一、高考物理精讲专题动量守恒定律
1.如图所示,两块相同平板P1、P2置于光滑水平面上,质量均为m。P2的右端固定一轻质弹簧,左端A与弹簧的自由端B相距L。物体P置于P1的最右端,质量为2m且可以看作质点。P1与P以共同速度v0向右运动,与静止的P2发生碰撞,碰撞时间极短,碰撞后P1与P2粘连在一起,P压缩弹簧后被弹回并停在A点(弹簧始终在弹性限度内)。P与P2之间的动摩擦因数为μ,求:
(1)P1、P2刚碰完时的共同速度v1和P的最终速度v2; (2)此过程中弹簧最大压缩量x和相应的弹性势能Ep。
22v0v03v0mv0L,Ep【答案】(1) v1,v2 (2)x 32g1624【解析】(1) P1、P2碰撞过程,动量守恒,mv02mv1,解得v1v0。 23v0 4对P1、P2、P组成的系统,由动量守恒定律 ,(m2m)v04mv2,解得v2(2)当弹簧压缩最大时,P1、P2、P三者具有共同速度v2,对P1、P2、P组成的系统,从
P1、P2碰撞结束到P压缩弹簧后被弹回并停在A点,用能量守恒定律
2v01112222mv12mv0(m2mm)v2u(2mg)2(Lx) 解得xL 22232g对P1、P2、P系统从P1、P2碰撞结束到弹簧压缩量最大,用能量守恒定律
111222mv122mv0(m2mm)v2u(2mg)(Lx)Ep 2222mv0最大弹性势能EP
16 注意三个易错点:碰撞只是P1、P2参与;碰撞过程有热量产生;P所受摩擦力,其正压力为2mg
【考点定位】碰撞模型、动量守恒定律、能量守恒定律、弹性势能、摩擦生热。中档题
2.光滑水平轨道上有三个木块A、B、C,质量分别为mA3m、mBmCm,开始时B、C均静止,A以初速度v0向右运动,A与B相撞后分开,B又与C发生碰撞并粘在一起,此后A与B间的距离保持不变.求B与C碰撞前B的速度大小.
【答案】vB【解析】 【分析】 【详解】
6v0 5设A与B碰撞后,A的速度为vA,B与C碰撞前B的速度为VB,B与C碰撞后粘在一起的速度为v,由动量守恒定律得: 对A、B木块:
mAv0mAvAmBvB
对B、C木块:
mBvBmBmCv
由A与B间的距离保持不变可知vAv 联立代入数据得:
6vBv0.
5
3.匀强电场的方向沿x轴正向,电场强度E随x的分布如图所示.图中E0和d均为已知量.将带正电的质点A在O点由能止释放.A离开电场足够远后,再将另一带正电的质点B放在O点也由静止释放,当B在电场中运动时,A、B间的相互作用力及相互作用能均为零;B离开电场后,A、B间的相作用视为静电作用.已知A的电荷量为Q,A和B的质量分别为m和.不计重力.
