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高考对本章的考查主要是以碰撞为模型对动量守恒定律进行考查,而
考情分析 且注意与生活中的具体事例相联系,题型主要以选择题、计算题为主,
计算题往往与其他知识综合。
1.理解动量、动量的变化量、冲量
等概念,掌握动量定理、动量守恒
定律,并能用动量守恒定律解决
1.动量、动量定理(Ⅱ) 相关问题。
2.动量守恒定律及其应用 2.掌握弹性碰撞和非弹性碰撞的
(Ⅱ) 考 概念,记住两个物体碰撞的几个
3.弹性碰撞和非弹性碰撞 点 基本公式,能运用动量守恒定律
重要考点
(Ⅰ) 解 并结合能量关系解决简单的碰撞
实验八:验证动量守恒定律 读 问题。
说明:只限于一维两个物体 3.高考中对本专题的考查方式主
的碰撞问题。 要有两种:(1)以碰撞为模型考查
动量守恒定律的应用;(2)以生活
中的实例为背景,考查规律的灵
活运用。
第 1 讲 动量 动量定理
知识点 动量 Ⅱ1.定义:物理学中把质量和速度的 乘积 m v 定义为物体的动量,用字母p表示
2.表达式:p= m v 。
3.单位:kg·m/s。
4.标矢性:动量是矢量,其方向和速度的方向相同。
知识点 动量定理 Ⅱ
1.冲量
(1)定义:力与力的作用时间的乘积叫作力的冲量。定义式: I = F Δ t 。
(2)单位:冲量的单位是牛秒,符号是N·s。
(3)标矢性:冲量是矢量,恒力冲量的方向与力的方向相同。
2.动量定理
(1)内容:物体在一个过程中所受力的冲量等于它在这个过程始末的动量变化
量。
(2)表达式:I=p′-p或F(t′-t)=m v ′-m v。
(3)矢量性:动量变化量的方向与合力的方向相同,也可以在某一方向上用动
量定理。
一 堵点疏通
1.两物体的动量相等,动能也一定相等。( )
2.动量变化的大小,不可能等于初、末态动量大小之和。( )
3.物体的动量变化等于某个力的冲量。( )
4.物体沿水平面运动,重力不做功,重力的冲量也等于零。( )
5.物体的动量越大,则物体的惯性就越大。( )
答案 1.× 2.× 3.× 4.× 5.×
二 对点激活
1.下列说法正确的是( )
A.速度大的物体,它的动量一定也大
B.动量大的物体,它的速度一定也大
C.只要物体的运动速度大小不变,物体的动量就保持不变D.物体的动量变化越大,则该物体的速度变化一定越大
答案 D
解析 动量p=m v,由质量和速度共同决定,所以A、B错误;动量是矢量,速
度方向改变,动量也会改变,故C错误;由Δp=mΔ v知,D正确。
2.质量为5 kg的小球以5 m/s的速度竖直落到地板上,随后以3 m/s的速度反
向弹回,若取竖直向下的方向为正方向,则小球动量的变化为( )
A.10 kg·m/s B.-10 kg·m/s
C.40 kg·m/s D.-40 kg·m/s
答案 D
解析 动量的变化是末动量减去初动量,规定了竖直向下为正方向,则小球的
初动量p
1
=m
v1
=25 kg·m/s,末动量p
2
=m
v2
=-15 kg·m/s,所以动量的变化Δp=
p -p =-40 kg·m/s,D正确。
2 1
3.(多选)在光滑水平面上,原来静止的物体在水平恒力F的作用下,经过时间
t,通过位移l后,动量变为p,动能变为E ,以下说法正确的是( )
k
A.在F作用下,这个物体若经过位移2l,其动量将等于2p
B.在F作用下,这个物体若经过时间2t,其动量将等于2p
C.在F作用下,这个物体若经过时间4t,其动能将等于2E
k
D.在F作用下,这个物体若经过位移2l,其动能将等于2E
k
答案 BD
解析 由动量定理Ft=Δp和l=at2知,A错误,B正确;由动能定理Fl=ΔE
k
和l=at2知,C错误,D正确。
4.(人教版选择性必修第一册·P ·T 改编)体操运动员在落地时总要屈腿,这样
10 2
做可以( )
A.减小地面对人的冲量 B.减小地面对人的撞击力
C.减小人的动量变化量 D.减小人的动能变化量
答案 B
解析 体操运动员落地时屈腿可以延长地面对人撞击力的作用时间,取人落
地时速度方向为正方向,根据动量定理得:-Ft+mgt=0-m v,得:F=+mg,当t增加时F减小,而冲量和动量、动能的变化量都不变,所以B正确。
考点1 动量、冲量的理解及计算
1.对动量的理解
(1)动量的两性
①瞬时性:动量是描述物体运动状态的物理量,是针对某一时刻或位置而言的
②相对性:动量的大小与参考系的选取有关,通常情况是指相对地面的动量。
(2)动量与动能的比较
动量 动能
物理意义 描述机械运动状态的物理量
定义式 p=m
v
E
k
=m
v
2
标矢量 矢量 标量
变化因素 物体所受冲量 外力所做的功
大小关系 p= E =
k
(1)都是相对量,与参考系的选取有关,通常选取地面为参考系
(2)若物体的动能发生变化,则动量一定也发生变化;但动量发生变
联系
化时动能不一定发生变化
(3)都是状态量,与某一时刻或某一位置相对应
2.对冲量的理解
(1)冲量的两性
①时间性:冲量不仅由力决定,还由力的作用时间决定,恒力的冲量等于该力
与该力的作用时间的乘积。
②矢量性:对于方向恒定的力来说,冲量的方向与力的方向一致。
(2)作用力和反作用力的冲量:一定等大、反向,但作用力和反作用力做的功之
间并无必然联系。
(3)冲量与功的比较冲量 功
作用在物体上的力和力的作用时 作用在物体上的力和物体在力的
定义
间的乘积 方向上的位移的乘积
单位 N·s J
公式 I=FΔt(F为恒力) W=Flcosα(F为恒力)
标矢量 矢量 标量
①表示力对时间的累积 ①表示力对空间的累积
意义
②是动量变化的量度 ②是能量变化的量度
①都是过程量,都与力的作用过程相互联系
联系
②冲量不为零时,功可能为零;功不为零时,冲量一定不为零
例1 如图所示,质量为m的小滑块沿倾角为θ的斜面向上滑动,经过时间t ,
1
速度为零并又开始下滑,经过时间 t 回到斜面底端,滑块在运动过程中受到的摩
2
擦力大小始终为F。在整个运动过程中,下列说法正确的是( )
f
A.重力对滑块的总冲量为mg(t +t )sinθ
1 2
B.支持力对滑块的总冲量为mg(t +t )cosθ
1 2
C.合力的冲量为0
D.摩擦力的总冲量为F(t +t )
f 1 2
(1)上滑过程与下滑过程摩擦力方向相同吗?
