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8.6爆炸和反冲(原卷版)高考一轮复习100考点100讲_04-物理-高考总复习_一轮复习_2024年_2024年高考物理一轮复习100考点100讲_资料

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2024 年高考一轮复习100 考点100 讲
第8 章   动量守恒定律
第8.6 讲  爆炸和反冲
【知识点精讲】
1.反冲运动
(1)反冲:反冲运动是系统内物体之间的作用力和反作用力产生的效果;反冲运动
中系统不受外力或内力远大于外力,所以反冲运动遵循动量守恒定律;反冲运
动中,由于有其他形式的能转化为机械能,所以系统的总机械能增加。根据动量
守恒定律,如果一个静止的物体在内力的作用下分裂为两个部分,一部分向某个方向运动,
另一部分必然向相反的方向运动。
(2)反冲现象的应用及防止
①应用:农田、园林的喷灌装置是利用反冲使水从喷口喷出时,一边喷水一边旋转,可以自
动改变喷水的方向。
②防止:用枪射击时,由于枪身的反冲会影响射击的准确性,所以用步枪射击时要把枪身抵
在肩部,以减少反冲的影响。2·1·c·n·j·y
2.火箭
(1)火箭的原理
火箭的工作原理是反冲运动,其反冲过程动量守恒,它靠向后喷出的气流的反冲作用而获得
向前的速度。
(2)影响火箭获得速度大小的因素
①喷气速度:现代液体燃料火箭的喷气速度约为2__000
 
 ~
  4  __000 m/s。
②火箭的质量比:指火箭起飞时的质量与火箭除燃料外的箭体质量之比,决定于火箭的结构
和材料。现代火箭的质量比一般小于10。
火箭获得的最终速度
火箭发射前的总质量为M、燃料燃尽后的质量为m,火箭燃气的喷射速度为v1,如图所示,
在火箭发射过程中,由于内力远大于外力,所以动量守恒。
1
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发射前的总动量为0,设燃料燃尽后火箭的飞行速度为v,发射后的总动量为
mv-(M-m)v1(以火箭的速度方向为正方向)
由动量守恒定律,mv-(M-m)v1=0
解得 v=(-1)v1
由此可知,燃料燃尽时火箭获得的最终速度由喷气速度及质量比  决定。
【来源: o喷气速度越大,质量比越大,火箭获得的速度越大。
(3).多级火箭:能及时把空壳抛掉,使火箭的总质量减少,因而能够达到很高的速度,但
火箭的级数不是越多越好,级数越多,构造越复杂,工作的可靠性越差,目前多级火箭一般
都是三级火箭。
3.“人船”模型
模型特点
结论:m1x1=m2x2(m1、m2为相互作用的物体质量,x1、x2为其位移大小)
4.| “爆炸”模型
动量守恒
爆炸物体间的相互作用力远远大于受到的外力,所以在爆炸过程
中,系统的总动量守恒
动能增加
在爆炸过程中,有其他形式的能量(如化学能)转化为动能
位置不变
爆炸的时间极短,因而作用过程中物体产生的位移很小,可以认为
爆炸后各部分仍然从爆炸前的位置以新的动量开始运动
【方法归纳】
爆炸、反冲、人船模型都有其它形式的能量转化为动能,所以爆炸、反冲、人船模型系统的动能都增
加。若两个物体之间夹一压缩的弹簧,弹簧把两个物体弹开,类似于爆炸,可迁移相关知识解答。原子核
衰变可以等效为反冲模型。
【最新高考题精练】
1. 1. (2022 山东物理)我国多次成功使用“冷发射”技术发射长征十一号系列运载火箭。如图所示,发
射仓内的高压气体先将火箭竖直向上推出,火箭速度接近零时再点火飞向太空。从火箭开始运动到点火的
过程中(    )
2
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A. 火箭的加速度为零时,动能最大
B. 高压气体释放的能量全部转化为火箭的动能
C. 高压气体对火箭推力的冲量等于火箭动量的增加量
D. 高压气体的推力和空气阻力对火箭做功之和等于火箭动能的增加量
【参考答案】A
【命题意图】本题考查受力分析、动量定理、能量守恒定律及其相关知识点。
【名师解析】
火箭从发射仓发射出来,受竖直向下的重力、竖直向下的空气阻力和竖直向上的高压气体的推力作用,且
推力大小不断减小,刚开始向上的时候高压气体的推力大于向下的重力和空气阻力之和,故火箭向上做加
