内容正文:
第一章
动量守恒定律
第1讲 描述运动的基本概念
专题专项练
专题强化练2 动量守恒定律中的临界极值问题
第1讲 描述运动的基本概念
1.[2026江苏南京阶段测试]如图所示,小孩站在A车前端和A车以3 m/s的速度共同向右做匀速运动,在A
车正前方有一辆静止的B车,为了避免两车相撞,在A车接近B车时,小孩迅速从A车跳上B车,并与B车保
持相对静止,此时A、B两车恰好不相撞。小孩质量为30 kg,A、B车质量均为30 kg,不计地面阻力和空
气阻力,小孩跳离A车时对地水平速度大小为 ( )
A.2 m/s B.3 m/s C.4 m/s D.5 m/s
C
第1讲 描述运动的基本概念
解析 以向右为正方向,设人跳离A车时对地水平速度大小为v1,跳离A车后A车的速度为v2,跳上B车后的
共同速度为v3,对人和A车组成的系统,由动量守恒有(m+M)v0=mv1+Mv2,对人和B车组成的系统,由动量守
恒有mv1=(m+M)v3,由题意可知v2=v3,v0=3 m/s,m=M=30 kg,联立解得v1=4 m/s,故选C。
第1讲 描述运动的基本概念
2.[2026黑龙江哈尔滨期中]如图所示,甲、乙两船的总质量(包括船、人和货物)分别为10m、12m,两船
沿同一直线相向运动,速率分别为2v0、v0,为避免两船相撞,乙船上的人将一质量为m的货物沿水平方向
抛向甲船,甲船上的人将货物接住。不计水的阻力和空气阻力。则抛出货物的对地最小速率是
( )
A. v0 B.8v0 C.16v0 D.20v0
C
第1讲 描述运动的基本概念
解析 设抛出货物的对地水平速度为v,规定向左为正方向,对乙(含船、人、货物)有12mv0=11mv乙+mv,
对甲(含船、人、货物)有mv-10m×2v0=11mv甲,若两船恰好不相撞,则有v甲=v乙,联立解得v=16v0,即抛出货
物的对地最小速率为16v0。故选C。
归纳总结 “速度相同”是此类问题的重要临界条件,一般是解题的突破口。
第1讲 描述运动的基本概念
3.[创新题·新考法][2026湖北黄冈模拟]如图所示,质量为M的滑块A被固定在光滑水平面上,它上表面为
半径为R的四分之一圆弧ab,质量为M的木板B上表面与圆弧面最低点水平相切,A、B之间用装置锁
定。质量为m的小滑块C(可视为质点)从某高度处由静止下落,刚好在a点沿圆弧切线方向进入滑块A的
圆弧面,C经过圆弧面最低点b时对圆弧面的压力大小为7mg。现解除对A的固定,让C仍然从原来高度自
由下落。已知M= m,重力加速度为g,小滑块C与木板B上表面的动摩擦因数为0.6,不计空气阻力和其他
摩擦。
(1)求C下落的位置离b点的高度。
(2)解除对A的固定,求C运动到b点过程中小滑块C的水平位移的大小。
(3)解除对A的固定,当C滑上B后立即将A、B解锁,若C未脱离木板B,求木板B的最小长度。
答案 (1)3R (2) R (3)3R
第1讲 描述运动的基本概念
解析 (1)C经过圆弧面最低点b时对圆弧面的压力大小为7mg,根据牛顿第三定律,圆弧面对滑块C的支
持力大小为7mg,根据牛顿第二定律有
FN-mg=m
从开始下落到b点,根据机械能守恒有mgh= mv2
解得C下落的位置离b点的高度h=3R
(2)解除对A的固定,C运动到b点的过程中
C和A、B整体水平方向动量守恒,可得mvx=2MvAB
取一段时间微元,可得mvx·Δt=2MvAB·Δt,求和可得∑mvx·Δt=∑2MvAB·Δt(解题技法)
已知M= m
可得mx1= mx2
第1讲 描述运动的基本概念
由几何关系可得x1+x2=R
联立可得小滑块C的水平位移的大小x1= R
(3)解除对A的固定,设当C滑上B时,C的速度大小为v0,A、B的速度大小为v1
根据A、B、C整体水平方向动量守恒可得mv0=2Mv1
根据机械能守恒可得mgh= m + ·2M
联立解得v0= ,v1=2
将A、B解锁,若C恰好未脱离木板B,即C滑到B右端时刚好与B共速,取水平向右为正方向,根据B、C组成
的系统动量守恒可得
mv0-Mv1=(M+m)v共
根据能量守恒可得
第1讲 描述运动的基本概念
m + M = (M+m) +μmgLmin
解得木板B的最小长度Lmin=3R
第1讲 描述运动的基本概念
4.[2026江苏南京月考]如图所示,在光滑的水平地面上,质量均为m=1 kg的滑块B和C中间夹一轻弹簧,轻
弹簧处于原长状态,左端固定在B上,右端与C接触但不连接,质量为M=2 kg、半径为R=1 m的四分之一
光滑圆弧形滑块D放置在C的右边(最低点切线水平),C、D间距离较远,现给B一方向水平向右、大小为
v0=6 m/s的初速度,已知C冲上D前已与弹簧分离,重力加速度g取10 m/s2。求:
(1)弹簧的最大弹性势能;
(2)C能上升的最大高度;
(3)圆弧轨道D的最大速度大小。
答案 (1)9 J (2)1.2 m (3)4 m/s
第1讲 描述运动的基本概念
解析 (1)弹簧压缩到最短时弹簧的弹性势能最大,此时B、C的速度相等(破题关键),设此时速度为v1,对
B、C整体
根据动量守恒有mv0=2mv1,解得v1=3 m/s
根据能量守恒有ΔEpm= m - ·2m
解得弹簧的最大弹性势能ΔEpm=9 J
(2)设C与弹簧分开时B、C的速度分别为v'B和vC
由动量守恒得mv0=mv'B+mvC
由能量守恒得 m = mv + m
解得v'B=0,vC=6 m/s
此时C的机械能E1= m =18 J
第1讲 描述运动的基本概念
假设C上升高度为R时C与D相对静止,C在竖直方向速度为0,C、D组成的系统水平方向动量守恒,有mvC
=(M+m)vD
此时系统的机械能E2= (M+m) +mgR=16 J
因为E1>E2,所以滑块C在竖直方向速度不为0
设滑块C能上升的最大高度为h,由机械能守恒定律有 m =mgh+ (M+m)
解得h=1.2 m
(3)C返回D底端时D的速度最大(破题关键),以向右为正方向,由水平方向动量守恒有mvC=mv'C+Mv'D
由能量守恒有 m = mv + Mv
联立解得v'D=4 m/s
第1讲 描述运动的基本概念
名师点津 本题中,C冲上D的最高点后做斜抛运动,D做匀速直线运动,由于二者有相同的水平速度,
故C落到距地面高R位置时,又会“被圆弧面接住”,二者继续相互作用,D向右加速,C返回D底端时D有
最大速度。
另外,学习了第5节“弹性碰撞和非弹性碰撞”相关知识后,可回顾此题,B与C通过弹簧相互作用过程、
C冲上D到返回D底端的过程,均可类比发生一次“弹性碰撞”。
第1讲 描述运动的基本概念
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