高考物理动量定理试题经典
一、高考物理精讲专题动量定理
1.如图甲所示,物块A、B的质量分别是m A=4.0kg和m B=3.0kg。用轻弹簧拴接,放在光滑的水平地面上,物块B右侧与竖直墙壁相接触。另有一物块C从t=0时以一定速度向右运动,在t=4s时与物块A相碰,并立即与A粘在一起不再分开,C的v-t图象如图乙所示。求:
(1)C的质量m C;
(2)t=8s时弹簧具有的弹性势能E p1,4~12s内墙壁对物块B的冲量大小I;
(3)B离开墙后的运动过程中弹簧具有的最大弹性势能E p2。
【答案】(1)2kg ;(2)27J,36N·S;(3)9J
【解析】
【详解】
(1)由题图乙知,C与A碰前速度为v1=9m/s,碰后速度大小为v2=3m/s,C与A碰撞过程动量守恒
m C v1=(m A+m C)v2
解得C的质量m C=2kg。
(2)t=8s时弹簧具有的弹性势能
E p1=1
2
(m A+m C)v22=27J
取水平向左为正方向,根据动量定理,4~12s内墙壁对物块B的冲量大小
I=(m A+m C)v3-(m A+m C)(-v2)=36N·S
(3)由题图可知,12s时B离开墙壁,此时A、C的速度大小v3=3m/s,之后A、B、C及弹簧组成的系统动量和机械能守恒,且当A、C与B的速度相等时,弹簧弹性势能最大
(m A+m C)v3=(m A+m B+m C)v4
1 2(m A+m C)2
3
v=
1
2
(m A+m B+m C)2
4
v+E p2
解得B离开墙后的运动过程中弹簧具有的最大弹性势能E p2=9J。
2.如图所示,固定在竖直平面内的4光滑圆弧轨道AB与粗糙水平地面BC相切于B点。质量m=0.1kg的滑块甲从最高点A由静止释放后沿轨道AB运动,最终停在水平地面上的C 点。现将质量m=0.3kg的滑块乙静置于B点,仍将滑块甲从A点由静止释放结果甲在B点与乙碰撞后粘合在一起,最终停在D点。已知B、C两点间的距离x=2m,甲、乙与地面间的动摩擦因数分别为=0.4、=0.2,取g=10m/s,两滑块均视为质点。求:
(1)圆弧轨道AB的半径R;
(2)甲与乙碰撞后运动到D点的时间t
【答案】(1) (2)
【解析】
【详解】
(1)甲从B点运动到C点的过程中做匀速直线运动,有:v B2=2a1x1;
根据牛顿第二定律可得:
对甲从A点运动到B点的过程,根据机械能守恒:
解得v B=4m/s;R=0.8m;
(2)对甲乙碰撞过程,由动量守恒定律:;
若甲与乙碰撞后运动到D点,由动量定理:
解得t=0.4s
3.汽车碰撞试验是综合评价汽车安全性能的有效方法之一.设汽车在碰撞过程中受到的平均撞击力达到某个临界值F0时,安全气囊爆开.某次试验中,质量m1=1 600 kg的试验车以速度v1 = 36 km/h正面撞击固定试验台,经时间t1 = 0.10 s碰撞结束,车速减为零,此次碰撞安全气囊恰好爆开.忽略撞击过程中地面阻力的影响.
(1)求此过程中试验车受到试验台的冲量I0的大小及F0的大小;
(2)若试验车以速度v1撞击正前方另一质量m2 =1 600 kg、速度v2 =18 km/h同向行驶的汽车,经时间t2 =0.16 s两车以相同的速度一起滑行.试通过计算分析这种情况下试验车的安全气囊是否会爆开.