提示:不相同。
(2)整个过程中小滑块的动量是否发生了改变?
提示:发生了改变。
尝试解答 选B。
重力对滑块的总冲量为mg(t +t ),故A错误;支持力对滑块的总冲量为mg(t
1 2 1
+t )cosθ,故B正确;整个过程中小滑块的动量发生了改变,故合力的总冲量不为
2
0,C错误;上滑过程和下滑过程摩擦力的方向相反,故若以沿斜面向上为正方向,
摩擦力的总冲量为F(t -t ),故D错误。
f 2 1冲量的四种计算方法
利用定义式I=FΔt计算冲量,此方法仅适用于恒力的冲量,无
公式法
需考虑物体的运动状态
利用F-t图像计算,F-t图像与时间轴围成的面积表示冲量,
图像法
此法既可以计算恒力的冲量,也可以计算变力的冲量
如果物体受到大小或方向变化的力的作用,则不能直接用I=
动量
FΔt求变力的冲量,可以求出该力作用下物体动量的变化量,
定理法
由I=Δp求变力的冲量
平均 如果力随时间是均匀变化的,则=(F +F),该变力的冲量为I
0 t
力法 =(F +F)t
0 t
[变式1-1] (多选)一细绳系着小球,在光滑水平面上做圆周运动,小球质量
为m,速度大小为v,做圆周运动的周期为T,则以下说法中正确的是( )
A.经过时间t=,小球的动量的变化量为零
B.经过时间t=,小球的动量的变化量大小为m
v
C.经过时间t=,细绳的拉力对小球的冲量大小为2m
v
D.经过时间t=,重力对小球的冲量大小为
答案 BCD
解析 经过时间t=,小球转过了180°,速度方向正好与开始计时的时刻的速
度方向相反,若规定开始计时的时刻的速度方向为正方向,则小球的动量的变化
量Δp=-m v-m v=-2m v,细绳的拉力对小球的冲量I=Δp=-2m v,冲量大小
为2m v,A错误,C正确;经过时间t=,小球转过了90°,根据矢量合成法可得,小
球的动量的变化量大小为Δp′=mΔ v=m v,重力对小球的冲量大小I
G
=mgt=,
B、D正确。
[变式1-2] (多选)一质量为m的运动员托着质量为M的重物从下蹲状态(图
甲)缓慢运动到站立状态(图乙),该过程重物和人的肩部相对位置不变,运动员保
持图乙状态站立Δt时间后再将重物缓慢向上举,至双臂伸直(图丙)。甲到乙、乙到
丙过程重物上升的高度分别为h 、h ,经历的时间分别为t 、t ,则( )
1 2 1 2A.地面对运动员的冲量大小为(M+m)g(t +t +Δt),地面对运动员做的功为0
1 2
B.地面对运动员的冲量大小为(M+m)g(t +t ),地面对运动员做的功为(M+
1 2
m)g(h +h )
1 2
C.运动员对重物的冲量大小为Mg(t +t +Δt),运动员对重物做的功为Mg(h
1 2 1
+h )
2
D.运动员对重物的冲量大小为Mg(t +t ),运动员对重物做的功为0
1 2
答案 AC
解析 因甲到乙、乙到丙均为缓慢运动过程,则可认为运动员和重物整体一直
处于平衡状态,地面对运动员的支持力大小为(M+m)g,整个过程的时间为(t +t
1 2
+Δt),根据I=Ft可知地面对运动员的冲量大小为(M+m)g(t +t +Δt);因地面对
1 2
运动员的支持力的作用点不动,可知地面对运动员做的功为0,A正确,B错误。运
动员对重物的作用力大小为Mg,作用时间为(t +t +Δt),根据I=Ft可知运动员
1 2
对重物的冲量大小为Mg(t +t +Δt),重物的位移为(h +h ),根据W=Fs可知运动
1 2 1 2
员对重物做的功为Mg(h +h ),C正确,D错误。
1 2
考点2 动量定理的理解及应用
1.动量定理的理解
(1)动量定理反映了力的冲量与动量变化之间的因果关系,即合力的冲量是原
因,物体的动量变化是结果。
(2)动量定理中的冲量是所受合力的冲量,既是各力冲量的矢量和,也是合力
在不同阶段冲量的矢量和。
(3)动量定理的表达式是矢量式,等号包含了大小相等、方向相同两方面的含
义。
(4)由FΔt=p′-p,得F==,即物体所受的合力等于物体的动量对时间的变
化率。
2.用动量定理解释生活现象(1)Δp一定时,F的作用时间越短,力越大;时间越长,力越小。
(2)F一定时,力的作用时间越长,Δp越大;时间越短,Δp越小。
分析问题时,要明确哪个量一定,哪个量变化。
3.用动量定理解题的基本思路
(1)确定研究对象。在中学阶段用动量定理讨论的问题,其研究对象一般仅限
于单个物体。
(2)对物体进行受力分析,求合冲量。可先求每个力的冲量,再求各力冲量的矢
量和;或先求合力,再求其冲量。
(3)抓住过程的初、末状态,选好正方向,确定各动量和冲量的正负号。
(4)根据动量定理列方程,如有必要还需要补充其他方程,最后代入数据求解。
对过程较复杂的运动,可分段用动量定理,也可对整个过程用动量定理。
例2 (2020·山东省青岛实验高中高三下学期一轮复习摸底)如图所示,竖直
放置的轻弹簧的一端固定在水平地面上,另一端拴接着质量为M的木块A,开始