(1)求A在电场中的运动时间t,
(2)若B的电荷量q =Q,求两质点相互作用能的最大值Epm (3)为使B离开电场后不改变运动方向,求B所带电荷量的最大值qm 【答案】(1)【解析】 【分析】 【详解】
解:(1)由牛顿第二定律得,A在电场中的加速度 a ==
(2)
1QE0d (3)Q 45
A在电场中做匀变速直线运动,由d =a得 运动时间 t =
=
(2)设A、B离开电场时的速度分别为vA0、vB0,由动能定理得 QE0d =mqE0d =
A、B相互作用过程中,动量和能量守恒.A、B相互作用为斥力,A受力与其运动方向相同,B受的力与其运动方向相反,相互作用力对A做正功,对B做负功.A、B靠近的过程中,B的路程大于A的路程,由于作用力大小相等,作用力对B做功的绝对值大于对A做功的绝对值,因此相互作用力做功之和为负,相互作用能增加.所以,当A、B最接近时相互作用能最大,此时两者速度相同,设为v,, 由动量守恒定律得:(m +)v, = mvA0 +vB0 由能量守恒定律得:EPm= (m且 q =Q
解得相互作用能的最大值 EPm=
+
)—
)
1QE0d 45(3)A、B在x>d区间的运动,在初始状态和末态均无相互作用 根据动量守恒定律得:mvA+vB= mvA0 +vB0 根据能量守恒定律得:m解得:vB = -+
+
=m
+
+
≥0
因为B不改变运动方向,所以vB = -解得: q≤Q
则B所带电荷量的最大值为:qm =Q
4.如图的水平轨道中,AC段的中点B的正上方有一探测器,C处有一竖直挡板,物体P1沿轨道向右以速度v1与静止在A点的物体P2碰撞,并接合成复合体P,以此碰撞时刻为计时零点,探测器只在t1=2 s至t2=4 s内工作,已知P1、P2的质量都为m=1 kg,P与AC间的
动摩擦因数为μ=0.1,AB段长L=4 m,g取10 m/s2,P1、P2和P均视为质点,P与挡板的碰撞为弹性碰撞。
(1)若v1=6 m/s,求P1、P2碰后瞬间的速度大小v和碰撞损失的动能ΔE;
(2)若P与挡板碰后,能在探测器的工作时间内通过B点,求v1的取值范围和P向左经过A点时的最大动能E。
【答案】(1)9J (2)10m/s<v1<14m/s 17J 【解析】
试题分析:(1)由于P1和P2发生弹性碰撞,据动量守恒定律有:
碰撞过程中损失的动能为:(2)
解法一:根据牛顿第二定律,P做匀减速直线运动,加速度a=设P1、P2碰撞后的共同速度为vA,则根据(1)问可得vA=v1/2 把P与挡板碰撞前后过程当作整体过程处理 经过时间t1,P运动过的路程为s1,则经过时间t2,P运动过的路程为s2,则联立以上各式,解得10m/s<v1<14m/s
v1的最大值为14m/s,此时碰撞后的结合体P有最大速度vA=7m/s 根据动能定理,代入数据,解得E=17J
解法二:从A点滑动到C点,再从C点滑动到A点的整个过程,P做的是匀减速直线。 设加速度大小为a,则a=μg=1m/s2
设经过时间t,P与挡板碰撞后经过B点,[学科网则: vB=v-at,
,v=v1/2
如果P能在探测器工作时间内通过B点,必须满足s1≤3L≤s2
若t=2s时经过B点,可得v1=\"14m/s\" 若t=4s时经过B点,可得v1=10m/s 则v1的取值范围为:10m/s<v1<14m/s
v1=14m/s时,碰撞后的结合体P的最大速度为:根据动能定理,
代入数据,可得通过A点时的最大动能为:
考点:本题考查动量守恒定律、运动学关系和能量守恒定律
5.(1)恒星向外辐射的能量来自于其内部发生的各种热核反应,当温度达到10K时,可以发生“氦燃烧”。
①完成“氦燃烧”的核反应方程:2He___4Beγ。
②4Be是一种不稳定的粒子,其半衰期为2.6×10s。一定质量的4Be,经7.8×10s
-16
-16
8
