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1、高考物理动量定理提高训练及解析一、高考物理精讲专题动量定理1 如图所示,质量M=1.0kg 的木板静止在光滑水平面上,质量m=0.495kg的物块(可视为质点)放在的木板左端,物块与木板间的动摩擦因数=0.4。质量m0=0.005kg 的子弹以速度 v0=300m/s 沿水平方向射入物块并留在其中(子弹与物块作用时间极短),木板足够长, g 取 10m/s 2。求:( 1)物块的最大速度 v1;( 2)木板的最大速度 v2;( 3)物块在木板上滑动的时间t .【答案】( 1) 3m/s ;( 2)1m/s ;( 3) 0.5s。【解析】【详解】( 1)子弹射入物块后一起向右滑行的初速度即为物块
2、的最大速度,取向右为正方向,根据子弹和物块组成的系统动量守恒得:m0v0=( m+m0) v1解得:v1=3m/s( 2)当子弹、物块和木板三者速度相同时,木板的速度最大,根据三者组成的系统动量守恒得:(m+m0)v1=( M +m+m0) v2。解得:v2=1m/s(3)对木板,根据动量定理得:( m+m0) gt =Mv 2-0解得:t=0.5s2 动能定理和动量定理不仅适用于质点在恒力作用下的运动,也适用于质点在变力作用下的运动,这时两个定理表达式中的力均指平均力,但两个定理中的平均力的含义不同,在动量定理中的平均力F1 是指合力对时间的平均值,动能定理中的平均力F2 是合力指对位移的平
3、均值(1)质量为 1.0kg 的物块,受变力作用下由静止开始沿直线运动,在2.0s 的时间内运动了2.5m 的位移,速度达到了2.0m/s 分别应用动量定理和动能定理求出平均力F1 和 F2 的值(2)如图1 所示,质量为m 的物块,在外力作用下沿直线运动,速度由v0 变化到v 时,经历的时间为t ,发生的位移为x分析说明物体的平均速度v与v0、 v 满足什么条件时,F1和 F2 是相等的(3)质量为m 的物块,在如图2 所示的合力作用下,以某一初速度沿x 轴运动,当由位置x=0 运动至x=A 处时,速度恰好为0,此过程中经历的时间为tm,求此过程中物块2k所受合力对时间t 的平均值【答案】(
4、 1) F12xv0v1 22kA=1.0N, F =0.8N;( 2)当 vt2时, F =F ;( 3) F【解析】【详解】解: (1)物块在加速运动过程中,应用动量定理有:F1gtmvt解得:F1mvt1.02.0N1.0Nt2.0物块在加速运动过程中,应用动能定理有:F2 gx1 mvt22解得: F2mvt21.02.02N0.8N2 x22.5(2)物块在运动过程中,应用动量定理有:Ft1mvmv0解得:F1m(v v0 )t物块在运动过程中,应用动能定理有:F2 x1mv 21mv0222解得:F2m(v2v02 )2x当 F1F2 时,由上两式得:vxv0 vt2(3)由图 2
5、 可求得物块由x0 运动至 xA过程中,外力所做的功为:W1 kAgA1 kA222设物块的初速度为v0 ,由动能定理得: W01 mv022解得: v0Akm设在 t 时间内物块所受平均力的大小为F ,由动量定理得:Ft0mv0由题已知条件:tm解得: F2k2kA3 如图所示,真空中有平行正对金属板A、 B,它们分别接在输出电压恒为U=91V 的电源两端,金属板长L=10cm 、两金属板间的距离d=3.2cm, A、 B 两板间的电场可以视为匀强电场。现使一电子从两金属板左侧中间以7v0=2.0 10m/s 的速度垂直于电场方向进入电场,然后从两金属板右侧射出。已知电子的质量-30-19m
6、=0.91 10 kg,电荷量 e=1.6 10C,两极板电场的边缘效应及电子所受的重力均可忽略不计(计算结果保留两位有效数字),求:(1)电子在电场中运动的加速度a 的大小;( 2)电子射出电场时在沿电场线方向上的侧移量y;( 3)从电子进入电场到离开电场的过程中,其动量增量的大小。【答案】( 1) 5.01014 m/s2 ;( 2) 0.63m;( 3) 2.3 10 24 kg m/s 。【解析】【详解】(1)设金属板 A、B 间的电场强度为E,则 EU,根据牛顿第二定律,有dEema电子在电场中运动的加速度EeUe91 1.610 19m/s214m/s2adm3.2 1020.91