时木块A静止,现让一质量为m的木块B从木块A正上方高为h处自由下落,与
木块A碰撞后一起向下压缩弹簧,经过时间t木块A下降到最低点。已知弹簧始
终处于弹性限度内,不计空气阻力,木块A与木块B碰撞时间极短,重力加速度为
g,则从两木块发生碰撞到木块 A第一次回到初始位置的过程中弹簧对木块 A的
冲量I的大小是( )
A.I=2(M+m)
B.I=2(M+m)gt
C.I=2(M-m)
D.I=2m+2(M+m)gt
(1)A由最低点返回初始位置的时间为多少?
提示:t。
(2)弹簧对木块A的冲量I属于变力的冲量,应用什么规律解答?提示:动量定理。
尝试解答 选D。
木块B自由下落h时的速度为vB =,木块B与A碰撞过程动量守恒,则m
vB
=(M+m) v,根据机械能守恒定律,可知木块 A第一次回到初始位置时的速度大
小仍为v,方向竖直向上。以竖直向下为正方向,从两木块发生碰撞后到木块A第
一次回到初始位置的过程中,由动量定理得(M+m)g·2t-I=-(M+m) v-(M+
m) v,解得这一过程中弹簧对木块A的冲量I=2m+2(M+m)gt,故D正确。
应用动量定理解题的注意事项
在应用动量定理解题时,一定要对物体认真进行受力分析,不可有力的遗漏;
建立方程时要事先选定正方向,确定力与速度的符号,列出关系式。对于变力的冲
量,往往通过动量定理来计算,只有当相互作用时间Δt极短,且相互作用力远大
于重力时,才可舍去重力。
[变式2-1] (2021·福建省三明市高三上期末质量检测)(多选)物块在合力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,则物块( )
A.在0~2 s时间内动量变化量为2 kg·m/s
B.动量在0~2 s内比2~4 s内变化快
C.4 s时动量大小为2 kg·m/s
D.4 s时运动方向发生改变
答案 BC
解析 根据动量定理Δp=Ft可知,在0~2 s时间内动量变化量为Δp=2×2
kg·m/s=4 kg·m/s,故A错误;在0~2 s时间内动量变化了4 kg·m/s,在2~4 s时间
内动量变化了-2 kg·m/s,所以动量在0~2 s内比2~4 s内变化快,故B正确;4 s
时动量大小为p=4 kg·m/s-2 kg·m/s=2 kg·m/s,故C正确;4 s时动量仍为正值,运动方向没有发生改变,故D错误。
[变式2-2] (2020·北京市房山区二模)人们对手机的依赖性越来越强,有些
人喜欢躺着看手机,经常出现手机砸到头部的情况。若手机质量为120 g,从离人
约20 cm的高度无初速度掉落,砸到头部后手机未反弹,头部受到手机的冲击时
间约为0.2 s,取重力加速度g=10 m/s2,下列分析正确的是( )
A.手机接触头部之前的速度约为1 m/s
B.手机对头部的冲量大小约为0.48 N·s
C.手机对头部的作用力大小约为1.2 N
D.手机与头部作用过程中手机的动量变化约为
0.48 kg·m/s
答案 B
解析 手机掉落时做自由落体运动,故手机接触头部之前的速度约为v==
m/s=2 m/s,A错误;设头部对手机的作用力为F,因为手机落在头上没反弹,速度
减为0,以竖直向上为正方向,由动量定理得(F-mg)t=0-(-m
v
),解得F=2.4
N,根据力的作用是相互的,则手机对头部的作用力F′也是2.4 N,作用时间是
0.2 s,故手机对头部的冲量大小为I=F′t=2.4 N×0.2 s=0.48 N·s,B正确,C错
误;手机的动量变化量为Δp=m v=0.12 kg×2 m/s=0.24 kg·m/s,D错误。
建模提能 3 应用动量定理分析变质量
问题的技巧
对“连续”质点系持续施加作用力时,质点系动量(或其他量)连续发生变化。
这类问题的处理思路是:正确选取研究对象,即选取很短时间 Δt内动量(或其他
量)发生变化的那部分质点作为研究对象,建立如下的“柱状”模型:在时间Δt内
所选取的研究对象分布在以S为截面积、长为v Δt的柱体内,这部分质点的质量为Δm=ρS
v
Δt,以这部分质点为研究对象,研究它在Δt时间内动量(或其他量)的变化
情况,再根据动量定理(或其他规律)求出有关的物理量。
1.流体类问题
通常液体流、气体流等被广义地视为“流体”,质量具有连续性,通常已知密度
ρ。
【典题例证1】
(2016·全国卷Ⅰ)某游乐园入口旁有一喷泉,喷出的水柱将一质量为M的卡通
玩具稳定地悬停在空中。为计算方便起见,假设水柱从横截面积为 S的喷口持续
以速度v0 竖直向上喷出;玩具底部为平板(面积略大于S);水柱冲击到玩具底板后
在竖直方向水的速度变为零,在水平方向朝四周均匀散开。忽略空气阻力。已知水
的密度为ρ,重力加速度大小为g。求:
(1)喷泉单位时间内喷出的水的质量;
(2)玩具在空中悬停时,其底面相对于喷口的高度。
[解析] (1)设Δt时间内,从喷口喷出的水的体积为ΔV,质量为Δm,则:
Δm=ρΔV①
