2020高考物理一輪復習第六章第2講動量守恒定律學案（含解析）.doc

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第2講　動量守恒定律主干梳理對點激活知識點　　動量守恒定律及其應(yīng)用?、? 1．幾個相關(guān)概念 (1)系統(tǒng)：在物理學中，將相互作用的幾個物體所組成的物體組稱為系統(tǒng)。 (2)內(nèi)力：系統(tǒng)內(nèi)各物體之間的相互作用力叫做內(nèi)力。 (3)外力：系統(tǒng)以外的其他物體對系統(tǒng)的作用力叫做外力。 2．動量守恒定律 (1)內(nèi)容：如果一個系統(tǒng)不受外力，或者所受外力的矢量和為0，這個系統(tǒng)的總動量保持不變，這就是動量守恒定律。 (2)表達式 ①p＝p′，系統(tǒng)相互作用前的總動量p等于相互作用后的總動量p′。 ②m1v1＋m2v2＝m1v1′＋m2v2′，相互作用的兩個物體組成的系統(tǒng)，作用前的動量和等于作用后的動量和。 ③Δp1＝－Δp2，相互作用的兩個物體動量的增量等大反向。 ④Δp＝0，系統(tǒng)總動量的增量為零。 (3)適用條件 ①理想守恒：系統(tǒng)不受外力或所受外力的合力為零，則系統(tǒng)動量守恒。 ②近似守恒：系統(tǒng)受到的合外力不為零，但當內(nèi)力遠大于外力時，系統(tǒng)的動量可近似看成守恒。 ③某方向守恒：系統(tǒng)在某個方向上所受合外力為零時，系統(tǒng)在該方向上動量守恒。知識點　　彈性碰撞和非彈性碰撞?、? 1．碰撞碰撞是指物體間的相互作用持續(xù)時間很短，而物體間相互作用力很大的現(xiàn)象。 2．特點在碰撞現(xiàn)象中，一般都滿足內(nèi)力遠大于外力，可認為相互碰撞的系統(tǒng)動量守恒。 3．分類 4．散射微觀粒子相互接近時并不像宏觀物體那樣“接觸”，微觀粒子的碰撞又叫做散射。知識點　　反沖　爆炸?、? 1．反沖現(xiàn)象 (1)在某些情況下，原來系統(tǒng)內(nèi)物體具有相同的速度，發(fā)生相互作用后各部分的末速度不再相同而分開。這類問題相互作用的過程中系統(tǒng)的動能增大，且常伴有其他形式的能向動能的轉(zhuǎn)化。 (2)反沖運動的過程中，一般合外力為零或外力的作用遠小于物體間的相互作用力，可利用動量守恒定律來處理。 2．爆炸問題爆炸與碰撞類似，物體間的相互作用力很大，且遠大于系統(tǒng)所受的外力，所以系統(tǒng)動量守恒，爆炸過程中位移很小，可忽略不計，作用后從相互作用前的位置以新的動量開始運動。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一思維辨析 1．系統(tǒng)動量不變是指系統(tǒng)的動量大小和方向都不變。(　　) 2．系統(tǒng)的動量守恒時，機械能也一定守恒。(　　) 3．當質(zhì)量相等時，發(fā)生完全彈性碰撞的兩個球碰撞前后速度交換。(　　) 4．光滑水平面上的兩球做相向運動，發(fā)生正碰后兩球均變?yōu)殪o止，于是可以斷定碰撞前兩球的動量大小一定相等。(　　) 5．只要系統(tǒng)內(nèi)存在摩擦力，系統(tǒng)的動量就不可能守恒。(　　) 答案　1.√　2.　3.√　4.√　5. 二對點激活 1．(人教版選修3－5P16T5改編)某機車以0.8 m/s的速度駛向停在鐵軌上的15節(jié)車廂，跟它們對接。機車跟第1節(jié)車廂相碰后，它們連在一起具有一個共同的速度，緊接著又跟第2節(jié)車廂相碰，就這樣，直至碰上最后一節(jié)車廂。