2020年春高中物理单元测评一动量守恒定律新人教版选修3_5
人教版选修(3-5)《动量守恒定律(一)》word同步测试1
动量动量守恒定律练习一(A组)1.关于物体的动量,下列说法正确的是()A .动量的方向一定是物体速度的方向B.物体的动量越大,它的惯性也越大C.动量大的物体,它的速度一定大D.物体的动量越大,它所受的合外力越大2.关于同一物体的动能和动量,下列说法中正确的是()A .动能不变,支量一定不变B.动能变了,动量一定变C.动量不变,动能可能变 D .动量变了,动能一定变3.质量为m的物体,沿着倾角为9、高为h的斜面,从顶端匀速下滑到底端用时间t。
则重力对物体的冲量大小为 __________ ,支持力对物体的冲量大小为________ ,摩擦力对物体的冲量大小为_____________ ,物体的动量变化大小为____________ ,重力对物体做的功为_____________ ,支持力对物体做的功为摩擦力对物体做的功为_________ 。
4.甲、乙两个物体,它们的质量之比为2: 1。
当它们的动量之比p甲:p乙= ______ ;当它们的速度相同时,它们的动量之比p甲:p乙= ____________ ,当它们的动量相同时,它们的动能之比E k甲:E k乙= ___________ 。
练习一(B组)1.________________________________________________________ 一质点的动量为2kg • m/s,动能为6J,则该质点的速度大小为 __________________ 。
2 .两个物体的动能之比是 1 : 2,动量之比是2 : 1,它们的质量之比是________ ,速度之比是_______ 。
3.质量为8g的玻璃球以3m/s的速度向左运动,碰到一个物体后弹回,以2m/s的速度沿同一直线向右运动,玻璃球的动量改变了多少?4.质量为50g的球,以6m/s水平向右的速度垂直打在墙上距地面 4.9m 高处,反弹后落在离墙脚4m远处。
求:(1)球反弹前后动量变化大小;(2)动量改变量的方向。
人教版高二物理选修3-5动量守恒定律 单元测试题(word 无答案)
2020年高二物理选修3-5动量守恒定律单元测试题一、选择题1.(多选)如图所示,A、B两物体质量之比m A∶m B=3∶2,原来静止在平板小车C上,A、B间有一根被压缩的弹簧,地面光滑,当弹簧突然释放后,则()A.若A、B与平板车上表面间的动摩擦因数相同,A、B组成的系统的动量守恒B.若A、B与平板车上表面间的动摩擦因数相同,A、B、C组成的系统的动量守恒C.若A、B所受的摩擦力大小相等,A、B组成的系统的动量守恒D.若A、B所受的摩擦力大小相等,A、B、C组成的系统的动量守恒2.将质量为1.00kg的模型火箭点火升空,50g燃烧的燃气以大小为600m/s的速度从火箭喷口在很短时间内喷出.在燃气喷出后的瞬间,火箭的动量大小为(喷出过程中重力和空气阻力可忽略)()A.30kg·m/sB.5.7×102kg·m/sC.6.0×102kg·m/sD.6.3×102kg·m/s3.(多选)两个小球A、B在光滑水平面上相向运动,已知它们的质量分别是m1=4kg,m2=2kg,A的速度v1=3m/s(设为正),B的速度v2=-3m/s,则它们发生正碰后,其速度可能分别是()A.均为1m/sB.+4m/s和-5m/sC.+2m/s和-1m/sD.-1m/s和5m/s4.现有甲、乙两滑块,质量分别为3m和m,以相同的速率v在光滑水平面上相向运动,发生了碰撞.已知碰撞后,甲滑块静止不动,那么这次碰撞是()A.弹性碰撞B.非弹性碰撞C.完全非弹性碰撞D.条件不足,无法确定5.(多选)如图甲所示,在光滑水平面上的两个小球发生正碰.小球的质量分别为m1和m2.图乙为它们碰撞前后的x-t图象.已知m1=0.1kg.由此可以判断()A.碰前m2静止,m1向右运动B.碰后m2和m1都向右运动C.m2=0.3kgD.碰撞过程中系统损失了0.4J的机械能6.(多选)在光滑的水平面上有质量相等的A、B两球,其动量分别为10kg·m/s与2kg·m/s,方向均向东,且规定该方向为正方向,A球在B球后,当A球追上B球时发生正碰,则相碰以后,A、B两球的动量可能分别为()A.6kg·m/s,6kg·m/sB.-4kg·m/s,16kg·m/sC.6kg·m/s,12kg·m/sD.3kg·m/s,9kg·m/s7.(多选)质量为M和m0的滑块用轻弹簧连接,以恒定的速度v沿光滑水平面运动,与位于正对面的质量为m的静止滑块发生碰撞,如图5所示,碰撞时间极短,在此过程中,下列情况可能发生的是()A.M、m0、m速度均发生变化,分别为v1、v2、v3,而且满足(M+m0)v=Mv1+m0v2+mv3B.m0的速度不变,M和m的速度变为v1和v2,而且满足Mv=Mv1+mv2C.m0的速度不变,M和m的速度都变为v′,且满足Mv=(M+m)v′D.M、m0、m速度均发生变化,M、m0速度都变为v1,m的速度变为v2,且满足(M+m)v0=(M+m)v1+mv2二、计算题8.两磁铁各放在两辆小车上,小车能在水平面上无摩擦地沿同一直线运动.已知甲车和磁铁的总质量为0.5kg ,乙车和磁铁的总质量为1kg ,两磁铁的N 极相对.推动一下,使两车相向运动,某时刻甲的速率为2m/s ,乙的速率为3m/s ,方向与甲相反,两车运动过程中始终未相碰.则:(1)两车最近时,乙的速度为多大?(2)甲车开始反向时,乙的速度为多大?9.如图所示,水平地面上有两个静止的小物块a 和b ,其连线与墙垂直;a 和b 相距l ,b 与墙之间也相距l ;a 的质量为m ,b 的质量为34m .两物块与地面间的动摩擦因数均相同.现使a 以初速度v 0向右滑动.此后a 与b 发生弹性碰撞,但b 没有与墙发生碰撞.重力加速度大小为g .求物块与地面间的动摩擦因数满足的条件.10.如图所示,在足够长的光滑水平面上,物体A 、B 、C 位于同一直线上,A 位于B 、C 之间.A 的质量为m ,B 、C 的质量都为M ,三者均处于静止状态.现使A 以某一速度向右运动,求m 和M 之间应满足什么条件,才能使A 只与B 、C 各发生一次碰撞.设物体间的碰撞都是弹性的.11.如图5所示,质量M =4kg 的滑板B 静止放在光滑水平面上,其右端固定一根水平轻质弹簧,弹簧的自由端C 到滑板左端的距离L =0.5m ,这段滑板与木块A (可视为质点)之间的动摩擦因数μ=0.2,而弹簧自由端C 到弹簧固定端D 所对应的滑板上表面光滑.木块A 以速度v 0=10m/s 由滑板B 左端开始沿滑板B 上表面向右运动.已知木块A 的质量m =1kg ,g 取10m/s 2.求:(1)弹簧被压缩到最短时木块A 的速度大小;(2)木块A 压缩弹簧过程中弹簧的最大弹性势能.12.长为L 、质量为M 的小船停在静水中,一个质量为m 的人立在船头,若不计水的阻力和空气阻力,当人从船头走到船尾的过程中,船和人对地面的位移各是多少?13.一质量为M的木块放在光滑的水平面上,一质量为m的子弹以初速度v0水平打进木块并留在其中,设子弹与木块之间的相互作用力为F f.则:(1)子弹、木块相对静止时的速度是多少?(2)子弹在木块内运动的时间为多长?(3)子弹、木块相互作用过程中子弹、木块发生的位移以及子弹打进木块的深度分别是多少?(4)系统损失的机械能、系统增加的内能分别是多少?(5)要使子弹不射出木块,木块至少多长?14.如图9所示,质量为2m、长为L的木块置于光滑水平面上,质量为m的子弹以初速度v0水平向右射向,试问子弹能否穿过木块?若能穿过,求出子弹穿木块,穿过木块的过程中受到木块的恒定阻力为F f=5mv0216L过木块后两者的速度;若不能穿过,求出子弹打入木块后两者的速度.15.如图所示,质量为m2=2kg和m3=3kg的物体静止放在光滑水平面上,两者之间有压缩着的轻弹簧(与m2、m3不拴接).质量为m1=1kg的物体以速度v0=9m/s向右冲来,为防止冲撞,释放弹簧将m3物体发射出去,m3与m1碰撞后粘合在一起.试求:(1)m3的速度至少为多大,才能使以后m3和m2不发生碰撞?(2)为保证m3和m2恰好不发生碰撞,弹簧的弹性势能至少为多大?光滑圆轨道C静置于光滑水16.如图7所示,光滑水平轨道右边与墙壁连接,木块A、B和半径为0.5m的14平轨道上,A、B、C质量分别为1.5kg、0.5kg、4kg.现让A以6m/s的速度水平向右运动,之后与墙壁碰撞,碰撞时间为0.3s,碰后速度大小变为4m/s.当A与B碰撞后会立即粘在一起运动,已知g=10m/s2,求:(1)A与墙壁碰撞过程中,墙壁对木块A平均作用力的大小;(2)AB第一次滑上圆轨道所能达到的最大高度h.17.如图1甲所示,质量均为m=0.5kg的相同物块P和Q(可视为质点)分别静止在水平地面上A、C两点.P 在按图乙所示随时间变化的水平力F作用下由静止开始向右运动,3s末撤去力F,此时P运动到B点,之后继续滑行并与Q发生弹性碰撞.已知B、C两点间的距离L=3.75m,P、Q与地面间的动摩擦因数均为μ=0.2,取g=10m/s2,求:(1)P到达B点时的速度大小v及其与Q碰撞前瞬间的速度大小v1;(2)Q运动的时间t.18.如图1所示,C是放在光滑的水平面上的一块木板,木板的质量为3m,在木板的上面有两块质量均为m 的小木块A和B,它们与木板间的动摩擦因数均为μ.最初木板静止,A、B两木块同时以方向水平向右的初速度v0和2v0在木板上滑动,木板足够长,A、B始终未滑离木板.求:(1)木块B从刚开始运动到与木板C速度刚好相等的过程中,木块B所发生的位移大小;(2)木块A在整个过程中的最小速度.19.如图所示,光滑水平面上有一质量M=4.0kg的平板车,车的上表面是一段长L=1.5m的粗糙水平轨道,水平轨道左侧连一半径R=0.25m的四分之一光滑圆弧轨道,圆弧轨道与水平轨道在点O′相切.现将一质量m=1.0kg的小物块(可视为质点)从平板车的右端以水平向左的初速度v0滑上平板车,小物块与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.5,小物块恰能到达圆弧轨道的最高点A.取g=10m/s2,求:(1)小物块滑上平板车的初速度v0的大小;(2)小物块与车最终相对静止时,它距点O′的距离.20.如图所示,小球A质量为m,系在细线的一端,线的另一端固定在O点,O点到光滑水平面的距离为h.物块B和C的质量分别是5m和3m,B与C用轻弹簧拴接,置于光滑的水平面上,且B物块位于O点正下方.现拉动小球使细线水平伸直,小球由静止释放,运动到最低点时与物块B发生正碰(碰撞时间极短),反弹后上升到最高点时到水平面的距离为h16.小球与物块均视为质点,不计空气阻力,重力加速度为g,求碰撞过程B物块受到的冲量大小及碰后轻弹簧获得的最大弹性势能.。
人教版高中物理选修3-5第十六章 动量守恒定律单元测试含答案
绝密★启用前人教版高中物理选修3-5第十六章动量守恒定律单元测试本试卷分第Ⅰ卷和第Ⅱ卷两部分,共100分,考试时间90分钟。
分卷I一、单选题(共10小题,每小题4.0分,共40分)1.下列关于反冲运动的说法中,正确的是()A.抛出物m1的质量要小于剩下的质量m2才能获得反冲B.若抛出质量m1大于剩下的质量m2,则m2的反冲力大于m1所受的力C.反冲运动中,牛顿第三定律适用,但牛顿第二定律不适用D.对抛出部分和剩余部分都适用于牛顿第二定律2.质量为m、半径为R的小球,放在半径为2R、质量为2m的大空心球壳内,如图所示,当小球从图示位置无初速度沿内壁滚到最低点时,大球移动的位移为()A.,方向水平向右B.,方向水平向左C.,方向水平向右D.,方向水平向左3.一个静止的质量为M的不稳定原子核,当它放射出质量为m、速度为v的粒子后,原子核剩余部分的速度为()A.-vB.-C.D.-4.静止在光滑水平面上的物体在水平力F作用下开始运动,力F随时间的变化如图所示,关于物体的运动情况,正确的描述是()A.t=2 s时刻物体速度为0B. 4 s末物体回到出发点C.在0~4 s时间内水平力F的总冲量为0D.在0~2 s时间内物体做匀减速运动,在2 s~4 s时间内物体做匀加速运动5.在光滑水平冰面上,甲、乙两人各乘一小车,甲、乙质量相等,甲手中另持一小球,开始时甲、乙均静止,某一时刻,甲向正东方向将球沿着冰面推给乙,乙接住球后又向正西方向将球推回给甲,如此推接数次后,甲又将球推出,球在冰面上向乙运动,但已经无法追上乙,此时甲的速率v 、乙的速率v乙及球的速率v三者之间的关系为()甲A.v甲=v乙≥vB.v<v甲<v乙C.v甲<v≤v乙D.v≤v乙<v甲6.如图所示,PQS是固定于竖直平面内的光滑的圆周轨道,圆心O在S的正上方.在O和P两点各有一个质量为m的小物块a和b,从同一时刻开始,a自由下落,b沿圆弧下滑.以下说法正确的是()A.a比b先到达S,它们在S点的动量不相等B.a与b同时到达S,它们在S点的动量不相等C.a比b先到达S,它们在S点的动量相等D.b比a先到达S,它们在S点的动量相等7.如图所示,质量为m的物体,在水平外力F作用下,以速度v沿水平面匀速运动,当物体运动到A点时撤去外力F,物体由A点继续向前滑行的过程中经过B点,则物体由A点到B点的过程中,下列说法正确的是()A.v越大,摩擦力对物体的冲量越大;摩擦力做功越多B.v越大,摩擦力对物体的冲量越大;摩擦力做功与v的大小无关C.v越大,摩擦力对物体的冲量越小;摩擦力做功越少D.v越大,摩擦力对物体的冲量越小;摩擦力做功与v的大小无关8.两个完全相同、质量均为m的滑块A和B,放在光滑水平面上,滑块A与轻弹簧相连,弹簧另一端固定在墙上,当滑块B以v0的初速度向滑块A运动,如图所示,碰到A后不再分开,下述说法中正确的是()A.两滑块相碰和以后一起运动过程,系统动量均守恒B.两滑块相碰和以后一起运动过程,系统机械能均守恒C.弹簧最大弹性势能为mvD.弹簧最大弹性势能为mv9.将质量为0.5 kg的小球以20 m/s的初速度竖直向上抛出,不计空气阻力,g取10 m/s2,以下判断正确的是 ()A.小球从被抛出至到达最高点受到的冲量大小为10 N·sB.小球从被抛出至落回出发点动量的变化量大小为零C.小球从被抛出至落回出发点受到的冲量大小为10 N·sD.小球从被抛出至落回出发点动量的变化量大小为10 kg·m/s10.在下列用动量定理对几种物理现象的解释中,正确的是()A.从越高的地方跳下,落地时越危险,是因为落地时受的冲量越大B.跳高时,在落地处垫海绵垫子,是为了减小冲量C.动量相同的两个物体受相同的制动力的作用,质量小的先停下来D.在码头上装橡皮轮胎,是为了减小渡船靠岸时受到的冲量二、多选题(共4小题,每小题5.0分,共20分)11.(多选)下列关于“探究碰撞中的不变量”实验叙述中正确的是()A.实验中探究不变量的对象是相互碰撞的两个物体组成的系统B.实验对象在碰撞过程中存在内部相互作用的力,但外界对实验对象的合力为零C.物体的碰撞过程,就是机械能的传递过程,可见,碰撞过程中的不变量就是机械能D.利用气垫导轨探究碰撞中的不变量,导轨必须保持水平状态12.(多选)某同学用如图所示的装置(让入射小球与被碰小球碰撞)验证动量守恒定律时,产生误差的主要原因是()A.碰撞前入射小球的速度方向,碰撞后入射小球的速度方向和碰撞后被碰小球的速度方向不是绝对沿水平方向B.小球在空气中飞行时受到空气阻力C.通过复写纸描得的各点,不是理想的点,有一定的大小,从而带来作图上的误差D.测量长度时有误差13.如图所示,质量相等的两个滑块位于光滑水平桌面上.其中弹簧两端分别与静止的滑块N和挡板P相连接,弹簧与挡板的质量均不计,滑块M以初速度v0向右运动,它与挡板P碰撞后开始压缩弹簧,最后滑块N以速度v0向右运动.在此过程中()A.M的速度等于0时,弹簧的弹性势能最大B.M与N具有相同的速度时,两滑块动能之和最小C.M的速度为时,弹簧的长度最长D.M的速度为时,弹簧的长度最短14.