粤教版(2019)选择性必修一 1.3 动量守恒定律
一、单选题
1.如图为验证动量守恒实验装置图.先让入射球m1多次从斜轨上S位置静止释放,然后把被碰小球m2静止于轨道的水平部分,再将入射小球m1从斜轨上位置静止释放,与小球m2相撞,并多次重复.根据水平地面记录纸上落点痕迹的照片,估算小球m2与m1的质量之比( )
A.0.17 B.4.0 C.0.62 D.0.8
2.花样滑冰时技巧与艺术性相结合的一个冰上运动项目,在音乐伴奏下,运动员在冰面上表演各种技巧和舞蹈动作,极具观赏性。甲、乙运动员以速度大小为1m/s沿同一直线相向运动。相遇时彼此用力推对方,此后甲以1m/s、乙以2m/s的速度向各自原方向的反方向运动,推开时间极短,忽略冰面的摩擦,则甲、乙运动员的质量之比是( )
A.1∶3 B.3∶1 C.2∶3 D.3∶2
3.如图所示,一内外侧均光滑的半圆柱槽置于光滑的水平面上。槽的左侧有一竖直墙壁。现让一小球(可认为质点)自左端槽口A点的正上方从静止开始下落,与半圆槽相切并从A点进入槽内,则下列说法正确的是( )
A.小球离开右侧槽口以后,将做竖直上抛运动
B.小球在槽内运动的全过程中,只有重力对小球做功
C.小球在槽内运动的全过程中,小球与槽组成的系统机械能守恒
D.小球在槽内运动的全过程中,小球与槽组成的系统水平方向上的动量守恒
4.如图所示,光滑水平面上静止着一辆小车,倾斜试管中的水在酒精灯燃烧一段时 间后产生大量水蒸气,达到一定压力时,瞬间将塞子喷出。不计水蒸气的质量和其它阻力,酒精灯固定在小车上、将水平面上的小车、酒精灯、试管、水、塞子等物体看作一个系统,则关于塞子被喷出的这一极短过程中,下列说法正确的是( )
A.系统动量守恒
B.系统机械能守恒
C.如果将小车固定在地面上,塞子被喷出的速度将增大
D.小车对地面的压力等于系统总重力
5.章鱼是一种温带软体动物,生活在水中。一只悬浮在水中的章鱼,当外套膜吸满水后,它的总质量为M,突然发现后方有一只海鳗,章鱼迅速将体内的水通过短漏斗状的体管在极短时间内向后喷出,喷射的水力强劲,从而迅速向前逃窜。若喷射出的水的质量为m,喷射速度为,则下列说法正确的是( )
A.章鱼喷水的过程中,章鱼和喷出的水组成的系统机械能守恒
B.章鱼喷水的过程中,章鱼和喷出的水组成的系统动量增加
C.章鱼喷水后瞬间逃跑的速度大小为
D.章鱼喷水的过程中受到的冲量为
6.如图所示,小车放在光滑的水平面上,将系绳小球拉开到一定的角度,然后同时放开小球和小车,那么在以后的过程中( )
A.小球向左摆动时,小车向右运动,且系统动量守恒
B.小球向左摆动时,小车向右运动,系统机械能不守恒
C.小球向左摆到最高点,小球的速度为零而小车速度不为零
D.小球向左摆到最高点,小球的速度为零小车速度也为零
7.如图,一轻弹簧左端固定在长木块M的左端,右端与小物块m连接,且m、M及M与地面间接触光滑。开始时,m和M均静止,现同时对m、M施加等大反向的水平恒力F1和F2,从两物体开始运动以后的整个运动过程中,对m、M和弹簧组成的系统(整个过程中弹簧形变不超过其弹性限度),正确的说法是( )
A.由于F1、F2等大反向,故系统机械能守恒
B.F1、F2分别对m、M做正功,故系统动量不断增加
C.F1、F2分别对m、M做正功,故系统机械能不断增加
D.当弹簧弹力大小与F1、F2大小相等时,m、M的动能最大
8.竖直放置的轻质弹簧,下端固定在水平地面上,一小球从弹簧正上方某一高度处自由下落,从小球开始接触弹簧到将弹簧压缩至最短的过程中,下列说法正确的是( )
A.小球和弹簧组成的系统动量守恒
B.小球的动量一直减小
C.弹簧对小球冲量的大小大于重力对小球冲量的大小
D.小球所受合外力对小球的冲量为0
9.如图所示,质量的小铁块(可视为质点)放在长木板左端,长木板质量,静止在光滑水平面上,当给小铁块施加大小为、方向水平向右的瞬时冲量后,经过0.8s木板和小铁块达到共同速度。重力加速度取,则长木板与小铁块的共同速度大小和二者之间的动摩擦因数分别为( )
