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小题必练13:动量守恒定律
(1)动量守恒定律处理系统内物体的相互作用;(2)碰撞、打击、反冲等“瞬间作用”问题。
例1.(2020∙全国II卷∙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
【解析】设运动员和物块的质量分别为m、m 规定运动员运动的方向为正方向,运动员开始时
0
静止,第一次将物块推出后,运动员和物块的速度大小分别为v、v,则根据动量守恒定律0
1 0
=mv-mv,解得 ;物块与弹性挡板撞击后,运动方向与运动员同向,当运动员再
1 0 0
次推出物块mv+mv=mv-mv,解得 ;第3次推出后mv+mv=mv-mv,解
1 0 0 2 0 0 2 0 0 3 0 0
得 ;依次类推,第 8 次推出后,运动员的速度 ,根据题意可知
>5 m/s,解得m<60 kg;第7次运动员的速度一定小于5 m/s,即 <5
m/s,解得m>52 kg。综上所述,运动员的质量满足52 kg<m<60 kg,BC正确。
【答案】BC
【点睛】本题考查动量守恒定律,注意数学归纳法的应用。
例2.(2020∙山东卷∙18)如图所示,一倾角为θ的固定斜面的底端安装一弹性挡板,P、Q两物
块的质量分别为m和4m,Q静止于斜面上A处。某时刻,P以沿斜面向上的速度v 与Q发生
0弹性碰撞。Q与斜面间的动摩擦因数等于tan θ,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。P与斜面
间无摩擦,与挡板之间的碰撞无动能损失。两物块均可以看作质点,斜面足够长,Q的速度减
为零之前P不会与之发生碰撞。重力加速度大小为g。
(1)求P与Q第一次碰撞后瞬间各自的速度大小v 、v ;
P1 Q1
(2)求第n次碰撞使物块Q上升的高度h;
n
(3)求物块Q从A点上升的总高度H;
(4)为保证在Q的速度减为零之前P不会与之发生碰撞,求A点与挡板之间的最小距离s。
【解析】(1)P与Q的第一次碰撞,取P的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:
mv=mv +4mv
0 P1 Q1
由机械能守恒定律得:mv2=mv 2+×4mv 2
0 P1 Q1
联立式得:v =-v,v =v
P1 0 Q1 0
故第一次碰撞后P的速度大小为v,Q的速度大小为v。
0 0
(2)设第一次碰撞后Q上升的高度为h,对Q由运动学公式得
1
联立得 ⑥
设P运动至与Q刚要发生第二次碰撞前的位置时速度为v ,第一次碰后至第二次碰前,对P
02
由动能定理得
mv 2-mv 2=-mgh
02 P1 1
联立得
P与Q的第二次碰撞,设碰后P与Q的速度分别为v 、v ,由动量守恒定律得:
P2 Q2
mv =mv +4mv
02 P2 Q2
由机械能守恒定律得:mv 2=mv 2+×4mv 2
02 P2 Q2
联立得: ,
设第二次碰撞后Q上升的高度为h,对Q由运动学公式得:
2得
设P运动至与Q刚要发生第三次碰撞前的位置时速度为v ,第二次碰后至第三次碰前,对P
03
由动能定理得:mv 2-mv 2=-mgh
03 P2 2
得
P与Q的第三次碰撞,设碰后P与Q的速度分别为v 、v ,由动量守恒定律得:
P3 Q3
mv =mv +4mv
03 P3 Q3
由机械能守恒定律得:mv 2=mv 2+×4mv 2
03 P3 Q3
得: ,
设第三次碰撞后Q上升的高度为h,对Q由运动学公式得:
3
联立得
总结可知,第n次碰撞后,物块Q上升的高度为 (n=1,2,3……)。
(3)当P、Q达到H时,两物块到此处的速度可视为零,对两物块运动全过程由动能定理得:
解得: 。
(4)设Q第一次碰撞至速度减为零需要的时间为t,由运动学公式得:
1
v =2gtsin θ
Q1 0
设P运动到斜面底端时的速度为v ′,需要的时间为t,由运动学公式得:
P1 2
v ′=v +gtsin θ
P1 P1 2
v ′2-v 2=2sgsin θ
P1 P1
设P从A点到Q第一次碰后速度减为零处匀减速运动的时间为t,则:
3
v =(-v )-gtsin θ
02 P1 3
