球接触地面瞬间的速度与水平面夹角的正切值 联立解得 (3)(i)设其中一部分的质量为,则另一部分质量为,如图所示 根据动量守恒定律有, 弹射装置释放的能量 联立可得 (ii)根据数学知识可知,当时,最小为 即有,, 两小球同时落地,运动时间为 可得 两小球的距离 由可得 联立可得 7.(2026·四川·高考真题)如图所示,纸面内建有直角坐标系xOy,直线y =-x+d(d > 0)左下为Ⅰ区、直线y =-x+3d右上为Ⅱ区,两条直线之间在y轴左、右两侧分别为Ⅲ区和Ⅳ区。Ⅰ区和Ⅱ区有垂直纸面的匀强磁场,磁感应强度大小均为B,Ⅰ区磁场方向垂直纸面向外,Ⅱ区磁场方向未知;Ⅲ、Ⅳ区无磁场。Ⅲ区有长度为2d且平行于y轴的细管加速器,可使进入管内的带正电微粒具有沿y轴正方向的恒定加速度。质量为m、电荷量为q(q > 0)的微粒甲在纸面内运动,不计微粒重力,微粒不与细管加速器发生碰撞。 (1)若甲在Ⅰ区做半径为2d的圆周运动,求该运动的速度大小; (2)若甲做周期性运动,每次过(d,0)时速度均沿x轴正方向,求此周期性运动的周期; (3)若甲在Ⅰ区的圆周运动轨迹半径为2d且Ⅱ区磁场方向垂直纸面向外。某时刻甲与静止在(d,0)处的不带电微粒乙发生弹性正碰,碰撞过程中无电荷交换,碰撞后乙沿x轴正方向运动。乙与甲的质量之比为k。要使甲与乙再次正碰,且碰撞前甲仅进入Ⅱ区一次,求细管加速器位置的横坐标及k需满足的条件。 【答案】(1) (2) (3), 【详解】(1)洛伦兹力提供向心力 代入r = 2d解得 (2)若II区域的磁场方向垂直于纸面向外,则粒子甲不满足每次经过(d,0);若II区域的磁场方向垂直于纸面向内,则满足如图的回旋运动;综上,II区域的磁场方向垂直于纸面向内,运动轨迹如图 根据几何关系可知 解得 总路程 运动周期 (3)由题知需要在x轴上相遇,粒子甲必定在(3d,0)处与粒子乙相遇,则碰撞后,粒子甲反向圆周运动后竖直进入细管加速器,粒子乙正向匀速运动,画出运动图示如图 已知甲初速度 甲、乙发生弹性正碰,根据动量守恒、能量守恒有mv0=mv1+kmv2 联立解得 粒子甲在I区域运动的半径 则细管加速器的横坐标 粒子甲在II区域运动的半径 根据 解得 粒子甲在细管加速器中做匀加速直线运动,时间为t,有│v1│+at = v甲2 联立解得 根据相遇的等时性 已知k > 1,化简得 则细管加速器的横坐标 8.(2026·湖北·高考真题)在如图所示的竖直平面内,固定在水平地面上的光滑轨道由两倾角均为的足够长轨道与一水平轨道平滑连接而成,连接点分别为、。质量为的小物块甲放置在左侧倾斜轨道上高处、质量为的小物块乙静止在水平轨道上,乙到、两点的距离均为。现静止释放甲,所有碰撞均为弹性正碰,重力加速度大小为,不计空气阻力。 (1)求甲第一次到达点时的速度大小。 (2)求两物块第一次碰撞过程中,乙所受合外力的冲量大小。 (3)若两物块在水平轨道上发生第二次碰撞,且第二次碰撞前只有一个物块滑上倾斜轨道,求满足的关系式(不求具体数值)。 【答案】(1) (2) (3)当0<k≤1时,k3+3k2+35k﹣31>0 当1<k<3时,3k3+k2+25k﹣37<0 当k>3时,k3﹣21k2+19k﹣23>0 【详解】(1)甲下滑过程轨道光滑,由动能定理 解得 (2)第一次碰撞为弹性正碰,设碰后甲速度为,乙速度为,取向右为正方向,由动量守恒和机械能守恒, 解得乙弹性碰撞后速度 ​​对乙由动量定理,合外力冲量等于乙动量变化 代入,​得​​​ (3)​碰后甲的速度,乙的速度;要使第二次碰撞前只有一个物块滑上倾斜轨道,需对k的取值进行分情况讨论: ①当0<k≤1时,碰后甲、乙均向右运动且v2>v1≥0,乙先滑上右侧斜面,往返后在水平轨道与甲相遇,设从碰后到相遇经过的总时间为t,根据位移关系有 解得 需满足在甲到达B点前相遇,即,代入速度化简得k3+3k2+35k﹣31>0 ②当k>1时,碰后甲向左、乙向右运动;若1<k<3,则v2>|v1|,乙先滑上右侧斜面往返后向左追上甲,设从碰后到追及经过的总时间为t,根据位移关系有 解得 需满足在甲到达A点前追及,即,化简得3k3+k2+25k﹣37<0 若k>3,则|v1|>v2,甲先滑上左侧斜面往返后向右追上乙,设从碰后到追及经过的总时间为t,根据位移关系有 解得 需满足在乙到达B点前追及,即,化简得k3﹣21k2+19k﹣23>0 综上所述,k满足的关系式为 当0<k≤1时,k3+3k2+35k﹣31>0 当1<k<3时,3k3+k2+25k﹣37<0 当k>3时,k3﹣21k2+19k﹣23>0 9.(2026·江苏·高考真题)如图所示,在光滑水平面上固定两个柱形光滑轨道,轨道上分别约束着只能沿轨道方向运动的两个小球B和C,质量均为。小球B和C通过弹性限度足够大的相同轻质弹簧与质量为的小球A相连。初始时,两弹簧均处于原长。现有一质量为的小球D以速度沿轨道方向与小球A发生对心弹性碰撞,碰撞时间极短,不计空气阻力。 (1)求小球D与A碰撞后瞬间小球A的速度大小; (2)若发生碰撞后小球D不再与A碰撞,求每根弹簧所具有的最大弹性势能; (3)要使弹簧第一次恢复原长时,小球D与A恰好再次发生碰撞,求的值。 【答案】(1) (2) (3) 【详解】(1)根据题意可知,小球D与小球A发生弹性正碰,由动量守恒定律有 由能量守恒定律有 联立解得, (2)根据题意可知,小球A、B、C共速时,弹簧的形变量最大,弹簧弹性势能最大,由动量守恒定律有 由能量守恒定律有 解得 (3)根据题意,设小球D与小球A发生弹性正碰后到弹簧再次恢复原长的时间为,由动量守恒定律有 两边同时乘以并求和可得 要使弹簧恢复原长时,m与M能再次发生碰撞,则有 整理可得 解得 即球质量m和大球质量M的质量比。 10.(2026·黑吉辽蒙卷·高考真题)如图,光滑水平面上一质量的木板,其右端通过轻弹簧连接质量的物块,此时弹簧伸长量,物块和木板均静止。质量的小球(可视为质点)通过长的轻绳悬于点。小球从绳与竖直方向成处由静止释放,摆至最低点时与木板右端发生弹性碰撞,时间极短。取重力加速度。 (1)求碰撞后瞬间木板的速度大小。 (2)弹簧的压缩量第一次为时,物块速度大小为,方向向左。求木板与物块间的动摩擦因数。 【答案】(1) (2) 【详解】(1)C下摆过程,由机械能守恒定律有 解得 C与A碰撞,由动量守恒定律和能量守恒定律有, 联立解得碰撞后瞬间木板的速度大小 (2)A、C碰后,当弹簧的压缩量第一次为时,以向左为正方向,由动量守恒定律有 解得 由题意可知弹簧的弹性势能不变,由能量守恒定律有 解得 11.(2026·河北·高考真题)如图所示,质量为的木板上放有一个质量为的机器人,木板始终受到水平向右、大小为的恒力作用。初始时木板与机器人一起以的速度沿水平地面向右匀速运动。机器人正上方有一个沿竖直方向可以伸缩、水平向右速度恒为的机械夹爪。某时刻夹爪将机器人向上提起,后放回木板,同时夹爪缩回,机器人在摩擦力的作用下最终与木板相对静止。取,机器人可视为质点,机器人被提起和放下瞬间竖直方向速度均为零。求 (1)机器人被提起的内,木板位移的大小。 (2)从机器人被放回木板到与木板相对静止的过程中,摩擦力对机器人所做的功。 【答案】(1) (2) 【详解】(1)根据题意,设木板与地面间的摩擦因数为,则有 解得 机器人被提起时,对木板有 解得 机器人被提起的2s内,木板位移的大小 (2)机器人被放回木板时,木板的速度为 机器人被放回木板后,恒力与地面对木板的摩擦力平衡,机器人和木板组成的系统所受合力为零,则由动量守恒定律有 解得 对机器人,由动能定理可得,摩擦力对机器人所做的功 12.(2026·河南·高考真题)如图,水平地面上的球壳内下端有一小球,球壳的直径D = 0.25m,上端距天花板的距离为h = 6m。现以v0 = 11m/s的初速度把球壳连同小球一起竖直向上抛出,球壳与天花板碰撞后经过Δt = 0.1s,小球与球壳发生第1次碰撞。所有的碰撞均为弹性碰撞、时间极短,不计球壳厚度和空气阻力,重力加速度大小取g = 10m/s2。 (1)求小球的直径; (2)求小球与球壳第1次碰撞后瞬间两者速度差的大小,及它们前两次碰撞的时间间隔; (3)若小球与球壳第8次碰撞前瞬间球壳的速度大小为v1 = 6m/s,求球壳首次碰地时的速度大小。 【答案】(1)0.05m (2)2m/s,0.1s (3) 【详解】(1)从抛出至球壳与天花板相碰,小球和球壳一起做竖直上抛运动,末速度大小设为,根据速度位移关系式 解得 球壳与天花板发生弹性碰撞后以原速率反弹,然后向下做匀加速直线运动,小球继续上升,设小球直径为d,从球壳与天花板碰撞后到小球与球壳第1次碰撞,小球与球壳的位移大小之和为D-d,则 解得 (2)设球壳质量为M,小球质量为m,球壳与小球发生第1次碰撞前速度分别为、,以竖直向下为正方向,则 球壳与小球发生弹性碰撞,设碰后速度分别为、 由动量守恒定律 由机械能守恒定律 碰后速度差的大小 拓展:发生弹性碰撞,恢复系数 第1次碰撞后,球壳与小球均做加速度向下、大小为g的匀变速直线运动,设两次碰撞时间间隔为,两者的相对速度大小始终为,两者的相对位移大小为,有 解得 (3)取向下为正,第一次碰前:壳速,球速 弹性碰撞,每次碰撞后相对速度大小恒为,时间间隔 设每次碰撞壳速改变量为(碰前壳快时减速,球快时加速),大小 从第1次碰前到第8次碰前,经历7次碰撞和7个0.1s的重力加速(每次加1m/s) 递推球壳碰前速度 ①碰前:2 ②碰前: ③碰前: ④碰前: ⑤碰前:6 ⑥碰前: ⑦碰前:8 ⑧碰前: 已知⑧碰前壳速为6m/s,故 解得 由 得 则可推导出所有速度如表所示(速度均为m/s,+向上,-向下) 碰撞序号 时刻 碰前壳速 碰前球速 碰后壳速 碰后球速 天花板碰 0 — — -1 +1 ① 0.1 -2 0 +1 -1 ② 0.2 0 -2 -3 -1 ③ 0.3 -4 -2 -1 -3 ④ 0.4 -2 -4 -5 -3 ⑤ 0.5 -6 -4 -3 -5 ⑥ 0.6 -4 -6 -7 -5 ⑦ 0.7 -8 -6 -5 -7 ⑧ 0.8 -6 -8 -9 -7 ⑨ 0.9 -10 -8 -7 -9 ⑩ 1.0 -8 -10 -11 -9 ⑪ 1.1 -12 -10 -9 -11 利用上表壳速,每段0.1s匀变速,位移,逐段累加球壳位置: 时段 壳初速 位移 累加位置y 0→0.1s -1 -0.15 5.975 0.1→0.2s +1 +0.05 6.025 0.2→0.3s -3 -0.35 5.675 0.3→0.4s -1 -0.15 5.525 0.4→0.5s -5 -0.55 4.975 0.5→0.6s -3 -0.35 4.625 0.6→0.7s -7 -0.75 3.875 0.7→0.8s -5 -0.55 3.325 0.8→0.9s -9 -0.95 2.375 0.9→1.0s -7 -0.75 1.625 1.0→1.1s -11 -1.15 0.475 (第⑪次碰前)球壳质心位于。 此时碰撞后壳速变为(见上表⑪碰后),随后匀加速下降至触地(质心触地高度),下落距离 由运动学公式可知 则触地速度大小为 13.(2026·广东·高考真题)如图是一种球形机器人跳跃原理的示意图,水平横轴过球心点与外壳固定,外壳上的两挡板位于过点的水平线上,两质量均为的摆锤,由长均为的不可伸长轻绳悬挂于轴上的点,初始时刻,两摆锤同时以水平初速度从最低点向相反方向摆动,直至与两挡板发生碰撞,碰撞时间极短,随后带动外壳以共同速度竖直向上运动,机器人到达最高点后落回地面瞬间,外壳立即静止,两摆锤速度不变,与挡板分离,继续向下运动,已知机器人(含摆锤)总质量为,,,。重力加速度取,忽略空气阻力,摆锤可视为质点,求: (1)摆锤与挡板碰撞后瞬间,机器人的动能; (2)机器人外壳上升的最大高度 ; (3)从摆锤开始运动到第一次外壳落地静止过程中的机械能损失。 【答案】(1) (2) (3) 【详解】(1)两摆锤以初速度沿外壳向上运动,与挡板相碰前,摆锤机械能守恒。设摆锤与挡板相碰前的速度为v,根据机械能守恒定律有 解得 摆锤与挡板相碰后与机器人一起运动,根据动量守恒定律有 解得 机器人起跳时的动能 (2)根据速度位移关系 可得机器人外壳上升的最大高度 (3)机器人外壳落到地面时,机器人外壳的速度立即变为0,根据竖直上抛运动的对称性可知摆锤速度大小为,从摆锤开始运动到第一次外壳落地静止过程中的机械能损失 解得 14.(2026·云南·高考真题)某同学设计的弹球游戏装置示意图如图所示,装置由一段倾斜直管道和N个相同的不对称“倒V”形管道平滑连接而成,管道透明且光滑,固定在竖直平面内。入口端与第一个“倒V”形管道左端高度差为,每个“倒V”形管道最高点与其左、右两端的高度差分别为和,每个“倒V”形管道的左端均静置1个质量为m的弹球,自上而下依次编号为1,2,3,…,N。开始游戏时,在入口端由静止释放一质量为的弹球P。所有弹球的直径均略小于管道内径,不计管道内径、弹球大小及滚动、弹球与管道相互作用的能量损失和空气阻力,所有弹球之间的碰撞均视为对心弹性碰撞,重力加速度为g。 (1)求弹球P与1号弹球第一次碰撞后瞬间,弹球P和1号弹球各自的速度大小; (2)已知:每个弹球在被上方弹球碰撞后,与下方弹球碰撞前不会被上方弹球再次碰撞,且所有弹球(包括P)都能到达出口。 (i)求1号弹球与2号弹球第一次碰撞后瞬间,1、2号弹球各自的速度大小; (ii)求弹球P与1号弹球第次碰撞后瞬间的速度大小; (iii)若N足够大,且,求与之间应满足的关系。 【答案】(1), (2)(i),;(ii);(iii) 【详解】(1)P球到达第1个平台时,由机械能守恒定律有 解得 P球与1球碰撞,由动量守恒定律和机械能守恒定律有, 解得, (2)(i)1球到达第2个平台时,由动能定理有 解得 1球与2球碰撞,由动量守恒定律和机械能守恒定律有, 解得, 可知两球速度交换; (ii)设P球到达第k个平台时的速度为,与第k个平台处的1球碰撞后的速度为,则P球从第个平台发生第次碰撞后到第k个平台碰撞前,由动能定理① P球在第k个平台与1球碰撞,由动量守恒、机械能守恒,由之前计算结果的规律,可知② 联立①②可得 由数学知识,可知是等比数列,公比为 所以有 解得 (iii)经分析,只需考虑P球,每次都要越过最高点,则对于任意k(),由能量关系有 即 变形为 由可知 则是的减函数,故时,趋近于零,化简为 解得 15.(2025·贵州·高考真题)甲、乙两运动员在光滑水平冰面上进行滑冰训练。以速度运动的甲推一下静止在其正前方的乙,刚分开时,甲、乙的运动方向与的方向相同,且甲的速度为,则刚分开时,甲、乙的动量大小之比为(  ) A.3:1 B.2:1 C.1:2 D.1:3 【答案】C 【详解】根据,设甲的初始动量为,则刚分开时,甲的末动量为,甲的动量变化量大小为 根据动量守恒定律,甲、乙系统总动量守恒,乙与甲动量变化大小相等,乙的初动量为零,则刚分开时,乙的动量大小为,所以甲、乙的动量大小之比为1:2。 故选C。 16.(2025·北京·高考真题)自然界中物质是常见的,反物质并不常见。反物质由反粒子构成,它是科学研究的前沿领域之一。目前发现的反粒子有正电子、反质子等;反氢原子由正电子和反质子组成。粒子与其对应的反粒子质量相等,电荷等量异种。粒子和其反粒子碰撞会湮灭。反粒子参与的物理过程也遵守电荷守恒、能量守恒和动量守恒。下列说法正确的是(  ) A.已知氢原子的基态能量为,则反氢原子的基态能量也为 B.一个中子可以转化为一个质子和一个正电子 C.一对正负电子等速率对撞,湮灭为一个光子 D.反氘核和反氚核的核聚变反应吸收能量 【答案】A 【详解】A.氢原子基态能量由电子与质子决定。反氢原子由正电子和反质子构成,电荷结构相同,能级结构不变,基态能量仍为,故A正确; B.若中子衰变(β+衰变)生成质子、正电子,不符合电荷数守恒,故B错误; C.正负电子对撞湮灭时,总动量为零,需产生至少两个光子以保证动量守恒。单个光子无法满足动量守恒,故C错误; D.核聚变通常释放能量(如普通氘核、氚聚变)。反氘和反氚核聚变遵循相同规律,应释放能量而非吸收,故D错误。 故选A。 17.(2025·河南·高考真题)两小车P、Q的质量分别为和,将它们分别与小车N沿直线做碰撞实验,碰撞前后的速度v随时间t的变化分别如图1和图2所示。小车N的质量为,碰撞时间极短,则(  ) A. B. C. D. 【答案】D 【详解】PN碰撞时,根据碰撞前后动量守恒有 即 根据图像可知,故; 同理,QN碰撞时,根据碰撞前后动量守恒有 即 根据图像可知,故; 故 故选D。 18.(2025·甘肃·高考真题)如图,小球A从距离地面处自由下落,末恰好被小球B从左侧水平击中,小球A落地时的水平位移为。两球质量相同,碰撞为完全弹性碰撞,重力加速度g取,则碰撞前小球B的速度大小v为(  ) A. B. C. D. 【答案】B 【详解】根据题意可知,小球A和B碰撞过程中,水平方向上动量守恒,竖直方向上A球的竖直速度不变,设碰撞后A球水平速度为,B球水平速度为,则有 碰撞为完全弹性碰撞,则由能量守恒定律有 联立解得, 小球A在竖直方向上做匀加速直线运动,则有 解得 可知,碰撞后,小球A运动落地,则水平方向上有 解得 故选B。 19.(2025·广东·高考真题)如图所示,光滑水平面上,小球M、N分别在水平恒力和作用下,由静止开始沿同一直线相向运动在时刻发生正碰后各自反向运动。已知和始终大小相等,方向相反。从开始运动到碰撞后第1次速度减为0的过程中,两小球速度v随时间t变化的图像,可能正确的是(    ) A. B. C. D. 【答案】A 【详解】根据牛顿第二定律两物体受外力F大小相等,由图像的斜率等于加速度可知M、N的加速度大小之比为4:6=2:3,可知M、N的质量之比为6:4=3:2;设分别为3m和2m;由图像可设MN碰前的速度分别为4v和6v,则因MN系统受合外力为零,向右为正方向,则系统动量守恒,则由动量守恒定律 若系统为弹性碰撞在,则能量关系可知 解得、 因M、N的加速度大小之比仍为2:3,则停止运动的时间之比为1:1,即两物体一起停止,则BD是错误的; 若不是弹性碰撞,则 可知碰后速度大小之比为 若假设v1=2v,则v2=3v,此时满足 则假设成立,因M、N的加速度大小之比仍为2:3,则停止运动的时间之比为1:1,对M来说碰撞前后的速度之比为4v:2v=2:1 可知碰撞前后运动时间之比为2:1,可知A正确,C错误。 故选A。 20.(2025·山东·高考真题)轨道舱与返回舱的组合体,绕质量为M的行星做半径为r的圆周运动,轨道舱与返回舱的质量比为。如图所示,轨道舱在P点沿运动方向向前弹射返回舱,分开瞬间返回舱相对行星的速度大小为,G为引力常量,此时轨道舱相对行星的速度大小为(    ) A. B. C. D. 【答案】C 【详解】轨道舱与返回舱的质量比为,设返回舱的质量为m,则轨道舱的质量为5m,总质量为6m; 根据题意组合体绕行星做圆周运动,根据万有引力定律有 可得做圆周运动的线速度为 弹射返回舱的过程中组合体动量守恒,有 由题意 带入解得 故选C。 21.(2025·福建·高考真题)(多选)如图,物块A、B用轻弹簧连接并放置于水平传送带上,传送带以1m/s的恒定速率顺时针转动。t=0时,A的速度大小为2m/s,方向水平向右,B的速度为0,弹簧处于原长,t=t1时(t1为未知量),A第一次与传送带共速,弹簧弹性势能0.75J。已知A、B可视为质点,质量分别为1kg、2kg,与传送带的动摩擦因数为0.5、0.25;A与传送带相对滑动时会留下痕迹,重力加速度大小取,A、B始终在传送带上,弹簧始终在弹性限度内,则(  ) A.在t=时,A的加速度大小比B的小 B.t=t1时,B的速度大小为0.5m/s C.t=t1时,弹簧的压缩量为0.2m D.0﹣t1过程中,A在传送带上留下的划痕长度小于0.05m 【答案】BD 【详解】AB.根据题意可知传送带对AB的滑动摩擦力大小相等都为 初始时A向右减速,B向右加速,故可知在A与传送带第一次共速前,AB整体所受合外力为零,系统动量守恒有, 代入数值解得t=t1时,B的速度为 在A与传送带第一次共速前,对任意时刻对AB根据牛顿第二定律有, 由于,故可知 故A错误,B正确; C.在时间内,设AB向右的位移分别为,,由功能关系有 解得 故弹簧的压缩量为 故C错误; D.A与传送带的相对位移为 B与传送带的相对为 故可得 由于时间内A向右做加速度逐渐增大的减速运动,B向右做加速度逐渐增大的加速运动,且满足,作出AB的图像 可知等于图形的面积,等于图形的面积,故可得 结合 可知,故D正确。 故选BD。 22.(2025·浙江·高考真题)如图所示,光滑水平地面上放置完全相同的两长板A和B,滑块C(可视为质点)置于B的右端,三者质量均为。A以的速度向右运动,B和C一起以的速度向左运动,A和B发生碰撞后粘在一起不再分开。已知A和B的长度均为0.75m,C与A、B间动摩擦因数均为0.5,则(  ) A.碰撞瞬间C相对地面静止 B.碰撞后到三者相对静止,经历的时间为0.2s C.碰撞后到三者相对静止,摩擦产生的热量为 D.碰撞后到三者相对静止,C相对长板滑动的距离为0.6m 【答案】D 【详解】A.碰撞瞬间C相对地面向左运动,选项A错误; B.向右为正方向,则AB碰撞过程由动量守恒 解得 v1=1m/s 方向向右;当三者共速时 可知 v=0 即最终三者一起静止,可知经历的时间 选项B错误; C.碰撞到三者相对静止摩擦产生的热量 选项C错误; D.碰撞到三者相对静止由能量关系可知 可得 选项D正确。 故选D。 23.(2025·天津·高考真题)如图所示,半径为R = 0.45m的四分之一圆轨道AB竖直固定放置,与水平桌面在B点平滑连接。质量为m = 0.12kg的玩具小车从A点由静止释放,运动到桌面上C点时与质量为M = 0.18kg的静置物块发生碰撞并粘在一起,形成的组合体匀减速滑行x = 0.20m至D点停止。A点至C点光滑,小车和物块碰撞时间极短,小车、物块及组合体均视为质点,g取10m/s2,不计空气阻力。求: (1)小车运动至圆轨道B点时所受支持力FN的大小; (2)小车与物块碰撞后瞬间组合体速度v的大小; (3)组合体与水平桌面CD间的动摩擦因数μ的值。 【答案】(1) (2) (3) 【详解】(1)设小车运动至圆轨道B点时的速度大小为,由机械能守恒定律,有 由牛顿第二定律,有 代入数据,联立解得 (2)小车与物块在C点碰撞,在水平方向由动量守恒,有 代入数据,联立解得 (3)组合体水平方向受动摩擦力作用,从C点匀减速运动至D点静止,由动能定理,有 代入数据,联立解得 24.(2025·浙江·高考真题)一游戏装置的竖直截面如图所示。倾斜直轨道AB、半径为R的竖直螺旋轨道、水平轨道BC和、倾角为的倾斜直轨道EF平滑连接成一个抛体装置。该装置除EF段轨道粗糙外,其余各段均光滑,F点与水平高台GHI等高。游戏开始,一质量为m的滑块1从轨道AB上的高度h处静止滑下,与静止在C点、质量也为m的滑块2发生完全非弹性碰撞后组合成滑块3,滑上滑轨。若滑块3落在GH段,反弹后水平分速度保持不变,竖直分速度减半;若滑块落在H点右侧,立即停止运动。已知,EF段长度,FG间距,GH间距,HI间距,EF段。滑块1、2、3均可视为质点,不计空气阻力,,。 (1)若,求碰撞后瞬间滑块3的速度大小; (2)若滑块3恰好能通过圆轨道,求高度h; (3)若滑块3最终落入I点的洞中,则游戏成功。讨论游戏成功的高度h。 【答案】(1) (2)2m (3)2.5m或2m 【详解】(1)对滑块1由动能定理 解得滑块1与滑块2碰前的速度大小为 滑块1与滑块2碰撞过程中,由动量守恒定律 解得碰撞后瞬间滑块3的速度大小为 (2)在轨道D点,由牛顿第二定律 解得 滑块3从D点到C'点,由机械能守恒定律 解得 结合, 联立解得 (3)滑块3从C'点到F点的过程中,由动能定理 若滑块3直接落入洞中,则竖直方向 水平方向 结合, 联立解得 若经一次反弹落入洞中,则 水平方向 结合, 联立解得 由计算结果,可知滑块在斜轨道上高度为处开始下滑,是滑块能通过圆轨道最高点的最小高度,因此是滑块开始下滑到在GH经一次反弹落入洞中。因此小问3的答案是或。 25.(2025·四川·高考真题)如图所示,倾角为的斜面固定于水平地面,斜面上固定有半径为R的半圆挡板和长为的直挡板。a为直挡板下端点,bd为半圆挡板直径且沿水平方向,c为半圆挡板最高点,两挡板相切于b点,de与ab平行且等长。小球乙被锁定在c点。小球甲从a点以一定初速度出发,沿挡板运动到c点与小球乙发生完全弹性碰撞,碰撞前瞬间解除对小球乙的锁定,小球乙在此后的运动过程中无其他碰撞。小球甲质量为,两小球均可视为质点,不计一切摩擦,重力加速度大小为g。 (1)求小球甲从a点沿直线运动到b点过程中的加速度大小; (2)若小球甲恰能到达c点,且碰撞后小球乙能运动到e点,求小球乙与小球甲的质量比值应满足的条件; (3)在满足(2)中质量比值的条件下,若碰撞后小球乙能穿过线段de,求小球甲初动能应满足的条件。 【答案】(1) (2)或 (3) 【详解】(1)小球甲从a点沿直线运动到b点过程中,根据牛顿第二定律有 解得甲在ab段运动的加速度大小 (2)甲恰能到c点,设到达c点时的速度为,可知 解得① 根据题意甲乙发生完全弹性碰撞,碰撞前后根据动量守恒和能量守恒, 解得碰后乙的速度为② 碰后乙能运动至点,第一种情况,碰后乙顺着挡板做圆周运动后沿着斜面到达e点,此时需满足 即③ 联立①②③可得 第二种情况,碰后乙做类平抛运动到达e点,此时可知, 解得④ 联立①②④可得 (3)在(2)问的质量比条件下,若碰后乙能越过线段,根据前面分析可知当满足第一种情况时,碰后乙做圆周运动显然不满足能越过线段,故碰后乙做类平抛运动越过线段,故碰后乙的速度必然满足 同时根据类平抛运动规律可知, 同时需保证小球不能撞击到圆弧cd上,可得当, 联立解得⑤ 联立②⑤将代入可得⑥ 对甲球从a到c过程中根据动能定理⑦ 联立⑥⑦可得 26.(2025·海南·高考真题)某自动包装系统的部分结构简化后如图所示,足够长的传送带固定在竖直平面内,半径为,圆心角的圆弧轨道与平台平滑连接,平台与顺时针匀速转动的水平传送带平滑连接,工件A从圆弧顶点无初速度下滑,在平台上滑入静止的空箱B并与其瞬间粘连成一个整体,随后一起滑上传送带,与传送带共速后进入下一道工序。已知工件A质量为,空箱B的质量为,A、B及粘连成的整体均可视为质点,整体与传送带间的动摩擦因数恒定,在传送带上运动的过程中因摩擦产生的热量,忽略轨道及平台的摩擦,,重力加速度。求: (1)工件A滑到圆弧轨道最低点时受到的支持力; (2)工件A与空箱B在整个碰撞过程中损失的机械能; (3)传送带的速度大小。 【答案】(1),方向竖直向上; (2) (3)或 【详解】(1)工件A从开始到滑到圆弧轨道最低点间,根据机械能守恒 解得 在最低点根据牛顿第二定律 解得,方向竖直向上; (2)根据题意工件A滑入空箱B后粘连成一个整体,根据动量守恒 解得 故A与B整个碰撞过程中损失的机械能为 (3)第一种情况,当传送带速度小于时,AB粘连成的整体滑上传送带后先减速后匀速运动,设AB与传送带间的动摩擦因数为,对AB根据牛顿第二定律 设经过时间后AB与传送带共速,可得 该段时间内AB运动的位移为 传送带运动的位移为 故可得 联立解得,另一解大于舍去; 第二种情况,当传送带速度大于时,AB滑上传送带后先加速后匀速运动,设经过时间后AB与传送带共速,同理可得 该段时间内AB运动的位移为 传送带运动的位移为 故可得 解得,另一解小于舍去。 27.(2025·湖北·高考真题)如图所示,一足够长的平直木板放置在水平地面上,木板上有3n(n是大于1的正整数)个质量均为m的相同小滑块,从左向右依次编号为1、2、…、3n,木板的质量为nm。相邻滑块间的距离均为L,木板与地面之间的动摩擦因数为,滑块与木板间的动摩擦因数为。初始时木板和所有滑块均处于静止状态。现给第1个滑块一个水平向右的初速度,大小为(为足够大常数,g为重力加速度大小)。滑块间的每次碰撞时间极短,碰后滑块均会粘在一起继续运动。最大静摩擦力等于滑动摩擦力。 (1)求第1个滑块与第2个滑块碰撞前瞬间,第1个滑块的速度大小 (2)记木板滑动前第j个滑块开始滑动时的速度为,第个滑块开始滑动时的速度为。用已知量和表示。 (3)若木板开始滑动后,滑块间恰好不再相碰,求的值。(参考公式:) 【答案】(1) (2) (3) 【详解】(1)滑块1运动时,对木板的摩擦力为 地面对木板的摩擦力为 所以此过程中木板保持不动;每个滑块之间距离为L,所以对滑块1根据动能定理有 解得 (2)滑块间碰撞时间极短,碰后滑块粘在一起运动,若长木板不动,第j个滑块开始运动时加速度为 根据运动学公式,第j个滑块开始滑动到和第个滑块碰撞时,有 第j个滑块和第j+1个滑块碰撞过程中动量守恒有 联立可得 (3)当第k个木块开始滑动时,木板恰好要滑动,此时有 解得(n为整数) 则第个(即)木块开始滑动时,木板开始滑动,要刚好不发生下一次碰撞,假设木板和剩下的木块不发生相对滑动,则 则 木板和剩下的木块不发生相对滑动。 对前面个(即)木块,有 木板开始滑动时,刚好不发生下一次碰撞,则对前面个木块和个木块共速,且相对位移恰好为,则 则 又 则 则 j=1时,第一个滑块开始运动的速度,则 j=2时,根据动量守恒定律可得 可得第2个滑块开始运动的速度, 则 由第二问可得,,则对第3个滑块到第个滑块有 …… 将从j=2到j=k+1相关方程累积求和可得 联立, 可得 28.(2025·江西·高考真题)如图所示,在竖直平面内一轻质弹力绳的一端固定于P点,另一端经光滑孔钉Q连接质量为m的小球A,该球穿过与水平直杆(足够长)成角的直杆,两杆平滑连接。点P、Q和O在同一竖直线上,间距为弹力绳原长。将小球A拉至与Q等高的位置由静止释放。当小球A首次运动到斜杆底端O点后,在水平方向与穿在直杆且静止于O点、质量为的小球B发生弹性碰撞。小球A、B与杆间的动摩擦因数均为,且最大静摩擦力等于滑动摩擦力。弹力绳始终在弹性限度内且满足胡克定律,劲度系数为k,其弹性势能与伸长量x的关系为。已知重力加速度为g,间距为。 (1)求小球A下滑过程中滑动摩擦力的大小; (2)若从碰撞后开始计时,小球A第一次上滑过程中离O点的距离x与时间t关系为(为常数),求小球A第一次速度为零时,小球B与O点的距离。 【答案】(1) (2) 【详解】(1)如图所示 以点为坐标原点,沿倾斜直杆ON向上为x轴正方向建立坐标系。任意选取小球A下滑过程中的某一位置,设此时弹力绳的伸长量为,小球A受到的滑动摩擦力为,小球A对倾斜直杆的压力为,小球A所受弹力绳的拉力为F,弹力绳与倾斜直杆的夹角为,孔钉Q到倾斜直杆的距离为。设 对小球A进行受力分析,可知,, 由几何关系可得 联立解得 (2)设小球A下滑到斜杆底端点时的速度为,小球由静止释放运动到点的过程中,由动能定理可得 可得 由小球A、B发生弹性碰撞后瞬间的速度分别为、,由动量守恒定律和能量守恒定律有, 解得, 由,可知小球A上滑过程做简谐运动,小球A第一次速度为零时,距离达到最大值,则有 解得 小球B碰撞后开始在直杆OM上做匀减速运动,加速度为,设小球B速度减为0所经历的时间为,则 因,则小球A在碰撞后第一次速度为零时,小球B与点的距离为,则有 联立解得 29.(2025·浙江·高考真题)某兴趣小组设计了一传送装置,其竖直截面如图所示。