4888后所剩下的4Be占开始时的 。
(2)如图所示,光滑水平轨道上放置长木板A(上表面粗糙)和滑块C,滑块B置于A的左端,三者质量分别为mA=2kg、mB=1kg、mC=2kg。开始时C静止,A、B一起以
8v0=5m/s的速度匀速向右运动,A与C发生碰撞(时间极短)后C向右运动,经过一段
时间,A、B再次达到共同速度一起向右运动,且恰好不再与C碰撞。求A与C发生碰撞后瞬间A的速度大小。
【答案】(1)①2He(或) ②(2)2m/s
【解析】(1)①由题意结合核反应方程满足质量数和电荷数守恒可得答案。 ②由题意可知经过3个半衰期,剩余的4Be的质量mm0()3841(或12.5%) 8121m0。 8(2)设碰后A的速度为vA,C的速度为vC,由动量守恒可得mAv0mAvAmCvC, 碰后A、B满足动量守恒,设A、B的共同速度为v1,则mAvAmBv0(mAmB)v1 由于A、B整体恰好不再与C碰撞,故v1vC 联立以上三式可得vA=2m/s。
【考点定位】(1)核反应方程,半衰期。 (2)动量守恒定律。
6.一轻质弹簧一端连着静止的物体B,放在光滑的水平面上,静止的物体A被水平速度为v0的子弹射中并且嵌入其中,随后一起向右运动压缩弹簧,已知物体A的质量是物体B的
31,子弹的质量是物体B的质量的,求:
44(1)物体A被击中后的速度大小; (2)弹簧压缩到最短时B的速度大小。
质量的
11v0; (2)vv0 48【答案】(1)v1【解析】 【分析】 【详解】
(1)设子弹射入A后,A与子弹的共同速度为v1,由动量守恒定律可得
113mv0(mm)v1 444解得
1v1v0
4(2)当AB速度相等时,弹簧的压缩量最大,设此时A、B的共同速度为v,取向右为正方向,对子弹、A、B组成的系统,由动量守恒定律可得
113mv0(mmm)v 444解得
1vv0
8
7.如图,一质量为M的物块静止在桌面边缘,桌面离水平地面的高度为h.一质量为m的子弹以水平速度v0射入物块后,以水平速度v0/2 射出.重力加速度为g.求: (1)此过程中系统损失的机械能;
(2)此后物块落地点离桌面边缘的水平距离.
【答案】(1)E1m38Mmv02mv0 (2)sMh 2g【解析】 【分析】 【详解】
试题分析:(1)设子弹穿过物块后物块的速度为V,由动量守恒得 mv0=m解得
②
系统的机械能损失为 ΔE=
由②③式得 ΔE=
④
③
+MV ①
(2)设物块下落到地面所需时间为t,落地点距桌面边缘的水平距离为s,则
⑤
s=Vt ⑥ 由②⑤⑥得 S=
⑦
考点:动量守恒定律;机械能守恒定律.
点评:本题采用程序法按时间顺序进行分析处理,是动量守恒定律与平抛运动简单的综合,比较容易.
8.光滑水平面上放着一质量为M的槽,槽与水平面相切且光滑,如图所示,一质量为m的小球以v0向槽运动.
(1)若槽固定不动,求小球上升的高度(槽足够高). (2)若槽不固定,则小球上升多高?
22v0Mv0【答案】(1) (2)
2g2(Mm)g【解析】
(1)槽固定时,设球上升的高度为h1,由机械能守恒得:mgh112mv0 22v0解得:h1;
2g(2)槽不固定时,设球上升的最大高度为h2,
此时两者速度为v,由动量守恒定律得:mv0mMv 再由机械能守恒定律得:
121mv0mMv2mgh2 222Mv0联立解得,上球上升的高度:h2
2mMg
9.(20分)如下图所示,光滑水平面MN左端挡板处有一弹射装置P,右端N与处于同一高度的水平传送带之间的距离可忽略,传送带水平部分NQ的长度L=8m,皮带轮逆时针转动带动传送带以v = 2m/s的速度匀速转动。MN上放置两个质量都为m = 1 kg的小物块A、B,它们与传送带间的动摩擦因数μ = 0.4。开始时A、B静止,A、B间压缩一轻质弹簧,其弹性势能Ep = 16 J。现解除锁定,弹开A、B,并迅速移走弹簧。取g=10m/s。
