专题7 动量-2024高考物理真题分类汇编(全国版 含解析)
文档属性
| 名称 | 专题7 动量-2024高考物理真题分类汇编(全国版 含解析) |  | |
| 格式 | doc | ||
| 文件大小 | 1.2MB | ||
| 资源类型 | 试卷 | ||
| 版本资源 | 通用版 | ||
| 科目 | 物理 | ||
| 更新时间 | 2024-08-08 12:45:43 | ||
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文档简介
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2024高考物理真题分项解析
专题07 动量
1. (2024年6月浙江省物理选考)一弹射游戏装置竖直截面如图所示,固定的光滑水平直轨道AB、半径为R的光滑螺旋圆形轨道BCD、光滑水平直轨道DE平滑连接。长为L、质量为M的平板紧靠长为d的固定凹槽EFGH侧璧EF放置,平板上表面与DEH齐平。将一质量为m的小滑块从A端弹射,经过轨道BCD后滑上平板并带动平板一起运动,平板到达HG即被锁定。已知R=0.5 m,d=4.4 m,L=1.8 m,M=m=0.1 kg,平板与滑块间的动摩擦因数μ1=0.6、与凹槽水平底面FG间的动摩擦因数为μ2。滑块视为质点,不计空气阻力,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度。
(1)滑块恰好能通过圆形轨道最高点C时,求滑块离开弹簧时速度v0的大小;
(2)若μ2=0,滑块恰好过C点后,求平板加速至与滑块共速时系统损耗的机械能;
(3)若μ2=0.1,滑块能到达H点,求其离开弹簧时的最大速度vm。
【答案】(1)5m/s;(2)0.625J;(3)6m/s
【解析】
(1)滑块恰好能通过圆形轨道最高点C时
从滑块离开弹簧到C过程,根据动能定理
解得
(2)平板加速至与滑块共速过程,根据动量守恒
根能量守恒
解得
(3)若μ2=0.1,平板与滑块相互作用过程中,加速度分别为
共速后,共同加速度大小为
考虑滑块可能一直减速直到H,也可能先与木板共速然后共同减速;
假设先与木板共速然后共同减速,则共速过程
共速过程,滑块、木板位移分别为
共速时,相对位移应为
解得
,
随后共同减速
到达H速度
说明可以到达H,因此假设成立,若滑块初速度再增大,则会从木板右侧掉落。
2. (2024高考江苏卷)嫦娥六号在轨速度为v0,着陆器对应的组合体A与轨道器对应的组合体B分离时间为Δt,分离后B的速度为v,且与v0同向,A、B的质量分别为m、M。求:
(1)分离后A的速度v1;
(2)分离时A对B的推力大小。
【答案】(1);(2)
【解析】
(1)组合体分离前后动量守恒,取v0的方向为正方向,有
(m+M)v0 = Mv+mv1
解得
(2)以B为研究对象,对B列动量定理有
FΔt = Mv-Mv0
解得
3. (2024高考广西卷)如图,坚硬的水平地面上放置一木料,木料上有一个竖直方向的方孔,方孔各侧壁完全相同。木栓材质坚硬,形状为正四棱台,上下底面均为正方形,四个侧面完全相同且与上底面的夹角均为。木栓质量为m,与方孔侧壁的动摩擦因数为。将木栓对准方孔,接触但无挤压,锤子以极短时间撞击木栓后反弹,锤子对木栓冲量为I,方向竖直向下。木栓在竖直方向前进了的位移,未到达方孔底部。若进入的过程方孔侧壁发生弹性形变,弹力呈线性变化,最大静摩擦力约等于滑动摩擦力,则( )
A. 进入过程,木料对木栓的合力的冲量为
B. 进入过程,木料对木栓的平均阻力大小约为
C. 进入过程,木料和木栓的机械能共损失了
D. 木栓前进后木料对木栓一个侧面的最大静摩探力大小约为
【答案】BCD
【解析】
锤子撞击木栓到木栓进入过程,对木栓分析可知合外力的冲量为0,锤子对木栓的冲量为I,由于重力有冲量,则木料对木栓的合力冲量不为-I,故A错误;
锤子撞击木栓后木栓获得的动能为
木栓进入过程根据动能定理有
解得平均阻力为