A.0.8m/s 0.5 B.0.8m/s 0.25 C.1m/s 0.5 D.1m/s 0.25
10.下列说法中正确的是( )
A.动量守恒定律适用于目前为止物理学研究的一切领域
B.汽车的速度越大,刹车位移越大,说明汽车的速度大时,惯性大
C.国际单位制中,伏特是七个基本单位之一
D.匀速圆周运动是匀变速曲线运动
11.如图所示,小船的两端站着甲、乙两人,初始小船静止于湖面上。现甲和乙相向而行,从船的一端走到另一端,最后静止于船上,不计水的阻力,下列说法正确的是( )
A.若甲先行,乙后行,小船最终向左运动
B.若甲先行,乙后行,小船最终向右运动
C.无论谁先行,小船最终都向右运动
D.无论谁先行,小船最终都静止
12.如图所示,初始时,人、车、锤都静止。之后人用锤子连续敲打小车,假设地面光滑,关于这一物理过程,下列说法正确的是( )
A.人、车、锤组成的系统机械能守恒
B.人、车、锤组成的系统动量守恒
C.连续敲打可以使小车持续向右运动
D.当锤子速度方向竖直向下时,人、车和锤水平方向的总动量为零
13.如图所示,小车与木箱紧挨着静止在光滑的水平冰面上,现有一男孩站在小车上用力向右迅速推出木箱。关于上述过程,下列说法中正确的是( )
A.男孩和木箱组成的系统动量守恒
B.小车与木箱组成的系统动量守恒
C.男孩、小车与木箱三者组成的系统动量守恒
D.木箱的动量增量与男孩、小车的总动量增量大小不相等
14.质量为m的篮球以水平速度大小v撞击竖直篮板后,以水平速度大小被弹回,已知,篮球与篮板撞击时间极短。下列说法正确的是( )
A.撞击时篮球受到的冲量大小为
B.撞击时篮板受到的冲量为零
C.撞击过程中篮球和篮板组成的系统动量不守恒
D.撞击过程中篮球和篮板组成的系统机械能守恒
15.如图所示,小车与木箱紧挨着静放在光滑的水平冰面上,现有一男孩站在小车上用力向右迅速推木箱,关于上述过程,下列说法中正确的是( )
A.木箱的动量增量与男孩、小车的总动量增量相同
B.小车与木箱组成的系统动量守恒
C.男孩、小车与木箱三者组成的系统动量守恒
D.男孩和木箱组成的系统动量守恒
二、填空题
16.在一维碰撞的情况下,设两个物体的质量分别为m1、m2,碰撞前的速度分别为v1、v2,碰撞后的速度分别为v1′、v2′,若系统所受合外力为零,则系统的动量守恒,则____________.
17.“草船借箭”是我国古典名著《三国演义》中赤壁之战的一个故事。假设草船的总质量,静止在水中,岸上曹兵开弓射箭,在同一时刻有支箭射到船上,射在草船上的每支箭质量,速度,方向水平,箭与船的作用时间均为,不计水的阻力,则射箭后草船的速度为___________,每支箭对草船的平均作用力为___________N。
18.某小组用如图所示的装置验证动量守恒定律,装置固定在水平面上。圆弧形轨道末端切线水平,两球半径相同,两球与水平面的动摩擦因数相同。实验时,先测出A、B两球的质量m1、m2,让球A多次从圆弧形轨道上某一位置由静止释放,记下其在水平面上滑行距高的平均值为L,然后把球B静置于轨道末端水平部分,并将球A从轨道上同一位置由静止释放,并与球B相碰,重复多次。已知碰后球A,B滑行距离的平均值分别为L1、L2
(1)为确保实验中球A不反向运动,则m1、m2应满足的关系是___________。
(2)若碰撞前后动量守恒,写出动量守恒的表达式:___________。
19.质量为的水车,车内装有的水,水车在水平面上以匀速运动,若车厢底部A处有一个小孔,水滴可以自由的流出,车厢底部离地面的距离。则水滴落地的时间____________,当有一半质量的水流出后,小车的速度将____________。(填写变大、变小、不变。取)
三、解答题
20.动量守恒定律的适用条件是什么?我们都知道物体的运动和参考系有关系,那么动量守恒定律的成立是否与参考系有关?