設(shè)機車和車廂的質(zhì)量都相等，則跟最后一節(jié)車廂相碰后車廂的速度為(鐵軌的摩擦忽略不計)(　　) A．0.053 m/s B．0.05 m/s C．0.057 m/s D．0.06 m/s 答案　B 解析　取機車和15節(jié)車廂整體為研究對象，由動量守恒定律得mv0＝(m＋15m)v，v＝v0＝0.8 m/s＝0.05 m/s。故B正確。 2．(人教版選修3－5P17T7改編)懸繩下吊著一個質(zhì)量為M＝9.99 kg的沙袋，構(gòu)成一個單擺，擺長L＝1 m。一顆質(zhì)量m＝10 g的子彈以v0＝500 m/s的水平速度射入沙袋，瞬間與沙袋達到共同速度(不計懸繩質(zhì)量，g取10 m/s2)，則此時懸繩的拉力為(　　) A．35 N B．100 N C．102.5 N D．350 N 答案　C 解析　子彈打入沙袋過程中，對子彈和沙袋由動量守恒定律得mv0＝(m＋M)v，得子彈與沙袋的共同速度v＝＝ m/s＝0.5 m/s。對子彈和沙袋，由向心力公式FT－(m＋M)g＝(m＋M)得，懸繩的拉力FT＝(m＋M)g＋(m＋M)＝102.5 N，故C正確。 3．(人教版選修3－5P17T6改編)如圖所示，在光滑水平面的左側(cè)固定一豎直擋板，A球在水平面上靜止放置，B球向左運動與A球發(fā)生正碰，B球碰撞前、后的速率之比為3∶1，A球垂直撞向擋板，碰后原速率返回。兩球剛好不發(fā)生第二次碰撞，則A、B兩球的質(zhì)量之比為(　　) A．1∶2 B．2∶1 C．1∶4 D．4∶1 答案　D 解析　設(shè)A、B質(zhì)量分別為mA、mB，B的初速度為v0，取B的初速度方向為正方向，由題意知，兩球剛好不發(fā)生第二次碰撞，說明A、B碰撞后速度大小相等，方向相反，分別為和－，則有mBv0＝mA＋mB－，解得mA∶mB＝4∶1，D正確。考點細研悟法培優(yōu) 考點1　動量守恒定律的理解與應(yīng)用 1．動量守恒定律的“六性” (1)系統(tǒng)性：研究對象是相互作用的兩個或多個物體組成的系統(tǒng)。 (2)條件性：必須滿足動量守恒定律的適用條件。 (3)矢量性：表達式中初、末動量都是矢量，首先需要選取正方向，分清各物體初、末動量的正、負。 (4)瞬時性：動量是狀態(tài)量，動量守恒指對應(yīng)每一時刻的總動量都和初時刻的總動量相等。 (5)相對性：動量守恒定律方程中的動量必須是相對于同一慣性參考系。一般選地面為參考系。 (6)普適性：不僅適用于宏觀低速物體組成的系統(tǒng)，也適用于微觀高速粒子組成的系統(tǒng)。 2.應(yīng)用動量守恒定律解題的步驟　　　　例1　(2018蓉城模擬)如圖所示，在足夠長的固定斜面上有一質(zhì)量為m的薄木板A，木板A獲得初速度v0后恰好能沿斜面勻速下滑?，F(xiàn)將一質(zhì)量也為m的小滑塊B無初速度輕放在木板A的上表面，對于滑塊B在木板A上滑動的過程中(B始終未從A的上表面滑出，B與A間的動摩擦因數(shù)大于A與斜面間的動摩擦因數(shù))，下列說法正確的是(　　) A．A、B組成的系統(tǒng)動量和機械能都守恒 B．A、B組成的系統(tǒng)動量和機械能都不守恒 C．當B的速度為v0時，A的速度為v0 D．當A的速度為v0時，B的速度為v0 解題探究　(1)木板A獲得初速度v0后恰好能沿斜面勻速下滑，放上B后A、B組成的系統(tǒng)合外力為零嗎？提示：由題意知木板A與斜面的動摩擦因數(shù)等于斜面傾角的正切值，所以放上B后A、B組成的系統(tǒng)合外力仍為零。 (2)剛放上B后，A、B間發(fā)生相對滑動嗎？提示：發(fā)生。嘗試解答　選C。