7、 10305.0 10m( 2)电子以速度 v0 进入金属板 A、B 间,在垂直于电场方向做匀速直线运动,沿电场方向做初速度为零的匀加速直线运动,电子在电场中运动的时间为tL0.17 s 5.0 10 9 sv02.0 10电子射出电场时在沿电场线方向的侧移量y 1 at22代入数据y15.01014(5.010 9 ) 2 cm0.63cm2(3)从电子进入电场到离开电场的过程中,由动量定理,有Eetp其动量增量的大小eUL1.6010 19910.1kg m/s=2.3 1024p =3.21022.0107kg m/sdv04 质量为 0.2kg 的小球竖直向下以6m/s 的速度落至水平
8、地面,再以4m/s 的速度反向弹回,取竖直向上为正方向,( 1)求小球与地面碰撞前后的动量变化;( 2)若小球与地面的作用时间为0.2s,则小球受到地面的平均作用力大小?(取g=10m/s2 )【答案】 (1) 2kg?m/s ;方向竖直向上;( 2)12N;方向竖直向上;【解析】【分析】【详解】( 1)小球与地面碰撞前的动量为: p1=m( v1)=0.2 ( 6) kg m/s= 1.2 kg m/s 小球与地面碰撞后的动量为 p2=mv2=0.2 4 kg m/s=0.8 kg m/s小球与地面碰撞前后动量的变化量为p=p2 p1=2 kg m/s( 2)由动量定理得 (Fmg ) t=
9、 p所以 F=p mg = 2 N 0.2 10N=12N,方向竖直向上t0.25 如图所示 , 两个小球 A 和 B 质量分别是 m 2.0kg,m 1.6kg, 球 A静止在光滑水平面上AB的 点 , 球B在水平面上从远处沿两球的中心连线向着球A运动 , 假设两球相距18m时存ML在着恒定的斥力F, L 18m 时无相互作用力 . 当两球相距最近时 , 它们间的距离为d 2m,此时球 B 的速度是4m/s. 求 :(1) 球 B 的初速度大小 ;(2) 两球之间的斥力大小 ;(3) 两球从开始相互作用到相距最近时所经历的时间.【答案】 (1) vB0 9 ms; (2) F 2.25N ;
10、 (3) t3.56s【解析】试题分析:(1)当两球速度相等时,两球相距最近,根据动量守恒定律求出B球的初速度;( 2)在两球相距 L 18m时无相互作用力,B 球做匀速直线运动,两球相距L18m 时存在着恒定斥力F,B 球做匀减速运动,由动能定理可得相互作用力( 3)根据动量定理得到两球从开始相互作用到相距最近时所经历的时间( 1)设两球之间的斥力大小是F,两球从开始相互作用到两球相距最近时所经历的时间是t 。当两球相距最近时球B 的速度 vB4 m,此时球A 的速度 vA与球 B 的速度大小相s等, vA vB4 m, 由动量守恒定律可mBvB0mA mB v 得: vB09 m;ss(2
11、) 两球从开始相互作用到它们之间距离最近时,它们之间的相对位移x=L-d ,由功能关系可得: F X1 mB vB2 1 mAvA2mB vB2得: F=2.25N22(3) 根据动量定理,对A 球有 Ft mvA0 , 得 t 3.56s点晴:本题综合考查了动量定理、动量守恒定律和能量守恒定律,综合性较强知道速度相等时,两球相距最近,以及知道恒力与与相对位移的乘积等于系统动能的损失是解决本题的关键6 质量为 70kg 的人不慎从高空支架上跌落,由于弹性安全带的保护,使他悬挂在空中已知人先自由下落3.2m ,安全带伸直到原长,接着拉伸安全带缓冲到最低点,缓冲时间为 1s,取 g=10m/s 2
12、求缓冲过程人受到安全带的平均拉力的大小【答案】 1260N【解析】【详解】人下落 3.2m 时的速度大小为v2gh8.0m / s在缓冲过程中,取向上为正方向,由动量定理可得( Fmg )t0(mv)则缓冲过程人受到安全带的平均拉力的大小mvFmg1260Nt7 如图所示,木块 A 和四分之一光滑圆轨道B 静置于光滑水平面上, A、 B 质量 mA mB2.0kg。现让 A 以 v0 4m/s 的速度水平向右运动,之后与墙壁发生弹性碰撞(碰撞过程中无机械能损失),碰撞时间为t 0.2s。取重力加速度 g10m/s 2求:A 与墙壁碰撞过程中,墙壁对木块平均作用力的大小;A 滑上圆轨道B 后,到
13、达最大高度时与B 的共同速度大小.【答案】 (1) F 80N (2)v1 2m/s【解析】【详解】 以水平向左为正方向,A 与墙壁碰撞过程,无机械能能损失,则以原速率弹回,对A,由动量定理得:Ft mAv0 mA?( v0),代入数据解得:F 80N; A 滑上圆轨道B 后到达最大高度时,AB 速度相等,设A、 B 的共同速度为v,系统在水平方向动量守恒,以向左为正方向,由动量守恒得:mAv0( mA+mB) v1,代入数据解得:v1 2m/s ;8 冬奥会短道速滑接力比赛中,在光滑的冰面上甲运动员静止,以10m/s运动的乙运动员从后去推甲运动员,甲运动员以6m/s向前滑行,已知甲、乙运动员
