当前位置:首页>文档>专题08动量与能量(解析版)_4.2025物理总复习_2024年新高考资料_2.2024二轮复习_2024年高考物理二轮热点题型归纳与变式演练(新高考通用)

专题08动量与能量(解析版)_4.2025物理总复习_2024年新高考资料_2.2024二轮复习_2024年高考物理二轮热点题型归纳与变式演练(新高考通用)

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专题08动量与能量(解析版)_4.2025物理总复习_2024年新高考资料_2.2024二轮复习_2024年高考物理二轮热点题型归纳与变式演练(新高考通用)
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文档信息

文档格式
docx
文档大小
1.709 MB
文档页数
32 页
上传时间
2026-03-09 21:48:56

文档内容

专题 08 动量与能量 目录 【题型一】 动量定理的应用...........................................................................................................1 【题型二】 动量守恒定律及其应用...............................................................................................7 【题型三】 碰撞、爆炸与反冲问题.............................................................................................11 【题型四】 动力学、动量和能量观点的综合应用....................................................................25 【题型一】 动量定理的应用 【解题指导】 1.注意动量的矢量性及动量变化量的矢量性. 2.动量定理Ft=p′-p中“Ft”为合外力的冲量. 3.要明确过程的初、末状态. 【典例分析1】(2023上·安徽合肥·高三校考阶段练习)一个质量为 的小球从 的高处自由下落到沙坑中,小球由静止下落到陷至沙坑最低点经历的时间 , 取 ,则沙子对小球平均作用力的大小为( ) A.110N B.220N C.11N D.22N 【答案】A 【详解】取竖直向上为正方向,小球从静止开始下落到接触沙子的时间为 则小球接触沙子到陷至最低点的时间为 对全程由动量定理有 解得,沙子对小球平均作用力的大小为 故选A。 【典例分析2】(2023上·浙江宁波·高三校联考期中)一质量为 的物块在合外力F的作 用下从静止开始沿直线运动。F随时间t变化的图线如图所示,则( ) A.1秒末物块的速率为 B.3秒末时物块的动量大小为 C.前4秒内物块的运动方向不发生改变 D.4秒末物块的速度为零【答案】C 【详解】A.由动量定理有 解得1秒末物块的速率为 故A错误; B. 图线与时间轴所围面积表示冲量,根据动量定理可知, 时物块的动量大小为 故B错误; CD.根据动量定理可知, 时物块的动量大小为 则 时物块的速度为 所以前4秒内物体的速度均大于零,即前4秒内物块的运动方向不发生改变。故C正确, D错误。 故选C。 【典例分析3】(2023上·山东济宁·高三校联考期中)“水刀”威力巨大,几乎可以切割 任何物体,它是公认的最科学、经济、环保的清洁工具之一。如图所示为“水刀”快速割 断厚石板的场景。已知水刀出水口直径为 ,水从枪口喷出时的速度为 ,水的密度为 , 求: (1)单位时间从枪口喷出的水的质量; (2)若水从枪口喷出时的速度大小 ,近距离垂直喷射到物体表面,水枪出水口 直径 。忽略水从枪口喷出后的发散效应,水喷射到物体表面时速度在短时间内 变为零。由于水柱前端的水与物体表面相互作用时间很短,因此在分析水对物体表面的作 用力时可忽略这部分水所受的重力。已知水的密度 , ,估算 “水刀”对物体表面产生的冲击力的大小。(小数点后保留1位小数)【答案】(1) ;(2)17.7N 【详解】(1)根据题意可知 时间内喷出水的质量为 则单位时间内从枪口喷出水的质量为 (2)根据题意,取很短的时间,则打到物体表面的水的质量为 以这部分水为研究对象,设物体表面对其作用力为 F ,以水流速度方向为正方向,由动量 定理得 解得 代入数据得 【方法提炼】 1.