AB是倾角为的斜轨道,BC是以恒定速率顺时针转动的足够长水平传送带,紧靠C端有半径为R、质量为M置于光滑水平面上的可动半圆弧轨道,水平面和传送带BC处于同一高度,各连接处平滑过渡。现有一质量为m的物块,从轨道AB上与B相距L的P点由静止下滑,经传送带末端C点滑入圆弧轨道。物块与传送带间的动摩擦因数为,其余接触面均光滑。已知,,,,,,。不计空气阻力,物块可视为质点,传送带足够长。求物块 (1)滑到B点处的速度大小; (2)从B点运动到C点过程中摩擦力对其做的功; (3)在传送带上滑动过程中产生的滑痕长度; (4)即将离开圆弧轨道最高点的瞬间,受到轨道的压力大小。 【答案】(1)4m/s (2)0.9J (3)0.2m (4)3N 【详解】(1)滑块从P点到B点由动能定理 解得到达B点的速度 (2)物块滑上传送带后做加速运动直到与传送带共速,摩擦力对其做的功 (3)物块在传送带上加速运动的加速度为 加速到共速时用时间 在传送带上滑动过程中产生的滑痕长度 (4)从滑块开始进入圆弧槽到到达圆弧槽最高点由水平方向动量守恒和能量关系可知, 联立解得 (另一组,因不合实际舍掉) 对滑块在最高点时由牛顿第二定律 解得F=3N 30.(2025·全国卷·高考真题)如图,物块P固定在水平面上,其上表面有半径为R的圆弧轨道。P右端与薄板Q连在一起,圆弧轨道与Q上表面平滑连接。一轻弹簧的右端固定在Q上,另一端自由。质量为m的小球自圆弧顶端A点上方的B点自由下落,落到A点后沿圆弧轨道下滑,小球与弹簧接触后,当速度减小至刚接触时的时弹簧的弹性势能为2mgR,此时断开P和Q的连接,Q从静止开始向右滑动。g为重力加速度大小,忽略空气阻力,圆弧轨道及Q的上、下表面均光滑,弹簧长度的变化始终在弹性限度内。 (1)求小球从落入圆弧轨道至离开圆弧轨道,重力对其做的功; (2)求小球与弹簧刚接触时速度的大小及B、A两点间的距离; (3)欲使P和Q断开后,弹簧的最大弹性势能等于2.2mgR,Q的质量应为多大? (4)欲使P和Q断开后,Q的最终动能最大,Q的质量应为多大? 【答案】(1) (2), (3) (4) 【详解】(1)小球从落入圆弧轨道至离开圆弧轨道,重力对其做的功为 (2)设小球与弹簧刚接触时速度的大小为v0,由机械能守恒定律可知,其中 同时有 联立解得, (3)弹簧达到最大弹性势能时,小球与Q共速,设Q的质量为M,根据动量守恒定律和机械能守恒定律有,,其中 联立解得 (4)对Q和小球整体根据机械能守恒可知要使Q的最终动能最大,需满足小球的速度刚好为零时,此时弹簧刚好恢复原长;设此时Q的质量为M′,Q的最大速度为vm,根据动量守恒和机械能守恒有, 解得 31.(2025·重庆·高考真题)如图所示,长度为d的水平传送带M顺时针匀速运动。质量为m的小物块A在传送带左端M由静止释放。A还未与传送带达到相同速度时就从右端N平滑地进入光滑水平面NO,与向右运动的小物块B发生碰撞(碰撞时间极短)。碰后A、B均向右运动,从O点进入粗糙水平地面。设A与传送带间的动摩擦因数和A、B与地面间的动摩擦因数均为,重力加速度为g。 (1)求A在传送带上的加速度大小及离开传送带时的速度大小; (2)若碰前瞬间,B的速度大小为A的一半,碰撞为弹性碰撞,且碰后A、B在粗糙地面上停下后相距d,求B的质量; (3)若B的质量是A的n倍,碰后瞬间A和B的动量相同,求n的取值范围及碰后瞬间B的速度大小范围。 【答案】(1), (2) (3), 【详解】(1)A在传送带上由滑动摩擦力提供加速度,即 可得 由于A还没与传送带达到相同速度时就离开传送带,所以物体在传送带上做匀加速直线运动,由 解得 (2)设B的质量为M,则由题意由碰前,,两物体发生弹性碰撞则动量和能量守恒有, 又因为在弹性碰撞中,碰前相对速度与碰后相对速度大小相等,方向相反,即 联立解得, 因为OP 段粗糙,由动能定理有 得,即, 根据题意有,且由(1)有 联立各式解得 (3)设碰前小物块B向右运动的速度为,A、B发生碰撞,则 A、B碰撞过程动量守恒有 又因为碰后瞬间A和B的动量相同,则 则, 根据碰撞的约束条件,要两物块不发生二次碰撞则有,即 碰后动能不增,即,可得 所以n的取值范围为 分别将和代入,分别可得, 所以对应的B 的速度范围为,代入 可得 32.(2025·北京·高考真题)某物体以一定初速度从地面竖直向上抛出,经过时间t到达最高点。在最高点该物体炸裂成两部分,质量分别为和m,其中A以速度v沿水平方向飞出。重力加速度为g,不计空气阻力。求: (1)该物体抛出时的初速度大小; (2)炸裂后瞬间B的速度大小; (3)落地点之间的距离d。 【答案】(1) (2) (3) 【详解】(1)物体竖直上抛至最高点时速度为0,由运动学公式 可得 (2)爆炸瞬间水平方向动量守恒,爆炸前总动量为0。A速度为v,设B速度为vB,由动量守恒定律得 解得 即大小为2v (3)根据竖直上抛运动的对称性可知下落时间与上升时间相等为t,则A的水平位移 B的水平位移 所以落地点A、B之间的距离 33.(2025·湖南·高考真题)某地为发展旅游经济,因地制宜利用山体举办了机器人杂技表演。表演中,需要将质量为m的机器人抛至悬崖上的A点,图为山体截面与表演装置示意图。a、b为同一水平面上两条光滑平行轨道,轨道中有质量为M的滑杆。滑杆用长度为L的轻绳与机器人相连。初始时刻,轻绳绷紧且与轨道平行,机器人从B点以初速度v竖直向下运动,B点位于轨道平面上,且在A点正下方,。滑杆始终与轨道垂直,机器人可视为质点且始终作同一竖直平面内运动,不计空气阻力,轻绳不可伸长,,重力加速度大小为g。 (1)若滑杆固定,,当机器人运动到滑杆正下方时,求轻绳拉力的大小; (2)若滑杆固定,当机器人运动到滑杆左上方且轻绳与水平方向夹角为时,机器人松开轻绳后被抛至A点,求v的大小; (3)若滑杆能沿轨道自由滑动,,且,当机器人运动到滑杆左上方且轻绳与水平方向夹角为时,机器人松开轻绳后被抛至A点,求v与k的关系式及v的最小值。 【答案】(1) (2) (3), 【详解】(1)由B点到最低点过程动能定理有 最低点牛顿第二定律可得 联立可得 (2)轻绳运动到左上方与水平方向夹角为时由能量守恒可得 水平方向 竖直方向取向上为正可得 联立可得 (3)当机器人运动到滑杆左上方且与水平方向夹角为时计为点C,由能量守恒可得 设的水平速度和竖直速度分别为,则有 则水平方向动量守恒可得 水平方向满足人船模型可得 此时机器人相对滑杆做圆周运动,因此有速度关系为 水平方向 竖直方向 联立可得 即 显然当时取得最小,此时 34.(2025·江苏·高考真题)如图所示,在光滑水平面上,左右两列相同的小钢球沿同一直线放置。每列有n个。在两列钢球之间,一质量为m的玻璃球以初速度向右运动,与钢球发生正碰。所有球之间的碰撞均视为弹性碰撞。 (1)若钢球质量为m,求最右侧的钢球最终运动的速度大小; (2)若钢球质量为,求玻璃球与右侧钢球发生第一次碰撞后,玻璃球的速度大小; (3)若钢球质量为,求玻璃球经历次碰撞后的动能。 【答案】(1) (2) (3) 【详解】(1)根据题意可知,所有碰撞均为弹性碰撞,由于钢球质量也为m,根据动量守恒和机械能守恒可知,碰撞过程中,二者速度互换,则最终碰撞后最右侧钢球的速度大小等于开始碰撞前玻璃球的初速度为。 (2)根据题意可知,所有碰撞均为弹性碰撞,则由动量守恒定律有 由能量守恒定律有 解得, 负号表示速度反向,则玻璃球的速度大小为 (3)根据题意结合小问2分析可知,玻璃球与右侧第一个小球碰撞后反弹,且速度大小变为碰撞前的,右侧第一个小球又与第二个小球发生弹性碰撞,速度互换,静止在光滑水平面上,玻璃球反弹后与左侧第一个小球同样发生弹性碰撞,同理可得,碰撞后玻璃球再次反弹,且速度大小为碰撞前的,综上所述,玻璃球碰撞次后速度大小为 则玻璃球碰撞次后最终动能大小 35.(2024·安徽·高考真题)在某装置中的光滑绝缘水平面上,三个完全相同的带电小球,通过不可伸长的绝缘轻质细线,连接成边长为d的正三角形,如图甲所示。小球质量为m,带电量为,可视为点电荷。初始时,小球均静止,细线拉直。现将球1和球2间的细线剪断,当三个小球运动到同一条直线上时,速度大小分别为、、,如图乙所示。该过程中三个小球组成的系统电势能减少了,k为静电力常量,不计空气阻力。则(    ) A.该过程中小球3受到的合力大小始终不变 B.该过程中系统能量守恒,动量不守恒 C.在图乙位置,, D.在图乙位置, 【答案】D 【详解】AB.该过程中系统动能和电势能相互转化,能量守恒,对整个系统分析可知系统受到的合外力为0,故动量守恒;当三个小球运动到同一条直线上时,根据对称性可知细线中的拉力相等,此时球3受到1和2的电场力大小相等,方向相反,故可知此时球3受到的合力为0,球3从静止状态开始运动,瞬间受到的合力不为0,故该过程中小球3受到的合力在改变,故AB错误; CD.对系统根据动量守恒 根据球1和2运动的对称性可知,解得 根据能量守恒 解得 故C错误,D正确。 故选D。 36.(2024·江苏·高考真题)如图所示,物块B分别通过轻弹簧、细线与水平面上的物体A左右端相连,整个系统保持静止。已知所有接触面均光滑,弹簧处于伸长状态。剪断细线后(  ) A.弹簧恢复原长时,A的动能达到最大 B.弹簧压缩最大时,A的动量达到最大 C.弹簧恢复原长过程中,系统的动量增加 D.弹簧恢复原长过程中,系统的机械能增加 【答案】A 【详解】对整个系统分析可知合外力为0,A和B组成的系统动量守恒,得 设弹簧的初始弹性势能为,整个系统只有弹簧弹力做功,机械能守恒,当弹簧恢复原长时得 联立得 故可知弹簧恢复原长时物体A速度最大,此时物体A的动量最大,动能最大。对于系统来说动量一直为零,系统机械能不变。 故选A。 37.(2024·甘肃·高考真题)(多选)电动小车在水平面内做匀速圆周运动,下列说法正确的是(  ) A.小车的动能不变 B.小车的动量守恒 C.小车的加速度不变 D.小车所受的合外力一定指向圆心 【答案】AD 【详解】A.做匀速圆周运动的物体速度大小不变,故动能不变,故A正确; B.做匀速圆周运动的物体速度方向时刻在改变,故动量不守恒,故B错误; C.做匀速圆周运动的物体加速度大小不变,方向时刻在改变,故C错误; D.做匀速圆周运动的物体所受的合外力一定指向圆心,故D正确。 故选AD。 38.(2024·海南·高考真题)(多选)两根足够长的导轨由上下段电阻不计,光滑的金属导轨组成,在M、N两点绝缘连接,M、N等高,间距L = 1m,连接处平滑。导轨平面与水平面夹角为30°,导轨两端分别连接一个阻值R = 0.02Ω的电阻和C = 1F的电容器,整个装置处于B = 0.2T的垂直导轨平面斜向上的匀强磁场中,两根导体棒ab、cd分别放在MN两侧,质量分为m1 = 0.8kg,m2 = 0.4kg,ab棒电阻为0.08Ω,cd棒的电阻不计,将ab由静止释放,同时cd从距离MN为x0 = 4.32m处在一个大小F = 4.64N,方向沿导轨平面向上的力作用下由静止开始运动,两棒恰好在M、N处发生弹性碰撞,碰撞前瞬间撤去F,已知碰前瞬间ab的速度为4.5m/s,g = 10m/s2(   ) A.ab从释放到第一次碰撞前所用时间为1.44s B.ab从释放到第一次碰撞前,R上消耗的焦耳热为0.78J C.两棒第一次碰撞后瞬间,ab的速度大小为6.3m/s D.两棒第一次碰撞后瞬间,cd的速度大小为8.4m/s 【答案】BD 【详解】A.由于金属棒ab、cd同时由静止释放,且恰好在M、N处发生弹性碰撞,则说明ab、cd在到达M、N处所用的时间是相同的,对金属棒cd和电容器组成的回路有 Δq = C·BLΔv 对cd根据牛顿第二定律有 F-BIL-m2gsin30° = m2a2 其中 , 联立有 则说明金属棒cd做匀加速直线运动,则有 联立解得 a2 = 6m/s2,t = 1.2s 故A错误; B.由题知,知碰前瞬间ab的速度为4.5m/s,则根据功能关系有 金属棒下滑过程中根据动量定理有 其中 ,R总 = R+Rab = 0.1Ω 联立解得 q = 6C,xab = 3m,Q = 3.9J 则R上消耗的焦耳热为 故B正确; CD.由于两棒恰好在M、N处发生弹性碰撞,取沿斜面向下为正,有 m1v1-m2v2 = m1v1′+m2v2′ 其中 v2 = a2t = 7.2m/s 联立解得 v1′ = -3.3m/s,v2′ = 8.4m/s 故C错误、D正确。 故选BD。 39.(2024·广东·高考真题)(多选)如图所示,光滑斜坡上,可视为质点的甲、乙两个相同滑块,分别从、高度同时由静止开始下滑。斜坡与水平面在O处平滑相接,滑块与水平面间的动摩擦因数为,乙在水平面上追上甲时发生弹性碰撞。忽略空气阻力。下列说法正确的有(  ) A.甲在斜坡上运动时与乙相对静止 B.碰撞后瞬间甲的速度等于碰撞前瞬间乙的速度 C.乙的运动时间与无关 D.甲最终停止位置与O处相距 【答案】ABD 【详解】A.两滑块在光滑斜坡上加速度相同,同时由静止开始下滑,则相对速度为0,故A正确; B.两滑块滑到水平面后均做匀减速运动,由于两滑块质量相同,且发生弹性碰撞,可知碰后两滑块交换速度,即碰撞后瞬间甲的速度等于碰撞前瞬间乙的速度,故B正确; C.设斜面倾角为θ,乙下滑过程有 在水平面运动一段时间t2后与甲相碰,碰后以甲碰前速度做匀减速运动t3,乙运动的时间为 由于t1与有关,则总时间与有关,故C错误; D.乙下滑过程有 由于甲和乙发生弹性碰撞,交换速度,则可知甲最终停止位置与不发生碰撞时乙最终停止的位置相同;则如果不发生碰撞,乙在水平面运动到停止有 联立可得 即发生碰撞后甲最终停止位置与O处相距,故D正确。 故选ABD。 40.(2024·广西·高考真题)(多选)如图,在光滑平台上有两个相同的弹性小球M和N。M水平向右运动,速度大小为v。M与静置于平台边缘的N发生正碰,碰撞过程中总机械能守恒。若不计空气阻力,则碰撞后,N在(  ) A.竖直墙面上的垂直投影的运动是匀速运动 B.竖直墙面上的垂直投影的运动是匀加速运动 C.水平地面上的垂直投影的运动速度大小等于v D.水平地面上的垂直投影的运动速度大小大于v 【答案】BC 【详解】由于两小球碰撞过程中机械能守恒,可知两小球碰撞过程是弹性碰撞,根据动量守恒和能量守恒可知 由于两小球质量相等,故碰撞后两小球交换速度,即 , 碰后小球N做平抛运动,在水平方向做匀速直线运动,即水平地面上的垂直投影的运动速度大小等于v;在竖直方向上做自由落体运动,即竖直墙面上的垂直投影的运动是匀加速运动。 故选BC。 41.(2024·湖北·高考真题)(多选)如图所示,在光滑水平面上静止放置一质量为M、长为L的木块,质量为m的子弹水平射入木块。设子弹在木块内运动过程中受到的阻力不变,其大小f与射入初速度大小成正比,即(k为已知常数)。改变子弹的初速度大小,若木块获得的速度最大,则(  ) A.子弹的初速度大小为 B.子弹在木块中运动的时间为 C.木块和子弹损失的总动能为 D.木块在加速过程中运动的距离为 【答案】AD 【详解】A.子弹和木块相互作用过程系统动量守恒,令子弹穿出木块后子弹和木块的速度的速度分别为,则有 子弹和木块相互作用过程中合力都为,因此子弹和物块的加速度分别为 由运动学公式可得子弹和木块的位移分别为 联立上式可得 因此木块的速度最大即取极值即可,该函数在到无穷单调递减,因此当木块的速度最大,A正确; B.则子弹穿过木块时木块的速度为 由运动学公式 可得 故B错误; C.由能量守恒可得子弹和木块损失的能量转化为系统摩擦生热,即 故C错误; D.木块加速过程运动的距离为 故D正确。 故选AD。 42.(2024·浙江·高考真题)如图所示,2023年12月9日“朱雀二号”运载火箭顺利将“鸿鹄卫星”等三颗卫星送入距离地面约的轨道。取地球质量,地球半径,引力常量。下列说法正确的是(  ) A.火箭的推力是空气施加的 B.卫星的向心加速度大小约 C.卫星运行的周期约 D.发射升空初始阶段,装在火箭上部的卫星处于失重状态 【答案】B 【详解】A.根据反冲现象的原理可知,火箭向后喷射燃气的同时,燃气会给火箭施加反作用力,即推力,故A错误; B.根据万有引力定律可知卫星的向心加速度大小为 故B正确; C.卫星运行的周期为 故C错误; D.发射升空初始阶段,火箭加速度方向向上,装在火箭上部的卫星处于超重状态,故D错误。 故选B。 43.(2024·浙江·高考真题)某固定装置的竖直截面如图所示,由倾角的直轨道,半径的圆弧轨道,长度、倾角为的直轨道,半径为R、圆心角为的圆弧管道组成,轨道间平滑连接。在轨道末端F的右侧光滑水平面上紧靠着质量滑块b,其上表面与轨道末端F所在的水平面平齐。质量的小物块a从轨道上高度为h静止释放,经圆弧轨道滑上轨道,轨道由特殊材料制成,小物块a向上运动时动摩擦因数,向下运动时动摩擦因数,且最大静摩擦力等于滑动摩擦力。当小物块a在滑块b上滑动时动摩擦因数恒为,小物块a运动到滑块右侧的竖直挡板能发生完全弹性碰撞。(其它轨道均光滑,小物块视为质点,不计空气阻力,,) (1)若,求小物块 ①第一次经过C点的向心加速度大小; ②在上经过的总路程; ③在上向上运动时间和向下运动时间之比。 (2)若,滑块至少多长才能使小物块不脱离滑块。 【答案】(1)①16m/s2;②2m;③1∶2;(2)0.2m 【详解】(1)①对小物块a从A到第一次经过C的过程,根据机械能守恒定律有 第一次经过C点的向心加速度大小为 ②小物块a在DE上时,因为 所以小物块a每次在DE上升至最高点后一定会下滑,之后经过若干次在DE上的滑动使机械能损失,最终小物块a将在B、D间往复运动,且易知小物块每次在DE上向上运动和向下运动的距离相等,设其在上经过的总路程为s,根据功能关系有 解得 ③根据牛顿第二定律可知小物块a在DE上向上运动和向下运动的加速度大小分别为 将小物块a在DE上的若干次运动等效看作是一次完整的上滑和下滑,则根据运动学公式有 解得 (2)对小物块a从A到F的过程,根据动能定理有 解得 设滑块长度为l时,小物块恰好不脱离滑块,且此时二者达到共同速度v,根据动量守恒定律和能量守恒定律有 解得 44.(2024·吉林·高考真题)如图,高度的水平桌面上放置两个相同物块A、B,质量。A、B间夹一压缩量的轻弹簧,弹簧与A、B不栓接。同时由静止释放A、B,弹簧恢复原长时A恰好从桌面左端沿水平方向飞出,水平射程;B脱离弹簧后沿桌面滑行一段距离后停止。A、B均视为质点,取重力加速度。求: (1)脱离弹簧时A、B的速度大小和; (2)物块与桌面间的动摩擦因数μ; (3)整个过程中,弹簧释放的弹性势能。 【答案】(1)1m/s,1m/s;(2)0.2;(3)0.12J 【详解】(1)对A物块由平抛运动知识得 代入数据解得,脱离弹簧时A的速度大小为 AB物块质量相等,同时受到大小相等方向相反的弹簧弹力及大小相等方向相反的摩擦力,则AB物块整体动量守恒,则 解得脱离弹簧时B的速度大小为 (2)对物块B由动能定理 代入数据解得,物块与桌面的动摩擦因数为 (3)弹簧的弹性势能转化为AB物块的动能及这个过程中克服摩擦力所做的功,即 其中 , 解得整个过程中,弹簧释放的弹性势能 45.(2024·湖南·高考真题)如图,半径为R的圆环水平放置并固定,圆环内有质量为mA和mB的小球A和B(mA>mB)。初始时小球A以初速度v0沿圆环切线方向运动,与静止的小球B发生碰撞。不计小球与圆环之间的摩擦,两小球始终在圆环内运动。 (1)若小球A与B碰撞后结合在一起,求碰撞后小球组合体的速度大小及做圆周运动所需向心力的大小; (2)若小球A与B之间为弹性碰撞,且所有的碰撞位置刚好位于等边三角形的三个顶点,求小球的质量比。 (3)若小球A与B之间为非弹性碰撞,每次碰撞后的相对速度大小为碰撞前的相对速度大小的e倍(0<e<1) ,求第1次碰撞到第2n+1次碰撞之间小球B通过的路程。 【答案】(1),;(2)或; (3) 【详解】(1)有题意可知A、B系统碰撞前后动量守恒,设碰撞后两小球的速度大小为v,则根据动量守恒有 可得 碰撞后根据牛顿第二定律有 可得 (2)若两球发生弹性碰撞,设碰后速度分别为vA,vB,则碰后动量和能量守恒有 联立解得 , 因为所有的碰撞位置刚好位于等边三角形的三个顶点,如图 ①若第二次碰撞发生在图中的b点,则从第一次碰撞到第二次碰撞之间,A、B通过的路程之比为,则有 联立解得 由于两质量均为正数,故k1=0,即 对第二次碰撞,设A、B碰撞后的速度大小分别为,,则同样有 联立解得,,故第三次碰撞发生在b点、第四次碰撞发生在c点,以此类推,满足题意。 ②若第二次碰撞发生在图中的c点,则从第一次碰撞到第二次碰撞之间,A、B通过的路程之比为;所以 联立可得 因为两质量均为正数,故k2=0,即 根据①的分析可证,,满足题意。 综上可知 或。 (3)第一次碰前相对速度大小为v0,第一次碰后的相对速度大小为,第一次碰后与第二次相碰前B球比A球多运动一圈,即B球相对A球运动一圈,有 第一次碰撞动量守恒有 且 联立解得 B球运动的路程 第二次碰撞的相对速度大小为 第二次碰撞有 且 联立可得 所以B球运动的路程 一共碰了2n次,有 46.(2024·江苏·高考真题)“嫦娥六号”探测器由着陆器、上升器、轨道器和返回器四个部分组成,沿环月轨道以速度运动。某时刻,着陆器和上升器(组合体)、轨道器和返回器(组合体)分离,分离时间为。分离后的速度大小为,方向与相同。已知组合体、的质量分别为、。求: (1)分离后的速度大小; (2)分离过程中,对的平均推力大小。 【答案】(1);(2) 【详解】(1)组合体、分离前后动量守恒,取v0的方向为正方向,有 解得 (2)以组合体为研究对象,由动量定理有 解得 47.(2024·天津·高考真题)如图所示,光滑半圆轨道直径沿竖直方向,最低点与水平面相切。对静置于轨道最低点的小球A施加水平向左的瞬时冲量I,A沿轨道运动到最高点时,与用轻绳悬挂的静止小球B正碰并粘在一起。已知I = 1.8 N∙s,A、B的质量分别为mA = 0.3 kg、mB = 0.1 kg,轨道半径和绳长均为R = 0.5 m,两球均视为质点,轻绳不可伸长,重力加速度g取10 m/s2,不计空气阻力。求: (1)与B碰前瞬间A的速度大小; (2)A、B碰后瞬间轻绳的拉力大小。 【答案】(1)4 m/s (2)11.2 N 【详解】(1)根据题意,设小球A从最低点开始运动时的速度为v0,由动量定理有 设与B碰前瞬间A的速度大小v,从最低点到最高点,由动能定理有 联立代入数据解得 (2)A与用轻绳悬挂的静止小球B正碰并粘在一起,由动量守恒定律有 设A、B碰后瞬间轻绳的拉力大小为F,由牛顿第二定律有 联立代入数据解得 48.(2024·重庆·高考真题)如图所示,M、N两个钉子固定于相距a的两点,M的正下方有不可伸长的轻质细绳,一端固定在M上,另一端连接位于M正下方放置于水平地面质量为m的小木块B,绳长与M到地面的距离均为10a,质量为2m的小木块A,沿水平方向于B发生弹性碰撞,碰撞时间极短,A与地面间摩擦因数为,重力加速度为g,忽略空气阻力和钉子直径,不计绳被钉子阻挡和绳断裂时的机械能损失。 (1)若碰后,B在竖直面内做圆周运动,且能经过圆周运动最高点,求B碰后瞬间速度的最小值; (2)若改变A碰前瞬间的速度,碰后A运动到P点停止,B在竖直面圆周运动旋转2圈,经过M正下方时细绳子断开,B也来到P点,求B碰后瞬间的速度大小; (3)若拉力达到12mg细绳会断,上下移动N的位置,保持N在M正上方,B碰后瞬间的速度与(2)问中的相同,使B旋转n圈。经过M正下的时细绳断开,求MN之间距离的范围,及在n的所有取值中,B落在地面时水平位移的最小值和最大值。 【答案】(1) (2) (3)(n = 1,2,3,…),, 【详解】(1)碰后B能在竖直面内做圆周运动,轨迹半径为10a,设碰后B的最小速度大小为v0,最高点速度大小为v,在最高点时由牛顿第二足定律有 B从最低点到最高点由动能定理可得 解得 (2)A和B碰撞过程中动量守恒,设碰前A的速度大小为v1碰后A的速度大小为v2。碰后B的速度大小为v3,则有 2mv1 = 2mv2+mv3 碰后A减速到0,有 碰后B做两周圆周运动,绳子在MN间缠绕2圈,缩短4a,在M点正下方时,离M点6a,离地面4a,此时速度大小为v4,由功能关系得 B随后做平抛运动,有 L = v4t 解得 (3)设MN间距离为h,B转n圈后到达M正下方速度大小为v5,绳缩短2nh,绳断开时,以M为圆心,由牛顿第二定律得 (n = 1,2,3,…) 以N为圆心,由牛顿第二定律得 (n = 1,2,3,…) 从碰后到B转n圈后到达M正下方,由功能关系得 (n = 1,2,3,…) 解得 (n = 1,2,3,…) 绳断后,B做平抛运动,有 (n = 1,2,3,…) s = v5t 可得 (n = 1,2,3,…) 由于 (n = 1,2,3,…) 则由数学分析可得 当时, 当n = 1时,, 49.(2024·甘肃·高考真题)如图,质量为2kg的小球A(视为质点)在细绳和OP作用下处于平衡状态,细绳,与竖直方向的夹角均为60°。质量为6kg的木板B静止在光滑水平面上,质量为2kg的物块C静止在B的左端。剪断细绳,小球A开始运动。(重力加速度g取) (1)求A运动到最低点时细绳OP所受的拉力。 (2)A在最低点时,细绳OP断裂。A飞出后恰好与C左侧碰撞(时间极短)、碰后A竖直下落,C水平向右运动。求碰后C的速度大小。 (3)A、C碰后,C相对B滑行4m后与B共速。求C和B之间的动摩擦因数。 【答案】(1);(2);(3) 【详解】根据题意,设AC质量为,B的质量为,细绳长为,初始时细线与竖直方向夹角。 (1)A开始运动到最低点有 对最低点受力分析,根据牛顿第二定律得 解得 , (2)A与C相碰时,水平方向动量守恒,由于碰后A竖直下落可知 故解得 (3)A、C碰后,C相对B滑行4m后与B共速,则对CB分析,过程中根据动量守恒可得 根据能量守恒得 联立解得 50.(2024·河北·高考真题)如图,三块厚度相同、质量相等的木板A、B、C(上表面均粗糙)并排静止在光滑水平面上,尺寸不计的智能机器人静止于A木板左端。已知三块木板质量均为A木板长度为,机器人质量为,重力加速度g取,忽略空气阻力。 (1)机器人从A木板左端走到A木板右端时,求A、B木板间的水平距离。 (2)机器人走到A木板右端相对木板静止后,以做功最少的方式从A木板右端跳到B木板左端,求起跳过程机器人做的功,及跳离瞬间的速度方向与水平方向夹角的正切值。 (3)若机器人以做功最少的方式跳到B木板左端后立刻与B木板相对静止,随即相对B木板连续不停地3次等间距跳到B木板右端,此时B木板恰好追上A木板。求该时刻A、C两木板间距与B木板长度的关系。 【答案】(1);(2)90J,2;(3) 【详解】(1)机器人从A木板左端走到A木板右端,机器人与A木板组成的系统动量守恒,设机器人质量为M,三个木板质量为m,取向右为正方向,则 机器人从A木板左端走到A木板右端时,机器人、木板A运动位移分别为、,则有 同时有 解得A、B木板间的水平距离 (2)设机器人起跳的速度大小为,方向与水平方向的夹角为,从A木板右端跳到B木板左端时间为t,根据斜抛运动规律得 联立解得 机器人跳离A的过程,系统水平方向动量守恒 根据能量守恒可得机器人做的功为 联立得 根据数学知识可得当时,即时,W取最小值,代入数值得此时 (3)根据可得,根据 得 分析可知A木板以该速度向左匀速运动,机器人跳离A木板到与B木板相对静止的过程中,机器人与BC木板组成的系统在水平方向动量守恒,得 解得 该过程A木板向左运动的距离为 机器人连续3次等间距跳到B木板右端,整个过程机器人和B木板组成的系统水平方向动量守恒,设每次起跳机器人的水平速度大小为,B木板的速度大小为,机器人每次跳跃的时间为,取向右为正方向,得 ① 每次跳跃时机器人和B木板的相对位移为,可得 ② 机器人到B木板右端时,B木板恰好追上A木板,从机器人跳到B左端到跳到B右端的过程中,AB木板的位移差为 可得 ③ 联立①②③解得 故A、C两木板间距为 解得 51.(2024·山东·高考真题)如图甲所示,质量为M的轨道静止在光滑水平面上,轨道水平部分的上表面粗糙,竖直半圆形部分的表面光滑,两部分在P点平滑连接,Q为轨道的最高点。质量为m的小物块静置在轨道水平部分上,与水平轨道间的动摩擦因数为μ,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。已知轨道半圆形部分的半径,重力加速度大小。 (1)若轨道固定,小物块以一定的初速度沿轨道运动到Q点时,受到轨道的弹力大小等于3mg,求小物块在Q点的速度大小v; (2)若轨道不固定,给轨道施加水平向左的推力F,小物块处在轨道水平部分时,轨道加速度a与F对应关系如图乙所示。 (i)求μ和m; (ii)初始时,小物块静置在轨道最左端,给轨道施加水平向左的推力,当小物块到P点时撤去F,小物块从Q点离开轨道时相对地的速度大小为7m/s。求轨道水平部分的长度L。 【答案】(1);(2)(i),;(3) 【详解】(1)根据题意可知小物块在Q点由合力提供向心力有 代入数据解得 (2)(i)根据题意可知当F≤4N时,小物块与轨道是一起向左加速,根据牛顿第二定律可知 根据图乙有 当外力时,轨道与小物块有相对滑动,则对轨道有 结合题图乙有 可知 截距 联立以上各式可得 ,, (ii)由图乙可知,当时,轨道的加速度为,小物块的加速度为 当小物块运动到P点时,经过t0时间,则轨道有 小物块有 在小物块到P点到从Q点离开轨道的过程中系统机械能守恒有 水平方向动量守恒,以水平向左的正方向,则有 其中,小物块离开Q点时的速度,为此时轨道的速度。联立解得 (舍去) 根据运动学公式有 代入数据解得 52.(2024·湖北·高考真题)如图所示,水平传送带以5m/s的速度顺时针匀速转动,传送带左右两端的距离为。传送带右端的正上方有一悬点O,用长为、不可伸长的轻绳悬挂一质量为0.2kg的小球,小球与传送带上表面平齐但不接触。在O点右侧的P点固定一钉子,P点与O点等高。将质量为0.1kg的小物块无初速轻放在传送带左端,小物块运动到右端与小球正碰,碰撞时间极短,碰后瞬间小物块的速度大小为、方向水平向左。小球碰后绕O点做圆周运动,当轻绳被钉子挡住后,小球继续绕P点向上运动。已知小物块与传送带间的动摩擦因数为0.5,重力加速度大小。 (1)求小物块与小球碰撞前瞬间,小物块的速度大小; (2)求小物块与小球碰撞过程中,两者构成的系统损失的总动能; (3)若小球运动到P点正上方,绳子不松弛,求P点到O点的最小距离。 【答案】(1);(2);(3) 【详解】(1)根据题意,小物块在传送带上,由牛顿第二定律有 解得 由运动学公式可得,小物块与传送带共速时运动的距离为 可知,小物块运动到传送带右端前与传送带共速,即小物块与小球碰撞前瞬间,小物块的速度大小等于传送带的速度大小。 (2)小物块运动到右端与小球正碰,碰撞时间极短,小物块与小球组成的系统动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律有 其中 , 解得 小物块与小球碰撞过程中,两者构成的系统损失的总动能为 解得 (3)若小球运动到P点正上方,绳子恰好不松弛,设此时P点到O点的距离为,小球在P点正上方的速度为,在P点正上方,由牛顿第二定律有 小球从点正下方到P点正上方过程中,由机械能守恒定律有 联立解得 即P点到O点的最小距离为。 