(多选)如图所示,在光滑的水平面上放着一个上部为半圆形光滑槽的木块,开始时木块是静止的,把一个小球放到槽边从静止开始释放,关于两个物体的运动情况,下列说法正确的是()A.当小球到达最低点时,木块有最大速率B.当小球的速率最大时,木块有最大速率C.当小球再次上升到最高点时,木块的速率为最大D.当小球再次上升到最高点时,木块的速率为零分卷II三、实验题(共1小题,每小题10.0分,共10分)15.在“探究碰撞中的不变量”的实验中,下面是某实验小组选用水平气垫导轨、光电门的测量装置来研究两个滑块碰撞过程中系统动量的变化情况.实验仪器如图所示.实验过程:(1)调节气垫导轨水平,并使光电计时器系统正常工作.(2)在滑块1上装上挡光片并测出其长度L.(3)在滑块2的碰撞端面粘上橡皮泥(或双面胶纸).(4)用天平测出滑块1和滑块2的质量m1、m2.(5)把滑块1和滑块2放在气垫导轨上,让滑块2处于静止状态(v2=0),用滑块1以初速度v1与之碰撞(这时光电计时器系统自动计算时间),撞后两者粘在一起,分别记下滑块1的挡光片碰前通过光电门的遮光时间t1和碰后通过光电门的遮光时间t2.(6)先根据v=L/t计算滑块1碰撞前的速度v1及碰后两者的共同速度v;再计算两滑块碰撞前后的质量与速度乘积,并比较两滑块碰撞前后的质量与速度乘积之和.实验数据:m1=0.324 kg,m2=0.181 kg,L=1.00×10-3m四、计算题(共3小题,每小题10.0分,共30分)16.如图所示,光滑水平地面上依次放置着质量m=0.08 kg的10块完全相同的长木板.一质量M =1.0 kg、大小可忽略的小铜块以初速度v0=6.0 m/s从长木板左侧滑上木板,当铜块滑离第一块木板时,铜块速度v1=4.0 m/s.铜块最终停在第二块木板上.(取g=10 m/s2,结果保留两位有效数字)求:(1)第一块木板最终速度和铜块的最终速度;(2)整个过程的发热量.17.光滑水平面放有如图所示的“┙”型滑板,(平面部分足够长),质量为4m,距滑板的A壁为L1距离的B处放有一质量为m、电量为+q的大小不计的小物体,小物体与板面的摩擦不计,整个装置处于场强为E的匀强电场中,初始时刻,滑板与小物体都静止,试求:(1)释放小物体,第一次与滑板A壁碰前小物体的速度v1多大?(2)若小物体与A壁碰后相对水平面的速度大小为碰前的,碰撞时间极短,则碰撞后滑板速度多大?(均指对地速度)(3)若滑板足够长,小物体从开始运动到第二次碰撞前,电场力做功为多大?18.如图所示,两块相同平板P1、P2置于光滑水平面上,质量均为m.P2的右端固定一轻质弹簧,左端A与弹簧的自由端B相距L.物体P置于P1的最右端,质量为2m且可看做质点.P1与P以共同速度v0向右运动,与静止的P2发生碰撞,碰撞时间极短,碰撞后P1与P2粘连在一起,P压缩弹簧后被弹回并停在A点(弹簧始终在弹性限度内).P与P2之间的动摩擦因数为μ.求:(1)P1、P2刚碰完时的共同速度v1和P的最终速度v2;(2)此过程中弹簧的最大压缩量x和相应的弹性势能E p.答案解析1.【答案】D【解析】反冲运动是指由于系统的一部分物体向某一方向运动,而使另一部分向相反方向运动.定义中并没有确定两部分物体之间的质量关系,故选项A错误;在反冲运动中,两部分之间的作用力是一对作用力与反作用力,由牛顿第三定律可知,它们大小相等、方向相反,故选项B 错误;在反冲运动中一部分受到的另一部分的作用力产生了该部分的加速度,使该部分的速度逐渐增大,在此过程中对每一部分牛顿第二定律都成立,故选项C错误,选项D正确.2.【答案】D【解析】设小球滑到最低点所用的时间为t,发生的水平位移大小为R-x,大球的位移大小为x,取水平向左方向为正方向.则根据水平方向平均动量守恒得:2m2-m1=0,即:m=2m,解得:x=R,方向向左,故D正确,A、B、C错误.3.【答案】B【解析】以原子核为一系统,放射过程中由动量守恒定律:(M-m)v′+mv=0,得v′=-. 4.【答案】C【解析】t=2 s时,由于物体经历了2 s的加速过程,速度一定不为零,A错误;物体在4 s内一直向正方向运动,故4 s末没有回到出发点,B错误;4 s的时间内力先为正后为负,且完全对称,故4 s内的冲量为零,C正确;由于力为变力,所以物体做变加速直线运动,D错误.5.【答案】D【解析】以甲、乙、球三者为系统,系统的动量守恒,取向西为正方向,在全过程中有:0=m甲v甲-m乙v乙-m球v且m甲=m乙故v甲>v乙,根据球最终无法追上乙得,v≤v乙,故选项D正确.6.【答案】A【解析】物体a做自由落体运动,其加速度为g;而物体b沿圆弧轨道下滑,在竖直方向的加速度在任何高度都小于g,由h=at2得t a<t b;因为动量是矢量,A、B到达S时,它们在S点的动量的方向不同,故它们动量不相等, A正确.7.【答案】D【解析】由题意可知A、B两点间距离一定,摩擦力对物体的冲量取决于摩擦力的大小和作用时间,物体从A滑到B的过程中平均速度越大,所用时间越短,摩擦力对物体的冲量越小,A、B错误;摩擦力做功取决于摩擦力的大小和物体运动的位移,由于A、B间的距离一定,摩擦力做功与物体速度无关,C错误,D正确.8.【答案】D【解析】B与A碰撞后一起运动的过程中,系统受到弹簧的弹力作用,合外力不为零,因此动量不守恒,A项错误;碰撞过程,A,B发生非弹性碰撞,有机械能损失,B项错误;碰撞过程mv0=2mv,因此碰撞后系统的机械能为×2m()2=mv,弹簧的最大弹性势能等于碰撞后系统的机械能mv,C项错误,D项正确.9.【答案】A【解析】小球从被抛出至到达最高点经历时间t==2 s,受到的冲量大小为I=mgt=10 N·s,选项A正确;小球从被抛出至落回出发点经历时间4 s,受到的冲量大小为20 N·s,动量是矢量,返回出发点时小球的速度大小仍为20 m/s,但方向与被抛出时相反,故小球的动量变化量大小为20 kg·m/s,选项B、C、D错误。
物理人教版高中选修3-5高一物理选修3-5中“第十六章 动量守恒定律”单元测试卷及答案
高一物理选修3-5中“第十六章 动量守恒定律”单元检测试卷一、选择题(本题共12小题;每小题3分,共36分,在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确。
全部选对的得3分,选对但不全的得2分,有选错或不答的得0分)1.下列说法正确的是( )A .力很大,位移也很大,这个力做的功可能为零B .一对作用力与反作用力对相互作用的系统做功之和一定为零C .静摩擦力对物体一定不做功,滑动摩擦力对物体一定做负功D .重力势能与参考面的选择有关,重力势能的变化量与参考面的选择无关2.下列说法正确的是( )A .开普勒发现了万有引力定律,卡文迪许测量了万有引力常量。
B .在万有引力定律的表达式中,当r 等于零时,两物体间的万有引力无穷大C .地球的第一宇宙速度7.9Km/s,第一宇宙速度是人造地球卫星的最小发射速度,最大环绕速度D .地球上物体随地球自转的向心加速度都指向地心,且赤道上物体的向心加速度比两极处大3.地球的半径为R ,地面的重力加速度为g ,一颗离地面高度为R 的人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,则 ( )①卫星加速度的大小为4/g ②卫星运转的角速度为R g 2/③卫星运转的线速度为24gR ④卫星运转的周期为42R g πA . ①③B .②③C .①④D .②④ 4. 质量为4kg 的物体,以v 0=10m/s 的初速滑到水平面上,物体与水平面间动摩擦因数μ = 0.2,取g=10m/s 2,以初速度方向为正方向,则10s 钟内,物体受到的合外力冲量为:( ) A. -40N ﹒s; B. -80N ﹒s; C. 40N ﹒s D. 80N ﹒S 5. 关于系统动量守恒的条件,下列说法正确的是( ) A. 只要系统内存在摩擦力,系统动量就不可能守恒 B. 只要系统中有物体具有加速度,系统动量就不守恒 C. 只要系统中有物体受外力作用,系统动量就不守恒D. 系统中所有物体的加速度为零时,系统的总动量一定守恒6.如图所示,质量为m 的小球固定在杆的一端,在竖直面内绕杆的另一端作圆周运动。
高二物理(人教版)选修3-5第十六章动量守恒定律单元检测含答案解析
【最新】度高二物理(人教版)选修3-5第十六章动量守恒定律单元检测学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、单选题1.在一根足够长的水平杆上穿着4个质量相同的珠子,珠子可以在水平杆上无摩擦地.初始时若各个珠子可以有任意的速度大小和方向,则它们之间最多可以碰撞(运动)次.A.3 B.5 C.6 D.82.使用无人机植树时,为保证树种的成活率,将种子连同营养物质包进一个很小的荚里.播种时,在离地面10 m高处、以15 m/s的速度水平匀速飞行的无人机中,播种器利用空气压力把荚以5 m/s的速度(相对播种器)竖直向下射出,荚进入地面下10 cm 深处完成一次播种.已知荚的总质量为20 g,不考虑荚所受大气阻力及进入土壤后重力的作用,取g=10 m/s2,则()A.射出荚的过程中,播种器对荚做的功为2.5 JB sC.土壤对荚冲量的大小为kg·m/sD.荚在土壤内受到平均阻力的大小为N3.在撑杆跳高场地落地点都铺有厚厚的垫子,这样做的目的是减少运动员受伤,理由是()A.减小冲量,起到安全作用B.减小动量变化量,起到安全作用C.垫子的反弹作用使人安全D.延长接触时间,从而减小冲力,起到安全作用4.蹦床是一项运动员利用从蹦床反弹中表现杂技技巧的竞技运动,一质量为50kg的运动员从1.8m高出自由下落到蹦床上,若从运动员接触蹦床到运动员陷至最低点经历了0.2s,则这段时间内蹦床对运动员的冲量大小为(取g=10m/s2,不计空气阻力)()A.400N•s B.300N•s C.200N•s D.100N•s5.如图所示,在光滑的水平面上放有一物体M,物体上有一光滑的半圆弧轨道,轨道半径为R,最低点为C,两端A、B等高,现让小滑块m从A点静止下滑,在此后的过程中,则()A .M 和m 组成的系统机械能守恒,动量守恒B .M 和m 组成的系统机械能守恒,动量不守恒C .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D .m 从A 到B 的过程中,M 运动的位移为mR M m+ 6.甲、乙两球在光滑水平轨道上同向运动,已知它们的动量分别是P 甲=5kg·m/s ,P 乙=7kg·m/s ,甲追上乙并发生碰撞,碰后乙球的动量变为P 乙'=10kg·m/s ,则两球质量m 甲与m 乙的关系可能是( )A .m 甲=m 乙B .m 乙=2m 甲C .m 乙=4m 甲D .m 乙=6m 甲7.如图所示,在光滑的水平面上有两物体A 、B ,它们的质量均为m .在物体B 上固定一个轻弹簧处于静止状态.物体A 以速度v 0沿水平方向向右运动,通过弹簧与物体B 发生作用.下列说法正确的是A .当弹簧获得的弹性势能最大时,物体A 的速度为零B .当弹簧获得的弹性势能最大时,物体B 的速度为零C .在弹簧的弹性势能逐渐增大的过程中,弹簧对物体B 所做的功为2012mv D .在弹簧的弹性势能逐渐增大的过程中,弹簧对物体A 和物体B 的冲量大小相等,方向相反8.向空中发射一物体,不计空气阻力,当此物体的速度恰好沿水平方向时,物体炸裂成a 、b 两块,若质量大的a 块速度仍沿原方向则( )A .b 的速度一定和原来反向.B .从炸裂到落地的过程中,a 、b 两块经历的时间一定相同.C .在炸裂过程中,a 、b 受到爆炸力的冲量一定相同D .在爆炸过程中,由动量守恒定律可知,a 、b 的动量大小相等.9.如图所示,两滑块A 、B 在光滑水平面上沿同一直线相向运动,滑块A 的质量为m ,速度大小为2v0,方向向右,滑块B的质量为2m,速度大小为v0,方向向左,两滑块发生弹性碰撞后的运动状态是()A.A和B都向左运动B.A和B都向右运动C.A静止,B向右运动D.A向左运动,B向右运动二、填空题10.甲、乙两个溜冰者质量分别为48kg和50kg,甲手里拿着质量为2kg的球,两人均以2m/s的速率,在光滑的冰面上沿同一直线相向滑行,甲将球传给乙,乙再将球传给甲,这样抛接几次后,球又回到甲的手里,乙的速度为零,则甲的速度的大小为.(填选项前的编号)A.0 B.2m/s C.4m/s D.无法确定三、多选题11.在光滑水平面上A、B两小车中间有一弹簧(不连接),如图所示,用手抓住小车并将弹簧压缩后使小车处于静止状态,将两小车及弹簧看作一个系统,下列说法中正确的是()A.两手同时放开后,系统总动量始终为零B.先放开左手,再放开右手后,动量不守恒C.先放开左手,后放开右手,总动量向左D.无论何时放手,两手放开后,在弹簧恢复原长的过程中,系统总动量都保持不变,但系统的总动量不一定为零12.如图所示,小车A静止与光滑水平面上,A上有一圆弧PQ,圆弧位于同一竖直平面内,小球B由静止起沿圆弧下滑,这一过程中()A.若圆弧光滑,则系统的动量守恒,机械能守恒B.若圆弧光滑,则系统的动量不守恒,机械能守恒C.若圆弧不光滑,则系统水平方向的动量守恒,但机械能不守恒D.若圆弧不光滑,则系统水平方向的动量不守恒,机械能不守恒13.甲、乙两球在光滑水平轨道上沿同一方向运动,已知它们的动量分别是P甲=5kg•m/s,P乙=7kg•m/s,甲追上乙并发生碰撞,碰后乙球的动量变为P′乙=10kg•m/s,则两球质量m 甲与m乙的关系可能是()A.m乙=32m甲B.m乙=3m甲C.m乙=4m甲D.m乙=5m甲14.如图所示,小球位于光滑的曲面体顶端,曲面体位于光滑的水平地面上,从地面上看,在小球沿曲面下滑的过程中,则下列说法正确的是()A.小球与曲面体组成的系统动量守恒,机械能守恒B.曲面体对小球的作用力垂直于接触面且对小球做负功C.球和曲面体对地的水平位移与二者的质量成反比D.球沿曲面体下滑过程中,球和曲面体所受合外力的冲量始终等大反向15.如图所示,轻弹簧的一端固定在竖直墙上,一质量为2m的光滑弧形槽静止放在足够长的光滑水平面上,弧形槽底端与水平面相切,一质量为m的小物块从槽上高h处开始下滑,重力加速度为g,下列说法正确的是A.物体第一次滑到槽底端时,槽的动能为3mghB.物体第一次滑到槽底端时,槽的动能为6mghC.在压缩弹簧的过程中,物块和弹簧组成的系统动量守恒D.物块第一次被弹簧反弹后能追上槽,但不能回到槽上高h处四、实验题16.某同学利用打点计时器和气垫导轨做验证动量守恒定律的实验.气垫导轨装置如图(a)所示,所用的气垫导轨装置由导轨、滑块、弹射架等组成.(1)下面是实验的主要步骤:①安装好气垫导轨,调节气垫导轨的调节旋钮,使导轨水平;②向气垫导轨通入压缩空气;③把打点计时器固定在紧靠气垫导轨左端弹射架的外侧,将纸带穿过打点计时器与弹射架并固定在滑块1的左端,滑块拖着纸带移动时,纸带始终在水平方向;④使滑块1挤压导轨左端弹射架上的橡皮绳;把滑块2放在气垫导轨的中间;⑤先接通打点计时器的电源,再放开滑块1,让滑块1带动纸带一起运动;在中间与滑块2相撞并粘在一起运动;⑥取下纸带,重复步骤④⑤,选出理想的纸带如图(b)所示;⑦测得滑块1的质量310 g,滑块2(包括橡皮泥)的质量205g.(2)已知打点计时器每隔0.02 s打一个点,计算可知两滑块相互作用以前系统的总动量为________ kg·m/s;两滑块相互作用以后系统的总动量为________ kg·m/s(保留三位有效数字).(3)试说明(2)中两结果不完全相等的主要原因是______________________________五、解答题17.质量为M=2kg的小平板车静止在光滑水平面上,车的一端静止着质量为m A=2kg 的物体A(可视为质点),如图所示,一颗质量为m B=20g的子弹以600m/s的水平速度射穿A后,速度变为100m/s,最后物体A仍静止在车上,若物体A与小车间的动摩擦因数μ=0.5,取g=10m/s2,求(1)平板车最后的速度是多大?(2)小车长度至少是多少.18.如图所示,在光滑的水平面上静止放一质量为2m的木板B,木板表面光滑,右端固定一轻质弹簧.质量为m的木块A以速度v0从板的左端水平向右滑上木板B,求:(1)弹簧的最大弹性势能;(2)弹被簧压缩直至最短的过程中,弹簧给木板A的冲量;(3)当木块A和B板分离时,木块A和B板的速度.19.如图所示,将质量为m1的铅球以大小为v0、仰角为θ的初速度抛入一个装有砂子的总质量为M的静止的砂车中,砂车与水平地面间的摩擦可以忽略.求:(1)球和砂车的共同速度;(2)球和砂车获得共同速度后,砂车底部出现一小孔,砂子从小孔中流出,当漏出质量为m2的砂子时砂车的速度.参考答案1.C【详解】如果珠子之间的碰撞是完全非弹性碰撞,每碰撞一次,运动的个体就减小一个,所以最多碰4次;如果是完全弹性碰撞,则每碰撞一次,珠子将交换速度,初始状态时如图所示,它们的速率关系为1234v v v v >>> ;珠子1的速度1v 传递到4需要发生3次碰撞,碰后4以速度1v 向右运动,此时4的速度最大,珠子1碰后获得速度2v 再次传到3需要发生2次碰撞,碰后珠子3以速度2v 向右运动,追不上珠子4,珠子1再次碰后获得速度3v 传到2需要发生1次碰撞,此后珠子1以4v 向右运动,珠子2以速度3v 向右运动,由于1234v v v v >>>,此后各个小球不在发生碰撞,所以最多碰撞6次,故C 正确;故选C 。