故B错误;
木栓进入过程损失的机械能即为阻力做的功,所以
故C正确;
对木栓的一个侧面受力分析如图
由于方孔侧壁弹力成线性变化,则有
且根据B选项求得平均阻力
又因为
联立可得
故D正确。
4. (2024高考江苏卷)在水平面上有一个U形滑板A,A的上表面有一个静止的物体B,左侧用轻弹簧连接在滑板A的左侧,右侧用一根细绳连接在滑板B的右侧,开始时弹簧处于拉伸状态,各表面均光滑,剪断细绳后,则( )
A. 弹簧原长时物体动量最大
B. 压缩最短时物体动能最大
C. 系统动量变大
D. 系统机械能变大
【答案】A
【解析】
对整个系统分析可知合外力为0,A和B组成的系统动量守恒,得
设弹簧的初始弹性势能为,整个系统只有弹簧弹力做功,机械能守恒,当弹簧原长时得
联立得
故可知弹簧原长时物体速度最大,此时动量最大,动能最大。故选A。
5. (2024高考辽吉黑卷)如图,高度的水平桌面上放置两个相同物块A、B,质量。A、B间夹一压缩量的轻弹簧,弹簧与A、B不栓接。同时由静止释放A、B,弹簧恢复原长时A恰好从桌面左端沿水平方向飞出,水平射程;B脱离弹簧后沿桌面滑行一段距离后停止。A、B均视为质点,取重力加速度。求:
(1)脱离弹簧时A、B的速度大小和;
(2)物块与桌面间动摩擦因数μ;
(3)整个过程中,弹簧释放的弹性势能。
【答案】(1)1m/s,1m/s;(2)0.2;(3)0.12J
【解析】
(1)对物块A,由平抛运动规律,h=,xA=vAt,
联立解得:vA=1m/s
弹簧将两物块弹开,由动量守恒定律,mA vA= mB vB,
解得vB= vA=1m/s
(2)对物块B,由动能定理,-μmB g xB=0-
解得:μ=0.2
(3)由能量守恒定律,整个过程中,弹簧释放的弹性势能
△Ep=μmB g×△x+μmA g×△x++=0.12J
6.(14分)(2024高考新课程卷)
如图,一长度的均匀薄板初始时静止在一光滑平台上,薄板的右端与平台的边缘O对齐。薄板上的一小物块从薄板的左端以某一初速度向右滑动,当薄板运动的距离时,物块从薄板右端水平飞出;当物块落到地面时,薄板中心恰好运动到O点。已知物块与薄板的质量相等。它们之间的动摩擦因数,重力加速度大小。求
(1)物块初速度大小及其在薄板上运动的时间;
(2)平台距地面的高度。
解题思路 本题考查的考点:动量守恒定律、动能定理、平抛运动规律。
(1)设物块质量m,初速度为v0,薄板质量m,物块滑上薄板,由动量守恒定律 mv0=mv1+mv2
μmgl= mv02-mv12-mv22
物块在薄板上运动加速度a1=μg=3m/s2
物块在薄板上运动位移s=7l/6
v02-v12=2a1s
联立解得:v0=4m/s,v1=3m/s,v2=1m/s
由v0-v1=at1,解得t1=s
(2)物块抛出后薄板匀速运动,=v2t2
解得t2=s
平台距地面的高度 h==m
7.(2024高考北京卷)将小球竖直向上抛出,小球从抛出到落回原处的过程中,若所受空气阻力大小与速度大小成正比,则下列说法正确的是( )
A.上升和下落两过程的时间相等
B.上升和下落两过程损失的机械能相等
C.上升过程合力的冲量大于下落过程合力的冲量
D.上升过程的加速度始终小于下落过程的加速度
【参考答案】.C
【考查知识点】 机械能、冲量
【名师解析】小球上升过程中受到向下的空气阻力,下落过程中受到向上的空气阻力,由牛顿第二定律可知上升过程所受合力(加速度)总大于下落过程所受合力(加速度),D错误;小球运动的整个过程中,空气阻力做负功,由动能定理可知小球落回原处时的速度小于抛出时的速度,所以上升过程中小球动量变化的大小大于下落过程中动量变化的大小,由动量定理可知,上升过程合力的冲量大于下落过程合力的冲量,C正确;上升与下落经过同一位置时的速度,上升时更大,所以上升过程中平均速度大于下落过程中的平均速度,所以上升过程所用时间小于下落过程所用时间,A错误;经同一位置,上升过程中所受空气阻力大于下落过程所受阻力,由功能关系可知,上升过程机械能损失大于下落过程机械能损失,B错误.