53.(2023·广东·高考真题)(多选)某同学受电动窗帘的启发,设计了如图所示的简化模型.多个质量均为的滑块可在水平滑轨上滑动,忽略阻力.开窗帘过程中,电机对滑块1施加一个水平向右的恒力,推动滑块1以的速度与静止的滑块2碰撞,碰撞时间为,碰撞结束后瞬间两滑块的共同速度为.关于两滑块的碰撞过程,下列说法正确的有(    )    A.该过程动量守恒 B.滑块1受到合外力的冲量大小为 C.滑块2受到合外力的冲量大小为 D.滑块2受到滑块1的平均作用力大小为 【答案】BD 【详解】A.取向右为正方向,滑块1和滑块2组成的系统的初动量为 碰撞后的动量为 则滑块的碰撞过程动量不守恒,故A错误; B.对滑块1,取向右为正方向,则有 负号表示方向水平向左,故B正确; C.对滑块2,取向右为正方向,则有 故C错误; D.对滑块2根据动量定理有 解得 则滑块2受到滑块1的平均作用力大小为,故D正确。 故选BD。 54.(2023·浙江·高考真题)(多选)下列说法正确的是(  ) A.利用电容传感器可制成麦克风 B.物体受合外力越大,则动量变化越快 C.利用红外传感器可制成商场的自动门 D.若物理问题牛顿运动定律不适用,则动量守恒定律也不适用 【答案】ABC 【详解】A.声音使振动膜片振动,改变两极板间距离,使声音信号转换成电信号,则可以利用电容传感器可制成麦克风,故A正确; B.由动量定理有 可得 可知,物体受合外力越大,则动量变化越快,故B正确; C.人体可以向外界释放红外线,感应装置接收到红外线后,可以开门,则可以利用红外传感器可制成商场的自动门,故C正确; D.牛顿运动定律只适用于宏观低速问题,不适用于微观高速问题。而动量守恒定律既适用于低速宏观问题,也适用于高速微观问题,故D错误。 故选ABC。 55.(2023·上海·高考真题)如图,将小球拴于的轻绳上,,向左拉开一段距离释放,水平地面上有一物块,。小球于最低点与物块碰撞,与碰撞前瞬间向心加速度为,碰撞前后的速度之比为,碰撞前后、总动量不变。(重力加速度取,水平地面动摩擦因数) (1)求碰撞后瞬间物块的速度; (2)与碰撞后再次回到点的时间内,求物块运动的距离。    【答案】(1)1.67m/s,方向水平向右;(2)0.51m 【详解】(1)由题意可知当P运动到A点时有 代入数据可得P碰撞前的速度为 又因为碰撞前后P的速度之比为5:1,所以碰后P的速度为 P与Q碰撞瞬间,P与Q组成的系统内力远大于外力,动量守恒,取向右为正方向,由动量守恒定律得 代入数据解得 方向水平向右; (2)由于远大于小球P的大小,碰后P的速度较小,上升的高度较小,故可知小球P碰后做简谐运动,由单摆的周期公式得 小球P再次到平衡位置的时间为 联立解得 碰后Q向右做匀减速直线运动,末速度减为零时的时间为,由运动学公式得 对于Q,由牛顿第二定律得 联立解得 由于,故在小球P再次到平衡位置的时间内,小球Q已停下;所以小球Q向右运动的过程中由动能定理得 代入数据解得 56.(2023·河北·高考真题)如图,质量为的薄木板静置于光滑水平地面上,半径为的竖直光滑圆弧轨道固定在地面,轨道底端与木板等高,轨道上端点和圆心连线与水平面成角.质量为的小物块以的初速度从木板左端水平向右滑行,与木板间的动摩擦因数为0.5.当到达木板右端时,木板恰好与轨道底端相碰并被锁定,同时沿圆弧切线方向滑上轨道.待离开轨道后,可随时解除木板锁定,解除锁定时木板的速度与碰撞前瞬间大小相等、方向相反.已知木板长度为取取. (1)求木板与轨道底端碰撞前瞬间,物块和木板的速度大小; (2)求物块到达圆弧轨道最高点时受到轨道的弹力大小及离开轨道后距地面的最大高度; (3)物块运动到最大高度时会炸裂成质量比为的物块和物块,总质量不变,同时系统动能增加,其中一块沿原速度方向运动.为保证之一落在木板上,求从物块离开轨道到解除木板锁定的时间范围. 【答案】(1),;(2),;(3)或 【详解】(1)设物块的初速度为,木板与轨道底部碰撞前,物块和木板的速度分别为和,物块和木板的质量分别为和,物块与木板间的动摩擦因数为,木板长度为,由动量守恒定律和功能关系有 由题意分析,联立式得 (2)设圆弧轨道半径为,物块到圆弧轨道最高点时斜抛速度为,轨道对物块的弹力为.物块从轨道最低点到最高点,根据动能定理有 物块到达圆弧轨道最高点时,根据牛顿第二定律有 联立式,得 设物块拋出时速度的水平和竖直分量分别为和 斜抛过程物块上升时间 该段时间物块向左运动距离为 . 物块距离地面最大高度 . (3)物块从最高点落地时间 设向左为正方向,物块在最高点炸裂为,设质量和速度分别为和、,设,系统动能增加.根据动量守恒定律和能量守恒定律得 解得 或. 设从物块离开轨道到解除木板锁定的时间范围: (a)若,炸裂后落地过程中的水平位移为 炸裂后落地过程中的水平位移为 木板右端到轨道底端的距离为 运动轨迹分析如下 为了保证之一落在木板上,需要满足下列条件之一 Ⅰ.若仅落在木板上,应满足 且 解得 Ⅱ.若仅落在木板上,应满足 且 不等式无解; (b)若,炸裂后落地过程中水平位移为0,炸裂后落地过程中水平位移为 木板右端到轨道底端的距离为 运动轨迹分析如下 为了保证之一落在木板上,需要满足下列条件之一 Ⅲ.若仅落在木板上,应满足 且 解得 Ⅳ.若仅落在木板上,应满足 且 解得 . 综合分析(a)(b)两种情况,为保证之一一定落在木板上,满足的条件为 或 57.(2023·重庆·高考真题)如图所示,桌面上固定有一半径为R的水平光滑圆轨道,M、N为轨道上的两点,且位于同一直径上,P为MN段的中点。在P点处有一加速器(大小可忽略),小球每次经过P点后,其速度大小都增加v0。质量为m的小球1从N处以初速度v0沿轨道逆时针运动,与静止在M处的小球2发生第一次弹性碰撞,碰后瞬间两球速度大小相等。忽略每次碰撞时间。求: (1)球1第一次经过P点后瞬间向心力的大小; (2)球2的质量; (3)两球从第一次碰撞到第二次碰撞所用时间。    【答案】(1);(2)3m;(3) 【详解】(1)球1第一次经过P点后瞬间速度变为2v0,所以 (2)球1与球2发生弹性碰撞,且碰后速度大小相等,说明球1碰后反弹,则 联立解得 , (3)设两球从第一次碰撞到第二次碰撞所用时间为Δt,则 所以 58.(2023·广东·高考真题)如图为某药品自动传送系统的示意图.该系统由水平传送带、竖直螺旋滑槽和与滑槽平滑连接的平台组成,滑槽高为,平台高为。药品盒A、B依次被轻放在以速度匀速运动的传送带上,在与传送带达到共速后,从点进入滑槽,A刚好滑到平台最右端点停下,随后滑下的B以的速度与A发生正碰,碰撞时间极短,碰撞后A、B恰好落在桌面上圆盘内直径的两端。已知A、B的质量分别为和,碰撞过程中损失的能量为碰撞前瞬间总动能的。与传送带间的动摩擦因数为,重力加速度为g,AB在滑至N点之前不发生碰撞,忽略空气阻力和圆盘的高度,将药品盒视为质点。求:    (1)A在传送带上由静止加速到与传送带共速所用的时间; (2)B从点滑至点的过程中克服阻力做的功; (3)圆盘的圆心到平台右端点的水平距离. 【答案】(1)(2);(3) 【详解】(1)A在传送带上运动时的加速度 由静止加速到与传送带共速所用的时间 (2)B从点滑至点的过程中克服阻力做的功 (3)AB碰撞过程由动量守恒定律和能量关系可知 解得 (另一组 舍掉) 两物体平抛运动的时间 则 解得 59.(2023·天津·高考真题)质量的物体A自距地面高度自由落下,与此同时质量的物体B由地面竖直上抛,经过与A碰撞,碰后两物体粘在一起,碰撞时间极短,忽略空气阻力。两物体均可视为质点,重力加速度,求A、B: (1)碰撞位置与地面的距离x; (2)碰撞后瞬时的速度大小v; (3)碰撞中损失的机械能。 【答案】(1)1m;(2)0;(3)12J 【详解】(1)对物体A,根据运动学公式可得 (2)设B物体从地面竖直上抛的初速度为,根据运动学公式可知 即 解得 可得碰撞前A物体的速度 方向竖直向下; 碰撞前B物体的速度 方向竖直向上; 选向下为正方向,由动量守恒可得 解得碰后速度 (3)根据能量守恒可知碰撞损失的机械能 60.(2023·北京·高考真题)如图所示,质量为m的小球A用一不可伸长的轻绳悬挂在O点,在O点正下方的光滑桌面上有一个与A完全相同的静止小球B,B距O点的距离等于绳长L。现将A拉至某一高度,由静止释放,A以速度v在水平方向和B发生正碰并粘在一起。重力加速度为g。求: (1)A释放时距桌面的高度H; (2)碰撞前瞬间绳子的拉力大小F; (3)碰撞过程中系统损失的机械能。    【答案】(1);(2);(3) 【详解】(1)A释放到与B碰撞前,根据动能定理得 解得 (2)碰前瞬间,对A由牛顿第二定律得 解得 (3)A、B碰撞过程中,根据动量守恒定律得 解得 则碰撞过程中损失的机械能为 61.(2023·山东·高考真题)如图所示,物块A和木板B置于水平地面上,固定光滑弧形轨道末端与B的上表面所在平面相切,竖直挡板P固定在地面上。作用在A上的水平外力,使A与B以相同速度向右做匀速直线运动。当B的左端经过轨道末端时,从弧形轨道某处无初速度下滑的滑块C恰好到达最低点,并以水平速度v滑上B的上表面,同时撤掉外力,此时B右端与P板的距离为s。已知,,,,A与地面间无摩擦,B与地面间动摩擦因数,C与B间动摩擦因数,B足够长,使得C不会从B上滑下。B与P、A的碰撞均为弹性碰撞,不计碰撞时间,取重力加速度大小。 (1)求C下滑的高度H; (2)与P碰撞前,若B与C能达到共速,且A、B未发生碰撞,求s的范围; (3)若,求B与P碰撞前,摩擦力对C做的功W; (4)若,自C滑上B开始至A、B、C三个物体都达到平衡状态,求这三个物体总动量的变化量的大小。    【答案】(1);(2);(3);(4) 【详解】(1)由题意可知滑块C静止滑下过程根据动能定理有 代入数据解得 (2)滑块C刚滑上B时可知C受到水平向左的摩擦力,为 木板B受到C的摩擦力水平向右,为 B受到地面的摩擦力水平向左,为 所以滑块C的加速度为 木板B的加速度为 设经过时间t1,B和C共速,有 代入数据解得 木板B的位移 共同的速度 此后B和C共同减速,加速度大小为 设再经过t2时间,物块A恰好撞上木板B,有 整理得 解得 ,(舍去) 此时B的位移 共同的速度 综上可知满足条件的s范围为 (3)由于 所以可知滑块C与木板B没有共速,对于木板B,根据运动学公式有 整理后有 解得 ,(舍去) 滑块C在这段时间的位移 所以摩擦力对C做的功 (4)因为木板B足够长,最后的状态一定会是C与B静止,物块A向左匀速运动。木板B向右运动0.48m时,有 此时A、B之间的距离为 由于B与挡板发生碰撞不损失能量,故将原速率反弹。接着B向左做匀减速运动,可得加速度大小 物块A和木板B相向运动,设经过t3时间恰好相遇,则有 整理得 解得 ,(舍去) 此时有 方向向左; 方向向右。 接着A、B发生弹性碰撞,碰前A的速度为v0=1m/s,方向向右,以水平向右为正方向,则有 代入数据解得 而此时 物块A向左的速度大于木板B和C向右的速度,由于摩擦力的作用,最后B和C静止,A向左匀速运动,系统的初动量 末动量 则整个过程动量的变化量 即大小为9.02kg⋅m/s。 62.(2023·浙江·高考真题)为了探究物体间碰撞特性,设计了如图所示的实验装置。水平直轨道AB、CD和水平传送带平滑无缝连接,两半径均为的四分之一圆周组成的竖直细圆弧管道DEF与轨道CD和足够长的水平直轨道FG平滑相切连接。质量为3m的滑块b与质量为2m的滑块c用劲度系数的轻质弹簧连接,静置于轨道FG上。现有质量的滑块a以初速度从D处进入,经DEF管道后,与FG上的滑块b碰撞(时间极短)。已知传送带长,以的速率顺时针转动,滑块a与传送带间的动摩擦因数,其它摩擦和阻力均不计,各滑块均可视为质点,弹簧的弹性势能(x为形变量)。 (1)求滑块a到达圆弧管道DEF最低点F时速度大小vF和所受支持力大小FN; (2)若滑块a碰后返回到B点时速度,求滑块a、b碰撞过程中损失的机械能; (3)若滑块a碰到滑块b立即被粘住,求碰撞后弹簧最大长度与最小长度之差。 【答案】(1)10m/s;31.2;(2)0;(3)0.2m 【详解】(1)滑块a从D到F,由能量关系 在F点 解得 FN=31.2N (2)滑块a返回B点时的速度vB=1m/s,滑块a一直在传送带上减速,加速度大小为 根据 可得在C点的速度 vC=3m/s 则滑块a从碰撞后到到达C点 解得 v1=5m/s 因ab碰撞动量守恒,则 解得碰后b的速度 v2=5m/s 则碰撞损失的能量 (3)若滑块a碰到滑块b立即被粘住,则ab碰后的共同速度 解得 v=2.5m/s 当弹簧被压缩到最短或者伸长到最长时有共同速度 则 当弹簧被压缩到最短时压缩量为x1,由能量关系 解得 同理当弹簧被拉到最长时伸长量为 x2=x1 则弹簧最大长度与最小长度之差 63.(2023·湖北·高考真题)如图所示,空间存在磁感应强度大小为B、垂直于xOy平面向里的匀强磁场。t = 0时刻,一带正电粒子甲从点P(2a,0)沿y轴正方向射入,第一次到达点O时与运动到该点的带正电粒子乙发生正碰。碰撞后,粒子甲的速度方向反向、大小变为碰前的3倍,粒子甲运动一个圆周时,粒子乙刚好运动了两个圆周。已知粒子甲的质量为m,两粒子所带电荷量均为q。假设所有碰撞均为弹性正碰,碰撞时间忽略不计,碰撞过程中不发生电荷转移,不考虑重力和两粒子间库仑力的影响。求: (1)第一次碰撞前粒子甲的速度大小; (2)粒子乙的质量和第一次碰撞后粒子乙的速度大小; (3)时刻粒子甲、乙的位置坐标,及从第一次碰撞到的过程中粒子乙运动的路程。(本小问不要求写出计算过程,只写出答案即可)    【答案】(1);(2),;(3)甲(-6a,0),乙(0,0),67πa 【详解】(1)由题知,粒子甲从点P(2a,0)沿y轴正方向射入到达点O,则说明粒子甲的半径 r = a 根据 解得 (2)由题知,粒子甲运动一个圆周时,粒子乙刚好运动了两个圆周,则 T甲 = 2T乙 根据,有 则 粒子甲、乙碰撞过程,取竖直向下为正有 mv甲0+m乙v乙0= -mv甲1+m乙v乙1      解得 v乙0= -5v甲0,v乙1= 3v甲0 则第一次碰撞后粒子乙的速度大小为。 (3)已知在时,甲、乙粒子发生第一次碰撞且碰撞后有 v甲1= -3v甲0,v乙1= 3v甲0 则根据,可知此时乙粒子的运动半径为 可知在时,甲、乙粒子发生第二次碰撞,且甲、乙粒子发生第一次碰撞到第二次碰撞过程中乙粒子运动了2圈,此过程中乙粒子走过的路程为 S1= 6πa 且在第二次碰撞时有 mv甲1+m乙v乙1= mv甲2+m乙v乙2      解得 v甲2= v甲0,v乙2= -5v甲0 可知在时,甲、乙粒子发生第三次碰撞,且甲、乙粒子发生第二次碰撞到第三次碰撞过程中乙粒子运动了2圈,此过程中乙粒子走过的路程为 S2= 10πa 且在第三次碰撞时有 mv甲2+m乙v乙2= mv甲3+m乙v乙3      解得 v甲3= -3v甲0,v乙3= 3v甲0 依次类推 在时,甲、乙粒子发生第九次碰撞,且甲、乙粒子发生第八次碰撞到第九次碰撞过程中乙粒子运动了2圈,此过程中乙粒子走过的路程为 S8= 10πa 且在第九次碰撞时有 mv甲8+m乙v乙8= mv甲9+m乙v乙9      解得 v甲9=-3v甲0,v乙9= 3v甲0 在到过程中,甲粒子刚好运动半周,且甲粒子的运动半径为 r甲1 = 3a 则时甲粒子运动到P点即(-6a,0)处。 在到过程中,乙粒子刚好运动一周,则时乙粒子回到坐标原点,且此过程中乙粒子走过的路程为 S0 = 3πa 故整个过程中乙粒子走过总路程为 S = 4 × 6πa+4 × 10πa+3πa = 67πa 64.(2023·辽宁·高考真题)如图,质量m1= 1kg的木板静止在光滑水平地面上,右侧的竖直墙面固定一劲度系数k = 20N/m的轻弹簧,弹簧处于自然状态。质量m2= 4kg的小物块以水平向右的速度滑上木板左端,两者共速时木板恰好与弹簧接触。木板足够长,物块与木板间的动摩擦因数μ = 0.1,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。弹簧始终处在弹性限度内,弹簧的弹性势能Ep与形变量x的关系为。取重力加速度g = 10m/s2,结果可用根式表示。 (1)求木板刚接触弹簧时速度的大小及木板运动前右端距弹簧左端的距离x1; (2)求木板与弹簧接触以后,物块与木板之间即将相对滑动时弹簧的压缩量x2及此时木板速度v2的大小; (3)已知木板向右运动的速度从v2减小到0所用时间为t0。求木板从速度为v2时到之后与物块加速度首次相同时的过程中,系统因摩擦转化的内能U(用t0表示)。    【答案】(1)1m/s;0.125m;(2)0.25m;;(3) 【详解】(1)由于地面光滑,则m1、m2组成的系统动量守恒,则有 m2v0= (m1+m2)v1 代入数据有 v1= 1m/s 对m1受力分析有 则木板运动前右端距弹簧左端的距离有 v12= 2a1x1 代入数据解得 x1= 0.125m (2)木板与弹簧接触以后,对m1、m2组成的系统有 kx = (m1+m2)a共 对m2有 a2= μg = 1m/s2 当a共 = a2时物块与木板之间即将相对滑动,解得此时的弹簧压缩量 x2= 0.25m 对m1、m2组成的系统列动能定理有 代入数据有      (3)木板从速度为v2时到之后与物块加速度首次相同时的过程中,由于木板即m1的加速度大于木块m2的加速度,则当木板与木块的加速度相同时即弹簧形变量为x2时,则说明此时m1的速度大小为v2,共用时2t0,且m2一直受滑动摩擦力作用,则对m2有 -μm2g∙2t0= m2v3-m2v2 解得 则对于m1、m2组成的系统有 U = Wf 联立有 65.(2023·海南·高考真题)如图所示,有一固定的光滑圆弧轨道,半径,一质量为的小滑块B从轨道顶端滑下,在其冲上长木板C左端时,给木板一个与小滑块相同的初速度,已知,B、C间动摩擦因数,C与地面间的动摩擦因数,C右端有一个挡板,C长为。 求: (1)滑到的底端时对的压力是多大? (2)若未与右端挡板碰撞,当与地面保持相对静止时,间因摩擦产生的热量是多少? (3)在时,B与C右端挡板发生碰撞,且碰后粘在一起,求从滑上到最终停止所用的时间。    【答案】(1)30N;(2)1.6J;(3) 【详解】(1)滑块下滑到轨道底部,有 解得 在底部,根据牛顿第二定律 解得 由牛顿第三定律可知B对A的压力是。 (2)当B滑上C后,对B分析,受摩擦力向左,根据牛顿第二定律得 解得加速度向左为 对C分析,受B向右的摩擦力和地面向左的摩擦力 根据牛顿第二定律 解得其加速度向左为 由运动学位移与速度关系公式,得B向右运动的距离 C向右运动距离 由功能关系可知,B、C间摩擦产生的热量 可得 (3)由上问可知,若B还末与C上挡板碰撞,C先停下,用时为,有 解得 B的位移为 则此刻的相对位移为 此时 由,一定是C停下之后,B才与C上挡板碰撞。设再经时间B与C挡板碰撞,有 解得 碰撞时B速度为 碰撞时由动量守恒可得 解得碰撞后B、C速度为 之后二者一起减速,根据牛顿第二定律得 后再经后停下,则有 故从滑上到最终停止所用的时间总时间 66.(2023·湖南·高考真题)如图,质量为的匀质凹槽放在光滑水平地面上,凹槽内有一个半椭圆形的光滑轨道,椭圆的半长轴和半短轴分别为和,长轴水平,短轴竖直.质量为的小球,初始时刻从椭圆轨道长轴的右端点由静止开始下滑.以初始时刻椭圆中心的位置为坐标原点,在竖直平面内建立固定于地面的直角坐标系,椭圆长轴位于轴上。整个过程凹槽不翻转,重力加速度为。 (1)小球第一次运动到轨道最低点时,求凹槽的速度大小以及凹槽相对于初始时刻运动的距离; (2)在平面直角坐标系中,求出小球运动的轨迹方程; (3)若,求小球下降高度时,小球相对于地面的速度大小(结果用及表示)。 【答案】(1),;(2);(3) 【详解】(1)小球运动到最低点的时候小球和凹槽水平方向系统动量守恒,取向左为正 小球运动到最低点的过程中系统机械能守恒 联立解得 因水平方向在任何时候都动量守恒即 两边同时乘t可得 且由几何关系可知 联立得 (2)小球向左运动过程中凹槽向右运动,当小球的坐标为时,此时凹槽水平向右运动的位移为,根据上式有 则小球现在在凹槽所在的椭圆上,根据数学知识可知此时的椭圆方程为 整理得 () (3)将代入小球的轨迹方程化简可得 即此时小球的轨迹为以为圆心,b为半径的圆,则当小球下降的高度为时有如图       此时可知速度和水平方向的夹角为,小球下降的过程中,系统水平方向动量守恒 系统机械能守恒 联立得 67.(2023·全国乙卷·高考真题)如图,一竖直固定的长直圆管内有一质量为M的静止薄圆盘,圆盘与管的上端口距离为l,圆管长度为。一质量为的小球从管的上端口由静止下落,并撞在圆盘中心,圆盘向下滑动,所受滑动摩擦力与其所受重力大小相等。小球在管内运动时与管壁不接触,圆盘始终水平,小球与圆盘发生的碰撞均为弹性碰撞且碰撞时间极短。不计空气阻力,重力加速度大小为g。求 (1)第一次碰撞后瞬间小球和圆盘的速度大小; (2)在第一次碰撞到第二次碰撞之间,小球与圆盘间的最远距离; (3)圆盘在管内运动过程中,小球与圆盘碰撞的次数。    【答案】(1)小球速度大小,圆盘速度大小;(2)l;(3)4 【详解】(1)过程1:小球释放后自由下落,下降,根据机械能守恒定律 解得 过程2:小球以与静止圆盘发生弹性碰撞,根据能量守恒定律和动量守恒定律分别有 解得 即小球碰后速度大小,方向竖直向上,圆盘速度大小为,方向竖直向下; (2)第一次碰后,小球做竖直上抛运动,圆盘摩擦力与重力平衡,匀速下滑,所以只要圆盘下降速度比小球快,二者间距就不断增大,当二者速度相同时,间距最大,即 解得 根据运动学公式得最大距离为 (3)第一次碰撞后到第二次碰撞时,两者位移相等,则有 即 解得 此时小球的速度 圆盘的速度仍为,这段时间内圆盘下降的位移 之后第二次发生弹性碰撞,根据动量守恒 根据能量守恒 联立解得 同理可得当位移相等时 解得 圆盘向下运动 此时圆盘距下端管口13l,之后二者第三次发生碰撞,碰前小球的速度 有动量守恒 机械能守恒 得碰后小球速度为 圆盘速度 当二者即将四次碰撞时 x盘3= x球3 即 得 在这段时间内,圆盘向下移动 此时圆盘距离下端管口长度为 20l-1l-2l-4l-6l = 7l 此时可得出圆盘每次碰后到下一次碰前,下降距离逐次增加2l,故若发生下一次碰撞,圆盘将向下移动 x盘4= 8l 则第四次碰撞后落出管口外,因此圆盘在管内运动的过程中,小球与圆盘的碰撞次数为4次。 68.(2023·全国甲卷·高考真题)如图,水平桌面上固定一光滑U型金属导轨,其平行部分的间距为,导轨的最右端与桌子右边缘对齐,导轨的电阻忽略不计。导轨所在区域有方向竖直向上的匀强磁场,磁感应强度大小为。一质量为、电阻为、长度也为的金属棒P静止在导轨上。导轨上质量为的绝缘棒Q位于P的左侧,以大小为的速度向P运动并与P发生弹性碰撞,碰撞时间很短。碰撞一次后,P和Q先后从导轨的最右端滑出导轨,并落在地面上同一地点。P在导轨上运动时,两端与导轨接触良好,P与Q始终平行。不计空气阻力。求 (1)金属棒P滑出导轨时的速度大小; (2)金属棒P在导轨上运动过程中产生的热量; (3)与P碰撞后,绝缘棒Q在导轨上运动的时间。 【答案】(1);(2);(3) 【详解】(1)由于绝缘棒Q与金属棒P发生弹性碰撞,根据动量守恒和机械能守恒可得 联立解得 , 由题知,碰撞一次后,P和Q先后从导轨的最右端滑出导轨,并落在地面上同一地点,则金属棒P滑出导轨时的速度大小为 (2)根据能量守恒有 解得 (3)P、Q碰撞后,对金属棒P分析,根据动量定理得 又 , 联立可得 由于Q为绝缘棒,无电流通过,做匀速直线运动,故Q运动的时间为 69.(2022·北京·高考真题)质量为和的两个物体在光滑水平面上正碰,其位置坐标x随时间t变化的图像如图所示。下列说法正确的是(  ) A.碰撞前的速率大于的速率 B.碰撞后的速率大于的速率 C.碰撞后的动量大于的动量 D.碰撞后的动能小于的动能 【答案】C 【详解】A.图像的斜率表示物体的速度,根据图像可知碰前的速度大小为 碰前速度为0,A错误; B.两物体正碰后,碰后的速度大小为 碰后的速度大小为 碰后两物体的速率相等,B错误; C.两小球碰撞过程中满足动量守恒定律,即 解得两物体质量的关系为 根据动量的表达式可知碰后的动量大于的动量,C正确; D.根据动能的表达式可知碰后的动能大于的动能,D错误。 故选C。 70.(2022·湖南·高考真题)1932年,查德威克用未知射线轰击氢核,发现这种射线是由质量与质子大致相等的中性粒子(即中子)组成。如图,中子以速度分别碰撞静止的氢核和氮核,碰撞后氢核和氮核的速度分别为和。设碰撞为弹性正碰,不考虑相对论效应,下列说法正确的是(  ) A.碰撞后氮核的动量比氢核的小 B.碰撞后氮核的动能比氢核的小 C.大于 D.大于 【答案】B 【详解】设中子的质量为,氢核的质量为,氮核的质量为,设中子和氢核碰撞后中子速度为,由动量守恒定律和能量守恒定律可得 联立解得 设中子和氮核碰撞后中子速度为,由动量守恒定律和能量守恒定律可得 联立解得 可得 碰撞后氢核的动量为 氮核的动量为 可得 碰撞后氢核的动能为 氮核的动能为 可得 故B正确,ACD错误。 故选B。 71.(2022·全国乙卷·高考真题)如图(a),一质量为m的物块A与轻质弹簧连接,静止在光滑水平面上:物块B向A运动,时与弹簧接触,到时与弹簧分离,第一次碰撞结束,A、B的图像如图(b)所示。已知从到时间内,物块A运动的距离为。A、B分离后,A滑上粗糙斜面,然后滑下,与一直在水平面上运动的B再次碰撞,之后A再次滑上斜面,达到的最高点与前一次相同。斜面倾角为,与水平面光滑连接。碰撞过程中弹簧始终处于弹性限度内。求 (1)第一次碰撞过程中,弹簧弹性势能的最大值; (2)第一次碰撞过程中,弹簧压缩量的最大值; (3)物块A与斜面间的动摩擦因数。 【答案】(1);(2);(3) 【详解】(1)当弹簧被压缩最短时,弹簧弹性势能最大,此时、速度相等,即时刻,根据动量守恒定律 根据能量守恒定律 联立解得 (2)解法一:同一时刻弹簧对、B的弹力大小相等,根据牛顿第二定律 可知同一时刻 则同一时刻、的瞬时速度分别为 , 根据位移等速度在时间上的累积可得 , 又 解得 第一次碰撞过程中,弹簧压缩量的最大值 解法二:B接触弹簧后,压缩弹簧的过程中,A、B动量守恒,有 对方程两边同时乘以时间,有 0-t0之间,根据位移等速度在时间上的累积,可得 将代入可得 则第一次碰撞过程中,弹簧压缩量的最大值 (3)物块A第二次到达斜面的最高点与第一次相同,说明物块A第二次与B分离后速度大小仍为,方向水平向右,设物块A第一次滑下斜面的速度大小为,设向左为正方向,根据动量守恒定律可得 根据能量守恒定律可得 联立解得 方法一:设在斜面上滑行的长度为,上滑过程,根据动能定理可得 下滑过程,根据动能定理可得 联立解得 方法二:根据牛顿第二定律,可以分别计算出滑块A上滑和下滑时的加速度, , 上滑时末速度为0,下滑时初速度为0,由匀变速直线运动的位移速度关系可得 , 联立可解得 72.(2022·山东·高考真题)如图所示,“L”型平板B静置在地面上,小物块A处于平板B上的点,点左侧粗糙,右侧光滑。用不可伸长的轻绳将质量为M的小球悬挂在点正上方的O点,轻绳处于水平拉直状态。将小球由静止释放,下摆至最低点与小物块A发生碰撞,碰后小球速度方向与碰前方向相同,开始做简谐运动(要求摆角小于),A以速度沿平板滑动直至与B右侧挡板发生弹性碰撞。一段时间后,A返回到O点的正下方时,相对于地面的速度减为零,此时小球恰好第一次上升到最高点。已知A的质量,B的质量,A与B的动摩擦因数,B与地面间的动摩擦因数,取重力加速度。整个过程中A始终在B上,所有碰撞时间忽略不计,不计空气阻力,求: (1)A与B的挡板碰撞后,二者的速度大小与; (2)B光滑部分的长度d; (3)运动过程中A对B的摩擦力所做的功; (4)实现上述运动过程,的取值范围(结果用表示)。 【答案】(1),;(2);(3);(4) 【详解】(1)设水平向右为正方向,因为点右侧光滑,由题意可知A与B发生弹性碰撞,故碰撞过程根据动量守恒和能量守恒有 代入数据联立解得 ,(方向水平向左) ,(方向水平向右) 即A和B速度的大小分别为,。 (2)如图所示为A与B挡板碰撞后到运动至O点正下方的运动示意图 A回到前,A在B上匀速直线运动的时间设为。A的位移大小 对平板B,由牛顿第二定律得 对平板B,由运动学公式有 由几何关系 ① A从回到O点正下方设时间为,A在B上做匀减速直线运动,设A的加速度大小为,由牛顿第二定律得 解得 A返回到O点的正下方时,相对于地面的速度减为零,则 时间内A相对于地面的位移大小 由几何关系 ② 联立解得 或, 由①②可得 与等大 分析可知,A回到O点正下方时B未减速为0,故 舍去。综上解得 (3)在A刚开始减速时,B物体的速度为 在A减速过程中,对B分析根据牛顿运动定律可知 解得 B物体停下来的时间为t3,则有 解得 可知在A减速过程中B先停下来了,此过程中B的位移为 所以A对B的摩擦力所做的功为 (4)小球和A碰撞后A做匀速直线运动再和B相碰,此过程有 由题意可知A返回到O点的正下方时,小球恰好第一次上升到最高点,设小球做简谐振动的周期为T,摆长为L,则有 由单摆周期公式解得,小球到悬挂点O点的距离 小球下滑过程根据动能定理有 当碰后小球摆角恰为5°时,有 解得 , 小球与A碰撞过程根据动量守恒定律有 小球与A碰后小球速度方向与碰前方向相同,开始做简谐运动(要求摆角小于),则要求 故要实现这个过程的范围为 73.(2022·河北·高考真题)如图,光滑水平面上有两个等高的滑板A和B,质量分别为和,A右端和B左端分别放置物块C、D,物块质量均为,A和C以相同速度向右运动,B和D以相同速度向左运动,在某时刻发生碰撞,作用时间极短,碰撞后C与D粘在一起形成一个新滑块,A与B粘在一起形成一个新滑板,物块与滑板之间的动摩擦因数均为。重力加速度大小取。 (1)若,求碰撞后瞬间新物块和新滑板各自速度的大小和方向; (2)若,从碰撞后到新滑块与新滑板相对静止时,求两者相对位移的大小。 【答案】(1),,方向均向右;(2) 【详解】(1)物块C、D碰撞过程中满足动量守恒,设碰撞后物块C、D形成的新物块的速度为,C、D的质量均为,以向右方向为正方向,则有 解得 可知碰撞后滑块C、D形成的新滑块的速度大小为,方向向右。 滑板A、B碰撞过程中满足动量守恒,设碰撞后滑板A、B形成的新滑板的速度为,滑板A和B质量分别为和,则由 解得 则新滑板速度方向也向右。 (2)若,可知碰后瞬间物块C、D形成的新物块的速度为 碰后瞬间滑板A、B形成的新滑板的速度为 可知碰后新物块相对于新滑板向右运动,新物块向右做匀减速运动,新滑板向右做匀加速运动,设新物块的质量为,新滑板的质量为,相对静止时的共同速度为,根据动量守恒可得 解得 根据能量守恒可得 解得 74.(2022·广东·高考真题)某同学受自动雨伞开伞过程的启发,设计了如图所示的物理模型。竖直放置在水平桌面上的滑杆上套有一个滑块,初始时它们处于静止状态。当滑块从A处以初速度为向上滑动时,受到滑杆的摩擦力f为,滑块滑到B处与滑杆发生完全非弹性碰撞,带动滑杆离开桌面一起竖直向上运动。