最新人教版高中物理选修3-5测试题及答案全套
最新人教版高中物理选修3-5测试题及答案全套单元测评(一)动量守恒定律(时间:90分钟满分:100分)第Ⅰ卷(选择题,共48分)一、选择题(本题有12小题,每小题4分,共48分.)1.在下列几种现象中,所选系统动量守恒的有()A.原来静止在光滑水平面上的车,从水平方向跳上一个人,人车为一系统B.运动员将铅球从肩窝开始加速推出,以运动员和铅球为一系统C.从高空自由落下的重物落在静止于地面上的车厢中,以重物和车厢为一系统D.光滑水平面上放一斜面,斜面也光滑,一个物体沿斜面滑下,以重物和斜面为一系统解析:判断动量是否守恒的方法有两种:第一种,从动量守恒的条件判定,动量守恒定律成立的条件是系统受到的合外力为零,故分析系统受到的外力是关键.第二种,从动量的定义判定.B选项叙述的系统,初动量为零,末动量不为零.C选项末动量为零而初动量不为零.D选项,在物体沿斜面下滑时,向下的动量增大等.答案:A2.一物体竖直向下匀加速运动一段距离,对于这一运动过程,下列说法正确的是()A.物体的机械能一定增加B.物体的机械能一定减少C.相同时间内,物体动量的增量一定相等D.相同时间内,物体动能的增量一定相等解析:不知力做功情况,A、B项错;由Δp=F合·t=mat知C项正确;由ΔE k=F合·x=max知,相同时间内动能增量不同,D错误.答案:C3.(多选题)如果物体在任何相等的时间内受到的冲量都相同,那么这个物体的运动()A.运动方向不可能改变B.可能是匀速圆周运动C.可能是匀变速曲线运动D.可能是匀变速直线运动解析:由题意可知,物体受到的合外力为恒力,物体不可能做匀速圆周运动,B项错误;物体的加速度不变,可能做匀变速直线运动,其运动方向可能反向,也可能做匀变速曲线运动,A项错误,C、D项正确.答案:CD4.(多选题)质量为m的物体以初速度v0开始做平抛运动,经过时间t,下降的高度为h,速率变为v,在这段时间内物体动量变化量的大小为() A.m(v-v0)B.mgtC.m v2-v20D.m gh解析:平抛运动的合外力是重力,是恒力,所以动量变化量的大小可以用合外力的冲量计算,也可以用初末动量的矢量差计算.答案:BC5.质量M=100 kg的小船静止在水面上,船头站着质量m甲=40 kg的游泳者甲,船尾站着质量m乙=60 kg的游泳者乙,船头指向左方.若甲、乙两游泳者同时在同一水平线上甲朝左、乙朝右以3 m/s的速率跃入水中,则() A.小船向左运动,速率为1 m/sB.小船向左运动,速率为0.6 m/sC.小船向右运动,速率大于1 m/sD.小船仍静止解析:选向左的方向为正方向,由动量守恒定律得m甲v-m乙v+M v′=0,船的速度为v′=(m乙-m甲)vM=(60-40)×3100m/s=0.6 m/s,船的速度向左,故选项B正确.答案:B6.如图所示,两带电的金属球在绝缘的光滑水平桌面上,沿同一直线相向运动,A带电-q,B带电+2q,下列说法正确的是()A.相碰前两球运动中动量不守恒B.相碰前两球的总动量随距离减小而增大C.两球相碰分离后的总动量不等于相碰前的总动量,因为碰前作用力为引力,碰后为斥力D.两球相碰分离后的总动量等于碰前的总动量,因为两球组成的系统合外力为零解析:两球组成的系统,碰撞前后相互作用力,无论是引力还是斥力,合外力总为零,动量守恒,故D选项对,A、B、C选项错.答案:D7.在光滑的水平面的同一直线上,自左向右地依次排列质量均为m的一系列小球,另一质量为m的小球A以水平向右的速度v运动,依次与上述小球相碰,碰后即粘合在一起,碰撞n 次后,剩余的总动能为原来的18,则n 为( ) A .5 B .6C .7D .8解析:整个过程动量守恒,则碰撞n 次后的整体速度为v =m v 0(n +1)m =v 0n +1,对应的总动能为:E k =12(n +1)m v 2=m v 202(n +1),由题可知E k =m v 202(n +1)=18×12m v 20,解得:n =7,所以C 选项正确.答案:C8.两名质量相等的滑冰人甲和乙都静止在光滑的水平冰面上.现在,其中一人向另一人抛出一个篮球,另一人接球后再抛回.如此反复进行几次后,甲和乙最后速率关系是( )A .若甲最先抛球,则一定是v 甲>v 乙B .若乙最后接球,则一定是v 甲>v 乙C .只有甲先抛球,乙最后接球,才有v 甲>v 乙D .无论怎样抛球和接球,都是v 甲>v 乙解析:将甲、乙、篮球视为系统,则满足系统动量守恒,系统动量之和为零,若乙最后接球,即(m 乙+m 篮)v 乙=m 甲v 甲,则v 甲v 乙=m 乙+m 篮m 甲,由于m 甲=m 乙,所以v 甲>v 乙.答案:B9.(多选题)如图所示,一根足够长的水平滑杆SS′上套有一质量为m的光滑金属圆环,在滑杆的正下方与其平行放置一足够长的光滑水平的绝缘轨道PP′,PP′穿过金属环的圆心.现使质量为M的条形磁铁以水平速度v0沿绝缘轨道向右运动,则()A.磁铁穿过金属环后,两者将先后停下来B.磁铁将不会穿越滑环运动C.磁铁与圆环的最终速度为M v0 M+mD.整个过程最多能产生热量Mm2(M+m)v20解析:磁铁向右运动时,金属环中产生感应电流,由楞次定律可知磁铁与金属环间存在阻碍相对运动的作用力,且整个过程中动量守恒,最终二者相对静止.M v0=(M+m)v,v=M v0M+m;ΔE损=12M v20-12(M+m)v2=Mm v202(M+m);C、D项正确,A、B项错误.答案:CD10.如图所示,在光滑的水平地面上有一辆平板车,车的两端分别站着人A 和B ,A 的质量为m A ,B 的质量为m B ,m A >m B .最初人和车都处于静止状态.现在,两人同时由静止开始相向而行,A 和B 对地面的速度大小相等,则车( )A .静止不动B .左右往返运动C .向右运动D .向左运动解析:两人与车为一系统,水平方向不受力,竖直方向合外力为零,所以系统在整个过程中动量守恒.开始总动量为零,运动时A 和B 对地面的速度大小相等,m A >m B ,所以AB 的合动量向右,要想使人车系统合动量为零,则车的动量必向左,即车向左运动.答案:D11.如图所示,质量为0.5 kg 的小球在距离车底面高20 m 处以一定的初速度向左平抛,落在以7.5 m/s 速度沿光滑水平面向右匀速行驶的敞篷小车中,车底涂有一层油泥,车与油泥的总质量为4 kg ,设小球在落到车底前瞬时速度是25 m/s ,g 取10 m/s 2,则当小球与小车相对静止时,小车的速度是( )A .5 m/sB .4 m/sC .8.5 m/sD .9.5 m/s解析:对小球落入小车前的过程,平抛的初速度设为v 0,落入车中的速度设为v ,下落的高度设为h ,由机械能守恒得:12m v 20+mgh =12m v 2,解得v 0=15 m/s ,车的速度在小球落入前为v 1=7.5 m/s ,落入后相对静止时的速度为v 2,车的质量为M ,设向左为正方向,由水平方向动量守恒得:m v 0-M v 1=(m +M )v 2,代入数据可得:v2=-5 m/s,说明小车最后以5 m/s的速度向右运动.答案:A12.如图所示,小车AB放在光滑水平面上,A端固定一个轻弹簧,B端粘有油泥,AB总质量为M,质量为m的木块C放在小车上,用细绳连接于小车的A端并使弹簧压缩,开始时AB和C都静止,当突然烧断细绳时,C被释放,C离开弹簧向B端冲去,并跟B端油泥粘在一起,忽略一切摩擦,以下说法正确的是()A.弹簧伸长过程中C向右运动,同时AB也向右运动B.C与B碰前,C与AB的速率之比为m∶MC.C与油泥粘在一起后,AB立即停止运动D.C与油泥粘在一起后,AB继续向右运动解析:依据系统动量守恒,C向右运动时,A、B向左运动,或由牛顿运动定律判断,AB受向左的弹力作用而向左运动,故A项错;又M v AB=m v C,得v C vAB ,即B项错;根据动量守恒得:0=(M+m)v′,所以v′=0,故选C.=Mm答案:C第Ⅱ卷(非选择题,共52分)二、实验题(本题有2小题,共14分.请按题目要求作答)13.(5分)某同学利用计算机模拟A、B两球碰撞来验证动量守恒,已知A、B两球质量之比为2∶3,用A作入射球,初速度为v1=1.2 m/s,让A球与静止的B球相碰,若规定以v1的方向为正,则该同学记录碰后的数据中,肯定不合理的是________.解析:根据碰撞特点:动量守恒、碰撞后机械能不增加、碰后速度特点可以判断不合理的是BC.答案:BC(5分)14.(9分)气垫导轨是常用的一种实验仪器,它是利用气泵使带孔的导轨与滑块之间形成气垫,使滑块悬浮在导轨上,滑块在导轨上的运动可视为没有摩擦.我们可以用带竖直挡板C 和D 的气垫导轨以及滑块A 和B 来探究碰撞中的不变量,实验装置如图所示(弹簧的长度忽略不计),采用的实验步骤如下:a .用天平分别测出滑块A 、B 的质量m A 、m B .b .调整气垫导轨,使导轨处于水平.c .在A 和B 间放入一个被压缩的轻弹簧,用电动卡销锁定,静止地放置在气垫导轨上.d .用刻度尺测出A 的左端至C 板的距离L 1.e .按下电钮放开卡销,同时使分别记录滑块A 、B 运动时间的计时器开始工作.当A 、B 滑块分别碰撞C 、D 挡板时停止计时,记下A 、B 分别到达C 、D 的运动时间t 1和t 2.(1)实验中还应测量的物理量是______________________________.(2)利用上述测量的实验数据,得出关系式________成立,即可得出碰撞中守恒的量是m v 的矢量和,上式中算得的A 、B 两滑块的动量大小并不完全相等,产生误差的原因是________________________.解析:(1)本实验要测量滑块B 的速度,由公式v =L t 可知,应先测出滑块B的位移和发生该位移所用的时间t ,而滑块B 到达D 端所用时间t 2已知,故只需测出B 的右端至D 板的距离L 2.(2)碰前两物体均静止,即系统总动量为零.则由动量守恒可知0=m A ·L 1t 1-m B ·L 2t 2即m A L 1t 1=m B L 2t 2产生误差的原因有:测量距离、测量时间不准确;由于阻力、气垫导轨不水平等造成误差.答案:(1)测出B 的右端至D 板的距离L 2(3分)(2)m A L 1t 1=m B L 2t 2(3分) 测量距离、测量时间不准确;由于阻力、气垫导轨不水平等造成误差(3分)三、计算题(本题有3小题,共38分.解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分.有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)15.(10分)课外科技小组制作一只“水火箭”,用压缩空气压出水流使火箭运动.假如喷出的水流流量保持为2×10-4 m 3/s ,喷出速度保持为对地10 m/s.启动前火箭总质量为1.4 kg ,则启动2 s 末火箭的速度可以达到多少?已知火箭沿水平轨道运动阻力不计,水的密度是1.0×103 kg/m 3.解析:“水火箭”喷出水流做反冲运动.设火箭原来总质量为M ,喷出水流的流量为Q ,水的密度为ρ,水流的喷出速度为v ,火箭的反冲速度为v ′,由动量守恒定律得(M -ρQt )v ′=ρQt v (6分)代入数据解得火箭启动后2 s 末的速度为v ′=ρQt v M -ρQt =103×2×10-4×2×101.4-103×2×10-4×2m/s =4 m/s. (4分) 答案:4 m/s16.(12分)如图所示,有A 、B 两质量均为M =100 kg 的小车,在光滑水平面上以相同的速率v 0=2 m/s 在同一直线上相对运动,A 车上有一质量为m =50 kg 的人至少要以多大的速度(对地)从A 车跳到B 车上,才能避免两车相撞?解析:要使两车避免相撞,则人从A 车跳到B 车上后,B 车的速度必须大于或等于A 车的速度,设人以速度v 人从A 车跳离,人跳到B 车后,A 车和B 车的共同速度为v ,人跳离A 车前后,以A 车和人为系统,由动量守恒定律:(M +m )v 0=M v +m v 人(5分)人跳上B 车后,以人和B 车为系统,由动量守恒定律:m v 人-M v 0=(m +M )v (5分)联立以上两式,代入数据得:v 人=5.2 m/s. (2分)答案:5.2 m/s17.(16分)如图所示,质量m 1=0.3 kg 的小车静止在光滑的水平面上,车长L =1.5 m ,现有质量m 2=0.2 kg 可视为质点的物块,以水平向右的速度v 0=2 m/s 从左端滑上小车,最后在车面上某处与小车保持相对静止.物块与车面间的动摩擦因数μ=0.5,取g =10 m/s 2,求:(1)物块在车面上滑行的时间t ;(2)要使物块不从小车右端滑出,物块滑上小车左端的速度v 0′不超过多少. 解析:(1)设物块与小车共同速度为v ,以水平向右为正方向,根据动量守恒定律有m 2v 0=(m 1+m 2)v (3分)设物块与车面间的滑动摩擦力为F ,对物块应用牛顿定律有F =m 2v 0-v t (2分)又F =μm 2g (1分)解得t =m 1v 0μ(m 1+m 2)g(1分) 代入数据得t =0.24 s. (1分)(2)要使物块恰好不从车面滑出,须使物块到达车面最右端时与小车有共同的速度,设其为v ′,则m 2v 0′=(m 1+m 2)v ′(3分)由功能关系有12m 2v ′20=12(m 1+m 2)v ′2+μm 2gL (3分) 代入数据解得v 0′=5 m/s故要使物块不从车右端滑出,物块滑上小车左端的速度v 0′不超过5 m/s. (2分)答案:(1)0.24 s (2)5 m/s单元测评(二) 波粒二象性(时间:90分钟 满分:100分)第Ⅰ卷(选择题,共48分)一、选择题(本题有12小题,每小题4分,共48分.)1.能正确解释黑体辐射实验规律的是( )A .能量的连续经典理论B .普朗克提出的能量量子化理论C .以上两种理论体系任何一种都能解释D .牛顿提出的能量微粒说解析:根据黑体辐射的实验规律,随着温度的升高,一方面各种波长的辐射强度都增加;另一方面,辐射强度的极大值向波长较短的方向移动,只能用普朗克提出的能量量子化理论才能得到较满意的解释,故B 项正确.答案:B2.