高考物理动量守恒定律解题技巧及练习题.docx

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1、高考物理动量守恒定律解题技巧及练习题一、高考物理精讲专题动量守恒定律1.在图所示足够长的光滑水平面上,用质量分别为3kg和1kg的甲、乙两滑块,将仅与甲拴接的轻弹簧压紧后处于静止状态.乙的右侧有一挡板恢复原长时,甲的速度大小为2m/s,此时乙尚未与P.现将两滑块由静止释放,当弹簧P相撞.①求弹簧恢复原长时乙的速度大小;②若乙与挡板P碰撞反弹后,不能再与弹簧发生碰撞.求挡板P对乙的冲量的最大值.【答案】v乙=6m/s.I=8N【解析】【详解】(1)当弹簧恢复原长时,设甲乙的速度分别为左的方向为正方向,由动量守恒定律可得:和,对两滑块及弹簧

2、组成的系统,设向又知联立以上方程可得,方向向右。(2)乙反弹后甲乙刚好不发生碰撞,则说明乙反弹的的速度最大为由动量定理可得,挡板对乙滑块冲量的最大值为:2.如图所示,在倾角30°的斜面上放置一个凹撸B,B与斜面间的动摩擦因数3;槽内6靠近右侧壁处有一小物块A(可视为质点),它到凹槽左侧壁的距离d0.1m,A、B的质量都为m=2kg,B与斜面间的最大静摩擦力可认为等于滑动摩摞力,不计A、B之间的摩擦,斜面足够长.现同时由静止释放A、B,经过一段时间,A与B的侧壁发生碰撞,碰撞过程不计机械能损失,碰撞时间极短,g取10m/s2.求:(1)释放后物块A

3、和凹槽B的加速度分别是多大?(2)物块A与凹槽B的左侧壁第一次碰撞后瞬间A、B的速度大小;(3)从初始位置到物块A与凹糟B的左侧壁发生第三次碰撞时B的位移大小.【答案】(1)(2)vAn-1,vBn-1(3)xn总=0.2n2m=(n-1)m?s="n"m?s【解析】【分析】【详解】(1)设物块A的加速度为a1,则有mAgsinθ=ma1,解得a1=5m/s2凹槽B运动时受到的摩擦力f=μ×3mgcosθ=mg方向沿斜面向上;凹槽B所受重力沿斜面的分力G1=2mgsinθ=mg方向沿斜面向下;因为G1=f,则凹槽B受力平衡,保持静止,凹槽B的加速

4、度为a2=0(2)设A与B的左壁第一次碰撞前的速度为vA0,根据运动公式:v2A0=2a1d解得vA0=3m/s;AB发生弹性碰撞,设A与B第一次碰撞后瞬间A的速度大小为v,B的速度为v,则由A1B1动量守恒定律:mvA0mvA12mvB1;由能量关系:1mvA201mvA1212mvB21222解得vA1=-1m/s(负号表示方向),vB1=2m/s3.如图所示,一小车置于光滑水平面上,轻质弹簧右端固定,左端栓连物块b,小车质量M=3kg,AO部分粗糙且长L=2m,动摩擦因数μ=0.3,OB部分光滑.另一小物块a.放在车的最左端,和车一起以v0

5、=4m/s的速度向右匀速运动,车撞到固定挡板后瞬间速度变为零,但不与挡板粘连.已知车OB部分的长度大于弹簧的自然长度,弹簧始终处于弹性限度内.a、b两物块视为质点质量均为m=1kg,碰撞时间极短且不粘连,碰后一起向右运动.(取g=10m/s2)求:(1)物块a与b碰后的速度大小;(2)当物块a相对小车静止时小车右端B到挡板的距离;(3)当物块a相对小车静止时在小车上的位置到O点的距离.【答案】(1)1m/s(2)(3)x=0.125m【解析】试题分析:(代入数据解得1)对物块a,由动能定理得:a与b碰前速度:;a、b碰撞过程系统动量守恒,以

6、a的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:,代入数据解得:;(2)当弹簧恢复到原长时两物块分离,a以在小车上向左滑动,当与车同速时,以向左为正方向,由动量守恒定律得:,代入数据解得:,对小车,由动能定理得:,代入数据解得,同速时车B端距挡板的距离:;(3)由能量守恒得:,解得滑块a与车相对静止时与O点距离:;考点:动量守恒定律、动能定理。【名师点睛】本题考查了求速度、距离问题,分析清楚运动过程、应用动量守恒定律、动能定理、能量守恒定律即可正确解题。4.如图所示,光滑水平面上有两辆车,甲车上面有发射装置,甲车连同发射装置质量M1=1kg,

7、车上另有一个质量为m=0.2kg的小球,甲车静止在水平面上,乙车以v0=8m/s的速度向甲车运动,乙车上有接收装置,总质量M2=2kg,问:甲车至少以多大的水平速度将小球发射到乙车上,两车才不会相撞?(球最终停在乙车上)【答案】25m/s【解析】试题分析:要使两车恰好不相撞,则两车速度相等.以M1、M2、m组成的系统为研究对象,水平方向动量守恒:0M2v0M1mM2v共,解得v共5m/s以小球与乙车组成的系统,水平方向动量守恒:M2v0mvmM2v共,解得v25m/s考点:考查了动量守恒定律的应用【名师点睛】要使两车不相撞,甲车以最小的水平速度将

8、小球发射到乙车上的临界条件是两车速度相同,以甲车、球与乙车为系统,由系统动量守恒列出等式,再以球与乙车为系统,由系统动量守恒列出等式,联

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