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1、2022屆高考物理二輪專題復(fù)習(xí) 專題四 能量和動量 第3講 動量 三大觀點(diǎn)的綜合應(yīng)用限時檢測
一、選擇題(本大題共8小題,每小題8分,共64分.第1~5題只有一項(xiàng)符合題目要求,第6~8題有多項(xiàng)符合題目要求)
1. (2018·北京市八十中高三三模)在課堂中,老師用如圖所示的實(shí)驗(yàn)研究平拋運(yùn)動.A,B是質(zhì)量相等的兩個小球,處于同一高度.用小錘打擊彈性金屬片,使A球沿水平方向飛出,同時松開B球,B球自由下落.某同學(xué)設(shè)想在兩小球下落的空間中任意選取兩個水平面1,2,小球A,B在通過兩水平面的過程中,動量的變化量分別為ΔpA和ΔpB,動能的變化量分別為ΔEkA和ΔEkB,忽略一切阻力的影響,下列判斷
2、正確的是( A )
A.ΔpA=ΔpB,ΔEkA=ΔEkB
B.ΔpA≠ΔpB,ΔEkA≠ΔEkB
C.ΔpA≠ΔpB,ΔEkA=ΔEkB
D.ΔpA=ΔpB,ΔEkA≠ΔEkB
解析:兩個小球A,B的運(yùn)動分別為平拋運(yùn)動和自由落體運(yùn)動,豎直方向的位移均為h=gt2,速度vy=gt.A,B同時開始下落,所以到達(dá)水平面1豎直方向上的速度與水平面2豎直方向上的速度相同,所以從水平面1到水平面2的時間tA=tB,動量變化量Δp=mgt,A,B質(zhì)量相等,運(yùn)動時間相同,所以ΔpA=ΔpB,小球運(yùn)動過程中只有重力做功,根據(jù)動能定理有ΔEk=mgh,A,B質(zhì)量相等,高度相同,所以ΔEkA=Δ
3、EkB,選項(xiàng)A正確.
2.(2018·河南模擬)如圖所示,質(zhì)量為M的足夠高光滑斜槽靜止在光滑水平面上,質(zhì)量為m的小球以一定的水平初速度沖上斜槽且不脫離斜槽,后又返回斜槽底部,則下列說法正確的是( D )
A.小球獲得的最大重力勢能等于小球初始動能
B.小球到達(dá)斜槽最高點(diǎn)處,小球的速度為零
C.小球回到斜槽底部時,小球速度方向一定向右
D.小球回到斜槽底部時,小球速度方向可能向左
解析:小球沖上斜槽的過程中,斜槽向左運(yùn)動,獲得了動能,所以小球獲得的最大重力勢能小于小球初始動能,故A錯誤;小球到達(dá)斜槽最高點(diǎn)時速度與斜槽速度相同,設(shè)為v′,取水平向左為正方向,由水平動量守恒得mv=(
4、M+m)v′,可得v′=≠0,故B錯誤;設(shè)小球回到斜槽底部時,小球和斜槽的速度分別為v1和v2.取水平向左為正方向,由水平動量守恒得mv=mv1+Mv2.根據(jù)機(jī)械能守恒定律得mv2=m+M.解得v1=v,其中若m>M,得v′>0,說明小球速度方向向左,故C錯誤,D正確.
3. (2018·宜興模擬)一滑塊以一定的初速度從一固定斜面的底端向上沖,到斜面上某一點(diǎn)后返回底端,斜面粗糙,滑塊運(yùn)動過程中加速度與時間的關(guān)系圖像如圖所示.下列四幅圖像分別表示滑塊運(yùn)動過程中位移x、速度v、動能Ek和重力勢能Ep(以斜面底端為參考平面)隨時間t變化的關(guān)系,其中正確的是( D )
解析:滑塊沿斜面向上
5、做勻減速直線運(yùn)動,向下做勻加速直線運(yùn)動,兩者速度方向相反,選項(xiàng)B錯誤;由位移公式可得x=v0t-at2,即位移與時間成二次函數(shù)關(guān)系,而下滑所用的時間大于上滑所用的時間,下滑加速度小于上滑加速度,且總為負(fù)值,所以x-t圖像應(yīng)是開口向下,由左、右兩不同形狀的拋物線,故A錯誤;根據(jù)Ek=mv2知,動能先減小后增大,故C錯誤;由于Ep=mgh=mgxsin θ=mgsin θ(v0t-at2)(θ為斜面傾角),a始終為負(fù),故圖線為開口向下,由左、右兩不同形狀的拋物線,故D正確.