由于木板A沿斜面勻速下滑，則木板A受到的合力為零，當小滑塊B放在木板A上表面后，A、B組成的系統(tǒng)所受的合力仍為零，則系統(tǒng)的動量守恒，由于A、B間以及A與斜面間摩擦力的作用，則系統(tǒng)的機械能一直減小，即機械能不守恒，A、B錯誤；由于B與A之間的動摩擦因數(shù)大于A與斜面間的動摩擦因數(shù)，所以當A、B共速后將沿斜面共同勻速下滑，即B的速度不可能大于A的速度，又由動量守恒定律知C正確，D錯誤。總結(jié)升華應(yīng)用動量守恒定律時的幾點易錯提醒 (1)動量守恒定律的研究對象都是相互作用的物體組成的系統(tǒng)。系統(tǒng)的動量是否守恒，與選擇哪幾個物體作為系統(tǒng)和分析哪一段運動過程有直接關(guān)系。 (2)分析系統(tǒng)內(nèi)物體受力時，要弄清哪些是系統(tǒng)的內(nèi)力，哪些是系統(tǒng)外的物體對系統(tǒng)的作用力。 (3)動量守恒和機械能守恒的條件不同，動量守恒時機械能不一定守恒，機械能守恒時動量不一定守恒，二者不可混淆。 [變式1]　(2018寧夏固原市一中月考)如圖所示，質(zhì)量為M的滑塊靜止在光滑的水平面上，滑塊的光滑弧面底部與桌面相切，一個質(zhì)量為m的球以速度v0向滑塊滾來，小球不能越過滑塊，則小球到達最高點時，小球和滑塊的速度大小是(　　) A. B. C. D. 答案　A 解析　小球沿滑塊上滑的過程中，對小球和滑塊組成的系統(tǒng)，水平方向不受外力，因而水平方向動量守恒，小球到達最高點時和滑塊具有相同的對地速度v(若速度不相同，必然相對運動，此時一定不是最高點)。由水平方向動量守恒得：mv0＝(M＋m)v，所以v＝，A正確。考點2　碰撞問題分析 1．碰撞遵循的三條原則 (1)動量守恒定律。 (2)機械能不增加 Ek1＋Ek2≥Ek1′＋Ek2′或＋≥＋ (3)速度要合理 ①同向碰撞：碰撞前，后面的物體速度大；碰撞后，若物體速度仍同向，則前面的物體速度大(或相等)。 ②相向碰撞：碰撞后兩物體的運動方向不可能都不改變。 2．彈性碰撞討論 (1)碰后速度的求解根據(jù)動量守恒和機械能守恒解得v1′＝ v2′＝ (2)分析討論當碰前兩物體的速度不為零時，若m1＝m2，則v1′＝v2，v2′＝v1，即兩物體交換速度。當碰前物體2的速度為零時： v1′＝v1，v2′＝v1， ①m1＝m2時，v1′＝0，v2′＝v1，碰撞后兩物體交換速度。 ②m1>m2時，v1′>0，v2′>0，碰撞后兩物體沿相同方向運動。 ③m10，碰撞后質(zhì)量小的物體被反彈回來。　　　　例2　(2018安徽知名示范高中質(zhì)檢)甲、乙兩球在水平光滑軌道上同向運動，已知它們的動量分別是p1＝5 kgm/s，p2＝7 kgm/s，甲從后面追上乙并發(fā)生碰撞，碰后乙球的動量變?yōu)?0 kgm/s，則甲球質(zhì)量m1與乙球質(zhì)量m2間的關(guān)系可能正確的是(　　) A．m1＝m2 B．2m1＝m2 C．4m1＝m2 D．6m1＝m2 解題探究　(1)甲、乙兩球碰撞時動量守恒，機械能一定守恒嗎？提示：不一定守恒，但不能增加。 (2)碰后甲的速度和乙的速度若同向應(yīng)滿足什么關(guān)系？提示：甲的速度小于等于乙的速度。嘗試解答　選C。設(shè)碰后甲球動量變?yōu)閜1′，乙球動量變?yōu)閜2′，根據(jù)動量守恒定律得p1＋p2＝p1′＋p2′，解得p1′＝2 kgm/s。碰撞過程系統(tǒng)的總動能不增加，則有＋≤＋，解得≤，碰撞前甲的速度大于乙的速度，則>，解得<，碰撞后甲的速度不大于乙的速度，則有≤，解得≥，綜上有≤≤，C正確，A、B、D錯誤。