硅光电池是利用光电效应将光辐射的能量转化为电能.若有N 个频率为ν的光子打在光电池极板上,这些光子的总能量为(h 为普朗克常量)( )A .hν B.12Nhν C .Nhν D .2Nhν解析:光子能量与频率有关,一个光子能量为ε=hν,N 个光子能量为Nhν,故C 正确.答案:C3.经150 V 电压加速的电子束,沿同一方向射出,穿过铝箔后射到其后的屏上,则( )A .所有电子的运动轨迹均相同B .所有电子到达屏上的位置坐标均相同C .电子到达屏上的位置坐标可用牛顿运动定律确定D .电子到达屏上的位置受波动规律支配,无法用确定的坐标来描述它的位置解析:电子被加速后其德布罗意波波长λ=h p =1×10-10 m ,穿过铝箔时发生衍射.电子的运动不再遵守牛顿运动定律,不可能同时准确地知道电子的位置和动量,不可能用“轨迹”来描述电子的运动,只能通过概率波来描述.所以A 、B 、C 项均错.答案:D4.关于黑体辐射的强度与波长的关系,下图正确的是( )A BC D 解析:根据黑体辐射的实验规律:随温度升高,各种波长的辐射强度都有增加,故图线不会有交点,选项C 、D 错误.另一方面,辐射强度的极大值会向波长较短方向移动,选项A 错误,B 正确.答案:B5.科学研究证明,光子有能量也有动量,当光子与电子碰撞时,光子的一些能量转移给了电子.假设光子与电子碰撞前的波长为λ,碰撞后的波长为λ′,则碰撞过程中( )A.能量守恒,动量守恒,且λ=λ′B.能量不守恒,动量不守恒,且λ=λ′C.能量守恒,动量守恒,且λ<λ′D.能量守恒,动量守恒,且λ>λ′解析:能量守恒和动量守恒是自然界的普遍规律,适用于宏观世界也适用于微观世界,光子与电子碰撞时遵循这两个守恒定律.光子与电子碰撞前,光子的能量E=hν=h cλ,当光子与电子碰撞时,光子的一些能量转移给了电子,光子的能量E′=hν′=h cλ′,由E>E′,可知λ<λ′,选项C正确.答案:C6.在做双缝干涉实验时,发现100个光子中有96个通过双缝后打到了观察屏上的b处,则b处可能是()A.亮纹B.暗纹C.既有可能是亮纹也有可能是暗纹D.以上各种情况均有可能解析:按波的概率分布的特点去判断,由于大部分光子都落在b点,故b 处一定是亮纹,选项A正确.答案:A7.(多选题)关于不确定性关系ΔxΔp≥h4π有以下几种理解,其中正确的是()A.微观粒子的动量不可能确定B.微观粒子的坐标不可能确定C.微观粒子的动量和坐标不可能同时确定D.不确定性关系不仅适用于电子和光子等微观粒子,也适用于其他宏观粒子解析:不确定性关系ΔxΔp≥h4π表示确定位置、动量的精度互相制约,此长彼消,当粒子位置不确定性变小时,粒子动量的不确定性变大;粒子位置不确定性变大时,粒子动量的不确定性变小.故不能同时准确确定粒子的动量和坐标.不确定性关系也适用于其他宏观粒子,不过这些不确定量微乎其微.答案:CD8.(多选题)用极微弱的可见光做双缝干涉实验,随着时间的增加,在屏上先后出现如图甲、乙、丙所示的图像,则()A.图像甲表明光具有粒子性B.图像丙表明光具有波动性C.用紫外光观察不到类似的图像D.实验表明光是一种概率波解析:从题图甲可以看出,少数粒子打在底片上的位置是随机的,没有规律性,显示出粒子性;而题图丙是大量粒子曝光的效果,遵循了一定的统计性规律,显示出波动性;单个光子的粒子性和大量粒子的波动性就是概率波的思想.答案:ABD9.近年来,数码相机几近家喻户晓,用来衡量数码相机性能的一个非常重要的指标就是像素,1像素可理解为光子打在光屏上的一个亮点,现知300万像素的数码相机拍出的照片比30万像素的数码相机拍出的等大的照片清晰得多,其原因可以理解为( )A .光是一种粒子,它和物质的作用是一份一份的B .光的波动性是大量光子之间的相互作用引起的C .大量光子表现光具有粒子性D .光具有波粒二象性,大量光子表现出光的波动性解析:由题意知像素越高形成照片的光子数越多,表现的波动性越强,照片越清晰,D 项正确.答案:D10.现用电子显微镜观测线度为d 的某生物大分子的结构.为满足测量要求,将显微镜工作时电子的德布罗意波长设定为d n ,其中n >1.已知普朗克常量为h 、电子质量为m 和电子电荷量为e ,电子的初速度不计,则显微镜工作时电子的加速电压应为( )A.n 2h 2med 2 B.md 2h 23n 2e 3 C.d 2h 22men 2 D.n 2h 22med 2解析:由德布罗意波长λ=h p 知,p 是电子的动量,则p =m v =2meU =h λ,而λ=d n ,代入得U =n 2h 22med 2. 答案:D11.对于微观粒子的运动,下列说法中正确的是( )A .不受外力作用时光子就会做匀速运动B .光子受到恒定外力作用时就会做匀变速运动C .只要知道电子的初速度和所受外力,就可以确定其任意时刻的速度D .运用牛顿力学无法确定微观粒子的运动规律解析:光子不同于宏观力学的粒子,不能用宏观粒子的牛顿力学规律分析光子的运动,选项A、B错误;根据概率波、不确定关系可知,选项C错误,故选D.答案:D12.(多选题)如图所示是某金属在光的照射下,光电子最大初动能E k与入射光频率ν的关系图像,由图像可知()A.该金属的逸出功等于EB.该金属的逸出功等于hν0C.入射光的频率为ν0时,产生的光电子的最大初动能为ED.入射光的频率为2ν0时,产生的光电子的最大初动能为2E解析:题中图象反映了光电子的最大初动能E k与入射光频率ν的关系,根据爱因斯坦光电效应方程E k=hν-W0,知当入射光的频率恰为该金属的截止频率ν0时,光电子的最大初动能E k=0,此时有hν0=W0,即该金属的逸出功等于hν0,选项B正确.根据图线的物理意义,有W0=E,故选项A正确,而选项C、D错误.答案:AB第Ⅱ卷(非选择题,共52分)二、计算题(本题有4小题,共52分.解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分.有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)13.(10分)一颗近地卫星质量为m,求其德布罗意波长为多少?(已知地球半径为R ,重力加速度为g )解析:由万有引力提供向心力计算速度,根据德布罗意波长公式计算.对于近地卫星有:G Mm R 2=m v 2R (2分) 对地球表面物体m 0有:G Mm 0R 2=m 0g (2分) 所以v =gR ,(2分)根据德布罗意波长λ=h p (2分)整理得:λ=h m v =h m gR. (2分) 答案:h m gR14.(13分)波长λ=0.71Å的伦琴射线使金箔发射光电子,电子在磁感应强度为B 的匀强磁场区域内做最大半径为r 的匀速圆周运动,已知rB =1.88×10-4 m·T ,电子质量m =9.1×10-3 kg.试求:(1)光电子的最大初动能;(2)金属的逸出功;(3)该电子的物质波的波长是多少?解析:(1)电子在匀强磁场中做匀速圆周运动的向心力为洛伦兹力m v 2r =e v B所以v =erB m (3分) 电子的最大初动能E k =12m v 2=e 2r 2B 22m=(1.6×10-19)2×(1.88×10-4)22×9.1×10-31J ≈4.97×10-16 J ≈3.1×103 eV(2分) (2)入射光子的能量ε=hν=h c λ= 6.63×10-34×3×1087.1×10-11×1.6×10-19 eV ≈1.75×104eV(3分) 根据爱因斯坦光电效应方程得金属的逸出功为W 0=hν-E k =1.44×104 eV(2分)(3)物质波的波长为λ=h m v =h erB = 6.63×10-341.6×10-19×1.88×10-4m ≈2.2×10-11 m(3分) 答案:(1)3.1×103 eV (2)1.44×104 eV (3)2.2×10-11 m15.(14分)如图所示,相距为d 的两平行金属板A 、B 足够大,板间电压恒为U ,有一波长为λ的细激光束照射到B 板中央,使B 板发生光电效应,已知普朗克常量为h ,金属板B 的逸出功为W ,电子质量为m ,电荷量为e .求:(1)从B 板运动到A 板所需时间最短的光电子,到达A 板时的动能;(2)光电子从B 板运动到A 板时所需的最长时间.解析:(1)根据爱因斯坦光电效应方程E k =hν-W ,光子的频率为ν=c λ.(3分)所以,光电子的最大初动能为E k =hc λ-W .(3分)能以最短时间到达A 板的光电子,是初动能最大且垂直于板面离开B 板的电子,设到达A 板的动能为E k1,由动能定理,得eU =E k1-E k ,所以E k1=eU+hcλ-W.(3分)(2)能以最长时间到达A板的光电子,是离开B板时的初速度为零或运动方向平行于B板的光电子.则d=12at2=Uet22dm,得t=d2mUe.(5分)答案:(1)eU+hcλ-W(2)d2mUe16.(15分)光子具有能量,也具有动量.光照射到物体表面时,会对物体产生压强,这就是“光压\”.光压的产生机理如同气体压强;大量气体分子与器壁的频繁碰撞产生了持续均匀的压力,器壁在单位面积上受到的压力就是气体的压强.设太阳光每个光子的平均能量为E,太阳光垂直照射地球表面时,在单位面积上的辐射功率为P0.已知光速为c,光子的动量为E/c.(1)若太阳光垂直照射到地球表面,则在时间t内照射到地球表面上半径为r 的圆形区域内太阳光的总能量及光子个数分别是多少?(2)若太阳光垂直照射到地球表面,在半径为r的某圆形区域内光子被完全反射(即所有光子均被反射,且被反射前后的能量变化可忽视不计),则太阳光在该区域表面产生的光压(用I表示光压)是多少?(3)有科学家建议把光压与太阳帆的作用作为未来星际旅行的动力来源.一般情况下,太阳光照射到物体表面时,一部分会被反射,还有一部分被吸收.若物体表面的反射系数为ρ,则在物体表面产生的光压是全反射时产生光压的1+ρ2倍.设太阳帆的反射系数ρ=0.8,太阳帆为圆盘形,其半径r=15 m,飞船的总质量m=100 kg,太阳光垂直照射在太阳帆表面单位面积上的辐射功率P0=1.4 kW,已知光速c=3.0×108m/s.利用上述数据并结合第(2)问中的结果,求:太阳帆飞船仅在上述光压的作用下,能产生的加速度大小是多少?不考虑光子被反射前后的能量变化.(结果保留2位有效数字)解析:(1)在时间t 内太阳光照射到面积为S 的圆形区域上的总能量E 总=P 0St ,解得E 总=πr 2P 0t .照射到此圆形区域的光子数n =E 总/E .解得n =πr 2P 0t /E .(2)因光子的能量p =E /c ,到达地球表面半径为r 的圆形区域的光子总动量p 总=np .因太阳光被完全反射,所以在时间t 内光子总动量的改变量Δp =2p 总.设太阳光对此圆形区域表面的压力为F ,依据动量定理Ft =Δp ,太阳光在圆形区域表面产生的光压I =F /S ,解得I =2P 0/c .(3)在太阳帆表面产生的光压I ′=1+ρ2I , 对太阳帆产生的压力F ′=I ′S .设飞船的加速度为a ,依据牛顿第二定律F ′=ma .解得a =5.9×10-5 m/s 2.答案:(1)πr 2P 0t πr 2P 0t /E (2)2P 0/c(3)5.9×10-5 m/s 2单元测评(三) 原子结构(时间:90分钟 满分:100分)第Ⅰ卷(选择题,共48分)一、选择题(本题有12小题,每小题4分,共48分.)1.(多选题)下列叙述中符合物理史实的有( )A .爱因斯坦提出光的电磁说B.卢瑟福提出原子核式结构模型C.麦克斯韦提出光子说D.汤姆孙发现了电子解析:爱因斯坦提出光子说,麦克斯韦提出光的电磁说.答案:BD2.如果阴极射线像X射线一样,则下列说法正确的是()A.阴极射线管内的高电压能够对其加速,从而增加能量B.阴极射线通过偏转电场时不会发生偏转C.阴极射线通过偏转电场时能够改变方向D.阴极射线通过磁场时方向可能发生改变解析:X射线是电磁波,不带电,通过电场、磁场时不受力的作用,不会发生偏转、加速,B正确.答案:B3.α粒子散射实验中α粒子经过某一原子核附近时的两种轨迹如图所示,虚线为原子核的等势面,α粒子以相同的速率经过电场中的A点后,沿不同的径迹1和2运动,由轨迹不能断定的是()A.原子核带正电B.整个原子空间都弥漫着带正电的物质C.粒子在径迹1中的动能先减少后增大D.经过B、C两点两粒子的速率相等。
人教版高中物理选修3 5第十六章 动量守恒定律测试含答案和详细解析
★启用前绝密20203-5 动量守恒定律测试年秋人教版高中物理选修第十六章100120分钟。
分,考试时间本试卷共) ,4010 (,4.0分一、单选题共共小题分每小题1.180 kg的小船漂浮在静水中,当人从船尾走向船头时,小船也发生了移动,忽略水的阻力,质量为以下是某同学利用有关物理知识分析人与船相互作用过程时所画出的草图如图所示,图中下面部()分为人走到船头时的情景.请用有关物理知识判断下列图中所描述物理情景正确的是A.B.C.D.3 2.s内如图所示为作用在某物体上的合外力随时间变化的关系,若物体开始时是静止的,则前)(0 A物体的位移为.m/sB40 kg·物体的动量改变量为.C 0物体的动能变化量为.D 0物体的机械能改变量为.3.如图所示,两个质量相等的小球从同一高度沿倾角不同的两个光滑斜面由静止自由滑下,下滑到()达斜面底端的过程中A两物体所受重力做功相同.B两物体所受合外力冲量相同.C两物体到达斜面底端时时间相同.D两物体到达斜面底端时动能不同.)(4.运送人造地球卫星的火箭开始工作后,火箭做加速运动的原因是A燃料燃烧推动空气,空气反作用力推动火箭.B火箭发动机将燃料燃烧产生的气体向后喷出,气体的反作用力推动火箭.C火箭吸入空气,然后向后排出,空气对火箭的反作用力推动火箭.D火箭燃料燃烧发热,加热周围空气,空气膨胀推动火箭..5.BBAABm运动,发生正碰并粘静止,在光滑水平地面上有两个相同的木块现、,质量都为向)(Δ. AE则碰前合在一起运动.两木块组成的系统损失的机械能为球的速度等于A.B.2C.2D.)(6.运输家用电器、易碎器件等物品时,经常用泡沫塑料作填充物,这是为了在运输过程中A减小物品受到的冲量.B使物体的动量减小.C使物体的动量变化量减小.D使物体的动量变化率减小.60 kg100 kg40 kg7.mmm的游泳者,在同=、质量的小船静止在平静水面上,船两端载着==乙甲m/s3 的速度跃入水中,如图所示,水的阻力不计,则一水平线上甲向左、乙向右同时以相对于岸)(小船的运动速率和方向为0.6 m/sA,向左.3 m/sB,向左.0.6 m/sC,向右.3 m/sD,向右.)(8.和花色球碰撞前后都在同主球如图所示为丁俊晖正在准备击球,设丁俊晖在这一杆中,白色球kg·5 m/s pAB=与花色球发生碰撞后,,花色球静止,白球一直线上运动,碰前白色球的动量为A4 kg·′)(m/s pB mm=花色球的动量变为,则两球质量与间的关系可能是BBAA mm=.ABB mm=.AB.C mm=.AB6D mm=.AB)(9.mlM放在的小车静止在光滑的水平面上.质量为可视为质点如图,质量为的小物块、长度为F作用在小物块上,使物块从静止开始做匀加速直线运动,物块和小车的最左端.现有一水平恒力.stF,物块刚好滑到小车的最右端.以下判断经过时间,小车运动的位移为小车之间的摩擦力为f)(正确的是)(A slF+.此时物块的动能为B Ft此时物块的动量为.C F这一过程中,物块和小车产生的内能为.f)D ( FFsll-这一过程中,物块和小车增加的机械能为.+fγ10.νh衰变时只放出,动量大小为,如果一个静止的放射性元素的原子核在发生光子的能量为)γ(一个光子,则衰变后的原子核A仍然静止.B沿着与光子运动方向相同的方向运动.C沿着与光子运动方向相反的方向运动.D可能向任何方向运动.) ,5.020,(4分分每小题二、多选题共共小题)11.