ΔV=v0 SΔt②
由①②式得,单位时间内从喷口喷出的水的质量为
=ρ
v0
S③
(2)设玩具悬停时其底面相对于喷口的高度为 h,水从喷口喷出后到达玩具底
面时的速度大小为v。对于Δt时间内喷出的水,由能量守恒得
(Δm) v 2+(Δm)gh=(Δm) v④
在h高度处,Δt时间内喷射到玩具底面的水沿竖直方向的动量变化量的大小
为Δp=(Δm) v⑤
设水对玩具的作用力的大小为F,根据动量定理有
FΔt+ΔmgΔt=Δp⑥
因为ΔmgΔt=ρ
v0
SgΔt2含Δt的二次项,所以与FΔt相比,ΔmgΔt可忽略。由于玩具在空中悬停,由力的平衡条件和牛顿第三定律得F=Mg⑦
联立③④⑤⑥⑦式得h=-。
[答案] (1)ρ
v0
S (2)-
名师点睛 流体类问题分析步骤
(1)建立“柱状”模型,沿流速v的方向选取一段柱形流体,其横截面积为S。
(2)微元研究,作用时间Δt内的一段柱形流体的长度为Δl,对应的质量为Δm
=ρS
v
Δt。
(3)建立方程,应用动量定理研究这段柱状流体。
2.微粒类问题
通常电子流、光子流、尘埃等被广义地视为“微粒”,质量具有独立性,通常给
出单位体积内的粒子数n。
【典题例证2】
(2020·山东省临沂市一模)一宇宙飞船的横截面积为S,以v0 的恒定速率航行,
当进入有宇宙尘埃的区域时,设在该区域,单位体积内有n颗尘埃,每颗尘埃的质
量为m,若尘埃碰到飞船前是静止的,且碰到飞船后就粘在飞船上,不计其他阻力,
为保持飞船匀速航行,飞船发动机的牵引力功率为( )
A.Snm
v
B.2Snm
v
C.Snm D.2Snm
v v
[解析] 时间Δt内粘在飞船上的尘埃质量为:M=v0 ΔtSnm,对粘在飞船上的
尘埃,由动量定理得:FΔt=M
v0
-0,解得飞船对这些尘埃的作用力为:F=nm
v
S;
根据牛顿第三定律及平衡条件,可知为保持飞船匀速航行,飞船发动机的牵引力
F′=F,牵引力的功率为P=F′
v0
=nm
v
S,故C正确,A、B、D错误。
[答案] C
名师点睛 微粒类问题分析步骤
(1)建立“柱体”模型,沿速度v0 的方向选取一段微元,其横截面积为S。
(2)微元研究,作用时间Δt内一段微元的长度为Δl,对应的体积为ΔV=S
v0
Δt,则微元内的粒子数N=n
v0
SΔt。
(3)应用动量定理研究微元内的粒子,建立方程求解。
【针对训练】
1. (2020·山东省青岛市高三上学期期末)2019 年 8 月 11 日超强台风“利奇
马”登陆青岛,导致部分高层建筑顶部的广告牌损毁。台风“利奇马”登陆时的
最大风力为11级,最大风速为30 m/s。某高层建筑顶部广告牌的尺寸为:高5 m、
宽20 m,空气密度ρ=1.2 kg/m3,空气吹到广告牌上后速度瞬间减为0,则该广告
牌受到的最大风力约为( )
A.3.9×103 N B.1.1×105 N
C.1.0×104 N D.9.0×104 N
答案 B
解析 广告牌的面积S=5×20 m2=100 m2,设Δt时间内吹到广告牌上的空气
质量为m,则有:m=ρS
v
Δt,对Δt时间内吹到广告牌上的空气,根据动量定理有:
-FΔt=0-m v=0-ρS
v
2Δt,得:F=ρS
v
2,代入数据解得:F=1.08×105
N≈1.1×105 N,根据牛顿第三定律,广告牌受到的最大风力约为1.1×105 N,故B
正确,A、C、D错误。
2. (2020·河北省廊坊市高中联合体高三上学期联考)水刀切割具有精度高、无
热变形、无毛刺、无需二次加工以及节约材料等特点,得到广泛应用。某水刀切割
机床如图所示,若横截面直径为d的水流以速度v垂直射到要切割的钢板上,碰
到钢板后水的速度减为零,已知水的密度为ρ,则钢板受到水的冲力大小为( )A.πρd2
v
B.πρd2
v
2
C.πρd2 D.πρd2 2
v v
答案 D
解析 设Δt时间内有体积为V的水打在钢板上,则这些水的质量为:m=ρV
=ρS
v
Δt=πd2ρ
v
Δt,以这部分水为研究对象,它受到钢板的作用力为F,以水运动
的方向为正方向,由动量定理有:FΔt=0-m v,解得:F=-=-πd2ρ
v
2,根据牛顿
第三定律,故D正确。
3.(2020·山东省潍坊市临朐县高三综合模拟)我国航天事业持续飞速发展,
2019年1月,嫦娥四号飞船在太阳系
最大的撞击坑内靠近月球南极的地点着陆月球背面。假设有一种宇宙飞船利
用离子喷气发动机加速起飞,发动机加速电压为U,喷出二价氧离子,离子束电流
为I,那么下列结论正确的是(元电荷为e,氧离子质量为m ,飞船质量为M)( )
0
A.喷出的每个氧离子的动量p=2eU
B.飞船所受到的推力为F=I
C.飞船的加速度为a=
D.推力做功的功率为2MeU
答案 B
解析 对于每个氧离子,在加速电压U的作用下加速,有:2eU=m 0v 2,p=
m 0v,解得:p=2,故A错误;设Δt时间内有n个离子被喷出,根据电流的定义式:I