總結(jié)升華碰撞問題解題策略 (1)抓住碰撞的特點和不同種類碰撞滿足的條件，列出相應(yīng)方程求解。 (2)可熟記一些公式，例如“一動一靜”模型中，兩物體發(fā)生彈性正碰后的速度滿足：v1＝v0、v2＝v0。 (3)熟記彈性正碰的一些結(jié)論，例如，當兩球質(zhì)量相等時，兩球碰撞后交換速度；當m1?m2，且v20＝0時，碰后質(zhì)量大的球速度不變，質(zhì)量小的球速度為2v0；當m1?m2，且v20＝0時，碰后質(zhì)量大的球速度不變(仍靜止)，質(zhì)量小的球原速率反彈。 [變式2]　如圖所示，在光滑的水平面上有三個完全相同的小球，它們排成一條直線，小球2、3靜止，并靠在一起，球1以速度v0射向它們，設(shè)碰撞中不損失機械能，則碰后三個小球的速度值是(　　) A．v1＝v2＝v3＝v0 B．v1＝0，v2＝v3＝v0 C．v1＝0，v2＝v3＝v0 D．v1＝v2＝0，v3＝v0 答案　D 解析　由題設(shè)條件，三球在碰撞過程中總動量和總動能守恒，且各球質(zhì)量相同，由彈性碰撞一動碰一靜結(jié)論知D正確。考點3　碰撞類模型的拓展 1．“彈簧類”模型 2．“子彈打木塊”“滑塊—木板”模型 3．“光滑圓弧軌道＋滑塊(小球)”模型 4．懸繩模型懸繩模型(如圖所示)與模型3特點類似，即系統(tǒng)機械能守恒，水平方向動量守恒，解題時需關(guān)注物體運動的最高點和最低點。　　　　例3　如圖所示，半徑均為R、質(zhì)量均為M、內(nèi)表面光滑的兩個完全相同的圓槽A和B并排放在光滑的水平面上，圖中a、c分別為A、B槽的最高點，b、b′分別為A、B槽的最低點，A槽的左端緊靠著墻壁，一個質(zhì)量為m的小球C從圓槽A頂端的a點無初速度釋放，求： (1)小球C從a點運動到b點時的速度大小及A槽對地面的壓力大??； (2)小球C在B槽內(nèi)運動所能達到的最大高度； (3)B的最大速度。解題探究　(1)小球C在B槽內(nèi)運動到最大高度時CB兩者是否共速？提示：是。 (2)何時B的速度最大？提示：小球C相對于B回到b′點時。嘗試解答　(1)　3mg＋Mg　(2) (3) (1)小球C從a點運動到b點的過程，機械能守恒，有mgR＝mv 解得小球到b點時的速度大小為v0＝在最低點b，根據(jù)牛頓第二定律可得N－mg＝m 解得N＝3mg 由牛頓第三定律可知，小球C對A的壓力N′＝N＝3mg，A靜止，處于平衡狀態(tài)，由平衡條件可知，地面對A的支持力F＝N′＋Mg＝3mg＋Mg，由牛頓第三定律可知，A對地面的壓力F′＝F＝3mg＋Mg。 (2)B、C組成的系統(tǒng)在水平方向動量守恒，以向右為正方向，小球C在B槽內(nèi)運動至所能達到的最大高度h處時，兩者共速，由動量守恒定律可知mv0＝(M＋m)v 由機械能守恒定律，有mv＝(M＋m)v2＋mgh 解得h＝。 (3)當小球回到B槽的底端b′點時，B的速度最大，根據(jù)動量守恒定律，有 mv0＝mv1＋Mv2 由能量守恒定律可知mv＝mv＋Mv 解得v2＝。總結(jié)升華處理碰撞類模型的方法技巧 (1)“彈簧類”模型的解題思路 ①應(yīng)用系統(tǒng)的動量守恒。 ②應(yīng)用系統(tǒng)的機械能守恒。 ③應(yīng)用臨界條件：兩物體共速時，彈簧的彈性勢能最大。 (2)“滑塊—木板”模型解題思路 ①應(yīng)用系統(tǒng)的動量守恒。 ②在涉及滑塊或木板的時間時，優(yōu)先考慮用動量定理。 ③在涉及滑塊或木板的位移時，優(yōu)先考慮用動能定理。 ④在涉及滑塊與木板的相對位移時，優(yōu)先考慮用系統(tǒng)的能量守恒。 ⑤滑塊與木板不相對滑動時，兩者達到共同速度。 [變式3－1]　兩物塊A、B用輕彈簧相連，質(zhì)量均為2 kg，初始時彈簧處于原長，A、B兩物塊都以v＝6 m/s的速度在光滑的水平地面上運動，質(zhì)量為4 kg的物塊C靜止在前方，如圖所示。已知B與C碰撞后二者會粘在一起運動。在以后的運動中： (1)當彈簧的彈性勢能最大時，物塊A的速度為多大？ (2)系統(tǒng)中彈性勢能的最大值是多少？答案　(1)3 m/s　(2)12 J 解析　(1)當A、B、C三者的速度相等時彈簧的彈性勢能最大，根據(jù)A、B、C三者組成的系統(tǒng)動量守恒，取向右為正方向，有(mA＋mB)v＝(mA＋mB＋mC)vABC 代入數(shù)據(jù)解得vABC＝3 m/s。 (2)B、C碰撞時B、C組成的系統(tǒng)動量守恒，設(shè)碰撞后瞬間B、C的共同速度為vBC，則有mBv＝(mB＋mC)vBC 代入數(shù)據(jù)解得vBC＝2 m/s 當A、B、C三者的速度相等時，彈簧的彈性勢能最大，設(shè)為Ep，在B、C碰撞后，A與B、C組成的系統(tǒng)通過彈簧相互作用的過程中機械能守恒。根據(jù)機械能守恒定律得Ep＝(mB＋mC)v＋mAv2－(mA＋mB＋mC)v＝12 J。 [變式3－2]　如圖所示，質(zhì)量m1＝0.3 kg的小車靜止在光滑的水平面上，車長L＝1.5 m，現(xiàn)有質(zhì)量m2＝0.2 kg可視為質(zhì)點的物塊，以水平向右的速度v0＝2 m/s從左端滑上小車，最后在車面上某處與小車保持相對靜止，物塊與車面間的動摩擦因數(shù)μ＝0.5，取g＝10 m/s2，求： (1)物塊與小車共同速度大??； (2)物塊在車面上滑行的時間t； (3)小車運動的位移大小x； (4)要使物塊不從小車右端滑出，物塊滑上小車左端的速度v0′不超過多少？答案　(1)0.8 m/s　(2)0.24 s (3)0.096 m　(4)5 m/s 解析　(1)設(shè)物塊與小車共同速度為v，以水平向右為正方向，根據(jù)動量守恒定律：m2v0＝(m1＋m2)v 解得v＝0.8 m/s。 (2)設(shè)物塊與車面間的滑動摩擦力為Ff，對物塊應(yīng)用動量定理：－Fft＝m2v－m2v0 又Ff＝μm2g 解得：t＝代入數(shù)據(jù)得t＝0.24 s。 (3)對小車應(yīng)用動能定理： μm2gx＝m1v2 解得x＝0.096 m。 (4)要使物塊恰好不從小車右端滑出，須使物塊運動到小車右端時與小車有共同的速度，設(shè)其為v′，以水平向右為正方向，則： m2v0′＝(m1＋m2)v′ 由系統(tǒng)能量守恒有： m2v0′2＝(m1＋m2)v′2＋μm2gL 代入數(shù)據(jù)解得v0′＝5 m/s 故要使物塊不從小車右端滑出，物塊滑上小車左端的速度v0′不超過5 m/s。考點4　爆炸　爆炸的特點 1．動量守恒：由于爆炸是在極短的時間內(nèi)完成的，發(fā)生爆炸時物體間的相互作用力遠遠大于受到的外力，所以在爆炸過程中，系統(tǒng)的總動量守恒。 2．動能增加：在爆炸過程中，由于有其他形式的能量(如化學能)轉(zhuǎn)化為動能，所以爆炸前后系統(tǒng)的總動能增加。 3．位置不變：爆炸的時間極短，因而在作用過程中，物體產(chǎn)生的位移很小，一般可忽略不計，可以認為爆炸后仍然從爆炸前的位置以新的動量開始運動。　　　　例4　以與水平方向成60角斜向上的初速度v0射出的炮彈，到達最高點時因爆炸分成質(zhì)量分別為m和2m的兩塊，其中質(zhì)量為2m的一塊沿著原來的方向以2v0的速度飛行。