(做匀变速运动的物体,在一段运动过程中动量变化的方向与这段过程中下列哪些物理量的多选)(方向一定相同A位移.B加速度.C 速度变化量.D 合力的冲量.12.()()两个质量不同的物体,如果它们的多选A 动能相等,则质量大的动量大.B 动能相等,则动量大小也相等.C 动量大小相等,则质量大的动能小.D 动量大小相等,则动能也相等.13.()()若用打点计时器做探究碰撞中的不变量实验时,下列哪些操作是正确的多选A 相互作用的两车上,一个装上撞针,一个装上橡皮泥,是为了改变两车的质量.B 相互作用的两车上,一个装上撞针,一个装上橡皮泥,是为了碰撞后粘在一起.C 先接通打点计时器电源,再释放拖动纸带的小车.D 先释放拖动纸带的小车,再接通打点计时器的电源.14.()1 kg4m/s2 kg′v和质量为的速度与质量为的静止小球正碰,关于碰后的速度多选的小球以1′() v下面哪些是可能正确的2m/s′′A vv=.=212.5 m/s1 m/s′B′vv==-.,213 m/s′C′1 m/s vv=.,=210.5 m/s′′3 m/sD vv==.,21) 101,10.0,(分小题每小题、实验题共共分三15.a从斜槽某处由静止开始滚下,落某同学用如图甲所示装置研究碰撞过程,第一次单独让小球baPab球的落地点;第二次让从同一位置释放后与静止在斜槽末端的小球、发生碰撞,地点为aNOM的释放位置重复上述操作.由于某种原,各点与、分别是的距离如图乙所示.该同学改变′cm.22.0 ′′cm10.0 OOPaMbN到球的落地点求、的距离分别是到、球的落地点因,他只测得了.________.的距离为)30,10.0,(3分每小题共共小题四、计算题分)(16.Lm,木板左端有在光滑水平面上有一带挡板的长木板,其质量为挡板的厚度可忽略,长度为()(m小炸药包长度以及一质量也是可视为质点的滑块,挡板上固定有一个小炸药包,如图所示,)滑块与木板间的动摩擦因数恒定,整个系统处于静止.给滑块一个水平质量与长木板相比可忽略(v此过程,滑块相对于木板向右运动,刚好能与小炸药包接触,此时小炸药包爆炸向右的初速度0),滑块最终回到木板的左端,恰与时间极短,爆炸后滑块与木板只在水平方向运动,且完好无损木板相对静止.求:小炸药包爆炸完毕时,滑块和木板的速度.17.mRM的小滑块的光滑半圆弧槽静止在光滑水平面上,有一质量为、半径为如图所示,质量为O等高处无初速度滑下,在小滑块滑到圆弧槽最低点的过程中,圆弧槽产生的位移大小在与圆心为多少?m/skg2 18.5.0 vM速度向右运动,一人背靠竖直=的小车在光滑水平面上以如图所示,质量为=1m/s4.0 v的水平速度将一股水流自右向左射向小车后壁,墙壁为避免小车撞向自己,拿起水枪以=2-355.0×10/s(m Q=单位时射到车壁的水全部流入车厢内,忽略空气阻力,已知水枪的水流流量恒为33)kg/m1.0×10ρ=间内流过横截面的水流体积,不计空气阻力.求:,水的密度为(1)经多长时间可使小车速度减为零;(2)小车速度减为零之后,此人继续持水枪冲击小车,若要保持小车速度为零,需提供多大的水平作用力.答案解析1.B【答案】B正确.【解析】人和船组成的系统动量守恒,总动量为零,人向前走时,船将向后退,2.C【答案】1 s20 N23 s10 N3FFF的冲量【解析】第内:内:,物体先加速,后减速,==-,第、秒内3AB C正确;物为零,动量的变化量为零,在第错误,秒末速度为零,但物体的位移不为零,、D错误.体的重力势能是否改变不能判断,因此,物体的机械能是否改变不能确定,3.A【答案】sinh xθθag,根据,高,则有加速度【解析】从光滑的斜面下滑,设斜面倾角为==,位移22sin xθtattg,两个斜面高度相同===,运动时间匀变速直线运动则有=sinC Imgθ=错;沿斜面运动合力为而倾角不同所以运动时间不同,选项,所以合力的冲量Bsin mgmgtθ错;下,虽然大小相等,但是倾角不同,合力方向不同,合外力冲量不同,=A mgh对;根据动能定理,下滑过程只有重力做功,而且做功相等,所以相等,滑过程重力做功D错.到达斜面底端时动能相同,选项B4.【答案】【解析】火箭的工作原理是利用反冲运动,火箭燃料燃烧产生的高温、高压燃气从尾部喷管迅速B.喷出,使火箭获得反冲速度,故正确选项为C5.【答案】vAv,根据动量守恒定律设碰前【解析】,两木块粘合在一起运动的速度相同,设为的速度为02.22Δ×2 vmvEmvmvmv===,联立可得+得,根据题意,则有00D6.【答案】.【解析】物体的动量变化一定时,力作用的时间越短,力就越大,物体的动量变化率越大;反之就越小,运输家用电器、易碎器件等物品时,经常用泡沫塑料作填充物,这是为了在运输过程D正确.中增大作用时间以减小物品受到的作用力,使物体的动量变化率减小,故7.A【答案】【解析】甲、乙和船组成的系统动量守恒,以水平向右为正方向,开始时系统总动量为零,根据00.6 m/s vmvvmvm,负号说明小船的速度方+,代入数据解得=-动量守恒定律有+=-乙甲甲乙A正确.向向左,故选项8.A【答案】m/s′′′1 kg·p pppp=【解析】由动量守恒定律得:,得:+,=+AABAB根据碰撞过程总动能不增加,则有:≥+.≥mm代入解得AB≤AB的速度,则碰后,两球同向运动,的速度不大于≤4 mm解得:ABA≤≤4 mmm正确.综上得:,故ABA D9.【答案】))(0())((llEsFFEFFs,,则得此时物块的动能为--=++【解析】对物块,由动能定理得:-=fkfk B(A)lFpFFt,-错误;这一过程中,物块和小车产生的内能为错误;对物块,由动量定理得:=,ff DC)( FFlsl正确.错误;根据功能关系知,整个过程物块和小车增加的机械能为-+,f C10.【答案】γ光子的过程中,系统动量守恒,而系统在开始时总动量为零,因此衰变后【解析】原子核在放出γ光子运动方向相反.的原子核的运动方向与BCD11.【答案】.【解析】做匀变速运动的物体,在一段运动过程中动量变化的方向与这段过程中加速度、速度变化量、合力的冲量的方向一定相同。
高二物理(人教版)选修3-5第十六章动量守恒定律单元测试含答案解析
【最新】度高二物理(人教版)选修3-5第十六章动量守恒定律单元测试学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、单选题1.弹性小球A和B用轻绳相连挂在轻质弹簧下静止不动,如图甲所示,A的质量为m,B的质量为M,某时刻连接A、B的绳突然断开,同时在B球的正下方有一质量为M的物体C以v0的速度竖直上抛,此后BC间发生弹性碰撞(碰撞时间不计),A上升经某一位置时的速度大小为v,这时物体B的速度大小为μ,如图乙所示,从绳突然断开到A的速度为v的时间内,弹簧的弹力对物体A的冲量大小为()A.mv B.mv-MμC.mv+mμD.mv+mv0-mμ2.一颗子弹水平射入置于光滑水平面上的木块A并留在其中,A、B用一根弹性良好的轻质弹簧连在一起,如图所示.则在子弹打入木块A及弹簧被压缩的过程中,子弹、两木块和弹簧组成的系统()A.动量守恒,机械能守恒B.动量不守恒,机械能守恒C.动量守恒,机械能不守恒D.动量不守恒,机械能也不守恒3.A、B两个质量相同的物体在各自的外力作用下沿着同一方向做直线运动,它们的速度随时间的变化图线如图所示.在0 ~ t0这段时间内,下列判断正确的是A.A、B两个物体所受的合外力相同B.A、B两个物体的合外力所做的功相同C .A 、B 两个物体的合外力的冲量大小相等D .A 、B 两个物体的平均速度大小相等4.玻璃茶杯从同一高度掉下,落在水泥地上易碎,落在海锦垫上不易碎,这是因为茶杯与水泥地撞击过程中( )A .茶杯动量较大B .茶杯动量变化较大C .茶杯所受冲量较大D .茶杯动量变化率较大5.如图所示,三辆完全相同的平板小车a 、b 、c 成一直线排列,静止在光滑水平面上。
c 车上有一小孩跳到b 车上,接着又立即从b 车跳到a 车上。
小孩跳离c 车和b 车时对地的水平速度相同。
他跳到a 车上相对a 车保持静止,此后(( )A .a 、b 两车运动速率相等B .a 、c 两车运动速率相等C .三辆车的速率关系v c >v a >v bD .a 、c 两车运动方向相同6.A 、B 两滑块放在光滑的水平面上,A 受向右的水平力F A ,B 受向左的水平力F B 作用而相向运动.已知m A =2m B ,F A =2F B .经过相同的时间t 撤去外力F A 、F B ,以后A 、B 相碰合为一体,这时他们将( )A .停止运动B .向左运动C .向右运动D .无法判断 7.如图所示,设车厢长为l ,质量为M ,静止在光滑水平面上,车厢内有一质量为m 的物体,以速度v 0向右运动,与车厢壁来回碰撞n 次后,静止于车厢中,这时车厢的速度为( )A .v 0,水平向右B .0C .0 mv M m+,水平向右 D .mM mv -0,水平向右 8.如图所示,光滑的水平面上,用轻质弹簧相连的质量均为2 kg 的A 、B 两物块都以v 0=6 m /s 的速度向右运动,弹簧处于原长,质量为4 kg 的物块C 静止在前方,B 与C 碰撞后二者粘在一起运动,则在以后的运动中,弹簧弹性势能的最大值和弹性势能最大时物块A 的速度各为( )A .12 J 3 m /sB .24 J 3 m /sC .12 J 4 m /sD .24 J 4 m /s9.如图所示,在甲、乙两种情况下,人用同样大小的恒力拉轻质绳子,使人和船均向右运动,经过相同的时间t ,图甲中的A 船没有到岸,图乙中船A 没有与船B 碰撞,则经过时间t ,则( )A .图甲中A 船(包括人)的速度比图乙中的A 船(包括人)的速度大B .图甲中人对绳子的拉力的冲量比图乙中人对绳子拉力的冲量小C .图甲中人对绳子的拉力的冲量和图乙中人对绳子拉力的冲量一样大D .两种情况下,人做的功一样多10.质量为2m 的小球A 在光滑水平面上以速度v 0与质量为m 的静止小球B 发生在一条直线上,且碰撞后A 球动能变为原来的19,那么碰撞后B 的速率有可能是 A .013vB .023vC .043v D .083v二、多选题11.带有(1/4)光滑圆弧轨道、质量为M 的滑车静止置于光滑水平面上,如图所示.一质量为m 的小球以速度v 0水平冲上滑车,当小球上行再返回,并脱离滑车时,以下说法可能正确的是( )A .小球一定沿水平方向向左做平抛运动B .小球可能沿水平方向向左做平抛运动C .小球可能做自由落体运动D .小球可能水平向右做平抛运动12.如图所示,质量分别为m 和2m 的A ,B 两个木块间用轻弹簧相连,放在光滑水平面上,A 紧靠竖直墙壁.用水平力向左推B ,将弹簧压缩,推到某位置静止时推力大小为F ,弹簧的弹性势能为E .在此位置突然撤去推力,下列说法中正确的是__A .撤去推力的瞬间,B 的加速度大小为2F mB .从撤去推力到A 离开竖直墙壁前,A ,B 和弹簧组成的系统动量守恒,机械能守恒C .A 离开竖直墙壁后,弹簧弹性势能最大值为3E D .A 离开竖直墙壁后,弹簧弹性势能最大值为E13.如图(甲)所示,质量不计的弹簧竖直固定在水平面上,t =0时刻,将一金属小球从弹簧正上方某一高度处由静止释放,小球落到弹簧上压缩弹簧到最低点,然后又被弹起离开弹簧,上升到一定高度后再下落,如此反复.通过安装在弹簧下端的压力传感器,测出这一过程弹簧弹力F 随时间t 变化的图像如图(乙)所示,则 ( )A .t 2时刻小球动量最大B .0- t 2时间内小球所受重力冲量的大小等于t 1-t 2时间内弹簧弹力冲量的大小C .t 3时刻弹簧的弹性势能最大D .t 2-t 3这段时间内,小球增加的机械能等于弹簧减少的弹性势能14.一个物体以某一初速度从粗糙斜面的底部沿斜面向上滑,物体滑到最高点后又返回到斜面底部,则下述说法中正确的是()A .上滑过程中重力的冲量小于下滑过程中重力的冲量B .上滑过程中摩擦力的冲量与下滑过程中摩擦力的冲量大小相等C .上滑过程中合力的冲量大于下滑过程中合力的冲量D .上滑与下滑的过程中合外力冲量的方向相同15.水平推力F 1和F 2分别作用于水平面上原来静止的.等质量的a .b 两物体上,作用一段时间后撤去推力,物体将继续运动一段时间停下,两物体的v -t 图象如图所示,已知图中线段AB ∥CD ,则( )A.F1的冲量小于F2的冲量B.F1的冲量等于F2的冲量C.两物体受到的摩擦力大小不相等D.a物体受到的摩擦力冲量小于b物体受到的摩擦力冲量三、实验题16.如图为验证动量守恒定律的实验装置,实验中选取两个半径相同、质量不等的小球,按下面步骤进行实验:①用天平测出两个小球的质量分别为m1和m2;②安装实验装置,将斜槽AB固定在桌边,使槽的末端水平,再将一斜面BC连接在斜槽末端;③先不放小球m2,让小球m1从斜槽顶端A处由静止释放,标记小球在斜面上的落点位置;④将小球m2放在斜槽末端B处,仍让小球m1从斜槽顶端A处由静止释放,两球发生碰撞,分别标记小球m1、m2在斜面上的落点位置;⑤图中D、E、F点是实验过程中记下的小球在斜面上的三个落点位置,用刻度尺测出各落点位置到斜槽末端B的距离分别为S D、S E、S F.依据上述实验步骤,请回答下面问题:(1)两小球的质量m 1、m 2应满足m 1_____m 2(填写“>”、“=”或“<”);(2)小球m 1与m 2发生碰撞后,m 1的落点是图中_____点,m 2的落点是图中_____点;(3)只要满足__________关系式,就能说明两球碰撞前后动量是守恒(用实验中测得的数据来表示);(4)若要判断两小球的碰撞是否为弹性碰撞,在(3)的基础上还需比较_______与_______是否相等即可(用实验中测得的数据来表示).四、解答题17.如图所示为竖直放置的四分之一圆弧轨道,O 点是其圆心,半径R=0.8m ,OA 水平、OB 竖直.轨道底端距水平地面的高度h=0.8m ,从轨道顶端A 由静止释放一个质量m=0.1kg 的小球,小球到达轨道底端B 时,恰好与静止在B 点的另一个相同的小球发生碰撞,碰后它们粘在一起水平飞出,落地点C 与B 点之间的水平距离x=0.4m.忽略空气阻力,重力加速度g=10m/s 2.求:(1)两球从B 点飞出时的速度大小V2;(2)碰撞前瞬间入射小球的速度大小V1;(3)从A 到B 的过程中小球克服阻力做的功Wf .18.如图所示,在光滑平直轨道上P 点静止放置一个质量为2m 的物体A ,现有一颗质量为m 的子弹以0v 的水平速度射入物体A 并和物体A 一起运动,随后与前方静止物体B 发生弹性正碰(机械能不损失)后返回,速率大小为012v ,求: (1)子弹与物体A 碰撞过程中损失的机械能;(2)B 物体的质量.19.质量为10g 的子弹以300m /s 速度射入质量为50g 、静止在光滑水平桌面上的木块, (1)如果子弹留在木块中,求子弹留在木块中以后,木块运动的速度是多大?系统产生的内能为多少?(2)如果子弹把木块打穿,子弹打穿木块后速度为100m/s,这时木块的速度又是多大?参考答案1.D【解析】BC间发生弹性碰撞,BC弹性碰撞后交换速度,以向上为正方向,由动量定理得:对B:−Mgt=Mu−Mv0,对A:I−mgt=mv−0,解得I=m(v+v0−u)),故D正确,ABC 错误;故选D。
人教版高中物理选修3-5第十六章 《动量守恒定律》单元测试题(解析版)
第十六章《动量守恒定律》单元测试题一、单选题(每小题只有一个正确答案)1.滑雪运动是人们酷爱的户外体育活动,现有质量为m 的人站立于雪橇上,如图所示.人与雪橇的总质量为M ,人与雪橇以速度v 1在水平面上由北向南运动(雪橇所受阻力不计).当人相对于雪橇以速度v 2竖直跳起时,雪橇向南的速度大小为(??)A .B .C .D .v 12.一个盒子静置于光滑水平面上,内置一静止的小物体,如图所示。
现给物体一初速度。
