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素養(yǎng)提升練(一)三類“碰撞”模型1.(廣東省佛山市高三期中物理試題)如圖所示,彈簧的一端固定在豎直墻上,質(zhì)量為m的光滑弧形槽靜止在光滑水平面上,底部與水平面平滑連接,一個(gè)質(zhì)量也為m的小球從槽高h(yuǎn)處開始自由下滑則()A.在以后的運(yùn)動(dòng)過程中,小球和槽的動(dòng)量始終守恒B.在以后的運(yùn)動(dòng)過程中,小球和槽的機(jī)械能始終守恒C.被彈簧反彈后,小球和槽都做速率不變的直線運(yùn)動(dòng)D.被彈簧反彈后,小球和槽的機(jī)械能守恒,小球能回到槽高h(yuǎn)處2.(多選)(2022·陜西渭南市瑞泉中學(xué)高二階段練習(xí))如圖所示,一帶有半徑足夠大的光滑圓弧軌道的小車的質(zhì)量M=3kg,小車靜止在光滑水平地面上,圓弧下端水平.有一質(zhì)量m=1kg的小球以水平初速度v0=4m/s從圓弧下端滑上小車,重力加速度g取10m/s2.下列說法正確的是()A.在小球滑到最高點(diǎn)的過程中,小球與小車組成的系統(tǒng)動(dòng)量守恒B.在小球滑到最高點(diǎn)的過程中,小球與小車組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒C.小球沿圓弧軌道上升的最大高度為0.6mD.小球沿圓弧軌道上升的最大高度為0.8m3.(2022·山東師范大學(xué)附中高二練習(xí))如圖所示的軌道,由粗糙的水平部分和光滑的四分之一圓弧部分組成,置于光滑的水平面上.當(dāng)軌道固定不動(dòng)時(shí),將可視為質(zhì)點(diǎn)的物塊,從圓弧軌道的最高點(diǎn)由靜止釋放,物塊恰好停在水平軌道的最左端.當(dāng)軌道不固定時(shí),仍將物塊從圓弧軌道的最高點(diǎn)由靜止釋放,下列說法正確的是()A.物塊與軌道組成的系統(tǒng)動(dòng)量守恒,機(jī)械能不守恒B.物塊與軌道組成的系統(tǒng)動(dòng)量不守恒,機(jī)械能守恒C.物塊將從軌道左端沖出水平軌道D.物塊仍能停在水平軌道的最左端4.(2022·珠海市高三階段練習(xí))如圖所示,兩個(gè)質(zhì)量和速度均相同的子彈分別水平射入靜止在光滑水平地面上質(zhì)量相同、材料不同的兩矩形滑塊A、B中,射入A中的深度是射入B中深度的兩倍.兩種射入過程相比較()A.射入滑塊A的子彈速度變化大B.整個(gè)射入過程中兩滑塊受的沖量不一樣大C.射入滑塊A中阻力對子彈做功是射入滑塊B中的兩倍D.兩個(gè)過程中系統(tǒng)產(chǎn)生的熱量相同5.(2022·廣東廣州市第三中學(xué)高二階段練習(xí))子彈水平射入一個(gè)靜置于光滑水平面上的木塊中,然后一起前進(jìn),設(shè)子彈和木塊作用時(shí)間可以忽略不計(jì),則()A.子彈對木塊的沖量和木塊對子彈的沖量相同B.子彈的動(dòng)量變化和木塊的動(dòng)量變化相同C.子彈和木塊組成的系統(tǒng)動(dòng)量守恒D.子彈減少的動(dòng)能等于木塊增加的動(dòng)能6.(2022·廣州高三階段練習(xí))如圖所示,位于光滑水平桌面上的小滑塊P和Q都可視作質(zhì)點(diǎn),P的質(zhì)量是Q的2倍,Q與輕質(zhì)彈簧相連.設(shè)Q靜止,P以初速度v0向Q運(yùn)動(dòng)(輕質(zhì)彈簧與P不粘連)并與彈簧發(fā)生碰撞.在整個(gè)碰撞過程中有()A.當(dāng)彈簧被壓縮最短時(shí),Q的速度最大B.P的最終動(dòng)能是它初動(dòng)能的1C.P被彈簧彈開瞬間速度與初速度反向D.由于彈簧被壓縮,最終P將靜止7.(2022·廣州市第十一中學(xué)高二練習(xí))如圖甲所示,長木板A靜置在光滑的水平面上,物塊B可視為質(zhì)點(diǎn)以水平速度v0=2m/s滑上長木板A的上表面的最左端,之后它們的速度隨時(shí)間變化情況如圖乙所示,在兩者相對運(yùn)動(dòng)過程中,因摩擦產(chǎn)生的熱量為4J,取g=10m/s2,則下列說法正確的是()A.