求： (1)質(zhì)量較小的那一塊彈片速度的大小和方向； (2)爆炸過程中有多少化學能轉(zhuǎn)化為炮彈的動能？解題探究　(1)爆炸前，達到最高點時，炮彈的速度是什么方向？提示：水平方向。 (2)爆炸過程動量和機械能都守恒嗎？提示：爆炸過程內(nèi)力遠大于外力，動量守恒，化學能轉(zhuǎn)化為炮彈分成兩塊后增加的動能，機械能不守恒。嘗試解答　(1)2.5v0　方向與爆炸前炮彈運動的方向相反　(2)mv (1)斜拋的炮彈在水平方向上做勻速直線運動，則炮彈在最高點爆炸前的速度為v1＝v0cos60＝。設(shè)炮彈在最高點爆炸前的速度方向為正方向，由動量守恒定律得3mv1＝2mv1′＋mv2，又v1′＝2v0，解得v2＝－2.5v0，負號表示速度方向與規(guī)定的正方向相反。 (2)爆炸過程中轉(zhuǎn)化為動能的化學能等于動能的增量，所以轉(zhuǎn)化為動能的化學能為 E＝ΔEk＝－(3m)v＝mv。總結(jié)升華 (1)分析爆炸問題，要準確確定爆炸前后的速度，不能把物體的初速度當作爆炸前的速度。 (2)根據(jù)爆炸前后動量守恒，以及增加的動能等于消耗的其他能量入手求解。 [變式4]　(多選)向空中發(fā)射一物體，不計空氣阻力。當此物體的速度恰好沿水平方向時，物體炸裂成a、b兩塊，若質(zhì)量較大的a塊的速度方向仍沿原來的方向，則(　　) A．b的速度方向一定與原速度方向相反 B．從炸裂到落地的這段時間里，a飛行的水平距離一定比b的大 C．a(chǎn)、b一定同時到達水平地面 D．在炸裂過程中，a、b受到的爆炸力大小一定相等答案　CD 解析　空中爆炸問題，因系統(tǒng)內(nèi)力遠大于外力，故滿足系統(tǒng)動量守恒的條件。由題中所給物理情景“一分為二”，系統(tǒng)動量守恒的表達式為mv0＝mava＋mbvb 因mava與mv0同向，取v0為正方向。討論： ①若mavamv0，則mbvb為負，vb與va反向，a在b之前。所以A錯誤；因題設(shè)條件只給出了va與v0同向和ma>mb，所以vb大于、等于和小于va的情況都有可能存在，從同一高度平拋物體的水平射程由水平初速度決定，故sb>sa、sb＝sa、sbμmgl① 即μ<② 設(shè)在a、b發(fā)生彈性碰撞前的瞬間，a的速度大小為v1。由能量守恒定律有 mv＝mv＋μmgl③ 設(shè)在a、b碰撞后的瞬間，a、b的速度大小分別為v1′、v2′，由動量守恒和能量守恒有 mv1＝mv1′＋v2′④ mv＝mv′＋v2′2⑤ 聯(lián)立④⑤式解得v2′＝v1⑥ 由題意，b沒有與墻發(fā)生碰撞，由功能關(guān)系可知 v2′2≤μgl⑦ 聯(lián)立③⑥⑦式，可得 μ≥⑧ 聯(lián)立②⑧式，a與b發(fā)生碰撞，但b沒有與墻發(fā)生碰撞的條件為 ≤μ<。配套課時作業(yè) 　　時間：60分鐘　滿分：100分一、選擇題(本題共10小題，每小題6分，共60分。其中1～6為單選，7～10為多選) 1．(2017全國卷Ⅰ)將質(zhì)量為1.00 kg的模型火箭點火升空，50 g燃燒的燃氣以大小為600 m/s的速度從火箭噴口在很短時間內(nèi)噴出。在燃氣噴出后的瞬間，火箭的動量大小為(噴出過程中重力和空氣阻力可忽略)(　　) A．30 kgm/s B．5.7102 kgm/s C．6.0102 kgm/s D．6.3102 kgm/s 答案　A 解析　由于噴氣時間短，且不計重力和空氣阻力，則火箭和燃氣組成的系統(tǒng)動量守恒。燃氣的動量p1＝mv＝0.05600 kgm/s＝30 kgm/s，則火箭的動量p2＝p1＝30 kgm/s，A正確。 2.