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2024高考物理真题分项解析
专题07 动量
1. (2024年6月浙江省物理选考)一弹射游戏装置竖直截面如图所示,固定的光滑水平直轨道AB、半径为R的光滑螺旋圆形轨道BCD、光滑水平直轨道DE平滑连接。长为L、质量为M的平板紧靠长为d的固定凹槽EFGH侧璧EF放置,平板上表面与DEH齐平。将一质量为m的小滑块从A端弹射,经过轨道BCD后滑上平板并带动平板一起运动,平板到达HG即被锁定。已知R=0.5 m,d=4.4 m,L=1.8 m,M=m=0.1 kg,平板与滑块间的动摩擦因数μ1=0.6、与凹槽水平底面FG间的动摩擦因数为μ2。滑块视为质点,不计空气阻力,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度。
(1)滑块恰好能通过圆形轨道最高点C时,求滑块离开弹簧时速度v0的大小;
(2)若μ2=0,滑块恰好过C点后,求平板加速至与滑块共速时系统损耗的机械能;
(3)若μ2=0.1,滑块能到达H点,求其离开弹簧时的最大速度vm。
【答案】(1)5m/s;(2)0.625J;(3)6m/s
【解析】
(1)滑块恰好能通过圆形轨道最高点C时
从滑块离开弹簧到C过程,根据动能定理
解得
(2)平板加速至与滑块共速过程,根据动量守恒
根能量守恒
解得
(3)若μ2=0.1,平板与滑块相互作用过程中,加速度分别为
共速后,共同加速度大小为
考虑滑块可能一直减速直到H,也可能先与木板共速然后共同减速;
假设先与木板共速然后共同减速,则共速过程
共速过程,滑块、木板位移分别为
共速时,相对位移应为
解得
,
随后共同减速
到达H速度
说明可以到达H,因此假设成立,若滑块初速度再增大,则会从木板右侧掉落。
2. (2024高考江苏卷)嫦娥六号在轨速度为v0,着陆器对应的组合体A与轨道器对应的组合体B分离时间为Δt,分离后B的速度为v,且与v0同向,A、B的质量分别为m、M。求:
(1)分离后A的速度v1;
(2)分离时A对B的推力大小。
【答案】(1);(2)
【解析】
(1)组合体分离前后动量守恒,取v0的方向为正方向,有
(m+M)v0 = Mv+mv1
解得
(2)以B为研究对象,对B列动量定理有
FΔt = Mv-Mv0
解得
3. (2024高考广西卷)如图,坚硬的水平地面上放置一木料,木料上有一个竖直方向的方孔,方孔各侧壁完全相同。木栓材质坚硬,形状为正四棱台,上下底面均为正方形,四个侧面完全相同且与上底面的夹角均为。木栓质量为m,与方孔侧壁的动摩擦因数为。将木栓对准方孔,接触但无挤压,锤子以极短时间撞击木栓后反弹,锤子对木栓冲量为I,方向竖直向下。木栓在竖直方向前进了的位移,未到达方孔底部。若进入的过程方孔侧壁发生弹性形变,弹力呈线性变化,最大静摩擦力约等于滑动摩擦力,则( )
A. 进入过程,木料对木栓的合力的冲量为
B. 进入过程,木料对木栓的平均阻力大小约为
C. 进入过程,木料和木栓的机械能共损失了
D. 木栓前进后木料对木栓一个侧面的最大静摩探力大小约为
【答案】BCD
【解析】
锤子撞击木栓到木栓进入过程,对木栓分析可知合外力的冲量为0,锤子对木栓的冲量为I,由于重力有冲量,则木料对木栓的合力冲量不为-I,故A错误;
锤子撞击木栓后木栓获得的动能为
木栓进入过程根据动能定理有
解得平均阻力为
故B错误;
木栓进入过程损失的机械能即为阻力做的功,所以
故C正确;
对木栓的一个侧面受力分析如图
由于方孔侧壁弹力成线性变化,则有
且根据B选项求得平均阻力
又因为
联立可得
故D正确。
4. (2024高考江苏卷)在水平面上有一个U形滑板A,A的上表面有一个静止的物体B,左侧用轻弹簧连接在滑板A的左侧,右侧用一根细绳连接在滑板B的右侧,开始时弹簧处于拉伸状态,各表面均光滑,剪断细绳后,则( )