長木板A的質(zhì)量為4kgB.摩擦力對物塊B做功為6JC.長木板A的長度不小于1.5mD.長木板A與物塊B間的動(dòng)摩擦因數(shù)為0.28.(多選)(2022·廣東高二階段練習(xí))如圖所示,質(zhì)量為2m的14圓弧形凹槽OAB鎖定在光滑水平面上,凹槽半徑為R,A點(diǎn)切線水平.質(zhì)量為m的小球以速度v0從A點(diǎn)沖上凹槽,恰好運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn).重力加速度大小為g,不計(jì)摩擦.下列說法正確的是(A.小球的初速度大小v0=gRB.若凹槽解除鎖定,小球和凹槽組成的系統(tǒng)動(dòng)量不守恒C.若凹槽解除鎖定,小球上升的最大高度為23D.若凹槽解除鎖定,凹槽獲得的最大速度為2gR9.(多選)(2022·黑龍江齊齊哈爾高二期中)如圖所示,一輕質(zhì)彈簧兩端各連著滑塊A和B,滑塊A的質(zhì)量為m0,滑塊B的質(zhì)量2m0,兩滑塊都置于光滑的水平面上,今有質(zhì)量為m0的子彈以水平速度v0射入A中不再穿出,下列說法正確的是()A.子彈打入滑塊A的過程中,子彈對滑塊A的沖量大小為m0v0B.滑塊B的最大速度為12vC.彈簧的最大彈性勢能為1D.子彈、滑塊A、滑塊B及彈簧組成的系統(tǒng)損失的機(jī)械能為310.(多選)(2022·吉林公主嶺第五中學(xué)高二階段練習(xí))如圖所示,一輛小車靜止在光滑的水平面上,小車立柱上用一條長為L的輕繩拴一個(gè)小球,小球與懸點(diǎn)在同一水平面上,輕繩拉直后小球從A點(diǎn)靜止釋放,不計(jì)一切阻力,下列說法正確的是()A.小球的機(jī)械能守恒,動(dòng)量守恒B.小車的機(jī)械能守恒,動(dòng)量也守恒C.小球和小車組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒,水平方向上動(dòng)量守恒D.小球一定能擺到與A點(diǎn)同高度處11.(2022·廣東汕頭高三階段練習(xí))如圖甲所示,一輕彈簧的兩端分別與兩物塊A、B相連接,A的質(zhì)量m1=2kg,B的質(zhì)量為m2,開始靜止在光滑的水平面上.t=0時(shí)刻使B獲得v0=3m/s水平向右的瞬時(shí)速度,兩物塊的速度隨時(shí)間變化的規(guī)律如圖乙所示.求:(1)B物塊的質(zhì)量;(2)物塊A的最大速度.12.(2022·寧夏石嘴山市第三中學(xué)高二階段練習(xí))如圖所示,在水平面上放置質(zhì)量為M=0.8kg的木塊,一質(zhì)量為m=0.05kg的子彈以v0=180m/s的水平速度射穿木塊,穿透時(shí)間極短,穿透木塊后子彈速度降為v1=100m/s.若木塊與地面間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.2,g=10m/s2,求:(1)子彈剛穿透木塊時(shí)木塊的速度v2;(2)子彈穿透木塊過程中系統(tǒng)產(chǎn)生的熱量Q;(3)木塊在地面上滑行的距離s=4m時(shí)的速度vt.13.如圖所示,質(zhì)量為M、內(nèi)有半徑R的半圓形軌道的槽體放在光滑的平臺(tái)上,左端緊靠一臺(tái)階,質(zhì)量為m的小球從槽頂端A點(diǎn)由靜止釋放,若槽內(nèi)光滑.忽略一切摩擦,求:(1)小球滑到圓弧最低點(diǎn)時(shí),槽體對其支持力FN的大小;(2)小球在槽右端上升的最大高度h.