2
(1)求物块B被弹开时速度的大小;
(2)求物块B在传送带上向右滑行的最远距离及返回水平面MN时的速度vB′; (3)A与P相碰后静止。当物块B返回水平面MN后,A被P弹出,A、B相碰后粘接在一起向右滑动,要使A、B连接体恰好能到达Q端,求P对A做的功。 【答案】(1)vB4.0m/s(2)vB'2m/s(3)W=162 J 【解析】
试题分析:(1)(6分)解除锁定弹开AB过程中,系统机械能守恒:
Ep1212mvAmvB ……2分 22设向右为正方向,由动量守恒mvB mvA0 ……2分 解得vBvA4.0m/s ①……2分
(2)(6分)B滑上传送带做匀减速运动,当速度减为零时,滑动的距离最远。 由动能定理得 mgsM012mvB ……2分 2vB22m ……1分 ② 解得SM2g物块B在传送带上速度减为零后,受传送带给它的摩擦力,向左加速,若一直加速,则受力和位移相同时,物块B滑回水平面MN时的速度vB'4m/s ,高于传送带速度,说明B滑回过程先加速到与传送带共速,后以2m/s的速度做匀速直线运动。……1分
物块B滑回水平面MN的速度vB'v2m/s ……2分
③
,碰撞后A、B共同(3)(8分)弹射装置将A弹出后与B碰撞,设碰撞前A的速度为vAmvB2mV 的速度为V,根据动量守恒定律,mvA
A、B恰好滑出平台Q端,由能量关系有
……2分
④
12mV22mgL ……2分⑤ 2 ……2分 ⑥ 设弹射装置对A做功为W,W=mvA由④⑤⑥ 解得W=162 J ……2分 考点:相对运动 动能定理 动量守恒
122
10.如图所示,A为有光滑曲面的固定轨道,轨道底端的切线方向是水平的,质量
m140kg的小车B静止于轨道右侧,其上表面与轨道底端在同一水平面上,一个质量m220kg的物体C以2.0m/s的初速度从轨道顶端滑下,冲上小车B后经过一段时间与
小车相对静止并一起运动。若轨道顶端与底端的高度差h1.6m,物体与小车板面间的动摩擦因数0.40,小车与水平面间的摩擦忽略不计,取g10m/s,求:
2
(1)物体与小车保持相对静止时的速度v;
(2)物体冲上小车后,与小车发生相对滑动经历的时间t; (3)物体在小车上相对滑动的距离l。 【答案】(1)2 m/s;(2)1 s;(3)3 m 【解析】
试题分析:(1)下滑过程机械能守恒,有:mgh1122mv10mv2 ,代入数据得:22v26m/s;设初速度方向为正方向,物体相对于小车板面滑动过程动量守恒为: mv2(mM)v
联立解得:vmv22062 m/s。 Mm2040(2)对小车由动量定理有:mgtMv,解得:tMv4021 s。 mg0.420102(3)设物体相对于小车板面滑动的距离为L,由能量守恒有:
mv2Mmv21122mgLmv2(mM)v代入数据解得:L3 m。
222mg考点:动能定理、动量守恒定律、机械能守恒定律
【名师点睛】本题考查动量定恒、机械能守恒及功能关系,本题为多过程问题,要注意正
确分析过程,明确各过程中应选用的物理规律。
11.如图所示,装置的左边是足够长的光滑水平台面,一轻质弹簧左端固定,右端连接着质量M=1kg的小物块A.装置的中间是水平传送带,它与左、右两边的台面等高,并能平滑对接.传送带始终以v=1m/s的速率逆时针转动,装置的右边是一光滑曲面,质量m=0.5kg的小物块B从其上距水平台面高h=0.8m处由静止释放.已知物块B与传送带之间的动摩擦因数0.35,l=1.0m.设物块A、B间发生的是对心弹性碰撞,第一次碰撞前物块A处于静止状态.取g=10m/s2.
(1)求物块B与物块A第一次碰撞前的速度大小; (2)物块A、B间发生碰撞过程中,物块B受到的冲量;
(3)通过计算说明物块B与物块A第一次碰撞后能否运动到右边的曲面上?