4. (2018·重慶二模)以速度v0在光滑水平面上勻速滑動的物塊,某時刻受到一水平恒力F的作用,經(jīng)一段時間后從A點(diǎn)運(yùn)動到
6、B點(diǎn),速度大小仍為v0,方向改變了90°,如圖所示,則在此過程中( B )
A.物塊的動能一定始終不變
B.水平恒力F的方向一定與AB連線垂直
C.物塊的速度一定先增大后減小
D.物塊的加速度大小變化
解析:物塊在水平恒力F作用下,向右方向上的速度由v0減小到零,向下方向上的速度由零增大到v0,由速度的合成易知,物塊的速度先減小后增大,故動能先減小后增大,A,C錯誤;物塊的初、末動能相同,根據(jù)動能定理,合力對物塊做的功一定為零,故合力與位移垂直,即水平恒力F的方向一定與AB連線垂直,B正確;由于運(yùn)動過程中,物塊受力恒定,所以加速度大小不變,D錯誤.
5. (2018·宜賓模擬)
7、如圖所示,一沙袋用無彈性輕細(xì)繩懸于O點(diǎn).開始時沙袋處于靜止?fàn)顟B(tài),一彈丸以水平速度v0擊中沙袋后未穿出,二者共同擺動.若彈丸質(zhì)量為m,沙袋質(zhì)量為5m,彈丸和沙袋形狀大小忽略不計(jì),彈丸擊中沙袋后漏出的沙子質(zhì)量忽略不計(jì),不計(jì)空氣阻力,重力加速度為g.下列說法中正確的是( D )
A.彈丸打入沙袋過程中,細(xì)繩所受拉力大小保持不變
B.彈丸打入沙袋過程中,彈丸對沙袋的沖量大小大于沙袋對彈丸的沖量大小
C.彈丸打入沙袋過程中所產(chǎn)生的熱量為
D.沙袋和彈丸一起擺動所達(dá)到的最大高度為
解析:彈丸打入沙袋的過程由動量守恒定律mv0=(m+5m)v,解得v=v0;彈丸打入沙袋后,總質(zhì)量變大,且做圓周
8、運(yùn)動,根據(jù)FT=6mg+6m可知,細(xì)繩所受拉力變大,選項(xiàng)A錯誤;根據(jù)牛頓第三定律可知,彈丸打入沙袋過程中,彈丸對沙袋的作用力與沙袋對彈丸的作用力大小相等,則彈丸對沙袋的沖量大小等于沙袋對彈丸的沖量大小,選項(xiàng)B錯誤;彈丸打入沙袋過程中所產(chǎn)生的熱量為Q=m-·6mv2=m,選項(xiàng)C錯誤;由機(jī)械能守恒可得·6mv2=6mgh,解得h=,選項(xiàng)D正確.
