(江蘇專用)2022年高考物理大一輪復(fù)習(xí) 第六章 碰撞與動(dòng)量守恒 第二節(jié) 動(dòng)量守恒定律 碰撞 爆炸 反沖檢測(cè)

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1、(江蘇專用)2022年高考物理大一輪復(fù)習(xí) 第六章 碰撞與動(dòng)量守恒 第二節(jié) 動(dòng)量守恒定律 碰撞 爆炸 反沖檢測(cè) 一、單項(xiàng)選擇題 1.如圖所示,甲木塊的質(zhì)量為m1,以v的速度沿光滑水平地面向前運(yùn)動(dòng),正前方有一靜止的、質(zhì)量為m2的乙木塊,乙上連有一輕質(zhì)彈簧.甲木塊與彈簧接觸后(  ) A.甲木塊的動(dòng)量守恒 B.乙木塊的動(dòng)量守恒 C.甲、乙兩木塊所組成系統(tǒng)的動(dòng)量守恒 D.甲、乙兩木塊所組成系統(tǒng)的動(dòng)能守恒 解析:選C.兩木塊在光滑水平地面上相碰,且中間有彈簧,則碰撞過程系統(tǒng)的動(dòng)量守恒,機(jī)械能也守恒,故選項(xiàng)A、B錯(cuò)誤,選項(xiàng)C正確;甲、乙兩木塊碰撞前、后動(dòng)能總量不變,但碰撞過程中有彈性勢(shì)能

2、,故動(dòng)能不守恒,只是機(jī)械能守恒,選項(xiàng)D錯(cuò)誤. 2.(2019·泉州檢測(cè))有一個(gè)質(zhì)量為3m的爆竹斜向上拋出,到達(dá)最高點(diǎn)時(shí)速度大小為v0、方向水平向右,在最高點(diǎn)爆炸成質(zhì)量不等的兩塊,其中一塊質(zhì)量為2m,速度大小為v,方向水平向右,則另一塊的速度是(  ) A.3v0-v        B.2v0-3v C.3v0-2v D.2v0+v 解析:選C.在最高點(diǎn)水平方向動(dòng)量守恒,由動(dòng)量守恒定律可知,3mv0=2mv+mv′,可得另一塊的速度為v′=3v0-2v,對(duì)比各選項(xiàng)可知,答案選C. 3.如圖所示,兩滑塊A、B在光滑水平面上沿同一直線相向運(yùn)動(dòng),滑塊A的質(zhì)量為m,速度大小為2v0,方向向右

3、,滑塊B的質(zhì)量為2m,速度大小為v0,方向向左,兩滑塊發(fā)生彈性碰撞后的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)是(  ) A.A和B都向左運(yùn)動(dòng) B.A和B都向右運(yùn)動(dòng) C.A靜止,B向右運(yùn)動(dòng) D.A向左運(yùn)動(dòng),B向右運(yùn)動(dòng) 解析:選D.選向右為正方向,則A的動(dòng)量pA=m·2v0=2mv0,B的動(dòng)量pB=-2mv0.碰前A、B的動(dòng)量之和為零,根據(jù)動(dòng)量守恒,碰后A、B的動(dòng)量之和也應(yīng)為零,可知四個(gè)選項(xiàng)中只有選項(xiàng)D符合題意. 4.將靜置在地面上,質(zhì)量為M(含燃料)的火箭模型點(diǎn)火升空,在極短時(shí)間內(nèi)以相對(duì)地面的速度v0豎直向下噴出質(zhì)量為m的熾熱氣體.忽略噴氣過程重力和空氣阻力的影響,則噴氣結(jié)束時(shí)火箭模型獲得的速度大小是(  

4、) A. v0 B. v0 C. v0 D. v0 解析:選D.應(yīng)用動(dòng)量守恒定律解決本題,注意火箭模型質(zhì)量的變化.取向下為正方向,由動(dòng)量守恒定律可得:0=mv0-(M-m)v′故v′=,選項(xiàng)D正確. 5.如圖所示,小車(包括固定在小車上的桿)的質(zhì)量為M,質(zhì)量為m的小球通過長(zhǎng)度為L(zhǎng)的輕繩與桿的頂端連接,開始時(shí)小車靜止在光滑的水平面上.現(xiàn)把小球從與O點(diǎn)等高的地方釋放(小球不會(huì)與桿相撞),小車向左運(yùn)動(dòng)的最大位移是(  ) A. B. C. D. 解析:選B.分析可知小球在下擺過程中,小車向左加速,當(dāng)小球從最低點(diǎn)向上擺動(dòng)過程中,小車向左減速,當(dāng)小球擺到右邊且與O點(diǎn)等高時(shí),小

