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- 2021-05-25 发布
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章末质量检测(六)
(时间:40分钟)
一、选择题(本题共8小题,1~5题为单项选择题,6~8题为多项选择题)
1.如图1所示小船静止于水面上,站在船尾上的渔夫不断将鱼抛向船头的船舱内,将一定质量的鱼抛完后,关于小船的速度和位移,下列说法正确的是( )
图1
A.向左运动,船向左移一些
B.小船静止,船向左移一些
C.小船静止,船向右移一些
D.小船静止,船不移动
解析 人、船、鱼构成的系统水平方向动量守恒,据“人船模型”,鱼动船动,鱼停船静止;鱼对地发生向左的位移,则人船的位移向右,故选项C正确。
答案 C
2.光滑水平桌面上有P、Q两个物块,Q的质量是P的n倍。将一轻弹簧置于P、Q之间,用外力缓慢压P、Q。撤去外力后,P、Q开始运动,P和Q的动量大小的比值为( )
A.n2 B.n
C. D.1
解析 撤去外力后,P、Q组成的系统水平方向不受外力,所以总动量守恒,设P的运动方向为正方向,则根据动量守恒定律有pP-pQ=0,pP=pQ,故动量大小之比为1∶1,故选项D正确。
答案 D
3.质量为60 kg的建筑工人,不慎从高空跌下,幸好有弹性安全带的保护,使他悬挂起来。已知弹性安全带的缓冲时间是1.2 s,安全带长5 m,g取10 m/s2,则安全带所受的平均冲力的大小约为( )
A.500 N B.1 100 N
C.600 N D.100 N
- 8 -
解析 选取人为研究对象,人下落过程中由v2=2gh,v=10 m/s,以向上为正方向,缓冲过程由动量定理得(F-mg)t=0-(-mv),F=+mg=1 100 N。由牛顿第三定律可知,安全带所受的平均冲力的大小为1 100 N,B项正确。
答案 B
4.一辆质量m1=3.0×103 kg的小货车因故障停在车道上,后面一辆质量m2=1.5×103 kg的轿车来不及刹车,直接撞入货车尾部而失去动力。相撞后两车一起沿轿车运动方向滑行了s=6.75 m停下。已知车轮与路面间的动摩擦因数μ=0.6,则碰撞前轿车的速度大小为(重力加速度g取10 m/s2)( )
A.3 m/s B.6 m/s
C.9 m/s D.27 m/s
解析 由牛顿第二定律得a==μg=6 m/s2
则v==9 m/s
由动量守恒定律得m2v0=(m1+m2)v
解得v0=v=27 m/s。故选项D正确。
答案 D
5.为估算池中睡莲叶面承受雨滴撞击产生的平均压强,小明在雨天将一圆柱形水杯置于露台,测得1小时内杯中水位上升了45 mm。查询得知,当时雨滴竖直下落速度约为12 m/s,据此估算该压强约为(设雨滴撞击睡莲后无反弹,不计雨滴重力,雨水的密度为1×103 kg/m3)( )
A.0.15 Pa B.0.54 Pa
C.1.5 Pa D.5.4 Pa
解析 设雨滴受到睡莲叶面的平均作用力为F,在Δt时间内有质量为Δm的雨水的速度由v=12 m/s减为零。以向上的方向为正方向,对这部分雨水应用动量定理FΔt=0-(-Δmv)=Δmv,得到F=v。设水杯横截面积为S,对水杯里的雨水,在Δt时间内水面上升Δh,则有Δm=ρSΔh,得F=ρSv。压强p==ρv=1×103×12× Pa=0.15 Pa。
答案 A
6.一质点静止在光滑水平面上,现对其施加水平外力F,F随时间按正弦规律变化,如图2所示,下列说法中正确的是( )
- 8 -
图2
A.第2 s末质点的动量为零
B.第4 s末,质点回到出发点
C.在0~2 s时间内,F的功率先增大后减小
D.在1~3 s时间内,F的冲量为0
解析 由图象可知在0~2 s内质点一直加速,2 s末速度最大,后减速,由对称性可知第4 s末,质点速度为零,位移不为零,故A、B错误;由图可知在0~
2 s时间内,速度逐渐增大,F先增大后减小到0,所以F的功率先增大后减小,故C正确;由对称性可知第1 s末和第3 s末的速度相等,由动量定理可知F的冲量为I=mv3-mv1=0,故D正确。
答案 CD
