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  • 2021-05-26 发布

2021版高考物理一轮复习考点集训二十四第1节动量动量定理含解析

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考点集训(二十四) 第1节 动量 动量定理 A组 ‎1.下列说法中正确的是(  )‎ ‎                  ‎ A.冲量的方向一定和动量的方向相同 B.动量变化量的方向一定和动量的方向相同 C.物体的末动量方向一定和它所受合外力的冲量方向相同 D.冲量是物体动量变化的原因 ‎[解析] 冲量的方向和动量的方向不一定相同,比如平抛运动,冲量方向竖直向下,动量方向是轨迹的切线方向,故A错误;动量增量的方向与合力的冲量方向相同,与动量的方向不一定相同,比如匀减速直线运动,动量增量的方向和动量的方向相反,故B错误;物体的末动量方向不一定和它所受合外力的冲量方向相同,故C错误;根据动量定理可知,冲量是物体的动量变化的原因,故D正确.‎ ‎[答案] D ‎2.在光滑水平地面上一个质量为0.2 kg的小球以6 m/s的水平速度撞击竖直墙,再以4 m/s的水平速度反向弹回,若小球与竖直墙的作用时间为0.2 s,则小球受到竖直墙的平均作用力大小为(  )‎ A.6 N B.8 N C.10 N D.12 N ‎[解析] 规定末速度的方向为正方向,根据动量定理知,Ft=mv2-mv1,解得:F= N=10 N.‎ ‎[答案] C ‎3.如图所示,重物G压在纸带上,用一水平力缓慢地拉动纸带,重物G会跟着一起运动;若迅速拉动纸带,纸带将会从重物G下面抽出,关于这个现象,下列说法中正确的是(  )‎ A.在缓慢拉动纸带时,重物和纸带间的摩擦力大于迅速拉动纸带时重物和纸带间的摩擦力 B.在缓慢拉动纸带时,纸带给重物的冲量大 C.在迅速拉动纸带时,纸带给重物的冲量大 D.迅速拉动纸带时重物的动量变化大 ‎[解析] 缓慢拉和快速拉时摩擦力相同,故A错误;慢拉时水平方向滑动摩擦力作用时间长,重物跟着纸带运动,动量变化大,故慢拉时纸带给重物的摩擦力的冲量大,由于作用时间长,支持力的冲量也大,故慢拉时,纸带给重物的冲量大,故B正确,C、D错误.‎ ‎[答案] B ‎4.如图,表面粗糙的斜面体固定在水平面上,质量为m的小物块从斜面底端以大小为v0的初速度沿斜面向上运动,到达斜面顶端后滑回到底端时速度大小为v1,则小物块(  )‎ A.在整个过程受到支持力的冲量为零 B.在整个过程受到合外力的冲量大小为m(v1+v0)‎ 6‎ C.上滑过程受到的摩擦力冲量大于下滑时摩擦力冲量 D.上滑过程克服摩擦力做功大于下滑时克服摩擦力做功 ‎[解析] 根据I=Ft可知,支持力的冲量不为零,故A错误;根据动量定理知合外力的冲量为I=Δp=mv-m(-v1)=m(v+v1),故B正确;根据受力分析可知,上滑时的加速度一定大于下滑时的加速度,由位移公式可知上滑过程用时小于下滑用时,而摩擦力大小相等,则可知,上滑过程中摩擦力的冲量小于下滑过程摩擦力冲量,故C错误;上滑过程和下滑过程位移相等,且摩擦力大小相等,根据做功公式可知两段过程克服摩擦力做功相同,故D错误.‎ ‎[答案] B ‎5.(多选)人们对手机的依赖性越来越强,有些人喜欢躺着看手机,经常出现手机砸到眼晴的情况,若手机质量为150 g,从离人眼约20 cm的高度无初速掉落,砸到眼睛后经0.1 s手机停止运动,取重力加速度g=10 m/s2,下列分析正确的是(  )‎ A.手机对眼睛的作用力大小约为4.5 N B.手机对眼睛的作用力大小约为3.0 N C.全过程手机重力的冲量大小约为0.45 N·s D.