高考物理一轮复习专项训练物理动量守恒定律.docx

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1、高考物理一轮复习专项训练物理动量守恒定律一、高考物理精讲专题动量守恒定律1.如图所示,质量为M=2kg的小车静止在光滑的水平地面上,其AB部分为半径R=0.3m的光滑1圆孤,BC部分水平粗糙,BC长为L=0.6m。一可看做质点的小物块从A点由静止4释放,滑到C点刚好相对小车停止。已知小物块质量m=1kg,取g=10m/s2。求:(1)小物块与小车BC部分间的动摩擦因数;(2)小物块从A滑到C的过程中,小车获得的最大速度。【答案】(1)0.5(2)1m/s【解析】【详解】解:(1)小物块滑到C点的过程中,系统水平方向动量守恒则有:(Mm)v0所以滑到C点时小物块与小车速度

2、都为0由能量守恒得:mgRmgL解得:R0.5L(2)小物块滑到B位置时速度最大,设为v1,此时小车获得的速度也最大,设为v2由动量守恒得:mv1Mv2由能量守恒得:mgR1mv121Mv2222联立解得:v21m/s2.28.如图所示,质量为m=2kg的木块A静止在光滑水平面上。一质量为m=lkg的木ab块B以初速度v0=l0m/s沿水平方向向右运动,与A碰撞后都向右运动。木块A与挡板碰撞后立即反弹(设木块A与挡板碰撞过程无机械能损失)。后来木块A与B发生二次碰撞,碰后A、B同向运动,速度大小分别为1m/s、4m/s。求:木块A、B第二次碰撞过程中系统损失的机械能。【答案】9J【解析】试题分

3、析:依题意,第二次碰撞后速度大的物体应该在前,由此可知第二次碰后A、B速度方向都向左。第一次碰撞,规定向右为正向mBv0=mBvB+mAvA’’第二次碰撞,规定向左为正向mAvA-mBvB=mBvB+mAvA得到vA=4m/svB=2m/sE=9J考点:动量守恒定律;能量守恒定律.视频3.如图,光滑冰面上静止放置一表面光滑的斜面体,斜面体右侧一蹲在滑板上的小孩和其面前的冰块均静止于冰面上.某时刻小孩将冰块以相对冰面3m/s的速度向斜面体推出,冰块平滑地滑上斜面体,在斜面体上上升的最大高度为h="0.3"m(h小于斜面体的高度).已知小孩与滑板的总质量为m1="30"kg,冰块的质量为m2="1

4、0"kg,小孩与滑板始终无相对运动.取重力加速度的大小g="10"m/s2.(i)求斜面体的质量;(ii)通过计算判断,冰块与斜面体分离后能否追上小孩?【答案】(i)20kg(ii)不能【解析】试题分析:①设斜面质量为M,冰块和斜面的系统,水平方向动量守恒:m2v2(m2M)v系统机械能守恒:m2gh1(m2M)v21m2v2222解得:M20kg②人推冰块的过程:m1v1m2v2,得v11m/s(向右)冰块与斜面的系统:m2v2m2v2Mv31m2v221m2v22+1Mv32222解得:v21m/s(向右)因v2=v1,且冰块处于小孩的后方,则冰块不能追上小孩.考点:动量守恒定律、机械能守

5、恒定律.4.如图,一质量为M的物块静止在桌面边缘,桌面离水平地面的高度为h.一质量为m的子弹以水平速度v0射入物块后,以水平速度v0/2射出.重力加速度为g.求:(1)此过程中系统损失的机械能;(2)此后物块落地点离桌面边缘的水平距离.1m2mv0h【答案】(1)E3mv0(2)s2g8MM【解析】【分析】【详解】试题分析:(1)设子弹穿过物块后物块的速度为V,由动量守恒得mv0=m+MV①解得②系统的机械能损失为E=③由②③式得E=④(2)设物块下落到地面所需时间为t,落地点距桌面边缘的水平距离为s,则⑤s=Vt⑥由②⑤⑥S=得⑦考点:动量守恒定律;机械能守恒定律.点评:本题采用程

6、序法按时间顺序进行分析处理,是动量守恒定律与平抛运动简单的综合,比较容易.5.(1)(5分)关于原子核的结合能,下列说法正确的是(填正确答案标号。选对I个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分;每选错1个扣3分,最低得分为0分)。A.原子核的结合能等于使其完全分解成自由核子所需的最小能量B.一重原子核衰变成α粒子和另一原子核,衰变产物的结合能之和一定大于原来重核的结合能C.铯原子核(13355Cs)的结合能小于铅原子核(20882Pb)的结合能D.比结合能越大,原子核越不稳定E.自由核子组成原子核时,其质量亏损所对应的能量大于该原子核的结合能(2)(10分)如图,光

7、滑水平直轨道上有三个质童均为m的物块A、B、C。B的左侧固定一轻弹簧(弹簧左侧的挡板质最不计).设A以速度v0朝B运动,压缩弹簧;当A、B速度相等时,B与C恰好相碰并粘接在一起,然后继续运动。假设B和C碰撞过程时间极短。求从A开始压缩弹簧直至与弹黄分离的过程中,(ⅰ)整个系统损失的机械能;(ⅱ)弹簧被压缩到最短时的弹性势能。【答案】(1)ABC(2)EP13mv0248【解析】(1)原子核的结合能

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