素養(yǎng)提升練(一)三類“碰撞”模型12345678910CBCDDCBABCBCCD1.C[小球在弧形槽上運(yùn)動(dòng)時(shí),豎直方向合外力不為零,系統(tǒng)動(dòng)量不守恒;當(dāng)小球與彈簧接觸后,小球受到彈力,小球和槽組成的系統(tǒng)動(dòng)量也不守恒,A錯(cuò)誤;在以后的運(yùn)動(dòng)過程中,小球和槽以及彈簧組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒,小球和槽的機(jī)械能不守恒,B錯(cuò)誤;根據(jù)水平方向動(dòng)量守恒可知0=mv球+mv槽,小球和槽分開時(shí)的速度大小相等,方向相反,小球被彈簧反彈后,小球原速率返回,且小球和槽水平方向不受外力,都做速率不變的直線運(yùn)動(dòng),且小球不會(huì)追上槽,C正確,D錯(cuò)誤.]2.BC[在小球滑到最高點(diǎn)的過程中,小球與小車組成的系統(tǒng)豎直方向合外力不為零,動(dòng)量不守恒,A錯(cuò)誤;在小球滑到最高點(diǎn)的過程中,只有重力做功,系統(tǒng)機(jī)械能守恒,B正確;小球與小車組成的系統(tǒng)水平方向動(dòng)量守恒,設(shè)小球沿圓弧軌道上升的最大高度為h,兩者共同速度大小為v,則mv0=(M+m)v,解得v=mv0M+m=1m/s,由小球與小車組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒,有12mv02=12(M+m)v2+mgh,解得3.D[物塊與軌道組成的系統(tǒng)水平方向所受合外力為零,則水平方向動(dòng)量守恒,但豎直方向動(dòng)量不守恒,軌道水平部分粗糙,物塊與軌道間有摩擦力,物塊在軌道的水平部分運(yùn)動(dòng)時(shí)因摩擦產(chǎn)生內(nèi)能,所以機(jī)械能不守恒,故A、B錯(cuò)誤;設(shè)軌道水平部分長為L,圓弧部分半徑為R,當(dāng)軌道固定時(shí),由能量守恒定律有mgR=μmgL,軌道不固定時(shí),設(shè)物塊相對軌道靜止時(shí),共同速度為v,取向左為正方向,在軌道水平部分滑行的距離為x,根據(jù)水平方向動(dòng)量守恒得0=(M+m)v,由能量守恒定律可得mgR=12(M+m)v2+μmgx,聯(lián)立解得x=L,所以物塊仍能停在水平軌道最左端,故D正確,C錯(cuò)誤.4.D[設(shè)子彈質(zhì)量m,滑塊質(zhì)量M,由動(dòng)量守恒定律得mv0=(m+M)v1,mv0=(m+M)v2,所以v1=v2,即兩子彈初末速度均相等,速度變化量相等,故A錯(cuò)誤;對滑塊,根據(jù)動(dòng)量定理得I1=Mv1,I2=Mv2,所以I1=I2,故B錯(cuò)誤;對子彈,根據(jù)動(dòng)能定理得Wf1=12mv12-12mv02,Wf2=12mv22-12mv02,所以Wf1=Wf2,故C5.C[在子彈射入木塊的過程中,根據(jù)牛頓第三定律可知,子彈對木塊的作用力與木塊對子彈的作用力大小相等,方向相反,作用時(shí)間相同,由沖量的定義I=Ft可知,子彈對木塊的沖量和木塊對子彈的沖量大小相等,方向相反,故A錯(cuò)誤;由于子彈和木塊組成的系統(tǒng),所受外力的合力為0,所以系統(tǒng)動(dòng)量守恒,子彈的動(dòng)量變化與木塊的動(dòng)量變化之和為0,則Δp子彈=-Δp木塊,所以子彈的動(dòng)量變化和木塊的動(dòng)量變化大小相等,方向相反,故B錯(cuò)誤,C正確;子彈射入木塊的過程,摩擦生熱,系統(tǒng)的總動(dòng)能減少,所以子彈減少的動(dòng)能大于木塊增加的動(dòng)能,故D錯(cuò)誤.]6.B[當(dāng)Q只要受到彈簧彈力作用時(shí)就有加速度,則當(dāng)彈簧恢復(fù)原長時(shí),Q的加速度為零,速度最大,A錯(cuò)誤;當(dāng)彈簧恢復(fù)原長時(shí),設(shè)P、Q的速度分別為v1、v2,且設(shè)P、Q的質(zhì)量分別為2m和m,則由動(dòng)量守恒定律和能量關(guān)系可知2mv0=2mv1+2mv2,12×2mv02=12×2mv12+12mv22,解得v1=v03,v2=4v03,P的初動(dòng)能EkP0=12×2mv02=mv02,P的末動(dòng)能Ek7.A[由v-t圖像斜率表示加速度可知,長木板A和物塊B的加速度大小相等,結(jié)合牛頓第二定律,有a=μmgmA=μmgmB=ΔvΔt=1-01=1m