==,对于单个离子,由动量定理得:F
0
Δt=m 0v,若有n个离子被喷出,则有F′=
nF ,联立以上各式可得:F′=I,由牛顿第三定律得:F=F′=I ,故B正确;对飞
0
船,由牛顿第二定律得:a== ,故C错误;功率的单位与2MeU的单位不同,故D错误。
1.(2019·全国卷Ⅰ)最近,我国为“长征九号”研制的大推力新型火箭发动机
联试成功,这标志着我国重型运载火箭的研发取得突破性进展。若某次实验中该
发动机向后喷射的气体速度约为3 km/s,产生的推力约为4.8×106 N,则它在1 s
时间内喷射的气体质量约为( )
A.1.6×102 kg B.1.6×103 kg
C.1.6×105 kg D.1.6×106 kg
答案 B
解析 设1 s内喷出气体的质量为m,喷出的气体与该发动机的相互作用力为
F,由动量定理知Ft=m v,m== kg=1.6×103 kg,B正确。
2.(2018·全国卷Ⅱ)高空坠物极易对行人造成伤害。若一个50 g的鸡蛋从一居
民楼的25层坠下,与地面的撞击时间约为2 ms,则该鸡蛋对地面产生的冲击力约
为( )
A.10 N B.102 N
C.103 N D.104 N
答案 C
解析 设鸡蛋落地瞬间的速度为v,每层楼的高度大约是3 m,由动能定理可
知:mgh=m
v
2,解得:v== m/s=10 m/s。落地时受到自身的重力和地面的支持力,
规定向上为正方向,由动量定理可知:(N-mg)t=0-(-m
v
),解得:N≈1×103 N,
根据牛顿第三定律可知鸡蛋对地面产生的冲击力约为103 N,故C正确。
3. (2017·全国卷Ⅲ)(多选)一质量为2 kg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.t=1 s时物块的速率为1 m/s
B.t=2 s时物块的动量大小为4 kg·m/s
C.t=3 s时物块的动量大小为5 kg·m/s
D.t=4 s时物块的速度为零
答案 AB
解析 前2 s内物块做初速度为零的匀加速直线运动,加速度 a == m/s2=1
1
m/s2,t=1 s时物块的速率v1 =a
1
t
1
=1 m/s,A正确;t=2 s时物块的速率v2 =a
1
t
2
=
2 m/s,动量大小为p
2
=m
v2
=4 kg·m/s,B正确;物块在2~4 s内做匀减速直线运动,
加速度的大小a
2
==0.5 m/s2,t=3 s时物块的速率v3 =v2 -a
2
t
3
=(2-0.5×1) m/s
=1.5 m/s,动量大小p 3 =m v3 =3 kg·m/s,C错误;t=4 s时物块的速度v4 =v2 -a 2 t 4
=(2-0.5×2) m/s=1 m/s,D错误。
4.(2021·八省联考河北卷)(多选)游乐场滑索项目的简化模型如图所示,索道
AB段光滑,A点比B点高1.25 m,与AB段平滑连接的BC段粗糙,长4 m。质量为
50 kg的滑块从A点由静止下滑,到B点进入水平减速区,在C点与缓冲墙发生碰
撞,反弹后在距墙1 m的D点停下。设滑块与BC段的动摩擦因数为0.2,规定向右
为正方向。g取10 m/s2。下列说法正确的是( )
A.缓冲墙对滑块的冲量为-50 N·s
B.缓冲墙对滑块的冲量为-250 N·s
C.缓冲墙对滑块做的功为-125 J
D.缓冲墙对滑块做的功为-250 J
答案 BC
解析 规定水平向右为正方向,设滑块下落到B点时的速度大小为vB ,滑块从A到B,由动能定理可知mgh=m v-0,代入数据解得vB =5 m/s;由B到C的过
程中,滑块加速度大小为a==2 m/s2,设滑块与缓冲墙碰撞前瞬间速度大小为
vC ,由B到C位移大小为x BC ,则由匀变速直线运动速度与位移的关系可得v-v=
-2ax
BC
,解得vC =3 m/s;设滑块与缓冲墙碰撞后的速度大小为vC ′,由C到D的
过程中,滑块加速度大小仍为 a,由C到D位移大小为x ,则由C到D有0-
CD
vC ′2=-2ax CD ,解得vC ′=2 m/s;由动量定理可知缓冲墙对滑块的冲量为I=Δp
=-m
vC
′-m
vC
=-250 N·s,由动能定理可知缓冲墙对滑块做的功为 W=
m
vC
′2-m v=-125 J。综上分析可知B、C正确,A、D错误。
5. (2020·安徽省合肥市高三第三次教学质量检测)(多选)2019年10月,直20武
装直升机在第五届中国天津国际直升机博览会亮相。如图所示,直20的旋翼桨盘
面积(桨叶旋转形成的圆面面积)为S,空气密度为ρ,直升机质量为m,重力加速度
为g。当直升机悬停在空中时,空气浮力不计,风力的影响也不计,下列说法正确
的是( )
A.直升机悬停时受到的升力大小为mg
B.被螺旋桨推动的空气速度大小为
C.1秒内被螺旋桨推动的空气质量为
D.1秒内发动机做的功为
答案 AC
解析 根据平衡条件可得直升机悬停时受到的升力大小为 F=mg,故A正确;