全过程手机重力的冲量大小约为0.30 N·s ‎[解析] 根据自由落体速度v==2 m/s,手机与眼睛作用后手机的速度变成0,选取向上为正方向,所以手机与眼睛作用过程中动量变化为Δp=0-(-mv)=0.30 kg·m/s,手机与眼接触的过程中受到重力与眼睛的作用力,根据动量定理可知Ft-mgt=Δp,解得手机对眼睛的作用力大小约为4.5 N,故A正确.全过程由动量定理可知IG-Ft=0,解得IG=0.45 N·s,故C正确.‎ ‎[答案] AC ‎6.(多选)如图,物体P、Q置于光滑水平面上,某时刻分别在相同大小的水平恒力F1、F2作用下,由静止开始运动,经时间t,P、Q发生的位移大小关系为xP<xQ,则 t 时刻(  )‎ A.F2的功率比F1的大 B.P的速度比Q的大 C.P的动能比Q的大 D.P与Q的动量相等 ‎[解析] 根据匀变速直线运动平均速度的规律可知,由于xP<xQ,所以P的末速度小于Q,所以F2的功率比F1的大,A正确,B错误;根据动能定理可知,合外力做的功等于物体动能变化,P、Q合外力相等,xP<xQ,所以Q的动能大于P,C错误;根据动量定理可知,合外力冲量等于物体动量变化,P、Q合外力相等,作用时间相等,所以P与Q的动量相等,D正确.‎ ‎[答案] AD ‎7.一质量为2 kg的物体受水平拉力F作用,在粗糙水平面上做加速直线运动时的a-t图象如图所示,t=0时其速度大小为2 m/s,滑动摩擦力大小恒为2 N,则(  )‎ 6‎ A.t=6 s时,物体的速度为18 m/s B.在0~6 s内,合力对物体做的功为400 J C.在0~6 s内,拉力对物体的冲量为36 N·s D.t=6 s时,拉力F的功率为200 W ‎[解析] 根据Δv=aΔt可知a-t图象中,图象与坐标轴围成的面积表示速度的增量,则在t=6 s时刻,物体的速度v6=v0+Δv=2 m/s+ ×(2+4)×6 m/s=20 m/s,故A错误;根据动能定理得:W合=ΔEk=mv-mv=396 J,故B错误;根据动量定理,在 0~6 s时间内:IF-ft=m解得IF=48 N·s,故C错误;在t=6 s时刻,根据牛顿第二定律得:F=ma+f=(2×4+2) N=10 N,拉力F的功率P=Fv6=10×20 W=200 W,故D正确.故选D.‎ ‎[答案] D ‎8.如图所示是一种弹射装置,弹丸的质量为m,底座的质量为3m,开始时均处于静止状态.当弹丸以速度v(相对于地面)发射出去后,底座的速度大小为,在发射弹丸过程中,底座受地面的(  )‎ A.摩擦力的冲量为零 B.摩擦力的冲量为,方向向右 C.摩擦力的冲量为,方向向右 D.摩擦力的冲量为,方向向左 ‎[解析] 设向右为正方向,对弹丸,根据动量定理:I=mv 力的作用是相互的,则弹丸对底座的作用力的冲量为:-mv,‎ 对底座,根据动量定理:If+(-mv)=-3m· 得:If=mv,方向向右;故选B.‎ ‎[答案] B B组 ‎9.对于同一物理问题,常常可以从宏观与微观两个不同角度进行研究,找出其内在联系,从而更加深刻地理解其物理本质.正方体密闭容器中有大量运动粒子,每个粒子质量为m,单位体积内粒子数量n为恒量,为简化问题,我们假定粒子大小可以忽略;其速率均为v,且与器壁各面碰撞的机会均等;与器壁碰撞前后瞬间,粒子速度方向都与器壁垂直,且速率不变.利用所学力学知识,导出器壁单位面积所受粒子压力f与m、n和v的关系正确的是(  )‎ A.nmv2 B.nmv2‎ C.nmv2 D.nmv2‎ 6‎ ‎[解析] 一个粒子每与器壁碰撞一次给器壁的冲量ΔI=2mv,如图所示,以器壁上面积为S的部分为底、vΔt为高构成柱体,由题设可知,其内有的粒子在Δt时间内与器壁上面积为S的部分发生碰撞,碰撞粒子总数N=n·SvΔt,Δt时间内粒子给器壁的冲量I=N·ΔI=nSmv2Δt,由I=FΔt可得F==nSmv2,f==nmv2,故选B.