速度减小的加速运动,当向上的高压气体的推力等于向下的重力和空气阻力之和时,火箭的加速度为零,
速度最大,接着向上的高压气体的推力小于向下的重力和空气阻力之和时,火箭接着向上做加速度增大的
减速运动,直至速度为零,故当火箭的加速度为零时,速度最大,动能最大,故A 正确;根据能量守恒定
律,可知高压气体释放的能量转化为火箭的动能、火箭的重力势能和内能,故B 错误;根据动量定理,可
知合力冲量等于火箭动量的增加量,故C 错误;根据功能关系,可知高压气体的推力和空气阻力对火箭做
功之和等于火箭机械能的增加量,故D 错误。
2.(2021 年1 月浙江选考)在爆炸实验基地有一发射塔,发射塔正下方的水平地面上安装有
声音记录仪。爆炸物自发射塔竖直向上发射,上升到空中最高点时炸裂成质量之比为2:1、初
速度均沿水平方向的两个碎块。遥控器引爆瞬间开始计时,在5s 末和6s 末先后记录到从空气
中传来的碎块撞击地面的响声。已知声音在空气中的传播速度为340m/s,忽略空气阻力。下
列说法正确的是
A.两碎块的位移大小之比为1:2            
B.爆炸物的爆炸点离地面高度为80m
3
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C.爆炸后质量大的碎块的初速度为68m/s    
D.爆炸后两碎块落地点之间的水平距离为340m
3. (2017 年高考·新课标全国理综II 卷)(2017 全国II 卷·15)一静止的铀核放出一个
粒子衰变成钍核,
衰变方程为
,下列说法正确的是
A. 衰变后钍核的动能等于
粒子的动能
B. 衰变后钍核的动量大小等于
粒子的动量大小
C. 铀核的半衰期等于其放出一个
粒子所经历的时间
D. 衰变后
粒子与钍核的质量之和等于衰变前铀核的质量
4 (2008·海南物理第19 题)一置于桌面上质量为M 的玩具炮,水平发射质量为m 的炮弹.炮
可在水平方向自由移动.当炮身上未放置其它重物时,炮弹可击中水平地面上的目标A;
当炮身上固定一质量为M0的重物时,在原发射位置沿同一方向发射的炮弹可击中水平地
面上的目标B.炮口离水平地面的高度为h.如果两次发射时“火药”提供的机械能相等,
求B、A 两目标与炮弹发射点之间的水平距离之比。
【最新模拟题精练】
1.  (2023 江西上饶二模)如图所示,一辆质量
的小车A 静止在光滑的水平面上,A 上有一质量
的光滑小球B,将一左端固定于A 上的轻质弹簧压缩并锁定,此时弹簧的弹性势能
,B
与A 右壁距离为l。解除锁定,B 脱离弹簧后与A 右壁碰撞并被粘住,下列说法正确的是(  )
A. B 脱离弹簧时,A 的速度大小为
B. B 和A 右壁碰撞并被粘住的过程中,A 右壁对B 的冲量大小为
4
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C. 整个过程B 移动的距离为
D. B 碰到A 右壁前瞬间,A 与B 的动量相同
 
2.(2023 湖北荆门三校5 月联考)如图甲所示,一小车静止在光滑水平地面上,上表面PQ 是以O 为圆
心、半径为R 的四分之一光滑圆弧轨道,左端P 与平台等高且平滑对接(不粘连)。一小球以某一水平速
度冲上小车。测得在水平方向上小球与小车的速度大小分别为
,作出
图像,如图乙所示。已知
P 点距地面高
,重力加速度为g,则(  )
A.小车质量是小球质量的2 倍
B.小球上升到最高点时的速度为
C.小球上升的最大高度为
D.小球落地时与小车左端P 点的水平距离为
。
3. (2023 湖北四市七校联盟期中联考) 如图所示,质量为3m、半径为R 的光滑圆弧形槽静止在光滑水平
面上,质量为m 的小钢球从槽的顶端A 处静止释放,不计一切阻力,重力加速度为g,在此后的过程中,
下列说法正确的是(   )
5
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A. 小钢球和圆弧形槽组成的系统动量不守恒
B. 小钢球运动到圆弧槽B 处时速度为
C. 小钢球运动到圆弧槽B 处时,此圆弧槽的对地位移大小可能为
R
D. 小钢球运动到圆弧槽B 处时,此小钢球的对地位移大小可能为
R
4. . (2023 湖南名校5 月质检) 气球质量为
,载有质量为
的人,静止在空中距地面
的地方,
气球下悬一根质量可忽略不计的绳子,此人想从气球上沿绳慢慢下滑至安全到达地面,则这根绳长至少为
(  )
A. 