6. (2018·遼寧鞍山一中高三七模)如圖,在水平面內(nèi)固定有兩根相互平行的無限長光滑金屬導(dǎo)軌,其間距為L,電阻不計(jì).在虛線l1的左側(cè)存在著豎直向上的勻強(qiáng)磁場,在虛線l2的右側(cè)存在著豎直向下的勻強(qiáng)磁場,兩部分磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度均為B.a,b兩根電阻均為R的
9、金屬棒與導(dǎo)軌垂直,分別位于兩塊磁場中,現(xiàn)突然給a棒一個水平向左的初速度v0,在兩棒達(dá)到穩(wěn)定的過程中,下列說法正確的是( BD )
A.兩金屬棒組成的系統(tǒng)的動量守恒
B.兩金屬棒組成的系統(tǒng)的動量不守恒
C.安培力對a棒做功的功率等于a棒的發(fā)熱功率
D.安培力對a棒做功的功率等于安培力對b棒做功功率與兩棒總發(fā)熱功率之和
解析:由于a,b棒所受安培力都向右,a,b系統(tǒng)所受合外力不為零,所以兩金屬棒組成的系統(tǒng)的動量不守恒,故A錯誤,B正確;根據(jù)能量守恒可知,a棒動能的減小量等于回路中產(chǎn)生的熱量和b棒動能的增加,由動能定理可知,a棒動能的減小量等于安培力對a棒做的功,b棒動能的增加量等于安
10、培力對b棒做的功,所以安培力對a棒做功的功率等于安培力對b棒做功功率與兩棒總發(fā)熱功率之和,故C錯誤,D正確.
7.(2018·鄭州二模)在奧運(yùn)比賽項(xiàng)目中,10 m跳臺跳水是我國運(yùn)動員的強(qiáng)項(xiàng).某次訓(xùn)練中,質(zhì)量為60 kg的跳水運(yùn)動員從跳臺自由下落10 m后入水,在水中豎直向下減速運(yùn)動.設(shè)空中下落時空氣阻力不計(jì),水對他的阻力大小恒為2 400 N.那么在他入水后下降2.5 m的過程中,下列說法正確的是(取g=10 m/s2)( AC )
A.他的加速度大小為30 m/s2
B.他的動量減少了300 kg·m/s
C.他的動能減少了4 500 J
D.他的機(jī)械能減少了4 500 J
解析
11、:運(yùn)動員在水中受到重力和水的阻力,選取向下為正方向,則-F+mg=ma,代入數(shù)據(jù)得a=-30 m/s2,負(fù)號表示方向向上,故A正確;運(yùn)動員入水時的速度v1== m/s=10 m/s,入水后下降2.5 m后的速度v2== m/s=5 m/s,所以動量的變化量|Δp|=m(v1-v2)=60×(10-5) kg·m/s=300 kg· m/s,故B錯誤;根據(jù)動能定理,運(yùn)動員動能的減小量等于克服合力做的功,則Ek1-Ek2= (F-mg)h′=(2 400-600)×2.5 J=4 500 J,故C正確;由于機(jī)械能的減小量等于克服阻力做的功,則E1-E2=Fh=2 400×2.5 J=6 000 J
12、,故D錯誤.
8.(2018·株洲二模)如圖,光滑固定斜面的傾角為30°,甲、乙兩物體的質(zhì)量之比為4∶1.乙用不可伸長的輕繩分別與甲和地面相連,開始時甲、乙離地高度相同.現(xiàn)從E處剪斷輕繩,則在乙落地前瞬間( BC )
A.甲、乙動量大小之比為4∶1
B.甲、乙動量大小之比為2∶1
C.以地面為零勢能面,甲、乙機(jī)械能之比為4∶1
D.以地面為零勢能面,甲、乙機(jī)械能之比為1∶1
解析:剪斷細(xì)線后,甲的合力F甲=m甲gsin 30°=m甲g;乙的合力為F乙=m乙g,甲、乙兩物體的質(zhì)量之比為4∶1,故甲的合力為乙的合力的2倍,由牛頓第二定律可知,a乙=g,a甲=g,即乙落地時甲在斜面上
13、運(yùn)動,根據(jù)動量定理,甲的動量增加量為乙的動量增加量的2倍,初動量為零,故甲、乙動量大小之比為2∶1,故A錯誤,B正確;剪斷細(xì)線后,甲、乙均是只有重力做功,機(jī)械能守恒,以地面為零勢能面,而初位置高度相等,故初位置的重力勢能之比即為落地前瞬間甲、乙機(jī)械能之比,即為4∶1,故C正確,D錯誤.