Δt时间内被螺旋桨加速的空气质量为Δm′=ρS
v
Δt,设螺旋桨对空气的作用力大
小为F′,对质量为Δm′的空气,由动量定理有,F′Δt=Δm′ v-0,根据牛顿第
三定律,F′=F,联立解得v=,故B错误;1秒内被螺旋桨推动的空气质量为M
=ρS v=ρS=,故C正确;由动能定理可得1秒内发动机所做的功为W=M
v
2=,故D错误。
6.(2018·江苏高考) 如图所示,悬挂于竖直弹簧下端的小球质量为m,运动速
度的大小为v,方向向下。经过时间t,小球的速度大小为v,方向变为向上。忽略空
气阻力,重力加速度为g,求该运动过程中,小球所受弹簧弹力冲量的大小。
答案 2m v+mgt
解析 取向上为正方向,由动量定理m v-(-m v )=I
且小球所受总的冲量I=I -mgt,
弹
解得小球所受弹簧弹力的冲量I
弹
=2m v+mgt。
7.(2018·北京高考) 2022年将在我国举办第二十四届冬奥会,跳台滑雪是其中
最具观赏性的项目之一。某滑道示意图如图,长直助滑道AB与弯曲滑道BC平滑
衔接,滑道BC高h=10 m,C是半径R=20 m圆弧的最低点,质量m=60 kg的运
动员从A处由静止开始匀加速下滑,加速度a=4.5 m/s2,到达B点时速度vB =30
m/s。取重力加速度g=10 m/s2。
(1)求长直助滑道AB的长度L;
(2)求运动员在AB段所受合外力的冲量的I大小;
(3)若不计BC段的阻力,画出运动员经过C点时的受力图,并求其所受支持力
F 的大小。
N
答案 (1)100 m (2)1800 N·s
(3)受力图见解析 3900 N
解析 (1)已知AB段的初末速度,则利用运动学公式可以求解AB的长度,即
v-v=2aL,可解得L== m=100 m。
(2)根据动量定理可知合外力的冲量等于动量的变化量,
所以I=m
vB
-m
v0
=(60×30-0) N·s=1800 N·s。
(3)运动员经过C点时的受力如图所示。
由牛顿第二定律可得
F -mg=m,①
N
从B运动到C由动能定理可知
mgh=m v-m v,②
由①②式并代入数据解得F =3900 N。
N
时间:40分钟 满分:100分
一、选择题(本题共10小题,每小题7分,共70分。其中1~8题为单选,9~10
题为多选)
1.(2020·山东省九校高三上学期 12月月考)物理学科核心素养第一要素是
“物理观念”,下列“物理观念”中正确的是( )
A.做曲线运动的物体,动量的变化率一定改变
B.合力对物体做功为零,则合力的冲量也一定为零
C.做匀变速运动的物体,任意时间内的动量变化量的方向是相同的
D.做圆周运动的物体,经过一个周期,合力的冲量一定为零
答案 C
解析 根据动量定理知,动量的变化率等于力,则做匀变速曲线运动的物体,
动量的变化率恒定,A错误;合力对物体做功为零,则合力可能不为零,例如合力可能作用了一段时间,物体速度大小相等,但方向不同,故合力的冲量不一定为零,
B错误;做匀变速运动的物体所受的合力恒定,动量变化量的方向与合力同向,保
持不变,C正确;做变速圆周运动的物体,经过一个周期,动量的变化量不为零,由
动量定理知合力的冲量不为零,D错误。
2.(2020·北京市丰台区高三下二模)将一物体以某一初速度沿竖直方向向上抛
出。p表示物体的动量,表示物体的动量变化率,取竖直向下为正方向,忽略空气
阻力。则下图中正确的是( )
答案 C
解析 取竖直向下为正方向,动量p=m v=m(-v0 +gt)=-m v0 +mgt,m v0 、
mg是定值,故动量和时间的关系图像应为与纵轴的截距为负、斜率为正的直线,
故A、B错误;动量的变化量Δp=mgΔt,解得=mg,mg是定值,故C正确,D错误。
3. (2020·黑龙江省实验中学高三下学期开学考试)某物体的v t图像如图所示,
下列说法正确的是( )
A.0~t 和t ~t 时间内,合力做功和冲量都相同
1 2 3
B.t ~t 和t ~t 时间内,合力做功和冲量都相同
1 2 3 4
C.0~t 和t ~t 时间内,合力做功和冲量都相同
2 2 4
D.0~t 和t ~t 时间内,合力做功和冲量都相同
1 3 4
答案 C
解析 0~t 1 时间内物体动能的变化量为m v,动量的变化量为m v0 ;t 2 ~t 3 时间
内物体动能的变化量为m v,动量的变化量为-m v0 ,根据动能定理可知这两段时
间内合力做的功相等;根据动量定理得知:合力的冲量不同,故A错误。t ~t 时间
1 2内动能的变化量为0-m v=-m v,动量的变化量为0-m v0 =-m v0 ,t 3 ~t 4 时间内
动能的变化量为0-m v0 =-m v,动量的变化量为0-(-m v0 )=m v0 ,则知动能变
化量相同,而动量变化量不同,所以合力做的功相等,合力的冲量不同,故B错误。
0~t 和t ~t 时间内动能变化量及动量变化量均为0,根据两个定理得知合力做的
2 2 4