‎ ‎[答案] B ‎10.(多选)如图所示,ABCD是固定在地面上,由同种金属细杆制成的正方形框架,框架任意两条边的连接处平滑,A、B、C、D四点在同一竖直面内,BC、CD边与水平面的夹角分别为α、β(α>β),让套在金属杆上的小环从A点无初速释放.若小环从A经B滑到C点,摩擦力对小环做功为W1,重力的冲量为I1,若小环从A经D滑到C点,摩擦力对小环做功为W2,重力的冲量为I2.则(  )‎ A.W1>W2 B.W1=W2‎ C.I1>I2 D.I1=I2‎ ‎[解析] 设正方形的边长为l,经AB段和CD段摩擦力做负功,大小为μmglcos β,经BC段和AD段摩擦力做负功,大小为μmglcos α,W1=W2,A错误,B正确;小环从A经B滑到C点和从A经D滑到C点过程中路程相等,到达C点时速度大小相等.设AB段加速度为a1,a1=gsin β-μgcos β,AD段加速度为a2,a2=gsin α-μgcos α,则a1vB,所以AD段的平均速度大于AB段的平均速度,CD段的平均速度大于BC段的平均速度,小环从A经B滑到C点所用时间大于从A经D滑到C点所用的时间,根据I=mgt,I1>I2,C正确,D错误.故选BC.‎ ‎[答案] BC ‎11.(多选)竖直放置的轻弹簧,一端固定于地面,一端与质量为3 kg的B固定在一起,质量为1 kg的A放于B上.现在A和B正在一起竖直向上运动,如图所示.当A、B分离后,A上升0.2 m到达最高点,此时B速度方向向下,弹簧为原长,则从A、B分离起至A到达最高点的这一过程中,下列说法正确的是(g取10 m/s2)(  )‎ A.A、B分离时B的加速度为g ‎ B.弹簧的弹力对B做功为零 ‎ 6‎ C.弹簧的弹力对B的冲量大小为6 N·s D.B的动量变化量为零 ‎[解析] A、B分离时,二者的速度相等,加速度也相等,都等于重力加速度g,可知弹簧恢复原长时二者分离,A正确;A到最高点时弹簧恰恢复原长,可知弹簧对B做的功等于0,B正确;分离时二者速度相同,以后A做竖直上抛运动,由题设条件可知,竖直上抛的初速度v== m/s=2 m/s,上升到最高点所需的时间t==0.2 s,对B在此过程内用动量定理(规定向下为正方向)得mBgt+IN=mBv-(-mBv),解得IN=6 N·s,C正确;分离时B的速度方向向上,A上升0.2 m到达最高点时B的速度方向向下,所以B的动量变化量向下,一定不等于0,D错误.‎ ‎[答案] ABC ‎12.如图所示,总质量为460 kg的热气球,从地面刚开始由静止竖直上升时的加速度为0.5 m/s2,当热气球上升到180 m时,恰以5 m/s的速度向上匀速运动.若离开地面后热气球所受浮力保持不变,空气阻力F阻=kv(k为比例系数),上升过程中热气球总质量不变,重力加速度g=10 m/s2.试计算:‎ ‎(1)气球受到浮力的大小;‎ ‎(2)气球上升到180 m过程中克服空气阻力所做的功;‎ ‎(3)气球上升到180 m过程中所用时间是多少?‎ ‎[解析] (1)分析刚开始运动时气球受力,由牛顿第二定律可得:‎ F浮-mg=ma 代入数据得:F浮=4 830 N ‎(2)已知上升高度h=180 m,由动能定理得:‎ F浮h-mgh-Wf=mv2 ‎ 解得Wf=F浮h-mgh-mv2‎ 代入数据得:Wf=35 650 J ‎(3)设上升180 m过程所用时间为t,由动量定理得:‎ I浮+IG+I阻=mv I阻=-kt=-kx ‎ F浮-mg-kv=0其中v=5 m/s I浮=F浮t, IG=-mgt 联立以上各式:t=46 s 6‎ 6‎

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