冲量的三种计算方法 (1)公式法:I=Ft适用于求恒力的冲量. (2)动量定理法:适用于求变力的冲量或F、t未知的情况. (3)图象法:用F-t图线与时间轴围成的面积可求变力的冲量.若F-t成线性关系,也可 直接用平均力求变力的冲量. 2.动量定理 (1)公式:FΔt=mv′-mv (2)应用技巧 ①研究对象可以是单一物体,也可以是物体系统. ②表达式是矢量式,需要规定正方向. ③匀变速直线运动,如果题目不涉及加速度和位移,用动量定理比用牛顿第二定律求解更 简捷. ④在变加速运动中F为Δt时间内的平均冲力. ⑤电磁感应问题中,利用动量定理可以求解时间、电荷量或导体棒的位移. 3.在日常的生活与生产中,常涉及流体的连续相互作用问题,用常规的方法很难解决,若 构建柱体微元模型,然后用动量定理分析,则可使问题迎刃而解。解答时一般是选择一段 时间内作用在某物体上的流体为研究对象。【变式演练】 1.(2023上·福建莆田·高三莆田一中校考期中)质量皆为m的甲、乙两人分别站在质量为 M的小船的船头和船尾,随船以速度v 在水面上向左运动(不计阻力)。两人同时以对地 0 的速率ν水平跳出,其中甲沿船前进的方向跳出,乙沿相反方向跳出,则( ) A.乙对船做的功较多 B.船对乙的冲量较大 C.船速不变 D.船速增大 【答案】ABD 【详解】B.根据动量定理可知,船对甲的冲量为 船对乙的冲量为 可知船对乙的冲量较大,故B正确; ACD.根据水平方向动量守恒可知 可知 则船速增大,根据动能定理可知乙对船的作用力做功较多,故C错误,AD正确; 故选ABD。 2.(2024·海南·校联考一模)歼-20隐形战斗机的矢量发动机喷口可向不同方向转动以产生 不同方向的推力。已知发动机喷口面积为 ,喷射气体的密度为 ,产生的推力为 ,则 发动机喷射气体的速度大小为( ) A. B. C. D. 【答案】A 【详解】设发动机向后喷射气体的速度为 ,以发动机时间 内喷出的气体为研究对象,由 动量定理得 解得故选A。 3.(2023上·山东济宁·高三校联考期中)随着我市文明城市建设的推进,骑电动车戴头盔 已经逐渐成为一种良好习惯,正确佩戴头盔能有效地保护骑车人的安全,可以在万一发生 碰撞或摔倒时( ) A.减小冲量 B.减小动量的变化量 C.增大人对地面的压强,起到安全作用 D.增大与撞击物品之间的冲击时间,从而减小冲力 【答案】D 【详解】骑车人撞击前后速度不会因为带头盔而发生变化,所以不会改变动量的变化量, 根据动量定理可知,也不会改变受到的冲量,根据 是因为增大与撞击物品之间的冲击时间,从而减小冲力,与压强无关。 故选D。 4.(2023上·山东·高三校联考期中)如图所示,蹦床运动员与网作用时,通过“曲脚然后 用力蹬网”的动作使自己越蹦越高。某次训练时,一个质量 的蹦床运动员,从静 止通过“曲腿然后用力蹬网”,蹦起的最大高度距离水平网面为 ,之后第1次向 下落着网,与网相互作用后沿竖直方向蹦回到离水平网面 高处。假设运动员与网 接触的时间均为 ,从第1次离开水平网面开始,每次运动员与水平网相互作用中 消耗的能量相同,不计空气阻力,忽略运动员与蹦床作用时的能量损失,重力加速度 取 。 (1)求运动员蹦起后第1次触网过程中动量的变化量 ; (2)求(1)中运动员对水平网面的平均作用力大小 ; (3)运动员第2次下落后,与网接触又弹起的这段时间内,求蹦床对运动员的冲量大小。 (计算结果可以保留根式) 【答案】(1) ,方向竖直向上;(2) ;(3)【详解】(1)设第1次下落触网时的速度为 ,有 解得 设蹦回到 高度前离网时的速度为 ,有 解得 取竖直向上为正方向,第1次触网与网接触的时间内动量的变化量 代入数据解得 方向竖直向上 (2)以竖直向上为正方向,由动量定理得 代入数据解得 由牛顿第三定律得,运动员对水平网面的平均作用力大小为 (3)每次运动员消耗的能量为 运动员两次提供的能量 解得 由 得 以竖直向上为正方向,由动量定理得 解得【题型二】 动量守恒定律及其应用 【解题指导】 1.守恒条件的判断:理想守恒、近似守恒、单方向守恒. 2.应用关键是选好合适的系统、合适的过程,即一定要明确研究对象是谁,明确守恒过程 的初、末状态. 3.要注意规定正方向. 【典例分析1】(2023上·北京顺义·高三北京市顺义区第一中学校考期中)如图所示,两 物块A、B质量分别为m、2m,与水平地面的动摩擦因数分别为2μ、μ,其间用一轻弹簧 连接。