21.有研究者用下列方式验证动量守恒定律。如图(a)所示,在气垫导轨上有A、B两个滑块,滑块A和B相对的侧面皆有弹簧片,滑块A左侧与连接打点计时器的纸带相连,滑块B上端固定有遮光片,光电计时器可记录遮光片通过光电门的时间。实验测得滑块A的质量m1=0.310kg,滑块B的质量m2=0.108kg,遮光片的宽度d=1.00cm;打点计时器所用交流电源的频率f=50Hz。将光电门固定在滑块B的右侧,启动打点计时器,给滑块A一向右的初速度,使它与滑块B相碰;碰撞后光电计时器显示的时间△tB=3.500ms,碰撞前后打出的纸带如图(b)所示。
若实验允许的相对误差绝对值()最大为5%,本实验是否在误差范围内验证了动量守恒定律?请写出运算过程。
22.如图所示是计算机模拟出的一种宇宙空间的情景,在此宇宙空间内存在这样一个远离其他空间的区域(其他星体对该区域内物体的引力忽略不计),以MN为界,上半部分匀强磁场的磁感应强度大小为B1,下半部分匀强磁场的磁感应强度大小为B2。已知B1=4B2=4B0,磁场方向相同,且磁场区域足够大。在距离界线MN为h的P点有一宇航员处于静止状态,宇航员以平行于MN的速度向右抛出一质量为m、电荷量为q的带负电小球,发现小球经过界线处的速度方向与界线成90°角,接着小球进入下半部分磁场。当宇航员沿与界线平行的直线匀速到达目标Q点时,刚好又接住球而静止。
(1)请你粗略地作出小球从P点运动到Q点的运动轨迹;
(2)PQ间的距离是多大;
(3)宇航员的质量是多少。
23.某电视台一档闯关节目中,沙袋通过轻质细绳悬挂于A点正上方的O点,闯关者水平向左速度为,在A点抱住沙袋一起向左摆动,细绳摆到与竖直方向成角度时松手,闯关者恰好落到另一侧平台的B点,A、B在同一水平面上,如图所示,沙袋到悬点O的距离为,闯关者的质量为,沙袋质量为,当地重力加速度,沙袋和闯关者视为质点。求:
(1)闯关者刚抱住沙袋时的共同速度大小;
(2)闯关者抱住沙袋向左摆动过程中,细绳的最大拉力大小;
(3)两点间的距离。
24.题图是某“极限挑战”项目的示意图,挑战者抱着装备从滑道上O点由静止滑下,经过滑道上P点时做斜抛运动冲出,到达最高点D时,将手中装备在极短时间内沿水平方向抛出,之后挑战者落到下方的缓冲保护区,并要求装备落到宽度为4h的平台AB上,已知D点到平台AB左端A点的水平距离为h,距离平台AB的高度也为h;O点距离平台AB的高度;挑战者的质量为m,装备的质量为km。挑战者抱着装备在滑道上运动过程中克服滑道阻力做功为。挑战者及装备均可视为质点,不计空气阻力,重力加速度为g,求:
(1)到达最高点D时的速度大小v;
(2)若挑战者抛出装备后恰好竖直落下,且装备刚好落到平台AB右端B点,求k应满足的条件;
(3)若k=0.2,要求装备落到平台AB上,且挑战者落入缓冲区,试确定装备被抛出时的速度大小应满足的条件。
试卷第1页,共3页
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参考答案:
1.A
【详解】
实验需要验证
根据图中估算
解得
故选A。
2.D
【详解】
以甲初速度方向为正方向,甲、乙推开的过程中,满足动量守恒
代入数据可得
故选D。
3.C
【详解】
D.小球从下落到最低点的过程中,槽没有动,与竖直墙之间存在挤压,动量不守恒;小球经过最低点往上运动的过程中,斜槽与竖直墙分离,水平方向动量守恒;全过程中有一段时间系统受竖直墙弹力的作用,故全过程系统水平方向动量不守恒,选项D错误;
A.小球运动到最低点的过程中由机械能守恒可得
小球和凹槽一起运动到槽口过程中水平方向动量守恒
小球离开右侧槽口时,水平方向有速度,将做斜抛运动,选项A错误;
BC.小球经过最低点往上运动的过程中,斜槽往右运动,斜槽对小球的支持力对小球做负功,小球对斜槽的压力对斜槽做正功,系统机械能守恒,选项B错,C对。
