2020版高考物理二輪復(fù)習(xí) 專題限時(shí)集訓(xùn)7 動(dòng)量和能量的綜合應(yīng)用(含解析)

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1、專題限時(shí)集訓(xùn)(七)(建議用時(shí):40分鐘)專題通關(guān)練1(多選)(2019湖南湘東六校聯(lián)考)質(zhì)量為m的物塊甲以3 m/s的速度在光滑水平面上運(yùn)動(dòng),有一輕彈簧固定在其左側(cè),另一質(zhì)量也為m的物塊乙以4 m/s的速度與甲相向運(yùn)動(dòng),如圖所示,兩物塊通過彈簧相互作用(未超出彈簧彈性限度)并最終彈開,則()A兩物塊在壓縮彈簧的過程中,兩物塊組成的系統(tǒng)動(dòng)量守恒B當(dāng)兩物塊相距最近時(shí),甲物塊的速度為零C甲物塊的速率可能為5 m/sD當(dāng)甲物塊的速率為1 m/s時(shí),乙物塊的速率可能為2 m/sAD甲、乙兩物塊在壓縮彈簧的過程中,兩物塊組成的系統(tǒng)所受合外力為零,系統(tǒng)動(dòng)量守恒,選項(xiàng)A正確;當(dāng)兩物塊相距最近時(shí),兩物塊速度相等

2、,甲物塊的速度不為零,選項(xiàng)B錯(cuò)誤;若甲物塊的速率為5 m/s,根據(jù)動(dòng)量守恒定律可得此時(shí)乙物塊的速率為6 m/s或4 m/s,兩物塊組成的系統(tǒng)機(jī)械能增大,違反了能量守恒定律,選項(xiàng)C錯(cuò)誤;當(dāng)甲物塊的速率為1 m/s,方向向左時(shí),選取向右為速度的正方向,根據(jù)動(dòng)量守恒定律,m4 m/sm3 m/smvm1 m/s,解得乙物塊的速率v2 m/s,選項(xiàng)D正確。2(原創(chuàng)題)(多選)一艘帆船在湖面上順風(fēng)航行,在風(fēng)力的推動(dòng)下做速度為v04 m/s的勻速直線運(yùn)動(dòng)。已知帆船在該運(yùn)動(dòng)狀態(tài)下突然失去風(fēng)的推力的作用,此后帆船在湖面上做勻減速直線運(yùn)動(dòng),經(jīng)過時(shí)間t08 s后靜止不動(dòng);該帆船的帆面正對(duì)風(fēng)的有效面積為S10 m2

3、,帆船的總質(zhì)量約為M936 kg,若帆船在行駛過程中受到的阻力恒定不變,空氣的密度為1.3 kg/m3,下列說法正確的是()A帆船失去風(fēng)的推力后加速度大小是1 m/s2B帆船在湖面上順風(fēng)航行時(shí)所受水的阻力大小為468 NC帆船勻速運(yùn)動(dòng)時(shí)受到風(fēng)的推力的大小為936 ND風(fēng)速的大小為10 m/sBD帆船失去風(fēng)的推力后,只受到水的阻力f的作用,做勻減速直線運(yùn)動(dòng),設(shè)帆船的加速度大小為a,則a0.5 m/s2,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;以帆船為研究對(duì)象,由牛頓第二定律可得fMa,代入數(shù)據(jù)解得f468 N,選項(xiàng)B正確;設(shè)帆船勻速運(yùn)動(dòng)時(shí)受到風(fēng)的推力大小為F,根據(jù)平衡條件得Ff0,解得F468 N,選項(xiàng)C錯(cuò)誤;設(shè)在時(shí)間t內(nèi)