已知滑块的质量,滑杆的质量,A、B间的距离,重力加速度g取,不计空气阻力。求: (1)滑块在静止时和向上滑动的过程中,桌面对滑杆支持力的大小和; (2)滑块碰撞前瞬间的速度大小v1; (3)滑杆向上运动的最大高度h。 【答案】(1),;(2);(3) 【详解】(1)当滑块处于静止时桌面对滑杆的支持力等于滑块和滑杆的重力,即 当滑块向上滑动过程中受到滑杆的摩擦力为1N,根据牛顿第三定律可知滑块对滑杆的摩擦力也为1N,方向竖直向上,则此时桌面对滑杆的支持力为 (2)滑块向上运动到碰前瞬间根据动能定理有 代入数据解得。 (3)由于滑块和滑杆发生完全非弹性碰撞,即碰后两者共速,碰撞过程根据动量守恒有 碰后滑块和滑杆以速度v整体向上做竖直上抛运动,根据动能定理有 代入数据联立解得。 75.(2022·浙江·高考真题)如图所示,在竖直面内,一质量m的物块a静置于悬点O正下方的A点,以速度v逆时针转动的传送带MN与直轨道AB、CD、FG处于同一水平面上,AB、MN、CD的长度均为l。圆弧形细管道DE半径为R,EF在竖直直径上,E点高度为H。开始时,与物块a相同的物块b悬挂于O点,并向左拉开一定的高度h由静止下摆,细线始终张紧,摆到最低点时恰好与a发生弹性正碰。已知,,,,,物块与MN、CD之间的动摩擦因数,轨道AB和管道DE均光滑,物块a落到FG时不反弹且静止。忽略M、B和N、C之间的空隙,CD与DE平滑连接,物块可视为质点,取。 (1)若,求a、b碰撞后瞬时物块a的速度的大小; (2)物块a在DE最高点时,求管道对物块的作用力与h间满足的关系; (3)若物块b释放高度,求物块a最终静止的位置x值的范围(以A点为坐标原点,水平向右为正,建立x轴)。 【答案】(1); (2)(方向竖直向上); (3)当时,,当时, 【详解】(1)滑块b摆到最低点过程中,由机械能守恒定律有 解得 与发生弹性碰撞,根据动量守恒定律和机械能守恒定律可得 联立解得 (2)由(1)分析可知,物块与物块在A发生弹性正碰,速度交换。 设物块刚好可以到达点,物块的释放高度为,则根据动能定理可得 解得 此时物块a到达E点时的速度恰好为零,则有 (方向竖直向上) 当时,在E点管道对物块a有弹力,取竖直向下为正方向,则在E点由牛顿第二定律有 由动能定理 联立可得 () 则综上可得 () 当时,弹力为负,则弹力方向竖直向上,当时,弹力为正,则方向竖直向下。故 (3)当时,物块位置在点或点右侧,根据动能定理得 从点飞出后,竖直方向 水平方向 根据几何关系可得 联立解得 代入数据解得 当时,从释放时,根据动能定理可得 解得 可知物块达到距离点0.8m处静止,滑块a由E点速度为零,返回到时,根据动能定理可得 解得 距离点0.6m,综上可知当时 代入数据得 76.(2022·海南·高考真题)有一个角度可变的轨道,当倾角为时,A恰好匀速下滑,现将倾角调为,从高为h的地方从静止下滑,过一段时间无碰撞地进入光滑水平面,与B发生弹性正碰,B被一根绳子悬挂,与水平面接触但不挤压,碰后B恰好能做完整的圆周运动,已知A的质量是B质量的3倍,求: ①A与轨道间的动摩擦因数; ②A与B刚碰完B的速度大小; ③绳子的长度L。 【答案】①;②;③0.6h 【详解】①倾角为时匀速运动,根据平衡条件有 得 ②③A从高为h的地方滑下后速度为,根据动能定理有 A与B碰撞后速度分别为和,根据动量守恒、能量守恒有 B到达最高点速度为,根据牛顿第二定律有 根据能量守恒有 解得 77.(2022·福建·高考真题)如图,L形滑板A静置在粗糙水平面上,滑板右端固定一劲度系数为的轻质弹簧,弹簧左端与一小物块B相连,弹簧处于原长状态。一小物块C以初速度从滑板最左端滑入,滑行后与B发生完全非弹性碰撞(碰撞时间极短),然后一起向右运动;一段时间后,滑板A也开始运动.已知A、B、C的质量均为,滑板与小物块、滑板与地面之间的动摩擦因数均为,重力加速度大小为;最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力,弹簧始终处于弹性限度内。求: (1)C在碰撞前瞬间的速度大小; (2)C与B碰撞过程中损失的机械能; (3)从C与B相碰后到A开始运动的过程中,C和B克服摩擦力所做的功。 【答案】(1) ;(2) ;(3) 【详解】(1)小物块C运动至刚要与物块B相碰过程,根据动能定理可得 解得C在碰撞前瞬间的速度大小为 (2)物块B、C碰撞过程,根据动量守恒可得 解得物块B与物块C碰后一起运动的速度大小为 故C与B碰撞过程中损失的机械能为 (3)滑板A刚要滑动时,对滑板A,由受力平衡可得 解得弹簧的压缩量,即滑板A开始运动前物块B和物块C一起运动的位移大小为 从C与B相碰后到A开始运动的过程中,C和B克服摩擦力所做的功为 78.(2022·天津·高考真题)冰壶是冬季奥运会上非常受欢迎的体育项目。如图所示,运动员在水平冰面上将冰壶A推到M点放手,此时A的速度,匀减速滑行到达N点时,队友用毛刷开始擦A运动前方的冰面,使A与间冰面的动摩擦因数减小,A继续匀减速滑行,与静止在P点的冰壶B发生正碰,碰后瞬间A、B的速度分别为和。已知A、B质量相同,A与间冰面的动摩擦因数,重力加速度取,运动过程中两冰壶均视为质点,A、B碰撞时间极短。求冰壶A (1)在N点的速度的大小; (2)与间冰面的动摩擦因数。 【答案】(1);(2) 【详解】(1)设冰壶质量为,A受到冰面的支持力为,由竖直方向受力平衡,有 设A在间受到的滑动摩擦力为,则有 设A在间的加速度大小为,由牛顿第二定律可得 联立解得 由速度与位移的关系式,有 代入数据解得 (2)设碰撞前瞬间A的速度为,由动量守恒定律可得 解得 设A在间受到的滑动摩擦力为,则有 由动能定理可得 联立解得 试卷第1页,共3页 1 / 2 学科网(北京)股份有限公司 $ 专题06 动量 考点分类 五年考情(2022-2026) 命题规律 & 创新考法 核心重点变化 考点 01 动量 2026・江苏卷、四川卷、广东卷、陕晋青宁卷 2025・天津卷、四川卷、北京卷 2024・重庆卷 2023・重庆卷、广东卷、新课标卷 2022・重庆卷、江苏卷、湖南卷 · 情境:球类、磁谱仪; · 考点:动量矢量、平抛结合; · 实验:频闪测速; · 创新:三维抛体、磁场偏转联动 1. 基础概念题减少,跨力学 / 电磁综合题占比上升; 2. 动量与磁场、平抛综合,几何临界计算增多 考点 02 动量定理 2026・四川卷、河北卷、湖南卷、江苏卷、黑吉辽蒙卷、贵州卷 2025・天津卷、广东卷、陕晋青宁卷、浙江卷、湖北卷、广西卷、云南卷、河北卷、北京卷、甘肃卷、上海卷、贵州卷 2024・浙江卷、北京卷、安徽卷、广西卷、福建卷、浙江卷、江苏卷、全国甲卷、广东卷 2023・福建卷、天津卷、河北卷、广东卷、新课标卷、辽宁卷、浙江卷 2022・天津卷、重庆卷、海南卷、湖北卷、福建卷、北京卷、山东卷、全国乙卷、湖南卷、浙江卷 · 情境:飞椅、高空坠物; · 考点:变力冲量、分段运动; · 实验:纸带测向心加速度; · 创新:F-t 图像、多周期联动模型 1. 临界极值区分度提升,单纯套公式题大幅减少; 2. 瞬时冲击、变力冲量定量计算,多阶段过程为主流 考点 03 动量守恒定律及其应用 2026・四川卷、贵州卷、山东卷、浙江卷、陕晋青宁卷、湖南卷、湖北卷、江苏卷、黑吉辽蒙卷、河北卷、河南卷、广东卷、云南卷 2025・贵州卷、北京卷、河南卷、甘肃卷、广东卷、山东卷、福建卷、浙江卷、天津卷、四川卷、海南卷、湖北卷、 江西卷、全国卷、重庆卷、北京卷、湖南卷、江苏卷 2024・安徽卷、江苏卷、甘肃卷、海南卷、广东卷、广西卷、湖北卷、浙江卷、吉林卷、湖南卷、江苏卷、天津卷、重庆卷、河北卷、山东卷、湖北卷 2023・广东卷、浙江卷、上海卷、河北卷、重庆卷、天津卷、北京卷、山东卷、浙江卷、湖北卷、辽宁卷、海南卷、湖南卷、全国乙卷、全国甲卷 2022・北京卷、湖南卷、全国乙卷、山东卷、河北卷、广东卷、浙江卷、海南卷、福建卷、天津卷 · 情境:航天器分离、滑块碰撞; · 考点:弹性 / 完全非弹性碰撞、人船; · 实验:气垫导轨、斜槽平抛验证、悬摆碰撞; · 创新:多次碰撞、弹簧板块复合系统 1. 几何约束、多解临界设问成为难点,综合压轴高频; 2. 多物体递推碰撞、动量 + 能量联立求解 考点01 动量 1.(2026·江苏·高考真题)如图所示,水平面内一光滑小球沿正方形线框保持速率不变运行,a、b、c、d分别是各边中点,在拐点处小球所受合力的冲量大小和其动量大小的比值是(     ) A. B. C. D. 2.(2026·四川·高考真题)2026年2月,我国某科创团队发布全球首款速度达到的全尺寸人形机器人、该机器人体重;2025年1月、该团队发布的四足机器人体重。若两款机器人均以的速度同方向运动,则二者的动量大小之差为(     ) A. B. C. D. 3.(2026·广东·高考真题)(多选)如图是一种长方体电子磁谱仪结构示意图,磁谱仪内存在磁感应强度大小为、方向垂直底面向上的匀强磁场,磁场区域长为、宽为。电子束中有三个电子通过准直器后垂直左侧面沿边缘进入磁场,偏转后分别到达磁谱仪三个侧面,与边缘的距离分别为、和,电子电荷量为、质量为,不考虑相对论效应,下列说法正确的有(     ) A.电子1的动能比电子3的大 B.电子1在磁场中的运动时间为 C.电子2的动能为 D.电子3的动量大小为 4.(2026·陕晋青宁卷·高考真题)如图,某游乐场有一条滑道,由两段粗糙程度不同的直道组成,其中段的长度、倾角为段水平且足够长。初始时游客甲乘滑板从点由静止下滑,经过到达点,此后进入段继续滑行。游客甲和滑板的总质量段、段滑道与滑板间的动摩擦因数分别为、,其中。重力加速度取,。游客和滑板整体视为质点,不计空气阻力及在点处的机械能损失。 (1)求AB段滑道与滑板间的动摩擦因数; (2)求AB段甲和滑板的机械能损失及动量变化量的大小; (3)当甲到达点时,游客乙乘同样滑板恰以的速度经过点下滑。求乙到达点时与甲的距离。 5.(2025·天津·高考真题)一种名为“飞椅”的游乐设施如图所示,该设施中钢绳一端系着座椅,另一端系在悬臂边缘。绕竖直轴转动的悬臂带动座椅在水平面内做匀速圆周运动,座椅可视为质点,则某座椅运动一周的过程中(  ) A.动量保持不变 B.所受合外力做功为零 C.所受重力的冲量为零 D.始终处于受力平衡状态 6.(2025·四川·高考真题)如图所示,真空中固定放置两块较大的平行金属板,板间距为d,下极板接地,板间匀强电场大小恒为E。现有一质量为m、电荷量为q()的金属微粒,从两极板中央O点由静止释放。若微粒与极板碰撞前后瞬间机械能不变,碰撞后电性与极板相同,所带电荷量的绝对值不变。不计微粒重力。求: (1)微粒第一次到达下极板所需时间; (2)微粒第一次从上极板回到O点时的动量大小。 7.(2025·北京·高考真题)北京谱仪是北京正负电子对撞机的一部分,它可以利用带电粒子在磁场中的运动测量粒子的质量、动量等物理量。 考虑带电粒子在磁感应强度为B的匀强磁场中的运动,且不计粒子间相互作用。 (1)一个电荷量为的粒子的速度方向与磁场方向垂直,推导得出粒子的运动周期T与质量m的关系。 (2)两个粒子质量相等、电荷量均为q,粒子1的速度方向与磁场方向垂直,粒子2的速度方向与磁场方向平行。在相同的时间内,粒子1在半径为R的圆周上转过的圆心角为,粒子2运动的距离为d。求: a.粒子1与粒子2的速度大小之比; b.粒子2的动量大小。 8.(2024·重庆·高考真题)活检针可用于活体组织取样,如图所示。取样时,活检针的针芯和针鞘被瞬间弹出后仅受阻力。针鞘质量为m,针鞘在软组织中运动距离d1后进入目标组织,继续运动d2后停下来。若两段运动中针鞘整体受到阻力均视为恒力。大小分别为F1、F2,则针鞘(   ) A.被弹出时速度大小为 B.到达目标组织表面时的动能为F1d1 C.运动d2过程中,阻力做功为(F1+F2)d2 D.运动d2的过程中动量变化量大小为 9.(2023·重庆·高考真题)(多选)某实验小组测得在竖直方向飞行的无人机飞行高度y随时间t的变化曲线如图所示,E、F、M、N为曲线上的点,EF、MN段可视为两段直线,其方程分别为和。无人机及其载物的总质量为2kg,取竖直向上为正方向。则(  )    A.EF段无人机的速度大小为4m/s B.FM段无人机的货物处于失重状态 C.FN段无人机和装载物总动量变化量大小为4kg∙m/s D.MN段无人机机械能守恒 10.(2023·广东·高考真题)(多选)某同学受电动窗帘的启发,设计了如图所示的简化模型.多个质量均为的滑块可在水平滑轨上滑动,忽略阻力.开窗帘过程中,电机对滑块1施加一个水平向右的恒力,推动滑块1以的速度与静止的滑块2碰撞,碰撞时间为,碰撞结束后瞬间两滑块的共同速度为.关于两滑块的碰撞过程,下列说法正确的有(    )    A.该过程动量守恒 B.滑块1受到合外力的冲量大小为 C.滑块2受到合外力的冲量大小为 D.滑块2受到滑块1的平均作用力大小为 11.(2023·新课标卷·高考真题)(多选)一质量为1kg的物体在水平拉力的作用下,由静止开始在水平地面上沿x轴运动,出发点为x轴零点,拉力做的功W与物体坐标x的关系如图所示。物体与水平地面间的动摩擦因数为0.4,重力加速度大小取10m/s2。下列说法正确的是(   )    A.在x = 1m时,拉力的功率为6W B.在x = 4m时,物体的动能为2J C.从x = 0运动到x = 2m,物体克服摩擦力做的功为8J D.从x = 0运动到x = 4的过程中,物体的动量最大为2kg∙m/s 12.(2022·重庆·高考真题)(多选)一物块在倾角为的固定斜面上受到方向与斜面平行、大小与摩擦力相等的拉力作用,由静止开始沿斜面向下做匀变速直线运动,物块与斜面间的动摩擦因数处处相同。若拉力沿斜面向下时,物块滑到底端的过程中重力和摩擦力对物块做功随时间的变化分别如图曲线①、②所示,则(  ) A.物块与斜面间的动摩擦因数为 B.当拉力沿斜面向上,重力做功为时,物块动能为 C.当拉力分别沿斜面向上和向下时,物块的加速度大小之比为1∶3 D.当拉力分别沿斜面向上和向下时,物块滑到底端时的动量大小之比为 13.(2022·重庆·高考真题)在测试汽车的安全气囊对驾乘人员头部防护作用的实验中,某小组得到了假人头部所受安全气囊的作用力随时间变化的曲线(如图)。从碰撞开始到碰撞结束过程中,若假人头部只受到安全气囊的作用,则由曲线可知,假人头部(   ) A.速度的变化量等于曲线与横轴围成的面积 B.动量大小先增大后减小 C.动能变化正比于曲线与横轴围成的面积 D.加速度大小先增大后减小 14.(2022·江苏·高考真题)光源通过电子-光子散射使光子能量增加,光子能量增加后(  ) A.频率减小 B.波长减小 C.动量减小 D.速度减小 15.(2022·湖南·高考真题)(多选)神舟十三号返回舱进入大气层一段时间后,逐一打开引导伞、减速伞、主伞,最后启动反冲装置,实现软着陆。某兴趣小组研究了减速伞打开后返回舱的运动情况,将其运动简化为竖直方向的直线运动,其图像如图所示。设该过程中,重力加速度不变,返回舱质量不变,下列说法正确的是(  ) A.在时间内,返回舱重力的功率随时间减小 B.在时间内,返回舱的加速度不变 C.在时间内,返回舱的动量随时间减小 D.在时间内,返回舱的机械能不变 考点02 动量定理 1.(2026·四川·高考真题)如图所示,边长为的绝缘菱形支架EFGH竖直放置,FG边固定于水平地面,。E、G两点各固定一带电小球,两小球带等量异种电荷。点H、F间固定一光滑绝缘直轨道,另一带电小球从H点沿轨道由静止下滑至F点。重力加速度大小为、小球均可视为点电荷。则小球在运动过程中(     ) A.某时刻所受支持力可能为零 B.到达F点时的速率为 C.电势能先增大后减小 D.所受电场力的冲量为零 2.(2026·河北·高考真题)为清除太空碎片对航天器的潜在威胁,某兴趣小组提出一种设想。如图所示,一质量为的太空碎片绕地球做半径为的匀速圆周运动,在点受到一个与其速度方向垂直且背离地心向外的瞬时冲量作用、变轨到图中的椭圆轨道,最终进入大气层而烧毁,设地球质量为,引力常量为、则该太空碎片受到冲量作用后瞬间的动能为(     ) A. B. C. D. 3.(2026·湖南·高考真题)(多选)某小组设计了一磁悬浮装置。如图,环形通电线圈固定在水平面上,其上方固定一半径为的环形细管道,管道任意处磁场方向与竖直方向夹角为。质量为的带正电小球在环形管道中以某一速率做匀速圆周运动,此时小球与管道间无弹力,重力加速度为。下列说法正确的是(     ) A.从管道上方俯视,小球沿顺时针方向做圆周运动 B.小球做圆周运动的周期为 C.小球做圆周运动的半个周期内洛伦兹力的冲量大小为 D.若小球的绕行方向不变,速率为其做匀速圆周运动速率的2倍,则小球与管道间的弹力大小为 4.(2026·江苏·高考真题)如图所示,水平面内一光滑小球沿正方形线框保持速率不变运行,a、b、c、d分别是各边中点,在拐点处小球所受合力的冲量大小和其动量大小的比值是(     ) A. B. C. D. 5.(2026·黑吉辽蒙卷·高考真题)某科研机构设计了模拟月球重力环境的实验塔,简化模型如图所示。在竖直向上的电磁力的驱动下,质量的实验舱由静止开始沿塔身竖直向上做匀加速直线运动,上升时,立即减小电磁力,使实验舱向上做匀减速直线运动。减速过程中,舱内水平台面上的设备所受支持力为其重力的,从而模拟月球重力环境。不计摩擦力与空气阻力,取重力加速度。求上升过程中 (1)实验舱的最大速度; (2)舱内处于模拟的月球重力环境的时间。 6.(2026·贵州·高考真题)如图,机舱内装有质量均为的甲、乙两个灭火弹模型的弹射型无人机,静止在的斜直轨道上,无人机空载时质量。无人机在弹射系统作用下以的速度沿轨道离开,随后无人机依靠自身动力飞行,达到高度时,开始以的速度沿水平方向做匀速直线运动,并进行投弹训练。设两弹所受空气阻力不计,落地点均在同一水平面上,取重力加速度。 (1)求载弹无人机在斜直轨道上运动过程中所受合力的冲量大小和方向; (2)设水平飞行过程中,载弹无人机水平方向动力与质量满足(国际单位制),所受空气阻力大小恒为,方向与飞行方向相反,若两弹相对无人机无初速度先后被释放,时间间隔,求两弹落地点之间的距离; (3)设无人机水平飞行过程中,先相对无人机无初速度释放甲,当甲落地时沿水平方向发射乙,此时乙相对地面的速度大小为,若无人机的速度始终不变,求乙从发射到落地的过程中,两弹之间距离的最小值与取值的关系。 7.(2025·天津·高考真题)一种名为“飞椅”的游乐设施如图所示,该设施中钢绳一端系着座椅,另一端系在悬臂边缘。绕竖直轴转动的悬臂带动座椅在水平面内做匀速圆周运动,座椅可视为质点,则某座椅运动一周的过程中(  ) A.动量保持不变 B.所受合外力做功为零 C.所受重力的冲量为零 D.始终处于受力平衡状态 8.(2025·广东·高考真题)(多选)如图所示,无人机在空中作业时,受到一个方向不变、大小随时间变化的拉力。无人机经飞控系统实时调控,在拉力、空气作用力和重力作用下沿水平方向做匀速直线运动。已知拉力与水平面成30°角,其大小F随时间t的变化关系为F = F0-kt(F ≠ 0,F0、k均为大于0的常量),无人机的质量为m,重力加速度为g。关于该无人机在0到T时间段内(T是满足F > 0的任一时刻),下列说法正确的有(   ) A.受到空气作用力的方向会变化 B.受到拉力的冲量大小为 C.受到重力和拉力的合力的冲量大小为 D.T时刻受到空气作用力的大小为 9.(2025·陕晋青宁卷·高考真题)(多选)如图,与水平面成夹角且固定于O、M两点的硬直杆上套着一质量为的滑块,弹性轻绳一端固定于O点,另一端跨过固定在Q处的光滑定滑轮与位于直杆上P点的滑块拴接,弹性轻绳原长为OQ,PQ为且垂直于OM。现将滑块无初速度释放,假设最大静摩擦力与滑动摩擦力相等。滑块与杆之间的动摩擦因数为0.16,弹性轻绳上弹力F的大小与其伸长量x满足。,g取,。则滑块(  ) A.与杆之间的滑动摩擦力大小始终为 B.下滑与上滑过程中所受滑动摩擦力的冲量相同 C.从释放到静止的位移大小为 D.从释放到静止克服滑动摩擦力做功为 10.(2025·浙江·高考真题)高空抛物伤人事件时有发生,成年人头部受到的冲击力,就会有生命危险。设有一质量为的鸡蛋从高楼坠落,以鸡蛋上、下沿接触地面的时间差作为其撞击地面的时间,上、下沿距离为,要产生的冲击力,估算鸡蛋坠落的楼层为(  ) A.5层 B.8层 C.17层 D.27层 11.(2025·浙江·高考真题)有一离地面高度、质量为稳定竖直降落的沙尘颗粒,在其降落过程中受到的阻力与速率v成正比,比例系数,重力加速度,则它降落到地面的时间约为(  ) A. B. C. D. 12.(2025·湖北·高考真题)一个宽为L的双轨推拉门由两扇宽为的门板组成。门处于关闭状态,其俯视图如图(a)所示。某同学用与门板平行的水平恒定拉力作用在一门板上,一段时间后撤去拉力,该门板完全运动到另一边,且恰好不与门框发生碰撞,其俯视图如图(b)所示。门板在运动过程中受到的阻力与其重力大小之比为,重力加速度大小为g。若要门板的整个运动过程用时尽量短,则所用时间趋近于(  ) A. B. C. D. 13.(2025·广西·高考真题)图甲为某智能分装系统工作原理示意图,每个散货经倾斜传送带由底端A运动到顶端B后水平抛出,撞击冲量式传感器使其输出一个脉冲信号,随后竖直掉入以与水平传送带共速度的货箱中,此系统利用传感器探测散货的质量,自动调节水平传送带的速度,实现按规格分装。倾斜传送带与水平地面夹角为,以速度匀速运行。若以相同的时间间隔将散货以几乎为0的速度放置在倾斜传送带底端A,从放置某个散货时开始计数,当放置第10个散货时,第1个散货恰好被水平抛出。散货与倾斜传送带间的动摩擦因数,到达顶端前已与传送带共速。设散货与传感器撞击时间极短,撞击后竖直方向速度不变,水平速度变为0。每个长度为d的货箱装总质量为M的一批散货。若货箱之间无间隔,重力加速度为g。分装系统稳定运行后,连续装货,某段时间传感器输出的每个脉冲信号与横轴所围面积为I如图乙,求这段时间内: (1)单个散货的质量。 (2)水平传送带的平均传送速度大小。 (3)倾斜传送带的平均输出功率。 14.(2025·云南·高考真题)如图所示,光滑水平面上有一个长为L、宽为d的长方体空绝缘箱,其四周紧固一电阻为R的水平矩形导线框,箱子与导线框的总质量为M。与箱子右侧壁平行的磁场边界平面如截面图中虚线PQ所示,边界右侧存在范围足够大的匀强磁场,其磁感应强度大小为B、方向竖直向下。时刻,箱子在水平向右的恒力F(大小未知)作用下由静止开始做匀加速直线运动,这时箱子左侧壁上距离箱底h处、质量为m的木块(视为质点)恰好能与箱子保持相对静止。箱子右侧壁进入磁场瞬间,木块与箱子分离;箱子完全进入磁场前某时刻,木块落到箱子底部,且箱子与木块均不反弹(木块下落过程中与箱子侧壁无碰撞);木块落到箱子底部时即撤去F。运动过程中,箱子右侧壁始终与磁场边界平行,忽略箱壁厚度、箱子形变、导线粗细及空气阻力。木块与箱子内壁间的动摩擦因数为μ,假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g。 (1)求F的大小; (2)求时刻,箱子右侧壁距磁场边界的最小距离; (3)若时刻,箱子右侧壁距磁场边界的距离为s(s大于(2)问中最小距离),求最终木块与箱子的速度大小。 15.(2025·河北·高考真题)如图,一长为2m的平台,距水平地面高度为1.8m。质量为0.01kg的小物块以3m/s的初速度从平台左端水平向右运动。物块与平台、地面间的动摩擦因数均为0.2。物块视为质点,不考虑空气阻力,重力加速度g取10m/s2。 (1)求物块第一次落到地面时距平台右端的水平距离。 (2)若物块第一次落到地面后弹起的最大高度为0.45m,物块从离开平台到弹起至最大高度所用时间共计1s。求物块第一次与地面接触过程中,所受弹力冲量的大小,以及物块弹离地面时水平速度的大小。 16.(2025·北京·高考真题)关于飞机的运动,研究下列问题。 (1)质量为m的飞机在水平跑道上由静止开始做加速直线运动,当位移为x时速度为v。在此过程中,飞机受到的平均阻力为f,求牵引力对飞机做的功W。 (2)飞机准备起飞,在跑道起点由静止开始做匀加速直线运动。跑道上存在这样一个位置,飞机一旦超过该位置就不能放弃起飞,否则将会冲出跑道。已知跑道的长度为L,飞机加速时加速度大小为,减速时最大加速度大小为。求该位置距起点的距离d。 (3)无风时,飞机以速率u水平向前匀速飞行,相当于气流以速率u相对飞机向后运动。气流掠过飞机机翼,方向改变,沿机翼向后下方运动,如图所示。请建立合理的物理模型,论证气流对机翼竖直向上的作用力大小F与u的关系满足,并确定的值。 17.(2025·甘肃·高考真题)如图1所示,细杆两端固定,质量为m的物块穿在细杆上。初始时刻。物块刚好能静止在细杆上。现以水平向左的力F作用在物块上,F随时间t的变化如图2所示。开始滑动瞬间的滑动摩擦力等于最大静摩擦力。细杆足够长,重力加速度为g,θ=30°。 求: (1)t=6s时F的大小,以及t在0~6s内F的冲量大小。 (2)t在0~6s内,摩擦力f随时间t变化的关系式,并作出相应的f−t图像。 (3)t=6s时,物块的速度大小。 (2025·上海·高考真题)如图,一光滑圆轨道竖直固定放置,a为轨道最低点, b、d是与轨道圆心O等高的点,c为轨道最高点,e为弧的中点。一小滑块以一定的水平初速度从a点出发,仅在重力和轨道对其弹力作用下沿圆轨道顺时针运动。 18.若物块从a点运动到c点所用时间为,则在时,物块位于(  ) A.ac之间 B.e点 C.eb之间 D.b点 E.bc之间 19.若质量为m的滑块从a点以水平速度出发,恰能运动到b点,且用时为t,则此过程中轨道对物块的弹力的冲量大小为(  )( 重力加速度为g ) A. B. C. D. 20.已知物块质量,以初速度可以完整运动一周。下图是物块的速度与物块和圆心连线转过的夹角的关系图像。 (1)求轨道半径R; (2)求时,物块克服重力做功的瞬时功率P。 21.(2025·贵州·高考真题)杵臼是我国古代加工谷物的重要工具,在《诗经·大雅》中有明确记载。使用杵臼的示意图如图(a)所示,舂捣臼中谷物时,手紧握质量为的石杵(石杵与谷物接触但未陷入),对其施加一竖直向上的恒力使其上升,作用一段时间后松手,松手后不考虑手与石杵的作用力。当石杵上升到最高点时,手再次紧握石杵并对其施加一竖直向下的作用力,其大小随下降距离的变化关系如图(b)所示,图中为的最大值。石杵接触谷物时松手,松手后不考虑手与石杵的作用力,再经过时间石杵静止,完成一次舂捣。已知,取重力加速度大小。求: (1)石杵上升的最大高度及上升过程所用的时间; (2)时间内石杵对谷物的平均作用力大小。 22.(2024·浙江·高考真题)(多选)如图所示,一根固定的足够长的光滑绝缘细杆与水平面成角。质量为m、电荷量为+q的带电小球套在细杆上。小球始终处于磁感应强度大小为B的匀强磁场中。磁场方向垂直细杆所在的竖直面,不计空气阻力。小球以初速度沿细杆向上运动至最高点,则该过程(  ) A.合力冲量大小为mv0cosθ B.重力冲量大小为 C.洛伦兹力冲量大小为 D.若,弹力冲量为零 23.(2024·北京·高考真题)将小球竖直向上抛出,小球从抛出到落回原处的过程中,若所受空气阻力大小与速度大小成正比,则下列说法正确的是(  ) A.上升和下落两过程的时间相等 B.上升和下落两过程损失的机械能相等 C.上升过程合力的冲量大于下落过程合力的冲量 D.上升过程的加速度始终小于下落过程的加速度 24.(2024·安徽·高考真题)(多选)一倾角为足够大的光滑斜面固定于水平地面上,在斜面上建立Oxy直角坐标系,如图(1)所示。从开始,将一可视为质点的物块从O点由静止释放,同时对物块施加沿x轴正方向的力和,其大小与时间t的关系如图(2)所示。已知物块的质量为1.2kg,重力加速度g取,不计空气阻力。则(    ) A.物块始终做匀变速曲线运动 B.时,物块的y坐标值为2.5m C.时,物块的加速度大小为 D.时,物块的速度大小为 25.(2024·广西·高考真题)(多选)如图,坚硬的水平地面上放置一木料,木料上有一个竖直方向的方孔,方孔各侧壁完全相同。木栓材质坚硬,形状为正四棱台,上下底面均为正方形,四个侧面完全相同且与上底面的夹角均为。木栓质量为m,与方孔侧壁的动摩擦因数为。将木栓对准方孔,接触但无挤压,锤子以极短时间撞击木栓后反弹,锤子对木栓冲量为I,方向竖直向下。木栓在竖直方向前进了的位移,未到达方孔底部。若进入的过程方孔侧壁发生弹性形变,弹力呈线性变化,最大静摩擦力约等于滑动摩擦力,则(  ) A.进入过程,木料对木栓的合力的冲量为 B.进入过程,木料对木栓的平均阻力大小约为 C.进入过程,木料和木栓的机械能共损失了 D.木栓前进后木料对木栓一个侧面的最大静摩擦力大小约为 26.(2024·福建·高考真题)(多选)如图(a),水平地面上固定有一倾角为的足够长光滑斜面,一质量为的滑块锁定在斜面上。时解除锁定,同时对滑块施加沿斜面方向的拉力,随时间的变化关系如图(b)所示,取沿斜面向下为正方向,重力加速度大小为,则滑块(  ) A.在内一直沿斜面向下运动 B.在内所受合外力的总冲量大小为零 C.在时动量大小是在时的一半 D.在内的位移大小比在内的小 27.(2024·浙江·高考真题)如图1所示,扫描隧道显微镜减振装置由绝缘减振平台和磁阻尼减振器组成。平台通过三根关于轴对称分布的相同轻杆悬挂在轻质弹簧的下端O,弹簧上端固定悬挂在点,三个相同的关于轴对称放置的减振器位于平台下方。如图2所示,每个减振器由通过绝缘轻杆固定在平台下表面的线圈和固定在桌面上能产生辐向磁场的铁磁体组成,辐向磁场分布关于线圈中心竖直轴对称,线圈所在处磁感应强度大小均为B。处于静止状态的平台受到外界微小扰动,线圈在磁场中做竖直方向的阻尼运动,其位移随时间变化的图像如图3所示。已知时速度为,方向向下,、时刻的振幅分别为,。平台和三个线圈的总质量为m,弹簧的劲度系数为k,每个线圈半径为r、电阻为R。当弹簧形变量为时,其弹性势能为。不计空气阻力,求 (1)平台静止时弹簧的伸长量; (2)时,每个线圈所受到安培力F的大小; (3)在时间内,每个线圈产生的焦耳热Q; (4)在时间内,弹簧弹力冲量的大小。 28.(2024·江苏·高考真题)“嫦娥六号”探测器由着陆器、上升器、轨道器和返回器四个部分组成,沿环月轨道以速度运动。某时刻,着陆器和上升器(组合体)、轨道器和返回器(组合体)分离,分离时间为。分离后的速度大小为,方向与相同。已知组合体、的质量分别为、。求: (1)分离后的速度大小; (2)分离过程中,对的平均推力大小。 29.(2024·全国甲卷·高考真题)(多选)蹦床运动中,体重为的运动员在时刚好落到蹦床上,对蹦床作用力大小F与时间t的关系如图所示。假设运动过程中运动员身体始终保持竖直,在其不与蹦床接触时蹦床水平。忽略空气阻力,重力加速度大小取。下列说法正确的是(  ) A.时,运动员的重力势能最大 B.时,运动员的速度大小为 C.时,运动员恰好运动到最大高度处 D.运动员每次与蹦床接触到离开过程中对蹦床的平均作用力大小为 30.(2024·广东·高考真题)汽车的安全带和安全气囊是有效保护乘客的装置。 (1)安全带能通过感应车的加速度自动锁定,其原理的简化模型如图甲所示。在水平路面上刹车的过程中,敏感球由于惯性沿底座斜面上滑直到与车达到共同的加速度a,同时顶起敏感臂,使之处于水平状态,并卡住卷轴外齿轮,锁定安全带。此时敏感臂对敏感球的压力大小为,敏感球的质量为m,重力加速度为g。忽略敏感球受到的摩擦力。求斜面倾角的正切值。 (2)如图乙所示,在安全气囊的性能测试中,可视为质点的头锤从离气囊表面高度为H处做自由落体运动。与正下方的气囊发生碰撞。以头锤到气囊表面为计时起点,气囊对头锤竖直方向作用力F随时间t的变化规律,可近似用图丙所示的图像描述。已知头锤质量,重力加速度大小取。求: ①碰撞过程中F的冲量大小和方向; ②碰撞结束后头锤上升的最大高度。 31.(2024·北京·高考真题)我国“天宫”空间站采用霍尔推进器控制姿态和修正轨道。图为某种霍尔推进器的放电室(两个半径接近的同轴圆筒间的区域)的示意图。放电室的左、右两端分别为阳极和阴极,间距为d。阴极发射电子,一部分电子进入放电室,另一部分未进入。稳定运行时,可视为放电室内有方向沿轴向向右的匀强电场和匀强磁场,电场强度和磁感应强度大小分别为E和;还有方向沿半径向外的径向磁场,大小处处相等。放电室内的大量电子可视为处于阳极附近,在垂直于轴线的平面绕轴线做半径为R的匀速圆周运动(如截面图所示),可与左端注入的氙原子碰撞并使其电离。每个氙离子的质量为M、电荷量为,初速度近似为零。氙离子经过电场加速,最终从放电室右端喷出,与阴极发射的未进入放电室的电子刚好完全中和。 已知电子的质量为m、电荷量为;对于氙离子,仅考虑电场的作用。 (1)求氙离子在放电室内运动的加速度大小a; (2)求径向磁场的磁感应强度大小; (3)设被电离的氙原子数和进入放电室的电子数之比为常数k,单位时间内阴极发射的电子总数为n,求此霍尔推进器获得的推力大小F。 32.(2023·福建·高考真题)(多选)甲、乙两辆完全相同的小车均由静止沿同一方向出发做直线运动。以出发时刻为计时零点,甲车的速度—时间图像如图(a)所示,乙车所受合外力—时间图像如图(b)所示。则(   ) A.0 ~ 2s内,甲车的加速度大小逐渐增大 B.乙车在t = 2s和t = 6s时的速度相同 C.2 ~ 6s内,甲、乙两车的位移不同 D.t = 8s时,甲、乙两车的动能不同 33.(2023·天津·高考真题)2023年我国首套高温超导电动悬浮全要素试验系统完成首次悬浮运行,实现重要技术突破。设该系统的试验列车质量为m,某次试验中列车以速率v在平直轨道上匀速行驶,刹车时牵引系统处于关闭状态,制动装置提供大小为F的制动力,列车减速直至停止。若列车行驶时始终受到大小为f的空气阻力,则(  ) A.列车减速过程的加速度大小 B.列车减速过程F的冲量为mv C.列车减速过程通过的位移大小为 D.列车匀速行驶时,牵引系统的输出功率为 34.(2023·河北·高考真题)某科研团队通过传感器收集并分析运动数据,为跳高运动员的技术动作改进提供参考。图为跳高运动员在起跳过程中,其单位质量受到地面的竖直方向支持力随时间变化关系曲线。图像中至内,曲线下方的面积与阴影部分的面积相等。已知该运动员的质量为,重力加速度g取。下列说法正确的是(  ) A.起跳过程中运动员的最大加速度约为 B.起跳后运动员重心上升的平均速度大小约为 C.起跳后运动员重心上升的最大高度约为 D.起跳过程中运动员所受合力的冲量大小约为 35.(2023·广东·高考真题)(多选)某同学受电动窗帘的启发,设计了如图所示的简化模型.多个质量均为的滑块可在水平滑轨上滑动,忽略阻力.开窗帘过程中,电机对滑块1施加一个水平向右的恒力,推动滑块1以的速度与静止的滑块2碰撞,碰撞时间为,碰撞结束后瞬间两滑块的共同速度为.关于两滑块的碰撞过程,下列说法正确的有(    )    A.该过程动量守恒 B.滑块1受到合外力的冲量大小为 C.滑块2受到合外力的冲量大小为 D.滑块2受到滑块1的平均作用力大小为 36.(2023·新课标卷·高考真题)(多选)使甲、乙两条形磁铁隔开一段距离,静止于水平桌面上,甲的N极正对着乙的S极,甲的质量大于乙的质量,两者与桌面之间的动摩擦因数相等。现同时释放甲和乙,在它们相互接近过程中的任一时刻(  )    A.甲的速度大小比乙的大 B.甲的动量大小比乙的小 C.甲的动量大小与乙的相等 D.甲和乙的动量之和不为零 37.(2023·辽宁·高考真题)如图,质量m1= 1kg的木板静止在光滑水平地面上,右侧的竖直墙面固定一劲度系数k = 20N/m的轻弹簧,弹簧处于自然状态。质量m2= 4kg的小物块以水平向右的速度滑上木板左端,两者共速时木板恰好与弹簧接触。木板足够长,物块与木板间的动摩擦因数μ = 0.1,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。弹簧始终处在弹性限度内,弹簧的弹性势能Ep与形变量x的关系为。取重力加速度g = 10m/s2,结果可用根式表示。 (1)求木板刚接触弹簧时速度的大小及木板运动前右端距弹簧左端的距离x1; (2)求木板与弹簧接触以后,物块与木板之间即将相对滑动时弹簧的压缩量x2及此时木板速度v2的大小; (3)已知木板向右运动的速度从v2减小到0所用时间为t0。求木板从速度为v2时到之后与物块加速度首次相同时的过程中,系统因摩擦转化的内能U(用t0表示)。    38.(2023·浙江·高考真题)利用磁场实现离子偏转是科学仪器中广泛应用的技术。如图所示,Oxy平面(纸面)的第一象限内有足够长且宽度均为L、边界均平行x轴的区域Ⅰ和Ⅱ,其中区域Ⅰ存在磁感应强度大小为B1的匀强磁场,区域Ⅱ存在磁感应强度大小为B2的磁场,方向均垂直纸面向里,区域Ⅱ的下边界与x轴重合。位于处的离子源能释放出质量为m、电荷量为q、速度方向与x轴夹角为60°的正离子束,沿纸面射向磁场区域。不计离子的重力及离子间的相互作用,并忽略磁场的边界效应。 (1)求离子不进入区域Ⅱ的最大速度v1及其在磁场中的运动时间t; (2)若,求能到达处的离子的最小速度v2; (3)若,且离子源射出的离子数按速度大小均匀地分布在范围,求进入第四象限的离子数与总离子数之比η。    39.(2022·天津·高考真题)如图所示,边长为a的正方形铝框平放在光滑绝缘水平桌面上,桌面上有边界平行、宽为b且足够长的匀强磁场区域,磁场方向垂直于桌面,铝框依靠惯性滑过磁场区域,滑行过程中铝框平面始终与磁场垂直且一边与磁场边界平行,已知,在滑入和滑出磁场区域的两个过程中(  ) A.铝框所用时间相同 B.铝框上产生的热量相同 C.铝框中的电流方向相同 D.安培力对铝框的冲量相同 40.(2022·重庆·高考真题)在测试汽车的安全气囊对驾乘人员头部防护作用的实验中,某小组得到了假人头部所受安全气囊的作用力随时间变化的曲线(如图)。从碰撞开始到碰撞结束过程中,若假人头部只受到安全气囊的作用,则由曲线可知,假人头部(   ) A.速度的变化量等于曲线与横轴围成的面积 B.动量大小先增大后减小 C.动能变化正比于曲线与横轴围成的面积 D.加速度大小先增大后减小 41.(2022·海南·高考真题)在冰上接力比赛时,甲推乙的作用力是,乙对甲的作用力是,则这两个力(  ) A.大小相等,方向相反 B.大小相等,方向相同 C.的冲量大于的冲量 D.的冲量小于的冲量 42.(2022·湖北·高考真题)一质点做曲线运动,在前一段时间内速度大小由v增大到2v,在随后的一段时间内速度大小由2v增大到5v。前后两段时间内,合外力对质点做功分别为W1和W2,合外力的冲量大小分别为I1和I2。下列关系式一定成立的是(  ) A. , B. , C., D., 43.(2022·福建·高考真题)(多选)我国霍尔推进器技术世界领先,其简化的工作原理如图所示。放电通道两端电极间存在一加速电场,该区域内有一与电场近似垂直的约束磁场(未画出)用于提高工作物质被电离的比例。工作时,工作物质氙气进入放电通道后被电离为氙离子,再经电场加速喷出,形成推力。某次测试中,氙气被电离的比例为95%,氙离子喷射速度为,推进器产生的推力为。已知氙离子的比荷为;计算时,取氙离子的初速度为零,忽略磁场对离子的作用力及粒子之间的相互作用,则(  ) A.氙离子的加速电压约为 B.氙离子的加速电压约为 C.氙离子向外喷射形成的电流约为 D.每秒进入放电通道的氙气质量约为 44.(2022·北京·高考真题)“雪如意”是我国首座国际标准跳台滑雪场地。跳台滑雪运动中,裁判员主要根据运动员在空中的飞行距离和动作姿态评分。运动员在进行跳台滑雪时大致经过四个阶段:①助滑阶段,运动员两腿尽量深蹲,顺着助滑道的倾斜面下滑;②起跳阶段,当进入起跳区时,运动员两腿猛蹬滑道快速伸直,同时上体向前伸展;③飞行阶段,在空中运动员保持身体与雪板基本平行、两臂伸直贴放于身体两侧的姿态;④着陆阶段,运动员落地时两腿屈膝,两臂左右平伸。下列说法正确的是(  ) A.助滑阶段,运动员深蹲是为了减小与滑道之间的摩擦力 B.起跳阶段,运动员猛蹬滑道主要是为了增加向上的速度 C.飞行阶段,运动员所采取的姿态是为了增加水平方向速度 D.着陆阶段,运动员两腿屈膝是为了减少与地面的作用时间 45.(2022·山东·高考真题)我国多次成功使用“冷发射”技术发射长征十一号系列运载火箭。如图所示,发射舱内的高压气体先将火箭竖直向上推出,火箭速度接近零时再点火飞向太空。从火箭开始运动到点火的过程中(    ) A.火箭的加速度为零时,动能最大 B.高压气体释放的能量全部转化为火箭的动能 C.高压气体对火箭推力的冲量等于火箭动量的增加量 D.高压气体的推力和空气阻力对火箭做功之和等于火箭动能的增加量 46.(2022·全国乙卷·高考真题)(多选)质量为的物块在水平力F的作用下由静止开始在水平地面上做直线运动,F与时间t的关系如图所示。已知物块与地面间的动摩擦因数为0.2,重力加速度大小取。则(  ) A.时物块的动能为零 B.时物块回到初始位置 C.时物块的动量为 D.时间内F对物块所做的功为 47.(2022·湖南·高考真题)如图(a),质量为m的篮球从离地H高度处由静止下落,与地面发生一次非弹性碰撞后反弹至离地h的最高处。设篮球在运动过程中所受空气阻力的大小是篮球所受重力的倍(为常数且),且篮球每次与地面碰撞的碰后速率与碰前速率之比相同,重力加速度大小为g。 (1)求篮球与地面碰撞的碰后速率与碰前速率之比; (2)若篮球反弹至最高处h时,运动员对篮球施加一个向下的压力F,使得篮球与地面碰撞一次后恰好反弹至h的高度处,力F随高度y的变化如图(b)所示,其中已知,求的大小; (3)篮球从H高度处由静止下落后,每次反弹至最高点时,运动员拍击一次篮球(拍击时间极短),瞬间给其一个竖直向下、大小相等的冲量I,经过N次拍击后篮球恰好反弹至H高度处,求冲量I的大小。 48.(2022·浙江·高考真题)舰载机电磁弹射是现在航母最先进的弹射技术,我国在这一领域已达到世界先进水平。某兴趣小组开展电磁弹射系统的设计研究,如图1所示,用于推动模型飞机的动子(图中未画出)与线圈绝缘并固定,线圈带动动子,可在水平导轨上无摩擦滑动。线圈位于导轨间的辐向磁场中,其所在处的磁感应强度大小均为B。开关S与1接通,恒流源与线圈连接,动子从静止开始推动飞机加速,飞机达到起飞速度时与动子脱离;此时S掷向2接通定值电阻R0,同时施加回撤力F,在F和磁场力作用下,动子恰好返回初始位置停下。若动子从静止开始至返回过程的v-t图如图2所示,在t1至t3时间内F=(800-10v)N,t3时撤去F。已知起飞速度v1=80m/s,t1=1.5s,线圈匝数n=100匝,每匝周长l=1m,飞机的质量M=10kg,动子和线圈的总质量m=5kg,R0=9.5Ω,B=0.1T,不计空气阻力和飞机起飞对动子运动速度的影响,求 (1)恒流源的电流I; (2)线圈电阻R; (3)时刻t3。 49.(2022·浙江·高考真题)离子速度分析器截面图如图所示。半径为R的空心转筒P,可绕过O点、垂直xOy平面(纸面)的中心轴逆时针匀速转动(角速度大小可调),其上有一小孔S。整个转筒内部存在方向垂直纸面向里的匀强磁场。转筒下方有一与其共轴的半圆柱面探测板Q,板Q与y轴交于A点。离子源M能沿着x轴射出质量为m、电荷量为 – q(q > 0)、速度大小不同的离子,其中速度大小为v0的离子进入转筒,经磁场偏转后恰好沿y轴负方向离开磁场。落在接地的筒壁或探测板上的离子被吸收且失去所带电荷,不计离子的重力和离子间的相互作用。 (1)①求磁感应强度B的大小; ②若速度大小为v0的离子能打在板Q的A处,求转筒P角速度ω的大小; (2)较长时间后,转筒P每转一周有N个离子打在板Q的C处,OC与x轴负方向的夹角为θ,求转筒转动一周的时间内,C处受到平均冲力F的大小; (3)若转筒P的角速度小于,且A处探测到离子,求板Q上能探测到离子的其他θ′的值(θ′为探测点位置和O点连线与x轴负方向的夹角)。 考点03 动量守恒定律及其应用 1.(2026·四川·高考真题)如图所示,以恒定速率运行的传送带上有甲、乙两物块,二者与传送带相对静止,由不可伸长轻绳连接,之间无间隙。甲、乙质量均为,与传送带间的动摩擦因数分别、。某时刻、对乙施加水平向右的外力使其以恒定加速度(为重力加速度大小)运动,经时间撤去外力、再经时间绳绷直。甲、乙均可视为质点、传送带足够长。则(     ) A.和满足 B.从撤去外力到绳绷直,因摩擦产生的热量为 C.绳绷直后瞬间甲的动能为 D.绳绷直以后甲、乙不会发生碰撞 2.(2026·贵州·高考真题)如图,完全相同的均质小球A、B被不可伸长的细线悬挂,静止在同一竖直平面内,相互接触无挤压,悬挂点到球心的距离分别为和,A被拉至与竖直方向成的位置并由静止释放,随后与B发生弹性正碰。忽略空气阻力,B的球心上升的最大高度为(     ) A. B. C. D. 3.(2026·山东·高考真题)(多选)如图所示,质量相等的两个小物块M和N,M恰好静止于倾角为的固定斜面上,N从斜面上某位置由静止释放,时刻以速度与M发生弹性碰撞。已知M与斜面间动摩擦因数为,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,N与斜面间无摩擦,碰撞时间极短,斜面足够长,下列描述M、N速度规律的、图像正确的是(     ) A. B. C. D. 4.(2026·浙江·高考真题)如图所示。一宽度为d的光滑长方形平板MNQP,长边MN、PQ分别平滑连接半径均为r的光滑圆弧面,形成“U”形槽,将其整体固定在水平地面上。现有质量为m的物块a,从圆弧面上相对平板竖直高度为h的A点静止下滑(h<< r),途经圆弧面上最低点B,平板上有一质量为的物块b与MN成45°角从O点滑入圆弧面,第一次到达最高点时恰好与同时到达最高点的物块a发生弹性碰撞。两物块均为质点。 (1)求物块a第一次经过B点时速度大小v0和所受支持力大小FN; (2)从A到B的过程:物块a相对于B点位移为x,求其所受回复力F与x的关系式; (3)求物块b的初速度大小vb以及碰撞后瞬间物块a的速度大小va; (4)若h=0.032m,r=10m,d=0.4m,要使物块a从NQ之间滑离,求BQ间距L的范围。 5.(2026·陕晋青宁卷·高考真题)(多选)如图,物块的质量分别为、、,通过不可伸长的轻绳绕过两个固定轻质光滑定滑轮与连接,与位于正下方的用劲度系数为的轻弹簧相连。初始时托住和,使弹簧处于原长,三个物块均静止。现同时无初速度释放和,运动中,物块均视为质点且不与滑轮相碰,不计空气阻力,弹簧始终在弹性限度内,弹性势能(为形变量),重力加速度大小为。则(     ) A.释放后瞬间的加速度大小为 B.释放后瞬间轻绳上的拉力大小为 C.释放后下降的最大距离为 D.释放后的速度最大值为 6.(2026·湖南·高考真题)如图,长为L的轻杆竖直放置,上端固定一质量为m的小球,下端连接于水平地面上某固定点,杆可绕该点无摩擦转动。小球内部安装了质量不计的智能弹射装置。受轻微扰动后,小球和杆从静止开始一起运动,当两者间弹力为0时,小球脱离轻杆,重力加速度为g,不计空气阻力。 (1)求小球接触地面瞬间的速度v的大小; (2)求小球接触地面瞬间的速度与水平面夹角α的正切值; (3)小球与地面碰撞前后,竖直方向分速度大小相等、方向相反,水平方向分速度相等。碰撞后瞬间,智能弹射装置工作,小球在极短时间内分裂成两部分,两部分速度方向均与小球分裂前瞬间的速度方向成θ角(θ已知,且0 < θ < α)。设两部分质量之比为k,弹射装置释放的能量为E。 (i)求E与k的关系; (ii)当E最小时,若分裂后两部分第一次落地时刻相同,求两部分第一次落地点的间距d。 7.(2026·四川·高考真题)如图所示,纸面内建有直角坐标系xOy,直线y =-x+d(d > 0)左下为Ⅰ区、直线y =-x+3d右上为Ⅱ区,两条直线之间在y轴左、右两侧分别为Ⅲ区和Ⅳ区。Ⅰ区和Ⅱ区有垂直纸面的匀强磁场,磁感应强度大小均为B,Ⅰ区磁场方向垂直纸面向外,Ⅱ区磁场方向未知;Ⅲ、Ⅳ区无磁场。Ⅲ区有长度为2d且平行于y轴的细管加速器,可使进入管内的带正电微粒具有沿y轴正方向的恒定加速度。质量为m、电荷量为q(q > 0)的微粒甲在纸面内运动,不计微粒重力,微粒不与细管加速器发生碰撞。 (1)若甲在Ⅰ区做半径为2d的圆周运动,求该运动的速度大小; (2)若甲做周期性运动,每次过(d,0)时速度均沿x轴正方向,求此周期性运动的周期; (3)若甲在Ⅰ区的圆周运动轨迹半径为2d且Ⅱ区磁场方向垂直纸面向外。某时刻甲与静止在(d,0)处的不带电微粒乙发生弹性正碰,碰撞过程中无电荷交换,碰撞后乙沿x轴正方向运动。乙与甲的质量之比为k。要使甲与乙再次正碰,且碰撞前甲仅进入Ⅱ区一次,求细管加速器位置的横坐标及k需满足的条件。 8.(2026·湖北·高考真题)在如图所示的竖直平面内,固定在水平地面上的光滑轨道由两倾角均为的足够长轨道与一水平轨道平滑连接而成,连接点分别为、。质量为的小物块甲放置在左侧倾斜轨道上高处、质量为的小物块乙静止在水平轨道上,乙到、两点的距离均为。现静止释放甲,所有碰撞均为弹性正碰,重力加速度大小为,不计空气阻力。 (1)求甲第一次到达点时的速度大小。 (2)求两物块第一次碰撞过程中,乙所受合外力的冲量大小。 (3)若两物块在水平轨道上发生第二次碰撞,且第二次碰撞前只有一个物块滑上倾斜轨道,求满足的关系式(不求具体数值)。 9.(2026·江苏·高考真题)如图所示,在光滑水平面上固定两个柱形光滑轨道,轨道上分别约束着只能沿轨道方向运动的两个小球B和C,质量均为。小球B和C通过弹性限度足够大的相同轻质弹簧与质量为的小球A相连。初始时,两弹簧均处于原长。现有一质量为的小球D以速度沿轨道方向与小球A发生对心弹性碰撞,碰撞时间极短,不计空气阻力。 (1)求小球D与A碰撞后瞬间小球A的速度大小; (2)若发生碰撞后小球D不再与A碰撞,求每根弹簧所具有的最大弹性势能; (3)要使弹簧第一次恢复原长时,小球D与A恰好再次发生碰撞,求的值。 10.(2026·黑吉辽蒙卷·高考真题)如图,光滑水平面上一质量的木板,其右端通过轻弹簧连接质量的物块,此时弹簧伸长量,物块和木板均静止。质量的小球(可视为质点)通过长的轻绳悬于点。小球从绳与竖直方向成处由静止释放,摆至最低点时与木板右端发生弹性碰撞,时间极短。取重力加速度。 (1)求碰撞后瞬间木板的速度大小。 (2)弹簧的压缩量第一次为时,物块速度大小为,方向向左。求木板与物块间的动摩擦因数。 11.(2026·河北·高考真题)如图所示,质量为的木板上放有一个质量为的机器人,木板始终受到水平向右、大小为的恒力作用。初始时木板与机器人一起以的速度沿水平地面向右匀速运动。机器人正上方有一个沿竖直方向可以伸缩、水平向右速度恒为的机械夹爪。某时刻夹爪将机器人向上提起,后放回木板,同时夹爪缩回,机器人在摩擦力的作用下最终与木板相对静止。取,机器人可视为质点,机器人被提起和放下瞬间竖直方向速度均为零。求 (1)机器人被提起的内,木板位移的大小。 (2)从机器人被放回木板到与木板相对静止的过程中,摩擦力对机器人所做的功。 12.(2026·河南·高考真题)如图,水平地面上的球壳内下端有一小球,球壳的直径D = 0.25m,上端距天花板的距离为h = 6m。现以v0 = 11m/s的初速度把球壳连同小球一起竖直向上抛出,球壳与天花板碰撞后经过Δt = 0.1s,小球与球壳发生第1次碰撞。所有的碰撞均为弹性碰撞、时间极短,不计球壳厚度和空气阻力,重力加速度大小取g = 10m/s2。 (1)求小球的直径; (2)求小球与球壳第1次碰撞后瞬间两者速度差的大小,及它们前两次碰撞的时间间隔; (3)若小球与球壳第8次碰撞前瞬间球壳的速度大小为v1 = 6m/s,求球壳首次碰地时的速度大小。 13.(2026·广东·高考真题)如图是一种球形机器人跳跃原理的示意图,水平横轴过球心点与外壳固定,外壳上的两挡板位于过点的水平线上,两质量均为的摆锤,由长均为的不可伸长轻绳悬挂于轴上的点,初始时刻,两摆锤同时以水平初速度从最低点向相反方向摆动,直至与两挡板发生碰撞,碰撞时间极短,随后带动外壳以共同速度竖直向上运动,机器人到达最高点后落回地面瞬间,外壳立即静止,两摆锤速度不变,与挡板分离,继续向下运动,已知机器人(含摆锤)总质量为,,,。重力加速度取,忽略空气阻力,摆锤可视为质点,求: (1)摆锤与挡板碰撞后瞬间,机器人的动能; (2)机器人外壳上升的最大高度 ; (3)从摆锤开始运动到第一次外壳落地静止过程中的机械能损失。 14.(2026·云南·高考真题)某同学设计的弹球游戏装置示意图如图所示,装置由一段倾斜直管道和N个相同的不对称“倒V”形管道平滑连接而成,管道透明且光滑,固定在竖直平面内。入口端与第一个“倒V”形管道左端高度差为,每个“倒V”形管道最高点与其左、右两端的高度差分别为和,每个“倒V”形管道的左端均静置1个质量为m的弹球,自上而下依次编号为1,2,3,…,N。开始游戏时,在入口端由静止释放一质量为的弹球P。所有弹球的直径均略小于管道内径,不计管道内径、弹球大小及滚动、弹球与管道相互作用的能量损失和空气阻力,所有弹球之间的碰撞均视为对心弹性碰撞,重力加速度为g。 (1)求弹球P与1号弹球第一次碰撞后瞬间,弹球P和1号弹球各自的速度大小; (2)已知:每个弹球在被上方弹球碰撞后,与下方弹球碰撞前不会被上方弹球再次碰撞,且所有弹球(包括P)都能到达出口。 (i)求1号弹球与2号弹球第一次碰撞后瞬间,1、2号弹球各自的速度大小; (ii)求弹球P与1号弹球第次碰撞后瞬间的速度大小; (iii)若N足够大,且,求与之间应满足的关系。 15.(2025·贵州·高考真题)甲、乙两运动员在光滑水平冰面上进行滑冰训练。以速度运动的甲推一下静止在其正前方的乙,刚分开时,甲、乙的运动方向与的方向相同,且甲的速度为,则刚分开时,甲、乙的动量大小之比为(  ) A.3:1 B.2:1 C.1:2 D.1:3 16.(2025·北京·高考真题)自然界中物质是常见的,反物质并不常见。反物质由反粒子构成,它是科学研究的前沿领域之一。目前发现的反粒子有正电子、反质子等;反氢原子由正电子和反质子组成。粒子与其对应的反粒子质量相等,电荷等量异种。粒子和其反粒子碰撞会湮灭。反粒子参与的物理过程也遵守电荷守恒、能量守恒和动量守恒。下列说法正确的是(  ) A.已知氢原子的基态能量为,则反氢原子的基态能量也为 B.一个中子可以转化为一个质子和一个正电子 C.一对正负电子等速率对撞,湮灭为一个光子 D.反氘核和反氚核的核聚变反应吸收能量 17.(2025·河南·高考真题)两小车P、Q的质量分别为和,将它们分别与小车N沿直线做碰撞实验,碰撞前后的速度v随时间t的变化分别如图1和图2所示。小车N的质量为,碰撞时间极短,则(  ) A. B. C. D. 18.(2025·甘肃·高考真题)如图,小球A从距离地面处自由下落,末恰好被小球B从左侧水平击中,小球A落地时的水平位移为。两球质量相同,碰撞为完全弹性碰撞,重力加速度g取,则碰撞前小球B的速度大小v为(  ) A. B. C. D. 19.(2025·广东·高考真题)如图所示,光滑水平面上,小球M、N分别在水平恒力和作用下,由静止开始沿同一直线相向运动在时刻发生正碰后各自反向运动。已知和始终大小相等,方向相反。从开始运动到碰撞后第1次速度减为0的过程中,两小球速度v随时间t变化的图像,可能正确的是(    ) A. B. C. D. 20.(2025·山东·高考真题)轨道舱与返回舱的组合体,绕质量为M的行星做半径为r的圆周运动,轨道舱与返回舱的质量比为。如图所示,轨道舱在P点沿运动方向向前弹射返回舱,分开瞬间返回舱相对行星的速度大小为,G为引力常量,此时轨道舱相对行星的速度大小为(    ) A. B. C. D. 21.(2025·福建·高考真题)(多选)如图,物块A、B用轻弹簧连接并放置于水平传送带上,传送带以1m/s的恒定速率顺时针转动。t=0时,A的速度大小为2m/s,方向水平向右,B的速度为0,弹簧处于原长,t=t1时(t1为未知量),A第一次与传送带共速,弹簧弹性势能0.75J。已知A、B可视为质点,质量分别为1kg、2kg,与传送带的动摩擦因数为0.5、0.25;A与传送带相对滑动时会留下痕迹,重力加速度大小取,A、B始终在传送带上,弹簧始终在弹性限度内,则(  ) A.在t=时,A的加速度大小比B的小 B.t=t1时,B的速度大小为0.5m/s C.t=t1时,弹簧的压缩量为0.2m D.0﹣t1过程中,A在传送带上留下的划痕长度小于0.05m 22.(2025·浙江·高考真题)如图所示,光滑水平地面上放置完全相同的两长板A和B,滑块C(可视为质点)置于B的右端,三者质量均为。A以的速度向右运动,B和C一起以的速度向左运动,A和B发生碰撞后粘在一起不再分开。已知A和B的长度均为0.75m,C与A、B间动摩擦因数均为0.5,则(  ) A.碰撞瞬间C相对地面静止 B.碰撞后到三者相对静止,经历的时间为0.2s C.碰撞后到三者相对静止,摩擦产生的热量为 D.碰撞后到三者相对静止,C相对长板滑动的距离为0.6m 23.(2025·天津·高考真题)如图所示,半径为R = 0.45m的四分之一圆轨道AB竖直固定放置,与水平桌面在B点平滑连接。质量为m = 0.12kg的玩具小车从A点由静止释放,运动到桌面上C点时与质量为M = 0.18kg的静置物块发生碰撞并粘在一起,形成的组合体匀减速滑行x = 0.20m至D点停止。A点至C点光滑,小车和物块碰撞时间极短,小车、物块及组合体均视为质点,g取10m/s2,不计空气阻力。求: (1)小车运动至圆轨道B点时所受支持力FN的大小; (2)小车与物块碰撞后瞬间组合体速度v的大小; (3)组合体与水平桌面CD间的动摩擦因数μ的值。 24.(2025·浙江·高考真题)一游戏装置的竖直截面如图所示。倾斜直轨道AB、半径为R的竖直螺旋轨道、水平轨道BC和、倾角为的倾斜直轨道EF平滑连接成一个抛体装置。该装置除EF段轨道粗糙外,其余各段均光滑,F点与水平高台GHI等高。游戏开始,一质量为m的滑块1从轨道AB上的高度h处静止滑下,与静止在C点、质量也为m的滑块2发生完全非弹性碰撞后组合成滑块3,滑上滑轨。若滑块3落在GH段,反弹后水平分速度保持不变,竖直分速度减半;若滑块落在H点右侧,立即停止运动。已知,EF段长度,FG间距,GH间距,HI间距,EF段。滑块1、2、3均可视为质点,不计空气阻力,,。 (1)若,求碰撞后瞬间滑块3的速度大小; (2)若滑块3恰好能通过圆轨道,求高度h; (3)若滑块3最终落入I点的洞中,则游戏成功。讨论游戏成功的高度h。 25.(2025·四川·高考真题)如图所示,倾角为的斜面固定于水平地面,斜面上固定有半径为R的半圆挡板和长为的直挡板。a为直挡板下端点,bd为半圆挡板直径且沿水平方向,c为半圆挡板最高点,两挡板相切于b点,de与ab平行且等长。小球乙被锁定在c点。小球甲从a点以一定初速度出发,沿挡板运动到c点与小球乙发生完全弹性碰撞,碰撞前瞬间解除对小球乙的锁定,小球乙在此后的运动过程中无其他碰撞。小球甲质量为,两小球均可视为质点,不计一切摩擦,重力加速度大小为g。 (1)求小球甲从a点沿直线运动到b点过程中的加速度大小; (2)若小球甲恰能到达c点,且碰撞后小球乙能运动到e点,求小球乙与小球甲的质量比值应满足的条件; (3)在满足(2)中质量比值的条件下,若碰撞后小球乙能穿过线段de,求小球甲初动能应满足的条件。 26.(2025·海南·高考真题)某自动包装系统的部分结构简化后如图所示,足够长的传送带固定在竖直平面内,半径为,圆心角的圆弧轨道与平台平滑连接,平台与顺时针匀速转动的水平传送带平滑连接,工件A从圆弧顶点无初速度下滑,在平台上滑入静止的空箱B并与其瞬间粘连成一个整体,随后一起滑上传送带,与传送带共速后进入下一道工序。已知工件A质量为,空箱B的质量为,A、B及粘连成的整体均可视为质点,整体与传送带间的动摩擦因数恒定,在传送带上运动的过程中因摩擦产生的热量,忽略轨道及平台的摩擦,,重力加速度。求: (1)工件A滑到圆弧轨道最低点时受到的支持力; (2)工件A与空箱B在整个碰撞过程中损失的机械能; (3)传送带的速度大小。 27.(2025·湖北·高考真题)如图所示,一足够长的平直木板放置在水平地面上,木板上有3n(n是大于1的正整数)个质量均为m的相同小滑块,从左向右依次编号为1、2、…、3n,木板的质量为nm。相邻滑块间的距离均为L,木板与地面之间的动摩擦因数为,滑块与木板间的动摩擦因数为。初始时木板和所有滑块均处于静止状态。现给第1个滑块一个水平向右的初速度,大小为(为足够大常数,g为重力加速度大小)。滑块间的每次碰撞时间极短,碰后滑块均会粘在一起继续运动。最大静摩擦力等于滑动摩擦力。 (1)求第1个滑块与第2个滑块碰撞前瞬间,第1个滑块的速度大小 (2)记木板滑动前第j个滑块开始滑动时的速度为,第个滑块开始滑动时的速度为。用已知量和表示。 (3)若木板开始滑动后,滑块间恰好不再相碰,求的值。(参考公式:) 28.(2025·江西·高考真题)如图所示,在竖直平面内一轻质弹力绳的一端固定于P点,另一端经光滑孔钉Q连接质量为m的小球A,该球穿过与水平直杆(足够长)成角的直杆,两杆平滑连接。点P、Q和O在同一竖直线上,间距为弹力绳原长。将小球A拉至与Q等高的位置由静止释放。当小球A首次运动到斜杆底端O点后,在水平方向与穿在直杆且静止于O点、质量为的小球B发生弹性碰撞。小球A、B与杆间的动摩擦因数均为,且最大静摩擦力等于滑动摩擦力。弹力绳始终在弹性限度内且满足胡克定律,劲度系数为k,其弹性势能与伸长量x的关系为。已知重力加速度为g,间距为。 (1)求小球A下滑过程中滑动摩擦力的大小; (2)若从碰撞后开始计时,小球A第一次上滑过程中离O点的距离x与时间t关系为(为常数),求小球A第一次速度为零时,小球B与O点的距离。 29.(2025·浙江·高考真题)某兴趣小组设计了一传送装置,其竖直截面如图所示。AB是倾角为的斜轨道,BC是以恒定速率顺时针转动的足够长水平传送带,紧靠C端有半径为R、质量为M置于光滑水平面上的可动半圆弧轨道,水平面和传送带BC处于同一高度,各连接处平滑过渡。现有一质量为m的物块,从轨道AB上与B相距L的P点由静止下滑,经传送带末端C点滑入圆弧轨道。物块与传送带间的动摩擦因数为,其余接触面均光滑。已知,,,,,,。不计空气阻力,物块可视为质点,传送带足够长。