(2019唐山摸底考試)如圖所示，靜止在光滑水平面上的質(zhì)量為2m的滑塊B與輕質(zhì)彈簧拴接，輕彈簧另一端固定，質(zhì)量為m的滑塊A以速度v0向右運動，滑塊A、B相碰瞬間粘在一起。此后彈簧彈性勢能的最大值為(　　) A.mv B.mv C.mv D.mv 答案　B 解析　滑塊A、B發(fā)生碰撞，由動量守恒定律，mv0＝(m＋2m)v，解得v＝。碰撞后的動能Ek＝3mv2＝mv，滑塊壓縮彈簧，動能轉(zhuǎn)化為彈性勢能，由能量守恒定律可知彈簧的最大彈性勢能Ep＝Ek＝mv，B正確。 3．(2018江南十校檢測)如圖所示，豎直平面內(nèi)的四分之一光滑圓弧軌道下端與光滑水平桌面相切，小滑塊B靜止在圓弧軌道的最低點。現(xiàn)將小滑塊A從圓弧軌道的最高點無初速度釋放。已知圓弧軌道半徑R＝1.8 m，小滑塊的質(zhì)量關(guān)系是mB＝2mA，重力加速度g＝10 m/s2。則碰后小滑塊B的速度大小不可能是(　　) A．5 m/s B．4 m/s C．3 m/s D．2 m/s 答案　A 解析　設(shè)小滑塊A到達最低點時的速度為v0，根據(jù)動能定理：mgR＝mv－0，可得v0＝6 m/s。若是彈性碰撞，mAv0＝mAv1＋mBv2，mAv＝mAv＋mBv，聯(lián)立解得v2＝4 m/s；若是完全非彈性碰撞，mAv0＝(mA＋mB)v，解得v＝2 m/s，所以碰后小滑塊B的速度范圍為2 m/s≤v≤4 m/s，B的速度不可能是5 m/s，故選A。 4．(2018廣東東莞調(diào)研)兩名質(zhì)量相等的滑冰人甲和乙都靜止在光滑的水平冰面上?，F(xiàn)在，其中一人向另一個人拋出一個籃球，另一人接球后再拋回。如此反復進行幾次之后，甲和乙最后的速率關(guān)系是(　　) A．若甲最先拋球，則一定是v甲>v乙 B．若乙最后接球，則一定是v甲>v乙 C．只有甲先拋球，乙最后接球，才有v甲>v乙 D．無論怎樣拋球和接球，都是v甲>v乙答案　B 解析　系統(tǒng)總動量為零，最后球在誰手中，誰的質(zhì)量大，速度則小，故B正確。 5.(2018衡陽聯(lián)考三)如圖所示，輕彈簧的一端固定在豎直墻上，質(zhì)量為2m的光滑弧形槽靜止放在光滑水平面上?；⌒尾鄣锥伺c水平面相切，一個質(zhì)量為m的小物塊從槽高h處開始自由下滑，下列說法錯誤的是(　　) A．在下滑過程中，物塊和弧形槽組成的系統(tǒng)機械能守恒 B．在下滑過程中，物塊和槽在水平方向動量守恒 C．物塊壓縮彈簧的過程中，彈簧的最大彈性勢能Ep＝mgh D．物塊被彈簧反彈后，離開彈簧時的速度大小為答案　D 解析　在物塊下滑過程中，外力只有重力做功，物塊和弧形槽組成的系統(tǒng)機械能守恒，水平方向不受外力，水平方向動量守恒，A、B正確；由mgh＝mv＋2mv和0＝mv1－2mv2得物塊滑離弧形槽時的速度v1＝，再壓縮彈簧，使彈簧獲得的最大彈性勢能Ep＝mv＝mgh，C正確；物塊被彈簧彈開的過程，彈性勢能又變成物塊的動能，物塊離開彈簧時的速度大小為，D錯誤。 6.(2018泉州模擬)如圖所示，質(zhì)量為m的半圓軌道小車靜止在光滑的水平地面上，其水平直徑AB長度為2R，現(xiàn)將質(zhì)量也為m的小球從距A點正上方h0高處由靜止釋放，然后由A點經(jīng)過半圓軌道后從B沖出，在空中能上升的最大高度為h0(不計空氣阻力)，則(　　) A．小球和小車組成的系統(tǒng)動量守恒 B．小車向左運動的最大距離為R C．小球離開小車后做斜上拋運動 D．小球第二次能上升的最大高度h0

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