4、,以正對(duì)帆面且吹向帆面的空氣為研究對(duì)象,且其質(zhì)量為m,則mS(vv0)t,根據(jù)動(dòng)量定理有Ftmv0mv,解得v10 m/s,選項(xiàng)D正確。3(一題多解)(2019武漢示范高中聯(lián)考)如圖所示,子彈水平射入放在光滑水平地面上靜止的木塊,子彈未穿透木塊,此過程木塊的動(dòng)能增加了6 J,那么此過程產(chǎn)生的內(nèi)能可能為()A16 J B2 J C6 J D4 JA法一設(shè)子彈的質(zhì)量為m0,初速度為v0,木塊的質(zhì)量為m,則子彈打入木塊的過程中,子彈與木塊組成的系統(tǒng)動(dòng)量守恒,即m0v0(mm0)v,此過程中產(chǎn)生的內(nèi)能等于系統(tǒng)損失的動(dòng)能,即Em0v(mm0)v2,而木塊獲得的動(dòng)能Ek木mv26 J,上述式子聯(lián)立可得1,

5、故E6 J,A項(xiàng)正確。法二作出子彈和木塊運(yùn)動(dòng)的vt圖象,由圖象可知,子彈和木塊的相對(duì)位移x的大小一定大于木塊的對(duì)地位移x木的大小,即xx木,設(shè)摩擦力為f,則系統(tǒng)產(chǎn)生的熱量Qfx,對(duì)木塊應(yīng)用動(dòng)能定理有fx木Ek木,可得QEk木6 J,A項(xiàng)正確。4.(多選)A、B兩球沿一直線運(yùn)動(dòng)并發(fā)生正碰,如圖所示為兩球碰撞前、后的位移隨時(shí)間變化的圖象,a、b分別為A、B兩球碰前的位移隨時(shí)間變化的圖象,c為碰撞后兩球共同運(yùn)動(dòng)的位移隨時(shí)間變化的圖象,若A球質(zhì)量是m2 kg,則由圖判斷下列結(jié)論正確的是()A碰撞前、后A球的動(dòng)量變化量為4 kgm/sB碰撞時(shí)A球?qū)球所施的沖量為4 NsCA、B兩球碰撞前的總動(dòng)量為3

6、kgm/sD碰撞中A、B兩球組成的系統(tǒng)損失的動(dòng)能為10 JABD根據(jù)圖象可知,碰前A球的速度vA3 m/s,碰前B球的速度vB2 m/s,碰后A、B兩球共同的速度v1 m/s,故碰撞前、后A球的動(dòng)量變化量為pAmvmvA4 kgm/s,選項(xiàng)A正確;A球的動(dòng)量變化量為4 kgm/s,碰撞過程中動(dòng)量守恒,B球的動(dòng)量變化量為4 kgm/s,根據(jù)動(dòng)量定理,碰撞過程中A球?qū)球所施的沖量為4 Ns,選項(xiàng)B正確;由于碰撞過程中動(dòng)量守恒,有mvAmBvB(mmB)v,解得mB kg,故碰撞過程中A、B兩球組成的系統(tǒng)損失的動(dòng)能為EmvmBv(mmB)v210 J,選項(xiàng)D正確;A、B兩球碰撞前的總動(dòng)量為pmvA

7、mBvB(mmB)v kgm/s,選項(xiàng)C錯(cuò)誤。5.(多選)如圖所示,動(dòng)量分別為pA12 kgm/s、pB13 kgm/s的兩個(gè)小球A、B在光滑的水平面上沿一直線向右運(yùn)動(dòng),經(jīng)過一段時(shí)間后兩球發(fā)生正碰,分別用pA、pB表示兩小球動(dòng)量的變化量,則下列選項(xiàng)中可能正確的是()ApA3 kgm/s,pB3 kgm/sBpA2 kgm/s,pB2 kgm/sCpA24 kgm/s,pB24 kgm/sDpA3 kgm/s,pB3 kgm/sAB本題屬于追及碰撞問題,碰前,后面運(yùn)動(dòng)物體的速度一定要大于前面運(yùn)動(dòng)物體的速度(否則無法實(shí)現(xiàn)碰撞),碰后,前面物體的動(dòng)量增大,后面物體的動(dòng)量減小,減小量等于增大量,所以p