当A点与挡板之间的距离最小时间:t=2t+t
1 2 3
联立得: 。
【点睛】本题综合性强,物体运动过程复杂,难度较大。解题需要分析清楚物块的运动过程,并综合应用动能定理、动量守恒定律与机械能守恒定律等。
1.两球在水平面上相向运动,发生正碰后都变为静止。可以肯定的是,碰前两球的( )
A.质量相等 B.动能相等
C.动量大小相等 D.速度大小相等
【答案】C
【解析】两小球组成的系统碰撞过程中满足动量守恒,两球在水平面上相向运动,发生正碰后
都变为静止,故根据动量守恒定律可以断定碰前两球的动量大小相等、方向相反,C项正确。
2.如图所示,子弹水平射入放在光滑水平地面上静止的木块,子弹未穿透木块,此过程木块
的动能增加了6 J,那么此过程产生的内能可能为( )
A.16 J B.2 J
C.6 J D.4 J
【答案】A
【解析】设子弹的质量为m,初速度为v,木块的质量为m,则子弹打入木块的过程中,子弹与
0 0
木块组成的系统动量守恒,即mv=(m+m)v,此过程产生的内能等于系统损失的动能,即E
0 0 0
=mv-(m+m)v2,而木块获得的动能E =mv2=6 J,两式相除得=>1,即E>6 J,A项正确。
0 0 木
3.如图所示,在光滑的水平面上有一物体M,物体上有一光滑的半圆弧轨道,最低点为C,两
端A、B一样高。现让小滑块m从A点静止下滑,则( )
A.m不能到达小车上的B点
B.m从A到C的过程中M向左运动,m从C到B的过程中M向右运动
C.m从A到B的过程中小车一直向左运动,m到达B的瞬间,M速度为零
D.M与m组成的系统机械能守恒,动量守恒
【答案】C
【解析】M和m组成的系统水平方向动量守恒,机械能守恒所以m恰能达到小车上的B点,
到达B点时小车与滑块的速度都是0,故A项错误;M和m组成的系统水平方向动量守恒,m
从A到C的过程中以及m从C到B的过程中m一直向右运动,所以M一直向左运动,m到达B的瞬间,M与m速度都为零,故B项错误,C项正确;小滑块m从A点静止下滑,物体M
与滑块m组成的系统水平方向所受合力为零,系统水平方向动量守恒,竖直方向有加速度,
合力不为零,所以系统动量不守恒。M和m组成的系统机械能守恒,故D项错误。
4.如图所示,质量为M的木块位于光滑水平面上,在木块与墙之间用轻弹簧连接,开始时木
块静止在A位置。现有一质量为m的子弹以水平速度v 射向木块并嵌入其中,则木块回到A
0
位置时的速度v以及此过程中墙对弹簧的冲量I的大小分别为( )
A.v=,I=0 B.v=,I=2mv
0
C.v=,I= D.v=,I=2mv
0
【答案】B
【解析】子弹射入木块过程,由于时间极短,子弹与木块间的内力远大于系统外力,由动量守
恒定律得mv=(M+m)v,解得v=,子弹和木块系统在弹簧弹力的作用下先做减速运动,后
0
做加速运动,回到A位置时速度大小不变,即当木块回到A位置时的速度v=,子弹、木块和
弹簧组成的系统受到的合力即为墙对弹簧的作用力,根据动量定理得I=-(M+m)v-mv=
0
-2mv,所以墙对弹簧的冲量I的大小为2mv。
0 0
5.(多选)在光滑水平面上,小球A、B(可视为质点)沿同一直线相向运动,A球质量为1 kg,B
球质量大于A球质量。如果两球间距离小于L时,两球之间会产生大小恒定的斥力,大于L
时作用力消失两球运动的速度—时间关系如图所示,下列说法正确的是( )
A.B球的质量为2 kg
B.两球之间的斥力大小为0.15 N
C.t=30 s时,两球发生非弹性碰撞
D.最终B球速度为零
【答案】BD
【解析】由牛顿第二定律a=可知,质量大的物体加速度较小,质量小的物体加速度较大,则
联系图象可知横轴上方图象对应B小球,横轴下方图象对应A小球,则有= m/s2,m =1 kg,
A= m/s2,解得m =3 kg,F=0.15 N,选项B正确;在t=30 s碰撞时,A小球的速度为零,B小
B
球速度为v=2 m/s,碰后B小球减速,A小球加速,则碰后B小球速度为v =1 m/s,碰后A小
0 B
球速度为v =3 m/s,则由数据可知,动量和动能均守恒,则为弹性碰撞,选项C错误;碰前,
A
由运动图象面积可知,两小球相距80 m的过程中一直有斥力产生,而碰后B小球减速,初速
度为v =1 m/s,加速度为= m/s2,A小球加速,初速度为v =3 m/s,加速度为= m/s2,距离逐