此后,小物体与盒A .1:2B 3小为(取g A .500NB 4A BCD 5A .1f f =C .1f f >6.A 、B 7kg·m/s .当A 球追上B 球时发生碰撞,则碰后A 、B 两球的动量可能值分别是( )A .6kg·m/s ,6kg·m/sB .3kg·m/s ,9kg·m/sC .2kg·m/s ,14kg·m/sD .-5kg·m/s ,15kg·m/s7.关于动量守恒的条件,下列说法正确的有()A .只要系统内存在摩擦力,动量不可能守恒B .只要系统受外力做的功为零,动量守恒C .只要系统所受到合外力的冲量为零,动量守恒D .系统加速度为零,动量不一定守恒8.一宇宙飞船的横截面积,以的恒定速率航行,当进入有宇宙尘埃的区域时,设在该区域,单位体积内有颗尘埃,每颗尘埃的质量为,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.B.C.snm D.9.下列说法正确的是(??)A.合外力对质点做的功为零,则质点的动能、动量都不变B.合外力对质点施的冲量不为零,则质点动量必将改变,动能也一定变C.某质点受到合力不为零,其动量、动能都改变D.某质点的动量、动能都改变,它所受到的合外力一定不为零。
10.A、B分别为A、B m=2kg,ABCD.A、B11A物体质量为mABCD.当A、12.甲球的速度减少乙球的速度增加了是(????) A.B.C.D.二、多选题(每小题至少有两个正确答案)13.质量一定的质点在运动过程中,动能保持不变,则质点的动量(??)A.一定不变B.可能不变C.可能变化D.一定变化14.14.如图所示,质量为m的小球从光滑的半径为R的半圆槽顶部A由静止滑下.设槽与桌面无摩擦,则()A.小球不可能滑到右边最高点BB.小球到达槽底的动能小于mgRC.小球升到最大高度时,槽速度为零D.若球与槽有摩擦,则系统水平动量不守恒15.如图所示,质量M=2kg 的滑块在光滑的水平轨道上,质量m=1kg 的小球通过长L=0.5m 的轻质细杆与滑块上的光滑轴O 连接,小球和轻杆可在竖直平面内绕O 轴自由转动,滑块可以在光滑的水平轨道上自由运动,开始轻杆处于水平状态,现给小球一个竖直向上的初速度大小为,则下列说法正确的是(??) A .当小球通过最高点时滑块的位移大小是B .当小球通过最高点时滑块的位移大小是C .当小球击中滑块右侧轨道位置与小球起始位置点间的距离D16.因素为μB 间的最大A .物块A B .t=23s C .t=0D .t=017.如图水平速度v 0由木板A B C .(a)、D .(a)三、实验题18.某同学用如图所示装置验证动量守恒定律,用轻质细线将小球1悬挂于O 点,使小球1的球心到悬点O 的距离为L ,被碰小球2放在光滑的水平桌面上。
高中物理新课标选修3-5《动量守恒定律》单元测试题
【复习引入】向同学们展示电视机内部电路板的构造,了解电容器和电感器。
首先我们来回顾一下:什么是电容器?电容器:任何两个彼此绝缘且相隔很近的导体构成一个电容器。
看图问:请同学们观察一个如图所示实验,当电键闭合后,出现什么现象?[学生]电键闭合后,A 2立刻亮,A 1缓慢亮,因为线圈会阻碍A 1电流的变化。
为什么会有阻碍电流变化的现象呢?因为电感器会产生一个阻碍导体中原电流变化的自感电动势,今天,我们就来研究电容和电感对交变电流的影响。
【新课讲授】现在我们分别把电容器和电感线圈接入直流电路和交流电路中。
大家根据所学过的知识分析和猜想一下会出现什么现象?学生根据所学知识分析并猜想实验现象:请各小组通过实验来检验自己的分析和猜想。
学生完成学案上的实验表格电子元件电源实验现象结论备注电容器直流交流电感线圈直流交流请小组代表表述实验现象并归纳结论电容器:隔直流通交流电感器:通直流阻交流电容器两极板是绝缘的,交流电是怎样通过电容器的?演示实验:我们先来看看这幅电路图。
将电键往上打,我们会发现电流表会动一下,原因是电源往电容器充电,将电键往下打,我们会发现电流表也会动一下,原因是电容器放电,若想电路中有持续的电流,则要求电容器不断地充放电。
这也就是为什么串联了电容器的电路都亮了,并不是真有电流通过电容器,而是电容器在不断地充放电。
[动画演示]演示实验:串联电容器的灯泡和串联电感线圈的灯泡比没有串联任何东西的灯泡暗些说明什么?说明电容和电感对交流电有阻碍的作用。
我们把电容对交变电流的阻碍作用的大小用容抗来表示。
电感对交变电流的阻碍作用的大小用感抗来表示。
板书:感抗:电感对交变电流阻碍作用的大小容抗:电容对交变电流阻碍作用的大小【猜想】容抗和感抗的大小和什么因素有关呢?各小组进行猜想?回答:猜想容抗与电容大小和交变电流的频率有关。
原因是电容器导通交流电是电容器不断地充放电。
感抗与自感系数和交变电流的频率有关,原因是自感电动势与自感系数和电流的变化快慢有关【实验探究】各小组探究电容大小和电感器自感系数大小与容抗和感抗的关系。
人教版高中物理选修3-5《动量守恒定律》单元测试题.docx
高中物理学习材料(灿若寒星**整理制作)《动量守恒定律》单元测试题一、选择题(本题共10小题,每小题6分,共60分。
)1.小车上装有一桶水,静止在光滑水平地面上,如图1所示,桶的前、后、底及侧面各装有一个阀门,分别为S1、S2、S3、S4(图中未全画出)。
要使小车向前运动,可采用的方法是()A.打开阀门S1 B.打开阀门S2C.打开阀门S3 D.打开阀门S42.如图2所示,两带电的金属球在绝缘的光滑水平桌面上,沿同一直线相向运动,A带电-q,B带电+2q,下列说法正确的是()A.相碰前两球运动中动量不守恒B.相碰前两球的总动量随距离减小而增大C.两球相碰分离后的总动量不等于相碰前的总动量,因为碰前作用力为引力,碰后为斥力D.两球相碰分离后的总动量等于碰前的总动量,因为两球组成的系统合外力为零3.如图3所示,A、B两物体质量之比m A∶m B=3∶2,原来静止在平板小车C上.A、B间有一根被压缩的弹簧,地面光滑,当弹簧突然释放后,则下列说法中不正确的是() A.若A、B与平板车上表面间的动摩擦因数相同,A、B组成的系统动量守恒B.若A、B与平板车上表面间的动摩擦因数相同,A、B、C组成的系统动量守恒C.若A、B所受的摩擦力大小相等,A、B组成的系统动量守恒D.若A、B所受的摩擦力大小相等,A、B、C组成的系统动量守恒4.在光滑水平面上, 一质量为m 、速度大小为v 的A 球与质量为2m 静止的B 球碰撞后,A 球的速度方向与碰撞前相反。
则碰撞后B 球的速度大小可能是( )A .0.6vB .0.4vC .0.3vD .0.2v5.质量分别为m 1和m 2的两个物体分别受到恒定外力F 1、F2的作用,设它们从静止开始,要使它们在相同的时间内两物体动能的增加量相同,则F 1、F2应满足的关系是( )A .F 1︰F 2=m 1︰m 2B .F 1︰F 2=m 2︰m 1C . F 1︰F 2=1m ︰2mD . F 1︰F 2= 2m ︰1m6.一炮艇在湖面上匀速行驶,突然从艇头和艇尾同时向前和向后发射一发炮弹,设两炮弹的质量相同,相对于地的速率相同,牵引力、阻力均不变,则炮艇的动量和速度的变化是( )A .动量不变,速度变大B .动量变小,速度不变C .动量增大,速度增大D .动量增大,速度减小7.如图4所示,物体由静止开始从斜面的顶端滑到底端,在这过程中( )A .M 、m 组成的系统满足动量守恒B .m 对M 的冲量等于M 的动量变化C .m 、M 各自的水平方向动量的增量的大小相等D .M 对m 的支持力的冲量为零8. (多选)如图5在利用悬线悬挂等大小球进行验证动量守恒定律的实验中,下列说法正确的是( )A.悬挂两球的线长度要适当,且等长B.由静止释放小球以便较准确地计算小球碰前的速度C.两小球必须都是刚性球,且质量相同D.两小球碰后可以粘合在一起共同运动9. (多选)杂技演员做高空表演时,为了安全,常在下面挂起一张很大的网,当演员失误从高处掉下落在网上时,与落在相同高度的地面上相比较,下列说法正确的是( )A .演员落在网上时的动量较小B .演员落在网上时的动量变化较小C .演员落在网上时的动量变化较慢D .演员落在网上时受到网的作用力较小10. (多选)质量分别为m 1和m 2的两个物体碰撞前后的位移-时间图象如图6所示,以下说法中正确的是( )A .碰撞前两物体动量相同B .质量m 1等于质量m 2C .碰撞后两物体一起做匀速直线运动D.碰撞前两物体动量大小相等、方向相反二、填空题(本题共2小题,每小题6分,共12分)11.某同学利用计算机模拟A、B两球碰撞来验证动量守恒,已知A、B两球质量之比为2∶3,用A作入射球,初速度为v1=1.2m/s,让A球与静止的B球相碰,若规定以v1的方向为正,则该同学记录碰后的数据中,肯定不合理的是________。
2020届人教版高中物理选修3-5检测题:(一) 动量和动量定理含答案
课时跟踪检测(一)动量和动量定理1.(多选)下列说法正确的是( )A.运动物体的动量的方向总是与它的运动方向相同B.作用于物体上的合外力的冲量不为0,则物体的动量一定发生变化C.作用于物体上的合外力的冲量不为0,则物体的动能一定发生变化D.物体所受合外力的冲量方向总是与物体的动量方向相同解析:选AB 动量的方向总与速度即运动方向相同,故A对;合外力的冲量不为零,由动量定理I合=Δp,可知动量的变化量Δp一定不为零,即动量一定变化,但动能不一定变化,有可能动量的大小不变,方向变化,故B对,C错;I合的方向一定与动量变化量的方向相同,但不一定与动量的方向相同,故D错。
2.篮球运动员通常伸出双手迎接传来的篮球。
接球时,两手随球迅速收缩至胸前。
这样做可以( )A.减小球对手的冲量B.减小球对手的冲击力C.减小球的动量变化量D.减小球的动能变化量解析:选B 由动量定理Ft=Δp知,接球时两手随球迅速收缩至胸前,延长了手与球接触的时间,从而减小了球的动量变化率,减小了球对手的冲击力,选项B正确。
3.(多选)古时有“守株待兔”的寓言,设兔子的头部受到大小等于自身体重的打击力时即可致死。
若兔子与树桩发生碰撞,作用时间为0.2 s,则被撞死的兔子的奔跑的速度可能是( )图1A.1 m/s B.1.5 m/sC.2 m/s D.2.5 m/s解析:选CD 根据题意建立模型,设兔子与树桩的撞击力为F,兔子撞击树桩后速度为零,根据动量定理有-Ft=0-mv,所以v=Ftm=mgtm=gt=10×0.2 m/s=2 m/s。
4.质量为1 kg的物体做直线运动,其速度图像如图2所示。
则物体在前10 s内和后10 s内所受外力的冲量分别是( )图2A.10 N·s,10 N·sB.10 N·s,-10 N·sC.0,10 N·sD.0,-10 N·s解析:选D 由图像可知,在前10 s内初、末状态的动量相等,p1=p2=5 kg·m/s,由动量定理知I1=0;在后10 s内p3=-5 kg·m/s,I2=p3-p2=-10 N·s,故选D。
2020高中物理 第十六章 动量守恒定律章末质量评估 新人教版选修3-5
第十六章动量守恒定律章末质量评估(一)(时间:90分钟满分:100分)一、单项选择题(本大题共10小题,每小题3分,共30分.每小题给出的四个选项中,只有一个选项正确)1.在不计空气阻力作用的条件下,下列说法中不正确的是( )A.自由下落的小球在空中运动的任意一段时间内,其增加的动能一定等于其减少的重力势能B.做平抛运动的小球在空中运动的任意相同的时间内,其速度的变化量一定相同C.做匀速圆周运动的小球在任意一段时间内其合外力做的功一定为零,合外力的冲量也一定为零D.单摆在一个周期内,合外力对摆球做的功一定为零,合外力的冲量也一定为零解析:不计空气阻力,自由下落的小球,其所受合外力为重力,则小球在运动的过程中机械能守恒,其增加的动能一定等于其减小的重力势能,故A正确;做平抛运动的小球所受合外力为重力,加速度的大小与方向都不变,所以小球在空中运动的任意相同的时间内,其速度的变化量一定相同,故B正确;做匀速圆周运动的小球,其所受合外力的方向一定指向圆心,小球在任意一段时间内其合外力做的功一定为零,但由于速度的方向不断变化,所以速度的变化量不一定等于0,合外力的冲量也不一定为零,故C错误;经过一个周期,单摆的小球又回到初位置,所有的物理量都与开始时相等,所以单摆在一个周期内,合外力对摆球做的功一定为零,合外力的冲量也一定为零,故D正确.答案:C2.一粒钢珠从静止状态开始自由落体,然后陷入泥潭中.若把它在空中自由落体的过程称为Ⅰ,进入泥潭直到停止的过程称为Ⅱ,则( )A.过程Ⅰ中钢珠动量的改变量小于重力的冲量B.过程Ⅱ中钢珠所受阻力的冲量大小等于过程Ⅰ中重力冲量的大小C.过程Ⅱ中钢珠的动量改变量等于阻力的冲量D.过程Ⅱ中阻力的冲量大小等于过程Ⅰ与过程Ⅱ重力冲量的大小解析:在过程Ⅰ中,钢珠只受重力的作用,根据动量定理可知,其动量的改变量等于重力的冲量,选项A 错误;过程Ⅱ中,钢珠所受外力有重力和阻力,所以过程Ⅱ中阻力的冲量大小等于过程Ⅰ中重力的冲量大小与过程Ⅱ中重力冲量大小的和.故B错误;过程Ⅱ中,钢珠所受外力有重力和阻力,所以过程Ⅱ中钢珠的动量改变量等于重力和阻力的冲量的和.故C错误;过程Ⅱ中,钢珠所受外力有重力和阻力,所以过程Ⅱ中阻力的冲量大小等于过程Ⅰ中重力的冲量大小与过程Ⅱ中重力冲量大小的和.故D正确;故选D.答案:D3.如图所示,一光滑地面上有一质量为m′的足够长的木板ab,一质量为m的人站在木板的a端,关于人由静止开始运动到木板的b端(M、N表示地面上原a、b对应的点),下列图示正确的是( )A BC D解析:根据动量守恒定律,木板与人组成的系统动量守恒,对于题中的“人板模型”,设各自对地的位移为x ′m 、x m ,且有m ′x ′m =mx m ,x ′m +x m =L 板长,以M 点为参考点,人向右运动,木板向左运动,易得D 是正确的.答案:D4.两辆汽车的质量分别为m 1和m 2,已知m 1>m 2,沿水平方向同方向行驶且具有相等的动能,则此时两辆汽车动量p 1和p 2的大小关系是( )A .p 1等于p 2B .p 1小于p 2C .p 1大于p 2D .无法比较解析:由E k =12mv 2=p22m 得p =2mE k ,因为m 1>m 2,E k1=E k2,所以p 1>p 2,选C.答案:C5.如图所示,在光滑水平地面上放着两个物体,其间用一根不能伸长的细绳相连,开始时绳松弛、B 静止,A 具有4 kg ·m/s 的动量(令向右为正).在绳拉紧(可能拉断)的过程中,A 、B 动量的变化可能为( )A .Δp A =-4 kg ·m/s ,ΔpB =4 kg ·m/s B .Δp A =2 kg ·m/s ,Δp B =-2 kg ·m/sC .Δp A =-2 kg ·m/s ,Δp B =2 kg ·m/sD .Δp A =Δp B =2 kg ·m/s解析:它们的总动量为p =m A v A =4 kg ·m/s ,而绳子的拉力为内力,总动量守恒.A 的动量减小,B 的动量增加,故A 的动量改变应为负值,B 的动量改变应为正值.而绳子可能会被拉断,说明在拉断绳子前A 的速度不可能为零,故只有C 正确.答案:C6.如图所示,物体A 、B 静止在光滑水平面上,且m A >m B ,现用大小相等的两个力F 和F ′分别作用在A 和B 上,使A 、B 沿一条直线相向运动,然后又先后撤去这两个力,使这两个力对物体做的功相同,接着两物体碰撞并合为一体后,它们( )A .可能停止运动B .一定向右运动C .可能向左运动D .仍运动,但运动方向不能确定解析:由动能定理可知:两个力对物体做的功相同,则合为一体前两物体动能相同,由物体动量和动能的关必为正,故碰后速度v 的方向一定与p A 相同,向右.答案:B7.用豆粒模拟气体分子,可以模拟气体压强产生的原理.如图所示,从距秤盘80 cm 高度把1 000 粒的豆粒连续均匀地倒在秤盘上,持续作用时间为1 s ,豆粒弹起时竖直方向的速度变为碰前的一半.