求物块 (1)滑到B点处的速度大小; (2)从B点运动到C点过程中摩擦力对其做的功; (3)在传送带上滑动过程中产生的滑痕长度; (4)即将离开圆弧轨道最高点的瞬间,受到轨道的压力大小。 30.(2025·全国卷·高考真题)如图,物块P固定在水平面上,其上表面有半径为R的圆弧轨道。P右端与薄板Q连在一起,圆弧轨道与Q上表面平滑连接。一轻弹簧的右端固定在Q上,另一端自由。质量为m的小球自圆弧顶端A点上方的B点自由下落,落到A点后沿圆弧轨道下滑,小球与弹簧接触后,当速度减小至刚接触时的时弹簧的弹性势能为2mgR,此时断开P和Q的连接,Q从静止开始向右滑动。g为重力加速度大小,忽略空气阻力,圆弧轨道及Q的上、下表面均光滑,弹簧长度的变化始终在弹性限度内。 (1)求小球从落入圆弧轨道至离开圆弧轨道,重力对其做的功; (2)求小球与弹簧刚接触时速度的大小及B、A两点间的距离; (3)欲使P和Q断开后,弹簧的最大弹性势能等于2.2mgR,Q的质量应为多大? (4)欲使P和Q断开后,Q的最终动能最大,Q的质量应为多大? 31.(2025·重庆·高考真题)如图所示,长度为d的水平传送带M顺时针匀速运动。质量为m的小物块A在传送带左端M由静止释放。A还未与传送带达到相同速度时就从右端N平滑地进入光滑水平面NO,与向右运动的小物块B发生碰撞(碰撞时间极短)。碰后A、B均向右运动,从O点进入粗糙水平地面。设A与传送带间的动摩擦因数和A、B与地面间的动摩擦因数均为,重力加速度为g。 (1)求A在传送带上的加速度大小及离开传送带时的速度大小; (2)若碰前瞬间,B的速度大小为A的一半,碰撞为弹性碰撞,且碰后A、B在粗糙地面上停下后相距d,求B的质量; (3)若B的质量是A的n倍,碰后瞬间A和B的动量相同,求n的取值范围及碰后瞬间B的速度大小范围。 32.(2025·北京·高考真题)某物体以一定初速度从地面竖直向上抛出,经过时间t到达最高点。在最高点该物体炸裂成两部分,质量分别为和m,其中A以速度v沿水平方向飞出。重力加速度为g,不计空气阻力。求: (1)该物体抛出时的初速度大小; (2)炸裂后瞬间B的速度大小; (3)落地点之间的距离d。 33.(2025·湖南·高考真题)某地为发展旅游经济,因地制宜利用山体举办了机器人杂技表演。表演中,需要将质量为m的机器人抛至悬崖上的A点,图为山体截面与表演装置示意图。a、b为同一水平面上两条光滑平行轨道,轨道中有质量为M的滑杆。滑杆用长度为L的轻绳与机器人相连。初始时刻,轻绳绷紧且与轨道平行,机器人从B点以初速度v竖直向下运动,B点位于轨道平面上,且在A点正下方,。滑杆始终与轨道垂直,机器人可视为质点且始终作同一竖直平面内运动,不计空气阻力,轻绳不可伸长,,重力加速度大小为g。 (1)若滑杆固定,,当机器人运动到滑杆正下方时,求轻绳拉力的大小; (2)若滑杆固定,当机器人运动到滑杆左上方且轻绳与水平方向夹角为时,机器人松开轻绳后被抛至A点,求v的大小; (3)若滑杆能沿轨道自由滑动,,且,当机器人运动到滑杆左上方且轻绳与水平方向夹角为时,机器人松开轻绳后被抛至A点,求v与k的关系式及v的最小值。 34.(2025·江苏·高考真题)如图所示,在光滑水平面上,左右两列相同的小钢球沿同一直线放置。每列有n个。在两列钢球之间,一质量为m的玻璃球以初速度向右运动,与钢球发生正碰。所有球之间的碰撞均视为弹性碰撞。 (1)若钢球质量为m,求最右侧的钢球最终运动的速度大小; (2)若钢球质量为,求玻璃球与右侧钢球发生第一次碰撞后,玻璃球的速度大小; (3)若钢球质量为,求玻璃球经历次碰撞后的动能。 35.(2024·安徽·高考真题)在某装置中的光滑绝缘水平面上,三个完全相同的带电小球,通过不可伸长的绝缘轻质细线,连接成边长为d的正三角形,如图甲所示。小球质量为m,带电量为,可视为点电荷。初始时,小球均静止,细线拉直。现将球1和球2间的细线剪断,当三个小球运动到同一条直线上时,速度大小分别为、、,如图乙所示。该过程中三个小球组成的系统电势能减少了,k为静电力常量,不计空气阻力。则(    ) A.该过程中小球3受到的合力大小始终不变 B.该过程中系统能量守恒,动量不守恒 C.在图乙位置,, D.在图乙位置, 36.(2024·江苏·高考真题)如图所示,物块B分别通过轻弹簧、细线与水平面上的物体A左右端相连,整个系统保持静止。已知所有接触面均光滑,弹簧处于伸长状态。剪断细线后(  ) A.弹簧恢复原长时,A的动能达到最大 B.弹簧压缩最大时,A的动量达到最大 C.弹簧恢复原长过程中,系统的动量增加 D.弹簧恢复原长过程中,系统的机械能增加 37.(2024·甘肃·高考真题)(多选)电动小车在水平面内做匀速圆周运动,下列说法正确的是(  ) A.小车的动能不变 B.小车的动量守恒 C.小车的加速度不变 D.小车所受的合外力一定指向圆心 38.(2024·海南·高考真题)(多选)两根足够长的导轨由上下段电阻不计,光滑的金属导轨组成,在M、N两点绝缘连接,M、N等高,间距L = 1m,连接处平滑。导轨平面与水平面夹角为30°,导轨两端分别连接一个阻值R = 0.02Ω的电阻和C = 1F的电容器,整个装置处于B = 0.2T的垂直导轨平面斜向上的匀强磁场中,两根导体棒ab、cd分别放在MN两侧,质量分为m1 = 0.8kg,m2 = 0.4kg,ab棒电阻为0.08Ω,cd棒的电阻不计,将ab由静止释放,同时cd从距离MN为x0 = 4.32m处在一个大小F = 4.64N,方向沿导轨平面向上的力作用下由静止开始运动,两棒恰好在M、N处发生弹性碰撞,碰撞前瞬间撤去F,已知碰前瞬间ab的速度为4.5m/s,g = 10m/s2(   ) A.ab从释放到第一次碰撞前所用时间为1.44s B.ab从释放到第一次碰撞前,R上消耗的焦耳热为0.78J C.两棒第一次碰撞后瞬间,ab的速度大小为6.3m/s D.两棒第一次碰撞后瞬间,cd的速度大小为8.4m/s 39.(2024·广东·高考真题)(多选)如图所示,光滑斜坡上,可视为质点的甲、乙两个相同滑块,分别从、高度同时由静止开始下滑。斜坡与水平面在O处平滑相接,滑块与水平面间的动摩擦因数为,乙在水平面上追上甲时发生弹性碰撞。忽略空气阻力。下列说法正确的有(  ) A.甲在斜坡上运动时与乙相对静止 B.碰撞后瞬间甲的速度等于碰撞前瞬间乙的速度 C.乙的运动时间与无关 D.甲最终停止位置与O处相距 40.(2024·广西·高考真题)(多选)如图,在光滑平台上有两个相同的弹性小球M和N。M水平向右运动,速度大小为v。M与静置于平台边缘的N发生正碰,碰撞过程中总机械能守恒。若不计空气阻力,则碰撞后,N在(  ) A.竖直墙面上的垂直投影的运动是匀速运动 B.竖直墙面上的垂直投影的运动是匀加速运动 C.水平地面上的垂直投影的运动速度大小等于v D.水平地面上的垂直投影的运动速度大小大于v 41.(2024·湖北·高考真题)(多选)如图所示,在光滑水平面上静止放置一质量为M、长为L的木块,质量为m的子弹水平射入木块。设子弹在木块内运动过程中受到的阻力不变,其大小f与射入初速度大小成正比,即(k为已知常数)。改变子弹的初速度大小,若木块获得的速度最大,则(  ) A.子弹的初速度大小为 B.子弹在木块中运动的时间为 C.木块和子弹损失的总动能为 D.木块在加速过程中运动的距离为 42.(2024·浙江·高考真题)如图所示,2023年12月9日“朱雀二号”运载火箭顺利将“鸿鹄卫星”等三颗卫星送入距离地面约的轨道。取地球质量,地球半径,引力常量。下列说法正确的是(  ) A.火箭的推力是空气施加的 B.卫星的向心加速度大小约 C.卫星运行的周期约 D.发射升空初始阶段,装在火箭上部的卫星处于失重状态 43.(2024·浙江·高考真题)某固定装置的竖直截面如图所示,由倾角的直轨道,半径的圆弧轨道,长度、倾角为的直轨道,半径为R、圆心角为的圆弧管道组成,轨道间平滑连接。在轨道末端F的右侧光滑水平面上紧靠着质量滑块b,其上表面与轨道末端F所在的水平面平齐。质量的小物块a从轨道上高度为h静止释放,经圆弧轨道滑上轨道,轨道由特殊材料制成,小物块a向上运动时动摩擦因数,向下运动时动摩擦因数,且最大静摩擦力等于滑动摩擦力。当小物块a在滑块b上滑动时动摩擦因数恒为,小物块a运动到滑块右侧的竖直挡板能发生完全弹性碰撞。(其它轨道均光滑,小物块视为质点,不计空气阻力,,) (1)若,求小物块 ①第一次经过C点的向心加速度大小; ②在上经过的总路程; ③在上向上运动时间和向下运动时间之比。 (2)若,滑块至少多长才能使小物块不脱离滑块。 44.(2024·吉林·高考真题)如图,高度的水平桌面上放置两个相同物块A、B,质量。A、B间夹一压缩量的轻弹簧,弹簧与A、B不栓接。同时由静止释放A、B,弹簧恢复原长时A恰好从桌面左端沿水平方向飞出,水平射程;B脱离弹簧后沿桌面滑行一段距离后停止。A、B均视为质点,取重力加速度。求: (1)脱离弹簧时A、B的速度大小和; (2)物块与桌面间的动摩擦因数μ; (3)整个过程中,弹簧释放的弹性势能。 45.(2024·湖南·高考真题)如图,半径为R的圆环水平放置并固定,圆环内有质量为mA和mB的小球A和B(mA>mB)。初始时小球A以初速度v0沿圆环切线方向运动,与静止的小球B发生碰撞。不计小球与圆环之间的摩擦,两小球始终在圆环内运动。 (1)若小球A与B碰撞后结合在一起,求碰撞后小球组合体的速度大小及做圆周运动所需向心力的大小; (2)若小球A与B之间为弹性碰撞,且所有的碰撞位置刚好位于等边三角形的三个顶点,求小球的质量比。 (3)若小球A与B之间为非弹性碰撞,每次碰撞后的相对速度大小为碰撞前的相对速度大小的e倍(0<e<1) ,求第1次碰撞到第2n+1次碰撞之间小球B通过的路程。 46.(2024·江苏·高考真题)“嫦娥六号”探测器由着陆器、上升器、轨道器和返回器四个部分组成,沿环月轨道以速度运动。某时刻,着陆器和上升器(组合体)、轨道器和返回器(组合体)分离,分离时间为。分离后的速度大小为,方向与相同。已知组合体、的质量分别为、。求: (1)分离后的速度大小; (2)分离过程中,对的平均推力大小。 47.(2024·天津·高考真题)如图所示,光滑半圆轨道直径沿竖直方向,最低点与水平面相切。对静置于轨道最低点的小球A施加水平向左的瞬时冲量I,A沿轨道运动到最高点时,与用轻绳悬挂的静止小球B正碰并粘在一起。已知I = 1.8 N∙s,A、B的质量分别为mA = 0.3 kg、mB = 0.1 kg,轨道半径和绳长均为R = 0.5 m,两球均视为质点,轻绳不可伸长,重力加速度g取10 m/s2,不计空气阻力。求: (1)与B碰前瞬间A的速度大小; (2)A、B碰后瞬间轻绳的拉力大小。 48.(2024·重庆·高考真题)如图所示,M、N两个钉子固定于相距a的两点,M的正下方有不可伸长的轻质细绳,一端固定在M上,另一端连接位于M正下方放置于水平地面质量为m的小木块B,绳长与M到地面的距离均为10a,质量为2m的小木块A,沿水平方向于B发生弹性碰撞,碰撞时间极短,A与地面间摩擦因数为,重力加速度为g,忽略空气阻力和钉子直径,不计绳被钉子阻挡和绳断裂时的机械能损失。 (1)若碰后,B在竖直面内做圆周运动,且能经过圆周运动最高点,求B碰后瞬间速度的最小值; (2)若改变A碰前瞬间的速度,碰后A运动到P点停止,B在竖直面圆周运动旋转2圈,经过M正下方时细绳子断开,B也来到P点,求B碰后瞬间的速度大小; (3)若拉力达到12mg细绳会断,上下移动N的位置,保持N在M正上方,B碰后瞬间的速度与(2)问中的相同,使B旋转n圈。经过M正下的时细绳断开,求MN之间距离的范围,及在n的所有取值中,B落在地面时水平位移的最小值和最大值。 49.(2024·甘肃·高考真题)如图,质量为2kg的小球A(视为质点)在细绳和OP作用下处于平衡状态,细绳,与竖直方向的夹角均为60°。质量为6kg的木板B静止在光滑水平面上,质量为2kg的物块C静止在B的左端。剪断细绳,小球A开始运动。(重力加速度g取) (1)求A运动到最低点时细绳OP所受的拉力。 (2)A在最低点时,细绳OP断裂。A飞出后恰好与C左侧碰撞(时间极短)、碰后A竖直下落,C水平向右运动。求碰后C的速度大小。 (3)A、C碰后,C相对B滑行4m后与B共速。求C和B之间的动摩擦因数。 50.(2024·河北·高考真题)如图,三块厚度相同、质量相等的木板A、B、C(上表面均粗糙)并排静止在光滑水平面上,尺寸不计的智能机器人静止于A木板左端。已知三块木板质量均为A木板长度为,机器人质量为,重力加速度g取,忽略空气阻力。 (1)机器人从A木板左端走到A木板右端时,求A、B木板间的水平距离。 (2)机器人走到A木板右端相对木板静止后,以做功最少的方式从A木板右端跳到B木板左端,求起跳过程机器人做的功,及跳离瞬间的速度方向与水平方向夹角的正切值。 (3)若机器人以做功最少的方式跳到B木板左端后立刻与B木板相对静止,随即相对B木板连续不停地3次等间距跳到B木板右端,此时B木板恰好追上A木板。求该时刻A、C两木板间距与B木板长度的关系。 51.(2024·山东·高考真题)如图甲所示,质量为M的轨道静止在光滑水平面上,轨道水平部分的上表面粗糙,竖直半圆形部分的表面光滑,两部分在P点平滑连接,Q为轨道的最高点。质量为m的小物块静置在轨道水平部分上,与水平轨道间的动摩擦因数为μ,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。已知轨道半圆形部分的半径,重力加速度大小。 (1)若轨道固定,小物块以一定的初速度沿轨道运动到Q点时,受到轨道的弹力大小等于3mg,求小物块在Q点的速度大小v; (2)若轨道不固定,给轨道施加水平向左的推力F,小物块处在轨道水平部分时,轨道加速度a与F对应关系如图乙所示。 (i)求μ和m; (ii)初始时,小物块静置在轨道最左端,给轨道施加水平向左的推力,当小物块到P点时撤去F,小物块从Q点离开轨道时相对地的速度大小为7m/s。求轨道水平部分的长度L。 52.(2024·湖北·高考真题)如图所示,水平传送带以5m/s的速度顺时针匀速转动,传送带左右两端的距离为。传送带右端的正上方有一悬点O,用长为、不可伸长的轻绳悬挂一质量为0.2kg的小球,小球与传送带上表面平齐但不接触。在O点右侧的P点固定一钉子,P点与O点等高。将质量为0.1kg的小物块无初速轻放在传送带左端,小物块运动到右端与小球正碰,碰撞时间极短,碰后瞬间小物块的速度大小为、方向水平向左。小球碰后绕O点做圆周运动,当轻绳被钉子挡住后,小球继续绕P点向上运动。已知小物块与传送带间的动摩擦因数为0.5,重力加速度大小。 (1)求小物块与小球碰撞前瞬间,小物块的速度大小; (2)求小物块与小球碰撞过程中,两者构成的系统损失的总动能; (3)若小球运动到P点正上方,绳子不松弛,求P点到O点的最小距离。 53.(2023·广东·高考真题)(多选)某同学受电动窗帘的启发,设计了如图所示的简化模型.多个质量均为的滑块可在水平滑轨上滑动,忽略阻力.开窗帘过程中,电机对滑块1施加一个水平向右的恒力,推动滑块1以的速度与静止的滑块2碰撞,碰撞时间为,碰撞结束后瞬间两滑块的共同速度为.关于两滑块的碰撞过程,下列说法正确的有(    )    A.该过程动量守恒 B.滑块1受到合外力的冲量大小为 C.滑块2受到合外力的冲量大小为 D.滑块2受到滑块1的平均作用力大小为 54.(2023·浙江·高考真题)(多选)下列说法正确的是(  ) A.利用电容传感器可制成麦克风 B.物体受合外力越大,则动量变化越快 C.利用红外传感器可制成商场的自动门 D.若物理问题牛顿运动定律不适用,则动量守恒定律也不适用 55.(2023·上海·高考真题)如图,将小球拴于的轻绳上,,向左拉开一段距离释放,水平地面上有一物块,。小球于最低点与物块碰撞,与碰撞前瞬间向心加速度为,碰撞前后的速度之比为,碰撞前后、总动量不变。(重力加速度取,水平地面动摩擦因数) (1)求碰撞后瞬间物块的速度; (2)与碰撞后再次回到点的时间内,求物块运动的距离。    56.(2023·河北·高考真题)如图,质量为的薄木板静置于光滑水平地面上,半径为的竖直光滑圆弧轨道固定在地面,轨道底端与木板等高,轨道上端点和圆心连线与水平面成角.质量为的小物块以的初速度从木板左端水平向右滑行,与木板间的动摩擦因数为0.5.当到达木板右端时,木板恰好与轨道底端相碰并被锁定,同时沿圆弧切线方向滑上轨道.待离开轨道后,可随时解除木板锁定,解除锁定时木板的速度与碰撞前瞬间大小相等、方向相反.已知木板长度为取取. (1)求木板与轨道底端碰撞前瞬间,物块和木板的速度大小; (2)求物块到达圆弧轨道最高点时受到轨道的弹力大小及离开轨道后距地面的最大高度; (3)物块运动到最大高度时会炸裂成质量比为的物块和物块,总质量不变,同时系统动能增加,其中一块沿原速度方向运动.为保证之一落在木板上,求从物块离开轨道到解除木板锁定的时间范围. 57.(2023·重庆·高考真题)如图所示,桌面上固定有一半径为R的水平光滑圆轨道,M、N为轨道上的两点,且位于同一直径上,P为MN段的中点。在P点处有一加速器(大小可忽略),小球每次经过P点后,其速度大小都增加v0。质量为m的小球1从N处以初速度v0沿轨道逆时针运动,与静止在M处的小球2发生第一次弹性碰撞,碰后瞬间两球速度大小相等。忽略每次碰撞时间。求: (1)球1第一次经过P点后瞬间向心力的大小; (2)球2的质量; (3)两球从第一次碰撞到第二次碰撞所用时间。    58.(2023·广东·高考真题)如图为某药品自动传送系统的示意图.该系统由水平传送带、竖直螺旋滑槽和与滑槽平滑连接的平台组成,滑槽高为,平台高为。药品盒A、B依次被轻放在以速度匀速运动的传送带上,在与传送带达到共速后,从点进入滑槽,A刚好滑到平台最右端点停下,随后滑下的B以的速度与A发生正碰,碰撞时间极短,碰撞后A、B恰好落在桌面上圆盘内直径的两端。已知A、B的质量分别为和,碰撞过程中损失的能量为碰撞前瞬间总动能的。与传送带间的动摩擦因数为,重力加速度为g,AB在滑至N点之前不发生碰撞,忽略空气阻力和圆盘的高度,将药品盒视为质点。求:    (1)A在传送带上由静止加速到与传送带共速所用的时间; (2)B从点滑至点的过程中克服阻力做的功; (3)圆盘的圆心到平台右端点的水平距离. 59.(2023·天津·高考真题)质量的物体A自距地面高度自由落下,与此同时质量的物体B由地面竖直上抛,经过与A碰撞,碰后两物体粘在一起,碰撞时间极短,忽略空气阻力。两物体均可视为质点,重力加速度,求A、B: (1)碰撞位置与地面的距离x; (2)碰撞后瞬时的速度大小v; (3)碰撞中损失的机械能。 60.(2023·北京·高考真题)如图所示,质量为m的小球A用一不可伸长的轻绳悬挂在O点,在O点正下方的光滑桌面上有一个与A完全相同的静止小球B,B距O点的距离等于绳长L。现将A拉至某一高度,由静止释放,A以速度v在水平方向和B发生正碰并粘在一起。重力加速度为g。求: (1)A释放时距桌面的高度H; (2)碰撞前瞬间绳子的拉力大小F; (3)碰撞过程中系统损失的机械能。    61.(2023·山东·高考真题)如图所示,物块A和木板B置于水平地面上,固定光滑弧形轨道末端与B的上表面所在平面相切,竖直挡板P固定在地面上。作用在A上的水平外力,使A与B以相同速度向右做匀速直线运动。当B的左端经过轨道末端时,从弧形轨道某处无初速度下滑的滑块C恰好到达最低点,并以水平速度v滑上B的上表面,同时撤掉外力,此时B右端与P板的距离为s。已知,,,,A与地面间无摩擦,B与地面间动摩擦因数,C与B间动摩擦因数,B足够长,使得C不会从B上滑下。B与P、A的碰撞均为弹性碰撞,不计碰撞时间,取重力加速度大小。 (1)求C下滑的高度H; (2)与P碰撞前,若B与C能达到共速,且A、B未发生碰撞,求s的范围; (3)若,求B与P碰撞前,摩擦力对C做的功W; (4)若,自C滑上B开始至A、B、C三个物体都达到平衡状态,求这三个物体总动量的变化量的大小。    62.(2023·浙江·高考真题)为了探究物体间碰撞特性,设计了如图所示的实验装置。水平直轨道AB、CD和水平传送带平滑无缝连接,两半径均为的四分之一圆周组成的竖直细圆弧管道DEF与轨道CD和足够长的水平直轨道FG平滑相切连接。质量为3m的滑块b与质量为2m的滑块c用劲度系数的轻质弹簧连接,静置于轨道FG上。现有质量的滑块a以初速度从D处进入,经DEF管道后,与FG上的滑块b碰撞(时间极短)。已知传送带长,以的速率顺时针转动,滑块a与传送带间的动摩擦因数,其它摩擦和阻力均不计,各滑块均可视为质点,弹簧的弹性势能(x为形变量)。 (1)求滑块a到达圆弧管道DEF最低点F时速度大小vF和所受支持力大小FN; (2)若滑块a碰后返回到B点时速度,求滑块a、b碰撞过程中损失的机械能; (3)若滑块a碰到滑块b立即被粘住,求碰撞后弹簧最大长度与最小长度之差。 63.(2023·湖北·高考真题)如图所示,空间存在磁感应强度大小为B、垂直于xOy平面向里的匀强磁场。t = 0时刻,一带正电粒子甲从点P(2a,0)沿y轴正方向射入,第一次到达点O时与运动到该点的带正电粒子乙发生正碰。碰撞后,粒子甲的速度方向反向、大小变为碰前的3倍,粒子甲运动一个圆周时,粒子乙刚好运动了两个圆周。已知粒子甲的质量为m,两粒子所带电荷量均为q。假设所有碰撞均为弹性正碰,碰撞时间忽略不计,碰撞过程中不发生电荷转移,不考虑重力和两粒子间库仑力的影响。求: (1)第一次碰撞前粒子甲的速度大小; (2)粒子乙的质量和第一次碰撞后粒子乙的速度大小; (3)时刻粒子甲、乙的位置坐标,及从第一次碰撞到的过程中粒子乙运动的路程。(本小问不要求写出计算过程,只写出答案即可)    64.(2023·辽宁·高考真题)如图,质量m1= 1kg的木板静止在光滑水平地面上,右侧的竖直墙面固定一劲度系数k = 20N/m的轻弹簧,弹簧处于自然状态。质量m2= 4kg的小物块以水平向右的速度滑上木板左端,两者共速时木板恰好与弹簧接触。木板足够长,物块与木板间的动摩擦因数μ = 0.1,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。弹簧始终处在弹性限度内,弹簧的弹性势能Ep与形变量x的关系为。取重力加速度g = 10m/s2,结果可用根式表示。 (1)求木板刚接触弹簧时速度的大小及木板运动前右端距弹簧左端的距离x1; (2)求木板与弹簧接触以后,物块与木板之间即将相对滑动时弹簧的压缩量x2及此时木板速度v2的大小; (3)已知木板向右运动的速度从v2减小到0所用时间为t0。求木板从速度为v2时到之后与物块加速度首次相同时的过程中,系统因摩擦转化的内能U(用t0表示)。    65.(2023·海南·高考真题)如图所示,有一固定的光滑圆弧轨道,半径,一质量为的小滑块B从轨道顶端滑下,在其冲上长木板C左端时,给木板一个与小滑块相同的初速度,已知,B、C间动摩擦因数,C与地面间的动摩擦因数,C右端有一个挡板,C长为。 求: (1)滑到的底端时对的压力是多大? (2)若未与右端挡板碰撞,当与地面保持相对静止时,间因摩擦产生的热量是多少? (3)在时,B与C右端挡板发生碰撞,且碰后粘在一起,求从滑上到最终停止所用的时间。    66.(2023·湖南·高考真题)如图,质量为的匀质凹槽放在光滑水平地面上,凹槽内有一个半椭圆形的光滑轨道,椭圆的半长轴和半短轴分别为和,长轴水平,短轴竖直.质量为的小球,初始时刻从椭圆轨道长轴的右端点由静止开始下滑.以初始时刻椭圆中心的位置为坐标原点,在竖直平面内建立固定于地面的直角坐标系,椭圆长轴位于轴上。整个过程凹槽不翻转,重力加速度为。 (1)小球第一次运动到轨道最低点时,求凹槽的速度大小以及凹槽相对于初始时刻运动的距离; (2)在平面直角坐标系中,求出小球运动的轨迹方程; (3)若,求小球下降高度时,小球相对于地面的速度大小(结果用及表示)。 67.(2023·全国乙卷·高考真题)如图,一竖直固定的长直圆管内有一质量为M的静止薄圆盘,圆盘与管的上端口距离为l,圆管长度为。一质量为的小球从管的上端口由静止下落,并撞在圆盘中心,圆盘向下滑动,所受滑动摩擦力与其所受重力大小相等。小球在管内运动时与管壁不接触,圆盘始终水平,小球与圆盘发生的碰撞均为弹性碰撞且碰撞时间极短。不计空气阻力,重力加速度大小为g。求 (1)第一次碰撞后瞬间小球和圆盘的速度大小; (2)在第一次碰撞到第二次碰撞之间,小球与圆盘间的最远距离; (3)圆盘在管内运动过程中,小球与圆盘碰撞的次数。    68.(2023·全国甲卷·高考真题)如图,水平桌面上固定一光滑U型金属导轨,其平行部分的间距为,导轨的最右端与桌子右边缘对齐,导轨的电阻忽略不计。导轨所在区域有方向竖直向上的匀强磁场,磁感应强度大小为。一质量为、电阻为、长度也为的金属棒P静止在导轨上。导轨上质量为的绝缘棒Q位于P的左侧,以大小为的速度向P运动并与P发生弹性碰撞,碰撞时间很短。碰撞一次后,P和Q先后从导轨的最右端滑出导轨,并落在地面上同一地点。P在导轨上运动时,两端与导轨接触良好,P与Q始终平行。不计空气阻力。求 (1)金属棒P滑出导轨时的速度大小; (2)金属棒P在导轨上运动过程中产生的热量; (3)与P碰撞后,绝缘棒Q在导轨上运动的时间。 69.(2022·北京·高考真题)质量为和的两个物体在光滑水平面上正碰,其位置坐标x随时间t变化的图像如图所示。下列说法正确的是(  ) A.碰撞前的速率大于的速率 B.碰撞后的速率大于的速率 C.碰撞后的动量大于的动量 D.碰撞后的动能小于的动能 70.(2022·湖南·高考真题)1932年,查德威克用未知射线轰击氢核,发现这种射线是由质量与质子大致相等的中性粒子(即中子)组成。如图,中子以速度分别碰撞静止的氢核和氮核,碰撞后氢核和氮核的速度分别为和。设碰撞为弹性正碰,不考虑相对论效应,下列说法正确的是(  ) A.碰撞后氮核的动量比氢核的小 B.碰撞后氮核的动能比氢核的小 C.大于 D.大于 71.(2022·全国乙卷·高考真题)如图(a),一质量为m的物块A与轻质弹簧连接,静止在光滑水平面上:物块B向A运动,时与弹簧接触,到时与弹簧分离,第一次碰撞结束,A、B的图像如图(b)所示。已知从到时间内,物块A运动的距离为。A、B分离后,A滑上粗糙斜面,然后滑下,与一直在水平面上运动的B再次碰撞,之后A再次滑上斜面,达到的最高点与前一次相同。斜面倾角为,与水平面光滑连接。碰撞过程中弹簧始终处于弹性限度内。求 (1)第一次碰撞过程中,弹簧弹性势能的最大值; (2)第一次碰撞过程中,弹簧压缩量的最大值; (3)物块A与斜面间的动摩擦因数。 72.(2022·山东·高考真题)如图所示,“L”型平板B静置在地面上,小物块A处于平板B上的点,点左侧粗糙,右侧光滑。用不可伸长的轻绳将质量为M的小球悬挂在点正上方的O点,轻绳处于水平拉直状态。将小球由静止释放,下摆至最低点与小物块A发生碰撞,碰后小球速度方向与碰前方向相同,开始做简谐运动(要求摆角小于),A以速度沿平板滑动直至与B右侧挡板发生弹性碰撞。一段时间后,A返回到O点的正下方时,相对于地面的速度减为零,此时小球恰好第一次上升到最高点。已知A的质量,B的质量,A与B的动摩擦因数,B与地面间的动摩擦因数,取重力加速度。整个过程中A始终在B上,所有碰撞时间忽略不计,不计空气阻力,求: (1)A与B的挡板碰撞后,二者的速度大小与; (2)B光滑部分的长度d; (3)运动过程中A对B的摩擦力所做的功; (4)实现上述运动过程,的取值范围(结果用表示)。 73.(2022·河北·高考真题)如图,光滑水平面上有两个等高的滑板A和B,质量分别为和,A右端和B左端分别放置物块C、D,物块质量均为,A和C以相同速度向右运动,B和D以相同速度向左运动,在某时刻发生碰撞,作用时间极短,碰撞后C与D粘在一起形成一个新滑块,A与B粘在一起形成一个新滑板,物块与滑板之间的动摩擦因数均为。重力加速度大小取。 (1)若,求碰撞后瞬间新物块和新滑板各自速度的大小和方向; (2)若,从碰撞后到新滑块与新滑板相对静止时,求两者相对位移的大小。 74.(2022·广东·高考真题)某同学受自动雨伞开伞过程的启发,设计了如图所示的物理模型。竖直放置在水平桌面上的滑杆上套有一个滑块,初始时它们处于静止状态。当滑块从A处以初速度为向上滑动时,受到滑杆的摩擦力f为,滑块滑到B处与滑杆发生完全非弹性碰撞,带动滑杆离开桌面一起竖直向上运动。已知滑块的质量,滑杆的质量,A、B间的距离,重力加速度g取,不计空气阻力。求: (1)滑块在静止时和向上滑动的过程中,桌面对滑杆支持力的大小和; (2)滑块碰撞前瞬间的速度大小v1; (3)滑杆向上运动的最大高度h。 75.(2022·浙江·高考真题)如图所示,在竖直面内,一质量m的物块a静置于悬点O正下方的A点,以速度v逆时针转动的传送带MN与直轨道AB、CD、FG处于同一水平面上,AB、MN、CD的长度均为l。圆弧形细管道DE半径为R,EF在竖直直径上,E点高度为H。开始时,与物块a相同的物块b悬挂于O点,并向左拉开一定的高度h由静止下摆,细线始终张紧,摆到最低点时恰好与a发生弹性正碰。已知,,,,,物块与MN、CD之间的动摩擦因数,轨道AB和管道DE均光滑,物块a落到FG时不反弹且静止。忽略M、B和N、C之间的空隙,CD与DE平滑连接,物块可视为质点,取。 (1)若,求a、b碰撞后瞬时物块a的速度的大小; (2)物块a在DE最高点时,求管道对物块的作用力与h间满足的关系; (3)若物块b释放高度,求物块a最终静止的位置x值的范围(以A点为坐标原点,水平向右为正,建立x轴)。 76.(2022·海南·高考真题)有一个角度可变的轨道,当倾角为时,A恰好匀速下滑,现将倾角调为,从高为h的地方从静止下滑,过一段时间无碰撞地进入光滑水平面,与B发生弹性正碰,B被一根绳子悬挂,与水平面接触但不挤压,碰后B恰好能做完整的圆周运动,已知A的质量是B质量的3倍,求: ①A与轨道间的动摩擦因数; ②A与B刚碰完B的速度大小; ③绳子的长度L。 77.(2022·福建·高考真题)如图,L形滑板A静置在粗糙水平面上,滑板右端固定一劲度系数为的轻质弹簧,弹簧左端与一小物块B相连,弹簧处于原长状态。一小物块C以初速度从滑板最左端滑入,滑行后与B发生完全非弹性碰撞(碰撞时间极短),然后一起向右运动;一段时间后,滑板A也开始运动.已知A、B、C的质量均为,滑板与小物块、滑板与地面之间的动摩擦因数均为,重力加速度大小为;最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力,弹簧始终处于弹性限度内。求: (1)C在碰撞前瞬间的速度大小; (2)C与B碰撞过程中损失的机械能; (3)从C与B相碰后到A开始运动的过程中,C和B克服摩擦力所做的功。 78.(2022·天津·高考真题)冰壶是冬季奥运会上非常受欢迎的体育项目。如图所示,运动员在水平冰面上将冰壶A推到M点放手,此时A的速度,匀减速滑行到达N点时,队友用毛刷开始擦A运动前方的冰面,使A与间冰面的动摩擦因数减小,A继续匀减速滑行,与静止在P点的冰壶B发生正碰,碰后瞬间A、B的速度分别为和。已知A、B质量相同,A与间冰面的动摩擦因数,重力加速度取,运动过程中两冰壶均视为质点,A、B碰撞时间极短。求冰壶A (1)在N点的速度的大小; (2)与间冰面的动摩擦因数。 