A. 弹簧原长时物体动量最大
B. 压缩最短时物体动能最大
C. 系统动量变大
D. 系统机械能变大
【答案】A
【解析】
对整个系统分析可知合外力为0,A和B组成的系统动量守恒,得
设弹簧的初始弹性势能为,整个系统只有弹簧弹力做功,机械能守恒,当弹簧原长时得
联立得
故可知弹簧原长时物体速度最大,此时动量最大,动能最大。故选A。
5. (2024高考辽吉黑卷)如图,高度的水平桌面上放置两个相同物块A、B,质量。A、B间夹一压缩量的轻弹簧,弹簧与A、B不栓接。同时由静止释放A、B,弹簧恢复原长时A恰好从桌面左端沿水平方向飞出,水平射程;B脱离弹簧后沿桌面滑行一段距离后停止。A、B均视为质点,取重力加速度。求:
(1)脱离弹簧时A、B的速度大小和;
(2)物块与桌面间动摩擦因数μ;
(3)整个过程中,弹簧释放的弹性势能。
【答案】(1)1m/s,1m/s;(2)0.2;(3)0.12J
【解析】
(1)对物块A,由平抛运动规律,h=,xA=vAt,
联立解得:vA=1m/s
弹簧将两物块弹开,由动量守恒定律,mA vA= mB vB,
解得vB= vA=1m/s
(2)对物块B,由动能定理,-μmB g xB=0-
解得:μ=0.2
(3)由能量守恒定律,整个过程中,弹簧释放的弹性势能
△Ep=μmB g×△x+μmA g×△x++=0.12J
6.(14分)(2024高考新课程卷)
如图,一长度的均匀薄板初始时静止在一光滑平台上,薄板的右端与平台的边缘O对齐。薄板上的一小物块从薄板的左端以某一初速度向右滑动,当薄板运动的距离时,物块从薄板右端水平飞出;当物块落到地面时,薄板中心恰好运动到O点。已知物块与薄板的质量相等。它们之间的动摩擦因数,重力加速度大小。求
(1)物块初速度大小及其在薄板上运动的时间;
(2)平台距地面的高度。
解题思路 本题考查的考点:动量守恒定律、动能定理、平抛运动规律。
(1)设物块质量m,初速度为v0,薄板质量m,物块滑上薄板,由动量守恒定律 mv0=mv1+mv2
μmgl= mv02-mv12-mv22
物块在薄板上运动加速度a1=μg=3m/s2
物块在薄板上运动位移s=7l/6
v02-v12=2a1s
联立解得:v0=4m/s,v1=3m/s,v2=1m/s
由v0-v1=at1,解得t1=s
(2)物块抛出后薄板匀速运动,=v2t2
解得t2=s
平台距地面的高度 h==m
7.(2024高考北京卷)将小球竖直向上抛出,小球从抛出到落回原处的过程中,若所受空气阻力大小与速度大小成正比,则下列说法正确的是( )
A.上升和下落两过程的时间相等
B.上升和下落两过程损失的机械能相等
C.上升过程合力的冲量大于下落过程合力的冲量
D.上升过程的加速度始终小于下落过程的加速度
【参考答案】.C
【考查知识点】 机械能、冲量
【名师解析】小球上升过程中受到向下的空气阻力,下落过程中受到向上的空气阻力,由牛顿第二定律可知上升过程所受合力(加速度)总大于下落过程所受合力(加速度),D错误;小球运动的整个过程中,空气阻力做负功,由动能定理可知小球落回原处时的速度小于抛出时的速度,所以上升过程中小球动量变化的大小大于下落过程中动量变化的大小,由动量定理可知,上升过程合力的冲量大于下落过程合力的冲量,C正确;上升与下落经过同一位置时的速度,上升时更大,所以上升过程中平均速度大于下落过程中的平均速度,所以上升过程所用时间小于下落过程所用时间,A错误;经同一位置,上升过程中所受空气阻力大于下落过程所受阻力,由功能关系可知,上升过程机械能损失大于下落过程机械能损失,B错误.
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