8、A0,并且pApB。據(jù)此可排除選項(xiàng)D;若pA24 kgm/s、pB24 kgm/s,碰后兩球的動(dòng)量分別為pA12 kgm/s、pB37 kgm/s,根據(jù)關(guān)系式Ek可知,A球的質(zhì)量和動(dòng)量大小不變,動(dòng)能不變,而B球的質(zhì)量不變,但動(dòng)量增大,所以B球的動(dòng)能增大,這樣系統(tǒng)的機(jī)械能比碰前增大了,選項(xiàng)C可以排除;經(jīng)檢驗(yàn),選項(xiàng)A、B滿足碰撞遵循的三個(gè)原則。6(多選)在冰壺比賽中,某隊(duì)員利用紅壺去碰撞對(duì)方的黃壺,兩者在大本營(yíng)中心發(fā)生對(duì)心碰撞,如圖(a)所示,碰后運(yùn)動(dòng)員用冰壺刷摩擦黃壺前進(jìn)方向的冰面來減小阻力,碰撞前后兩壺運(yùn)動(dòng)的vt圖線如圖(b)中實(shí)線所示,其中紅壺碰撞前后的圖線平行,兩冰壺質(zhì)量均為19 kg,則

9、()A碰后黃壺的速度為0.8 m/sB碰后黃壺移動(dòng)的距離為2.4 mC碰撞過程兩壺?fù)p失的動(dòng)能為7.22 JD碰后紅、黃兩壺所受摩擦力大小之比為54AD由圖可知碰撞前后紅壺的速度為v01 m/s和v10.2 m/s,由動(dòng)量守恒可得mv0mv1mv2,解得碰后黃壺速度為v20.8 m/s,碰后黃壺移動(dòng)的距離為x0.85 m2 m,碰撞過程兩壺?fù)p失的動(dòng)能為Ekmvmvmv3.04 J,紅壺所受摩擦力f1ma119 N3.8 N,黃壺所受摩擦力f2ma219 N3.04 N碰后紅、黃兩壺所受摩擦力之比為f1f254,故A、D正確,B、C錯(cuò)誤7(多選)(2019山東濟(jì)南高三質(zhì)量評(píng)估)如圖所示,一質(zhì)量為3

10、m的容器靜止在光滑水平面上,該容器的內(nèi)壁是半徑為R的光滑半球面,在容器內(nèi)壁的最高點(diǎn)由靜止釋放一質(zhì)量為m的小滑塊P,重力加速度為g。下列說法正確的是()AP滑到最低點(diǎn)時(shí)的動(dòng)能為mgRBP從開始到最低點(diǎn)的過程中機(jī)械能減少了CP經(jīng)過最低點(diǎn)后沿內(nèi)壁繼續(xù)上滑的最大高度小于RDP經(jīng)過最低點(diǎn)后沿內(nèi)壁繼續(xù)上滑的最大高度等于RBD小滑塊由最高點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到最低點(diǎn)的過程,容器和小滑塊組成的系統(tǒng)水平方向動(dòng)量守恒,則由動(dòng)量守恒定律可知0mvP3mv,又由機(jī)械能守恒定律得mgRmv3mv2,解得v,vP3,則小滑塊在最低點(diǎn)的動(dòng)能為EkPmgR,該過程中小滑塊減少的機(jī)械能為EmgRmgRmgR,A錯(cuò)誤,B正確;假設(shè)小滑塊沿內(nèi)壁

11、上滑的最大高度為h,則對(duì)小滑塊和容器組成的系統(tǒng),由動(dòng)量守恒定律和機(jī)械能守恒定律得mvP3mv4mv,mgRmgh4mv2,解得v0,hR,C錯(cuò)誤,D正確。8(原創(chuàng)題)(多選)如圖所示,半徑為R的圓弧軌道固定在水平面上,圓弧軌道底端和水平面相切,質(zhì)量分別為5m和3m的物體B和C用一質(zhì)量不計(jì)的彈簧連接放在水平面上,其中物體B左端剛好位于圓弧軌道圓心的正下方,質(zhì)量為m的物體A由與圓心等高的位置從圓弧上靜止釋放,經(jīng)一段時(shí)間物體A與物體B發(fā)生碰撞,碰撞后物體A沿原路返回,A上升的最高點(diǎn)距水平面的高度為。假設(shè)三個(gè)物體均可視為質(zhì)點(diǎn)、一切摩擦和阻力均可忽略,重力加速度為g。下列說法正確的是()A物體A、B碰后