【答案】(1)I0 = 1.6×104 N·s ,1.6×105 N;(2)见解析
【解析】
【详解】
(1)v1 = 36 km/h = 10 m/s,取速度v1 的方向为正方向,由动量定理有
-I0 =0-m1v1 ①
将已知数据代入①式得I0 = 1.6×104 N·s ②
由冲量定义有I0 = F0t1 ③
将已知数据代入③式得F0 = 1.6×105 N ④
(2)设试验车和汽车碰撞后获得共同速度v,由动量守恒定律有
m1v1+ m2v2 = (m1+ m2)v⑤
对试验车,由动量定理有-Ft2 = m1v-m1v1 ⑥
将已知数据代入⑤⑥式得
F= 2.5×104 N ⑦
可见F <F 0,故试验车的安全气囊不会爆开 ⑧
4.如图所示,在倾角θ=37°的足够长的固定光滑斜面的底端,有一质量m =1.0kg 、可视为质点的物体,以v 0=6.0m/s 的初速度沿斜面上滑。已知sin37o=0.60,cos37o=0.80,重力加速度g 取10m/s 2,不计空气阻力。求: (1)物体沿斜面向上运动的加速度大小;
(2)物体在沿斜面运动的过程中,物体克服重力所做功的最大值; (3)物体在沿斜面向上运动至返回到斜面底端的过程中,重力的冲量。
【答案】(1)6.0m/s 2(2)18J (3)20N·s ,方向竖直向下。 【解析】 【详解】
(1)设物体运动的加速度为a ,物体所受合力等于重力沿斜面向下的分力为:
F=mg sin θ
根据牛顿第二定律有:
F=ma ;
解得:
a =6.0m/s 2
(2)物体沿斜面上滑到最高点时,克服重力做功达到最大值,设最大值为v m ;对于物体沿斜面上滑过程,根据动能定理有:
21
2
0m W mv -=-
解得
W =18J ;
(3)物体沿斜面上滑和下滑的总时间为:
0226
2s 6
v t a ?=
== 重力的冲量:
20N s G I mgt ==?
方向竖直向下。
5.北京将在2022年举办冬季奥运会,滑雪运动将速度与技巧完美地结合在一起,一直深受广大观众的欢迎。一质量为60kg 的运动员在高度为80h m =,倾角为30θ=?的斜坡顶端,从静止开始沿直线滑到斜面底端。下滑过程运动员可以看作质点,收起滑雪杖,忽略摩擦阻力和空气阻力,g 取210/m s ,问:
(1)运动员到达斜坡底端时的速率v ; (2)运动员刚到斜面底端时,重力的瞬时功率;
(3)从坡顶滑到坡底的过程中,运动员受到的重力的沖量。
【答案】(1)40/m s (2)41.210W ?(3)34.810N s ?? 方向为竖直向下 【解析】 【分析】
(1)根据牛顿第二定律或机械能守恒定律都可以求出到达底端的速度的大小; (2)根据功率公式进行求解即可;
(3)根据速度与时间关系求出时间,然后根据冲量公式进行求解即可; 【详解】
(1)滑雪者由斜面顶端滑到底端过程中,系统机械能守恒:212
mgh mv = 到达底端时的速率为:40/v m s =;
(2)滑雪者由滑到斜面底端时重力的瞬时功率为:4
sin 30 1.210G P mg v W =???=?;
(3)滑雪者由斜面顶端滑到底端过程中,做匀加速直线运动
根据牛顿第二定律0sin 30mg ma =,可以得到:2
sin 305/a g m s =?=
根据速度与时间关系可以得到:0
8v t s a
-=
= 则重力的冲量为:3
4.810G I mgt N s ==??,方向为竖直向下。
【点睛】
本题关键根据牛顿第二定律求解加速度,然后根据运动学公式求解末速度,注意瞬时功率的求法。
6.在某次短道速滑接力赛中,质量为50kg 的运动员甲以6m/s 的速度在前面滑行,质量为60kg 的乙以7m/s 的速度从后面追上,并迅速将甲向前推出,完成接力过程.设推后乙的速度变为4m/s ,方向向前,若甲、乙接力前后在同一直线上运动,不计阻力,求: ⑴接力后甲的速度大小;
⑵若甲乙运动员的接触时间为0.5s ,乙对甲平均作用力的大小.