初始时弹簧处于原长状态,使A、B两物块同时获得一个方向相反,大小分别为 v、v 的水平速度,弹簧再次恢复原长时两物块的速度恰好同时为零。关于这一运动过程, 1 2 下列说法正确的是( ) A.两物块A、B及弹簧组成的系统动量不守恒 B.两物块A、B及弹簧组成的系统机械能守恒 C.两物块A、B初速度的大小关系为v=v 1 2 D.两物块A、B运动的路程之比为2:1 【答案】D 【详解】A.分析可知,物块A、B的质量分别为m、2m,与地面间的动摩擦因数分别为 2μ、μ,因此在滑动过程中,两物块所受的摩擦力大小都等于 ,且方向相反,由此可 知系统所受合外力为零,系统动量守恒,故A错误; B.在系统运动过程中要克服摩擦力做功,系统的机械能转化为内能,系统机械能不守恒, 故B错误; C.系统动量守恒,取向右为正方向,由动量守恒定律可得 解得 故C错误; D.系统动量守恒,取向右为正方向,由动量守恒定律可得 设A、B的路程分别为 、 ,则有 解得故D正确。 故选D。 【典例分析2】(2023上·湖北·高三校联考期中)如图甲所示,在光滑水平面上的两小球 发生正碰,小球的质量分别为 和 ,图乙为它们碰撞后的 图像,已知 . 由此可以判断( ) A.碰前 匀速, 加速运动 B.碰后 和 都向右运动 C. D.碰撞过程中系统动量守恒,机械能守恒 【答案】D 【详解】AB.由s-t图像的斜率等于速度可知碰前m 静止,m 匀速运动,m 的速度为 2 1 1 向右运动;碰后m 速度为 1 向左运动,碰后m 的速度 2 向右运动,故AB错误; C.根据动量守恒定律得 代入数据解得 故C错误; D.两物体组成的系统在碰撞前的机械能为 碰撞后的机械能为因为 所以碰撞过程中系统动量守恒,机械能守恒,故D正确。 故选D。 【方法提炼】 1.动量是否守恒的判断方法 不受外力或者所受外力的矢量和为零时,系统的动量守恒;当外力比相互作用的内力小得 多时,系统的动量近似守恒;当某一方向上的合外力为零时,系统在该方向上动量守恒。 2.动量守恒定律解题的基本步骤 (1)明确研究对象,确定系统的组成(系统包括哪几个物体)及研究的过程; (2)进行受力分析,判断系统动量是否守恒(或某一方向上动量是否守恒); (3)规定正方向,确定初、末状态的动量; (4)由动量守恒定律列出方程; (5)代入数据,求出结果,必要时讨论说明。 【变式演练】 1.(多选)(2020·全国卷Ⅱ·21)水平冰面上有一固定的竖直挡板,一滑冰运动员面对挡板静止 在冰面上,他把一质量为4.0 kg的静止物块以大小为5.0 m/s的速度沿与挡板垂直的方向推 向挡板,运动员获得退行速度;物块与挡板弹性碰撞,速度反向,追上运动员时,运动员 又把物块推向挡板,使其再一次以大小为5.0 m/s的速度与挡板弹性碰撞.总共经过8次这 样推物块后,运动员退行速度的大小大于5.0 m/s,反弹的物块不能再追上运动员.不计冰 面的摩擦力,该运动员的质量可能为( ) A.48 kg B.53 kg C.58 kg D.63 kg 【答案】 BC 【解析】 设运动员的质量为M,第一次推物块后,运动员速度大小为v ,第二次推物块 1 后,运动员速度大小为v……第八次推物块后,运动员速度大小为v ,第一次推物块后, 2 8 由动量守恒定律知:Mv =mv ;第二次推物块后由动量守恒定律知:M(v -v)=m[v -(- 1 0 2 1 0 v)]=2mv ,……,第n次推物块后,由动量守恒定律知:M(v -v )=2mv ,整理得v 0 0 n n-1 0 n =,则v=,v=.由题意知,v<5 m/s,则M>52 kg,又知v>5 m/s,则M< 7 8 7 8 60 kg,故选B、C. 2.(2020·湖南娄底市下学期质检)质量为M的气球上有一个质量为m的人,气球和人在空中 共同静止于离地h高处,如果从气球上逐渐放下一个质量不计的软梯,让人沿软梯降到地 面,则软梯长至少应为( ) A.h B.hC.h D.h 【答案】 C 【解析】 设人沿软梯降到地面,软梯长度至少为L,以人和气球的系统为研究对象,竖 直方向动量守恒,规定竖直向下为正方向,由动量守恒定律得:0=mv-Mv 1 2 人沿软梯降至地面时,气球上升的高度为L-h, 速度大小:v= 2 人相对于地面下降的高度为h,速度大小为v= 1 联立得:0=m·-M, 解得:L=h,故C正确,选项A、B、D错误. 3.质量为m的物块甲以3 m/s的速度在光滑水平面上运动,有一轻弹簧固定其上,另一质量 也为m的物块乙以4 m/s的速度与甲相向运动,如图所示,则( ) A.