12、瞬間,物體A的速度大小為B物體A、B相互作用的過程中,物體A對(duì)物體B的沖量大小為mC彈簧所儲(chǔ)存的彈性勢(shì)能的最大值為mgRD碰后物體C具有的最大速度應(yīng)為ACD物體A運(yùn)動(dòng)到圓弧軌道最低點(diǎn)與物體B碰撞前的速度大小記為v1,取軌道的最低點(diǎn)的重力勢(shì)能為零,根據(jù)機(jī)械能守恒定律有mgRmv,解得v1,碰撞后瞬間物體A的速度大小記為v1,同理有mv,解得v1,碰撞后瞬間物體B的速度大小記為v2,取水平向右為正方向,對(duì)A、B組成的系統(tǒng)由動(dòng)量守恒定律有mv1mv15mv2,解得v2,由動(dòng)量定理可得,碰撞過程中物體B受到的沖量大小為I5mv2m,A正確,B錯(cuò)誤;碰撞結(jié)束后,物體B與物體C的速度相等時(shí)彈簧儲(chǔ)存的彈性勢(shì)

13、能最大,根據(jù)動(dòng)量守恒定律有5mv28mv3,根據(jù)機(jī)械能守恒定律有,彈簧儲(chǔ)存的最大彈性勢(shì)能Epm5mv8mv,解得EpmmgR,C正確;對(duì)物體B、物體C與彈簧組成的系統(tǒng)而言,當(dāng)彈簧再次恢復(fù)到原長(zhǎng)時(shí),物體C的速度最大,根據(jù)動(dòng)量守恒定律和機(jī)械能守恒定律,有8mv35mv23mvC,Epm8mv5mv3mv,解得vC,D正確。能力提升練9(多選)(2019東北六校理綜聯(lián)考)如圖所示,質(zhì)量分別為m1、m2的兩物體A、B與輕彈簧拴接,一起靜止在光滑水平面上,m1m2?,F(xiàn)用錘子兩次分別敲擊A和B,使它們均獲得大小相同的初動(dòng)量,當(dāng)敲擊A時(shí)彈簧壓縮到最短的長(zhǎng)度為L(zhǎng)1,錘子對(duì)A做的功為W1;敲擊B時(shí)彈簧壓縮到最短

14、的長(zhǎng)度為L(zhǎng)2,錘子對(duì)B做的功為W2,則L1與L2及兩次錘子做的功W1和W2的大小關(guān)系正確的是()AL1L2 BL1W2 DW1m2,則根據(jù)以上分析可知W1W2,C錯(cuò)誤,D正確;因?yàn)镋p1L2,A正確,B錯(cuò)誤。10(多選)如圖甲所示,光滑水平面上放著長(zhǎng)木板B,質(zhì)量為m2 kg的木塊A以速度v02 m/s滑上原來靜止的長(zhǎng)木板B的上表面,由于A、B之間存在有摩擦,之后,A、B的速度隨時(shí)間變化情況如圖乙所示,重力加速度g10 m/s2。下列說法正確的是()甲 乙AA、B之間動(dòng)摩擦因數(shù)為0.1B長(zhǎng)木板的質(zhì)量M2 kgC長(zhǎng)木板長(zhǎng)度至少為2 mDA、B組成的系統(tǒng)損失的機(jī)械能為4 JAB從題圖乙可以看出,A先