【答案】(1)9.6m/s ;(2)360N ; 【解析】 【分析】 【详解】
(1)由动量守恒定律得+=+m v m v m v m v ''甲甲乙乙甲甲
乙乙 =9.6/v m s '甲
; (2)对甲应用动量定理得-Ft m v m v '=甲甲
甲甲 =360F N
7.用动量定理处理二维问题时,可以在相互垂直的x 、y 两个方向上分别进行研究。如图所示,质量为m 的小球斜射到木板上,入射的角度是θ,碰撞后弹出的角度也是θ,碰撞前后的速度大小都是v 。碰撞过程中忽略小球所受重力。若小球与木板的碰撞时间为?t ,求木板对小球的平均作用力的大小和方向。
【答案】2cos mv F t
θ
=?,方向沿y 轴正方向 【解析】 【详解】
小球在x 方向的动量变化为sin sin 0x p mv mv θθ?=-=
小球在y 方向的动量变化为cos (cos )2cos y p mv mv mv θθθ?=--= 根据动量定理y F t p ?=? 解得2cos mv F t
θ
=
?,方向沿y 轴正方向
8.一质量为1 kg 的小物块放在水平地面上的A 点,距离A 点8 m 的位置B 处是一面墙,如图所示.物块以v 0=5 m/s 的初速度从A 点沿AB 方向运动,在与墙壁碰撞前瞬间的速度为3 m/s ,碰后以2 m/s 的速度反向运动直至静止.g 取10 m/s 2.
(1)求物块与地面间的动摩擦因数μ;
(2)若碰撞时间为0.01s ,求碰撞过程中墙面对物块平均作用力的大小F ; 【答案】(1)0.1(2)500N 【解析】
(1)由动能定理,有-μmgs =12mv 2-1
2
m v 02 可得μ=0.1
(2)由动量定理,规定水平向左为正方向,有F Δt =mv ′-(-mv ) 可得F =500N
9.如图所示,在粗糙的水平面上0.5a —1.5a 区间放置一探测板(0
mv q a B
=
)。在水平面的上方存在水平向里,磁感应强度大小为B 的匀强磁场,磁场右边界离小孔O 距离为a ,位于水平面下方离子源C 飘出质量为m ,电荷量为q ,初速度为0的一束负离子,这束离子经
电势差为20
29mv U q
=的电场加速后,从小孔O 垂直水平面并垂直磁场射入磁场区域,t 时
间内共有N 个离子打到探测板上。
(1)求离子从小孔O 射入磁场后打到板上的位置。
(2)若离子与挡板碰撞前后没有能量的损失,则探测板受到的冲击力为多少? (3)若射到探测板上的离子全部被板吸收,要使探测板不动,水平面需要给探测板的摩擦力为多少?
【答案】(1)打在板的中间(2)
23Nmv t
方向竖直向下(3)03Nmv 方向水平向左
【解析】(1)在加速电场中加速时据动能定理: 2
12
qU mv =, 代入数据得02
3
v v =
在磁场中洛仑兹力提供向心力: 2v qvB m r
=,所以半径022
33mv mv r a qB qB =
== 轨迹如图:
1
3
O O a '=, 030OO A ∠=' , 023cos303OA a a ==
所以0tan60OB OA a ==,离子离开磁场后打到板的正中间。
(2)设板对离子的力为F ,垂直板向上为正方向,根据动量定理:
()
0002
sin30sin303
Ft Nmv Nmv Nmv =--=
F=
23Nmv t
根据牛顿第三定律,探测板受到的冲击力大小为
23Nmv t
,方向竖直向下。 (3)若射到探测板上的离子全部被板吸收,板对离子水平方向的力为T ,根据动量定理:
003
cos30Tt Nmv Nmv ==
,T=033Nmv t 离子对板的力大小为
33Nmv t
,方向水平向右。 所以水平面需要给探测板的摩擦力大小为
3Nmv ,方向水平向左。
10.小物块电量为+q ,质量为m ,从倾角为θ的光滑斜面上由静止开始下滑,斜面高度为h ,空间中充满了垂直斜面匀强电场,强度为E ,重力加速度为g ,求小物块从斜面顶端滑到底端的过程中: (1)电场的冲量. (2)小物块动量的变化量.