甲、乙两物块在弹簧压缩过程中,由于弹力作用,系统动量不守恒 B.当两物块相距最近时,甲物块的速率为零 C.当甲物块的速率为1 m/s时,乙物块的速率可能为2 m/s,也可能为0 D.甲物块的速率可能达到5 m/s 【答案】 C 【解析】 甲、乙两个物块通过弹簧发生相互碰撞,遵循动量和能量守恒,当两个物块离 开弹簧时交换速度,即甲的速度为4 m/s,乙的速度为3 m/s,方向相反,且整个碰撞过程 中甲的速度不可能大于4 m/s,乙的速度不可能大于3 m/s,当两物块相距最近时速度相等 为0.5 m/s,所以A、B、D错误,C正确. 【题型三】 碰撞、爆炸与反冲问题 【解题指导】 1.对于弹性碰撞的动量守恒和能量守恒要熟知,对于和一个静止的物体发生弹性碰撞后的 速度表达式要熟记,如果在考场上来计算,太浪费时间. 2.明确碰撞前瞬间状态、碰撞后瞬间状态是碰撞过程的初、末状态. 【典例分析1】(2023上·山东·高三校联考期中)在光滑水平面上,A、B两个物体在同一 直线上沿同一方向运动,A的动量为18kg∙m/s,B的动量为 。A从后面追上B, 它们相互作用一段时间后,B的动量增大为 ,方向不变。下列说法正确的是( ) A.若此过程为弹性碰撞,则两物体的质量之比为 B.若此过程为非弹性碰撞,则两物体的质量之比可能为C.若此过程为弹性碰撞,则两物体的质量之比为 D.若此过程为非弹性碰撞,则两物体的质量之比可能为 【答案】B 【详解】AC.碰前,有 解得 碰 过程中,有 解得 碰后,有 解得 综上可得 若为弹性碰撞,则两物体的质量之比为 A、C错误; BD.若为非弹性碰撞,则两物体的质量之比为 B正确、D错误。 故选B。 【典例分析2】(2023上·江苏扬州·高三统考阶段练习)如图所示为大球和小球叠放在一 起、在同一竖直线上进行的超级碰撞实验,可以使小球弹起并上升到很大高度。将质量为( )的大球(在下),质量为m的小球(在上)叠放在一起,从距地面高h处由 静止释放,h远大于球的半径,不计空气阻力。假设大球和地面、大球与小球的碰撞均为 完全弹性碰撞,且碰撞时间极短。下列说法正确的是( ) A.两球一起下落过程中,小球对大球的弹力大小为 B.大球与地面第一次碰撞过程中,地面对大球平均作用力的冲量大小为 C.无论k取什么值,大球与小球碰撞后大球的速度均不能为0 D.若大球的质量远大于小球的质量,小球上升的最大高度约为9h 【答案】D 【详解】A.两球一起下落过程中都做自由落体运动,小球对大球的弹力大小为0,A错误; B.下落过程中由自由落体运动规律得 解得大球与地面碰撞前的速度大小为 根据动量定理可得 B错误; C.以向上为正方向,大球碰撞地之后,速度瞬间反向,大小相等,两球碰撞前后动量守 恒,机械能守恒,设碰撞前小球和大球的速度分别为v,碰后大球的速度为v 小球的速度 1 为v,由动量守恒定律 2 由机械能守恒定律 两式联立解得 可知当时,大球与小球碰撞后大球的速度为0,C错误; D.大球与地面碰撞后,速度瞬间反向,大小不变,两球发生弹性碰撞,两球碰撞过程系 统内力远大于外力,系统动量守恒、机械能守恒,设碰撞后小球速度大小为v1,大球速度 大小为v2,选向上为正方向,由动能量守恒和机械能守恒 解得 当M≫m时,不考虑m影响,则 小球上升高度为 D正确; 故选D。 【典例分析3】(2023上·江苏连云港·高二统考期中)2023年10月10日,据黎巴嫩媒体 报道,以色列军队在黎巴嫩南部领土使用国际法禁止的白磷弹。假设一质量为m的白磷弹 竖直向上运动到最高点时,爆炸成两部分,爆炸后瞬时质量为 部分的动能为 ,爆炸 时间极短可不计,不计爆炸过程中的质量损失,则该白磷弹爆炸后瞬时的总动能为 ( ) A. B. C. D. 【答案】C 【详解】爆炸后瞬时质量为 部分的速度大小为 ,另一部分的质量为 ,速度大 小为 ,根据动量守恒可得 又 , 该白磷弹爆炸后瞬时的总动能为 联立解得故选C。 【典例分析4】(2023上·江苏·高三校联考开学考试)如图所示,水平地面上静止放置着 材料相同、紧靠在一起的物体A和B,两物体可视为质点且A的质量较大。两物体间夹有 炸药,爆炸后两物体沿水平方向左右分离,不计空气阻力,则A物体( ) A.爆炸过程中,获得的初动量大 B.爆炸过程中,获得的初动能大 C.爆炸后,滑行时间短 D.爆炸后,滑行距离长 【答案】C 【详解】A.爆炸过程中,系统内力远大于外力,A、B组成的系统动量守恒,爆炸前系统 总动量为零,由动量守恒定律可知,爆炸后,两物体的动量大小相等,故A错误; B.