(4)如果物块A、B每次碰撞后,弹簧恢复原长时都会立即被锁定,而当它们再次碰撞前锁定被解除,试求出物块B第n次碰撞后的运动速度大小.
11【答案】(1)3m/s;(2)2kgm/s;(3)l,所以不能;(4)73【解析】 【分析】
n1m
s物块B沿光滑曲面下滑到水平位置由机械能守恒列出等式,物块B在传送带上滑动根据牛顿第二定律和运动学公式求解;物块A、B第一次碰撞前后运用动量守恒,能量守恒列出等式求解;当物块B在传送带上向右运动的速度为零时,将会沿传送带向左加速.可以判断,物块B运动到左边台面是的速度大小为v1,继而与物块A发生第二次碰撞.物块B与物块A第三次碰撞、第四次碰撞…,根据对于的规律求出n次碰撞后的运动速度大小. 【详解】
(1) 设物块B沿光滑曲面下滑到水平位置时的速度大小为v0,由机械能守恒定律可得:
mgh12mv0 2解得:v04ms
设物块B在传送带上滑动过程中因受摩擦力所产生的加速度大小为a,则有:μmg=ma, 设物块B通过传送带后运动速度大小为v,有:v12-v02=-2al,
解得:v1=3m/s>v=1m/s,则物块B与物块A第一次碰撞前的速度大小为3m/s; (2)设物体A、B第一次碰撞后的速度分别为vA、vB,取向右为正方向 由动量守恒定律得:mv1MvAmvB
由机械能守恒定律得:
121212mv1mvBMvA 222解得:vA=-2m/s,vB=1m/s,(vA=0m/s,vB=-3m/s不符合题意,舍去)
m ,方向水平向右; IPmvBmv12kg?s(3) 碰撞后物块B在水平台面向右匀速运动,设物块B在传送带上向右运动的最大位移为l',则有: 0-vB2=-2al′, 解得:l1l 7所以物块B不能通过传送带运动到右边的曲面上;
(4) 当物块B在传送带上向右运动的速度为零时,将会沿传送带向左加速.可以判断,物块B运动到左边台面是的速度大小为vB,继而与物块A发生第二次碰撞 由(2)可知,vB=
1v1 313132同理可得:第二次碰撞后B的速度:vB1=vB()v1 第n次碰撞后B的速度为:vB(n-1)=()v1()【点睛】
本题是多过程问题,分析滑块经历的过程,运用动量守恒,能量守恒、牛顿第二定律和运动学公式结合按时间顺序分析和计算,难度较大.
13n13n1m s
12.如图所示,粗细均匀的圆木棒A下端离地面高H,上端套着一个细环B.A和B的质量均为m,A和B间的滑动摩擦力为f,且f<mg.用手控制A和B使它们从静止开始自由下落.当A与地面碰撞后,A以碰撞地面时的速度大小竖直向上运动,与地面发生碰撞时间极短,空气阻力不计,运动过程中A始终呈竖直状态.求:若A再次着地前B不脱离A,A的长度应满足什么条件?
【答案】【解析】
试题分析:设木棒着地时的速度为,因为木棒与环一起自由下落,则木棒弹起竖直上升过程中,由牛顿第二定律有:对木棒:
解得:对环:解得
,方向竖直向下
方向竖直向下
可见环在木棒上升及下降的全过程中一直处于加速运动状态,所以木棒从向上弹起到再次着地的过程中木棒与环的加速度均保持不变 木棒在空中运动的时间为在这段时间内,环运动的位移为
要使环不碰地面,则要求木棒长度不小于x,即解得:
考点:考查了牛顿第二定律与运动学公式的综合应用
【名师点睛】连接牛顿第二定律与运动学公式的纽带就是加速度,所以在做这一类问题时,特别又是多过程问题时,先弄清楚每个过程中的运动性质,根据牛顿第二定律求加速度然后根据加速度用运动学公式解题或者根据运动学公式求解加速度然后根据加速度利用牛顿第二定律求解力
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