15、做勻減速運(yùn)動(dòng),B做勻加速運(yùn)動(dòng),最后一起做勻速運(yùn)動(dòng),共同速度:v1 m/s,取向右為正方向,根據(jù)動(dòng)量守恒定律得:mv0(mM)v,解得:Mm2 kg,故B正確;由圖象可知,木板B勻加速運(yùn)動(dòng)的加速度為:a m/s21 m/s2,對(duì)B,根據(jù)牛頓第二定律得:mgMa,解得動(dòng)摩擦因數(shù)為:0.1,故A正確;由圖象可知前1 s內(nèi)B的位移為:xB11 m0.5 m,A的位移為:xA1 m1.5 m,所以木板最小長(zhǎng)度為:LxAxB1 m,故C錯(cuò)誤;A、B組成的系統(tǒng)損失的機(jī)械能為:Emv(mM)v22 J,故D錯(cuò)誤。11如圖所示,在光滑的水平面上有一質(zhì)量為mC1 kg的足夠長(zhǎng)的木板C,在C上放置有A、B兩物體,A

16、的質(zhì)量mA1 kg,B的質(zhì)量mB2 kg。A、B之間鎖定一被壓縮了的輕彈簧,彈簧儲(chǔ)存的彈性勢(shì)能Ep3 J,現(xiàn)突然給A、B一瞬間沖量作用,使A、B同時(shí)獲得方向向右,大小為v02 m/s的初速度,與此同時(shí)彈簧由于受到擾動(dòng)而解除鎖定,并在極短的時(shí)間內(nèi)恢復(fù)原長(zhǎng),之后與A、B分離(此過程中C仍保持靜止)。已知A、C之間的動(dòng)摩擦因數(shù)10.2,B、C之間的動(dòng)摩擦因數(shù)20.1,且滑動(dòng)摩擦力略小于最大靜摩擦力,g10 m/s2。(1)求彈簧與A、B分離的瞬間,A、B的速度大?。?2)已知在C第一次碰到右邊的固定擋板之前,A、B和C已經(jīng)達(dá)到了共同速度,求共同速度v和達(dá)到共速之前A、B、C的加速度大小;(3)已知C

17、與擋板的碰撞無機(jī)械能損失,求第一次碰撞后到第二次碰撞前A在C上滑行的距離。解析(1)在彈簧彈開兩物體的過程中,由于作用時(shí)間極短,對(duì)A、B與彈簧組成的系統(tǒng)由動(dòng)量守恒定律和能量守恒定律可得(mAmB)v0mAvAmBvB,Ep(mAmB)vmAvmBv聯(lián)立解得vA0,vB3 m/s。(2)對(duì)物體B有aB2g1 m/s2假設(shè)A、C相對(duì)靜止,則由牛頓第二定律得2mBg(mAmC)a解得a1 m/s2因?yàn)閙Aav,所以假設(shè)不成立,C在傳送帶上一定先加速后勻速,滑上PQ時(shí)的速度v3 m/s又因?yàn)榍『猛T赒點(diǎn),則有0v22gxPQ解得xPQ2.25 m。(2)A與B碰撞:mv02mv共接下來AB整體壓縮彈簧

18、,彈簧恢復(fù)原長(zhǎng)時(shí),C脫離彈簧,這個(gè)過程有2mv共2mv1mvC(2m)v(2m)vmv解得:v03 m/s。(3)若v012 m/s,A、B碰撞過程中動(dòng)量守恒,有mv02mv共AB一起再通過彈簧與C發(fā)生作用,有2mv共2mv1mvC(2m)v(2m)vmv解得vCv共v08 m/s假設(shè)C從N到Q一直減速,有vv2g(LxPQ)解得vQ m/s3 m/s,假設(shè)成立若C恰好到達(dá)與圓心等高處,則有mvmgR,得R1.95 m即R1.95 m時(shí)C不脫離豎直圓軌道若恰好能通過圓軌道最高點(diǎn),設(shè)C在最高點(diǎn)的速度為v2,則mgmvmv2mgR解得R0.78 m則0R0.78 m C不脫離豎直圓軌道圓軌道半徑R的取值范圍為R1.95 m或0R0.78 m。答案見解析- 10 -

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