5、車的速度減為零,此時(shí)小車向左的位移達(dá)到最大,小球相對(duì)于小車的位移為2L.小球和小車組成的系統(tǒng)在水平方向上動(dòng)量守恒,設(shè)小球和小車在水平方向上的速度大小分別為v1、v2,有mv1=Mv2,故ms1=Ms2,s1+s2=2L,其中s1代表小球的水平位移大小,s2代表小車的水平位移大小,因此s2=,選項(xiàng)B正確. 6.(2019·江西贛州信豐模擬)如圖所示,B、C、D、E、F,5個(gè)小球并排放置在光滑的水平面上,B、C、D、E,4個(gè)球質(zhì)量相等,而F球質(zhì)量小于B球質(zhì)量,A球的質(zhì)量等于F球質(zhì)量.A球以速度v0向B球運(yùn)動(dòng),所發(fā)生的碰撞均為彈性碰撞,則碰撞之后(  ) A.3個(gè)小球靜止,3個(gè)小球運(yùn)動(dòng) B

6、.4個(gè)小球靜止,2個(gè)小球運(yùn)動(dòng) C.5個(gè)小球靜止,1個(gè)小球運(yùn)動(dòng) D.6個(gè)小球都運(yùn)動(dòng) 解析:選A.因A、B質(zhì)量不等,MA<MB.A、B相碰后A速度向左運(yùn)動(dòng),B向右運(yùn)動(dòng).B、C、D、E質(zhì)量相等,彈性碰撞后,不斷交換速度,最終E有向右的速度,B、C、D靜止.E、F質(zhì)量不等,ME>MF,則E、F都向右運(yùn)動(dòng).所以碰撞后B、C、D靜止;A向左,E、F向右運(yùn)動(dòng).故A正確,B、C、D錯(cuò)誤. 7.2017年7月9日,斯諾克世界杯在江蘇無錫落下帷幕,由丁俊暉和梁文博組成的中國A隊(duì)在決賽中1比3落后的不利形勢(shì)下成功逆轉(zhuǎn),最終以4比3擊敗英格蘭隊(duì),幫助中國斯諾克臺(tái)球隊(duì)獲得了世界杯三連冠.如圖所示為丁俊暉正在準(zhǔn)備

7、擊球,設(shè)在丁俊暉這一桿中,白色球(主球)和花色球碰撞前、后都在同一直線上運(yùn)動(dòng),碰前白色球的動(dòng)量pA=5 kg·m/s,花色球靜止,白色球A與花色球B發(fā)生碰撞后,花色球B的動(dòng)量變?yōu)閜′B=4 kg·m/s,則兩球質(zhì)量mA與mB間的關(guān)系可能是(  ) A.mB=mA B.mB=mA C.mB=mA D.mB=6mA 解析:選A.由動(dòng)量守恒定律得pA+pB=p′A+p′B,解得p′A=1 kg·m/s,根據(jù)碰撞過程中總動(dòng)能不增加,則有≥+,代入數(shù)據(jù)解得mB≥mA,碰后兩球同向運(yùn)動(dòng),白色球A的速度不大于花色球B的速度,則≤,解得mB≤4mA,綜上可得mA≤mB≤4mA,選項(xiàng)A正確.

8、二、多項(xiàng)選擇題 8.如圖所示,光滑水平面上有大小相同的A、B兩球在同一直線上運(yùn)動(dòng).兩球質(zhì)量關(guān)系為mB=2mA,規(guī)定向右為正方向,A、B兩球的動(dòng)量均為6 kg·m/s,運(yùn)動(dòng)中兩球發(fā)生碰撞,碰撞后A球的動(dòng)量增量為-4 kg·m/s,則(  ) A.該碰撞為彈性碰撞 B.該碰撞為非彈性碰撞 C.左方是A球,碰撞后A、B兩球速度大小之比為2∶5 D.右方是A球,碰撞后A、B兩球速度大小之比為1∶10 解析:選AC.由mB=2mA,pA=pB知碰前vB<vA,若右方為A球,由于碰前動(dòng)量都為6 kg·m/s,即都向右運(yùn)動(dòng),兩球不可能相碰;若左方為A球,設(shè)碰后二者速度分別為v′A、v′B,

9、由題意知p′A=mAv′A=2 kg·m/s,p′B=mBv′B=10 kg·m/s,解得=.碰撞后A球動(dòng)量變?yōu)? kg·m/s,B球動(dòng)量變?yōu)?0 kg·m/s,又mB=2mA,由計(jì)算可知碰撞前后A、B兩球動(dòng)能之和不變,即該碰撞為彈性碰撞,選項(xiàng)A、C正確. 9.質(zhì)量為M、內(nèi)壁間距為L(zhǎng)的箱子靜止于光滑的水平面上,箱子中間有一質(zhì)量為m的小物塊,小物塊與箱子底板間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ.初始時(shí)小物塊停在箱子正中間,如圖所示.現(xiàn)給小物塊一水平向右的初速度v,小物塊與箱壁碰撞N次后恰又回到箱子正中間,并與箱子保持相對(duì)靜止.設(shè)碰撞都是彈性的,則整個(gè)過程中,系統(tǒng)損失的動(dòng)能為(  ) A.mv2 B.v