功和冲量都相同,故C正确。由以上分析得知:0~t 和t ~t 时间内动能的变化量
1 3 4
不同,动量变化量相同,故合力做的功不同,合力的冲量相同,故D错误。
4.(2020·山东省烟台市高三下高考适应性练习一)如图甲所示,在粗糙的水平
地面上静止放置一质量为100 kg的木箱。t=0时刻,某同学对其施加水平推力F
的作用。已知水平推力F随时间t的变化关系图像如图乙所示,木箱与水平地面之
间的动摩擦因数μ=0.2。已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度 g=10
m/s2。则t=3 s时木箱的速度大小为( )
A.2 m/s B.2.5 m/s
C.6 m/s D.8 m/s
答案 B
解析 木箱受到的最大静摩擦力f=μmg=200 N,结合图乙可知,从0.5 s后木
箱才开始运动,0.5~3 s对木箱由动量定理可得I
F
-μmgt=m v-0,由图乙可得,这
段时间内推力F的冲量为I
F
= N·s=750 N·s,联立解得v=2.5 m/s,故B正确。
5. (2020·浙江省杭州市第二中学高三上学期选考模拟)水平面上有质量相等的
a、b两个物体,水平推力F 、F 分别作用在a、b上,一段时间后撤去推力,物体继
1 2
续运动一段距离后停下,两物体的v t图像如图所示,图中AB∥CD。则整个过程中(
)A.F 的冲量等于F 的冲量
1 2
B.F 的冲量大于F 的冲量
1 2
C.摩擦力对a物体的冲量等于摩擦力对b物体的冲量
D.合力对a物体的冲量等于合力对b物体的冲量
答案 D
解析 题图中AB与CD平行,说明推力撤去后两物体的加速度相同,而撤去
推力后物体所受的合力等于摩擦力,根据牛顿第二定律可知,两物体受到的摩擦
力大小相等,但a从开始运动到停下的总时间小于b从开始运动到停下的总时间,
即t <t ,根据I=ft可知,摩擦力对a物体的冲量小于摩擦力对b物体的冲量,
OB OD
故C错误;根据动量定理,对整个过程研究得,F t -ft =0,F t -ft =0,而t <
1 1 OB 2 2 OD OB
t ,则F t <F t ,即F 的冲量小于F 的冲量,故A、B错误;根据动量定理可知,合
OD 1 1 2 2 1 2
力的冲量等于物体动量的变化量,对整个过程,a、b两个物体动量的变化量都为零
故D正确。
6. (2020·河南省十所名校高三阶段性测试四)如图所示为某场足球比赛中运动
员罚点球时的情景,运动员将静止在草坪上的足球以35 m/s的速度踢出,守门员
准确地判断来球方向,并将以25 m/s的速度飞来的足球以10 m/s的速度沿原路挡
出。已知守门员的双手与足球的作用时间约为0.1 s,受到足球的平均作用力大小
约为150 N,不考虑运动员和守门员触球瞬间足球重力的作用,则罚点球时运动员
的脚对足球作用力的冲量大小约为( )
A.12 N·s B.13.5 N·s
C.15 N·s D.16.6 N·s
答案 C
解析 设足球的质量为m,足球与守门员的双手接触过程中,根据动量定理有
-Ft=mΔ v,解得:m=-=- kg= kg;根据动量定理,可得罚点球时运动员的脚对足球作用力的冲量大小为:I=m v=×35 N·s=15 N·s,故C正确,A、B、D错误。
7. (2021·八省联考广东卷)如图所示,学生练习用头颠球。某一次足球由静止自
由下落80 cm,被重新顶起,离开头部后竖直上升的最大高度仍为80 cm。已知足
球与头部的作用时间为0.1 s,足球的质量为0.4 kg,重力加速度g取10 m/s2,不计
空气阻力,下列说法正确的是( )
A.头部对足球的平均作用力为足球重力的10倍
B.足球下落到与头部刚接触时动量大小为3.2 kg·m/s
C.足球与头部作用过程中动量变化量大小为
3.2 kg·m/s
D.足球从最高点下落至重新回到最高点的过程中重力的冲量大小为3.2 N·s
答案 C
解析 设足球自由下落h=80 cm时的速度为v1 ,时间为t
1
,由v=2gh,有v1 =
=4 m/s,由h=gt,有t = =0.4 s,足球反弹后做竖直上抛运动,而上升的最大高度
1
也为80 cm,根据运动的对称性可知上抛运动的初速度大小v2 =v1 =4 m/s,上升的
时间t =t =0.4 s;对足球与头部作用的过程,取竖直向上为正方向,该过程中足球
2 1
动量变化量Δp=m
v2
-(-m
v1
)=3.2 kg·m/s,由动量定理有(-mg)·Δt=Δp,其中Δt
=0.1 s,解得=36 N,即头部对足球的平均作用力大小为36 N,而足球的重力大小
为4 N,则头部对足球的平均作用力是足球重力的9倍,故A错误,C正确。足球下
落到刚接触头部时的动量大小为 p 1 =m v1 =1.6 kg·m/s,故B错误;足球运动的全
过程,所受重力的冲量大小为I =mg(t +Δt+t )=3.6 N·s,故D错误。
G 1 2