B A
渐增大,若一直有加速度,则当B小球停止时距离最大,易求最大距离为80 m,则最终B小
球速度恰好为零,选项D正确。
6.(多选)如图所示,小车的上面固定一个光滑弯曲圆管道,整个小车(含管道)的质量为2m,
原来静止在光滑的水平面上。今有一个可以看做质点的小球,质量为m,半径略小于管道半
径,以水平速度v从左端滑上小车,小球恰好能到达管道的最高点,然后从管道左端滑离小
车。关于这个过程,下列说法正确的是( )
A.小球滑离小车时,小车回到原来位置
B.小球滑离小车时相对小车的速度大小为v
C.车上管道中心线最高点的竖直高度为
D.小球从滑进管道到滑到最高点的过程中,小车的动量变化大小是
【答案】BC
【解析】小球恰好到达管道的最高点,说明在最高点时小球和小车之间相对速度为0,小球从
滑进管道到滑到最高点的过程中,由动量守恒有mv=(m+2m)v′,得v′=,小车动量变化大小
Δp =2m·=mv,D项错误。小球从滑进管道到滑到最高点的过程中,由机械能守恒有mgH=
车
mv2-(m+2m)v′2,得H=,C项正确。小球从滑上小车到滑离小车的过程,由动量守恒和机械
能守恒有:mv=mv+2mv,mv2=mv2+·2mv2,解得v=-,v=v,则小球滑离小车时相对小
1 2 1 2 1 2
车的速度大小为v+v=v,B项正确。由以上分析可知在整个过程中小车一直向右运动,A项
错误。
7.(多选)如图所示,一辆质量为M=3 kg的平板小车A停靠在竖直光滑墙壁处,地面水平且
光滑,一质量为m=1 kg的小铁块B(可视为质点)放在平板小车A最右端,平板小车A上表面
水平且与小铁块B之间的动摩擦因数μ=0.5,平板小车A的长度L=0.9 m。现给小铁块B一
个v=5 m/s的初速度使之向左运动,与竖直墙壁发生弹性碰撞后向右运动,重力加速度g取
0
10 m/s2。下列说法正确的是( )A.小铁块B向左运动到达竖直墙壁时的速度为2 m/s
B.小铁块B与墙壁碰撞过程中所受墙壁的冲量为8 N·s
C.小铁块B从反向到与车同速共历时0.6 s
D.小铁块B在平板小车A上运动的整个过程中系统损失的机械能为9 J
【答案】BD
【解析】设铁块向左运动到达竖直墙壁时的速度为v,根据动能定理得-μmgL=mv-mv,代
1
入数据可得v=4 m/s,故A项错误;小铁块B与竖直墙壁发生弹性碰撞,所以小铁块弹回的
1
速度大小为v′=4 m/s,方向向右,根据动量定理I=m·Δv=8 kg·m/s,故B项正确;假设小铁
1
块最终和平板车达到共速v,根据动量守恒定律得mv′=(m+M)v,解得v=1 m/s,小铁块
2 1 2 2
最终和平板车达到共速过程中小铁块的位移 x =t=×0.6 m=1.5 m,平板车的位移x =t=
1 2
×0.6 m=0.3 m,Δx=x-x=1.2 m>L,说明铁块在没有与平板车达到共速时就滑出平板车,
1 2
所以小铁块在平板车上运动过程中系统损失的机械能为ΔE=2μmgL=9 J,故C项错误,D项
正确。
8.半圆形光滑轨道固定在水平地面上,如图所示,并使其轨道平面与地面垂直,物体m、m
1 2
同时由轨道左、右最高点释放,二者碰后粘在一起向上运动,最高能上升到轨道M点,已知
OM与竖直方向夹角为60°,则两物体的质量之比m∶m 为( )
1 2
A.(+1)∶(-1) B.∶1
C.(-1)∶(+1) D.1∶
【答案】C
【解析】两球到达最低点的过程,由动能定理得mgR=mv2,解得v=,所以两球到达最低点的
速度均为,设向左为正方向,则m 的速度v=-,则m 的速度v=,由于碰撞瞬间动量守恒
1 1 2 2
得mv+mv=(m+m)v ,解得v =,二者碰后粘在一起向左运动,最高能上升到轨道M
2 2 1 1 1 2 共 共
点,对此过程应用机械能守恒定律得-(m+m)gR(1-cos60°)=0-(m+m)v,解得=2,整理
1 2 1 2
m∶m=(-1)∶ (+1),故C项正确。
1 2
9.如图是一个物理演示实验,它显示:如图中自由下落的物体A和B经反弹后,B能上升到
比初位置高得多的地方。A是某种材料做成的实心球,质量m=0.28 kg,在其顶部的凹坑中
1插着质量m=0.1 kg的木棍B,B只是松松地插在凹坑中,其下端与坑底之间有小空隙。将此
2