设爆炸后任一物体的动量大小为p,物体的质量为m,则动能 可知质量大的物体获得的初动能小,故B错误; C.取爆炸后速度方向为正方向,根据动量定理得 解得滑行时间 由于μ、p、g相等,则质量大的物体滑行时间短,故C正确; D.爆炸后,根据动能定理得 解得爆炸后物体滑行的距离 由于μ、p、g相等,则质量大的物体滑行距离短,故D错误。 故选C。 【典例分析5】(2023上·湖北·高三校联考期中)图所示,质量为 的木板静止在足够大 的光滑水平地面上,质量为 的木块静止在木板们左端。质量为 的子弹以大小为 的 初速度射入木块,子弹射入木块后未穿出木块,且木块恰好木滑离木板。木块与木板间的 动摩擦因数为 ,重力加速度大小为 ,子弹与地均视为质点,不计子弹射入木块的时间。 下列说法正确的是( )A.子弹射入木块过程,子弹和木块组成的系统动量守恒、机械能不守恒 B.子弹射入木块后共同速度为 C.木板长度为 D.木块在木板上滑行时间是 【答案】AD 【详解】A.子弹射入木块过程,子弹和木块组成的系统动量守恒,但由于系统内摩擦力 做功,系统机械能不守恒,A正确; B.对子弹和木块系统,根据动量守恒可得 求得子弹射入木块后共同速度 B错误; CD.木块恰好未滑离木板,可知最终木块与木板具有相同的速度 ,根据动量守恒可得 解得 木块在木板上滑行时的加速度 木块在木板上滑行时间为 木板长度为 C错误,D正确。 故选AD。 【方法提炼】 1.抓住“一判断、三原则、三定律”速解碰撞类问题(1)判断属于弹性碰撞模型还是完全非弹性碰撞模型。 (2)碰撞的“三原则” ①动量守恒原则,即碰撞前后两物体组成的系统满足动量守恒定律。 ②动能不增加原则,即碰撞后系统的总动能不大于碰撞前系统的总动能。 ③物理情境可行性原则,如果碰前两物体同向运动,碰撞前后面物体的速度大于前面物体 的速度,碰撞后原来在前面的物体速度必增大,且大于或等于原来在后面的物体的碰后速 度(仅限碰撞前后后面物体速度方向不变的情况)。如果碰撞前两物体相向运动,则碰撞 后,两物体的运动方向不可能都不改变,除非两物体碰撞后速度均为零。 (3)合理选用三个定律 ①如果物体间发生的是弹性碰撞,则一般是应用动量守恒定律和机械能守恒定律进行求 解。 ②如果物体间发生的不是弹性碰撞,则一般应用动量守恒定律和能量守恒定律(功能关系) 进行求解。 2.三类碰撞 (1)弹性碰撞 动量守恒:mv+mv=mv′+mv′. 1 1 2 2 1 1 2 2 机械能守恒:mv+mv=mv′2+mv′2. 1 2 1 1 2 2 (2)完全非弹性碰撞 动量守恒、末速度相同:mv+mv=(m+m)v′. 1 1 2 2 1 2 机械能损失最多,机械能的损失量为: ΔE=(mv+mv)-(m+m)v′2. 1 2 1 2 (3)非弹性碰撞 动量守恒:mv+mv=mv′+mv′. 1 1 2 2 1 1 2 2 机械能有损失,机械能的损失量为: ΔE=(mv+mv)-(mv′2+mv′2). 1 2 1 1 2 2 【变式演练】 1.(2023下·辽宁营口·高三校联考阶段练习)如图所示,水平面左侧有一足够长的、相对 水平面高为H的光滑平台,质量为M的滑块与质量为m的小球之间有一个处于压缩且锁定 状态的轻弹簧(弹簧不与滑块和小球连接),系统处于静止状态。某时刻弹簧解除锁定, 小球离开平台后做平抛运动,落到水平面上时落点到平台的距离为s,重力加速度为g,则 滑块的速度大小为( ) A. B. C. D.【答案】C 【详解】小球射出时,设其速度为 ,系统在水平方向上动量守恒,取向右为正方向,对 系统在水平方向上,由动量守恒有 小球做平抛运动,有 联立解得 故选C。 2.(2023上·江苏无锡·高三江苏省南菁高级中学校考阶段练习)如图甲所示,光滑水平面 上有a、b两个小球,a球向b球运动并与b球发生正碰后粘合在一起共同运动,其碰前和 碰后的st图像如图乙所示。已知m=5kg,若b球的质量为m,两球因碰撞而损失的机械能 a b 为ΔE,则( ) A.m=1kg B.m=2kg C.ΔE=10J D.ΔE=35J b b 【答案】A 【详解】AB.由于st图像的斜率表示速度,所以碰撞前a球的速度为 b球的速度为0,碰撞后a、b两球的共同速度为 取碰撞前a球的速度方向为正方向,根据动量守恒定律得 代入数据解得 故A正确,B错误;CD.碰撞过程中系统损失的机械能为 故CD错误。 故选A。 3.(2023下·四川遂宁·高三射洪中学校考阶段练习)如图所示,一质量M=8.0 kg的长方 形木板B放在光滑水平地面上,在其右端放一个质量m=2.0kg的小木块A。