试卷第1页,共3页 1 / 2 学科网(北京)股份有限公司 $ 专题06 动量 考点01 动量 1.【答案】A 2.【答案】C 3.【答案】BCD 4.【答案】(1) (2), (3)40m 【详解】(1)当甲从A点滑至B点根据 代入数据可得a=2m/s2 根据牛顿第二定律有 又因为,所以 代入数据联立可得 (2)甲从A点滑至B点损失的机械能等于这个过程中摩擦力做的功,所以有 根据前面小问可知甲下滑的加速度为a=2m/s2;根据运动学公式可得甲到达B点的速度为12m/s 所以AB段动量的变化量为 (3)乙从A滑到B的过程根据运动学公式有 代入数据解得 甲在地面上做匀减速运动,根据牛顿第二定律有 可得 甲到达B点的速度为,在4s内甲没有停止; 在内,甲运动的距离 代入数据解得,即甲乙之间的距离为40m。 5.【答案】B 6.【答案】(1) (2) 【详解】(1)由牛顿第二定律 由运动学公式 联立可得微粒第一次到达下极板所需的时间为 (2)微粒第一次到达下极板时的速度大小为 由于微粒与极板碰撞前后瞬间机械能不变,碰撞后电性与极板相同,所带电荷量的绝对值不变,设微粒碰后第一次到达上极板时的速度大小为,满足 代入解得 同理可得微粒第一次从上极板回到O点时的速度大小为,满足 代入解得 故微粒第一次从上极板回到O点时的动量大小为 7.【答案】(1) (2)a.;b. 【详解】(1)粒子速度方向与磁场垂直,做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力 解得轨道半径 圆周运动的周期 将R代入得 比例关系为 (2)a.由题意知粒子1做圆周运动,线速度 粒子2做匀速直线运动,速度 所以速度之比 即 b.对粒子1,由洛伦兹力提供向心力有 可得 粒子2的动量 结合前面的分析可得 8.【答案】A 9.【答案】AB 10.【答案】BD 11.【答案】BC 12.【答案】BC 13.【答案】D 14.【答案】B 15.【答案】AC 考点02 动量定理 1.【答案】A 2.【答案】B 3.【答案】AD 4.【答案】A 5.【答案】(1) (2) 【详解】(1)加速阶段,由动能定理有 解得 (2)减速阶段,由动量定理得 解得 6.【答案】(1),方向与水平方向夹角为 (2) (3) 【详解】(1)载弹无人机在斜直轨道上运动过程中,由动量定理有 代入数据解得 则载弹无人机在斜直轨道上运动过程中所受合力的冲量大小为,方向沿斜直轨道向上,即与水平方向夹角为。 (2)先释放一个灭火弹后载弹无人机水平方向的动力大小为 水平方向由牛顿第二定律有 则释放第一个灭火弹后,第二个灭火弹与无人机一起做匀加速直线运动,所以后释放的灭火弹释放时的速度为 从释放第一个灭火弹到释放第二个灭火弹的过程,由速度位移公式可知后释放的灭火弹的位移为 由于两弹所受空气阻力不计,则两弹释放后均做平抛运动,有 则两弹落地点之间的距离为 (3)相对无人机无初速度释放甲,且无人机的速度始终不变,则根据平抛运动规律可知,甲落地时,乙在甲的正上方H处,设发射乙后乙的运动时间为,则此时两弹之间的距离为 由二次函数知识可知,当,两弹之间距离最小,即 由于,上述对称轴只有在即时,才落在有效区间内。 当时,对称轴,二次函数在区间单调递增,最小值在(发射瞬间)取得,此时两弹水平距离为0,竖直距离为,故 综上有 7.【答案】B 8.【答案】AB 9.【答案】AC 10.【答案】C 11.【答案】B 12.【答案】B 13.【答案】(1) (2) (3) 【详解】(1)某段时间传感器输出的每个脉冲信号与横轴所围面积为I,可知受到的冲量为I,则对单个散货水平方向由动量定理 解得单个散货的质量为 (2)落入货箱中散货的个数为 则水平传送带的平均传送速度大小为 (3)倾斜传动带上一共有10个物块,每次经过,后一个物块总会到达前一个物块的位置,因此在时间可视为第10个物块一次性传输到第1个物块的位置;设倾斜传送带的长度为L,其中散货在加速阶段,由牛顿第二定律 解得 加速时间 加速位移 设匀速时间为,其中 则匀速位移为 故传送带的长度为 加速阶段散货与传送带发生的相对位移为 在时间内传送带对外输出的功率分别用于提升物块的高度和增加物块的动能,即 其中,     联立可得倾斜传送带的平均输出功率为 14.【答案】(1) (2) (3)见解析 【详解】(1)对木块与箱子整体受力分析由牛顿第二定律 对木块受力分析,水平方向由牛顿第二定律 竖直方向由平衡条件 联立可得 (2)设箱子刚进入磁场中时速度为v,产生的感应电动势为 由闭合电路欧姆定律得,感应电流为 安培力大小为 联立可得 若要使两物体分离,此时有 其中 解得 由运动学公式 解得 故时刻,箱子右侧壁距磁场边界的最小距离为 (3)水平方向由运动学公式 竖直方向有 其中 可得力F作用的总时间为 水平方向对系统由动量定理 其中 联立可得 当时,最终木块与箱子的速度大小为 当时,最终木块与箱子的速度大小为 15【答案】(1)0.6m (2)IN = 0.1N·s;vx′ = 0 【详解】(1)小物块在平台做匀减速直线运动,根据牛顿第二定律有a = μg 则小物块从开始运动到离开平台有 小物块从平台飞出后做平抛运动有,x = vxt1 联立解得x = 0.6m (2)物块第一次落到地面后弹起的最大高度为0.45m,则物块弹起至最大高度所用时间和弹起的初速度有,vy2 = gt2 则物块与地面接触的时间Δt = t-t1-t2 = 0.1s 物块与地面接触的过程中根据动量定理,取竖直向上为正,在竖直方向有IN-mgΔt = mvy2-m(-vy1),vy1 = gt1 解得IN = 0.1N·s 取水平向右为正,在水平方向有, 解得vx′ = -1m/s 但由于vx′减小为0将无相对运动和相对运动的趋势,故vx′ = 0 16.【答案】(1) (2) (3)论证见解析, 【详解】(1)根据动能定理 可得牵引力对飞机做的功 (2)加速过程,设起飞速度为,根据速度位移关系 减速过程,根据速度位移关系 联立解得 (3)在无风的情况下,飞机以速率u水平飞行时,相对飞机的气流速率也为u,并且气流掠过机翼改变方向,从而对机翼产生升力。根据升力公式,升力与气流的动量变化有关,根据动量定理 可得 又, 联立可得 又 可知 即 17.【答案】(1), (2)见解析 (3) 【详解】(1)由图2可知F随时间线性变化,根据数学知识可知 所以当t=6s时, 0~6s内F的冲量为F−t图围成的面积,即 (2)由于初始时刻。物块刚好能静止在细杆上,则有 即 在垂直杆方向,当时, 则0−4s,垂直杆方向 摩擦力 在4−6s内,垂直杆方向 摩擦力 相应的f−t图像如图 (3)在0~6s内沿杆方向根据动量定理有 在0~6s内摩擦力的冲量为f−t图围成的面积,则 联立有 可得 (2025·上海·高考真题)18-20.【答案】18.E 19.D 20.(1);(2) 【解析】18.物块从a点运动到c点过程中一直做减速运动,可知物块沿圆弧从a点运动到b点的平均速率大于b点运动到c点的平均速率。若物块从a点运动到c点所用时间为,则在时,物块在段。 故选E。 19.根据动量定理,在水平方向支持力的冲量为 设支持力在竖直方向上的冲量为,根据动量定理有 故该过程中轨道对物块的支持力的冲量为 故选D。 20.(1)由图像可知,物块的初速度为,最高点位置的速度为。由动能定理得 解得 (2)由图像可知时,物块的速度为,则物块克服重力做功的瞬时功率 21.【答案】(1)0.4m,0.8s (2)425N 【详解】(1)对石杵施加一竖直向上的恒力,当作用时间为的过程中的加速度 此时的速度v1=at1=1m/s 上升的位移 撤去F1后还能上升的高度 还能上升的时间 石杵上升的最大高度 上升过程所用的时间 (2)根据图像,石杵下落过程中F2对石杵做功为 当到达石杵接触谷物时由动能定理 解得v2 =4m/s 石杵与谷物作用的过程,对石杵由动量定理(向上为正) 解得F=425N 根据牛顿第三定律可知,石杵对谷物的平均作用力大小425N。 22.【答案】CD 23.【答案】C 24.【答案】BD 25.【答案】BD 26.【答案】AD 27.【答案】(1);(2);(3);(4) 【详解】(1)平台静止时,穿过三个线圈的磁通量不变,线圈中不产生感应电流,线圈不受到安培力作用,O点受力平衡,因此由胡克定律可知此时弹簧的伸长量 (2)在时速度为,设每个线圈的周长为L,由电磁感应定律可得线圈中产生的感应电流 每个线圈所受到安培力F的大小 (3)由减震器的作用平台上下不移动,由能量守恒定律可得平台在时间内,振动时能量的减少量为,由能量守恒定律 在时间内,振动时能量的减少转化为线圈的焦耳热,可知每个线圈产生的焦耳热 (4)取向上为正方向,全程由动量定理可得 其中 联立解得弹簧弹力冲量的大小为 28.【答案】(1);(2) 【详解】(1)组合体、分离前后动量守恒,取v0的方向为正方向,有 解得 (2)以组合体为研究对象,由动量定理有 解得 29.【答案】BD 30.【答案】(1);(2)①330N∙s,方向竖直向上;②0.2m 【详解】(1)敏感球受向下的重力mg和敏感臂向下的压力FN以及斜面的支持力N,则由牛顿第二定律可知 解得 (2)①由图像可知碰撞过程中F的冲量大小 方向竖直向上; ②头锤落到气囊上时的速度 与气囊作用过程由动量定理(向上为正方向) 解得 v=2m/s 则上升的最大高度 31.【答案】(1);(2);(3) 【详解】(1)对于氙离子,仅考虑电场的作用,则氙离子在放电室时只受电场力作用,由牛顿第二定律 解得氙离子在放电室内运动的加速度大小 (2)电子在阳极附近在垂直于轴线的平面绕轴线做半径做匀速圆周运动,则轴线方向上所受电场力与径向磁场给的洛伦兹力平衡,沿着轴线方向的匀强磁场给的洛伦兹力提供向心力,即 , 解得径向磁场的磁感应强度大小为 (3)单位时间内阴极发射的电子总数为n,被电离的氙原子数和进入放电室的电子数之比为常数k,设单位时间内进入放电室的电子数为,则未进入的电子数为,设单位时间内被电离的氙离子数为,则有 已知氙离子数从放电室右端喷出后与未进入放电室的电子刚好完全中和,则有 联立可得单位时间内被电离的氙离子数为 氙离子经电场加速,有 时间内氙离子所受到的作用力为,由动量定理有 解得 由牛顿第三定律可知,霍尔推进器获得的推力大小 则 32.【答案】BC 33.【答案】C 34.【答案】C 35.【答案】BD 36.【答案】BD 37.【答案】(1)1m/s;0.125m;(2)0.25m;;(3) 【详解】(1)由于地面光滑,则m1、m2组成的系统动量守恒,则有 m2v0= (m1+m2)v1 代入数据有 v1= 1m/s 对m1受力分析有 则木板运动前右端距弹簧左端的距离有 v12= 2a1x1 代入数据解得 x1= 0.125m (2)木板与弹簧接触以后,对m1、m2组成的系统有 kx = (m1+m2)a共 对m2有 a2= μg = 1m/s2 当a共 = a2时物块与木板之间即将相对滑动,解得此时的弹簧压缩量 x2= 0.25m 对m1、m2组成的系统列动能定理有 代入数据有      (3)木板从速度为v2时到之后与物块加速度首次相同时的过程中,由于木板即m1的加速度大于木块m2的加速度,则当木板与木块的加速度相同时即弹簧形变量为x2时,则说明此时m1的速度大小为v2,共用时2t0,且m2一直受滑动摩擦力作用,则对m2有 -μm2g∙2t0= m2v3-m2v2 解得 则对于m1、m2组成的系统有 U = Wf 联立有 38.【答案】(1);(2)(3)60% 【详解】(1)当离子不进入磁场Ⅱ速度最大时,轨迹与边界相切,则由几何关系 解得 r1=2L 根据 解得 在磁场中运动的周期 运动时间    (2)若B2=2B1,根据 可知 粒子在磁场中运动轨迹如图,设O1O2与磁场边界夹角为α,由几何关系 解得 r2=2L 根据 解得 (3)当最终进入区域Ⅱ的粒子若刚好到达x轴,则由动量定理 即 求和可得 粒子从区域Ⅰ到区域Ⅱ最终到x轴上的过程中 解得 则速度在~之间的粒子才能进入第四象限;因离子源射出粒子的速度范围在~,又粒子源射出的粒子个数按速度大小均匀分布,可知能进入第四象限的粒子占粒子总数的比例为 η=60% 39.【答案】D 40.【答案】D 41.【答案】A 42.【答案】D 43.【答案】AD 44.【答案】B 45.【答案】A 46.【答案】AD 47.【答案】(1);(2);(3) 【详解】(1)篮球下降过程中根据牛顿第二定律有 再根据匀变速直线运动的公式,下落的过程中有 篮球反弹后上升过程中根据牛顿第二定律有 再根据匀变速直线运动的公式,上升的过程中有 则篮球与地面碰撞的碰后速率与碰前速率之比 (2)若篮球反弹至最高处h时,运动员对篮球施加一个向下的压力F,则篮球下落过程中根据动能定理有 篮球反弹后上升过程中根据动能定理有 联立解得 (3)方法一:由(1)问可知篮球上升和下降过程中的加速度分别为 (方向向下) (方向向下) 由题知运动员拍击一次篮球(拍击时间极短),瞬间给其一个竖直向下、大小相等的冲量I,由于拍击时间极短,则重力的冲量可忽略不计,则根据动量定理有 即每拍击一次篮球将给它一个速度v。 拍击第1次下降过程有 上升过程有 代入k后,下降过程有 上升过程有 联立有 拍击第2次,同理代入k后,下降过程有 上升过程有 联立有 再将h1代入h2有 拍击第3次,同理代入k后,下降过程有 上升过程有 联立有 再将h2代入h3有 直到拍击第N次,同理代入k后,下降过程有 上升过程有 联立有 将hN-1代入hN有 其中 , 则有 则 方法二:由(1)问可知篮球上升和下降过程中的加速度分别为 (方向向下) (方向向下) 由题知运动员拍击一次篮球(拍击时间极短),瞬间给其一个竖直向下、大小相等的冲量I,由于拍击时间极短,则重力的冲量可忽略不计,则根据动量定理有 即每拍击一次篮球将给它一个速度v’。设篮球从H下落时,速度为,反弹高度为,篮球受到冲量I后速度为v’,落地时速度为,则 , 联立可得 代入k可得, ……① 篮球再次反弹,反弹速度为k,设反弹高度为h1,受到冲量后,落地速度为v2,同理可得 , 同理化简可得 ……② 篮球第三次反弹,反弹速度为k,设反弹高度为h2,受到冲量后,落地速度为v3,同理可得 , 同理化简可得 ……③ …… 第N次反弹可得 ……(N) 对式子①②③……(N)两侧分别乘以、、……、,再相加可得 得 其中,,,可得 可得冲量I的大小 48.【答案】(1)80A;(2);(3) 【详解】(1)由题意可知接通恒流源时安培力 动子和线圈在0~t1时间段内做匀加速直线运动,运动的加速度为 根据牛顿第二定律有 代入数据联立解得 (2)当S掷向2接通定值电阻R0时,感应电流为 此时安培力为 所以此时根据牛顿第二定律有 由图可知在至期间加速度恒定,则有 解得 , (3)根据图像可知 故;在0~t2时间段内的位移 而根据法拉第电磁感应定律有 电荷量的定义式 可得 从t3时刻到最后返回初始位置停下的时间段内通过回路的电荷量,根据动量定理有 联立可得 解得 49.【答案】(1)①,②,k = 0,1,2,3…;(2),n = 0,1,2,…;(3), 【详解】(1)①离子在磁场中做圆周运动有 则 ②离子在磁场中的运动时间 转筒的转动角度 ,k = 0,1,2,3… (2)设速度大小为v的离子在磁场中圆周运动半径为,有 离子在磁场中的运动时间 转筒的转动角度 ω′t′ = 2nπ + θ 转筒的转动角速度 ,n = 0,1,2,… 动量定理 ,n = 0,1,2,… (3)转筒的转动角速度 其中k = 1,,n = 0,2或者(舍) 可得, 考点03 动量守恒定律及其应用 1.【答案】D 2.【答案】A 3.【答案】AD 4.【答案】(1),,方向竖直向上 (2) (3), (4)见解析 【详解】(1)对a物块下滑过程中根据动能定理有 可得; 在B点根据牛顿第二定律有 可得,方向竖直向上; (2)如图 由于h<<r,滑块a所受回复力F,则 可知滑块受到的回复力F与x成正比,方向与x相反,因此滑块a从释放到第一次到达最低点的运动是简谐运动。 (3)滑块b在圆弧形斜面上垂直槽轴线方向的运动性质与a相同,平行槽轴线方向做匀速度直线运动。设滑块b的速度沿槽轴线和垂直槽轴线分速度为vbx、vby,如图 当vbx=0时,滑块b第一次滑到最高点,由题意可知滑块b到达的最高点高度与滑块a的开始下滑的高度相等。此时速度为vby,经历的时间t1为; 又因与滑块a最高点相同,由题意可知 即 因为滑块a、b在最高点发生碰撞,设碰后滑块b的速度为v'by。由动量守恒和机械能守恒有, 联立解得, (4)碰后滑块a在平行于槽轴线方向的速度始终为va,从MN边界射出的最基本的几种临界情况如图1、2、3、4所示。考虑周期性,则L有多种情况 由题给数据可得,, 滑块a每一次在圆弧型斜面上滑或下滑的时间为 滑块a每一次滑过水平面的时间为 又由于滑块a从任一点出发回到该点同高度位置时的时间相等,设时间为T,则T=4t1+2t2=(2π+1) s 滑块a由碰后到从MN之间飞出的时间t满足,L=0.4t 所以由图1、2可知或,…… 由图3、4可知即或者,…… 综上分析可知t应满足 则滑块a能从MN之间飞出时L的范围为,(n=0,1,2,3,4……) 5.【答案】AD 6.【答案】(1) (2) (3)(i);(ii) 【详解】(1)根据机械能守恒定律有 解得小球接触地面瞬间的速度的大小 (2)设小球脱离轻杆时,轻杆与竖直方向的夹角为,如图所示 设此时小球的速度为,根据机械能守恒定律 对小球,根据牛顿第二定律 解得, 此时小球水平方向分速度 竖直方向分速度 竖直方向,根据速度位移关系 小球接触地面瞬间的速度与水平面夹角的正切值 联立解得 (3)(i)设其中一部分的质量为,则另一部分质量为,如图所示 根据动量守恒定律有, 弹射装置释放的能量 联立可得 (ii)根据数学知识可知,当时,最小为 即有,, 两小球同时落地,运动时间为 可得 两小球的距离 由可得 联立可得 7.【答案】(1) (2) (3), 【详解】(1)洛伦兹力提供向心力 代入r = 2d解得 (2)若II区域的磁场方向垂直于纸面向外,则粒子甲不满足每次经过(d,0);若II区域的磁场方向垂直于纸面向内,则满足如图的回旋运动;综上,II区域的磁场方向垂直于纸面向内,运动轨迹如图 根据几何关系可知 解得 总路程 运动周期 (3)由题知需要在x轴上相遇,粒子甲必定在(3d,0)处与粒子乙相遇,则碰撞后,粒子甲反向圆周运动后竖直进入细管加速器,粒子乙正向匀速运动,画出运动图示如图 已知甲初速度 甲、乙发生弹性正碰,根据动量守恒、能量守恒有mv0=mv1+kmv2 联立解得 粒子甲在I区域运动的半径 则细管加速器的横坐标 粒子甲在II区域运动的半径 根据 解得 粒子甲在细管加速器中做匀加速直线运动,时间为t,有│v1│+at = v甲2 联立解得 根据相遇的等时性 已知k > 1,化简得 则细管加速器的横坐标 8.【答案】(1) (2) (3)当0<k≤1时,k3+3k2+35k﹣31>0 当1<k<3时,3k3+k2+25k﹣37<0 当k>3时,k3﹣21k2+19k﹣23>0 【详解】(1)甲下滑过程轨道光滑,由动能定理 解得 (2)第一次碰撞为弹性正碰,设碰后甲速度为,乙速度为,取向右为正方向,由动量守恒和机械能守恒, 解得乙弹性碰撞后速度 ​​对乙由动量定理,合外力冲量等于乙动量变化 代入,​得​​​ (3)​碰后甲的速度,乙的速度;要使第二次碰撞前只有一个物块滑上倾斜轨道,需对k的取值进行分情况讨论: ①当0<k≤1时,碰后甲、乙均向右运动且v2>v1≥0,乙先滑上右侧斜面,往返后在水平轨道与甲相遇,设从碰后到相遇经过的总时间为t,根据位移关系有 解得 需满足在甲到达B点前相遇,即,代入速度化简得k3+3k2+35k﹣31>0 ②当k>1时,碰后甲向左、乙向右运动;若1<k<3,则v2>|v1|,乙先滑上右侧斜面往返后向左追上甲,设从碰后到追及经过的总时间为t,根据位移关系有 解得 需满足在甲到达A点前追及,即,化简得3k3+k2+25k﹣37<0 若k>3,则|v1|>v2,甲先滑上左侧斜面往返后向右追上乙,设从碰后到追及经过的总时间为t,根据位移关系有 解得 需满足在乙到达B点前追及,即,化简得k3﹣21k2+19k﹣23>0 综上所述,k满足的关系式为 当0<k≤1时,k3+3k2+35k﹣31>0 当1<k<3时,3k3+k2+25k﹣37<0 当k>3时,k3﹣21k2+19k﹣23>0 9.【答案】(1) (2) (3) 【详解】(1)根据题意可知,小球D与小球A发生弹性正碰,由动量守恒定律有 由能量守恒定律有 联立解得, (2)根据题意可知,小球A、B、C共速时,弹簧的形变量最大,弹簧弹性势能最大,由动量守恒定律有 由能量守恒定律有 解得 (3)根据题意,设小球D与小球A发生弹性正碰后到弹簧再次恢复原长的时间为,由动量守恒定律有 两边同时乘以并求和可得 要使弹簧恢复原长时,m与M能再次发生碰撞,则有 整理可得 解得 即球质量m和大球质量M的质量比。 10.【答案】(1) (2) 【详解】(1)C下摆过程,由机械能守恒定律有 解得 C与A碰撞,由动量守恒定律和能量守恒定律有, 联立解得碰撞后瞬间木板的速度大小 (2)A、C碰后,当弹簧的压缩量第一次为时,以向左为正方向,由动量守恒定律有 解得 由题意可知弹簧的弹性势能不变,由能量守恒定律有 解得 11.【答案】(1) (2) 【详解】(1)根据题意,设木板与地面间的摩擦因数为,则有 解得 机器人被提起时,对木板有 解得 机器人被提起的2s内,木板位移的大小 (2)机器人被放回木板时,木板的速度为 机器人被放回木板后,恒力与地面对木板的摩擦力平衡,机器人和木板组成的系统所受合力为零,则由动量守恒定律有 解得 对机器人,由动能定理可得,摩擦力对机器人所做的功 12.【答案】(1)0.05m (2)2m/s,0.1s (3) 【详解】(1)从抛出至球壳与天花板相碰,小球和球壳一起做竖直上抛运动,末速度大小设为,根据速度位移关系式 解得 球壳与天花板发生弹性碰撞后以原速率反弹,然后向下做匀加速直线运动,小球继续上升,设小球直径为d,从球壳与天花板碰撞后到小球与球壳第1次碰撞,小球与球壳的位移大小之和为D-d,则 解得 (2)设球壳质量为M,小球质量为m,球壳与小球发生第1次碰撞前速度分别为、,以竖直向下为正方向,则 球壳与小球发生弹性碰撞,设碰后速度分别为、 由动量守恒定律 由机械能守恒定律 碰后速度差的大小 拓展:发生弹性碰撞,恢复系数 第1次碰撞后,球壳与小球均做加速度向下、大小为g的匀变速直线运动,设两次碰撞时间间隔为,两者的相对速度大小始终为,两者的相对位移大小为,有 解得 (3)取向下为正,第一次碰前:壳速,球速 弹性碰撞,每次碰撞后相对速度大小恒为,时间间隔 设每次碰撞壳速改变量为(碰前壳快时减速,球快时加速),大小 从第1次碰前到第8次碰前,经历7次碰撞和7个0.1s的重力加速(每次加1m/s) 递推球壳碰前速度 ①碰前:2 ②碰前: ③碰前: ④碰前: ⑤碰前:6 ⑥碰前: ⑦碰前:8 ⑧碰前: 已知⑧碰前壳速为6m/s,故 解得 由 得 则可推导出所有速度如表所示(速度均为m/s,+向上,-向下) 碰撞序号 时刻 碰前壳速 碰前球速 碰后壳速 碰后球速 天花板碰 0 — — -1 +1 ① 0.1 -2 0 +1 -1 ② 0.2 0 -2 -3 -1 ③ 0.3 -4 -2 -1 -3 ④ 0.4 -2 -4 -5 -3 ⑤ 0.5 -6 -4 -3 -5 ⑥ 0.6 -4 -6 -7 -5 ⑦ 0.7 -8 -6 -5 -7 ⑧ 0.8 -6 -8 -9 -7 ⑨ 0.9 -10 -8 -7 -9 ⑩ 1.0 -8 -10 -11 -9 ⑪ 1.1 -12 -10 -9 -11 利用上表壳速,每段0.1s匀变速,位移,逐段累加球壳位置: 时段 壳初速 位移 累加位置y 0→0.1s -1 -0.15 5.975 0.1→0.2s +1 +0.05 6.025 0.2→0.3s -3 -0.35 5.675 0.3→0.4s -1 -0.15 5.525 0.4→0.5s -5 -0.55 4.975 0.5→0.6s -3 -0.35 4.625 0.6→0.7s -7 -0.75 3.875 0.7→0.8s -5 -0.55 3.325 0.8→0.9s -9 -0.95 2.375 0.9→1.0s -7 -0.75 1.625 1.0→1.1s -11 -1.15 0.475 (第⑪次碰前)球壳质心位于。 此时碰撞后壳速变为(见上表⑪碰后),随后匀加速下降至触地(质心触地高度),下落距离 由运动学公式可知 则触地速度大小为 13.【答案】(1) (2) (3) 【详解】(1)两摆锤以初速度沿外壳向上运动,与挡板相碰前,摆锤机械能守恒。设摆锤与挡板相碰前的速度为v,根据机械能守恒定律有 解得 摆锤与挡板相碰后与机器人一起运动,根据动量守恒定律有 解得 机器人起跳时的动能 (2)根据速度位移关系 可得机器人外壳上升的最大高度 (3)机器人外壳落到地面时,机器人外壳的速度立即变为0,根据竖直上抛运动的对称性可知摆锤速度大小为,从摆锤开始运动到第一次外壳落地静止过程中的机械能损失 解得 14.【答案】(1), (2)(i),;(ii);(iii) 【详解】(1)P球到达第1个平台时,由机械能守恒定律有 解得 P球与1球碰撞,由动量守恒定律和机械能守恒定律有, 解得, (2)(i)1球到达第2个平台时,由动能定理有 解得 1球与2球碰撞,由动量守恒定律和机械能守恒定律有, 解得, 可知两球速度交换; (ii)设P球到达第k个平台时的速度为,与第k个平台处的1球碰撞后的速度为,则P球从第个平台发生第次碰撞后到第k个平台碰撞前,由动能定理① P球在第k个平台与1球碰撞,由动量守恒、机械能守恒,由之前计算结果的规律,可知② 联立①②可得 由数学知识,可知是等比数列,公比为 所以有 解得 (iii)经分析,只需考虑P球,每次都要越过最高点,则对于任意k(),由能量关系有 即 变形为 由可知 则是的减函数,故时,趋近于零,化简为 解得 15.【答案】C 16.【答案】A 17.【答案】D 18.【答案】B 19.【答案】A 20.【答案】C 21.【答案】BD 22.【答案】D 23.【答案】(1) (2) (3) 【详解】(1)设小车运动至圆轨道B点时的速度大小为,由机械能守恒定律,有 由牛顿第二定律,有 代入数据,联立解得 (2)小车与物块在C点碰撞,在水平方向由动量守恒,有 代入数据,联立解得 (3)组合体水平方向受动摩擦力作用,从C点匀减速运动至D点静止,由动能定理,有 代入数据,联立解得 24.【答案】(1) (2)2m (3)2.5m或2m 【详解】(1)对滑块1由动能定理 解得滑块1与滑块2碰前的速度大小为 滑块1与滑块2碰撞过程中,由动量守恒定律 解得碰撞后瞬间滑块3的速度大小为 (2)在轨道D点,由牛顿第二定律 解得 滑块3从D点到C'点,由机械能守恒定律 解得 结合, 联立解得 (3)滑块3从C'点到F点的过程中,由动能定理 若滑块3直接落入洞中,则竖直方向 水平方向 结合, 联立解得 若经一次反弹落入洞中,则 水平方向 结合, 联立解得 由计算结果,可知滑块在斜轨道上高度为处开始下滑,是滑块能通过圆轨道最高点的最小高度,因此是滑块开始下滑到在GH经一次反弹落入洞中。因此小问3的答案是或。 25.【答案】(1) (2)或 (3) 【详解】(1)小球甲从a点沿直线运动到b点过程中,根据牛顿第二定律有 解得甲在ab段运动的加速度大小 (2)甲恰能到c点,设到达c点时的速度为,可知 解得① 根据题意甲乙发生完全弹性碰撞,碰撞前后根据动量守恒和能量守恒, 解得碰后乙的速度为② 碰后乙能运动至点,第一种情况,碰后乙顺着挡板做圆周运动后沿着斜面到达e点,此时需满足 即③ 联立①②③可得 第二种情况,碰后乙做类平抛运动到达e点,此时可知, 解得④ 联立①②④可得 (3)在(2)问的质量比条件下,若碰后乙能越过线段,根据前面分析可知当满足第一种情况时,碰后乙做圆周运动显然不满足能越过线段,故碰后乙做类平抛运动越过线段,故碰后乙的速度必然满足 同时根据类平抛运动规律可知, 同时需保证小球不能撞击到圆弧cd上,可得当, 联立解得⑤ 联立②⑤将代入可得⑥ 对甲球从a到c过程中根据动能定理⑦ 联立⑥⑦可得 26.【答案】(1),方向竖直向上; (2) (3)或 【详解】(1)工件A从开始到滑到圆弧轨道最低点间,根据机械能守恒 解得 在最低点根据牛顿第二定律 解得,方向竖直向上; (2)根据题意工件A滑入空箱B后粘连成一个整体,根据动量守恒 解得 故A与B整个碰撞过程中损失的机械能为 (3)第一种情况,当传送带速度小于时,AB粘连成的整体滑上传送带后先减速后匀速运动,设AB与传送带间的动摩擦因数为,对AB根据牛顿第二定律 设经过时间后AB与传送带共速,可得 该段时间内AB运动的位移为 传送带运动的位移为 故可得 联立解得,另一解大于舍去; 第二种情况,当传送带速度大于时,AB滑上传送带后先加速后匀速运动,设经过时间后AB与传送带共速,同理可得 该段时间内AB运动的位移为 传送带运动的位移为 故可得 解得,另一解小于舍去。 27.【答案】(1) (2) (3) 【详解】(1)滑块1运动时,对木板的摩擦力为 地面对木板的摩擦力为 所以此过程中木板保持不动;每个滑块之间距离为L,所以对滑块1根据动能定理有 解得 (2)滑块间碰撞时间极短,碰后滑块粘在一起运动,若长木板不动,第j个滑块开始运动时加速度为 根据运动学公式,第j个滑块开始滑动到和第个滑块碰撞时,有 第j个滑块和第j+1个滑块碰撞过程中动量守恒有 联立可得 (3)当第k个木块开始滑动时,木板恰好要滑动,此时有 解得(n为整数) 则第个(即)木块开始滑动时,木板开始滑动,要刚好不发生下一次碰撞,假设木板和剩下的木块不发生相对滑动,则 则 木板和剩下的木块不发生相对滑动。 对前面个(即)木块,有 木板开始滑动时,刚好不发生下一次碰撞,则对前面个木块和个木块共速,且相对位移恰好为,则 则 又 则 则 j=1时,第一个滑块开始运动的速度,则 j=2时,根据动量守恒定律可得 可得第2个滑块开始运动的速度, 则 由第二问可得,,则对第3个滑块到第个滑块有 …… 将从j=2到j=k+1相关方程累积求和可得 联立, 可得 28.【答案】(1) (2) 【详解】(1)如图所示 以点为坐标原点,沿倾斜直杆ON向上为x轴正方向建立坐标系。任意选取小球A下滑过程中的某一位置,设此时弹力绳的伸长量为,小球A受到的滑动摩擦力为,小球A对倾斜直杆的压力为,小球A所受弹力绳的拉力为F,弹力绳与倾斜直杆的夹角为,孔钉Q到倾斜直杆的距离为。设 对小球A进行受力分析,可知,, 由几何关系可得 联立解得 (2)设小球A下滑到斜杆底端点时的速度为,小球由静止释放运动到点的过程中,由动能定理可得 可得 由小球A、B发生弹性碰撞后瞬间的速度分别为、,由动量守恒定律和能量守恒定律有, 解得, 由,可知小球A上滑过程做简谐运动,小球A第一次速度为零时,距离达到最大值,则有 解得 小球B碰撞后开始在直杆OM上做匀减速运动,加速度为,设小球B速度减为0所经历的时间为,则 因,则小球A在碰撞后第一次速度为零时,小球B与点的距离为,则有 联立解得 29.