B. 
C. 
D. 
5. (2023 湖北孝感重点高中期中联考)如图,质量为m 的人站在质量为M 的车的一端,m>M,车相对于
地面静止。在人由一端走到另一端的过程中,人重心高度不变,空气阻力、车与地面间的摩擦力均可以忽
略不计(  )
A. 人对车的冲量大小大于车对人的冲量大小
B. 人发生的位移大小大于车发生的位移大小
C. 人运动越快,人和车的总动量越大
D. 不管人运动多快,车和人的总动量不变
6. (2023 湖北六校期中联考)生命在于运动,体育无处不在,运动无限精彩。如图所示,质量为450kg 的
小船静止在平静的水面上,质量为50kg 的人在甲板上立定跳远的成绩为2m,不计空气和水的阻力,下列
说法正确的是(  )
A. 人在甲板上向右散步时,船也将向右运动
6
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B. 人在立定跳远的过程中船相对地面保持静止
C. 人在立定跳远的过程中船相对地面后退了0.4m
D. 人相对地面的成绩为1.8m
7. (2023 湖南名校联盟期中)如图,质量和半径都相同的四分之一光滑圆弧体
静止在光滑的水平
面上,圆弧面的最低点和水平面相切,圆弧的半径为
。圆弧体
锁定,圆弧体
可以自由滑动,一个小
球从圆弧体
的最高点由静止释放,在圆弧体
中上升的最大高度
。已知重力加速度大小为
,则
()
A.小球在圆弧体
最高点滑下到分离过程中,小球与圆弧体
组成的系统动量守恒
B.小球与圆弧体的质量之比为1:2
C.小球在圆弧体
最高点滑下到分离过程中,圆弧体
后退的距离为
D.若圆弧体
没有锁定,则圆弧体
最终获得的速度大小为
8.(2023 洛阳名校联考)将静置在地面上、质量为M(含燃料)的火箭模型点火升空,在极短时间内以相对
地面的速度v0竖直向下喷出质量为m 的炽热气体。忽略喷气过程重力和空气阻力的影响,则喷气结束时火
箭模型获得的速度大小是(  )
A.v0  
B.v0
C.v0  
D.v0
9. 质量M=3kg 的滑块套在水平固定着的轨道上并可在轨道上无摩擦滑动。质量为m=2kg 的小球(视为质
点)通过长L=0.75m 的轻杆与滑块上的光滑轴O 连接,开始时滑块静止,轻杆处于水平状态。现给小球一
个v0=3m/s 的竖直向下的初速度,取g=10m/s2。则
7
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A.小球m 从初始位置到第一次到达最低点的过程中,滑块M 在水平轨道上向右移动了0.3m
B.小球m 从初始位置到第一次到达最低点的过程中,滑块M 在水平轨道上向右移动了0.3m
C.小球m 相对于初始位置可以上升的最大高度为0.27m
D.小球m 从初始位置到第一次到达最大高度的过程中,滑块M 在水平轨道上向右移动了0.0.54m
10. (2023 鄂东南省级示范性高中教育改革联盟5 月模拟)用火箭发射人造地球卫星,假设最后一节火箭的
燃料用完后,火箭壳体和卫星一起以
的速度绕地球做匀速圆周运动。已知卫星的质量为
500kg,最后一节火箭壳体的质量为100kg。某时刻火箭壳体与卫星分离,分离时卫星与火箭壳体沿轨道切
线方向的相对速度为
。试求:(计算结果保留两位有效数字)
(1)分离后卫星的速度增加到多少?
(2)分离过程中卫星对火箭壳体所做的功是多少?