故选C。
4.C
【详解】
AD.塞子喷出瞬间,试管内的气体对小车有斜向左下的作用力,所以小车对水平面的压力大于小车自身的重力,对于整个系统,合外力不为零,动量不守恒,AD错误;
B.水蒸气的内能转化为车的动能和塞子的动能,使系统的机械能增加,B错误;
C.水蒸气的内能转化为车的动能和塞子的动能,如果将小车固定在地面上,则塞子获得的动能增大,塞子被喷出的速度将增大,C正确。
故选C。
5.C
【详解】
A.在章鱼喷水的过程中,章鱼的生物能转化为机械能,系统机械能增加,A错误;
B.章鱼喷水过程所用的时间极短,内力远大于外力,章鱼和喷出的水组成的系统动量守恒,B错误;
C.由动量守恒定律得
可得章鱼喷水后瞬间逃跑的速度大小为
C正确;
D.章鱼喷水的过程中受到的冲量大小等于喷出的水的动量大,D错误。
故选C。
6.D
【详解】
AB.小球向左摆动时,小车向右运动,小球受到的重力使系统合外力不为零,故系统动量不守恒,但该过程只有重力做功,故系统机械能守恒,AB错误;
CD.系统在水平方向合外力为零,水平方向满足动量守恒,可得
故小球向左摆到最高点,小球的速度为零小车速度也为零,C错误,D正确。
故选D。
7.D
【详解】
ABC.由于F1、F2等大反向,系统所受合外力为零,所以系统动量守恒,系统机械能先增加后减小,ABC错误;
D.当弹簧弹力大小与F1、F2大小相等时,m、M加速终止,m、M速度最大,以后开始减速,D正确。
故选D。
8.C
【详解】
A.小球和弹簧组成的系统合外力不为零,动量不守恒。A错误;
B.当小球重力与弹簧弹力平衡时,小球速度最大,动量也最大。所以小球动量先增大后减小。B错误;
CD.从小球开始接触弹簧到将弹簧压缩至最短的过程中,因为小球动量变化的方向向上,所以合力的冲量向上,即弹簧对小球冲量的大小大于重力对小球冲量的大小。C正确,D错误。
故选C。
9.D
【详解】
对小铁块由动量定理有
小铁块和木板在光滑水平面上动量守恒
联立解得木板与小铁块在共同运动时的速度大小
对木板由动量定理有
解得小铁块与长木板之间的动摩擦因数
故选D。
10.A
【详解】
A.动量守恒定律适用于目前为止物理学研究的一切领域,只要满足动量守恒条件即可,A正确;
B.惯性大小只和质量有关,与速度大小无关,B错误;
C.国际单位制中,伏特是导出单位,不是基本单位,C错误;
D.匀速圆周运动由于加速度方向始终指向圆心,时刻在变,故匀速圆周运动属于非匀变速曲线运动,D错误。
故选A。
11.D
【详解】
以甲、乙和船组成的系统为研究对象,由系统动量守恒知,初始系统总动量为0,所以无论谁先行,最终系统总动量为0,小船最终都静止,故D正确,A、B、C错误。
故选D。
12.D
【详解】
A.人消耗的体能转化为系统的机械能,所以人、车、锤组成的系统机械能增加,A错误;
B.因为地面光滑,人、车、锤组成的系统,只有水平方向动量守恒,B错误;
C.系统水平方向动量守恒,且水平方向总动量等于零,根据动量守恒定律,锤子向左运动时小车向右运动,锤子向右运动时小车向左运动,所以连续敲打不能使小车持续向右运动,C错误;
D.系统水平方向动量守恒且等于零,根据动量守恒定律,当锤子速度方向竖直向下时,人、车和锤水平方向的总动量为零,D正确。
故选D。
13.C
【详解】
ABC.男孩、小车、木箱组成的系统合外力为零,系统动量守恒,AB错误,C正确;
D.木箱的动量增量与男孩、小车的总动量增量大小相等,方向相反,D错误
故选C。
14.C
【详解】
A.撞击时篮球受到的冲量等于其动量的变化,即
选项A错误;
B.碰撞时,篮球与篮板相互作用,相互作用力等大反向,作用时间相等,则篮板受到的冲量大小不为零,选项B错误;
C.撞击时间极短,重力的冲量忽略不计,撞击前后篮板均保持静止,篮球速度反向,所以篮球和篮板组成的系统动量不守恒,选项C正确;