二、非選擇題(本大題共2小題,共36分)
9. (16分)(2018·河南模擬)如圖所示,足夠長的U形光滑導(dǎo)軌固定在傾角為30°的斜面上,導(dǎo)軌的寬度L=0.5 m,其下端與R=1 Ω的電阻連接,質(zhì)量為m=0.2 kg的導(dǎo)體棒(長度也為L)與導(dǎo)軌接觸良好,導(dǎo)體棒及導(dǎo)軌電阻均不計(jì).磁感應(yīng)強(qiáng)度B=2 T的勻強(qiáng)磁場
14、垂直于導(dǎo)軌所在的平面,用一根與斜面平行的不可伸長的輕繩跨過定滑輪將導(dǎo)體棒和質(zhì)量為M=0.4 kg的重物相連,重物離地面足夠高.使導(dǎo)體棒從靜止開始沿導(dǎo)軌上滑,當(dāng)導(dǎo)體棒沿導(dǎo)軌上滑t=1 s時,其速度達(dá)到最大(取g=10 m/s2).求:
(1)導(dǎo)體棒的最大速度vm;
(2)導(dǎo)體棒從靜止開始沿軌道上滑時間t=1 s的過程中,電阻R上產(chǎn)生的焦耳熱是多少?
解析:(1)速度最大時導(dǎo)體棒做勻速直線運(yùn)動,導(dǎo)體棒切割磁感線產(chǎn)生感應(yīng)電動勢為E=BLvm.感應(yīng)電流為I=,安培力為FA=BIL,由平衡條件得Mg=mgsin 30°+FA,聯(lián)立解得vm=3 m/s.
(2)以導(dǎo)體棒和重物為系統(tǒng),由動量定理
15、得
Mgt-mgsin 30°·t-BILt=(M+m)v-0,
又q=It即為Mgt-mgsin 30°·t-BLq=(M+m)v-0而v=vm,代入數(shù)據(jù)得q=1.2 C;又電荷量為q==代入數(shù)據(jù)得1 s內(nèi)導(dǎo)體棒上滑位移為x=1.2 m根據(jù)能量守恒定律有Mgx=mgxsin 30°+(M+m)v2+Q,
解得Q=0.9 J.
答案:(1)3 m/s (2)0.9 J
10.(20分)(2018·漳州模擬)如圖所示,質(zhì)量M=1.5 kg的小車靜止于光滑水平面上并緊靠固定在水平面上的桌子右邊,其上表面與水平桌面相平,小車的左端放有一質(zhì)量為0.5 kg的滑塊Q.水平放置的輕彈簧左端固定,
16、質(zhì)量為0.5 kg的小物塊P置于光滑桌面上的A點(diǎn)并與彈簧的右端接觸,此時彈簧處于原長.現(xiàn)用水平向左的推力F將P緩慢推至B點(diǎn)(彈簧仍在彈性限度內(nèi)),推力做功WF=4 J,撤去F后,P沿桌面滑到小車左端并與Q發(fā)生彈性碰撞,最后Q恰好沒從小車上滑下.已知Q與小車表面間動摩擦因數(shù)μ=0.1.(取g=10 m/s2)求:
(1)P剛要與Q碰撞前的速度是多少?
(2)Q剛在小車上滑行時的初速度v0是多少?
(3)為保證Q不從小車上滑下,小車的長度至少為多少?
解析:(1)推力F通過P壓縮彈簧做功,根據(jù)功能關(guān)系有Ep=WF
當(dāng)彈簧完全推開物塊P時,有Ep=mPv2
由兩式聯(lián)立解得v=4 m/s.
(2)P,Q之間發(fā)生彈性碰撞,設(shè)碰撞后Q的速度為v0,P的速度為v′,由動量守恒和能量守恒得mPv=mPv′+mQv0
mPv2=mPv′2+mQ
解得v0=v=4 m/s,v′=0.
(3)設(shè)滑塊Q在小車上滑行一段時間后兩者的共同速度為u,由動量守恒可得mQv0=(mQ+M)u
系統(tǒng)因摩擦產(chǎn)生的熱量Qf=μmQgL
根據(jù)能量守恒,有μmQgL=mQ-(mQ+M)u2
聯(lián)立解得L=6 m.
答案:(1)4 m/s (2)4 m/s (3)6 m