11. (2023 广州二模)如图。玩具“火箭”由上下A、B 两部分和一个劲度系数较大
轻弹簧构成,A 的
质量为0.2kg,B 的质量为0.4kg,弹簧夹在中间,与两者不固连。开始时让A、B 压紧弹簧并锁定为一个
整体,为使A 上升得更高,让“火箭”在距地面0.8m 高处自由释放,“火箭”着地瞬间以原速率反弹,
同时解除锁定,当弹簧恢复原长时,B 恰好停在地面上,不计空气阻力和“火箭”的体积以及弹簧解锁恢
复原长的时间,重力加速度取10m/s2。求
(1)“火箭”着地时
速度大小;
(2)A 上升的最大高度;
(3)弹簧被锁定时的弹性势能。
8
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12. (2023 北京昌平二模) 如图所示,一枚炮弹发射的初速度为
,发射角为
。它飞行到最高点时炸
裂成质量均为m 的A、B 两部分,A 部分炸裂后竖直下落,B 部分继续向前飞行。重力加速度为g,不计空
气阻力,不计炸裂过程中炮弹质量的变化。求:
(1)炸裂后瞬间B 部分速度的大小和方向;
(2)炸裂前后,A、B 系统机械能的变化量
(3)A、B 两部分落地点之间的水平距离
。
13. (2023 辽宁教研联盟二模)如图,一长度L=8m、质量M=0.2kg 的木板紧靠墙壁放置在光滑水平地面
上,在距木板左端为kL(0<k<1)处放置着A、B 两个小木块(均可视为质点),质量均为m=0.2kg。某时
刻,木块A、B 在强大内力作用下突然分开,分开瞬间内力消失,此时木块A 的速度为
=4m/s,方向水
平向左。木块B 与墙壁碰撞过程中不损失机械能,木块A、B 与木板间的动摩擦因数分别为μA=0.2 和
μB=0.3。
(1)求木块A、B 分离瞬间,木块B 速度的大小
;
(2)若
,求木块A 离开木板时,木块B 速度的大小
;
(3)若μA=0,求摩擦力对木块B 所做的功。
9
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14. (2023 天津南开二模)如图所示,固定平台右端静止着两个小滑块A、B,
,
,两滑块间夹有少量炸药,平台右侧有一带挡板的小车静止在光滑的水平地面上,小车质量
,
车面与平台的台面等高,车面左侧粗糙部分长度
,右侧拴接一轻质弹簧,弹簧自然长度所在范围
内车面光滑。点燃炸药后滑块A 滑到距平台右端
的C 点停下,滑块A 与平台间的动摩擦因数
,滑块B 冲上小车并最终与小车共速运动,滑块B 与小车粗糙部分的动摩擦因数
。两滑
块都可以视为质点,炸药的质量忽略不计,爆炸的时间极短,且爆炸后两个物块的速度方向在同一水平直
线上,重力加速度
。求:
(1)滑块B 刚滑上小车时速度
的大小;
(2)最终滑块B 与小车共速时速度v 的大小和方向;
(3)最终滑块B 与小车共速时距小车左端的距离。
15. (2023 山东青岛二中下学期期中)如图(a)所示,质量为
的物块A 与质量为
的长木板B 并排放置在粗糙的水平面上,二者之间夹有少许塑胶炸药,长木板B 的右端放置
有可视为质点的小物块C.现引爆塑胶炸药,爆炸后物块A 可在水平面上向左滑行
,小物块C 的
10
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速度随时间变化图像如图(b)所示。已知物块A 和长木板B 与水平面间的动摩擦因数均为
,物块
C 未从长木板B 上掉落,重力加速度g 取
,求:
(1)炸药爆炸后瞬间长木板B 的速度大小;
(2)小物块C 的质量
;
(3)小物块C 静止时距长木板B 右端的距离d。
16.(20 分)(2022 广东模拟)如图所示,光滑圆弧轨道AB 固定在水平面上与水平面平滑连接,在圆弧轨道最低点
A 静止放置物块b、c(可看作质点),b、c 的质量分别为m、2m,b、c 间有少量火药(质量可忽略),某时刻火药
燃烧将b、c 迅速分开,分开后b 以速度v0向左冲上圆弧,经一段时间再次回到b、c 分开位置后继续向右运动,
当c 刚好停止运动时b 与之发生第一次碰撞。已知b 与c 的所有碰撞均为弹性碰撞,b 与水平面间没有摩擦,c
与水平面间的动摩擦因数为μ,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度大小为g。已知物块b 从圆弧底端
冲上圆弧到再次回到圆弧底端所用时间与b 冲上圆弧的速度大小无关,可用圆弧半径R 表示为π√
R
g
(R 为题
中未知量),求:
(1)圆弧轨道半径的大小;
(2)b 与c 发生第3 次碰撞前,b 的速度;
(3)b、c 第n 次碰撞后到第n+1 次碰撞前c 运动的位移大小(n=1,2,3,…)。
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