7.(2019·青岛模拟)某研究小组通过实验测得两滑块碰撞前后运动的实验数据,得到如图3所示的位移—时间图象。图中的线段a、b、c分别表示沿光滑水平面上同一条直线运动的滑块Ⅰ、Ⅱ和它们发生正碰后结合体的位移变化关系。已知相互作用时间极短,由图象给出的信息可知( )
图3
A.碰前滑块Ⅰ与滑块Ⅱ速度大小之比为5∶2
B.碰前滑块Ⅰ的动量大小比滑块Ⅱ的动量大小大
C.碰前滑块Ⅰ的动能比滑块Ⅱ的动能小
D.滑块Ⅰ的质量是滑块Ⅱ的质量的
解析 根据s-t图象的斜率等于速度,可知碰前滑块Ⅰ速度为v1=-2 m/s,滑块Ⅱ的速度为v2=0.8 m/s,则碰前速度大小之比为5∶2,故选项A正确;碰撞后的共同速度为v=0.4
- 8 -
m/s,根据动量守恒定律有m1v1+m2v2=(m1+m2)v,解得m2=6m1,由动量的表达式m1v1m2v,故选项B、C错误,D正确。
答案 AD
8.如图4甲所示为杂技中的“顶竿”表演,水平地面上演员B用头部顶住一根长直竹竿,另一演员A爬至竹竿顶端完成各种动作。某次顶竿表演结束后,演员A自竿顶由静止开始下落。滑到竿底时速度正好为零,然后屈腿跳到地面上,演员A、B质量均为50 kg,长竹竿质量为5 kg,A下滑的过程中速度随时间变化的图象如图乙所示。取重力加速度g=10 m/s2,下列说法中正确的是( )
图4
A.竹竿的总长度约为6 m
B.0~6 s内,演员B对地面的压力大小始终为1 050 N
C.0~6 s内,竹竿对演员B的压力的冲量大小为3 300 N·s
D.演员A落地时向下屈腿,是为了缩短作用时间以减小地面的冲击力
解析 由v-t图象可知竹竿的总长度l=×2×6 m=6 m,故A正确;在0~4 s内,加速向下运动,属于失重,在4~6 s内,加速度向上,属于超重,故B错误;设演员A、B质量为m,长竹竿质量为m1,在0~4 s内,由图象可知加速度为a1=0.5 m/s2,则mg-f1=ma1,解得f1=475 N,此过程竹竿对演员B的压力FN1=f1+m1g=525 N,在4~6 s内,由图象可知加速度为a2=-1 m/s2,则mg-f2=ma2,解得f2=550 N,此过程竹竿对演员B的压力FN2=f2+m1g=600 N,所以0~6 s 内,竹竿对演员B的压力的冲量大小为I=I1+I2=FN1t1+FN2t2=525×4 N·s+600×2 N·s=3 300 N·s,故C正确;演员A落地时向下屈腿,是为了延长作用时间以减小地面的冲击力,故D错误。
答案 AC
二、非选择题
9.(2019·陕西省榆林市第三次模拟)“验证动量守恒定律”的实验装置如图5所示,回答下列问题:
- 8 -
图5
(1)实验装置中应保持斜槽末端________。
(2)每次小球下滑要从________处由静止释放。
(3)入射小球的质量mA和被碰小球的质量mB的大小关系是________。
(4)在图中,小球的水平射程的数值分别用OP、OM和ON表示。小球半径均为r。因此只需验证________________________。
解析 (1)要保证每次小球都做平抛运动,则斜槽末端必须切线水平;
(2)每次小球下滑要从同一高度处由静止释放,从而保证平抛运动的初速度相同;
(3)为防止碰撞过程入射球反弹,入射球的质量应大于被碰球的质量,即:mA>mB;
(4)小球离开轨道后做平抛运动,由于小球抛出点的高度相等,小球的运动时间t相等。如果碰撞过程动量守恒,则mAvA=mAvA′+mBvB′,两边同时乘以时间t得mAvAt=mAvA′t+mBvB′t,即mA·OP=mA·OM+mB(ON-2r)。
答案 (1)切线水平 (2)同一高度 (3)mA>mB
(4)mA·OP=mA·OM+mB(ON-2r)
10.如图6所示,某超市两辆相同的手推购物车质量均为10 kg,相距为3 m沿直线排列,静置于水平地面上。为了节省收纳空间,工人给第一辆车一个瞬间的水平推力使其运动,并与第二辆车相碰,且在极短时间内相互嵌套结为一体,以共同的速度运动了1 m,恰好停靠在墙边。若车运动时受到的摩擦力恒为车重力的0.2,忽略空气阻力,重力加速度g=10 m/s2。求:
图6
(1)购物车碰撞过程中系统损失的机械能;
(2)工人给第一辆购物车的水平冲量大小。
解析 (1)设第一辆车碰前瞬间的速度为v1,碰前两车间距为L1,与第二辆车碰后的共同速度为v2,共同移动的距离为L2,由动量守恒定律得mv1=2mv2