10、2 C.NμmgL D.NμmgL 解析:選BD.設(shè)系統(tǒng)損失的動(dòng)能為ΔE,根據(jù)題意可知,整個(gè)過程中小物塊和箱子構(gòu)成的系統(tǒng)滿足動(dòng)量守恒和能量守恒,則有mv=(M+m)vt(①式)、mv2=(M+m)v+ΔE(②式),由①②式聯(lián)立解得ΔE=v2,可知選項(xiàng)A錯(cuò)誤,B正確;又由于小物塊與箱壁碰撞為彈性碰撞,則損耗的能量全部用于摩擦生熱,即ΔE=NμmgL,選項(xiàng)C錯(cuò)誤,D正確. 10.一彈丸在飛行到距離地面5 m高時(shí)僅有水平速度v=2 m/s,爆炸成為甲、乙兩塊水平飛出,甲、乙的質(zhì)量比為3∶1,不計(jì)質(zhì)量損失,取重力加速度g=10 m/s2.則下列圖中兩塊彈片飛行的軌跡不正確的是(  ) 解

11、析:選ACD.彈丸爆炸瞬間爆炸力遠(yuǎn)大于外力,故爆炸瞬間動(dòng)量守恒.因兩彈片均水平飛出,飛行時(shí)間t==1 s,取向右為正,由水平速度v=知,選項(xiàng)A中,v甲=2.5 m/s,v乙=-0.5 m/s;選項(xiàng)B中,v甲=2.5 m/s,v乙=0.5 m/s;選項(xiàng)C中,v甲=1 m/s,v乙=2 m/s;選項(xiàng)D中,v甲=-1 m/s,v乙=2 m/s.因爆炸瞬間動(dòng)量守恒,故mv=m甲v甲+m乙v乙,其中m甲=m,m乙=m,v=2 m/s,代入數(shù)值計(jì)算知選項(xiàng)B正確. 三、非選擇題 11.如圖所示,小球B與一輕質(zhì)彈簧相連,并靜止在足夠長(zhǎng)的光滑水平面上,小球A以某一速度與輕質(zhì)彈簧正碰.小球A與彈簧分開后,小球

12、B的速度為v,求: (1)當(dāng)兩個(gè)小球與彈簧組成的系統(tǒng)動(dòng)能最小時(shí),小球B的速度的大??; (2)若小球B的質(zhì)量m2已知,在小球A與彈簧相互作用的整個(gè)過程中,小球A受到彈簧作用力的沖量. 解析:(1)當(dāng)系統(tǒng)動(dòng)能最小時(shí),彈簧壓縮至最短,兩球具有共同速度v共.設(shè)小球A、B的質(zhì)量分別為m1、m2,碰撞前小球A的速度為v0,小球A與彈簧分開后的速度為v1.從小球A碰到彈簧到與彈簧分開的過程中,由系統(tǒng)動(dòng)量守恒和能量守恒有 m1v0=m1v1+m2v m1v=m1v+m2v2 聯(lián)立解得v= 即m1v0=v 從小球A碰到彈簧到兩球共速的過程中,系統(tǒng)動(dòng)量守恒,故m1v0=(m1+m2)v共 解

13、得v共=. (2)設(shè)水平向右為正方向,則小球B動(dòng)量的增量為m2v,根據(jù)動(dòng)量守恒小球A動(dòng)量的增量為-m2v 根據(jù)動(dòng)量定理有I=-m2v,小球A受到彈簧作用的沖量的大小為m2v,方向水平向左. 答案:見解析 12.(2019·四川雙流中學(xué)模擬)如圖所示,A、B兩個(gè)物體粘在一起以v0=3 m/s的速度向右運(yùn)動(dòng),物體中間有少量炸藥,經(jīng)過O點(diǎn)時(shí)炸藥爆炸,假設(shè)所有的化學(xué)能全部轉(zhuǎn)化為A、B兩個(gè)物體的動(dòng)能且兩物體仍然在水平面上運(yùn)動(dòng),爆炸后A物體的速度依然向右,大小變?yōu)関A=2 m/s,B物體繼續(xù)向右運(yùn)動(dòng)進(jìn)入光滑半圓軌道且恰好通過最高點(diǎn)D,已知兩物體的質(zhì)量mA=mB=1 kg,O點(diǎn)到半圓軌道最低點(diǎn)C的距離xOC=0.25 m,物體與水平軌道間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ=0.2,A、B兩個(gè)物體均可視為質(zhì)點(diǎn),求: (1)炸藥的化學(xué)能E; (2)半圓軌道的半徑R. 解析:(1)A、B在炸藥爆炸前后動(dòng)量守恒,由動(dòng)量守恒定律可得2mv0=mvA+mvB,根據(jù)能量守恒定律可得·2mv+E=mv+mv,兩式聯(lián)立并代入數(shù)據(jù)解得E=1 J. (2)由于B物體恰好經(jīng)過半圓軌道的最高點(diǎn),故有mg=m,在B物體由O運(yùn)動(dòng)到D的過程中,由動(dòng)能定理可得-μmgxOC-mg·2R=mv-mv,聯(lián)立可解得R=0.3 m. 答案:(1)1 J (2)0.3 m

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