给A和B以大 小均为5.0m/s、方向相反的初速度,使A开始向左运动,B开始向右运动,A始终没有滑 离B板,A、B之间的动摩擦因数是0.5,重力加速度g取10m/s2。则在整个过程中,下列 说法不正确的是( ) A.小木块A的速度减为零时,长木板B的速度大小为3.75m/s B.小木块A的速度方向一直向左,不可能为零 C.小木块A与长木板B共速时速度大小为3m/s D.长木板的长度可能为10m 【答案】B 【详解】B.取水平向右为正方向,取根据动量守恒定律可得 解得 故A正确不符合题意; BC.由于系统总动量方向向右,则小木块A先向左减速至零,后向右加速,最终与木板以 共同速度向右匀速,设共速速度为 ,根据动量守恒定律可得 解得 故B错误符合题意,C正确不符合题意; D.小木块与木板共速时,根据能量关系有 解得 由于A始终没有滑离B板,则木板长度必须大于或等于8m,故长木板的长度可能为 10m,故D正确不符合题意。故选B。 4.(2023上·河北邯郸·高三统考期中)一质量为 的小球A以初速度 与正前方另一小球 B发生碰撞,碰撞过程A、B两球的 图像如图所示。已知地面光滑,则下列说法正确 的是( ) A.图线P反映的是碰撞过程中A球的 图像 B.B球的质量可表示为 C.一定存在 D.碰撞过程中A、B两球的最大弹性势能为 【答案】ABD 【详解】A.A与B碰撞过程,对A、B进行受力分析可知,A球受力方向和速度方向相反, A的速度应减小,则P反映的是A球的情况,A正确; B.由动量守恒定律有 得 B正确; C.由弹性碰撞有 得 , 知 则发生弹性碰撞才有 ,C错误; D.AB碰撞过程中速度相等时两球有最大弹性势能,则有解得 D正确。 故选ABD。 5.(2023下·四川绵阳·高三校考阶段练习)如图所示,光滑水平面上有两辆小车,用细线 (未画出)相连,中间有一个被压缩的轻弹簧(与两小车未连接),小车处于静止状态, 烧断细线后,由于弹力的作用两小车分别向左、右运动。已知两小车的质量之比为 ,下列说法正确的是( ) A.弹簧弹开左右两小车的速度大小之比为 B.弹簧弹开后左右两小车的动量大小之比为 C.弹簧弹开过程左右两小车受到的冲量大小之比为 D.弹簧弹开过程弹力对左右两小车做功之比为 【答案】BD 【详解】A.两小车及弹簧系统所受合力为零,动量守恒,以水平向右为正方向,根据动 量守恒定律得 解得 故A错误; B.由动量守恒定律知,弹簧弹开后左右两小车的动量大小相等,即弹簧弹开后左右两小 车的动量大小之比为 ,故B正确; C.弹簧弹开过程中,左右两小车受到的弹力大小相等,作用时间相同,由 知,左右两小车受到的冲量大小之比为 ,故C错误; D.由动能定理得,弹簧弹开过程弹力对左右两小车做功之比为 故D正确。 故选BD。6.(2023·安徽安庆·安庆一中校考三模)如图所示,水平面内有两个光滑平行导轨,导轨 足够长,其间距为 。质量分别为 、 的环A、B套在导轨上,两环之间连接一轻弹簧, 轻弹簧原长 。开始时弹簧与杆垂直,两环均静止。某时刻,给环B一水平向右的瞬时 速度 ,下列说法正确的是( ) A.A、B和弹簧组成的系统满足动量不守恒、机械能守恒 B.若A的速度为 ,B的速度为 C.若A的速度为 ,弹簧与导轨之间的夹角为 D.若弹簧恢复原长时,环B速度为水平向右的 ,则初始状态时弹簧的弹性势能 【答案】BCD 【详解】A.平行导轨光滑,对A、B和弹簧组成的系统分析,所受的合外力为0,因此系 统动量守恒,系统除系统内弹簧的弹力,没有其他力做功,系统机械能守恒,故A错误; B.对A、B和弹簧组成的系统分析,取向右为正方向,由动量守恒定律 解得 故B正确; C.由B选项分析可知,若 ,则 设弹簧初始弹性势能为 ,A的速度为 时的弹性势能为 ,根据机械能守恒可得 可得 开始时弹簧长度为 ,而原长为 ,故弹簧压缩了 ,弹性势能为 ,而弹簧伸长后弹性势能与初始弹性势能相等,故伸长量也为 ,此时弹簧长度为 故弹簧与导轨间夹角为 ,故C正确; D.开始时,弹簧长度为 ,而原长为 ,故弹簧压缩了 ,弹性势能记为 ,弹簧恢 复原长时,环B速度为水平向右的 ,根据动量守恒可得 解得 即A的速度大小为 ,方向向左,由能量守恒得 解得 故D正确。 故选BCD。 7.(2023·四川成都·校联考模拟预测)一次台球练习中,某运动员用白球击中子彩球,白球 与静止的彩球发生正碰,碰撞时间极短,碰后两球在同一直线上运动,且台球运动时所受 桌面阻力保持不变,两球质量均为m=0.2kg,碰撞后两球的位移x与速度的平方v²的关系 如图所示,重力加速度g取10m/s²。