若每个豆粒只与秤盘碰撞一次,且碰撞时间极短(在豆粒与秤盘碰撞极短时间内,碰撞力远大于豆粒受到的重力),已知 1 000粒的豆粒的总质量为100 g .则在碰撞过程中秤盘受到的压力大小约为( )A .0.2 NB .0.6 NC .1.0 ND .1.6 N解析:豆粒从80 cm 高处落下时速度为v, v 2=2gh ,则v =2gh =2×10×0.8 m/s =4 m/s 设向上为正方向,根据动量定理: Ft =mv 2-mv 1,F =mv 2-mv 1t =0.1×2-0.1×(-4)1N =0.6 N ,B 正确,ACD 错误.故选B.答案:B8.人的质量m =60 kg ,船的质量M =240 kg ,若船用缆绳固定,船离岸1.5 m 时,人可以跃上岸.若撤去缆绳,如图所示,人要安全跃上岸,船离岸至多为(不计水的阻力,两次人消耗的能量相等,两次从离开船到跃上岸所用的时间相等)( )A .1.5 mB .1.2 mC .1.34 mD .1.1 m解析:船用缆绳固定时,设人起跳的速度为v 0,则x 0=v 0t ,消耗的能量: E k =12mv 2撤去缆绳,由动量守恒: 0=mv 1-Mv 2,两次人消耗的能量相等,即动能不变, 12mv 20=12mv 21+12Mv 22,解得: v 1=MM +mv 0故:x 1=v 1t =MM +mx 0=24060+240×1.5 m =1.34 m ,C 正确;ABD 错误;故选C.答案:C9.如图所示的装置中,木块B 与水平桌面间的接触是光滑的,子弹A 沿水平方向射入木块后留在木块内,将弹簧压缩到最短.现将子弹、木块和弹簧合在一起作为研究对象(系统),则此系统在从子弹开始射入木块到弹簧压缩至最短的整个过程中( )A .动量守恒、机械能守恒B .动量不守恒、机械能不守恒C .动量守恒、机械能不守恒D .动量不守恒、机械能守恒解析:若以子弹、木块和弹簧合在一起作为研究对象(系统),从子弹开始射入木块到弹簧压缩至最短时,弹簧固定端墙壁对弹簧有外力作用,因此动量不守恒.而在子弹射入木块时,存在剧烈摩擦作用,有一部分能量将转化为内能,机械能也不守恒.实际上,在子弹射入木块这一瞬间过程,取子弹与木块为系统则可认为动量守恒(此瞬间弹簧尚未形变).子弹射入木块后木块压缩弹簧过程中,机械能守恒,但动量不守恒.物理规律总是在一定条件得出的,因此在分析问题时,不但要弄清取谁作研究对象,还要弄清过程的阶段的选取,判断各阶段满足物理规律的条件.故B 正确.答案:B10.如图所示,位于光滑水平桌面上的滑块P 和Q 都可视为质点,质量相等.Q 与轻质弹簧相连.设Q 静止,P 以某一初速度向Q 运动并与弹簧发生碰撞.在整个碰撞过程中,弹簧具有的最大弹性势能等于( )A .P 的初动能B .P 的初动能的12C .P 的初动能的13D .P 的初动能的14解析:两者速度相等时,弹簧最短,弹性势能最大.设P 的初速度为v ,两者质量为m ,弹簧最短时两者的共同速度为v ′,弹簧具有的最大弹性势能为E p .根据动量守恒,有mv =2mv ′,根据能量守恒有12mv 2=12×2mv′2+E p ,以上两式联立求解得E p =14mv 2.可见弹簧具有的最大弹性势能等于滑块P 原来动能的一半,B 正确.答案:B二、多项选择题(本题共4小题,每小题4分,共16分.每小题有多个选项是正确的,全选对得4分,漏选得2分,错选或不选得0分)11.质量为m 的物体以速度v 0从地面竖直上抛(不计空气阻力)到落回地面,在此过程中( ) A .上升过程和下落过程中动量的变化量大小均为mv 0,但方向相反 B .整个过程中重力的冲量为2mv 0 C .整个过程中重力的冲量为0 D .上升过程冲量大小为mv 0,方向向下解析:物体上升、下降动量变化量相同,大小均为mv 0,都向下.A 错、B 对,C 错、D 对. 答案:BD12.如图所示,轻质弹簧的一端固定在墙上,另一端与质量为m 的物体A 相连,A 放在光滑水平面上,有一质量与A 相同的物体B ,从高h 处由静止开始沿光滑曲面滑下,与A 相碰后一起将弹簧压缩,弹簧复原过程中某时刻B 与A 分开且沿原曲面上升.下列说法正确的是( )A .弹簧被压缩时所具有的最大弹性势能为mghB .弹簧被压缩时所具有的最大弹性势能为mgh2C .B 能达到的最大高度为h 2D .B 能达到的最大高度为h4解析:根据机械能守恒定律可得B 刚到达水平地面的速度v 0=2gh ,根据动量守恒定律可得A 与B 碰撞后的速度为v =v 02,所以弹簧被压缩时所具有的最大弹性势能为E pm =12×2mv 2=12mgh ,即B 正确;当弹簧再次恢复原长时,A 与B 将分开,B 以v 的速度沿斜面上滑,根据机械能守恒定律可得mgh ′=12mv 2,B 能达到的最大高度为h4,即D 正确. 答案:BD13.在光滑的水平面上,动能为E 0、动量大小为p 0的小钢球1与静止小钢球2发生碰撞,碰撞前后小钢球1的运动方向相反,将碰撞后小钢球1的动能和动量的大小分别记为E 1、p 1,小钢球2的动能和动量的大小分别记为E 2、p 2,则必有( )A .E 1<E 0B .p 1<p 0C .E 2>E 0D .p 2<p 0解析:设碰撞前球1的运动方向为正方向,根据动量守恒定律有:p 0=-p 1+p 2, 可得到碰撞后球2的动量p 2=p 0+p 1.由于碰撞前球2静止,所以碰撞后球2一定沿正方向运动,所以p 2>p 0,选项D 错误.由于碰撞后系统的机械能总量不可能大于碰撞前系统机械能总量,即E 0≥E 1+E 2故有E 0>E 1和E 0>E 2,选项A 正确,选项C 错误.由动能和动量的关系E k =p 22m,结合选项A 的结果,可判断选项B 正确.答案:AB14.如图所示,甲、乙两车的质量均为M ,静置在光滑的水平面上,两车相距为L .乙车上站立着一个质量为m 的人,他通过一条轻绳拉甲车,甲、乙两车最后相接触,以下说法正确的是( )A .甲、乙两车运动中速度之比为M +mM B .甲、乙两车运动中速度之比为M M +mC .甲车移动的距离为M +m2M +mLD .乙车移动的距离为M2M +mL解析:本题类似人船模型.甲、乙、人看成一系统,则水平方向动量守恒,甲、乙两车运动中速度之比等于质量的反比M +mM,A 正确,B 错误;Mx 甲=(M +m )x 乙,x 甲+x 乙=L ,解得C 、D 正确. 答案:ACD三、非选择题(本题共5小题,共54分.把答案填在题中的横线上或按照题目要求作答.解答时应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分.有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)15.(8分)如图所示为实验室中验证动量守恒的实验装置示意图.(1)若入射小球质量为m 1,半径为r 1;被碰小球质量为m 2,半径为r 2,则________. A .m 1>m 2, r 1>r 2 B .m 1>m 2, r 1<r 2 C .m 1>m 2,r 1=r 2D .m 1<m 2, r 1=r 2(2)为完成此实验,以下所提供的测量工具中必需的是________(填下列对应的字母) . A .直尺 B .游标卡尺 C .天平 D .弹簧测力计E .秒表(3)设入射小球的质量为m 1,被碰小球的质量为m 2,P 为碰前入射小球落点的平均位置,则关系式(用m 1、m 2及图中字母表示)________________成立,即表示碰撞中动量守恒.解析:(1)在小球碰撞过程中,水平方向动量守恒,取向右为正方向, 由动量守恒定律得: m 1v 0=m 1v 1+m 2v 2 在碰撞过程中机械能守恒:12m 1v 20=12m 1v 21+12m 2v 22联立解得: v 1=m 1-m 2m 1+m 2v 0 要碰后入射小球的速度v 1>0,则有m 1-m 2>0,即m 1>m 2,为了使两球发生正碰,两小球的半径相同,即r 1=r 2,选C.(2)P 为碰前入射小球落点的平均位置,M 为碰后入射小球的位置,N 为碰后被碰小球的位置,小球离开轨道后做平抛运动,运动时间t =2hg,即平抛运动的时间相同,碰撞前入射小球的速度v 0=OP2hg,碰撞后入射小球的速度v 1=OM 2hg,碰撞后被碰小球的速度v 2=ON2hg,若m 1v 0=m 1v 1+m 2v 2,则表明通过该实验验证了两球碰撞过程中动量守恒,将三个速度代入得: m 1OP =m 1OM +m 2ON ,故需要测量的工具有刻度尺和天平,故选AC ;(3)由(2)可知,实验需要验证的表达式为: m 1OP =m 1OM +m 2ON 答案:(1)C (2)AC (3)m 1OP =m 1OM +m 2ON16.(10分)宇航员在太空站内做了如下实验:选取两个质量分别为m A =0.2 kg 、m B =0.4 kg 的小球A 、B 和一根轻质短弹簧,弹簧的一端与小球A 粘连,另一端与小球B 接触而不粘连.现使小球A 和B 之间夹着被压缩的轻质弹簧,处于锁定状态,一起以速度v 0=0.1 m/s 做匀速直线运动,如图所示,过一段时间,突然解除锁定(解除锁定没有机械能损失),两球仍沿原直线运动,从弹簧与小球B 刚刚分离开始计时,经时间t =30 s,两球之间的距离增加了s =2.7 m ,求弹簧被锁定时的弹性势能E P.解析:本题考查动量守恒与能量守恒相结合.取A 、B 作为系统,取水平向右为正方向,由动量守恒定律得:(m A +m B )v 0=m A v A +m B v B ,① 根据题意得: s =(v A -v B )t ,②由机械能守恒得: E P +12(m A +m B )v 20=12m A v 2A +12m B v 2B ,③代入数据,解①②③得:E P =0.054 J. 答案:弹簧被锁定时的弹性势能为0.054 J.17.(12分)如图所示,质量为m =1 kg 的小物块放在质量为m 1=2 kg 的甲木板右端,二者以速度v 1=8 m/s 沿光滑水平地面向右运动,小物块可视为质点.质量m 2=2 kg 的乙木板在甲木板正前方以速度v 2=2 m/s 同向运动,一段时间后两木板碰撞并粘在一起,小物块最终停留在乙木板上.已知小物块与乙木板间的动摩擦因数为μ=0.5,重力加速度g =10 m/s 2.求:(1)两木板碰撞后瞬间乙木板的速度大小; (2)小物块最终距乙木块左端的距离.解析:(1)设两木板碰撞后的瞬间乙木板的速度大小为v ′,两木板碰撞的过程动量守恒,取向右为正方向,根据动量守恒定律得: m 1v 1+m 2v 2=(m 1+m 2)v ′,代入数据解得: v ′=5 m/s.(2)设最终三者共速速度为v 3,从开始到最终小物块停留在乙木板上,根据动量守恒定律得: (m 1+m )v 1+m 2v 2=(m 1+m 2+m )v 3,代入数据解得: v 3=5.6 m/s.设小物块最终距乙木板左端的距离为L ,根据功能关系得: μmgL =12(m 1+m 2)v ′2+12mv 21-12(m 1+m 2+m )v 23,代入数据解得: L =0.72 m. 答案:(1)5 m/s (2)0.72 m18.(12分)如图所示,水平固定一个光滑长杆,有一个质量为m 小滑块A 套在细杆上可自由滑动.在水平杆上竖直固定一个挡板P ,小滑块靠在挡板的右侧处于静止状态,在小滑块的下端用长为L 的细线悬挂一个质量为2m 的小球B ,将小球拉至左端水平位置使细线处于自然长度,由静止释放,已知重力加速度为g .求:(1)小球运动过程中,相对最低点所能上升的最大高度; (2)小滑块运动过程中,所能获得的最大速度.解析:(1)小球第一次摆到最低点过程中,由机械能守恒,得2mgL =12(2m )v 2,解得v =2gL ;小球与小滑块达到共速时,小球上升到最大高度,设此高度为h ,系统动量守恒和机械能守恒,得 2mv =(2m +m )v 共, 12(2m )v 2=12(3m )v 2共+2mgh , 联立解得h =13L .(2)小球摆回最低点时,小滑块获得最大速度,设此时小球速度为v 1,滑块的速度为v 2,由系统动量守恒及机械能守恒,得2mv =2mv 1+mv 2,12(2m )v 2=12(2m )v 21+12mv 22, 解得v 2=432gL .答案:(1)13L (2)432gL19.(12分)两质量均为2m 的劈A 和B ,高度相同,放在光滑水平面上,A 和B 的倾斜面都是光滑曲面,曲面下端与水平面相切,如图所示.一质量为m 的物块位于劈A 的倾斜面上,距水平面的高度为h ,物块从静止滑下,然后又滑上劈B ,重力加速度为g .求:(1)物块第一次离开劈A 时,劈A 的速度; (2)物块在劈B 上能够达到的最大高度.解析:(1)设滑块第一次离开A 时的速度为v 1,A 的速度为v 2,由系统动量守恒得:mv 1-2mv 2=0, 由系统机械能守恒得:mgh =12mv 21+12×2mv 22,联立解得:v 1=43gh ,v 2= 13gh . (2)物块在劈B 上达到最大高度h ′时两者速度相同,设为v ,由系统动量守恒和机械能守恒得 (m +2m )v =mv 1,12(m +2m )v 2+mgh ′=12mv 21, 联立解得:h ′=49h .答案:(1)13gh (2)49h。
[原创]-新课标物理选修3-5动量守恒定律单元测试题
动量守恒定律一.选择题:1.以下说法正确的选项是A .动量为零时,物体必定处于均衡状态B.动能不变,物体的动量必定不变C.物体所受合外力大小不变时,其动量大小必定要发生改变D.物体遇到恒力的冲量也可能做曲线运动答案: D2.以下说法正确的选项是A.动量的方向必定跟物体的速度方向同样,且动量大的物体其速度必定大B.冲量的方向必定跟对应的作使劲方向同样,且冲量大对应的作使劲必定大C.物体遇到的冲量方向与物体末动量的方向不必定同样D.合外力的冲量为零,则物体所受各力的冲量均为零答案: C3.一个玻璃杯放在桌面平放的纸条上,要求把纸条从杯子下抽出,假如迟缓拉动纸条,则杯子随纸条挪动,若迅速抽拉纸条,则杯子不动,以下说法中正确的选项是A.迟缓拉动纸条时,杯子遇到冲量小B.迟缓拉动纸条时,纸对杯子作使劲小,杯子也可能不动C.迅速拉动纸条时,杯子遇到的冲量小D.迅速拉动纸条时,纸条对杯子水平作使劲小。
答案: C4.如下图,箱子放在水平川面上,箱内有一质量为m 的铁球以速度v 向左壁碰去,往返碰几次后停下来,而箱子一直静止,则整个过程中()A .铁球对箱子的冲量为零B .铁球和箱子遇到的冲量大小相等vC.箱子对铁球的冲量为mv ,向右D .摩擦力对箱子的冲量为mv ,向右答案: CD5.从同一高度落下的玻璃杯掉在水泥地上比掉在泥土地上易碎,是因为掉在水泥地上时,杯子()A .遇到的冲量大B .遇到的作使劲C.动量的变化量大D.动量大答案: B6.在相等的时间内动量的变化相等的运动有:()A .匀速圆周运动B.自由落体运动C.平抛物体运动 D .匀减速直线运动答案: BCD7.某人站在静浮于水面的船上,从某时辰开始人从船头走向船尾,若不计水的阻力,那么在这段时间内人和船的运动状况是:()A.人匀速行走,船匀速退后,二者速度大小与它们的质量成反比B .人加快行走,船加快退后,并且加快度大小与它们的质量成反比C .人逛逛停停,船退退停停,二者动量总和老是为零D .当人在船尾停止运动后,船因为惯性还会持续退后一段距离答案: ABC9.把一支枪水平固定在小车上,小车放在圆滑水平川上,枪射出一颗子弹时,对于 枪、弹、车,以下说法正确的选项是()A .枪和弹构成的系统动量守恒B .枪和车构成的系统动量守恒C .因为枪、弹和枪筒之间的摩擦力很小,能够忽视不计,故三者构成的系统动量近似守恒D .三者构成的系统动量守恒答案: D10.满载砂子的总质量为M 的小车,在圆滑水平面上做匀速运动,速度为 v 0 。