/s2,可得μ=0.1,mA=mB,A、B系統(tǒng)由動(dòng)量守恒定律,有mBv0=(mA+mB)v,聯(lián)立得v=v02,在兩者相對過程中系統(tǒng)損失的機(jī)械能轉(zhuǎn)化成摩擦產(chǎn)生的熱量有ΔE=Q=12mBv02-12mBv2-12mAv2=4J,根據(jù)題目圖像把v0=2m/s,v=1m/s代入,聯(lián)立解得mA=mB=4kg,故A正確,D錯(cuò)誤;由動(dòng)能定理得WfB=12mBv2-12mBv02,代入數(shù)據(jù)解得WfB=-6J,故B錯(cuò)誤;由題圖可得,0~1s內(nèi)B的位移為xB=12×(2+1)×1m=1.5m8.BC[圓弧形凹槽OAB鎖定在光滑水平面上,由機(jī)械能守恒定律12mv02=mgR,所以小球的初速度大小v0=2gR,故A錯(cuò)誤;凹槽解除鎖定,小球和凹槽組成的系統(tǒng)受到的合外力不為0,動(dòng)量不守恒,但系統(tǒng)在水平方向受到的合外力為0,所以在水平方向動(dòng)量守恒,故B正確;凹槽解除鎖定,當(dāng)小球與凹槽的速度相同時(shí)小球上升的高度最大,在水平方向上由動(dòng)量守恒定律得mv0=(m+2m)v,由能量守恒定律12mv02=12(m+2m)v2+mgh,解得h=23R,故C正確;當(dāng)小球運(yùn)動(dòng)到凹槽底端時(shí)凹槽獲得的速度最大,由動(dòng)量守恒定律得mv0=mv1+2mv2,由能量守恒定律19.BC[子彈打入滑塊A的過程中,子彈和滑塊A組成的系統(tǒng)動(dòng)量守恒,設(shè)共速的速度大小為v,根據(jù)動(dòng)量守恒定律可得m0v0=2m0v,解得v=12v0,對滑塊A,取向右為正方向,根據(jù)動(dòng)量定理可得子彈對滑塊A的沖量大小為I=m0v=12m0v0,故A錯(cuò)誤;子彈打入滑塊A后,以整體為研究對象,當(dāng)彈簧第一次回到原長時(shí),滑塊B的速度最大,設(shè)此時(shí)子彈和A的速度大小為v1,滑塊B的速度大小為v2;根據(jù)動(dòng)量守恒定律可得2m0v=2m0v1+2m0v2,根據(jù)機(jī)械能守恒定律可得12×2m0v2=12×2m0v12+12×2m0v22,解得v1=0,v2=12v0,滑塊B的最大速度為12v0,故B正確;當(dāng)三者的速度相等時(shí)彈簧的彈性勢能最大,根據(jù)動(dòng)量守恒定律可得2m0v=4m0v共,根據(jù)能量守恒定律可得Ep=12×2m0v2-12×4m0v共2,聯(lián)立解得彈簧的最大彈性勢能為Ep=10.CD[小球向下擺動(dòng)的過程中,輕繩拉力對小球做負(fù)功,對小車做正功,所以小球和小車各自的機(jī)械能不守恒,但是小球和小車組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒,系統(tǒng)水平方向動(dòng)量守恒,故A、B錯(cuò)誤,C正確;當(dāng)小球向下擺過程中,小車向左加速;當(dāng)小球向上擺動(dòng)時(shí),小車向左減速,當(dāng)小車速度減為零時(shí),根據(jù)系統(tǒng)機(jī)械能守恒,小球?qū)[到與A點(diǎn)等高處,故D正確.]11.解析:(1)0~1s內(nèi)A、B組成的系統(tǒng)動(dòng)量守恒,有m2v0=(m1+m2)v解得m2=1kg.(2)當(dāng)彈簧恢復(fù)原長時(shí)A的速度最大,設(shè)A、B速度分別為v1、v2,由兩者組成的系統(tǒng)動(dòng)量守恒得m2v0=m1v1+m2v2系統(tǒng)機(jī)械能守恒12m解得v1=2m/s.答案:(1)1kg(2)2m/s12.解析:(1)根據(jù)動(dòng)量守恒定律得mv0=mv1+Mv2解得v2=5m/s.(2)根據(jù)能量守恒定律得Q=12mv02(3)根據(jù)動(dòng)能定
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