则下列说法正确的是( ) A.碰撞前白球的速度为1.64m/s B.碰撞过程中,白球对彩球的冲量大小为0.2kg·m/s C.碰撞过程中,系统有机械能转化为内能 D.台球所受桌面阻力为0.5N 【答案】BC 【详解】A.碰后白球速度 彩球速度设碰撞前白球速度为 ,由动量守恒得 解得 故A错误; B.碰撞过程中,白球对彩球的冲量 B正确; C.由于 故碰撞过程中,系统有机械能转化为能,C正确; D.由运动学知识可知 故阻力为 故D错误。 故选BC。 【题型四】 动力学、动量和能量观点的综合应用 【解题指导】 1.确定研究对象,进行运动分析和受力分析; 2.分析物理过程,按特点划分阶段; 3.选用相应规律解决不同阶段的问题,列出规律性方程. 【典例分析1】(2023上·山东·高三校联考阶段练习)如图所示,质量 的物块 A与质量 (未知)的物块B(均可视为质点)通过轻质弹簧拴接在一起,静止在光滑地 面上, 时质量 的子弹以速度 沿水平方向射入物块A并留在其中 (时间极短)。 时,弹簧第一次压缩量最大,此时弹簧压缩量为 ,从 到 时间内,物块B运动的距离为 。已知碰撞过程中弹簧始终处于弹性限度内, 重力加速度 , 。求: (1)子弹打入物块A后系统损失的动能; (2)求弹簧恢复原长时物块A、B的速度; (3)若物块B和弹簧不拴接,A、B分离后B滑上倾角 ,高度 的粗糙斜面 (斜面固定在水平面上,经过连接处时无能量损失),然后滑下,与一直在水平面上运动的A再次相碰,物块B与斜面间的动摩擦因数 的取值范围。 【答案】(1) ;(2) ,方向向左; ,方向向右;(3) 【详解】(1)子弹打进物块过程中动量守恒 解得 系统损失的动能 解得 (2)对于A、B及弹簧组成的系统,任一时刻动量守恒,设 解得 弹簧恢复原长时 解得 , 则A速度向左,B速度向右。 (3)若B与弹簧不拴接,A、B分离时B的速度为 ①不能越过斜面②B能滑下来 ③上滑过程,根据动能定理 下滑过程,根据动能定理 能追上A 综上所述 【典例分析2】(2023上·福建莆田·高三莆田一中校考期中)如图所示为某种弹射装置的 示意图,该装置由三部分组成,传送带左边是足够长的光滑水平面,一轻质弹簧左端固定, 右端连接着质量M=6.0kg的物块A,装置的中间是水平传送带,它与左右两边的台面等高, 并能平滑对接。传送带的皮带轮逆时针匀速转动,使传送带上表面以u=2.0m/s匀速运动, 传送带的右边是一半径 位于竖直平面内的光滑 圆弧轨道,质量m=2.0kg的物块 B从 圆弧的最高处由静止释放。已知物块B与传送带之间的动摩擦因数μ=0.10,传送带 两轴之间的距离l=6.5m,设物块A、B之间发生的是正对弹性碰撞,第一次碰撞前,物块 A静止。取 求: (1)物块B第一次滑到圆弧的最低点C时的速度大小; (2)物块B第一次通过传送带后的速度; (3)物块B与物块A第一次碰撞后弹簧的最大弹性势能; (4)如果物块A、B每次碰撞后,物块A再回到平衡位置时弹簧都会被立即锁定,而当它 们再次碰撞前锁定被解除,即每次碰撞前A均静止。求物块B第一次与物块A碰撞后到第 三次碰撞之间在传送带上运动的总时间。【答案】(1)7m/s;(2)6m/s;(3)27J;(4)8.25s 【详解】(1)物块B第一次滑到圆弧的最低点C时,根据动能定理有 解得,物块B第一次滑到圆弧的最低点C时的速度大小为 (2)物块B通过传送带,若一直减速,则根据动能定理可得 解得 则物块B第一次通过传送带后的速度为 (3)物块B与物块A碰撞,取向左为正方向,则根据动量守恒有 根据机械能守恒有 解得,物块B与物块A第一次碰撞后,A、B的速度分别为 , 则物块B与物块A第一次碰撞后弹簧的最大弹性势能为 (4)物块B与物块A第一次碰撞后,滑到传送带上向右减速,根据牛顿第二定律有 可得,物块B在传送带上滑动的加速度为 则物块B在传送带上向右减速的时间为 物块B在传送带上向右减速的位移为 物块B在传送带上向左加速的时间为 则物块B在传送带上向左加速的位移为则物块B在传送带上向左匀速的时间为 物块B与物块A第二次碰撞,取向左为正方向,则根据动量守恒有 根据机械能守恒有 解得,物块B与物块A第二次碰撞后,B的速度为 则物块B在传送带上第二次向右减速的时间为 则物块B在传送带上第二次向左加速的时间为 则物块B第一次与物块A碰撞后到第三次碰撞之间在传送带上运动的总时间为 【变式演练】 1.