D.由于,系统机械能有损失,不守恒,选项D错误。
故选C。
15.C
【详解】
男孩、小车与木箱三者组成的系统,受合外力为零,则动量守恒;但是小车与木箱组成的系统动量不守恒;男孩和木箱组成的系统动量也不守恒;木箱的动量增量与男孩、小车的总动量增量等大反向,故ABD错误,C正确。
故选C。
16.m1v1+m2v2=m1v1′+m2v2′
略
17. 1 29.4
【详解】
[1]不计水的阻力,箭与船的总动量守恒,根据动量守恒定律得
解得
[2]对一支箭分析,根据动量定理
解得
由牛顿第三定律可知,每支箭对草船的平均作用力
18. m1>m2
【详解】
(1)[1]为防止两球碰撞后入射球反弹,入射球的质量应大于被碰球的质量,即
m1>m2
(2)[2]两球碰前,由动能定理得
解得
碰后两球做匀减速直线运动,设碰后的速度分别为、,由动能定理得
解得
若碰撞前后动量守恒,则
代入速度整理可得
19. 不变
【详解】
[1][2]水滴离开车后做平抛运动,下落时间由高度h来决定,故有
解得
代入数据得
水滴刚下落时,此时水滴的水平速度
车与水滴组成的系统水平方向动量守恒,故有
解得
故小车的速度不变。
20.见解析
【详解】
动量守恒得适用条件是
①系统不受外力或者所受合外力为零;
②系统所受合外力虽然不为零,但系统的内力远大于外力时,如碰撞、爆炸等现象中,系统的动量可看成近似守恒;
③系统不符合以上条件的任意一条,则系统的总动量不守恒,但是若系统在某一方向上符合以上条件的任意一条,则系统在该方向上动量守恒。
动量守恒定律是自然界最普遍、最基本的规律之一,与参考系的选择无关,只要满足守恒条件,动量守恒定律总是适用的。
21.是,见解析
【详解】
碰撞前A滑块的速度大小为
碰撞后B滑块的速度大小为
碰撞后A滑块的速度大小为
碰撞前A滑块的动量
碰撞后A滑块的动量
碰撞后B滑块的动量
实验允许的相对误差绝对值
本实验是在误差范围内验证了动量守恒定律
22.(1);(2)6h;(3)
【详解】
(1)小球运动轨迹如图所示
(2)由几何关系可知
R1=h
由qvB=和B1=4B2=4B0可知
R2=4R1=4h
设小球的速率为v1,由
解得小球的速率
v1=
根据运动的对称性,PQ间的距离为
(3)由和可得,小球做匀速圆周运动的周期为
故小球由P运动到Q的时间为
设宇航员的速度为
宇航员在Q点接住球时,由动量守恒定律有
Mv2-mv1=0
解得宇航员的质量
23.(1);(2);(3)
【详解】
(1)设闯关者刚抱住沙袋的共同速度为v1,闯关者抱住沙袋过程系统在水平方向动量守恒,以水平向左为正方向,由动量守恒定律可得
代入数据解得
(2)在A点刚抱住沙袋时,绳子拉力最大,设最大拉力为F细绳的拉力与重力的合力提供向心力,由牛顿第二定律得
代入数据解得
(3)细绳与竖直方向偏角为θ时,闯关者与沙袋的速度大小为v2,闯关者与沙袋摆动过程只有重力做功,机械能守恒,由机械能守恒定律得
闯关者松手后做斜抛运动,设经过时间t落到另一侧平台的B点,设松手后闯关者的水平位移为x,AB间距离为s,以向上为正方向,竖直方向
水平方向
AB之间距离为
代入数据解得
24.(1);(2);(3)
【详解】
(1)由动能定理有
即
解得
(2)抛出装备的过程中,水平方向上系统动量守恒,即
挑战者竖直落下,则
v1=0
装备落到B点,则
解得
(3)要使装备到达A点及其右侧,装备抛出时的速度大小v2至少为
当时,由水平方向上系统动量守恒有
解得
而要使挑战者落入缓冲区,其速度需满足
综上,要满足要求
解得
由(2)可知装备不超出B点时
当时
可以落入缓冲区。所以要达到题目要求,装备被抛出时的速度大小需满足
答案第1页,共2页
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