【答案】(1)4m/s (2)0.9J (3)0.2m (4)3N 【详解】(1)滑块从P点到B点由动能定理 解得到达B点的速度 (2)物块滑上传送带后做加速运动直到与传送带共速,摩擦力对其做的功 (3)物块在传送带上加速运动的加速度为 加速到共速时用时间 在传送带上滑动过程中产生的滑痕长度 (4)从滑块开始进入圆弧槽到到达圆弧槽最高点由水平方向动量守恒和能量关系可知, 联立解得 (另一组,因不合实际舍掉) 对滑块在最高点时由牛顿第二定律 解得F=3N 30.【答案】(1) (2), (3) (4) 【详解】(1)小球从落入圆弧轨道至离开圆弧轨道,重力对其做的功为 (2)设小球与弹簧刚接触时速度的大小为v0,由机械能守恒定律可知,其中 同时有 联立解得, (3)弹簧达到最大弹性势能时,小球与Q共速,设Q的质量为M,根据动量守恒定律和机械能守恒定律有,,其中 联立解得 (4)对Q和小球整体根据机械能守恒可知要使Q的最终动能最大,需满足小球的速度刚好为零时,此时弹簧刚好恢复原长;设此时Q的质量为M′,Q的最大速度为vm,根据动量守恒和机械能守恒有, 解得 31.【答案】(1), (2) (3), 【详解】(1)A在传送带上由滑动摩擦力提供加速度,即 可得 由于A还没与传送带达到相同速度时就离开传送带,所以物体在传送带上做匀加速直线运动,由 解得 (2)设B的质量为M,则由题意由碰前,,两物体发生弹性碰撞则动量和能量守恒有, 又因为在弹性碰撞中,碰前相对速度与碰后相对速度大小相等,方向相反,即 联立解得, 因为OP 段粗糙,由动能定理有 得,即, 根据题意有,且由(1)有 联立各式解得 (3)设碰前小物块B向右运动的速度为,A、B发生碰撞,则 A、B碰撞过程动量守恒有 又因为碰后瞬间A和B的动量相同,则 则, 根据碰撞的约束条件,要两物块不发生二次碰撞则有,即 碰后动能不增,即,可得 所以n的取值范围为 分别将和代入,分别可得, 所以对应的B 的速度范围为,代入 可得 32.【答案】(1) (2) (3) 【详解】(1)物体竖直上抛至最高点时速度为0,由运动学公式 可得 (2)爆炸瞬间水平方向动量守恒,爆炸前总动量为0。A速度为v,设B速度为vB,由动量守恒定律得 解得 即大小为2v (3)根据竖直上抛运动的对称性可知下落时间与上升时间相等为t,则A的水平位移 B的水平位移 所以落地点A、B之间的距离 33.【答案】(1) (2) (3), 【详解】(1)由B点到最低点过程动能定理有 最低点牛顿第二定律可得 联立可得 (2)轻绳运动到左上方与水平方向夹角为时由能量守恒可得 水平方向 竖直方向取向上为正可得 联立可得 (3)当机器人运动到滑杆左上方且与水平方向夹角为时计为点C,由能量守恒可得 设的水平速度和竖直速度分别为,则有 则水平方向动量守恒可得 水平方向满足人船模型可得 此时机器人相对滑杆做圆周运动,因此有速度关系为 水平方向 竖直方向 联立可得 即 显然当时取得最小,此时 34.【答案】(1) (2) (3) 【详解】(1)根据题意可知,所有碰撞均为弹性碰撞,由于钢球质量也为m,根据动量守恒和机械能守恒可知,碰撞过程中,二者速度互换,则最终碰撞后最右侧钢球的速度大小等于开始碰撞前玻璃球的初速度为。 (2)根据题意可知,所有碰撞均为弹性碰撞,则由动量守恒定律有 由能量守恒定律有 解得, 负号表示速度反向,则玻璃球的速度大小为 (3)根据题意结合小问2分析可知,玻璃球与右侧第一个小球碰撞后反弹,且速度大小变为碰撞前的,右侧第一个小球又与第二个小球发生弹性碰撞,速度互换,静止在光滑水平面上,玻璃球反弹后与左侧第一个小球同样发生弹性碰撞,同理可得,碰撞后玻璃球再次反弹,且速度大小为碰撞前的,综上所述,玻璃球碰撞次后速度大小为 则玻璃球碰撞次后最终动能大小 35.【答案】D 36.【答案】A 37.【答案】AD 38.【答案】BD 39.【答案】ABD 40.【答案】BC 41.【答案】AD 42.【答案】B 43.【答案】(1)①16m/s2;②2m;③1∶2;(2)0.2m 【详解】(1)①对小物块a从A到第一次经过C的过程,根据机械能守恒定律有 第一次经过C点的向心加速度大小为 ②小物块a在DE上时,因为 所以小物块a每次在DE上升至最高点后一定会下滑,之后经过若干次在DE上的滑动使机械能损失,最终小物块a将在B、D间往复运动,且易知小物块每次在DE上向上运动和向下运动的距离相等,设其在上经过的总路程为s,根据功能关系有 解得 ③根据牛顿第二定律可知小物块a在DE上向上运动和向下运动的加速度大小分别为 将小物块a在DE上的若干次运动等效看作是一次完整的上滑和下滑,则根据运动学公式有 解得 (2)对小物块a从A到F的过程,根据动能定理有 解得 设滑块长度为l时,小物块恰好不脱离滑块,且此时二者达到共同速度v,根据动量守恒定律和能量守恒定律有 解得 44.【答案】(1)1m/s,1m/s;(2)0.2;(3)0.12J 【详解】(1)对A物块由平抛运动知识得 代入数据解得,脱离弹簧时A的速度大小为 AB物块质量相等,同时受到大小相等方向相反的弹簧弹力及大小相等方向相反的摩擦力,则AB物块整体动量守恒,则 解得脱离弹簧时B的速度大小为 (2)对物块B由动能定理 代入数据解得,物块与桌面的动摩擦因数为 (3)弹簧的弹性势能转化为AB物块的动能及这个过程中克服摩擦力所做的功,即 其中 , 解得整个过程中,弹簧释放的弹性势能 45.【答案】(1),;(2)或; (3) 【详解】(1)有题意可知A、B系统碰撞前后动量守恒,设碰撞后两小球的速度大小为v,则根据动量守恒有 可得 碰撞后根据牛顿第二定律有 可得 (2)若两球发生弹性碰撞,设碰后速度分别为vA,vB,则碰后动量和能量守恒有 联立解得 , 因为所有的碰撞位置刚好位于等边三角形的三个顶点,如图 ①若第二次碰撞发生在图中的b点,则从第一次碰撞到第二次碰撞之间,A、B通过的路程之比为,则有 联立解得 由于两质量均为正数,故k1=0,即 对第二次碰撞,设A、B碰撞后的速度大小分别为,,则同样有 联立解得,,故第三次碰撞发生在b点、第四次碰撞发生在c点,以此类推,满足题意。 ②若第二次碰撞发生在图中的c点,则从第一次碰撞到第二次碰撞之间,A、B通过的路程之比为;所以 联立可得 因为两质量均为正数,故k2=0,即 根据①的分析可证,,满足题意。 综上可知 或。 (3)第一次碰前相对速度大小为v0,第一次碰后的相对速度大小为,第一次碰后与第二次相碰前B球比A球多运动一圈,即B球相对A球运动一圈,有 第一次碰撞动量守恒有 且 联立解得 B球运动的路程 第二次碰撞的相对速度大小为 第二次碰撞有 且 联立可得 所以B球运动的路程 一共碰了2n次,有 46.【答案】(1);(2) 【详解】(1)组合体、分离前后动量守恒,取v0的方向为正方向,有 解得 (2)以组合体为研究对象,由动量定理有 解得 47.【答案】(1)4 m/s(2)11.2 N 【详解】(1)根据题意,设小球A从最低点开始运动时的速度为v0,由动量定理有 设与B碰前瞬间A的速度大小v,从最低点到最高点,由动能定理有 联立代入数据解得 (2)A与用轻绳悬挂的静止小球B正碰并粘在一起,由动量守恒定律有 设A、B碰后瞬间轻绳的拉力大小为F,由牛顿第二定律有 联立代入数据解得 48.【答案】(1) (2) (3)(n = 1,2,3,…),, 【详解】(1)碰后B能在竖直面内做圆周运动,轨迹半径为10a,设碰后B的最小速度大小为v0,最高点速度大小为v,在最高点时由牛顿第二足定律有 B从最低点到最高点由动能定理可得 解得 (2)A和B碰撞过程中动量守恒,设碰前A的速度大小为v1碰后A的速度大小为v2。碰后B的速度大小为v3,则有 2mv1 = 2mv2+mv3 碰后A减速到0,有 碰后B做两周圆周运动,绳子在MN间缠绕2圈,缩短4a,在M点正下方时,离M点6a,离地面4a,此时速度大小为v4,由功能关系得 B随后做平抛运动,有 L = v4t 解得 (3)设MN间距离为h,B转n圈后到达M正下方速度大小为v5,绳缩短2nh,绳断开时,以M为圆心,由牛顿第二定律得 (n = 1,2,3,…) 以N为圆心,由牛顿第二定律得 (n = 1,2,3,…) 从碰后到B转n圈后到达M正下方,由功能关系得 (n = 1,2,3,…) 解得 (n = 1,2,3,…) 绳断后,B做平抛运动,有 (n = 1,2,3,…) s = v5t 可得 (n = 1,2,3,…) 由于 (n = 1,2,3,…) 则由数学分析可得 当时, 当n = 1时,, 49.【答案】(1);(2);(3) 【详解】根据题意,设AC质量为,B的质量为,细绳长为,初始时细线与竖直方向夹角。 (1)A开始运动到最低点有 对最低点受力分析,根据牛顿第二定律得 解得 , (2)A与C相碰时,水平方向动量守恒,由于碰后A竖直下落可知 故解得 (3)A、C碰后,C相对B滑行4m后与B共速,则对CB分析,过程中根据动量守恒可得 根据能量守恒得 联立解得 50.【答案】(1);(2)90J,2;(3) 【详解】(1)机器人从A木板左端走到A木板右端,机器人与A木板组成的系统动量守恒,设机器人质量为M,三个木板质量为m,取向右为正方向,则 机器人从A木板左端走到A木板右端时,机器人、木板A运动位移分别为、,则有 同时有 解得A、B木板间的水平距离 (2)设机器人起跳的速度大小为,方向与水平方向的夹角为,从A木板右端跳到B木板左端时间为t,根据斜抛运动规律得 联立解得 机器人跳离A的过程,系统水平方向动量守恒 根据能量守恒可得机器人做的功为 联立得 根据数学知识可得当时,即时,W取最小值,代入数值得此时 (3)根据可得,根据 得 分析可知A木板以该速度向左匀速运动,机器人跳离A木板到与B木板相对静止的过程中,机器人与BC木板组成的系统在水平方向动量守恒,得 解得 该过程A木板向左运动的距离为 机器人连续3次等间距跳到B木板右端,整个过程机器人和B木板组成的系统水平方向动量守恒,设每次起跳机器人的水平速度大小为,B木板的速度大小为,机器人每次跳跃的时间为,取向右为正方向,得 ① 每次跳跃时机器人和B木板的相对位移为,可得 ② 机器人到B木板右端时,B木板恰好追上A木板,从机器人跳到B左端到跳到B右端的过程中,AB木板的位移差为 可得 ③ 联立①②③解得 故A、C两木板间距为 解得 51.【答案】(1);(2)(i),;(3) 【详解】(1)根据题意可知小物块在Q点由合力提供向心力有 代入数据解得 (2)(i)根据题意可知当F≤4N时,小物块与轨道是一起向左加速,根据牛顿第二定律可知 根据图乙有 当外力时,轨道与小物块有相对滑动,则对轨道有 结合题图乙有 可知 截距 联立以上各式可得 ,, (ii)由图乙可知,当时,轨道的加速度为,小物块的加速度为 当小物块运动到P点时,经过t0时间,则轨道有 小物块有 在小物块到P点到从Q点离开轨道的过程中系统机械能守恒有 水平方向动量守恒,以水平向左的正方向,则有 其中,小物块离开Q点时的速度,为此时轨道的速度。联立解得 (舍去) 根据运动学公式有 代入数据解得 52.【答案】(1);(2);(3) 【详解】(1)根据题意,小物块在传送带上,由牛顿第二定律有 解得 由运动学公式可得,小物块与传送带共速时运动的距离为 可知,小物块运动到传送带右端前与传送带共速,即小物块与小球碰撞前瞬间,小物块的速度大小等于传送带的速度大小。 (2)小物块运动到右端与小球正碰,碰撞时间极短,小物块与小球组成的系统动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律有 其中 , 解得 小物块与小球碰撞过程中,两者构成的系统损失的总动能为 解得 (3)若小球运动到P点正上方,绳子恰好不松弛,设此时P点到O点的距离为,小球在P点正上方的速度为,在P点正上方,由牛顿第二定律有 小球从点正下方到P点正上方过程中,由机械能守恒定律有 联立解得 即P点到O点的最小距离为。 53.【答案】BD 54.【答案】ABC 55.【答案】(1)1.67m/s,方向水平向右;(2)0.51m 【详解】(1)由题意可知当P运动到A点时有 代入数据可得P碰撞前的速度为 又因为碰撞前后P的速度之比为5:1,所以碰后P的速度为 P与Q碰撞瞬间,P与Q组成的系统内力远大于外力,动量守恒,取向右为正方向,由动量守恒定律得 代入数据解得 方向水平向右; (2)由于远大于小球P的大小,碰后P的速度较小,上升的高度较小,故可知小球P碰后做简谐运动,由单摆的周期公式得 小球P再次到平衡位置的时间为 联立解得 碰后Q向右做匀减速直线运动,末速度减为零时的时间为,由运动学公式得 对于Q,由牛顿第二定律得 联立解得 由于,故在小球P再次到平衡位置的时间内,小球Q已停下;所以小球Q向右运动的过程中由动能定理得 代入数据解得 56.【答案】(1),;(2),;(3)或 【详解】(1)设物块的初速度为,木板与轨道底部碰撞前,物块和木板的速度分别为和,物块和木板的质量分别为和,物块与木板间的动摩擦因数为,木板长度为,由动量守恒定律和功能关系有 由题意分析,联立式得 (2)设圆弧轨道半径为,物块到圆弧轨道最高点时斜抛速度为,轨道对物块的弹力为.物块从轨道最低点到最高点,根据动能定理有 物块到达圆弧轨道最高点时,根据牛顿第二定律有 联立式,得 设物块拋出时速度的水平和竖直分量分别为和 斜抛过程物块上升时间 该段时间物块向左运动距离为 . 物块距离地面最大高度 . (3)物块从最高点落地时间 设向左为正方向,物块在最高点炸裂为,设质量和速度分别为和、,设,系统动能增加.根据动量守恒定律和能量守恒定律得 解得 或. 设从物块离开轨道到解除木板锁定的时间范围: (a)若,炸裂后落地过程中的水平位移为 炸裂后落地过程中的水平位移为 木板右端到轨道底端的距离为 运动轨迹分析如下 为了保证之一落在木板上,需要满足下列条件之一 Ⅰ.若仅落在木板上,应满足 且 解得 Ⅱ.若仅落在木板上,应满足 且 不等式无解; (b)若,炸裂后落地过程中水平位移为0,炸裂后落地过程中水平位移为 木板右端到轨道底端的距离为 运动轨迹分析如下 为了保证之一落在木板上,需要满足下列条件之一 Ⅲ.若仅落在木板上,应满足 且 解得 Ⅳ.若仅落在木板上,应满足 且 解得 . 综合分析(a)(b)两种情况,为保证之一一定落在木板上,满足的条件为 或 57.【答案】(1);(2)3m;(3) 【详解】(1)球1第一次经过P点后瞬间速度变为2v0,所以 (2)球1与球2发生弹性碰撞,且碰后速度大小相等,说明球1碰后反弹,则 联立解得 , (3)设两球从第一次碰撞到第二次碰撞所用时间为Δt,则 所以 58.【答案】(1)(2);(3) 【详解】(1)A在传送带上运动时的加速度 由静止加速到与传送带共速所用的时间 (2)B从点滑至点的过程中克服阻力做的功 (3)AB碰撞过程由动量守恒定律和能量关系可知 解得 (另一组 舍掉) 两物体平抛运动的时间 则 解得 59.【答案】(1)1m;(2)0;(3)12J 【详解】(1)对物体A,根据运动学公式可得 (2)设B物体从地面竖直上抛的初速度为,根据运动学公式可知 即 解得 可得碰撞前A物体的速度 方向竖直向下; 碰撞前B物体的速度 方向竖直向上; 选向下为正方向,由动量守恒可得 解得碰后速度 (3)根据能量守恒可知碰撞损失的机械能 60.【答案】(1);(2);(3) 【详解】(1)A释放到与B碰撞前,根据动能定理得 解得 (2)碰前瞬间,对A由牛顿第二定律得 解得 (3)A、B碰撞过程中,根据动量守恒定律得 解得 则碰撞过程中损失的机械能为 61.【答案】(1);(2);(3);(4) 【详解】(1)由题意可知滑块C静止滑下过程根据动能定理有 代入数据解得 (2)滑块C刚滑上B时可知C受到水平向左的摩擦力,为 木板B受到C的摩擦力水平向右,为 B受到地面的摩擦力水平向左,为 所以滑块C的加速度为 木板B的加速度为 设经过时间t1,B和C共速,有 代入数据解得 木板B的位移 共同的速度 此后B和C共同减速,加速度大小为 设再经过t2时间,物块A恰好撞上木板B,有 整理得 解得 ,(舍去) 此时B的位移 共同的速度 综上可知满足条件的s范围为 (3)由于 所以可知滑块C与木板B没有共速,对于木板B,根据运动学公式有 整理后有 解得 ,(舍去) 滑块C在这段时间的位移 所以摩擦力对C做的功 (4)因为木板B足够长,最后的状态一定会是C与B静止,物块A向左匀速运动。木板B向右运动0.48m时,有 此时A、B之间的距离为 由于B与挡板发生碰撞不损失能量,故将原速率反弹。接着B向左做匀减速运动,可得加速度大小 物块A和木板B相向运动,设经过t3时间恰好相遇,则有 整理得 解得 ,(舍去) 此时有 方向向左; 方向向右。 接着A、B发生弹性碰撞,碰前A的速度为v0=1m/s,方向向右,以水平向右为正方向,则有 代入数据解得 而此时 物块A向左的速度大于木板B和C向右的速度,由于摩擦力的作用,最后B和C静止,A向左匀速运动,系统的初动量 末动量 则整个过程动量的变化量 即大小为9.02kg⋅m/s。 62.【答案】(1)10m/s;31.2;(2)0;(3)0.2m 【详解】(1)滑块a从D到F,由能量关系 在F点 解得 FN=31.2N (2)滑块a返回B点时的速度vB=1m/s,滑块a一直在传送带上减速,加速度大小为 根据 可得在C点的速度 vC=3m/s 则滑块a从碰撞后到到达C点 解得 v1=5m/s 因ab碰撞动量守恒,则 解得碰后b的速度 v2=5m/s 则碰撞损失的能量 (3)若滑块a碰到滑块b立即被粘住,则ab碰后的共同速度 解得 v=2.5m/s 当弹簧被压缩到最短或者伸长到最长时有共同速度 则 当弹簧被压缩到最短时压缩量为x1,由能量关系 解得 同理当弹簧被拉到最长时伸长量为 x2=x1 则弹簧最大长度与最小长度之差 63.【答案】(1);(2),;(3)甲(-6a,0),乙(0,0),67πa 【详解】(1)由题知,粒子甲从点P(2a,0)沿y轴正方向射入到达点O,则说明粒子甲的半径 r = a 根据 解得 (2)由题知,粒子甲运动一个圆周时,粒子乙刚好运动了两个圆周,则 T甲 = 2T乙 根据,有 则 粒子甲、乙碰撞过程,取竖直向下为正有 mv甲0+m乙v乙0= -mv甲1+m乙v乙1      解得 v乙0= -5v甲0,v乙1= 3v甲0 则第一次碰撞后粒子乙的速度大小为。 (3)已知在时,甲、乙粒子发生第一次碰撞且碰撞后有 v甲1= -3v甲0,v乙1= 3v甲0 则根据,可知此时乙粒子的运动半径为 可知在时,甲、乙粒子发生第二次碰撞,且甲、乙粒子发生第一次碰撞到第二次碰撞过程中乙粒子运动了2圈,此过程中乙粒子走过的路程为 S1= 6πa 且在第二次碰撞时有 mv甲1+m乙v乙1= mv甲2+m乙v乙2      解得 v甲2= v甲0,v乙2= -5v甲0 可知在时,甲、乙粒子发生第三次碰撞,且甲、乙粒子发生第二次碰撞到第三次碰撞过程中乙粒子运动了2圈,此过程中乙粒子走过的路程为 S2= 10πa 且在第三次碰撞时有 mv甲2+m乙v乙2= mv甲3+m乙v乙3      解得 v甲3= -3v甲0,v乙3= 3v甲0 依次类推 在时,甲、乙粒子发生第九次碰撞,且甲、乙粒子发生第八次碰撞到第九次碰撞过程中乙粒子运动了2圈,此过程中乙粒子走过的路程为 S8= 10πa 且在第九次碰撞时有 mv甲8+m乙v乙8= mv甲9+m乙v乙9      解得 v甲9=-3v甲0,v乙9= 3v甲0 在到过程中,甲粒子刚好运动半周,且甲粒子的运动半径为 r甲1 = 3a 则时甲粒子运动到P点即(-6a,0)处。 在到过程中,乙粒子刚好运动一周,则时乙粒子回到坐标原点,且此过程中乙粒子走过的路程为 S0 = 3πa 故整个过程中乙粒子走过总路程为 S = 4 × 6πa+4 × 10πa+3πa = 67πa 64.【答案】(1)1m/s;0.125m;(2)0.25m;;(3) 【详解】(1)由于地面光滑,则m1、m2组成的系统动量守恒,则有 m2v0= (m1+m2)v1 代入数据有 v1= 1m/s 对m1受力分析有 则木板运动前右端距弹簧左端的距离有 v12= 2a1x1 代入数据解得 x1= 0.125m (2)木板与弹簧接触以后,对m1、m2组成的系统有 kx = (m1+m2)a共 对m2有 a2= μg = 1m/s2 当a共 = a2时物块与木板之间即将相对滑动,解得此时的弹簧压缩量 x2= 0.25m 对m1、m2组成的系统列动能定理有 代入数据有      (3)木板从速度为v2时到之后与物块加速度首次相同时的过程中,由于木板即m1的加速度大于木块m2的加速度,则当木板与木块的加速度相同时即弹簧形变量为x2时,则说明此时m1的速度大小为v2,共用时2t0,且m2一直受滑动摩擦力作用,则对m2有 -μm2g∙2t0= m2v3-m2v2 解得 则对于m1、m2组成的系统有 U = Wf 联立有 65.【答案】(1)30N;(2)1.6J;(3) 【详解】(1)滑块下滑到轨道底部,有 解得 在底部,根据牛顿第二定律 解得 由牛顿第三定律可知B对A的压力是。 (2)当B滑上C后,对B分析,受摩擦力向左,根据牛顿第二定律得 解得加速度向左为 对C分析,受B向右的摩擦力和地面向左的摩擦力 根据牛顿第二定律 解得其加速度向左为 由运动学位移与速度关系公式,得B向右运动的距离 C向右运动距离 由功能关系可知,B、C间摩擦产生的热量 可得 (3)由上问可知,若B还末与C上挡板碰撞,C先停下,用时为,有 解得 B的位移为 则此刻的相对位移为 此时 由,一定是C停下之后,B才与C上挡板碰撞。设再经时间B与C挡板碰撞,有 解得 碰撞时B速度为 碰撞时由动量守恒可得 解得碰撞后B、C速度为 之后二者一起减速,根据牛顿第二定律得 后再经后停下,则有 故从滑上到最终停止所用的时间总时间 66.【答案】(1),;(2);(3) 【详解】(1)小球运动到最低点的时候小球和凹槽水平方向系统动量守恒,取向左为正 小球运动到最低点的过程中系统机械能守恒 联立解得 因水平方向在任何时候都动量守恒即 两边同时乘t可得 且由几何关系可知 联立得 (2)小球向左运动过程中凹槽向右运动,当小球的坐标为时,此时凹槽水平向右运动的位移为,根据上式有 则小球现在在凹槽所在的椭圆上,根据数学知识可知此时的椭圆方程为 整理得 () (3)将代入小球的轨迹方程化简可得 即此时小球的轨迹为以为圆心,b为半径的圆,则当小球下降的高度为时有如图       此时可知速度和水平方向的夹角为,小球下降的过程中,系统水平方向动量守恒 系统机械能守恒 联立得 67.【答案】(1)小球速度大小,圆盘速度大小;(2)l;(3)4 【详解】(1)过程1:小球释放后自由下落,下降,根据机械能守恒定律 解得 过程2:小球以与静止圆盘发生弹性碰撞,根据能量守恒定律和动量守恒定律分别有 解得 即小球碰后速度大小,方向竖直向上,圆盘速度大小为,方向竖直向下; (2)第一次碰后,小球做竖直上抛运动,圆盘摩擦力与重力平衡,匀速下滑,所以只要圆盘下降速度比小球快,二者间距就不断增大,当二者速度相同时,间距最大,即 解得 根据运动学公式得最大距离为 (3)第一次碰撞后到第二次碰撞时,两者位移相等,则有 即 解得 此时小球的速度 圆盘的速度仍为,这段时间内圆盘下降的位移 之后第二次发生弹性碰撞,根据动量守恒 根据能量守恒 联立解得 同理可得当位移相等时 解得 圆盘向下运动 此时圆盘距下端管口13l,之后二者第三次发生碰撞,碰前小球的速度 有动量守恒 机械能守恒 得碰后小球速度为 圆盘速度 当二者即将四次碰撞时 x盘3= x球3 即 得 在这段时间内,圆盘向下移动 此时圆盘距离下端管口长度为 20l-1l-2l-4l-6l = 7l 此时可得出圆盘每次碰后到下一次碰前,下降距离逐次增加2l,故若发生下一次碰撞,圆盘将向下移动 x盘4= 8l 则第四次碰撞后落出管口外,因此圆盘在管内运动的过程中,小球与圆盘的碰撞次数为4次。 68.【答案】(1);(2);(3) 【详解】(1)由于绝缘棒Q与金属棒P发生弹性碰撞,根据动量守恒和机械能守恒可得 联立解得 , 由题知,碰撞一次后,P和Q先后从导轨的最右端滑出导轨,并落在地面上同一地点,则金属棒P滑出导轨时的速度大小为 (2)根据能量守恒有 解得 (3)P、Q碰撞后,对金属棒P分析,根据动量定理得 又 , 联立可得 由于Q为绝缘棒,无电流通过,做匀速直线运动,故Q运动的时间为 69.【答案】C 70.【答案】B 71.【答案】(1);(2);(3) 【详解】(1)当弹簧被压缩最短时,弹簧弹性势能最大,此时、速度相等,即时刻,根据动量守恒定律 根据能量守恒定律 联立解得 (2)解法一:同一时刻弹簧对、B的弹力大小相等,根据牛顿第二定律 可知同一时刻 则同一时刻、的瞬时速度分别为 , 根据位移等速度在时间上的累积可得 , 又 解得 第一次碰撞过程中,弹簧压缩量的最大值 解法二:B接触弹簧后,压缩弹簧的过程中,A、B动量守恒,有 对方程两边同时乘以时间,有 0-t0之间,根据位移等速度在时间上的累积,可得 将代入可得 则第一次碰撞过程中,弹簧压缩量的最大值 (3)物块A第二次到达斜面的最高点与第一次相同,说明物块A第二次与B分离后速度大小仍为,方向水平向右,设物块A第一次滑下斜面的速度大小为,设向左为正方向,根据动量守恒定律可得 根据能量守恒定律可得 联立解得 方法一:设在斜面上滑行的长度为,上滑过程,根据动能定理可得 下滑过程,根据动能定理可得 联立解得 方法二:根据牛顿第二定律,可以分别计算出滑块A上滑和下滑时的加速度, , 上滑时末速度为0,下滑时初速度为0,由匀变速直线运动的位移速度关系可得 , 联立可解得 72.【答案】(1),;(2);(3);(4) 【详解】(1)设水平向右为正方向,因为点右侧光滑,由题意可知A与B发生弹性碰撞,故碰撞过程根据动量守恒和能量守恒有 代入数据联立解得 ,(方向水平向左) ,(方向水平向右) 即A和B速度的大小分别为,。 (2)如图所示为A与B挡板碰撞后到运动至O点正下方的运动示意图 A回到前,A在B上匀速直线运动的时间设为。A的位移大小 对平板B,由牛顿第二定律得 对平板B,由运动学公式有 由几何关系 ① A从回到O点正下方设时间为,A在B上做匀减速直线运动,设A的加速度大小为,由牛顿第二定律得 解得 A返回到O点的正下方时,相对于地面的速度减为零,则 时间内A相对于地面的位移大小 由几何关系 ② 联立解得 或, 由①②可得 与等大 分析可知,A回到O点正下方时B未减速为0,故 舍去。综上解得 (3)在A刚开始减速时,B物体的速度为 在A减速过程中,对B分析根据牛顿运动定律可知 解得 B物体停下来的时间为t3,则有 解得 可知在A减速过程中B先停下来了,此过程中B的位移为 所以A对B的摩擦力所做的功为 (4)小球和A碰撞后A做匀速直线运动再和B相碰,此过程有 由题意可知A返回到O点的正下方时,小球恰好第一次上升到最高点,设小球做简谐振动的周期为T,摆长为L,则有 由单摆周期公式解得,小球到悬挂点O点的距离 小球下滑过程根据动能定理有 当碰后小球摆角恰为5°时,有 解得 , 小球与A碰撞过程根据动量守恒定律有 小球与A碰后小球速度方向与碰前方向相同,开始做简谐运动(要求摆角小于),则要求 故要实现这个过程的范围为 73.【答案】(1),,方向均向右;(2) 【详解】(1)物块C、D碰撞过程中满足动量守恒,设碰撞后物块C、D形成的新物块的速度为,C、D的质量均为,以向右方向为正方向,则有 解得 可知碰撞后滑块C、D形成的新滑块的速度大小为,方向向右。 滑板A、B碰撞过程中满足动量守恒,设碰撞后滑板A、B形成的新滑板的速度为,滑板A和B质量分别为和,则由 解得 则新滑板速度方向也向右。 (2)若,可知碰后瞬间物块C、D形成的新物块的速度为 碰后瞬间滑板A、B形成的新滑板的速度为 可知碰后新物块相对于新滑板向右运动,新物块向右做匀减速运动,新滑板向右做匀加速运动,设新物块的质量为,新滑板的质量为,相对静止时的共同速度为,根据动量守恒可得 解得 根据能量守恒可得 解得 74.【答案】(1),;(2);(3) 【详解】(1)当滑块处于静止时桌面对滑杆的支持力等于滑块和滑杆的重力,即 当滑块向上滑动过程中受到滑杆的摩擦力为1N,根据牛顿第三定律可知滑块对滑杆的摩擦力也为1N,方向竖直向上,则此时桌面对滑杆的支持力为 (2)滑块向上运动到碰前瞬间根据动能定理有 代入数据解得。 (3)由于滑块和滑杆发生完全非弹性碰撞,即碰后两者共速,碰撞过程根据动量守恒有 碰后滑块和滑杆以速度v整体向上做竖直上抛运动,根据动能定理有 代入数据联立解得。 75.【答案】(1); (2)(方向竖直向上); (3)当时,,当时, 【详解】(1)滑块b摆到最低点过程中,由机械能守恒定律有 解得 与发生弹性碰撞,根据动量守恒定律和机械能守恒定律可得 联立解得 (2)由(1)分析可知,物块与物块在A发生弹性正碰,速度交换。 设物块刚好可以到达点,物块的释放高度为,则根据动能定理可得 解得 此时物块a到达E点时的速度恰好为零,则有 (方向竖直向上) 当时,在E点管道对物块a有弹力,取竖直向下为正方向,则在E点由牛顿第二定律有 由动能定理 联立可得 () 则综上可得 () 当时,弹力为负,则弹力方向竖直向上,当时,弹力为正,则方向竖直向下。故 (3)当时,物块位置在点或点右侧,根据动能定理得 从点飞出后,竖直方向 水平方向 根据几何关系可得 联立解得 代入数据解得 当时,从释放时,根据动能定理可得 解得 可知物块达到距离点0.8m处静止,滑块a由E点速度为零,返回到时,根据动能定理可得 解得 距离点0.6m,综上可知当时 代入数据得 76.【答案】①;②;③0.6h 【详解】①倾角为时匀速运动,根据平衡条件有 得 ②③A从高为h的地方滑下后速度为,根据动能定理有 A与B碰撞后速度分别为和,根据动量守恒、能量守恒有 B到达最高点速度为,根据牛顿第二定律有 根据能量守恒有 解得 77.【答案】(1) ;(2) ;(3) 【详解】(1)小物块C运动至刚要与物块B相碰过程,根据动能定理可得 解得C在碰撞前瞬间的速度大小为 (2)物块B、C碰撞过程,根据动量守恒可得 解得物块B与物块C碰后一起运动的速度大小为 故C与B碰撞过程中损失的机械能为 (3)滑板A刚要滑动时,对滑板A,由受力平衡可得 解得弹簧的压缩量,即滑板A开始运动前物块B和物块C一起运动的位移大小为 从C与B相碰后到A开始运动的过程中,C和B克服摩擦力所做的功为 78.【答案】(1);(2) 【详解】(1)设冰壶质量为,A受到冰面的支持力为,由竖直方向受力平衡,有 设A在间受到的滑动摩擦力为,则有 设A在间的加速度大小为,由牛顿第二定律可得 联立解得 由速度与位移的关系式,有 代入数据解得 (2)设碰撞前瞬间A的速度为,由动量守恒定律可得 解得 设A在间受到的滑动摩擦力为,则有 由动能定理可得 联立解得 试卷第1页,共3页 1 / 2 学科网(北京)股份有限公司 $

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专题06 动量(5年汇编)(全国通用)2022-2026年高考物理真题分类汇编
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