(2023上·江苏镇江·高三统考期中)如图a所示,A、B两物块用轻弹簧连接构成一个系 统,外力F作用在A上,系统静止在光滑水平面上(B靠墙面)。撤去外力并开始计时, A、B两物块运动的 图像如图b所示。已知A的质量为m,A在 时刻的速度为 ,在 时刻的速度为 。求: (1)0到 时间内,弹簧对A的冲量大小及墙对B的冲量大小; (2)B物块的质量及B离开墙后弹簧能获得的最大弹性势能; (3)A、B两物块总动能最大时,两物块各自的速度大小。【答案】(1) , ;(2) , ;(3) , 或者 ,0 【详解】(1)对A,由动量定理可知,弹簧弹力对A的冲量大小 对B,由动量定理得 解得 (2) 到 时间内,对系统,由动量守恒定律得 解得 此时弹性势能最大,对系统,由能量守恒定律得 (3)A、B两物块总动能最大时,弹簧恢复为原长 Ⅰ:第1次恢复原长时,为弹性碰撞过程,有 解得 Ⅱ:第2次恢复原长时,回到了B刚离开墙壁时的状态,有 2.(2024·江西景德镇·江西省乐平中学校联考一模)如图所示,水平传送带保持v=5m/s的 速度沿顺时针做匀速运动,左端与粗糙的弧形轨道平滑对接,右端与光滑水平凹槽面平滑 对接,水平凹槽上间隔放有n个静止相同的小球,每个小球的质量均为m=0.2kg。质量 0 m=0.1kg的物块从轨道上高h=4.0m的P点由静止开始下滑,滑到传送带上的a点时速度大 小v=8m/s。物块和传送带之间的动摩擦因数μ=0.5,传送带ab之间的距离L=4.9m。所有 0 的碰撞都是弹性正碰,取g=10m/s2。求: (1)物块从P点下滑到a点的过程中,摩擦力对物块做的功: (2)物块从释放到与小球第一次碰撞过程中,受到传送带的作用力冲量大小;(3)最终n个小球获得的总动能。 【答案】(1) ;(2) ;(3) 【详解】(1)物块由P到A的过程,由动能定理,有 解得 摩擦力对物块做功 (2)物块滑上传送带后,在摩擦力作用下做匀减速运动加速度大小 减速至与传送带速度相等时所用的时间 匀减速运动的位移 物块与传送带共速后向右匀速运动,匀速运动的时间 从a运动到b的时间 取向右为正方向,水平方向由动量定理,传送带的摩擦力对物块的冲量大小 传送带的支持力对物块冲量大小 方向竖直向上,传送带对物块的冲量大小为 (3)物块与小球1发生弹性正碰,取向右为正方向,设物块碰后的速度为v,小球1被撞 1 后的速度大小为u,由动量守恒定律,有 1 由动能守恒,有解得 , 相邻小球之间相互碰撞进行速度交换,小球1与小球2碰后,小球1的速度为0,而物块被 反弹回来后,在传送带上向左运动的位移是 物体第一次返回还没到传送带左端速度就减小为零,接下来将再次向右做匀加速运动,直 到速度增加到v,再跟小球1发生弹性正碰,第二次碰后物体和小球的速度大小分别为 1 , 以此类推,物块与小球1经过n次碰撞后,速度分别为 , 相邻小球之间每次相互碰撞都进行速度交换,最终从1号小球开始,到n号小球,它们的 速度大小依次为u、 、 、…、 ,n个小球的总动能为 n 3.(2023·四川宜宾·统考一模)如图,一粗䊁斜面固定在水平地面上,倾角 ,斜边 长 ,在距斜面顶端 处有一被锁定的滑块 。现将一光滑小球 从斜面顶端 静止释放,同时解除对滑块 的锁定。 均视为质点, 的质量为 , 质量为 , 可以通过在斜面表面涂抹特殊材料,改变斜面与 之间的动摩擦因数,使得 的运动情景 不同。设 间发生的碰撞均为弹性碰撞且碰撞时间极短,最大静摩擦力等于滑动摩擦 力,不计空气阻力,重力加速度 取 , , ,求: (1)若 恰好在斜面底端 点第一次相遇,则 与斜面之间的动摩擦因数 的大小; (2)若 与斜面之间的动摩擦因数 ,则 从第一次碰撞到第二次碰撞间隔的 时间; (3)若 与斜面之间的动摩擦因数 , 在斜面上多次碰撞后,最终停在斜面 上的位置到 点的距离.【答案】(1) (或者0.075);(2) ;(3) 【详解】(1)由牛顿第二定律,对A 对B有 设经时间 ,两者在 点第一次相遇,对A有 对B有 解得 (2)对滑块B,因 ,则解除对B锁定后,B在斜面上保持静止。对 A有 解得 AB碰撞动量守恒: AB弹性碰撞,机械能守恒 解得 假设小球A在与滑块B第二次碰撞前,B一直减速到零,B减速运动的时间为t,则对B 1解得 , 若二者在 时间内相遇,有 解得 假设正确,AB从第一次碰撞到第二次碰撞间隔的时间为 。 (3)设AB最终停止位置到 点距离为 ,由能量守恒,有 解得
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