14、相互作用时间为1s,甲运动员质量m1=70kg、乙运动员质量m2=60kg,求:乙运动员的速度大小;甲、乙运动员间平均作用力的大小。【答案】 (1)3m/s (2)F=420N【解析】【详解】(1)甲乙运动员的动量守恒,由动量守恒定律公式m1v1m2v2m1v1m2v2得:v23m/s(2)甲运动员的动量变化:pm1v1 -m1v1对甲运动员利用动量定理:pFt由式可得:F=420N9 蹦床是运动员在一张绷紧的弹性网上蹦跳、翻滚并做各种空中动作的运动项目一个质量为60kg 的运动员从离水平网面3.2m高处自由下落,着网后沿竖直方向蹦回到离水平网面高5m处,已知运动员与网接触的时间为1.2s(
15、g取10m/s2)求:( 1)运动员自由下落到接触网时的瞬时速度(2)若把网对运动员的作用力当做恒力处理,此力的大小是多少【答案】( 1) 8m/ s,方向向下;(2)网对运动员的作用力大小为1500N【解析】【分析】(1)根据题意可以把运动员看成一个质点来处理,下落过程是自由落体运动,由位移-速度公式即可求出运动员着网前瞬间的速度大小;( 2)上升过程是竖直上抛运动,我们可以算出自竖直上抛运动的初速度,算出速度的变化量,由动量定理求出网对运动员的作用力大小【详解】(1)从 h1=3.2m 自由落体到床的速度为v1,则: v122gh1代入数据可得: v1=8m/ s,方向向下;(2)离网的速
16、度为v2,则: v22gh210m / s ,方向竖直向上,规定向下为正方向,由动量定理得:mgt -Ft=mv2-mv 1可得: Fmgmv2 mv1 =1500Nt所以网对运动员的作用力为1500N【点睛】本题关键是对运动员的各个运动情况分析清楚,然后结合机械能守恒定律、运动学公式、动量定理列式后联立求解10 如图所示,长度为 l 的轻绳上端固定在 O 点,下端系一质量为 m 的小球(小球的大小可以忽略、重力加速度为 g )(1) 在水平拉力F 的作用下,轻绳与竖直方向的夹角为,小球保持静止画出此时小球的受力图,并求力F 的大小;(2)由图示位置无初速释放小球,不计空气阻力求小球通过最低点
17、时:a小球的动量大小;b小球对轻绳的拉力大小【答案】( 1); mgtan ;( 2)m 2gl(1cos );mg 32cos【解析】【分析】(1)小球受重力、绳子的拉力和水平拉力平衡,根据共点力平衡求出力F 的大小( 2)根据机械能守恒定律求出小球第一次到达最低点的速度,求出动量的大小,然后再根据牛顿第二定律,小球重力和拉力的合力提供向心力,求出绳子拉力的大小【详解】( 1)小球受到重力、绳子的拉力以及水平拉力的作用,受力如图根据平衡条件,得拉力的大小:F mg tan(2) a小球从静止运动到最低点的过程中,由动能定理: mgL 1 cos1 mv22v2gL 1cos则通过最低点时,小
18、球动量的大小:P mvm2gL 1cosb根据牛顿第二定律可得:T mgm v2LT mg m v2mg 32cosL根据牛顿第三定律,小球对轻绳的拉力大小为:TTmg 32cos【点睛】本题综合考查了共点力平衡,牛顿第二定律、机械能守恒定律,难度不大,关键搞清小球在最低点做圆周运动向心力的来源11 质量m=6Kg 的物体静止在水平面上,在水平力F=40N 的作用下,沿直线运动,已经物体与水平面间的动摩擦因数=0.3,若F 作用8S 后撤去F 后物体还能向前运动多长时间才能停止?( g=10m/s2)【答案】 9.78s【解析】【分析】【详解】全过程应用动量定理有:Fmg t1mg t20Fm
19、g40 0.36 10 8s 9.78s解得: t2t1mg0.3 61012 花样滑冰赛场上,男女运动员一起以速度v0=2 m/s 沿直线匀速滑行,不计冰面的摩擦,某时刻男运动员将女运动员以v1=6 m/s 的速度向前推出,已知男运动员的质量为M=60 kg,女运动员的质量为 m=40 kg,求:( 1)将女运动员推出后,男运动员的速度;( 2)在此过程中,男运动员推力的冲量大小;【答案】 (1) v22m / s ; (2) I=160N s3【解析】【分析】【详解】设推出女运动员后,男运动员的速度为v2 ,根据动量守恒定律Mm v0mv1Mv2解得v22 m / s ,“ ”表示男运动员受到方向与其初速度方向相反3在此过程中,对运动员有:Imv1mv0解得 I=160Ns