人教版选修3-5动量守恒定律单元测试卷(word 包含答案)
人教版选修3-5《动量守恒定律》单元测评一、单项选择题:本题共8小题,每小题3分,共24分。
在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1.如图所示的单摆,摆球a向右摆动到最低点时,恰好与一沿水平方向向左运动的黏性小球b发生碰撞,并粘在一起,且摆动平面不变。
已知碰撞前a球摆动的最高点与最低点的高度差为h,摆动的周期为T,a球质量是b球质量的5倍,碰撞前a球在最低点的速度是b球速度的一半。
则()。
A.碰撞过程中a球和b球构成的系统满足动量守恒B.碰撞过程中a球和b球构成的系统不满足动量守恒C.碰撞后摆球最高点与最低点的高度差为0.3hD.碰撞后摆球最高点与最低点的高度差为0.2h2.重为4 N的物体,静止在倾角为30°的斜面上,在5 s内,下列关于重力对物体的冲量的说法正确的是()。
A.重力的冲量为零B.重力的冲量为10 N·sC.重力的冲量为20 N·sD.重力的冲量与摩擦力的冲量相等3.如图所示,两个质量相等的小球从同一高度沿倾角不同的两个光滑固定斜面由静止自由滑下,下滑到达斜面底端的过程中()。
A.两小球所受重力的冲量相同B.两小球所受合外力的冲量不相同C.两小球到达斜面底端时时间相同D.两小球到达斜面底端时动量相同4.一个质量为M的长木板静止在光滑水平面上,一颗质量为m的子弹,以水平速度v0射入木块并留在木块中,在此过程中,子弹射入木块的深度为d,木块运动的距离为s,木块对子弹的平均阻力为f,则对于子弹和长木板组成的系统,下列说法正确的是()。
A.子弹射入木块过程中,系统的机械能守恒B.系统的动量守恒,而机械能不守恒C.子弹减少的动能等于fsD.系统损失的机械能等于f(s+d)5.如图所示,质量为M的小车静止在光滑的水平面上,小车上AB部分是半径为R的四分之一光滑圆弧,BC部分是粗糙的水平面。
今把质量为m的小物体从A点由静止释放,小物体与BC部分间的动摩擦因数为μ,最终小物体与小车相对静止于B、C之间的D点,则B、D间的距离x随各量变化的情况是()。
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单元测评(一) 动量守恒定律(时间:90分钟满分:100分)第Ⅰ卷(选择题,共48分)一、选择题(本题有12小题,每小题4分,共48分.)1.在下列几种现象中,所选系统动量守恒的有( )A.原来静止在光滑水平面上的车,从水平方向跳上一个人,人车为一系统B.运动员将铅球从肩窝开始加速推出,以运动员和铅球为一系统C.从高空自由落下的重物落在静止于地面上的车厢中,以重物和车厢为一系统D.光滑水平面上放一斜面,斜面也光滑,一个物体沿斜面滑下,以重物和斜面为一系统解析:判断动量是否守恒的方法有两种:第一种,从动量守恒的条件判定,动量守恒定律成立的条件是系统受到的合外力为零,故分析系统受到的外力是关键.第二种,从动量的定义判定.B选项叙述的系统,初动量为零,末动量不为零.C选项末动量为零而初动量不为零.D选项,在物体沿斜面下滑时,向下的动量增大等.答案:A 2.一物体竖直向下匀加速运动一段距离,对于这一运动过程,下列说法正确的是( )A.物体的机械能一定增加B.物体的机械能一定减少C.相同时间内,物体动量的增量一定相等D.相同时间内,物体动能的增量一定相等解析:不知力做功情况,A、B项错;由Δp=F合·t=mat知C项正确;由ΔE k=F合·x=max知,相同时间内动能增量不同,D错误.答案:C 3.(多选题)如果物体在任何相等的时间内受到的冲量都相同,那么这个物体的运动( )A.运动方向不可能改变B.可能是匀速圆周运动C.可能是匀变速曲线运动D.可能是匀变速直线运动解析:由题意可知,物体受到的合外力为恒力,物体不可能做匀速圆周运动,B项错误;物体的加速度不变,可能做匀变速直线运动,其运动方向可能反向,也可能做匀变速曲线运动,A项错误,C、D项正确.答案:CD 4.(多选题)质量为m的物体以初速度v0开始做平抛运动,经过时间t,下降的高度为h,速率变为v,在这段时间内物体动量变化量的大小为( )A.m(v-v0) B.mgtC.m v2-v20D.m gh解析:平抛运动的合外力是重力,是恒力,所以动量变化量的大小可以用合外力的冲量计算,也可以用初末动量的矢量差计算.答案:BC5.质量M =100 kg 的小船静止在水面上,船头站着质量m 甲=40 kg 的游泳者甲,船尾站着质量m 乙=60 kg 的游泳者乙,船头指向左方.若甲、乙两游泳者同时在同一水平线上甲朝左、乙朝右以3 m/s 的速率跃入水中,则( )A .小船向左运动,速率为1 m/sB .小船向左运动,速率为0.6 m/sC .小船向右运动,速率大于1 m/sD .小船仍静止解析:选向左的方向为正方向,由动量守恒定律得m 甲v -m 乙v +Mv ′=0,船的速度为v ′=乙-m 甲M=-100m/s =0.6 m/s ,船的速度向左,故选项B 正确.答案:B6.如图所示,两带电的金属球在绝缘的光滑水平桌面上,沿同一直线相向运动,A 带电-q ,B 带电+2q ,下列说法正确的是( )A .相碰前两球运动中动量不守恒B .相碰前两球的总动量随距离减小而增大C .两球相碰分离后的总动量不等于相碰前的总动量,因为碰前作用力为引力,碰后为斥力D .两球相碰分离后的总动量等于碰前的总动量,因为两球组成的系统合外力为零解析:两球组成的系统,碰撞前后相互作用力,无论是引力还是斥力,合外力总为零,动量守恒,故D 选项对,A 、B 、C 选项错.答案:D7.在光滑的水平面的同一直线上,自左向右地依次排列质量均为m 的一系列小球,另一质量为m 的小球A 以水平向右的速度v 运动,依次与上述小球相碰,碰后即粘合在一起,碰撞n 次后,剩余的总动能为原来的18,则n 为( )A .5B .6C .7D .8解析:整个过程动量守恒,则碰撞n 次后的整体速度为v =mv0+=v0n +1,对应的总动能为:E k =12(n +1)mv 2=mv20+,由题可知E k =mv20+=18×12mv 20,解得:n =7,所以C 选项正确.答案:C8.两名质量相等的滑冰人甲和乙都静止在光滑的水平冰面上.现在,其中一人向另一人抛出一个篮球,另一人接球后再抛回.如此反复进行几次后,甲和乙最后速率关系是( )A .若甲最先抛球,则一定是v 甲>v 乙B .若乙最后接球,则一定是v 甲>v 乙C .只有甲先抛球,乙最后接球,才有v 甲>v 乙D .无论怎样抛球和接球,都是v 甲>v 乙解析:将甲、乙、篮球视为系统,则满足系统动量守恒,系统动量之和为零,若乙最后接球,即(m 乙+m 篮)v 乙=m 甲v 甲,则v 甲v 乙=m 乙+m 篮m 甲,由于m 甲=m 乙,所以v 甲>v 乙.答案:B9.(多选题)如图所示,一根足够长的水平滑杆SS ′上套有一质量为m 的光滑金属圆环,在滑杆的正下方与其平行放置一足够长的光滑水平的绝缘轨道PP ′,PP ′穿过金属环的圆心.现使质量为M 的条形磁铁以水平速度v 0沿绝缘轨道向右运动,则( ) A .磁铁穿过金属环后,两者将先后停下来B .磁铁将不会穿越滑环运动C .磁铁与圆环的最终速度为Mv0M +mD .整个过程最多能产生热量Mm +v 20解析:磁铁向右运动时,金属环中产生感应电流,由楞次定律可知磁铁与金属环间存在阻碍相对运动的作用力,且整个过程中动量守恒,最终二者相对静止.Mv 0=(M +m )v ,v =Mv0M +m;ΔE 损=12Mv 20-12(M +m )v 2=Mmv20+;C 、D 项正确,A 、B 项错误.答案:CD10.如图所示,在光滑的水平地面上有一辆平板车,车的两端分别站着人A 和B ,A 的质量为m A ,B 的质量为m B ,m A >m B .最初人和车都处于静止状态.现在,两人同时由静止开始相向而行,A 和B 对地面的速度大小相等,则车( )A .静止不动B .左右往返运动C .向右运动D .向左运动解析:两人与车为一系统,水平方向不受力,竖直方向合外力为零,所以系统在整个过程中动量守恒.开始总动量为零,运动时A 和B 对地面的速度大小相等,m A >m B ,所以AB 的合动量向右,要想使人车系统合动量为零,则车的动量必向左,即车向左运动.答案:D11.如图所示,质量为0.5 kg 的小球在距离车底面高20 m 处以一定的初速度向左平抛,落在以7.5 m/s 速度沿光滑水平面向右匀速行驶的敞篷小车中,车底涂有一层油泥,车与油泥的总质量为4 kg ,设小球在落到车底前瞬时速度是25 m/s ,g 取10 m/s 2,则当小球与小车相对静止时,小车的速度是( )A .5 m/sB .4 m/sC .8.5 m/sD .9.5 m/s解析:对小球落入小车前的过程,平抛的初速度设为v 0,落入车中的速度设为v ,下落的高度设为h ,由机械能守恒得:12mv 20+mgh =12mv 2,解得v 0=15 m/s ,车的速度在小球落入前为v 1=7.5 m/s ,落入后相对静止时的速度为v 2,车的质量为M ,设向左为正方向,由水平方向动量守恒得:mv 0-Mv 1=(m +M )v 2,代入数据可得:v 2=-5 m/s ,说明小车最后以5 m/s 的速度向右运动.答案:A12.如图所示,小车AB 放在光滑水平面上,A 端固定一个轻弹簧,B 端粘有油泥,AB 总质量为M ,质量为m 的木块C 放在小车上,用细绳连接于小车的A 端并使弹簧压缩,开始时AB 和C 都静止,当突然烧断细绳时,C 被释放,C 离开弹簧向B 端冲去,并跟B 端油泥粘在一起,忽略一切摩擦,以下说法正确的是( )A .弹簧伸长过程中C 向右运动,同时AB 也向右运动B .C 与B 碰前,C 与AB 的速率之比为m ∶MC .C 与油泥粘在一起后,AB 立即停止运动D .C 与油泥粘在一起后,AB 继续向右运动解析:依据系统动量守恒,C 向右运动时,A 、B 向左运动,或由牛顿运动定律判断,AB 受向左的弹力作用而向左运动,故A 项错;又Mv AB =mv C ,得vC vAB =Mm,即B 项错;根据动量守恒得:0=(M +m )v ′,所以v ′=0,故选C.答案:C第Ⅱ卷(非选择题,共52分)二、实验题(本题有2小题,共14分.请按题目要求作答)13.(5分)某同学利用计算机模拟A 、B 两球碰撞来验证动量守恒,已知A 、B 两球质量之比为2∶3,用A 作入射球,初速度为v 1=1.2 m/s ,让A 球与静止的B 球相碰,若规定以v 1的方向为正,则该同学记录碰后的数据中,肯定不合理的是________.解析:BC.答案:BC(5分)14.(9分)气垫导轨是常用的一种实验仪器,它是利用气泵使带孔的导轨与滑块之间形成气垫,使滑块悬浮在导轨上,滑块在导轨上的运动可视为没有摩擦.我们可以用带竖直挡板C 和D 的气垫导轨以及滑块A 和B 来探究碰撞中的不变量,实验装置如图所示(弹簧的长度忽略不计),采用的实验步骤如下:a .用天平分别测出滑块A 、B 的质量m A 、m B .b .调整气垫导轨,使导轨处于水平.c .在A 和B 间放入一个被压缩的轻弹簧,用电动卡销锁定,静止地放置在气垫导轨上.d .用刻度尺测出A 的左端至C 板的距离L 1.e .按下电钮放开卡销,同时使分别记录滑块A 、B 运动时间的计时器开始工作.当A 、B 滑块分别碰撞C 、D 挡板时停止计时,记下A 、B 分别到达C 、D 的运动时间t 1和t 2.(1)实验中还应测量的物理量是______________________________.(2)利用上述测量的实验数据,得出关系式________成立,即可得出碰撞中守恒的量是mv 的矢量和,上式中算得的A 、B 两滑块的动量大小并不完全相等,产生误差的原因是________________________.解析:(1)本实验要测量滑块B 的速度,由公式v =L t可知,应先测出滑块B 的位移和发生该位移所用的时间t ,而滑块B 到达D 端所用时间t 2已知,故只需测出B 的右端至D 板的距离L 2.(2)碰前两物体均静止,即系统总动量为零.则由动量守恒可知0=m A ·L1t1-m B ·L2t2即m A L1t1=m BL2t2产生误差的原因有:测量距离、测量时间不准确;由于阻力、气垫导轨不水平等造成误差.答案:(1)测出B 的右端至D 板的距离L 2(3分)(2)m A L1t1=m B L2t2 (3分) 测量距离、测量时间不准确;由于阻力、气垫导轨不水平等造成误差(3分)三、计算题(本题有3小题,共38分.解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分.有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)15.(10分)课外科技小组制作一只“水火箭”,用压缩空气压出水流使火箭运动.假如喷出的水流流量保持为2×10-4m 3/s ,喷出速度保持为对地10 m/s.启动前火箭总质量为1.4 kg ,则启动2 s 末火箭的速度可以达到多少?已知火箭沿水平轨道运动阻力不计,水的密度是1.0×103 kg/m 3.解析:“水火箭”喷出水流做反冲运动.设火箭原来总质量为M ,喷出水流的流量为Q ,水的密度为ρ,水流的喷出速度为v ,火箭的反冲速度为v ′,由动量守恒定律得(M -ρQt )v ′=ρQtv (6分)代入数据解得火箭启动后2 s 末的速度为v ′=ρQtv M -ρQt =103×2×10-4×2×101.4-103×2×10-4×2m/s =4 m/s. (4分)答案:4 m/s16.(12分)如图所示,有A 、B 两质量均为M =100 kg 的小车,在光滑水平面上以相同的速率v 0=2 m/s 在同一直线上相对运动,A 车上有一质量为m =50 kg 的人至少要以多大的速度(对地)从A 车跳到B 车上,才能避免两车相撞?解析:要使两车避免相撞,则人从A 车跳到B 车上后,B 车的速度必须大于或等于A 车的速度,设人以速度v 人从A 车跳离,人跳到B 车后,A 车和B 车的共同速度为v ,人跳离A 车前后,以A 车和人为系统,由动量守恒定律:(M +m )v 0=Mv +mv 人(5分)人跳上B 车后,以人和B 车为系统,由动量守恒定律:mv 人-Mv 0=(m +M )v (5分)联立以上两式,代入数据得:v 人=5.2 m/s. (2分)答案:5.2 m/s17.(16分)如图所示,质量m 1=0.3 kg 的小车静止在光滑的水平面上,车长L =1.5 m ,现有质量m 2=0.2 kg 可视为质点的物块,以水平向右的速度v 0=2 m/s 从左端滑上小车,最后在车面上某处与小车保持相对静止.物块与车面间的动摩擦因数μ=0.5,取g =10 m/s 2,求:(1)物块在车面上滑行的时间t ;(2)要使物块不从小车右端滑出,物块滑上小车左端的速度v 0′不超过多少.解析:(1)设物块与小车共同速度为v ,以水平向右为正方向,根据动量守恒定律有m 2v 0=(m 1+m 2)v (3分)设物块与车面间的滑动摩擦力为F ,对物块应用牛顿定律有F =m 2v0-vt(2分) 又F =μm 2g (1分)解得t =m1v0μm1+(1分)代入数据得t =0.24 s. (1分)(2)要使物块恰好不从车面滑出,须使物块到达车面最右端时与小车有共同的速度,设其为v ′,则m 2v 0′=(m 1+m 2)v ′(3分)由功能关系有12m 2v ′20=12(m 1+m 2)v ′2+μm 2gL (3分)代入数据解得v 0′=5 m/s故要使物块不从车右端滑出,物块滑上小车左端的速度v 0′不超过5 m/s. (2分)答案:(1)0.24 s (2)5 m/s。