【答案】(1q 2sin E h
g
θ方向垂直于斜面向下(2)2m gh 方向沿斜面向下 【解析】
(1)小物块沿斜面下滑,根据牛顿第二定律可知:sin mg ma θ=,则:sin a g θ=
根据位移与时间关系可以得到:
21sin sin 2h g t θθ=,则:12sin h
t g
θ= 则电场的冲量为:2sin Eq h
I Eqt g
θ==
,方向垂直于斜面向下 (2)根据速度与时间的关系,小物块到达斜面底端的速度为:gsin v at t θ==? 则小物块动量的变化量为:
12sin sin 2sin h
p mv mg t mg m gh g
θθθ?===?
=,方向沿斜面向下. 点睛:本题需要注意冲量以及动量变化量的矢量性的问题,同时需要掌握牛顿第二定律以及运动学公式的运用.
11.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.在正方体密闭容器中有大量某种气体的分子,每个分子质量为m ,单位体积内分子数量n 为恒量.为简化问题,我们假定:分子大小可以忽略;分子速率均为v ,且与器壁各面碰撞的机会均等;分子与器壁碰撞前后瞬间,速度方向都与器壁垂直,且速率不变.
(1)求一个气体分子与器壁碰撞一次给器壁的冲量I 的大小;
(2)每个分子与器壁各面碰撞的机会均等,则正方体的每个面有六分之一的几率.请计算在Δt 时间内,与面积为S 的器壁发生碰撞的分子个数N ;
(3)大量气体分子对容器壁持续频繁地撞击就形成了气体的压强.对在Δt 时间内,与面积为S 的器壁发生碰撞的分子进行分析,结合第(1)(2)两问的结论,推导出气体分子对器壁的压强p 与m 、n 和v 的关系式. 【答案】(1)2I mv =(2) 1.6N n Sv t =? (3)21
3
nmv 【解析】
(1)以气体分子为研究对象,以分子碰撞器壁时的速度方向为正方向 根据动量定理 2I mv mv mv -=--=-'
由牛顿第三定律可知,分子受到的冲量与分子给器壁的冲量大小相等方向相反 所以,一个分子与器壁碰撞一次给器壁的冲量为 2I mv =;
(2)如图所示,以器壁的面积S 为底,以vΔt 为高构成柱体,由题设条件可知,柱体内的分子在Δt 时间内有1/6与器壁S 发生碰撞,碰撞分子总数为
1
6
N n Sv t =??
(3)在Δt 时间内,设N 个分子对面积为S 的器壁产生的作用力为F N 个分子对器壁产生的冲量 F t NI ?= 根据压强的定义 F p S
=
解得气体分子对器壁的压强 2
13
p nmv =
点睛:根据动量定理和牛顿第三定律求解一个分子与器壁碰撞一次给器壁的冲量;以Δt 时间内分子前进的距离为高构成柱体,柱体内1/6的分子撞击柱体的一个面,求出碰撞分子总数;根据动量定理求出对面积为S 的器壁产生的撞击力,根据压强的定义求出压强;
12.一个质量为2kg 的物体静止在水平桌面上,如图1所示,现在对物体施加一个水平向右的拉力F ,拉力F 随时间t 变化的图像如图2所示,已知物体在第1s 内保持静止状态,第2s 初开始做匀加速直线运动,第3s 末撤去拉力,第5s 末物体速度减小为0.求:
(1)前3s 内拉力F 的冲量. (2)第2s 末拉力F 的功率. 【答案】(1)25N s ? (2)50W 【解析】 【详解】
(1)由动量定理有
1122I Ft F t =+
即前3s 内拉力F 的冲量为
25N s I =?
(2)设物体在运动过程中所受滑动摩擦力大小为f ,则在2s ~6s 内,由动量定理有
2223()0F t f t t -+=
设在1s ~3s 内物体的加速度大小为a ,则由牛顿第二定律有
2F f ma -=
第2s 末物体的速度为
2v at =
第2s 末拉力F 的功率为
2P F v =
联立以上方程可求出
P
50W