装置从A下端离地板的高度H=1.25 m处由静止释放。实验中,A触地后在极短时间内反弹,
且其速度大小不变;接着木棍B脱离球A开始上升,而球A恰好停留在地板上。则木棍B上
升的高度为(重力加速度g取10 m/s2)( )
A.4.05 m B.1.25 m C.5.30 m D.12.5 m
【答案】A
【解析】球及棒落地速度v=,球反弹后与B的碰撞为瞬间作用,AB虽然在竖直方向上合外力
为重力,不为零。但作用瞬间,内力远大于外力的情况下,动量近似守恒,故有mv-mv=0+
1 2
mv′,棒上升高度为h=,联立并代入数据,得h=4.05 m。
2 2
10.如图所示,可看成质点的A物体叠放在上表面光滑的B物体上,一起以v 的速度沿光滑
0
的水平轨道匀速运动,与静止在同一光滑水平轨道上的木板C发生碰撞,碰撞后B、C的速度
相同,B、C的上表面相平且B、C不粘连,A滑上C后恰好能到达C板的右端。已知A、B质量
均相等,C的质量为A的质量的2倍,木板C长为L,重力加速度为g。求:
INCLUDEPICTURE "F:\\2021试卷\\疯狂小题\\轮物206.tif" \* MERGEFORMATINET
INCLUDEPICTURE "F:\\2021试卷\\疯狂小题\\新高考\\轮物206.tif" \*
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(1)A物体的最终速度;
(2)A物体与木板C上表面间的动摩擦因数。
【解析】(1)设A、B的质量为m,则C的质量为2m,B、C碰撞过程中动量守恒,令B、C碰后的
共同速度为v,以B的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:
1
mv=3mv
0 1
B、C共速后A以v 的速度滑上C、A滑上C后,B、C脱离,A、C相互作用过程中动量守恒,设
0
最终A,C的共同速度v,以向右为正方向,由动量守恒定律得:
2
mv+2mv=3mv
0 1 2
联立解得:v=,v=。
1 2(2)在A、C相互作用过程中,由能量守恒定律得:
fL=mv+×2mv-×3mv
又 f=μmg
解得:μ=。
11.如图所示,光滑水平平台AB与竖直光滑半圆轨道AC平滑连接,C点切线水平,长L=4
m的粗糙水平传送带BD与平台无缝对接。质量分别为m=0.3 kg和m=1 kg两个小物体中
1 2
间有一被压缩的轻质弹簧,用细绳将它们连接。已知传送带以v=1.5 m/s的速度向左匀速运
0
动,小物体与传送带间动摩擦因数μ=0.15。某时剪断细绳,小物体m 向左运动,m 向右运动
1 2
速度大小为v=3 m/s,g取10 m/s2。求:
2
(1)剪断细绳前弹簧的弹性势能E;
p
(2)从小物体m 滑上传送带到第一次滑离传送带的过程中,为了维持传送带匀速运动,电动
2
机需对传送带多提供的电能E;
(3)半圆轨道AC的半径R多大时,小物体m 从C点水平飞出后落至AB平面的水平位移最大?
1
最位移为多少?
【解析】(1)对m 和m 弹开过程,取向左为正方向,由动量守恒定律有:
1 2
0=mv-mv
1 1 2 2
剪断细绳前弹簧的弹性势能:E=mv2+mv2
p 1 1 2 2
解得:v=10 m/s,E=19.5 J。
1 p
(2)设m 向右减速运动的最大距离为x,由动能定理得:
2
-μm gx=0-mv2
2 2 2
解得:x=3 m<L=4 m
则m 先向右减速至速度为零,向左加速至速度为v=1.5 m/s,然后向左匀速运动,直至离开
2 0
传送带。
设小物体m 滑上传送带到第一次滑离传送带的所用时间为t,取向左为正方向,根据动量定
2
理得:
μm gt=mv-(-mv)
2 2 0 2 2
解得:t=3 s
该过程皮带运动的距离:x =vt=4.5 m
带 0故为了维持传送带匀速运动,电动机需对传送带多提供的电能:E=μm gx =6.75 J。
2 带
(3)设竖直光滑轨道AC的半径为R时小物体m 平抛的水平位移最大为x,从A到C由机械能
1
守恒定律得:
mv2=mv 2+2mgR
1 1 1 C
由平抛运动的规律有:
x=v t,2R=gt2
C1 1
联立整理得:
根据数学知识知当4R=10-4R,即R=1.25 m时,水平位移最大为x =5 m。
max维权 声明