8. 如图所示,竖直平面内有一半圆槽,A、C等高,B为圆槽最低点,小球从A点
正上方O点静止释放,从A点切入圆槽,刚好能运动至C点。空气阻力忽略不计。
设球在AB段和BC段运动过程中,运动时间分别为t 、t ,合力的冲量大小为I 、I ,
1 2 1 2
则( )A.t >t B.t =t
1 2 1 2
C.I >I D.I =I
1 2 1 2
答案 C
解析 由vC =0可知在小球从A点到C点的运动过程中,有阻力做功,所以在
同一高度处,球在AB弧上的速率大于在BC弧上的速率,所以球在AB段平均速
率大于BC段平均速率,两段路程相等,所以t |Δp
2
|,
则I >I ,故C正确,D错误。
1 2
9. (2020·吉林省吉林市高三二调)几个水球可以挡住一颗子弹?《国家地理频
道》的实验结果是:四个水球足够!完全相同的水球紧挨在一起水平排列,子弹在
水球中沿水平方向做匀变速直线运动,恰好能穿出第 4个水球,则下列判断正确
的是( )
A.子弹在每个水球中的速度变化相同
B.子弹在每个水球中运动的时间不同
C.每个水球对子弹的冲量不同
D.子弹在每个水球中的动能变化相同
答案 BCD
解析 设水球的直径为d,子弹的运动过程为匀减速直线运动,直到末速度为
零,子弹运动的逆过程为初速度为零的匀加速直线运动。因为通过最后1个、最后2个、后3个、全部4个水球的位移分别为d、2d、3d和4d,根据x=at2知,所用时间
之比为1∶∶∶2,所以子弹在每个水球中运动的时间不同;子弹在水球中沿水平方
向做匀变速直线运动,所以加速度相同,子弹在每个水球中运动的时间不同,由
Δ v=at可知,子弹在每个水球中速度的变化量不同,故A错误,B正确。根据冲量
的定义:I=Ft,每个水球对子弹的作用力是相同的,但子弹在每个水球中的运动时
间不同,所以每个水球对子弹的冲量不同,故C正确。每个水球对子弹的作用力是
相同的,子弹在每个水球中运动的位移也相同,所以每个水球对子弹做的功相等,
根据动能定理,ΔE =W=-Fd,子弹在每个水球中的动能变化相同,故D正确。
k
10.(2020·贵州省铜仁市高三适应性考试一)一静止在水平地面上的物块,受到
方向不变的水平拉力F作用。0~4 s时间内,拉力F的大小和物块加速度a的大小
随时间t变化的关系分别如图甲、乙所示。若最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力
加速度g取10 m/s2。由此可求得( )
A.物块与水平地面间的最大静摩擦力的大小为2 N
B.物块的质量等于1.5 kg
C.在0~4 s时间内,合力对物块冲量的大小为6.75 N·s
D.在0~4 s时间内,摩擦力对物块的冲量大小为6 N·s
答案 BC
解析 由图乙可知,t=1 s时,物块开始运动,此时的拉力F 大小等于物块所
1
受的最大静摩擦力,由图甲可知,F =1.5 N,则f=1.5 N,故A错误;根据牛顿第二
1
定律有F-f=ma,由图乙知,当F=6 N时,a=3 m/s2,可解得m=1.5 kg,故B正
确;在at图像中,图线与时
间轴所围的面积表示物块的速度变化量,则物块在4 s时的速度为v=×3×3
m/s=4.5 m/s,由动量定理,可得在0~4 s时间内,合力对物块冲量的大小为I=
mΔ v=1.5×4.5 N·s=6.75 N·s,故C正确;由图甲可知,在0~4 s时间内,力F的冲
量为I =×4 N·s=12 N·s,则摩擦力的冲量为I=I-I =(6.75-12) N·s=-5.25
F f FN·s,故D错误。
二、非选择题(本题共2小题,共30分)
11.(12分)在水平力F=30 N的作用下,质量m=5 kg的物体由静止开始沿水
平面运动。已知物体与水平面间的动摩擦因数μ=0.2,若F作用6 s后撤去,撤去
F后物体还能向前运动多长时间才停止?(g取10 m/s2)
答案 12 s
解析 选物体为研究对象,研究整个过程,取水平力F的方向为正方向,根据
动量定理得Ft -μmg(t +t )=0,解得t =12 s。
1 1 2 2
12.(18分)一辆轿车强行超车时,与另一辆迎面驶来的轿车相撞,两车相撞后,
两车车身因相互挤压,皆缩短了0.5 m,据测算两车相撞前速度约为30 m/s。
(1)试求车祸中车内质量约60 kg的人受到的平均冲力;
(2)若此人系有安全带,安全带在车祸过程中与人体的作用时间是1 s,求这时
人体受到的平均冲力。
答案 (1)5.4×104 N (2)1.8×103 N
解析 (1)两车相撞时可认为人与车一起做匀减速运动直到停止,位移为 0.5
m。
设运动的时间为t,根据x=t,得t== s,
规定其中一辆轿车运动方向为正方向,
以这辆轿车内的人为研究对象,根据动量定理得:
-Ft=0-m
v0
解得F==5.4×104 N。
(2)若人系有安全带,则-F′t′=0-m
v0
解得F′==1.8×103 N。