由动能定理得-0.2×2mgL2=0-(2m)v
- 8 -
则碰撞中系统损失的机械能ΔE=mv-(2m)v
联立解得ΔE=40 J。
(2)设第一辆车推出时的速度为v0
由动能定理得-0.2mgL1=mv-mv
第一辆车的水平冲量大小I=mv0
联立解得I=20 N·s。
答案 (1)40 J (2)20 N·s
11.如图7所示,质量为3 kg的小车A以v0=4 m/s的速度沿光滑水平面匀速运动,小车左端固定的支架通过不可伸长的轻绳悬挂质量为1 kg的小球B(可看做质点),小球距离车面高h=0.8 m。某一时刻,小车与静止在水平面上的质量为1 kg的物块C发生碰撞并黏连在一起(碰撞时间可忽略),此时轻绳突然断裂。此后,小球刚好落入小车右端固定的沙桶中(小桶的尺寸可忽略),不计空气阻力,取重力加速度g=10 m/s2。求:
图7
(1)绳未断前小球与沙桶的水平距离;
(2)从初始状态到小球落入沙桶与桶相对静止,整个A、B、C系统损失的机械能ΔE。
解析 (1)A与C碰撞至黏连在一起的过程,A、C构成系统动量守恒,设两者共同速度为v1,
mAv0=(mA+mC)v1。
解得v1=3 m/s。
轻绳断裂,小球在竖直方向做自由落体运动,离A高度
h=0.8 m,由h=gt2得落至沙桶用时t=0.4 s。
所以,绳未断前小球与沙桶的水平距离
s=(v0-v1)t=0.4 m。
(2)最终状态为A、B、C三者共同运动,设最终共同速度为v2,由水平方向动量守恒,得
(mA+mB)v0=(mA+mB+mC)v2,
解出v2=3.2 m/s。
- 8 -
系统最终损失的机械能为动能损失和重力势能损失之和
ΔE=ΔEk+ΔEp=[(mA+mB)v-(mA+mB+mC)v]+mBgh,
代入数据解得ΔE=14.4 J。
答案 (1)0.4 m (2)14.4 J
12.(2020·河南二模)如图8甲所示,m1=5 kg的滑块a自光滑圆弧形槽的顶端A点无初速度滑下,槽的底端与水平传送带相切于传送带的左端B点,传送带以速度v=3 m/s沿顺时针方向匀速运转。滑块a下滑前将m2=3 kg的滑块b停放在B点。滑块a下滑后与滑块b发生碰撞,碰撞时间极短,传感器分别描绘出了两滑块碰撞后在传送带上从B点运动到传送带的右端C点的v-t图象,如图乙、丙所示。两滑块均可视为质点,重力加速度g=10 m/s2。
图8
(1)求A、B的高度差h;
(2)求滑块a与传送带间的动摩擦因数μ和传送带的长度LBC;
(3)滑块b到达C点时速度恰好减到3 m/s,求滑块b的传送时间;
(4)求系统因摩擦产生的热量。
解析 (1)由图乙、丙可知,碰撞后瞬间,滑块a的速度v1=1 m/s,滑块b的速度v2=5 m/s,设碰撞前瞬间滑块a的速度为v0,取水平向右为正方向,根据动量守恒定律m1v0=m1v1+m2v2,解得v0=4 m/s
滑块a下滑的过程中机械能守恒,有m1gh=m1v
解得h=0.8 m。
(2)由图乙可知,滑块a在传送带上加速运动时的加速度大小a==0.5 m/s2
- 8 -
滑块a的加速度由滑动摩擦力提供,故μ1m1g=m1a
可求出滑块a与传送带间的动摩擦因数μ1=0.05
由图乙可知,滑块a在传送带上先加速4 s,后匀速运动6 s到达C点,图线与坐标轴围成的图形的面积等于传送带的长度LBC,即LBC=26 m。
(3)滑块b一直做匀减速直线运动,到C点时速度恰好减为3 m/s,全程的平均速度为==4 m/s
设滑块b的传送时间为tb,则有tb==6.5 s。
(4)由图乙可知,滑块a在传送带上加速阶段的位移
s1=v1t1+at=8 m
滑块a在传送带上加速阶段产生的热量
Q1=μ1m1g(vt1-s1)=10 J
滑块b在传送带上减速的加速度大小a′== m/s2
滑块b受到的滑动摩擦力大小f=m2a′
滑块b在传送带上减速阶段产生的热量
Q2=f(LBC-vtb)=6 J
系统因摩擦产生的热量Q=Q1+Q2=16 J。
答案 (1)0.8 m (2)0.05 2.6 m (3)6.5 s (4)16 J
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